WO2017170774A1 - ユーザ装置、基地局、及び報知情報受信方法 - Google Patents

ユーザ装置、基地局、及び報知情報受信方法 Download PDF

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transmission
mode
information
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mtc
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洋介 佐野
和晃 武田
聡 永田
チン ムー
リュー リュー
ホイリン ジャン
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株式会社Nttドコモ
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    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/70Services for machine-to-machine communication [M2M] or machine type communication [MTC]

Definitions

  • the present invention relates to a method for transmitting and receiving broadcast information in a mobile communication system.
  • LTE Long Term Evolution
  • 5G next-generation wireless communication system
  • MTC Machine Type Communication
  • FIG. 1 is a diagram showing an image of the characteristics of MTC-UE traffic (MTC traffic).
  • MTC traffic is generated in a burst manner in a certain period, and in a period other than the period, the traffic is low.
  • a smart meter that is supposed to be used as a large amount of MTC-UE may take measurements in the daytime and upload the measurement results at a predetermined time of the night. In such a case, the traffic burst as described above occurs at a predetermined time in the night, and there is almost no traffic during the daytime.
  • Non-Patent Document 1 various SIBs (System Information Block) are transmitted from the base station eNB (hereinafter, eNB) to the user apparatus UE (hereinafter, UE).
  • eNB base station eNB
  • UE user apparatus UE
  • MTC-SIB new SIB
  • the existing SIB is periodically transmitted from the eNB.
  • the MTC-SIB is transmitted even when there is almost no MTC traffic, as shown in FIG. Signaling overhead occurs.
  • power consumption may increase due to a wasteful reception operation of MTC-SIB.
  • Such a problem is not limited to the transmission / reception of MTC-SIB, but is a problem that may occur in general transmission / reception of broadcast information.
  • the present invention has been made in view of the above points, and an object of the present invention is to provide a technique that can reduce transmission / reception of useless broadcast information in a mobile communication system.
  • the user apparatus in a mobile communication system including a base station and a user apparatus, A mode determination unit that receives instruction information indicating a transmission mode of broadcast information from the base station, and determines a transmission mode based on the instruction information;
  • a user apparatus comprising: a receiving unit that performs a receiving operation of the broadcast information according to the transmission mode determined by the mode determining unit.
  • FIG. 1 is a configuration diagram of a mobile communication system in an embodiment of the present invention. It is a figure which shows the operation
  • LTE Long Term Evolution
  • 3GPP Rel-8 3GPP Rel-8
  • the present embodiment targets MTC-UE and MTC-SIB
  • the technology according to the present embodiment is also applied to UEs other than MTC-UE and MTC-SIB and broadcast information (broadcast information). Is possible.
  • MIB in the present embodiment
  • MIB in the present embodiment is not limited to the MIB disclosed in Non-Patent Document 1.
  • the “MIB” in the present embodiment may be any broadcast information as long as the broadcast information has the “MIB” function described below.
  • the notification information may be referred to as system information.
  • the base station is basically denoted as “eNB” and the user apparatus is denoted as “UE”.
  • eNB is an abbreviation of “evolved Node B”
  • UE is an abbreviation of “User Equipment”.
  • the UE in the following embodiment is an MTC-UE.
  • FIG. 2 shows a configuration example of the mobile communication system according to the present embodiment.
  • the mobile communication system according to the present embodiment includes an eNB that forms a cell and a UE that performs radio communication with the eNB.
  • the eNB and one UE are shown, but these are representative and may be plural.
  • the eNB transmits one or more new MTC-SIBs not defined in Non-Patent Document 1 by the method described below, and the UE receives it.
  • the operations related to MTC-SIB transmission / reception described in this embodiment can be applied to existing SIBs and new SIBs other than MTC-SIBs.
  • the transmission of the MTC-SIB in the present embodiment is basically performed periodically at a predetermined cycle as in the existing SIB. Further, the operation of acquiring (receiving) the MTC-SIB by the UE is the same as the existing operation. For example, when a UE newly connects to a cell, the UE acquires a new MTC-SIB.
  • the UE acquires a new MTC-SIB.
  • connecting to a new cell for example, when performing cell selection, performing cell reselection, when transitioning from another RAT (Radio Access Technology) cell to an E-UTRA cell, out of coverage When entering the area within the coverage from the area, etc.
  • RAT Radio Access Technology
  • the UE when receiving a notification indicating that the MTC-SIB is changed from the eNB, the UE newly acquires the MTC-SIB. Further, when the expiration date of the MTC-SIB has elapsed after acquiring the MTC-SIB, a new MTC-SIB is acquired.
  • two transmission modes are defined as MTC-SIB transmission modes.
  • One is an automatic mode (Automatic mode), and the other is a trigger mode (trigger mode).
  • Auto mode automatic mode
  • trigger mode trigger mode
  • the use of two transmission modes is an example, and three or more transmission modes may be used.
  • the eNB In the automatic mode, the eNB periodically transmits MTC-SIB according to a preset period.
  • the automatic mode is a mode applied when there is a constant request for MTC-SIB.
  • the case where there is a constant request for MTC-SIB is, for example, a case where the number of UEs (MTC-UE) RRC connected to the eNB is larger than a predetermined threshold.
  • MTC-UE number of UEs
  • the eNB transmits an MTC-SIB when a trigger signal (trigger signal) is received from the UE, and when the eNB does not receive a trigger signal, the eNB transmits the MTC-SIB. Does not transmit MTC-SIB.
  • the trigger mode is a mode that is applied when a request for MTC-SIB is small.
  • the case where the request for MTC-SIB is small is, for example, a case where the number of UEs RRC connected to the eNB is smaller than a predetermined threshold.
  • the eNB switches the transmission mode of the MTC-SIB based on the traffic situation related to the MTC-UE.
  • an MIB Master Information Block
  • the MIB is broadcast information including information necessary for connecting to a system such as a system bandwidth or basic system information necessary for receiving an MTC-SIB.
  • the MIB is transmitted by, for example, PBCH (Physical Broadcast Channel).
  • the MIB includes instruction information indicating the current MTC-SIB transmission mode.
  • the instruction information is represented by one or a plurality of bits.
  • the instruction information is referred to as instruction bits.
  • the existing MIB Non-Patent Document 1 includes a spare bit. When the MIB according to the present embodiment is configured based on the existing MIB, one of the spare bits is included. Some or all of them can be used as instruction bits.
  • the MTC-SIB transmission mode may be instructed by other methods.
  • the number of MIB bits can be reduced by implicitly instructing the transmission mode according to the transmission position of the synchronization signal.
  • the transmission frame of PSS (Primary Synchronization Signal) and SSS (Secondary Synchronization Signal) is changed between the automatic mode and the trigger mode, and the UE is implicit from the positional relationship between the two synchronization signals.
  • the transmission mode may be recognized.
  • the PSS is arranged in the A and B subframes
  • the SSS is arranged in the C and D subframes
  • a different arrangement is used.
  • the UE that has received the MIB reads the instruction bit from the MIB, and determines whether the current transmission mode is the automatic mode or the trigger mode according to the instruction bit (step S102).
  • the UE determines that the current transmission mode is the trigger mode. Then, when acquiring the MTC-SIB, the UE transmits a trigger signal to the eNB (step S111).
  • the eNB that has received the trigger signal transmits MTC-SIB (step S112).
  • the trigger signal transmitted from the UE to the eNB includes identification information (eg, number) of the MTC-SIB that the UE desires to acquire.
  • the eNB transmits the MTC-SIB identified by the identification information at the transmission opportunity of the MTC-SIB.
  • the trigger signal may not include MTC-SIB identification information. In this case, for example, the eNB that has received the trigger signal transmits all the MTC-SIBs at the corresponding transmission opportunities.
  • the eNB transmits MTC-SIB transmission is performed using a broadcast channel (eg, BCCH) in the same manner as the existing SIB.
  • a broadcast channel eg, BCCH
  • the present invention is not limited to this, and the MTC-SIB may be individually transmitted to the UE that has transmitted the trigger signal.
  • the UE determines that the current mode is the automatic mode. Then, the UE receives the MTC-SIB at the MTC-SIB transmission opportunity (transmission timing) desired to be acquired (step S121).
  • the setting of the information may be a setting that is fixed in advance, or may be a setting that is performed by the eNB determining the information and notifying the UE.
  • the notification to the UE in the latter case may be performed by SIB1.
  • step S201 the eNB determines the transmission mode of MTC-MIB. A method for determining the transmission mode will be described later.
  • step S201 If the mode determined in step S201 is the automatic mode, the process proceeds to step S202, and the eNB sets the instruction bit in the MIB that is periodically transmitted to the automatic mode. In the automatic mode, the eNB transmits the MTC-SIB at an MTC-SIB transmission opportunity (step S203).
