WO2020090067A1 - 基地局装置、端末装置及び無線通信システム - Google Patents

基地局装置、端末装置及び無線通信システム Download PDF

Info

Publication number
WO2020090067A1
WO2020090067A1 PCT/JP2018/040616 JP2018040616W WO2020090067A1 WO 2020090067 A1 WO2020090067 A1 WO 2020090067A1 JP 2018040616 W JP2018040616 W JP 2018040616W WO 2020090067 A1 WO2020090067 A1 WO 2020090067A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
data
transmission power
terminal device
unit
transmission
Prior art date
Application number
PCT/JP2018/040616
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
裕明 渡辺
義博 河▲崎▼
大出 高義
Original Assignee
富士通株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 富士通株式会社 filed Critical 富士通株式会社
Priority to JP2020554693A priority Critical patent/JP7120321B2/ja
Priority to PCT/JP2018/040616 priority patent/WO2020090067A1/ja
Publication of WO2020090067A1 publication Critical patent/WO2020090067A1/ja

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/16Central resource management; Negotiation of resources or communication parameters, e.g. negotiating bandwidth or QoS [Quality of Service]
    • H04W28/18Negotiating wireless communication parameters
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/06TPC algorithms
    • H04W52/14Separate analysis of uplink or downlink
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling

Definitions

  • the present invention relates to a base station device, a terminal device, and a wireless communication system.
  • DC dual connectivity
  • terminal devices such as mobile phones and smartphones simultaneously connect to multiple base station devices and perform wireless communication
  • one base station device transmits control information to a terminal device and establishes a communication path. That is, one of the base station devices sets communication between the plurality of base station devices and the terminal device. Then, each base station device transmits / receives user data to / from the terminal device according to the communication settings.
  • the user data to be transmitted / received includes, for example, data of various use cases in the fifth generation mobile communication system (5G).
  • 5G fifth generation mobile communication system
  • 5G many uses classified into URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communication), eMBB (Enhanced Mobile BroadBand), and Massive MTC (Machine Type Communications) to support a wide variety of services. Case support is envisioned. It is conceivable that data of these various use cases will be transmitted and received between the base station device and the terminal device that are dually connected.
  • one base station device may transmit / receive eMBB data and another one base station device may transmit / receive URLLC data.
  • each base station device independently controls the uplink (UpLink: UL) transmission power from the terminal device. That is, the base station device transmitting / receiving the eMBB data controls the transmission power of the eMBB data transmitted by the terminal device, and the base station device transmitting / receiving the URLLC data controls the transmission power of the URLLC data transmitted by the terminal device.
  • UpLink UpLink
  • the transmission power of the terminal device has a certain upper limit value
  • the transmission power of each of the eMBB data and the URLLC data is large, it may be difficult to control the transmission power according to the instruction from the base station device. is there.
  • the transmission timings of the eMBB data and the URLLC data are the same, the total transmission power instructed from the base station device that is the transmission destination of each data exceeds the maximum transmission power of the terminal device. There is.
  • the terminal device reduces the transmission power of both data, or reduces the transmission power of data that starts transmission later so that the total transmission power does not exceed the maximum transmission power.
  • the transmission power of high-priority data such as URLLC data
  • URLLC data is data having a high priority that requires ultra-high reliability and low delay as compared with normal data such as eMBB data.
  • the transmission power of the URLLC data is not increased as instructed by the base station device, the reception quality of the URLLC data in the base station device may deteriorate, and sufficient reliability may not be obtained.
  • the disclosed technology has been made in view of the above points, and an object thereof is to provide a base station device, a terminal device, and a wireless communication system that can satisfy the reliability required for data.
  • the base station device disclosed in the present application provides the terminal device with information designating a transmission method of the first data when the first data and the second data are simultaneously transmitted from the terminal device. And a reception processing unit that executes a reception process of the first data from the terminal device.
  • the base station device, terminal device, and wireless communication system disclosed in the present application it is possible to satisfy the reliability required for data.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of a wireless communication system according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a block diagram showing the configuration of the base station apparatus according to Embodiment 1.
  • FIG. 3 is a block diagram showing a configuration of another base station apparatus according to Embodiment 1.
  • FIG. 4 is a block diagram showing a configuration of the terminal device according to the first embodiment.
  • FIG. 5 is a sequence diagram showing the UL transmission method according to the first embodiment.
  • FIG. 6 is a flowchart showing the operation of the base station apparatus according to Embodiment 1.
  • FIG. 7 is a flowchart showing the operation of the terminal device according to the first embodiment.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of transition of transmission power.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of a wireless communication system according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a block diagram showing the configuration of the base station apparatus according to Embodiment 1.
  • FIG. 3 is a block diagram showing a configuration of another base station
  • FIG. 9 is a block diagram showing the configuration of the base station apparatus according to Embodiment 2.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of the coding rate table.
  • FIG. 11 is a block diagram showing the configuration of the terminal device according to the second embodiment.
  • FIG. 12 is a sequence diagram showing the UL transmission method according to the second embodiment.
  • FIG. 13 is a flowchart showing the operation of the base station apparatus according to Embodiment 2.
  • FIG. 14 is a flowchart showing the operation of the terminal device according to the second embodiment.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of a wireless communication system according to the first embodiment.
  • the terminal device 300 makes a dual connection (DC) with the base station device 100 and the base station device 200. That is, the base station device 100 transmits / receives normal data such as eMBB data to / from the terminal device 300.
  • the base station device 200 transmits / receives data having a higher priority than normal data such as URLLC data to / from the terminal device 300.
  • the base station device 100 transmits / receives normal data and the base station device 200 transmits / receives URLLC data having a higher priority than normal data, but the present invention is not limited to this. That is, the base station device 100 may transmit / receive URLLC data, the base station device 200 may transmit / receive normal data, or data other than URLLC data may be transmitted / received as high-priority data. Further, the URLLC data may have different priorities. For example, when the URLLC service 1 and the URLLC service 2 have different allowable data transmission delay times and required reliability, terminal devices that receive these services at the same time may simultaneously transmit URLLC data having different priorities.
  • eMBB data is given as an example of normal data, but in the future, the performance of eMBB will be further improved, and simultaneous transmission of high priority eMBB data and low priority URLLC data will be performed. It is also possible.
  • the base station devices 100 and 200 independently control the transmission power of the normal data and the URLLC data from the terminal device 300. Specifically, the base station device 100 measures the reception quality of the normal data transmitted from the terminal device 300, and instructs the transmission power control (Transmission Power Control: TPC) to increase or decrease the transmission power according to the measurement result. ) Send the command. Also, the base station device 200 measures the reception quality of the URLLC data transmitted from the terminal device 300, and transmits a TPC command instructing to increase or decrease the transmission power according to the measurement result.
  • TPC Transmission Power Control
  • the base station apparatus 100 acquires the URLLC information including the scheduling information of the URLLC data from the base station apparatus 200, and the temporary code temporarily applied to the normal data at the timing when the normal data and the URLLC data are simultaneously transmitted from the terminal apparatus 300.
  • Set the conversion rate That is, the base station device 100 acquires the URLLC information including the information of the timing when the URLLC data is transmitted from the terminal device 300 to the base station device 200. Then, when the normal data and the URLLC data are simultaneously transmitted from the terminal device 300, the base station device 100 notifies the terminal device 300 of the temporary coding rate applied to the normal data, and improves the error resistance of the normal data. ..
  • the transmission power of the URLLC data having a high priority is preferentially secured, and the reception quality of the normal data is reduced even when the transmission power of the normal data is reduced. The decrease can be suppressed.
  • the temporary coding rate a specific value may be notified to the terminal device 300, but the coding rate candidates that can be selected by the terminal device 300 are notified to the terminal device 300 in advance and which of the candidates is selected. It may be notified whether to select the coding rate. For example, when there are two candidate values for the temporary coding rate, R1 and R2, one of R1 and R2 may be designated as the temporary coding rate using 1 bit. Furthermore, the method of determining the temporary coding rate may be notified instead of the value of the temporary coding rate. For example, the relationship between the reduction amount of transmission power and the applicable temporary coding rate value is determined in advance, and the temporary coding rate is determined based on the reduction amount of transmission power.
  • a plurality of methods such as a method of deciding a candidate of a temporary coding rate value applicable to the original coding rate and deciding the temporary coding rate from the candidates based on the original coding rate.
  • the method to be adopted from may be specified.
  • the base station device 100 determines the value of the temporary coding rate selected by the terminal device 300 based on the values of all the candidates. Blind detection to identify.
  • the base station device 200 pre-allocates the periodic radio resources used for transmitting the URLLC data to the terminal device 300, and transmits the URLLC information including the radio resource allocation information to the base station device 100.
  • the periodic radio resources are periodically arranged at regular intervals in the time domain, and the terminal device 300 transmits data using the latest radio resource when the URLLC data to be transmitted is generated.
  • the radio resource allocation information includes a radio resource allocation period, an offset amount from a reference timing (for example, a boundary line of a radio frame or a radio subframe) in a time domain at the time of allocation, a time length of the radio resource, and the like. It may be.
  • the terminal device 300 is dually connected to the base station device 100 and the base station device 200.
  • the terminal device 300 transmits a scheduling request (Scheduling Request: SR) to the base station device 100 and receives a UL grant that permits transmission of UL.
  • SR scheduling request
  • the terminal device 300 transmits the URLLC data to the base station device 200 at a predetermined URLLC data transmission timing.
  • the terminal device 300 may transmit normal data and URLLC data at the same time.
  • the terminal device 300 preferentially secures the transmission power of the URLLC data having a high priority and reduces the transmission power of the normal data so that the total transmission power does not exceed the maximum transmission power of the terminal device 300.
  • the terminal device 300 sets the normal data coding rate for reducing the transmission power to the temporary coding rate notified from the base station apparatus 100.