  • step S201 When the mode determined in step S201 is the trigger mode, the process proceeds to step S204, and the eNB sets the instruction bit in the MIB that is periodically transmitted to the trigger mode.
  • the eNB determines whether to receive a trigger signal from the UE (step S205). If the trigger signal is not received, the MTC-SIB is not transmitted (transmission is skipped) even if the MTC-SIB transmission opportunity comes (step S206). On the other hand, when receiving the trigger signal, the eNB transmits the MTC-SIB requested by the trigger signal at the transmission opportunity of the MTC-SIB (step S207).
  • step S301 the UE receives the MIB.
  • step S302 the UE reads the instruction bit in the MIB and makes a determination. If it is determined that the instruction bit indicates the automatic mode, the process proceeds to step S303, and the UE receives the MTC-SIB at the MTC-SIB transmission opportunity.
  • step S304 the process proceeds to step S304, and the UE transmits a trigger signal requesting transmission of MTC-SIB.
  • the eNB receives the trigger signal.
  • the eNB that has received the MTC-SIB trigger signal transmits the MTC-SIB at the requested MTC-SIB transmission opportunity.
  • step S305 of FIG. 5 the UE receives the MTC-SIB at the transmission opportunity (reception opportunity when viewed from the UE) (step S305).
  • the method for determining the transmission mode is not limited to a specific method.
  • the eNB monitors the number of UEs (MTC-UE) that are simultaneously RRC-connected (for example, an average value per predetermined time length), and the number Is set to the trigger mode, and if the number exceeds the predetermined threshold, the transmission mode is set to the automatic mode. Further, the eNB monitors the amount of uplink traffic and / or downlink traffic with the UE side (eg, average value per predetermined time length), and if the value is equal to or less than a predetermined threshold, the transmission mode is set as a trigger mode, If the number exceeds a predetermined threshold, the transmission mode is set to the automatic mode.
  • MTC-UE UEs
  • RRC-connected for example, an average value per predetermined time length
  • the eNB may not perform the automatic mode / trigger mode determination based on traffic monitoring. In this case, for example, the eNB determines a transmission mode in accordance with an instruction of an automatic mode / trigger mode from an external system (eg, an operation system).
  • an external system eg, an operation system
  • the eNB monitors the number of trigger signals received from the UE (for example, the number per unit time) in the trigger mode state, and sets the transmission mode to the automatic mode when the value exceeds a predetermined threshold. Control may be performed to automatically switch to the trigger mode when the mode continues for a predetermined time.
  • predetermined time is, for example, a time when bursty traffic from the UE is expected to continue. Such a time can be obtained by, for example, statistical analysis of traffic.
  • the transmission mode time table (eg, automatic mode from 0 to 6 o'clock, trigger mode from 6 o'clock to 12 o'clock, ... .., Etc.), information on the time table may be set in the eNB, and the eNB may switch between automatic mode / trigger mode according to the time table.
  • FIGS. 6A and 6B An example of operation in the trigger mode will be described with reference to FIGS. 6A and 6B.
  • a RACH (Random Access Channel) preamble is used as a trigger signal.
  • the use of the RACH preamble is an example.
  • the preamble and the requested MTC-MIB are associated with each other. Information of the table is held by both the UE and the eNB.
  • FIG. 6A shows an example in which a preamble and MTC-SIB have a one-to-one correspondence, but a plurality of MTC-SIBs may be associated with one preamble.
  • UE1 when UE1 desires to acquire MTC-SIB1, in step S401, UE1 transmits preamble X using PRACH (step S401).
  • the eNB that has received the preamble X transmits MTC-SIB1 at a transmission opportunity (B1) of the MTC-SIB1 corresponding to the preamble X.
  • B1 transmission opportunity
  • B2 next transmission opportunity
  • transmission of MTC-SIB1 is not performed.
  • a plurality of corresponding MTC-SIB transmissions may be performed in response to one trigger signal reception.
  • step S402 UE2 transmits preamble Y, and in response to this, eNB transmits MTC-SIB2 at the MTC-SIB2 transmission opportunity (A2). In the previous transmission opportunity (A1), since there is no trigger signal, MTC-SIB2 is not transmitted.
  • both UE1 and UE2 receive MIB from eNB.
  • the MIB includes sequence information used for preamble generation, PRACH resource information used for preamble transmission, and the like (referred to as preamble transmission information).
  • the eNB may include the preamble transmission information in the MIB only when the transmission mode is the trigger mode.
  • eNB is good also as including the information for preamble transmission in another signal (example: SIB2).
  • the preamble transmission in this example may also be a procedure for RRC connection setup or the like, or may be performed only for acquisition of MTC-SIB.
  • FIG. 7 is a diagram showing the operation of MTC-SIB transmission according to the present embodiment in association with MTC traffic.
  • the operation of MTC-SIB transmission related to the section indicated by A with a large amount of MTC traffic is shown. That is, the eNB switches the transmission mode from the trigger mode to the automatic mode around the start time T1 of the section indicated by A, and transmits the MTC-SIB without receiving the trigger signal. Then, the eNB switches the transmission mode from the automatic mode to the trigger mode around the end time T2 of the section indicated by A.
  • FIG. 7 also shows that after T2, the eNB receives the trigger signal and transmits the MTC-SIB.
  • FIG. 8 shows a functional configuration diagram of the UE according to the present embodiment.
  • the UE shown in FIG. 8 can execute all the processes of the UE described so far.
  • the UE includes a signal transmission unit 101, a signal reception unit 102, a mode determination unit 103, a trigger processing unit 104, and a setting information management unit 105.
  • FIG. 8 shows only functional units that are particularly related to the embodiment of the present invention in the UE, and also has a function (not shown) for performing at least LTE-compliant operation.
  • the functional configuration shown in FIG. 8 is only an example. As long as the operation of the UE according to the present embodiment can be executed, any name may be used for the function classification and the function unit.
  • the signal transmission unit 101 includes a function of generating various physical layer signals from the upper layer signal to be transmitted from the UE and wirelessly transmitting the signals.
  • the signal receiving unit 102 includes a function of wirelessly receiving various signals from an eNB or the like and acquiring a higher layer signal from the received physical layer signal.
  • the signal receiving unit 102 receives various setting information by means of MIB, SIB, RRC signal, MAC signal, PHY signal, and the like transmitted from the eNB and stores them in the setting information management unit 105.
  • Other functional units operate according to the setting information. For example, the signal receiving unit 102 grasps an MTC-SIB transmission opportunity (a reception opportunity when viewed from the UE) based on the setting information, and receives the MTC-SIB at the opportunity.
  • the mode determination unit 103 reads the instruction bit from the MIB information received by the signal reception unit 102, and determines whether the current transmission mode is the trigger mode or the automatic mode based on the instruction bit. Further, the mode determination unit 103 determines whether the current transmission mode is the trigger mode based on the instruction information notified by a method other than the MIB instruction bits (for example, the instruction information using the synchronization signal described above). It is also possible to determine whether the mode is automatic. Note that the mode determination unit 103 may be included in the signal reception unit 102.
  • the mode determination unit 103 When the transmission mode is determined to be the automatic mode, the mode determination unit 103 notifies the signal reception unit 102 and the trigger processing unit 104 of the determination. Based on the notification, the signal reception unit 102 performs a reception operation at each transmission opportunity of MTC-SIB. When the mode determination unit 103 determines that the transmission mode is the trigger mode, the mode determination unit 103 notifies the signal reception unit 102 of the transmission mode and the trigger processing unit 104. Receiving the notification of the trigger mode, the signal receiving unit 102 stops the MTC-SIB reception in the automatic mode.
  • the trigger processing unit 104 When the trigger processing unit 104 receives a notification from the mode determination unit 103 that the transmission mode is the trigger mode, the trigger processing unit 104 creates a trigger signal and transmits it from the signal transmission unit 101. Note that the trigger processing unit 104 may be included in the signal transmission unit 101.
  • the trigger signal includes, for example, identification information of one or more MTC-SIBs that the UE desires to acquire. As described above, there is a preamble as an example of a trigger signal.
  • the signal receiving unit 102 receives the MTC-SIB at the MTC-SIB transmission opportunity requested by the trigger signal.
  • the trigger processing unit 104 performs a trigger signal transmission process every time the MTC-SIB needs to be acquired after the transmission mode is switched to the automatic mode.
  • the setting information management unit 105 stores various types of setting information, and the other functional units operate according to the setting information.
  • the configuration of the UE shown in FIG. 8 may be entirely realized by a hardware circuit (eg, one or a plurality of IC chips), or part of the configuration may be realized by a hardware circuit, and the other part may be a CPU and a program. And may be realized.
  • a hardware circuit eg, one or a plurality of IC chips
  • part of the configuration may be realized by a hardware circuit, and the other part may be a CPU and a program. And may be realized.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of a hardware (HW) configuration of the UE.
  • HW hardware
  • FIG. 9 shows a configuration closer to the mounting example than FIG.
  • the UE performs device control that performs processing such as an RE (Radio Equipment) module 201 that performs processing related to a radio signal, a BB (Base Band) processing module 202 that performs baseband signal processing, and a higher layer process. It has a module 203 and a USIM slot 204 which is an interface for accessing a USIM card.
  • RE Radio Equipment
  • BB Base Band
  • the RE module 201 should transmit from the antenna by performing D / A (Digital-to-Analog) conversion, modulation, frequency conversion, power amplification, etc. on the digital baseband signal received from the BB processing module 202 Generate a radio signal.
  • a digital baseband signal is generated by performing frequency conversion, A / D (Analog to Digital) conversion, demodulation, and the like on the received radio signal, and the digital baseband signal is passed to the BB processing module 202.
  • the RE module 201 includes, for example, functions of the physical layers of the signal transmission unit 101 and the signal reception unit 102 in FIG.
  • the BB processing module 202 performs processing for mutually converting an IP packet and a digital baseband signal.
  • a DSP (Digital Signal Processor) 212 is a processor that performs signal processing in the BB processing module 202.
  • the memory 222 is used as a work area for the DSP 212.
  • the BB processing module 202 includes, for example, a function of a layer higher than the physical layer in the signal transmission unit 101 and the signal reception unit 102 in FIG. 8, a mode determination unit 103, a trigger processing unit 104, and a setting information management unit 105. Note that all or a part of the mode determination unit 103, the trigger processing unit 104, and the setting information management unit 105 may be included in the device control module 203.
  • the device control module 203 performs IP layer protocol processing, various application processing, and the like.
  • the processor 213 is a processor that performs processing performed by the device control module 203.
  • the memory 223 is used as a work area for the processor 213. Further, the processor 213 reads / writes data from / to the USIM via the USIM slot 204.
  • FIG. 10 shows a functional configuration diagram of the eNB that performs the eNB-side operation described in the present embodiment.
  • the eNB includes a signal transmission unit 301, a signal reception unit 302, a mode determination unit 303, an MTC-SIB transmission control unit 304, and a UE management unit 305.
  • FIG. 10 shows only functional units that are particularly related to the embodiment of the present invention in the eNB, and has at least a function (not shown) for operating as a base station in a mobile communication system compliant with LTE. is there.
  • the functional configuration shown in FIG. 10 is merely an example. As long as the operation according to the present embodiment can be executed, the function classification and the name of the function unit may be anything.
  • the signal transmission unit 301 includes a function of generating various physical layer signals from the upper layer signal to be transmitted from the eNB and wirelessly transmitting the signals.
  • the signal reception unit 302 includes a function of wirelessly receiving various signals from the UE and acquiring a higher layer signal from the received physical layer signal.
  • the mode determination unit 303 determines the MTC-SIB transmission mode by the method already described. Mode determination section 303 notifies MTC-SIB transmission control section 304 of the determined mode. For example, when determining the transmission mode based on the number of RRC-connected UEs (MTC-UE), the mode determination unit 303 obtains information on the number of RRC-connected UEs from the UE management unit 305 and transmits the information. Make a mode decision. For example, when determining the transmission mode based on an instruction from the external system, the mode determination unit 303 receives the instruction from the external system and determines the transmission mode according to the instruction.
  • MTC-UE RRC-connected UE
  • the MTC-SIB transmission control unit 304 performs MTC-SIB transmission control according to the transmission mode determined by the mode determination unit 303. Note that the MTC-SIB transmission control unit 304 may be included in the signal transmission unit 301. For example, when the transmission mode is the automatic mode, the MTC-SIB transmission control unit 304 generates an MTC-SIB and causes the signal transmission unit 301 to transmit the MTC-SIB at a transmission opportunity of the MTC-SIB. When the transmission mode is the trigger mode, the signal reception unit 302 passes the trigger signal received from the UE to the MTC-SIB transmission control unit 304, and the MTC-SIB transmission control unit 304 is requested by the trigger signal.
  • MTC-SIB is generated, and the MTC-SIB is transmitted to the signal transmission unit 301 at the transmission opportunity of the MTC-SIB.
  • the MTC-SIB transmission control unit 304 causes the signal transmission unit 301 to transmit an MIB including an instruction bit corresponding to the transmission mode.
  • the MTC-SIB transmission control unit 304 can cause the signal transmission unit 301 to transmit a synchronization signal having a configuration corresponding to the transmission mode.
  • the UE management unit 305 acquires the state (RRC connection, RRC idle, RACH procedure, during handover, etc.) of the UE (here, MTC-UE) from the signal transmission unit 301 / signal reception unit 302, and holds it for each UE. .
  • the configuration of the eNB shown in FIG. 10 may be entirely realized by a hardware circuit (eg, one or a plurality of IC chips), a part is constituted by a hardware circuit, and the other part is a CPU and a program. And may be realized.
  • a hardware circuit eg, one or a plurality of IC chips
  • a part is constituted by a hardware circuit
  • the other part is a CPU and a program. And may be realized.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of a hardware (HW) configuration of the eNB.
  • HW hardware
  • FIG. 11 shows a configuration closer to the mounting example than FIG.
  • the base station eNB includes an RE module 351 that performs processing related to a radio signal, a BB processing module 352 that performs baseband signal processing, a device control module 353 that performs processing such as an upper layer, a network, A communication IF 354 which is an interface for connection.
  • the RE module 351 generates a radio signal to be transmitted from the antenna by performing D / A conversion, modulation, frequency conversion, power amplification, and the like on the digital baseband signal received from the BB processing module 352.
  • a digital baseband signal is generated by performing frequency conversion, A / D conversion, demodulation, and the like on the received radio signal, and passed to the BB processing module 352.
  • the RE module 351 includes, for example, physical layer functions in the signal transmission unit 301 and the signal reception unit 302 in FIG.
  • the BB processing module 352 performs processing for mutually converting an IP packet and a digital baseband signal.
  • the DSP 362 is a processor that performs signal processing in the BB processing module 352.
  • the memory 372 is used as a work area for the DSP 352.
  • the BB processing module 352 includes, for example, functions higher than the physical layer in the signal transmission unit 301 and the signal reception unit 302 in FIG. 10, a mode determination unit 303, an MTC-SIB transmission control unit 304, and a UE management unit 305. Note that all or some of the functions of the mode determination unit 303, the MTC-SIB transmission control unit 304, and the UE management unit 305 may be included in the device control module 353.
  • the device control module 353 performs IP layer protocol processing, OAM processing, and the like.
  • the processor 363 is a processor that performs processing performed by the device control module 353.
  • the memory 373 is used as a work area for the processor 363.
  • the auxiliary storage device 383 is an HDD or the like, for example, and stores various setting information for the base station eNB itself to operate.
  • the configuration (functional category) of the apparatus shown in FIGS. 8 to 11 is merely an example of a configuration that realizes the processing described in the present embodiment.
  • the mounting method (specific arrangement of functional units, names, and the like) is not limited to a specific mounting method.
  • the user apparatus in the mobile communication system including the base station and the user apparatus receives instruction information indicating a transmission mode of broadcast information from the base station.
  • a user apparatus comprising: a mode determination unit that determines a transmission mode based on the instruction information; and a reception unit that performs an operation of receiving the broadcast information according to the transmission mode determined by the mode determination unit Is provided.
  • the transmission mode is a trigger mode in which the base station transmits broadcast information based on a trigger signal from the user apparatus
  • the user apparatus transmits a trigger signal requesting transmission of the broadcast information to the base station
  • a transmission unit may be provided for transmitting to the network.
  • the receiving unit receives the notification information at a transmission opportunity of the notification information after the trigger signal is transmitted.
  • the trigger signal is, for example, a preamble transmitted through a random access channel.
  • a trigger signal can be realized by utilizing an existing mechanism, and mounting becomes easy.
  • the trigger signal may include identification information of requested broadcast information.
  • the user apparatus can efficiently notify desired base information to the base station.
  • the transmission mode is an automatic mode in which the base station periodically transmits broadcast information without receiving a trigger signal from the user apparatus
  • the reception unit is configured to transmit the broadcast information on the occasion of transmission.
  • the notification information may be received.
  • the base station in the mobile communication system including the base station and the user apparatus, the mode determining unit that determines the transmission mode of the broadcast information, and the mode determining unit
  • a base station comprising: a transmission unit that transmits instruction information indicating a transmission mode, and performs a transmission operation of the broadcast information according to the transmission mode.