  • FIG. 2 is a block diagram showing the configuration of base station apparatus 100 according to Embodiment 1.
  • the base station device 100 is a base station device that transmits and receives normal data such as eMBB data.
  • the base station device 100 shown in FIG. 2 includes a host interface unit (hereinafter abbreviated as “higher I / F unit”) 110, an inter-base station interface unit (hereinafter abbreviated as “inter-base station I / F unit”) 120, It has a processor 130, a memory 140, and a wireless communication unit 150.
  • host interface unit hereinafter abbreviated as “higher I / F unit”
  • inter-base station I / F unit inter-base station interface unit
  • It has a processor 130, a memory 140, and a wireless communication unit 150.
  • the upper I / F unit 110 is connected to, for example, an upper device belonging to the core network, and transmits / receives normal data to / from the upper device.
  • the inter-base station I / F unit 120 connects to other base station devices including the base station device 200 and transmits / receives information between the base station devices. Specifically, the inter-base station I / F unit 120 receives the URLLC information including the scheduling information of the URLLC data from the base station device 200.
  • the processor 130 includes, for example, a CPU (Central Processing Unit), an FPGA (Field Programmable Gate Array), a DSP (Digital Signal Processor), and the like, and integrally controls the entire base station device 100.
  • the processor 130 includes an encoding unit 131, a modulation unit 132, a demodulation unit 133, a decoding unit 134, a TPC command generation unit 135, a scheduling unit 136, a URLLC information acquisition unit 137, a temporary coding rate setting unit 138, and It has an RRC (Radio Resource Control) control unit 139.
  • RRC Radio Resource Control
  • the encoding unit 131 encodes the normal data received by the upper I / F unit 110 from the upper device, and outputs the obtained encoded data to the modulation unit 132.
  • the encoding unit 131 also encodes the TPC command generated by the TPC command generation unit 135.
  • the coding unit 131 codes the normal data and the TPC command at the coding rate specified by the scheduling unit 136.
  • the modulation unit 132 generates a transmission signal by modulating the encoded data output from the encoding unit 131, and outputs the transmission signal to the wireless communication unit 150. Moreover, the modulator 132 modulates the encoded TPC command. The modulator 132 modulates the coded data and the TPC command with the modulation scheme specified by the scheduling unit 136.
  • the demodulation unit 133 demodulates the received signal received by the wireless communication unit 150 and outputs the obtained demodulated data to the decoding unit 134.
  • the decoding unit 134 decodes the demodulated data output from the demodulation unit 133 and outputs the normal data of the decoding result to the upper I / F unit 110. Further, the decoding unit 134 outputs the SR included in the decoding result to the scheduling unit 136 and requests the scheduling of UL.
  • the decoding unit 134 normally decodes the demodulated data based on the UL coding rate determined by the scheduling unit 136. However, when the temporary coding rate setting unit 138 sets the temporary coding rate, the decoding unit 134 treats the URLLC data as the URLLC data. Ordinary data transmitted at the same time is decoded based on the temporary coding rate.
  • the TPC command generation unit 135 measures the reception quality of normal data and generates a TPC command for increasing or decreasing the transmission power of normal data from the terminal device 300 based on the reception quality. That is, the TPC command generation unit 135 generates a TPC command for increasing the transmission power of normal data when the reception quality of normal data is lower than the predetermined quality, and when the reception quality of normal data is higher than the predetermined quality. , A TPC command for reducing the transmission power of normal data is generated.
  • the scheduling unit 136 executes downlink (DownLink: DL) and uplink (UL) scheduling. Specifically, the scheduling unit 136 executes DL scheduling that determines the coding rate and the modulation scheme of the normal data to be transmitted to the terminal device 300, and notifies the determined coding rate to the coding unit 131, and The determined modulation method is notified to the modulation section 132. Further, when SR is output from the decoding unit 134, the scheduling unit 136 executes UL scheduling that determines the coding rate and the modulation method of the normal data transmitted from the terminal device 300, and the coding rate and A UL grant including a modulation method and permission to transmit UL is generated. Then, the scheduling unit 136 transmits the generated UL grant to the terminal device 300 via the encoding unit 131, the modulation unit 132, and the wireless communication unit 150.
  • DownLink downlink
  • UL uplink
  • the URLLC information acquisition unit 137 acquires the URLLC information received by the inter-base station I / F unit 120. That is, the URLLC information acquisition unit 137 acquires the URLLC information including the transmission timing information previously assigned to the terminal device 300 to transmit the URLLC data.
  • the temporary coding rate setting unit 138 acquires the transmission power information of the terminal device 300 received together with the SR, and sets the temporary coding rate based on the transmission power information. To do. Specifically, the temporary coding rate setting unit 138 determines the maximum transmission power that is the upper limit of the transmission power that can be set by the terminal device 300 and the transmission power that the terminal device 300 uses to transmit URLLC data (hereinafter “URLLC”). Transmission power ”) and the transmission power that the terminal device 300 should originally use for transmitting normal data (hereinafter referred to as“ normal data transmission power ”).
  • URLLC URLLC data
  • Transmission power Transmission power
  • normal data transmission power the transmission power that the terminal device 300 should originally use for transmitting normal data
  • the temporary coding rate setting unit 138 determines whether the sum of the URLLC transmission power and the normal data transmission power is less than or equal to the maximum transmission power, and if it is less than or equal to the maximum transmission power, the scheduling unit 136 determines The determined UL coding rate is set as it is to the temporary coding rate. On the other hand, when the sum of the URLLC transmission power and the normal data transmission power is larger than the maximum transmission power, the temporary coding rate setting unit 138 considers that the transmission power of the normal data is reduced, In order to improve the error resilience, a coding rate smaller than the UL coding rate determined by the scheduling unit 136 is set as the temporary coding rate.
  • the temporary coding rate setting unit 138 instructs the decoding unit 134 to decode the normal data transmitted at the same time as the URLLC data, using the set temporary coding rate. In addition, the temporary coding rate setting unit 138 notifies the RRC control unit 139 of information on the set temporary coding rate.
  • the RRC control unit 139 transmits the coding rate control information including the information of the temporary coding rate to the terminal device 300 as an RRC message when the timing for the terminal device 300 to transmit the URLLC data arrives.
  • the memory 140 includes, for example, a RAM (Random Access Memory) or a ROM (Read Only Memory), and stores information used by the processor 130 to execute processing.
  • a RAM Random Access Memory
  • ROM Read Only Memory
  • the wireless communication unit 150 performs predetermined wireless transmission processing such as D / A (Digital / Analog) conversion and up-conversion on the transmission signal output from the modulation unit 132, and transmits it via the antenna. Similarly, the wireless communication unit 150 performs predetermined wireless transmission processing such as D / A conversion and up-conversion on the coding rate control information output from the RRC control unit 139, and transmits the information via the antenna. In addition, the wireless communication unit 150 receives a signal via an antenna, and performs predetermined wireless reception processing such as down conversion and A / D (Analog / Digital) conversion on the received signal.
  • predetermined wireless transmission processing such as D / A (Digital / Analog) conversion and up-conversion on the transmission signal output from the modulation unit 132
  • predetermined wireless transmission processing such as D / A conversion and up-conversion on the coding rate control information output from the RRC control unit 139
  • the wireless communication unit 150 receives a signal via an antenna, and performs predetermined wireless reception processing such as down
  • FIG. 3 is a block diagram showing the configuration of base station apparatus 200 according to Embodiment 1.
  • the base station device 200 is a base station device that transmits and receives URLLC data.
  • the base station device 200 shown in FIG. 3 includes a wireless communication unit 210, a processor 220, a memory 230, a higher-level I / F unit 240, and an I / F unit between base stations 250.
  • the wireless communication unit 210 receives a signal via an antenna and performs predetermined wireless reception processing such as down conversion and A / D conversion on the received signal.
  • the wireless communication unit 210 also performs predetermined wireless transmission processing such as D / A conversion and up-conversion on the transmission signal output from the modulation unit 225, and transmits the signal via an antenna.
  • the wireless communication unit 210 performs predetermined wireless transmission processing such as D / A conversion and up-conversion on the RRC message output from the RRC control unit 227, and transmits the RRC message via the antenna.
  • the processor 220 includes, for example, a CPU, an FPGA, a DSP, etc., and controls the entire base station apparatus 200 as a whole. Specifically, the processor 220 includes a demodulation unit 221, a decoding unit 222, a TPC command generation unit 223, an encoding unit 224, a modulation unit 225, a scheduling unit 226, an RRC control unit 227, and a URLLC information notification unit 228.
  • the demodulation unit 221 demodulates the received signal received by the wireless communication unit 210 and outputs the obtained demodulated data to the decoding unit 222.
  • the decoding unit 222 decodes the demodulated data output from the demodulation unit 221 and outputs the URLLC data of the decoding result to the upper I / F unit 240. Also, the decoding unit 222 outputs the DL channel quality information included in the decoding result to the scheduling unit 226, and requests the DL scheduling.
  • the TPC command generation unit 223 measures the reception quality of the URLLC data and generates a TPC command for increasing or decreasing the transmission power of the URLLC data from the terminal device 300 based on the reception quality. That is, when the reception quality of the URLLC data is less than the predetermined quality, the TPC command generation unit 223 generates a TPC command for increasing the transmission power of the URLLC data, and when the reception quality of the URLLC data is equal to or higher than the predetermined quality. , A TPC command for reducing the transmission power of the URLLC data is generated.
  • the encoding unit 224 encodes the URLLC data received from the upper device by the upper I / F unit 240 and outputs the obtained encoded data to the modulation unit 225. Further, the encoding unit 224 encodes the TPC command generated by the TPC command generation unit 223. The encoding unit 224 encodes the URLLC data and the TPC command at the encoding rate specified by the scheduling unit 226.