  • the transmission mode is a trigger mode in which the base station transmits broadcast information based on a trigger signal from the user apparatus
  • the base station transmits the broadcast information from the user apparatus that has received the instruction information. You may provide the receiving part which receives the trigger signal which requests
  • the transmission unit transmits the notification information on the transmission opportunity of the notification information after the trigger signal is received.
  • the transmission unit when the transmission mode is an automatic mode in which the base station periodically transmits notification information without receiving a trigger signal from the user apparatus, the transmission unit is configured to transmit the notification information on the occasion of transmission.
  • the notification information may be transmitted.
  • the operations of a plurality of functional units may be physically performed by one component, or the operations of one functional unit may be physically performed by a plurality of components.
  • the UE and the eNB have been described using functional block diagrams, but each device may be realized by hardware, software, or a combination thereof.
  • software that is operated by the processor of the UE includes random access memory (RAM), flash memory, read only memory (ROM), EPROM, EEPROM, registers, hard disk (HDD), removable disk,
  • RAM random access memory
  • ROM read only memory
  • EPROM EPROM
  • EEPROM electrically erasable programmable read only memory
  • registers registers
  • HDD hard disk
  • removable disk any appropriate storage medium such as a CD-ROM, a database, a server, or the like.
  • the notification of information is not limited to the aspect / embodiment described in the present specification, and may be performed by other methods.
  • the information notification may be physical layer signaling (for example, DCI (Downlink Control Information), UCI (Uplink Control Information)), upper layer signaling (for example, RRC (Radio Resource Control), MAC (Medium Access Control), MAC (Medium Access Control) signaling). It may be implemented by broadcast information (MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block)), other signals, or a combination thereof.
  • the RRC signaling may be referred to as an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup message, an RRC connection reconfiguration message, or the like.
  • Each aspect / embodiment described in this specification includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G, 5G, FRA (Fure Radio Access), and W-CDMA.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Long Term Evolution-Advanced
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4G 5G
  • FRA Full Radio Access
  • W-CDMA Wideband
  • GSM registered trademark
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access 2000
  • UMB User Mobile Broadband
  • IEEE 802.11 Wi-Fi
  • IEEE 802.16 WiMAX
  • IEEE 802.20 UWB (Ultra-WideBand
  • the present invention may be applied to a Bluetooth (registered trademark), a system using other appropriate systems, and / or a next generation system extended based on these systems.
  • the specific operation assumed to be performed by the base station in the present specification may be performed by the upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with a user apparatus may be performed by other network nodes other than the base station (e.g., the base station).
  • the MME or S-GW can be used, but not limited to these.
  • a combination of a plurality of other network nodes for example, MME and S-GW may be used.
  • User equipment can be obtained by those skilled in the art from subscriber stations, mobile units, subscriber units, wireless units, remote units, mobile devices, wireless devices, wireless communication devices, remote devices, mobile subscriber stations, access terminals, mobile terminals, wireless It may also be called terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other appropriate terminology.
  • a base station may also be referred to by those skilled in the art as NB (NodeB), eNB (enhanced NodeB), base station (Base Station), or some other appropriate terminology.
  • NB NodeB
  • eNB enhanced NodeB
  • Base Station Base Station
  • determining may encompass a wide variety of actions.
  • “Judgment” and “determination” are, for example, judgment (judging), calculation (calculating), calculation (computing), processing (processing), derivation (investigation), investigation (investigating), search (loking up) (for example, table , Searching in a database or another data structure), considering ascertaining “determining”, “determining”, and the like.
  • “determination” and “determination” are reception (for example, receiving information), transmission (for example, transmitting information), input (input), output (output), and access. (Accessing) (for example, accessing data in a memory) may be considered as “determining” or “determining”.