  • the modulation unit 225 generates a transmission signal by modulating the encoded data output from the encoding unit 224, and outputs the transmission signal to the wireless communication unit 210.
  • the modulator 225 also modulates the encoded TPC command.
  • the modulation unit 225 modulates the coded data and the TPC command with the modulation method specified by the scheduling unit 226.
  • the scheduling unit 226 executes downlink (DL) scheduling. Specifically, the scheduling unit 226 executes DL scheduling that determines the coding rate and the modulation scheme of the URLLC data to be transmitted to the terminal device 300, and notifies the determined coding rate to the coding unit 224. The determined modulation method is notified to the modulation section 225. The scheduling unit 226 determines the DL coding rate and the modulation scheme based on the DL channel quality information reported from the terminal device 300.
  • DL scheduling downlink
  • the RRC control unit 227 acquires predetermined information such as the timing at which the terminal device 300 transmits URLLC data from, for example, a host device, and transmits the acquired information to the terminal device 300 as an RRC message. Further, the RRC control unit 227 notifies the URLLC information notification unit 228 of the timing at which the terminal device 300 transmits the URLLC data.
  • the URLLC information notification unit 228 generates URLLC information including scheduling information such as transmission timing of URLLC data notified from the RRC control unit 227, and transmits the URLLC information to the base station device 100 via the inter-base station I / F unit 250. To do.
  • the memory 230 includes, for example, a RAM or a ROM, and stores information used by the processor 220 to execute processing.
  • the upper I / F unit 240 is connected to, for example, an upper device belonging to the core network, and transmits / receives URLLC data to / from the upper device.
  • the inter-base station I / F unit 250 connects to other base station devices including the base station device 100 and transmits / receives information between the base station devices. Specifically, the inter-base station I / F unit 250 transmits the URLLC information including the scheduling information of the URLLC data to the base station device 100.
  • FIG. 4 is a block diagram showing the configuration of the terminal device 300 according to the first embodiment.
  • the terminal device 300 transmits / receives normal data to / from the base station device 100 and transmits / receives URLLC data to / from the base station device 200.
  • the terminal device 300 illustrated in FIG. 4 includes a processor 310, a memory 320, and a wireless communication unit 330.
  • the processor 310 includes, for example, a CPU, an FPGA, a DSP, and the like, and controls the entire terminal device 300 as a whole.
  • the processor 310 includes a normal data processing unit 301, an encoding unit 302, a modulation unit 303, a demodulation unit 304, a decoding unit 305, a transmission power control unit 306, an RRC control unit 307, a URLLC processing unit 311, and an encoding. It has a unit 312, a modulator 313, a demodulator 314, and a decoder 315.
  • the normal data processing unit 301 generates UL normal data and processes various applications using DL normal data. Also, the normal data processing unit 301 acquires the UL grant transmitted from the base station apparatus 100, and sets the coding rate and the modulation scheme of the UL normal data in the coding unit 302 and the modulation unit 303, respectively. However, when the normal data processing unit 301 acquires the coding rate control information transmitted from the base station apparatus 100, it sets the temporary coding rate in the coding unit 302. Furthermore, the normal data processing unit 301 acquires the TPC command transmitted from the base station device 100, and instructs the transmission power control unit 306 to increase or decrease the transmission power of normal data.
  • the normal data processing unit 301 generates SR before transmitting UL normal data. At this time, the normal data processing unit 301 collects information on the maximum transmission power, the URLLC transmission power, and the normal data transmission power of the terminal device 300, and transmits the transmission power information together with the SR.
  • the URLLC transmission power information can be acquired from the URLLC processing unit 311.
  • the encoding unit 302 encodes the normal data generated by the normal data processing unit 301 and outputs the obtained encoded data to the modulation unit 303. In addition, the encoding unit 302 encodes the SR and transmission power information generated by the normal data processing unit 301. The coding unit 302 codes the normal data at the coding rate designated by the normal data processing unit 301. That is, the coding unit 302 codes the normal data at the coding rate notified by the UL grant or the temporary coding rate notified by the coding rate control information.
  • the modulation unit 303 generates a transmission signal by modulating the coded data output from the coding unit 302. Further, the modulator 303 modulates the encoded SR and transmission power information. The modulation unit 303 modulates the encoded data by the modulation method specified by the normal data processing unit 301.
  • the demodulation unit 304 demodulates the reception signal received by the wireless communication unit 330 and outputs the obtained demodulated data to the decoding unit 305.
  • the decoding unit 305 decodes the demodulated data output from the demodulation unit 304, and outputs the normal data resulting from the decoding to the normal data processing unit 301.
  • the decoding unit 305 also outputs the UL grant and the TPC command included in the decoding result to the normal data processing unit 301.
  • the transmission power control unit 306 controls the transmission power of the normal data modulated by the modulation unit 303 and the URLLC data modulated by the modulation unit 313. At this time, the transmission power control unit 306 controls such that the total transmission power of the normal data and the URLLC data does not exceed the maximum transmission power. Specifically, the transmission power control unit 306 receives an instruction to increase or decrease the transmission power according to the TPC command from the normal data processing unit 301 and the URLLC processing unit 311, and independently transmits the transmission power of each of the normal data and the URLLC data. Increase or decrease.
  • the transmission power control unit 306 determines that the total transmission power exceeds the maximum transmission power according to the TPC command, the transmission power of the URLLC data is prioritized. Control. That is, the transmission power control unit 306 increases the transmission power of the URLLC data according to the instruction from the URLLC processing unit 311, and thus reduces the transmission power of the normal data when the total transmission power exceeds the maximum transmission power. .. In other words, the transmission power control unit 306 controls the transmission power of normal data within a range that does not exceed the difference power obtained by subtracting the transmission power of URLLC data from the maximum transmission power. The transmission power control unit 306 outputs the normal data and the URLLC data whose transmission power is controlled to the wireless communication unit 330.
  • the RRC control unit 307 receives the RRC message transmitted from the base station devices 100 and 200. In particular, the RRC control unit 307 receives the coding rate control information transmitted from the base station device 100, and notifies the normal data processing unit 301 of the temporary coding rate. Further, when the RRC control unit 307 establishes a connection for URLLC data transmission / reception with the base station device 200, the RRC control unit 307 receives information such as a predetermined URLLC data transmission timing, and sends it to the URLLC processing unit 311. Notice.
  • the URLLC processing unit 311 generates UL URLLC data and processes various applications using DL URLLC data. Further, the URLLC processing unit 311 acquires the RRC message transmitted from the base station device 200, and sets the coding rate and the modulation scheme of the UL URLLC data in the coding unit 312 and the modulation unit 313, respectively. Further, the URLLC processing unit 311 acquires the TPC command transmitted from the base station device 200, and instructs the transmission power control unit 306 to increase or decrease the transmission power of the URLLC data.
  • the encoding unit 312 encodes the URLLC data generated by the URLLC processing unit 311 and outputs the obtained encoded data to the modulation unit 313.
  • the encoding unit 312 encodes the URLLC data at the encoding rate specified by the URLLC processing unit 311.
  • the modulation unit 313 generates a transmission signal by modulating the coded data output from the coding unit 312.
  • the modulation unit 313 modulates the encoded data by the modulation method specified by the URLLC processing unit 311.
  • the demodulation unit 314 demodulates the reception signal received by the wireless communication unit 330 and outputs the obtained demodulated data to the decoding unit 315.
  • the decoding unit 315 decodes the demodulated data output from the demodulation unit 314 and outputs the URLLC data of the decoding result to the URLLC processing unit 311.
  • the decryption unit 315 also outputs the TPC command included in the decryption result to the URLLC processing unit 311.
  • the memory 320 includes, for example, a RAM or a ROM, and stores information used by the processor 310 to execute processing.
  • the wireless communication unit 330 performs predetermined wireless transmission processing such as D / A conversion and up-conversion on the normal data and URLLC data output from the transmission power control unit 306, and transmits the data via the antenna. Further, the wireless communication unit 330 receives a signal via the antenna, and performs predetermined wireless reception processing such as down conversion and A / D conversion on the received signal. Then, the wireless communication unit 330 outputs the reception signal including the normal data to the demodulation unit 304 and outputs the reception signal including the URLLC data to the demodulation unit 314. Further, the wireless communication unit 330 outputs the RRC message including the coding rate control information to the RRC control unit 307.
  • predetermined wireless transmission processing such as D / A conversion and up-conversion on the normal data and URLLC data output from the transmission power control unit 306, and transmits the data via the antenna. Further, the wireless communication unit 330 receives a signal via the antenna, and performs predetermined wireless reception processing such as down conversion and A / D conversion on the received signal. Then, the
  • the URLLC information including the scheduling information of the URLLC data is transmitted from the base station device 200 to the base station device 100 (step S101). Since the transmission timing of the URLLC data is a predetermined periodic timing, the base station device 100 can identify the transmission timing of the URLLC data of UL from the URLLC information.
  • the terminal device 300 transmits an SR to the base station device 100 when normal data to be transmitted in UL is generated (step S102). At this time, the terminal device 300 SRs the transmission power information including the maximum transmission power of the terminal device 300, the URLLC transmission power used for transmitting the URLLC data, and the normal data transmission power that should be originally used for transmitting the normal data. Send with.
  • the base station device 100 that receives the SR executes UL scheduling and determines the coding rate and modulation method of UL normal data. Then, the base station device 100 generates a UL grant including the determined coding rate and modulation scheme, and transmits the UL grant to the terminal device 300 (step S103).
  • the terminal device 300 that receives the UL grant executes encoding and modulation of the normal data according to the UL grant, and transmits the normal data to the base station device 100 (step S104). At this timing, the terminal device 300 transmits only the normal data and does not transmit the URLLC data. Therefore, the coding rate and the modulation method of the normal data are the coding rate and the modulation method according to the UL grant, and The transmission power is the transmission power according to the TPC command.
  • the base station device 100 detects that the transmission timing of the URLLC data has arrived based on the URLLC information, the base station device 100 sets the temporary coding rate based on the transmission power information received together with the SR. Then, the base station device 100 transmits the coding rate control information including the information of the temporary coding rate to the terminal device 300 as an RRC message (step S105).
  • the terminal device 300 Upon receiving the coding rate control information, the terminal device 300 sets the coding rate of normal data to the temporary coding rate. Further, the terminal device 300 preferentially secures the transmission power of the URLLC data, and reduces the transmission power of the normal data when the total transmission power exceeds the maximum transmission power in the transmission power control according to the TPC command. To do. Then, the terminal device 300 transmits the normal data to the base station device 100 (step S106) and simultaneously transmits the URLLC data to the base station device 200 (step S107).
  • the base station device 100 sets the temporary coding rate of the normal data, and the terminal device 300 preferentially sets the transmission power of the URLLC data. While ensuring, the coding rate of the normal data is set to the temporary coding rate. Therefore, when the total transmission power of the normal data and the URLLC data exceeds the maximum transmission power, the transmission power of the normal data is reduced and the transmission power of the URLLC data is secured. As a result, the required reliability of URLLC data can be met. Further, since the normal data is encoded at the temporary coding rate, the error resistance of the normal data is improved, and even if the transmission power is reduced, it is possible to suppress the deterioration of the reception quality of the normal data.
  • the URLLC information transmitted from the base station device 200 is received by the inter-base station I / F unit 120 (step S201) and is acquired by the URLLC information acquisition unit 137. This makes it possible to identify information such as the timing when the terminal device 300 transmits URLLC data.
  • the base station device 100 is a base station device that transmits and receives normal data
  • the SR from the terminal device 300 that requests transmission of UL normal data is waited for (step S202).
  • the SR transmitted from the terminal device 300 is received by the wireless communication unit 150.
  • transmission power information including the maximum transmission power, the URLLC transmission power, and the normal data transmission power of the terminal device 300 is also received with the SR.
  • the scheduling unit 136 executes UL scheduling (step S203). Specifically, the scheduling unit 136 determines the coding rate and modulation scheme of UL normal data. Then, the scheduling unit 136 generates a UL grant including the coding rate and the modulation scheme of the UL normal data, and the UL grant passes through the coding unit 131, the modulation unit 132, and the wireless communication unit 150, and the terminal device 300. Is transmitted to (step S204).
  • the temporary coding rate is calculated by the temporary coding rate setting unit 138 in preparation for the case where the normal data and the URLLC data are simultaneously transmitted (step S205). Specifically, the temporary coding rate setting unit 138 calculates the temporary coding rate based on the transmission power information. That is, assuming that the maximum transmission power is Pmax, the URLLC transmission power is Pur, and the normal data transmission power is Pem, the temporary coding rate according to the value of (Pmax-Pur) / Pem is calculated.
  • the terminal device follows the TPC command. It is possible to set the transmission power of the URLLC data and normal data in 300. Therefore, since the transmission power of normal data is not reduced, the temporary coding rate setting unit 138 sets the same coding rate as the coding rate determined by the scheduling unit 136 to the temporary coding rate.
  • the temporary coding rate setting unit 138 sets the value to (Pmax-Pur) / Pem which is smaller than the coding rate determined by the scheduling unit 136. The corresponding temporary coding rate is calculated.
  • the temporary coding rate setting unit 138 determines whether or not the transmission timing of the URLLC data from the terminal device 300 has arrived, based on the URLLC information (step S206). If the transmission timing of the URLLC data has not arrived (No in step S206), the terminal device 300 transmits only the normal data according to the UL grant, and thus the wireless communication unit 150 receives the normal data (step S209). Since this normal data is coded and modulated with the coding rate and the modulation scheme determined by the scheduling unit 136, the demodulation unit 133 and the decoding unit 134 perform the corresponding demodulation and decoding.
  • the coding rate control information including the temporary coding rate is transmitted from the RRC control section 139 as an RRC message (step S207), and the decoding section The temporary coding rate is set to 134 (step S208). Then, from the terminal device 300 that has received the coding rate control information, the normal data coded at the temporary coding rate and the URLLC data are simultaneously transmitted, and the wireless communication unit 150 receives the normal data (step S209). Since this normal data is encoded at the temporary coding rate, the normal data is decoded by the demodulation unit 133, and then the decoding unit 134 performs decoding corresponding to the temporary coding rate.
  • the temporary coding rate is calculated based on the transmission power information from the terminal device 300, and at the timing when the terminal device 300 simultaneously transmits the normal data and the URLLC data, the decoding corresponding to the temporary coding rate is executed. It Therefore, even if the terminal device 300 reduces the transmission power of the normal data and preferentially secures the transmission power of the URLLC data, it is possible to suppress the deterioration of the reception quality of the normal data.
  • the normal data processing unit 301 the presence or absence of normal data to be transmitted to the base station device 100 is monitored (step S301), and when normal data to be transmitted is generated (step S301 Yes), transmission power information regarding the terminal device 300 is acquired. (Step S302). Specifically, the normal data processing unit 301 causes the maximum transmission power of the terminal device 300, the URLLC transmission power used for transmitting the URLLC data when the TPC command is followed, and the normal data when the TPC command is followed. Information is collected with the normal data transmission power used to transmit the.
  • the SR requesting the transmission of the UL normal data is transmitted from the wireless communication unit 330 to the base station device 100 (step S303). Since the UL grant is transmitted from the base station apparatus 100 to the SR, the UL grant is received by the wireless communication unit 330 (step S304).
  • the UL grant is input to the normal data processing unit 301 via the demodulation unit 304 and the decoding unit 305, and the normal data processing unit 301 determines that the coding rate and the modulation method specified by the UL grant are the coding unit 302 and the modulation unit. It is set in the section 303.
  • the normal data processing unit 301 determines whether or not the coding rate control information is received by the RRC control unit 307 (step S305). If the result of the determination is that the coding rate control information has not been received (No in step S305), the URLLC data transmission timing has not arrived, so the coding section 302 and the modulation section in which the above coding rate and modulation method are set and the modulation method are set. Normal data transmitted via the unit 303 is transmitted from the wireless communication unit 330 (step S310).
  • step S305 if the result of determination in step S305 is that the coding rate control information has been received (Yes in step S305), the normal data processing unit 301 sends the temporary coding rate included in the coding rate control information to the coding unit 302. It is set (step S306).
  • the transmission power control unit 306 performs transmission power control that preferentially secures the transmission power of the URLLC data. It is executed (step S307). That is, the transmission power according to the TPC command is secured for the URLLC data, and the transmission power according to the TPC command is set for the normal data within a range not exceeding the maximum transmission power of the terminal device 300. Therefore, when the total transmission power according to the TPC command exceeds the maximum transmission power, the transmission power control unit 306 reduces the transmission power of normal data.
  • the transmission power of the normal data via the encoding unit 302 and the modulation unit 303 in which the temporary encoding rate is set is controlled and transmitted from the wireless communication unit 330 (step S308). Further, here, since the transmission timing of the URLLC data has come, the URLLC data generated by the URLLC processing unit 311 passes through the encoding unit 312, the modulation unit 313, and the transmission power control unit 306, and then the wireless communication unit 330. Is transmitted (step S309).
  • the coding rate of the normal data is set to the temporary coding rate, and the transmission power of the URLLC data is secured preferentially. Therefore, the reliability required for the URLLC data can be satisfied, and even when the transmission power of the normal data is reduced, it is possible to suppress the deterioration of the reception quality of the normal data.
  • the time transition of the transmission power of the normal data and the URLLC data set by the transmission power control unit 306 is shown.
  • the maximum transmission power of the terminal device 300 is Pmax.
  • normal data 401, 402, 403, and 404 are transmitted from time T1 to time T2, time T3 to time T4, time T5 to time T6, and time T7 to time T8, respectively.
  • the URLLC data 411, 412, and 413 are transmitted during these periods, respectively.
  • the transmission powers of the normal data and the URLLC data are independently controlled by TPC commands transmitted from the base station devices 100 and 200. If the transmission timings of the normal data or the URLLC data do not overlap, the transmission power controlled by the TPC command, such as the transmission power Pem of the normal data 402 and the transmission power Pur of the URLLC data 411, must exceed the maximum transmission power Pmax. There is no.
  • the transmission power control unit 306 preferentially secures the transmission power of the URLLC data 412, and reduces the transmission power of the normal data 403 in the period d2. Accordingly, the total transmission power of the normal data 403 and the URLLC data 412 can be suppressed to the maximum transmission power Pmax or less without impairing the reliability of the URLLC data 412. Further, in the period d2, the coding rate of the normal data 403 is set to the temporary coding rate, so that it is possible to suppress the reception quality deterioration of the normal data 403.
  • the normal data 404 is transmitted, and at the same time, the URLLC data 413 is transmitted in the period d3.
  • the total transmission power controlled by the TPC command does not exceed the maximum transmission power Pmax. Therefore, the transmission power of the normal data 404 and the URLLC data 413 is set to the transmission power according to the TPC command by the transmission power control unit 306.
  • the coding rate of the normal data 404 is set to the temporary coding rate, and the temporary coding rate is the same as the coding rate designated by the UL grant from the base station apparatus 100. .. Therefore, the coding rate of normal data does not decrease even during the period d3, and the transmission efficiency of normal data does not decrease.