  • determination and determination are regarded as “determination” and “determination” when resolving, selecting, selecting, establishing, comparing, etc. May be included. In other words, “determination” and “determination” may include considering some operation as “determination” and “determination”.
  • the phrase “based on” does not mean “based only on”, unless expressly specified otherwise. In other words, the phrase “based on” means both “based only on” and “based at least on.”
  • eNB base station UE user apparatus 101 signal transmission unit 102 signal reception unit 103 mode determination unit 104 trigger processing unit 105 setting information management unit 201 RE module 202 BB processing module 203 device control module 204 USIM slot 301 signal transmission unit 302 signal reception unit 303 Mode determination unit 304 MTC-SIB transmission control unit 305 UE management unit 351 RE module 352 BB processing module 353 device control module 354 communication IF

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Abstract

基地局とユーザ装置とを含む移動通信システムにおける前記ユーザ装置において、前記基地局から報知情報の送信モードを示す指示情報を受信し、当該指示情報に基づいて送信モードを判定するモード判定部と、前記モード判定部により判定された送信モードに従って、前記報知情報の受信動作を実施する受信部とを備える。

Description

ユーザ装置、基地局、及び報知情報受信方法
 本発明は、移動通信システムにおける報知情報(ブロードキャスト情報)の送受信方法に関連するものである。
 LTE(Long Term Evolution)では、システム容量の更なる大容量化、データ伝送速度の更なる高速化、無線区間における更なる低遅延化などを実現するために、5Gと呼ばれる次世代の無線通信システムの検討が進んでいる。
 5Gでは、10Gbps以上のスループットを実現しつつ無線区間の遅延を1ms以下にするという要求条件を満たすために、様々な要素技術の検討が行われている。また、IoT(Internet of Things)に代表されるようなサービスに対応するため、膨大な数のMTC(Machine Type Communication)端末が5Gの無線ネットワークを介してデータ送信を行うことを可能にするための要素技術の検討が行われている。なお、大量のMTC端末(以下、MTC-UE、UEはUser Equipmentの略)がネットワークにアクセス可能にする技術は、5GではmMTC(Massive machine-type-communications)と呼ばれている。
 図1は、MTC―UEのトラフィック(MTCトラフィック)の特性のイメージを示した図である。図1に示すように、MTCトラフィックは、ある期間でトラフィックがバースト的に生じ、当該期間以外の期間においてはトラフィックの少ない状態となる。一例として、大量のMTC―UEとして使用されることが想定されるスマートメータは、昼間に測定を行って、夜の所定時間に測定結果をアップロードすることが考えられる。このような場合、上記のようなトラフィックバーストが夜の所定時間に発生し、昼間はトラフィックのほとんどない状態となる。
 ところで、3GPPで規定されているように(例えば、非特許文献1)、基地局eNB(以下、eNB)からユーザ装置UE(以下、UE)に対し、各種のSIB(System Information Block)が送信される。一方、一般のUEに比べて低機能が想定されるMTC-UE用に、新たなSIB(以下、MTC-SIB)を導入することが検討されている。
3GPP TS 36.331 V12.8.0 (2015-12)
 非特許文献1に記載のとおりに、既存のSIBはeNBから周期的に送信される。しかし、MTC-SIBに対しても既存のSIBと同じ送信方法を採用してしまうと、図1に示したように、MTCトラフィックがほとんどない場合にまでMTC-SIBを送信することになり、無駄なシグナリングオーバヘッドが発生してしまう。また、UE側においては、MTC-SIBの無駄な受信動作により、電力消費が増大する可能性がある。このような課題は、MTC-SIBの送受信に限らずに、報知情報の送受信全般に生じ得る課題である。
 本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、移動通信システムにおいて、無駄な報知情報の送受信を削減することを可能とする技術を提供することを目的とする。
 本発明の実施の形態によれば、基地局とユーザ装置とを含む移動通信システムにおける前記ユーザ装置であって、
 前記基地局から報知情報の送信モードを示す指示情報を受信し、当該指示情報に基づいて送信モードを判定するモード判定部と、
 前記モード判定部により判定された送信モードに従って、前記報知情報の受信動作を実施する受信部と
 を備えることを特徴とするユーザ装置が提供される。
 本発明の実施の形態によれば、移動通信システムにおいて、無駄な報知情報の送受信を削減することが可能となる。
MTCトラフィックの特性を説明するための図である。 本発明の実施の形態における移動通信システムの構成図である。 本実施の形態における動作シーケンスを示す図である。 eNBの動作を示すフローチャートである。 UEの動作を示すフローチャートである。 トリガに係る動作例を説明するための図である。 トリガに係る動作例を説明するための図である。 MTCトラフィックと対応付けた動作例を説明するための図である。 ユーザ装置UEの構成図である。 ユーザ装置UEのHW構成図である。 基地局eNBの構成図である。 基地局eNBのHW構成図である。
 以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。以下で説明する実施の形態は一例に過ぎず、本発明が適用される実施の形態は、以下の実施の形態に限られるわけではない。例えば、本実施の形態に係る移動通信システムはLTEに準拠した方式のシステムを想定しているが、本発明はLTEに限定されるわけではなく、他の方式にも適用可能である。また、本明細書及び特許請求の範囲において、「LTE」は、3GPPのRel-8から13もしくはそれ以降に対応する通信方式(5Gを含む)を含み得る広い意味で使用する。
 また、本実施の形態は、MTC-UE及びMTC-SIBを対象としているが、本実施の形態に係る技術は、MTC-UE及びMTC-SIB以外のUE及び報知情報(broadcast information)にも適用可能である。
 また、本実施の形態では、「MIB」の用語を使用するが、本実施の形態における「MIB」は、非特許文献1に開示されているMIBに限定されるものではない。本実施の形態における「MIB」は、以下で説明する「MIB」の機能を持つ報知情報であれば、どのような報知情報であってもよい。なお、報知情報をシステム情報と称してもよい。
 以下では、基本的に、基地局を「eNB」と表記し、ユーザ装置を「UE」と表記する。eNBは「evolved Node B」の略語であり、UEは、「User Equipment」の略語である。以下の本実施の形態におけるUEはMTC-UEである。
 (システム構成)
 図2に、本実施の形態に係る移動通信システムの構成例を示す。図2に示すように、本実施の形態に係る移動通信システムは、セルを形成するeNBと、eNBと無線通信を行うUEを含む。図2には、eNBとUEが1台ずつ示されているが、これらは代表を示しており、それぞれ複数であってもよい。
 本実施の形態では、非特許文献1に規定されていない新たな1つ又は複数のMTC-SIBを、以下で説明する方法でeNBが送信し、それをUEが受信する。ただし、本実施の形態で説明するMTC-SIBの送信/受信に係る動作は、既存のSIB及び、MTC-SIB以外の新たなSIBに適用することも可能である。
 本実施の形態におけるMTC-SIBの送信は、既存のSIBと同様に、基本的には、予め定められた周期で周期的に行われる。また、UEがMTC-SIBを取得(受信)する動作についても既存の動作と同様である。例えば、UEは、新たにセルに接続したら新たにMTC-SIBを取得する。新たにセルに接続する場合とは、例えば、セル選択を行う場合、セル再選択を行う場合、別のRAT(Radio Access Technology)のセルから、E-UTRAのセルに遷移する場合、カバレッジ外のエリアから、カバレッジ内のエリアに入る場合、等である。
 また、UEは、eNBからMTC-SIBが変更されることを示す通知を受信したら、新たにMTC-SIBを取得する。また、MTC-SIBを取得した後、MTC-SIBの有効期限を経過した場合には、新たにMTC-SIBを取得する。
 (MTC-SIBの送受信動作の概要)
 以下、本実施の形態におけるMTC-SIBの送受信動作の概要について説明する。
 本実施の形態では、MTC-SIBの送信モードとして2つの送信モードが定義される。1つは自動モード(Automatic mode)であり、もう1つはトリガモード(trigger mode)である。なお、2つの送信モードを使用することは例であり、3つ以上の送信モードを使用してもよい。
 自動モードでは、eNBは、予め設定された周期に従って、MTC-SIBを周期的に送信する。自動モードは、コンスタントにMTC-SIBに対する要求がある場合に適用されるモードである。コンスタントにMTC-SIBに対する要求がある場合とは、例えば、eNBとRRC接続されるUE(MTC-UE)の数が所定閾値よりも大きい場合等である。また、eNBがUE側に送信するトラフィックの量が所定閾値よりも大きい場合、もしくはeNBがUE側から受信するトラフィックの量が所定閾値よりも大きい場合等も該当する。
 トリガモードにおいては、eNBは、UEからトリガとなる信号(トリガ信号)を受信した場合にMTC-SIBを送信し、トリガ信号を受信しない場合には、MTC-SIBの送信機会になっても当該MTC-SIBを送信しない。トリガモードは、MTC-SIBに対する要求が小さい場合に適用されるモードである。MTC-SIBに対する要求が小さい場合とは、例えば、eNBにRRC接続されるUEの数が所定の閾値よりも小さい場合等である。eNBは、MTC-UEに係るトラフィック状況等に基づいて、MTC-SIBの送信モードを切り替える。
 図3を参照して、本実施の形態におけるUEとeNB間のMTC-SIBの送受信動作の例を説明する。