  • the base station device that transmits and receives normal data notifies the terminal device of the temporary coding rate according to the transmission power information of the terminal device at the transmission timing of the URLLC data. Then, when transmitting the normal data and the URLLC data at the same time, the terminal device encodes the normal data according to the temporary coding rate, secures the transmission power of the URLLC data, and reduces the transmission power of the normal data as necessary. .. Therefore, when the total transmission power of the normal data and the URLLC data exceeds the maximum transmission power, the transmission power of the normal data is reduced and the transmission power of the URLLC data is secured. As a result, the required reliability of URLLC data can be met. Further, since the normal data is encoded at the temporary coding rate, the error resistance of the normal data is improved, and even if the transmission power is reduced, it is possible to suppress the deterioration of the reception quality of the normal data.
  • the coding rate control information including the temporary coding rate information is transmitted from base station apparatus 100 to terminal apparatus 300 every time the transmission timing of URLLC data arrives.
  • the second embodiment a case will be described in which the table of the coding rate used at the timing when the normal data and the URLLC data are simultaneously transmitted from the base station apparatus 100 to the terminal apparatus 300 in advance.
  • the configuration of the wireless communication system according to the second embodiment is the same as that of the first embodiment (FIG. 1), the description thereof will be omitted. Further, the configuration of base station apparatus 200 according to Embodiment 2 is also the same as that of Embodiment 1 (FIG. 3), so description thereof will be omitted.
  • FIG. 9 is a block diagram showing a configuration of base station apparatus 100 according to Embodiment 2. 9, the same parts as those in FIG. 2 are designated by the same reference numerals, and the description thereof will be omitted.
  • the base station device 100 shown in FIG. 9 is replaced with the decoding unit 134, the temporary coding rate setting unit 138 and the RRC control unit 139 of the base station device 100 shown in FIG. And an RRC control unit 162.
  • the coding rate table generation unit 161 When the URLLC information acquisition unit 137 acquires the URLLC information, the coding rate table generation unit 161 generates a coding rate table indicating the coding rate corresponding to the parameter obtained from the transmission power of the terminal device 300. Specifically, the coding rate table generation unit 161 generates a coding rate table that stores the coding rate in association with the parameters obtained from the maximum transmission power of the terminal device 300, the URLLC transmission power, and the normal data transmission power. ..
  • the coding rate table generation unit 161 sets the coding rate to the value of (Pmax-Pur) / Pem obtained from the maximum transmission power Pmax, the URLLC transmission power Pur and the normal data transmission power Pem as shown in FIG. 10, for example.
  • the associated coding rate table is generated. If the total of the URLLC transmission power Pur and the normal data transmission power Pem is less than or equal to the maximum transmission power Pmax, the value of (Pmax-Pur) / Pem is 1 or more, and the coding rate in this case is coding. Not included in the rate table.
  • the coding rate in this case is the coding rate table. include. Then, in the example shown in FIG. 10, the smaller the value of (Pmax-Pur) / Pem, the smaller the coding rate is stored.
  • the RRC control unit 162 transmits table information including the information of the coding rate table to the terminal device 300 as an RRC message. That is, the RRC control unit 162 transmits the table information to the terminal device 300 when the URLLC information is acquired from the base station device 200 and the coding rate table is generated.
  • the decoding unit 163 decodes the demodulated data output from the demodulation unit 133, and outputs the normal data of the decoding result to the upper I / F unit 110. Also, the decoding unit 163 outputs the SR included in the decoding result to the scheduling unit 136 and requests the scheduling of UL. The decoding unit 163 normally decodes the demodulated data based on the UL coding rate determined by the scheduling unit 136. However, when the normal data is transmitted at the same time as the URLLC data, the coding rate table generation unit 161 The coding rate of the normal data is read from the generated coding rate table, and the normal data transmitted simultaneously with the URLLC data is decoded based on the read coding rate. At this time, the decoding unit 163 calculates the value of (Pmax-Pur) / Pem from the transmission power information received together with the SR, and reads the coding rate corresponding to the calculated value from the coding rate table.
  • FIG. 11 is a block diagram showing the configuration of the terminal device 300 according to the second embodiment. 11, the same parts as those in FIG. 4 are designated by the same reference numerals, and the description thereof will be omitted.
  • the terminal device 300 illustrated in FIG. 11 includes a normal data processing unit 342 and an RRC control unit 341 instead of the normal data processing unit 301 and the RRC control unit 307 of the terminal device 300 illustrated in FIG.
  • the RRC control unit 341 receives the RRC message transmitted from the base station devices 100 and 200.
  • the RRC control unit 341 receives the table information transmitted from the base station device 100 and outputs the coding rate table to the normal data processing unit 342.
  • the RRC control unit 341 receives information such as a transmission timing of URLLC data that is defined in advance, and sends it to the URLLC processing unit 311. Notice.
  • the normal data processing unit 342 generates UL normal data and processes various applications using DL normal data. Further, the normal data processing unit 342 acquires the UL grant transmitted from the base station device 100, and sets the coding rate and the modulation scheme of the UL normal data in the coding unit 302 and the modulation unit 303, respectively. However, when the normal data and the URLLC data are transmitted at the same time, the normal data processing unit 342 changes the coding rate set in the coding unit 302 according to the coding rate table. Further, the normal data processing unit 342 acquires the TPC command transmitted from the base station device 100, and instructs the transmission power control unit 306 to increase or decrease the transmission power of normal data.
  • the normal data processing unit 342 generates an SR before transmitting the UL normal data. At this time, the normal data processing unit 342 collects information on the maximum transmission power, the URLLC transmission power, and the normal data transmission power of the terminal device 300, and transmits these transmission power information together with the SR.
  • the URLLC transmission power information can be acquired from the URLLC processing unit 311.
  • the URLLC information including the scheduling information of the URLLC data is transmitted from the base station device 200 to the base station device 100 (step S101).
  • the base station device 100 that receives the URLLC information generates a coding rate table indicating a coding rate corresponding to the parameter obtained from the transmission power of the terminal device 300. That is, a coding rate table storing the coding rate used for coding the normal data in association with the values obtained from the maximum transmission power of the terminal device 300, the URLLC power, and the normal data power is generated. Then, table information including the information of the coding rate table is transmitted from the base station device 100 to the terminal device 300 (step S151).
  • the terminal device 300 receives the table information and holds the coding rate table. Then, the terminal device 300 transmits SR to the base station device 100 when normal data to be transmitted in UL is generated (step S102). At this time, the terminal device 300 transmits the transmission power information including the maximum transmission power of the terminal device 300, the URLLC transmission power, and the normal data transmission power together with the SR.
  • the base station device 100 that receives the SR executes UL scheduling and determines the coding rate and modulation method of UL normal data. Then, the base station device 100 generates a UL grant including the determined coding rate and modulation scheme, and transmits the UL grant to the terminal device 300 (step S103).
  • the terminal device 300 that receives the UL grant executes encoding and modulation of the normal data according to the UL grant, and transmits the normal data to the base station device 100 (step S104). At this timing, the terminal device 300 transmits only the normal data and does not transmit the URLLC data. Therefore, the coding rate and the modulation method of the normal data are the coding rate and the modulation method according to the UL grant, and The transmission power is the transmission power according to the TPC command.
  • the terminal device 300 changes the coding rate of the normal data based on the coding rate table (step S152). That is, the terminal device 300 calculates a parameter from the maximum transmission power, the URLLC transmission power, and the normal data transmission power, reads the coding rate corresponding to the calculated parameter from the coding rate table, and sets it as the coding rate of normal data. ..
  • the terminal device 300 preferentially secures the transmission power of the URLLC data, and reduces the transmission power of the normal data when the total transmission power exceeds the maximum transmission power in the transmission power control according to the TPC command. To do. Then, the terminal device 300 transmits the normal data to the base station device 100 (step S106) and simultaneously transmits the URLLC data to the base station device 200 (step S107).
  • the terminal device 300 preferentially secures the transmission power of the URLLC data, and the coding rate of the normal data according to the coding rate table. change. Therefore, when the total transmission power of the normal data and the URLLC data exceeds the maximum transmission power, the transmission power of the normal data is reduced and the transmission power of the URLLC data is secured. As a result, the required reliability of URLLC data can be met. Further, since the normal data is encoded at the coding rate according to the coding rate table, the error resistance of the normal data is improved, and even if the transmission power is reduced, it is possible to suppress the reception quality deterioration of the normal data. ..
  • the URLLC information transmitted from the base station device 200 is received by the inter-base station I / F unit 120 (step S201) and is acquired by the URLLC information acquisition unit 137.
  • the coding rate table generation unit 161 generates a coding rate table that associates the parameter relating to the transmission power of the terminal device 300 with the coding rate (step S251).
  • a coding rate table in which the coding rate is associated with the value of (Pmax-Pur) / Pem obtained from the maximum transmission power Pmax of the terminal device 300, the URLLC transmission power Pur and the normal data transmission power Pem is generated. It In this coding rate table, the smaller the value of (Pmax-Pur) / Pem is, the smaller the coding rate is stored.
  • the transmission power of the URLLC is preferentially secured (Pmax-Pur) that can be used as the transmission power of the normal data is small, and the transmission power Pem of the normal data according to the TPC command is large, the redundant bit rate becomes high. Increase to improve the error resistance of normal data.
  • the greater the reduction amount of the transmission power of the normal data when the transmission power of the URLLC data is preferentially secured the smaller the coding rate of the normal data is and the more the error resilience is improved.
  • the RRC control unit 162 transmits table information including the information of the coding rate table as an RRC message (step S252). Therefore, the table information is transmitted when the transmission timing of the URLLC data is determined or changed and the URLLC information is acquired by the URLLC information acquisition unit 137.
  • the SR from the terminal device 300 requesting the transmission of the UL normal data is awaited (step S202). Then, when the normal data to be transmitted is generated in the terminal device 300, the SR transmitted from the terminal device 300 is received by the wireless communication unit 150. At this time, transmission power information including the maximum transmission power, the URLLC transmission power, and the normal data transmission power of the terminal device 300 is also received with the SR.
  • the scheduling unit 136 executes UL scheduling (step S203).
  • the UL grant generated by scheduling is transmitted to the terminal device 300 via the encoding unit 131, the modulation unit 132, and the wireless communication unit 150 (step S204).
  • the decryption unit 163 determines whether or not the transmission timing of the URLLC data from the terminal device 300 has arrived based on the URLLC information (step S206). If the transmission timing of the URLLC data has not arrived (No in step S206), the terminal device 300 transmits only the normal data according to the UL grant, and thus the wireless communication unit 150 receives the normal data (step S209). Since this normal data is coded and modulated with the coding rate and the modulation scheme determined by the scheduling unit 136, the demodulation unit 133 and the decoding unit 163 perform the corresponding demodulation and decoding.
  • the decoding unit 163 reads the coding rate corresponding to the transmission power information of the terminal device 300 from the coding rate table and decodes it. Is set as the coding rate used for (step S253). That is, the value of (Pmax-Pur) / Pem is calculated from the transmission power information received together with the SR, and the coding rate corresponding to the calculated value is read from the coding rate table and set in the decoding unit 163. To be done. Then, when the normal data and the URLLC data are simultaneously transmitted from the terminal device 300, the normal data is received by the wireless communication unit 150 (step S209). Since this normal data is coded at the coding rate according to the coding rate table, the normal data is decoded by the demodulation section 133 and then decoded by the decoding section 163 corresponding to the set coding rate. Is executed.
  • the coding rate table storing the coding rate for each parameter related to the transmission power of the terminal device 300 is generated, and at the timing when the terminal device 300 simultaneously transmits the normal data and the URLLC data, the coding rate table is read. Decoding corresponding to the issued code rate is executed. Therefore, even if the terminal device 300 reduces the transmission power of the normal data and preferentially secures the transmission power of the URLLC data, it is possible to suppress the deterioration of the reception quality of the normal data.
  • the table information transmitted as an RRC message from the base station device 100 is received by the wireless communication unit 330 (step S351). Then, the table information is acquired by the RRC control unit 341, and the coding rate table is held by the normal data processing unit 342.
  • the normal data processing unit 342 the presence or absence of normal data to be transmitted to the base station device 100 is monitored (step S301), and when normal data to be transmitted is generated (step S301 Yes), transmission power information regarding the terminal device 300 is acquired. (Step S302). Then, the SR requesting the transmission of the UL normal data is transmitted from the wireless communication unit 330 to the base station apparatus 100 together with the transmission power information (step S303). Since the UL grant is transmitted from the base station apparatus 100 to the SR, the UL grant is received by the wireless communication unit 330 (step S304).
  • the UL grant is input to the normal data processing unit 342 via the demodulation unit 304 and the decoding unit 305, and the normal data processing unit 342 determines that the coding rate and the modulation method specified by the UL grant are the coding unit 302 and the modulation unit. It is set in the section 303.
  • the normal data processing unit 342 determines whether or not the normal data is transmitted at the same time as the URLLC data (step S352). As a result of the determination, when the URLLC data is not transmitted at the same time (No in step S352), the normal data transmitted via the encoding unit 302 and the modulation unit 303 in which the above-described coding rate and modulation method are set is transmitted from the wireless communication unit 330. (Step S310).
  • step S352 determines whether the URLLC data is to be transmitted at the same time (Yes in step S352).
  • the normal data processing unit 342 refers to the coding rate table and finds the coding rate corresponding to the parameter related to transmission power. It is set in the encoding unit 302 (step S353). That is, the coding rate corresponding to the value of (Pmax-Pur) / Pem is read from the coding rate table and set in the coding unit 302.
  • the transmission power control unit 306 executes the transmission power control for preferentially securing the transmission power of the URLLC data (step S307).
  • the transmission power of the normal data that has passed through the coding unit 302 and the modulation unit 303 in which the coding ratio read out from the coding ratio table is set is controlled and transmitted from the wireless communication unit 330 (step S308). .. Further, here, since the transmission timing of the URLLC data has come, the URLLC data generated by the URLLC processing unit 311 passes through the encoding unit 312, the modulation unit 313, and the transmission power control unit 306, and then the wireless communication unit 330. Is transmitted (step S309).
  • the normal data is encoded at the coding rate read from the coding rate table, and the transmission power of the URLLC data is secured preferentially. It Therefore, the reliability required for the URLLC data can be satisfied, and even when the transmission power of the normal data is reduced, it is possible to suppress the deterioration of the reception quality of the normal data.
  • the base station device that transmits and receives normal data receives URLLC information from another base station device
  • the base station device associates the normal data code with the parameter related to the transmission power of the terminal device.
  • a coding rate table that stores the coding rate is generated and notified to the terminal device.
  • the terminal device encodes the normal data according to the coding rate read from the coding rate table, secures the transmission power of the URLLC data, and, if necessary, the normal data. Reduce the transmission power of. Therefore, when the total transmission power of the normal data and the URLLC data exceeds the maximum transmission power, the transmission power of the normal data is reduced and the transmission power of the URLLC data is secured.