 ステップS101において、eNBからMIB(Master Information Block)が送信され、UEはMIBを受信する。MIBは、システム帯域幅等のシステムに接続するために最低限必要となる情報、もしくはMTC-SIBを受信するために必要となる基本的なシステム情報を含む報知情報である。MIBは、例えばPBCH(Physical Broadcast Channel)により送信される。本実施の形態においては、MIBの中に現在のMTC-SIB送信モードを示す指示情報が含まれている。本実施の形態では、当該指示情報は1又は複数のビットで表されており、以下では、当該指示情報を指示ビットと呼ぶ。なお、既存のMIB(非特許文献1)には、スペア(spare)ビットが含まれており、当該既存のMIBに基づいて本実施の形態におけるMIBを構成する場合には、当該スペアビットの一部又は全部を指示ビットとして使用することが可能である。
 なお、以下ではMIBに上記指示ビットが含まれている前提で本発明の実施の形態を説明するが、MTC-SIBの送信モードはその他の方法で指示されてもよい。例えば、同期信号の送信位置に応じて暗示的に送信モードを指示することで、MIBのビット数を低減することができる。LTEにおいて本指示方法を実現する場合、例えば、自動モードとトリガモードとでPSS(Primary Synchronization Signal)及びSSS(Secondary Synchronization Signal)の送信フレームを変え、UEは両同期信号の位置関係から暗示的に送信モードを認識することができるとしてもよい。一例として、自動モードの場合、PSSをA番及びB番サブフレームに配置し、SSSをC番及びD番サブフレームに配置して、トリガモードの場合にはこれと異なる配置にする。
 MIBを受信したUEは、MIBから指示ビットを読み取り、当該指示ビットに応じて、現在の送信モードが自動モードであるか、トリガモードであるかを判定する(ステップS102)。
 指示ビットがトリガモードを示している場合、UEは、現在の送信モードがトリガモードであると判断する。そして、UEは、MTC-SIBを取得する際に、トリガ信号をeNBに送信する(ステップS111)。当該トリガ信号を受信したeNBは、MTC-SIBを送信する(ステップS112)。UEがeNBに対して送信するトリガ信号には、UEが取得を希望するMTC-SIBの識別情報(例:番号)が含まれる。eNBは、当該識別情報で識別されるMTC-SIBを、当該MTC-SIBの送信機会において送信する。なお、トリガ信号にMTC-SIBの識別情報を含めないこととしてもよい。この場合、例えば、トリガ信号を受信したeNBは、全てのMTC-SIBを、それぞれの該当する送信機会において送信する。
 また、eNBがMTC-SIBを送信する方法に関し、既存のSIBと同様に、ブロードキャスト用のチャネル(例:BCCH)で送信する。ただし、これに限られるわけではなく、トリガ信号を送信したUE宛てに個別にMTC-SIBを送信することとしてもよい。
 指示ビットが自動モードを示している場合、UEは、現在のモードが自動モードであると判断する。そして、UEは、取得を希望するMTC-SIBの送信機会(送信タイミング)において、当該MTC-SIBを受信する(ステップS121)。
 (eNBの動作)
 次に、図4のフローチャートを参照して、eNB側の動作を説明する。まず、図4のフローの動作を行う前提として、使用される各MTC-SIBの送信機会(transmission occasions)を示す情報(例:送信周期、送信開始タイミングを示す情報等)がeNBとUEに設定される。当該情報の設定は、予め固定的になされる設定であってもよいし、eNBが当該情報を決定し、UEに通知することで行う設定であってもよい。後者の場合のUEへの通知はSIB1で行うこととしてもよい。
 ステップS201において、eNBはMTC-MIBの送信モードを決定する。送信モードの決定方法については後述する。
 ステップS201で決定されたモードが自動モードである場合、ステップS202に進み、eNBは、周期的に送信されているMIBの中の指示ビットを自動モードに設定する。自動モードにおいて、eNBは、MTC-SIBの送信機会において、当該MTC-SIBを送信する(ステップS203)。
 ステップS201で決定されたモードがトリガモードである場合、ステップS204に進み、eNBは、周期的に送信されているMIBの中の指示ビットをトリガモードに設定する。トリガモードにおいて、eNBはUEからトリガ信号を受信するかどうかを判定する(ステップS205)。トリガ信号を受信しない場合、MTC-SIBの送信機会が来ても当該MTC-SIBの送信を行わない(送信をスキップする)(ステップS206)。一方、トリガ信号を受信した場合、eNBは、当該トリガ信号で要求されたMTC-SIBを、当該MTC-SIBの送信機会において送信する(ステップS207)。
 (UEの動作)
 次に、図5のフローチャートを参照して、UE側の動作を説明する。まず、図4の場合と同様に、図5のフローの動作を行う前提として、使用される各MTC-SIBの送信機会(transmission occasions)を示す情報(例:送信周期、送信開始タイミングを示す情報等)がeNBとUEに設定されているとする。
 ステップS301において、UEがMIBを受信する。ステップS302において、UEは、MIBの中の指示ビットを読み取り、判定を行う。指示ビットが自動モードを示すものと判定された場合にはステップS303に進み、UEは、MTC-SIBの送信機会において当該MTC-SIBを受信する。
 指示ビットがトリガモードを示すものと判定された場合にはステップS304に進み、UEは、MTC-SIBの送信を要求するトリガ信号を送信する。eNBは当該トリガ信号を受信する。図4を参照して説明したように、MTC-SIBのトリガ信号を受信したeNBは、要求されたMTC-SIBの送信機会において当該MTC-SIBを送信する。図5のステップS305において、UEは、当該送信機会(UEから見れば受信機会)において当該MTC-SIBを受信する(ステップS305)。
 (送信モードの決定方法について)
 次に、図4のステップS201において行われる、eNBによるMTC-SIBの送信モードの決定方法について説明する。
 送信モードの決定方法は特定の方法に限られないが、例えば、eNBは、同時にRRC接続されるUE(MTC-UE)の数(例:所定時間長当たりの平均値)を監視し、当該数が所定閾値以下であれば送信モードをトリガモードとし、当該数が所定閾値を超えれば、送信モードを自動モードとする。また、eNBはUE側との間の上りトラフィック及び/又は下りトラフィックの量(例:所定時間長当たりの平均値)を監視し、当該値が所定閾値以下であれば送信モードをトリガモードとし、当該数が所定閾値を超えれば、送信モードを自動モードとする。
 また、eNBが、トラフィック等の監視に基づく自動モード/トリガモードの判定を行わないこととしてもよい。この場合、例えば、eNBは、外部システム(例:オペレーションシステム)からの自動モード/トリガモードの指示に従って送信モードを決定する。
 また、eNBは、トリガモードの状態で、UEから受信するトリガ信号の数(例:単位時間あたりの数)を監視して、当該値が所定閾値を超える場合に送信モードを自動モードとし、自動モードを予め定めた時間だけ継続したら自動的にトリガモードに切り替えるという制御を行うこととしてもよい。上記の「予め定めた時間」は、例えば、UEからのバースト的なトラフィックが継続することが予想される時間である。このような時間は、例えば、トラフィックの統計解析により得ることができる。
 また、eNBが存在する地域におけるMTC-UEの配備状況、通信方法等に基づいて、送信モードのタイムテーブル(例:0~6時は自動モード、6時~12時はトリガモード、.....等を示すテーブル)を作成し、当該タイムテーブルの情報をeNBに設定して、eNBが当該タイムテーブルに従って自動モード/トリガモードの切り替えを行うこととしてもよい。
 (トリガモードでの動作例について)
 次に、図6A、Bを参照して、トリガモードでの動作例を説明する。図6A、Bに示す例では、トリガ信号として、RACH(Random Access Channel)のプリアンブルを使用する。なお、RACHのプリアンブルを使用することは一例である。本例では、図6Aのテーブルに示すように、プリアンブルと、要求するMTC-MIBとが対応付られている。当該テーブルの情報は、UEとeNBの両方が保持する。なお、図6AはプリアンブルとMTC-SIBとが1対1対応する例であるが、1つのプリアンブルに対して複数のMTC-SIBを対応付けてもよい。
 そして、図6Bに示すように、例えば、UE1がMTC-SIB1を取得することを希望する場合、ステップS401において、UE1は、PRACHを用いてプリアンブルXを送信する(ステップS401)。プリアンブルXを受信したeNBは、プリアンブルXに対応するMTC-SIB1の送信機会(B1)においてMTC-SIB1を送信する。本例では、MTC-SIB1の次の送信機会(B2)では、トリガ信号がないので、MTC-SIB1の送信は行われない。ただし、これは例であり、1回のトリガ信号受信に対して、複数回の対応MTC-SIBの送信を行うこととしてもよい。
 ステップS402では、UE2がプリアンブルYを送信し、これに対応して、eNBは、MTC-SIB2の送信機会(A2)において、MTC-SIB2を送信する。なお、この前の送信機会(A1)では、トリガ信号がないので、MTC-SIB2は送信されていない。
 図6Bの前提として、UE1、UE2ともにeNBからMIBを受信している。本例では、当該MIBの中にプリアンブル生成に使用する系列の情報、及びプリアンブル送信のために使用するPRACHのリソース情報等(これらをプリアンブル送信用情報と呼ぶ)が含まれる。なお、eNBは、送信モードをトリガモードとする場合にのみ、プリアンブル送信用情報をMIBに含めることとしてもよい。また、eNBは、プリアンブル送信用情報を他の信号(例:SIB2)に含めることとしてもよい。
 また、本例におけるプリアンブル送信は、RRC connection setupのための手順等を兼ねるものであってもよいし、MTC-SIBの取得のためのみに行われるものであってもよい。
 (MTCトラフィックと対応付けた動作例)
 図7は、本実施の形態におけるMTC-SIB送信の動作を、MTCトラフィックと対応付けて示した図である。
 図7に示す例では、MTCトラフィック量の大きいAで示す区間に関わるMTC-SIB送信の動作が示されている。すなわち、Aで示す区間の開始時点T1のあたりでeNBは送信モードをトリガモードから自動モードに切り替え、トリガ信号を受けることなくMTC-SIBの送信を行う。そして、Aで示す区間の終了時点T2あたりで、eNBは送信モードを自動モードからトリガモードに切り替える。また、図7には、T2の後、eNBがトリガ信号を受信し、MTC-SIBを送信することが示されている。
 (装置構成)
  <UE>
 図8に、本実施の形態に係るUEの機能構成図を示す。図8に示すUEは、これまでに説明したUEの処理を全て実行可能である。
 図8に示すように、当該UEは、信号送信部101、信号受信部102、モード判定部103、トリガ処理部104、設定情報管理部105を含む。なお、図8は、UEにおいて本発明の実施の形態に特に関連する機能部のみを示すものであり、少なくともLTEに準拠した動作を行うための図示しない機能も有するものである。また、図8に示す機能構成は一例に過ぎない。本実施の形態に係るUEの動作を実行できるのであれば、機能区分や機能部の名称はどのようなものでもよい。
 信号送信部101は、UEから送信されるべき上位のレイヤの信号から、物理レイヤの各種信号を生成し、無線送信する機能を含む。信号受信部102は、eNB等から各種の信号を無線受信し、受信した物理レイヤの信号からより上位のレイヤの信号を取得する機能を含む。また、信号受信部102は、eNBから送信されるMIB、SIB、RRC信号、MAC信号、PHY信号等により各種の設定情報を受信し、設定情報管理部105に格納する。他の機能部は、当該設定情報に従って動作する。例えば、信号受信部102は、設定情報に基づいてMTC-SIBの送信機会(UEから見たら受信機会)を把握し、当該機会において当該MTC-SIBを受信する。
 モード判定部103は、信号受信部102により受信したMIBの情報から指示ビットを読み取り、当該指示ビットに基づいて、現在の送信モードが、トリガモードであるか、自動モードであるかを判定する。また、モード判定部103は、MIBの指示ビット以外の方法で通知された指示情報(例:前述した同期信号を使用した指示情報)に基づいて、現在の送信モードが、トリガモードであるか、自動モードであるかを判定することもできる。なお、モード判定部103は、信号受信部102の中に含まれていてもよい。
 モード判定部103は、送信モードが自動モードであると判定した場合、それを信号受信部102とトリガ処理部104に通知する。信号受信部102は当該通知に基づいて、MTC-SIBの各送信機会において受信動作を実行する。モード判定部103は、送信モードがトリガモードであると判定した場合、それを信号受信部102に通知するとともに、トリガ処理部104に通知する。トリガモードの通知を受けた信号受信部102は、自動モードでのMTC-SIB受信を停止する。
 トリガ処理部104は、モード判定部103から、送信モードがトリガモードであることの通知を受けた場合に、トリガ信号を作成し、信号送信部101から送信する。なお、トリガ処理部104が信号送信部101の中に含まれていてもよい。当該トリガ信号には、例えば、UEが取得を希望する1つ又は複数のMTC-SIBの識別情報が含まれる。前述したように、トリガ信号の一例としてプリアンブルがある。また、トリガ信号が送信された後、信号受信部102は、トリガ信号により要求されたMTC-SIBの送信機会において当該MTC-SIBを受信する。送信モードがトリガモードになってから、自動モードに切り替えられるまでの間、トリガ処理部104は、MTC-SIB取得の必要が生じる度に、トリガ信号の送信処理を行う。
 設定情報管理部105には、前述したように、各種の設定情報が格納され、他の機能部は、当該設定情報に従って動作を行う。
 図8に示すUEの構成は、全体をハードウェア回路(例:1つ又は複数のICチップ)で実現してもよいし、一部をハードウェア回路で構成し、その他の部分をCPUとプログラムとで実現してもよい。
 図9は、UEのハードウェア(HW)構成の例を示す図である。図9は、図8よりも実装例に近い構成を示している。図9に示すように、UEは、無線信号に関する処理を行うRE(Radio Equipment)モジュール201と、ベースバンド信号処理を行うBB(Base Band)処理モジュール202と、上位レイヤ等の処理を行う装置制御モジュール203と、USIMカードにアクセスするインタフェースであるUSIMスロット204とを有する。
 REモジュール201は、BB処理モジュール202から受信したデジタルベースバンド信号に対して、D/A(Digital-to-Analog)変換、変調、周波数変換、及び電力増幅等を行うことでアンテナから送信すべき無線信号を生成する。また、受信した無線信号に対して、周波数変換、A/D(Analog to Digital)変換、復調等を行うことでデジタルベースバンド信号を生成し、BB処理モジュール202に渡す。REモジュール201は、例えば、図8における信号送信部101、及び信号受信部102の物理レイヤの機能を含む。
 BB処理モジュール202は、IPパケットとデジタルベースバンド信号とを相互に変換する処理を行う。DSP(Digital Signal Processor)212は、BB処理モジュール202における信号処理を行うプロセッサである。メモリ222は、DSP212のワークエリアとして使用される。BB処理モジュール202は、例えば、図8における信号送信部101、及び信号受信部102における物理レイヤよりも上位のレイヤの機能、モード判定部103、トリガ処理部104、設定情報管理部105を含む。なお、モード判定部103、トリガ処理部104、設定情報管理部105の全部又は一部が装置制御モジュール203に含まれることとしてもよい。
 装置制御モジュール203は、IPレイヤのプロトコル処理、各種アプリケーションの処理等を行う。プロセッサ213は、装置制御モジュール203が行う処理を行うプロセッサである。メモリ223は、プロセッサ213のワークエリアとして使用される。また、プロセッサ213は、USIMスロット204を介してUSIMとの間でデータの読出し及び書込みを行う。
  <eNB>
 図10に、本実施の形態で説明したeNB側動作を行うeNBの機能構成図を示す。図10に示すように、eNBは、信号送信部301、信号受信部302、モード決定部303、MTC-SIB送信制御部304、UE管理部305を含む。なお、図10は、eNBにおいて本発明の実施の形態に特に関連する機能部のみを示すものであり、少なくともLTEに準拠した移動通信システムにおける基地局として動作するための図示しない機能も有するものである。また、図10に示す機能構成は一例に過ぎない。本実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。
 信号送信部301は、eNBから送信されるべき上位のレイヤの信号から、物理レイヤの各種信号を生成し、無線送信する機能を含む。信号受信部302は、UEから各種の信号を無線受信し、受信した物理レイヤの信号からより上位のレイヤの信号を取得する機能を含む。
 モード決定部303は、既に説明した方法でMTC-SIBの送信モードを決定する。モード決定部303は、決定したモードをMTC-SIB送信制御部304に通知する。例えば、RRC接続されるUE(MTC-UE)の数に基づき送信モードを決定する際には、モード決定部303は、RRC接続されるUEの数の情報をUE管理部305から取得し、送信モードの決定を行う。また、例えば、外部システムからの指示の基づき送信モードを決定する場合には、モード決定部303は、外部システムからの指示を受信して、当該指示に従って送信モードを決定する。
 MTC-SIB送信制御部304は、モード決定部303により決定された送信モードに応じたMTC-SIBの送信制御を行う。なお、MTC-SIB送信制御部304は信号送信部301の中に含まれていてもよい。例えば、送信モードが自動モードである場合において、MTC-SIB送信制御部304はMTC-SIBを生成し、当該MTC-SIBの送信機会に当該MTC-SIBを信号送信部301に送信させる。また、送信モードがトリガモードである場合において、信号受信部302は、UEから受信するトリガ信号をMTC-SIB送信制御部304に渡し、MTC-SIB送信制御部304は、当該トリガ信号により要求されたMTC-SIBを生成して、当該MTC-SIBの送信機会に当該MTC-SIBを信号送信部301に送信させる。また、例えば、MTC-SIB送信制御部304は、送信モードに応じた指示ビットを含むMIBを信号送信部301に送信させる。MTC-SIB送信制御部304は、送信モードに応じた構成の同期信号を信号送信部301に送信させることもできる。
 UE管理部305は、UE(ここではMTC-UE)の状態(RRC接続、RRCアイドル、RACH手順中、ハンドオーバ中等)を信号送信部301/信号受信部302から取得して、UE毎に保持する。
 図10に示すeNBの構成は、全体をハードウェア回路(例:1つ又は複数のICチップ)で実現してもよいし、一部をハードウェア回路で構成し、その他の部分をCPUとプログラムとで実現してもよい。
 図11は、eNBのハードウェア(HW)構成の例を示す図である。図11は、図10よりも実装例に近い構成を示している。図11に示すように、基地局eNBは、無線信号に関する処理を行うREモジュール351と、ベースバンド信号処理を行うBB処理モジュール352と、上位レイヤ等の処理を行う装置制御モジュール353と、ネットワークと接続するためのインタフェースである通信IF354とを有する。
 REモジュール351は、BB処理モジュール352から受信したデジタルベースバンド信号に対して、D/A変換、変調、周波数変換、及び電力増幅等を行うことでアンテナから送信すべき無線信号を生成する。また、受信した無線信号に対して、周波数変換、A/D変換、復調等を行うことでデジタルベースバンド信号を生成し、BB処理モジュール352に渡す。REモジュール351は、例えば、図10の信号送信部301及び信号受信部302における物理レイヤの機能を含む。
 BB処理モジュール352は、IPパケットとデジタルベースバンド信号とを相互に変換する処理を行う。DSP362は、BB処理モジュール352における信号処理を行うプロセッサである。メモリ372は、DSP352のワークエリアとして使用される。BB処理モジュール352は、例えば、図10の信号送信部301及び信号受信部302における物理レイヤよりも上位レイヤの機能、モード決定部303、MTC-SIB送信制御部304、UE管理部305を含む。なお、モード決定部303、MTC-SIB送信制御部304、UE管理部305の機能の全部又は一部を装置制御モジュール353に含めることとしてもよい。
 装置制御モジュール353は、IPレイヤのプロトコル処理、OAM処理等を行う。プロセッサ363は、装置制御モジュール353が行う処理を行うプロセッサである。メモリ373は、プロセッサ363のワークエリアとして使用される。補助記憶装置383は、例えばHDD等であり、基地局eNB自身が動作するための各種設定情報等が格納される。
 なお、図8~図11に示す装置の構成(機能区分)は、本実施の形態で説明する処理を実現する構成の一例に過ぎない。本実施の形態で説明する処理を実現できるのであれば、その実装方法(具体的な機能部の配置、名称等)は、特定の実装方法に限定されない。
 (実施の形態のまとめ)
 以上、説明したように、本実施の形態によれば、基地局とユーザ装置とを含む移動通信システムにおける前記ユーザ装置であって、前記基地局から報知情報の送信モードを示す指示情報を受信し、当該指示情報に基づいて送信モードを判定するモード判定部と、前記モード判定部により判定された送信モードに従って、前記報知情報の受信動作を実施する受信部とを備えることを特徴とするユーザ装置が提供される。
 上記の構成により、移動通信システムにおいて、無駄な報知情報の送受信を削減することが可能となる。
 上記のユーザ装置は、前記送信モードが、前記基地局が前記ユーザ装置からのトリガ信号に基づき報知情報を送信するトリガモードである場合において、前記報知情報の送信を要求するトリガ信号を前記基地局に送信する送信部を備えてよい。この場合、前記受信部は、前記トリガ信号が送信された後の前記報知情報の送信機会において、当該報知情報を受信する。この構成により、基地局は、必要に応じた報知情報の送信を行うことができ、ユーザ装置は、必要に応じた報知情報の受信(取得)を行うことができる。
 前記トリガ信号は、例えば、ランダムアクセスチャネルで送信されるプリアンブルである。この構成により、既存の仕組みを活用してトリガ信号を実現でき、実装が容易となる。また、前記トリガ信号は、要求する報知情報の識別情報を含むこととしてもよい。この構成により、ユーザ装置は効率的に所望の報知情報を基地局に通知できる。