  • the required reliability of URLLC data can be met. Further, since the normal data is encoded at the coding rate read from the coding rate table, the error resistance of the normal data is improved, and the deterioration of the reception quality of the normal data is suppressed even if the transmission power is reduced. You can Furthermore, the normal data coding rate can be changed efficiently without notifying the terminal device of the normal data coding rate each time the URLLC data transmission timing arrives.
  • the modulation method of the normal data when the normal data and the URLLC data are transmitted at the same time, the coding rate of the normal data is changed, but the modulation method of the normal data may be changed. That is, in each of the above embodiments, when the transmission power of normal data is reduced, the coding rate of normal data is reduced to improve the error resistance of normal data.
  • the modulation method is 64QAM (Quadrature Amplitude Modulation). It is also possible to improve the error resilience of normal data by reducing the modulation multi-level number such as changing from () to 16QAM.
  • the temporary modulation scheme may be notified from the base station apparatus 100 to the terminal apparatus 300 each time the URLLC data transmission timing arrives, as in the first embodiment.
  • a table that associates the parameters relating to the transmission power of the terminal device 300 with the modulation scheme may be transmitted to the terminal device 300.
  • the base station device 100 specifies the transmission method including one or both of the coding rate and the modulation method of the normal data to the terminal device 300, and when the terminal device 300 simultaneously transmits the normal data and the URLLC data. Then, the normal data is transmitted by the transmission method designated by the base station apparatus 100. As a result, even if the terminal device 300 preferentially secures the transmission power of the URLLC data and reduces the transmission power of the normal data, it is possible to suppress the deterioration of the reception quality of the normal data.
  • the URLLC data has been described as an example of the high-priority data, but the transmission power does not necessarily have to be secured preferentially in the URLLC data.
  • each of the above-described embodiments can be applied when two types of data having different priorities are simultaneously transmitted in the dual connection.

Abstract

基地局装置(100)は、第1のデータと第2のデータとが端末装置(300)から同時に送信される場合の、第1のデータの送信方法を指定する情報を前記端末装置(300)へ送信する無線通信部(150)と、前記端末装置(300)からの第1のデータの受信処理を実行する復号部(134)とを有する。前記第1のデータの送信方法を指定する情報は、第1のデータに適用する変調方式及び符号化率の少なくとも1つを含む。

Description

基地局装置、端末装置及び無線通信システム
 本発明は、基地局装置、端末装置及び無線通信システムに関する。
 近年、例えば携帯電話機やスマートフォンなどの端末装置が同時に複数の基地局装置に接続して無線通信する二元接続(Dual Connectivity:DC)が行われることがある。DCでは、例えば1つの基地局装置が端末装置へ制御情報を送信し、通信路の確立などを実行する。すなわち、いずれかの基地局装置が複数の基地局装置と端末装置の間の通信設定を行う。そして、各基地局装置は、通信設定に従って、端末装置との間でユーザデータを送受信する。
 送受信されるユーザデータとしては、例えば第5世代移動体通信システム(5G)における種々のユースケースのデータなどがある。具体的には、5Gでは、多種多様なサービスに対応するために、URLLC(Ultra-Reliable and Low Latency Communication)、eMBB(Enhanced Mobile BroadBand)及びMassive MTC(Machine Type Communications)に分類される多くのユースケースのサポートが想定されている。これらの各種のユースケースのデータが二元接続する基地局装置と端末装置の間で送受信されることが考えられる。
 二元接続が採用される無線通信システムでは、例えば1つの基地局装置がeMBBのデータを送受信し、他の1つの基地局装置がURLLCのデータを送受信することがある。このような場合、各基地局装置は、端末装置からのアップリンク(UpLink:UL)の送信電力を独立して制御する。すなわち、eMBBデータを送受信する基地局装置は、端末装置が送信するeMBBデータの送信電力を制御し、URLLCデータを送受信する基地局装置は、端末装置が送信するURLLCデータの送信電力を制御する。この結果、それぞれの基地局装置においては、eMBBデータ及びURLLCデータについて所望の受信品質を確保することができる。
特表2017-507583号公報 特表2017-505575号公報 国際公開第2016/006345号
 しかしながら、端末装置の送信電力には一定の上限値があるため、eMBBデータ及びURLLCデータそれぞれについての送信電力が大きい場合には、基地局装置からの指示に従った送信電力制御が困難なことがある。具体的には、eMBBデータとURLLCデータの送信タイミングが同時になった場合、それぞれのデータの送信先となる基地局装置から指示される送信電力の合計が端末装置の最大送信電力を超えてしまうことがある。
 このような場合、端末装置は、双方のデータの送信電力を削減したり、後から送信を開始するデータの送信電力を削減したりすることにより、合計の送信電力が最大送信電力を超えないようにする。このとき、URLLCデータのように高信頼性が求められ優先度が高いデータの送信電力が削減されると、基地局装置における受信品質が低下し、要求される水準の信頼性が得られないという問題がある。すなわち、URLLCデータは、eMBBデータのような通常のデータと比較して、超高信頼性及び低遅延が要求される優先度が高いデータである。それにも関わらず、URLLCデータの送信電力が基地局装置からの指示通りに増加されない場合には、基地局装置におけるURLLCデータの受信品質が低下し、十分な信頼性が得られないことがある。
 開示の技術は、かかる点に鑑みてなされたものであって、データに要求される信頼性を満たすことができる基地局装置、端末装置及び無線通信システムを提供することを目的とする。
 本願が開示する基地局装置は、1つの態様において、第1のデータと第2のデータとが端末装置から同時に送信される場合の、第1のデータの送信方法を指定する情報を前記端末装置へ送信する送信部と、前記端末装置からの第1のデータの受信処理を実行する受信処理部とを有する。
 本願が開示する基地局装置、端末装置及び無線通信システムの1つの態様によれば、データに要求される信頼性を満たすことができるという効果を奏する。
図1は、実施の形態1に係る無線通信システムの一例を示す図である。 図2は、実施の形態1に係る基地局装置の構成を示すブロック図である。 図3は、実施の形態1に係る他の基地局装置の構成を示すブロック図である。 図4は、実施の形態1に係る端末装置の構成を示すブロック図である。 図5は、実施の形態1に係るUL送信方法を示すシーケンス図である。 図6は、実施の形態1に係る基地局装置の動作を示すフロー図である。 図7は、実施の形態1に係る端末装置の動作を示すフロー図である。 図8は、送信電力の推移の一例を示す図である。 図9は、実施の形態2に係る基地局装置の構成を示すブロック図である。 図10は、符号化率テーブルの一例を示す図である。 図11は、実施の形態2に係る端末装置の構成を示すブロック図である。 図12は、実施の形態2に係るUL送信方法を示すシーケンス図である。 図13は、実施の形態2に係る基地局装置の動作を示すフロー図である。 図14は、実施の形態2に係る端末装置の動作を示すフロー図である。
 以下、本願が開示する基地局装置、端末装置及び無線通信システムの実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。なお、この実施の形態により本発明が限定されるものではない。
(実施の形態1)
 図1は、実施の形態1に係る無線通信システムの一例を示す図である。図1に示す無線通信システムにおいては、端末装置300が基地局装置100及び基地局装置200と二元接続(DC)する。すなわち、基地局装置100は、例えばeMBBデータなどの通常データを端末装置300との間で送受信する。一方、基地局装置200は、例えばURLLCデータなどの通常データより優先度が高いデータを端末装置300との間で送受信する。
 なお、以下においては、基地局装置100が通常データを送受信し、基地局装置200が通常データよりも優先度が高いURLLCデータを送受信するものとして説明するが、これに限定されない。すなわち、基地局装置100がURLLCデータを送受信し、基地局装置200が通常データを送受信しても良いし、優先度が高いデータとしてURLLCデータ以外のデータが送受信されても良い。さらに、URLLCデータ間で優先度が異なっても良い。例えば、URLLCサービス1とURLLCサービス2とでデータの伝送遅延許容時間や要求信頼度が異なる場合、これらのサービスを同時に受ける端末装置は、優先度が異なるURLLCデータを同時に送信することがある。また、本願においては、通常データの一例としてeMBBデータを挙げているが、将来さらなるeMBBの高性能化が図られ、優先度が高いeMBBデータと優先度の低いURLLCデータとの同時送信が行われることも考えられる。
 基地局装置100、200は、それぞれ通常データ及びURLLCデータの端末装置300からの送信電力を独立して制御する。具体的には、基地局装置100は、端末装置300から送信される通常データの受信品質を測定し、測定結果に応じて送信電力の増加又は減少を指示する送信電力制御(Transmission Power Control:TPC)コマンドを送信する。また、基地局装置200は、端末装置300から送信されるURLLCデータの受信品質を測定し、測定結果に応じて送信電力の増加又は減少を指示するTPCコマンドを送信する。
 基地局装置100は、URLLCデータのスケジューリング情報を含むURLLC情報を基地局装置200から取得し、端末装置300から通常データとURLLCデータが同時に送信されるタイミングにおいて通常データに臨時に適用される臨時符号化率を設定する。すなわち、基地局装置100は、URLLCデータが端末装置300から基地局装置200へ送信されるタイミングの情報を含むURLLC情報を取得する。そして、基地局装置100は、通常データとURLLCデータが端末装置300から同時に送信される場合に、通常データに適用する臨時符号化率を端末装置300へ通知し、通常データの誤り耐性を向上する。これにより、端末装置300からのアップリンク(UL)の送信において、優先度が高いURLLCデータの送信電力が優先的に確保され、通常データの送信電力が削減される場合でも、通常データの受信品質低下を抑制することができる。
 臨時符号化率としては、具体的な値が端末装置300に通知されても良いが、端末装置300が選択可能な符号化率の候補が事前に端末装置300へ通知され、候補のうちのどの符号化率を選択するかが通知されても良い。例えば、臨時符号化率の候補値がR1、R2の2つの場合、1ビットを用いてR1及びR2のいずれかを臨時符号化率として指定しても良い。さらには、臨時符号化率の値ではなく、臨時符号化率を決定する方法が通知されても良い。例えば、送信電力の減少量と適用可能な臨時符号化率の値との関係を事前に決定しておき、送信電力の減少量に基づいて臨時符号化率を決定する方法や、データに適用される元の符号化率に対して適用可能な臨時符号率の値の候補を決定しておき、元の符号化率に基づいて候補の中から臨時符号化率を決定する方法などの複数の方法から採用する方法を指定しても良い。なお、端末装置300に対して臨時符号化率の値を通知する場合以外は、基地局装置100は、端末装置300によって選択された臨時符号化率の値を、すべての候補の値に基づいてブラインド検出して特定する。