 また、前記送信モードが、前記基地局が前記ユーザ装置からのトリガ信号を受信することなく周期的に報知情報を送信する自動モードである場合に、前記受信部は、当該報知情報の送信機会において当該報知情報を受信することとしてもよい。この構成により、例えば、多くのユーザ装置が接続され、大きなトラフィックが発生しているような場合において、効率的な報知情報の送受信を行うことができる。
 また、本実施の形態によれば、基地局とユーザ装置とを含む移動通信システムにおける前記基地局であって、報知情報の送信モードを決定するモード決定部と、前記モード決定部により決定された送信モードを示す指示情報を送信し、当該送信モードに従って、前記報知情報の送信動作を実施する送信部とを備えることを特徴とする基地局が提供される。
 上記の構成によれば、移動通信システムにおいて、無駄な報知情報の送受信を削減することが可能となる。
 前記基地局は、前記送信モードが、前記基地局が前記ユーザ装置からのトリガ信号に基づき報知情報を送信するトリガモードである場合において、前記指示情報を受信した前記ユーザ装置から、前記報知情報の送信を要求するトリガ信号を受信する受信部を備えてもよい。この場合、前記送信部は、前記トリガ信号が受信された後の前記報知情報の送信機会において、当該報知情報を送信する。この構成により、基地局は、必要に応じた報知情報の送信を行うことができ、ユーザ装置は、必要に応じた報知情報の受信(取得)を行うことができる。
 また、前記送信モードが、前記基地局が前記ユーザ装置からのトリガ信号を受信することなく周期的に報知情報を送信する自動モードである場合に、前記送信部は、当該報知情報の送信機会において当該報知情報を送信することとしてもよい。この構成により、例えば、多くのユーザ装置が接続され、大きなトラフィックが発生しているような場合において、効率的な報知情報の送受信を行うことができる。
 以上、本発明の実施の形態を説明してきたが、開示される発明はそのような実施形態に限定されず、当業者は様々な変形例、修正例、代替例、置換例等を理解するであろう。発明の理解を促すため具体的な数値例を用いて説明がなされたが、特に断りのない限り、それらの数値は単なる一例に過ぎず適切な如何なる値が使用されてもよい。上記の説明における項目の区分けは本発明に本質的ではなく、2以上の項目に記載された事項が必要に応じて組み合わせて使用されてよいし、ある項目に記載された事項が、別の項目に記載された事項に(矛盾しない限り)適用されてよい。機能ブロック図における機能部又は処理部の境界は必ずしも物理的な部品の境界に対応するとは限らない。複数の機能部の動作が物理的には1つの部品で行われてもよいし、あるいは1つの機能部の動作が物理的には複数の部品により行われてもよい。説明の便宜上、UE及びeNBは機能的なブロック図を用いて説明されたが、各装置はハードウェアで、ソフトウェアで又はそれらの組み合わせで実現されてもよい。本発明の実施の形態に従って、UEが有するプロセッサにより動作するソフトウェアはそれぞれ、ランダムアクセスメモリ(RAM)、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ(ROM)、EPROM、EEPROM、レジスタ、ハードディスク(HDD)、リムーバブルディスク、CD-ROM、データベース、サーバその他の適切な如何なる記憶媒体に保存されてもよい。
    <実施形態の補足>
 情報の通知は、本明細書で説明した態様/実施形態に限られず、他の方法で行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI(Downlink Control Information)、UCI(Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング、ブロードキャスト情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block)))、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。
 本明細書で説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G、5G、FRA(Future Radio Access)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及び/又はこれらに基づいて拡張された次世代システムに適用されてもよい。
 本明細書で説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本明細書で説明した方法については、例示的な順序で様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本明細書において基地局によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つまたは複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、ユーザ装置との通信のために行われる様々な動作は、基地局および/または基地局以外の他のネットワークノード(例えば、MMEまたはS-GWなどが考えられるが、これらに限られない)によって行われ得ることは明らかである。上記において基地局以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MMEおよびS-GW)であってもよい。
 本明細書で説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。
 ユーザ装置は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、またはいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、当業者によって、NB(NodeB)、eNB(enhanced NodeB)、ベースステーション(Base Station)、またはいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 本明細書で使用する「判断(determining)」、「決定(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。「判断」、「決定」は、例えば、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up)(例えば、テーブル、データベースまたは別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。
 本明細書で使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 「含む(include)」、「含んでいる(including)」、およびそれらの変形が、本明細書あるいは特許請求の範囲で使用されている限り、これら用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本明細書あるいは特許請求の範囲において使用されている用語「または(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本開示の全体において、例えば、英語でのa,an,及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、これらの冠詞は、文脈から明らかにそうではないことが示されていなければ、複数のものを含み得る。
 本発明は上記実施形態に限定されず、本発明の精神から逸脱することなく、様々な変形例、修正例、代替例、置換例等が本発明に包含される。
 本特許出願は2016年3月31日に出願した日本国特許出願第2016-073461号に基づきその優先権を主張するものであり、日本国特許出願第2016-073461号の全内容を本願に援用する。
eNB 基地局
UE ユーザ装置
101 信号送信部
102 信号受信部
103 モード判定部
104 トリガ処理部
105 設定情報管理部
201 REモジュール
202 BB処理モジュール
203 装置制御モジュール
204 USIMスロット
301 信号送信部
302 信号受信部
303 モード決定部
304 MTC-SIB送信制御部
305 UE管理部
351 REモジュール
352 BB処理モジュール
353 装置制御モジュール
354 通信IF

Claims (9)

  1.  基地局とユーザ装置とを含む移動通信システムにおける前記ユーザ装置であって、
     前記基地局から報知情報の送信モードを示す指示情報を受信し、当該指示情報に基づいて送信モードを判定するモード判定部と、
     前記モード判定部により判定された送信モードに従って、前記報知情報の受信動作を実施する受信部と
     を備えることを特徴とするユーザ装置。
  2.  前記送信モードが、前記基地局が前記ユーザ装置からのトリガ信号に基づき報知情報を送信するトリガモードである場合において、前記報知情報の送信を要求するトリガ信号を前記基地局に送信する送信部を備え、
     前記受信部は、前記トリガ信号が送信された後の前記報知情報の送信機会において、当該報知情報を受信する
     ことを特徴とする請求項1に記載のユーザ装置。
  3.  前記トリガ信号は、ランダムアクセスチャネルで送信されるプリアンブルである
     ことを特徴とする請求項2に記載のユーザ装置。
  4.  前記トリガ信号は、要求する報知情報の識別情報を含む
     ことを特徴とする請求項2又は3に記載のユーザ装置。
  5.  前記送信モードが、前記基地局が前記ユーザ装置からのトリガ信号を受信することなく周期的に報知情報を送信する自動モードである場合に、前記受信部は、当該報知情報の送信機会において当該報知情報を受信する
     ことを特徴とする請求項1ないし4のうちいずれか1項に記載のユーザ装置。
  6.  基地局とユーザ装置とを含む移動通信システムにおける前記基地局であって、
     報知情報の送信モードを決定するモード決定部と、
     前記モード決定部により決定された送信モードを示す指示情報を送信し、当該送信モードに従って、前記報知情報の送信動作を実施する送信部と
     を備えることを特徴とする基地局。
  7.  前記送信モードが、前記基地局が前記ユーザ装置からのトリガ信号に基づき報知情報を送信するトリガモードである場合において、前記指示情報を受信した前記ユーザ装置から、前記報知情報の送信を要求するトリガ信号を受信する受信部を備え、
     前記送信部は、前記トリガ信号が受信された後の前記報知情報の送信機会において、当該報知情報を送信する
     ことを特徴とする請求項6に記載の基地局。
  8.  前記送信モードが、前記基地局が前記ユーザ装置からのトリガ信号を受信することなく周期的に報知情報を送信する自動モードである場合に、前記送信部は、当該報知情報の送信機会において当該報知情報を送信する
     ことを特徴とする請求項6又は7に記載の基地局。
  9.  基地局とユーザ装置とを含む移動通信システムにおける前記ユーザ装置が実行する報知情報受信方法であって、
     前記基地局から報知情報の送信モードを示す指示情報を受信し、当該指示情報に基づいて送信モードを判定するモード判定ステップと、
     前記モード判定ステップにより判定された送信モードに従って、前記報知情報の受信動作を実施する受信ステップと
     を備えることを特徴とする報知情報受信方法。
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