 なお、基地局装置200は、端末装置300に対してURLLCデータの送信に使用する周期的な無線リソースをあらかじめ割り当てており、この無線リソース割当情報を含むURLLC情報を基地局装置100へ送信する。この周期的な無線リソースは、時間領域で一定の間隔で周期的に配置されており、端末装置300は、送信すべきURLLCデータが発生した際、直近の無線リソースを用いてデータ送信する。無線リソース割当情報には、無線リソースの割り当て周期、割り当ての際の時間領域における基準タイミング(例えば、無線フレームや無線サブフレーム等の境界線)とのオフセット量及び無線リソースの時間長等が含まれていても良い。
 端末装置300は、基地局装置100及び基地局装置200と二元接続する。端末装置300は、基地局装置100へ送信すべき通常データが発生した場合には、スケジューリングリクエスト(Scheduling Request:SR)を基地局装置100へ送信し、ULの送信を許可するULグラントを受信した場合に通常データを送信する。また、端末装置300は、あらかじめ定められたURLLCデータの送信タイミングにおいて、基地局装置200へURLLCデータを送信する。
 したがって、端末装置300は、通常データとURLLCデータを同時に送信することがある。この場合、端末装置300は、優先度が高いURLLCデータの送信電力を優先的に確保し、通常データの送信電力を削減して、送信電力の合計が端末装置300の最大送信電力を超えないようにする。そして、端末装置300は、送信電力を削減する通常データの符号化率を、基地局装置100から通知される臨時符号化率に設定する。
 図2は、実施の形態1に係る基地局装置100の構成を示すブロック図である。基地局装置100は、例えばeMBBデータなどの通常データを送受信する基地局装置である。図2に示す基地局装置100は、上位インタフェース部(以下「上位I/F部」と略記する)110、基地局間インタフェース部(以下「基地局間I/F部」と略記する)120、プロセッサ130、メモリ140及び無線通信部150を有する。
 上位I/F部110は、例えばコアネットワークに属する上位装置に接続し、上位装置との間で通常データを送受信する。
 基地局間I/F部120は、基地局装置200を含む他の基地局装置と接続し、基地局装置間で情報を送受信する。具体的には、基地局間I/F部120は、URLLCデータのスケジューリング情報を含むURLLC情報を基地局装置200から受信する。
 プロセッサ130は、例えばCPU(Central Processing Unit)、FPGA(Field Programmable Gate Array)又はDSP(Digital Signal Processor)などを備え、基地局装置100の全体を統括制御する。具体的には、プロセッサ130は、符号化部131、変調部132、復調部133、復号部134、TPCコマンド生成部135、スケジューリング部136、URLLC情報取得部137、臨時符号化率設定部138及びRRC(Radio Resource Control)制御部139を有する。
 符号化部131は、上位I/F部110によって上位装置から受信された通常データを符号化し、得られた符号化データを変調部132へ出力する。また、符号化部131は、TPCコマンド生成部135によって生成されるTPCコマンドを符号化する。符号化部131は、スケジューリング部136によって指定される符号化率で通常データ及びTPCコマンドを符号化する。
 変調部132は、符号化部131から出力される符号化データを変調することにより送信信号を生成し、無線通信部150へ出力する。また、変調部132は、符号化されたTPCコマンドを変調する。変調部132は、スケジューリング部136によって指定される変調方式で符号化データ及びTPCコマンドを変調する。
 復調部133は、無線通信部150によって受信された受信信号を復調し、得られた復調データを復号部134へ出力する。
 復号部134は、復調部133から出力される復調データを復号し、復号結果の通常データを上位I/F部110へ出力する。また、復号部134は、復号結果に含まれるSRをスケジューリング部136へ出力し、ULのスケジューリングを依頼する。復号部134は、通常、スケジューリング部136が決定したULの符号化率に基づいて復調データを復号するが、臨時符号化率設定部138が臨時符号化率を設定した場合には、URLLCデータと同時に送信される通常データを臨時符号化率に基づいて復号する。
 TPCコマンド生成部135は、通常データの受信品質を測定し、受信品質に基づいて端末装置300からの通常データの送信電力を増加又は減少させるTPCコマンドを生成する。すなわち、TPCコマンド生成部135は、通常データの受信品質が所定品質未満である場合には、通常データの送信電力を増加させるTPCコマンドを生成し、通常データの受信品質が所定品質以上である場合には、通常データの送信電力を減少させるTPCコマンドを生成する。
 スケジューリング部136は、ダウンリンク(DownLink:DL)及びアップリンク(UL)のスケジューリングを実行する。具体的には、スケジューリング部136は、端末装置300へ送信する通常データの符号化率及び変調方式を決定するDLのスケジューリングを実行し、決定した符号化率を符号化部131へ通知するとともに、決定した変調方式を変調部132へ通知する。また、スケジューリング部136は、復号部134からSRが出力されると、端末装置300から送信される通常データの符号化率及び変調方式を決定するULのスケジューリングを実行し、これらの符号化率及び変調方式とULの送信を許可する旨とを含むULグラントを生成する。そして、スケジューリング部136は、生成したULグラントを符号化部131、変調部132及び無線通信部150経由で端末装置300へ送信する。
 URLLC情報取得部137は、基地局間I/F部120によって受信されたURLLC情報を取得する。すなわち、URLLC情報取得部137は、URLLCデータを送信するためにあらかじめ端末装置300に割り当てられた送信タイミングの情報を含むURLLC情報を取得する。
 臨時符号化率設定部138は、復号部134による復号結果にSRが含まれる場合、SRと共に受信される端末装置300の送信電力情報を取得し、送信電力情報に基づいて臨時符号化率を設定する。具体的には、臨時符号化率設定部138は、端末装置300が設定可能な送信電力の上限値である最大送信電力と、端末装置300がURLLCデータの送信に使用する送信電力(以下「URLLC送信電力」という)と、端末装置300が通常データの送信に本来使用すべき送信電力(以下「通常データ送信電力」という)との情報を含む送信電力情報を取得する。
 そして、臨時符号化率設定部138は、URLLC送信電力と通常データ送信電力との和が最大送信電力以下であるか否かを判定し、最大送信電力以下である場合には、スケジューリング部136によって決定されるULの符号化率をそのまま臨時符号化率に設定する。一方、臨時符号化率設定部138は、URLLC送信電力と通常データ送信電力との和が最大送信電力より大きい場合には、通常データの送信電力が削減されると考えられることから、通常データの誤り耐性が向上するように、スケジューリング部136によって決定されるULの符号化率よりも小さい符号化率を臨時符号化率に設定する。臨時符号化率設定部138は、URLLCデータと同時に送信される通常データについては、設定した臨時符号化率を用いて復号するように復号部134へ指示する。また、臨時符号化率設定部138は、設定した臨時符号化率の情報をRRC制御部139へ通知する。
 RRC制御部139は、端末装置300がURLLCデータを送信するタイミングが到来すると、臨時符号化率の情報を含む符号化率制御情報をRRCメッセージとして端末装置300へ送信する。
 メモリ140は、例えばRAM(Random Access Memory)又はROM(Read Only Memory)などを備え、プロセッサ130が処理を実行するために使用する情報を記憶する。
 無線通信部150は、変調部132から出力される送信信号に対してD/A(Digital/Analog)変換及びアップコンバートなどの所定の無線送信処理を施し、アンテナを介して送信する。同様に、無線通信部150は、RRC制御部139から出力される符号化率制御情報に対してD/A変換及びアップコンバートなどの所定の無線送信処理を施し、アンテナを介して送信する。また、無線通信部150は、アンテナを介して信号を受信し、受信信号に対してダウンコンバート及びA/D(Analog/Digital)変換などの所定の無線受信処理を施す。
 図3は、実施の形態1に係る基地局装置200の構成を示すブロック図である。基地局装置200は、URLLCデータを送受信する基地局装置である。図3に示す基地局装置200は、無線通信部210、プロセッサ220、メモリ230、上位I/F部240及び基地局間I/F部250を有する。
 無線通信部210は、アンテナを介して信号を受信し、受信信号に対してダウンコンバート及びA/D変換などの所定の無線受信処理を施す。また、無線通信部210は、変調部225から出力される送信信号に対してD/A変換及びアップコンバートなどの所定の無線送信処理を施し、アンテナを介して送信する。同様に、無線通信部210は、RRC制御部227から出力されるRRCメッセージに対してD/A変換及びアップコンバートなどの所定の無線送信処理を施し、アンテナを介して送信する。
 プロセッサ220は、例えばCPU、FPGA又はDSPなどを備え、基地局装置200の全体を統括制御する。具体的には、プロセッサ220は、復調部221、復号部222、TPCコマンド生成部223、符号化部224、変調部225、スケジューリング部226、RRC制御部227及びURLLC情報通知部228を有する。
 復調部221は、無線通信部210によって受信された受信信号を復調し、得られた復調データを復号部222へ出力する。
 復号部222は、復調部221から出力される復調データを復号し、復号結果のURLLCデータを上位I/F部240へ出力する。また、復号部222は、復号結果に含まれるDLの回線品質情報をスケジューリング部226へ出力し、DLのスケジューリングを依頼する。
 TPCコマンド生成部223は、URLLCデータの受信品質を測定し、受信品質に基づいて端末装置300からのURLLCデータの送信電力を増加又は減少させるTPCコマンドを生成する。すなわち、TPCコマンド生成部223は、URLLCデータの受信品質が所定品質未満である場合には、URLLCデータの送信電力を増加させるTPCコマンドを生成し、URLLCデータの受信品質が所定品質以上である場合には、URLLCデータの送信電力を減少させるTPCコマンドを生成する。
 符号化部224は、上位I/F部240によって上位装置から受信されたURLLCデータを符号化し、得られた符号化データを変調部225へ出力する。また、符号化部224は、TPCコマンド生成部223によって生成されるTPCコマンドを符号化する。符号化部224は、スケジューリング部226によって指定される符号化率でURLLCデータ及びTPCコマンドを符号化する。
 変調部225は、符号化部224から出力される符号化データを変調することにより送信信号を生成し、無線通信部210へ出力する。また、変調部225は、符号化されたTPCコマンドを変調する。変調部225は、スケジューリング部226によって指定される変調方式で符号化データ及びTPCコマンドを変調する。
 スケジューリング部226は、ダウンリンク(DL)のスケジューリングを実行する。具体的には、スケジューリング部226は、端末装置300へ送信するURLLCデータの符号化率及び変調方式を決定するDLのスケジューリングを実行し、決定した符号化率を符号化部224へ通知するとともに、決定した変調方式を変調部225へ通知する。なお、スケジューリング部226は、端末装置300から報告されるDLの回線品質情報に基づいて、DLの符号化率及び変調方式を決定する。
 RRC制御部227は、端末装置300がURLLCデータを送信するタイミングなどのあらかじめ規定された情報を例えば上位装置から取得し、取得した情報をRRCメッセージとして端末装置300へ送信する。また、RRC制御部227は、端末装置300がURLLCデータを送信するタイミングをURLLC情報通知部228へ通知する。
 URLLC情報通知部228は、RRC制御部227から通知されるURLLCデータの送信タイミングなどのスケジューリング情報を含むURLLC情報を生成し、基地局間I/F部250を経由して基地局装置100へ送信する。
 メモリ230は、例えばRAM又はROMなどを備え、プロセッサ220が処理を実行するために使用する情報を記憶する。
 上位I/F部240は、例えばコアネットワークに属する上位装置に接続し、上位装置との間でURLLCデータを送受信する。
 基地局間I/F部250は、基地局装置100を含む他の基地局装置と接続し、基地局装置間で情報を送受信する。具体的には、基地局間I/F部250は、URLLCデータのスケジューリング情報を含むURLLC情報を基地局装置100へ送信する。
 図4は、実施の形態1に係る端末装置300の構成を示すブロック図である。端末装置300は、基地局装置100との間で通常データを送受信し、基地局装置200との間でURLLCデータを送受信する。図4に示す端末装置300は、プロセッサ310、メモリ320及び無線通信部330を有する。
 プロセッサ310は、例えばCPU、FPGA又はDSPなどを備え、端末装置300の全体を統括制御する。具体的には、プロセッサ310は、通常データ処理部301、符号化部302、変調部303、復調部304、復号部305、送信電力制御部306、RRC制御部307、URLLC処理部311、符号化部312、変調部313、復調部314及び復号部315を有する。
 通常データ処理部301は、ULの通常データを生成したり、DLの通常データを用いて種々のアプリケーションの処理をしたりする。また、通常データ処理部301は、基地局装置100から送信されるULグラントを取得し、ULの通常データの符号化率及び変調方式をそれぞれ符号化部302及び変調部303に設定する。ただし、通常データ処理部301は、基地局装置100から送信される符号化率制御情報を取得した場合には、臨時符号化率を符号化部302に設定する。さらに、通常データ処理部301は、基地局装置100から送信されるTPCコマンドを取得し、通常データの送信電力の増減を送信電力制御部306に指示する。
 通常データ処理部301は、ULの通常データを送信するのに先立って、SRを生成する。このとき、通常データ処理部301は、端末装置300の最大送信電力、URLLC送信電力及び通常データ送信電力の情報を収集し、これらの送信電力情報をSRと共に送信する。URLLC送信電力の情報は、URLLC処理部311から取得することができる。
 符号化部302は、通常データ処理部301によって生成される通常データを符号化し、得られた符号化データを変調部303へ出力する。また、符号化部302は、通常データ処理部301によって生成されるSR及び送信電力情報を符号化する。符号化部302は、通常データ処理部301によって指定される符号化率で通常データを符号化する。すなわち、符号化部302は、ULグラントによって通知される符号化率、又は符号化率制御情報によって通知される臨時符号化率で通常データを符号化する。
 変調部303は、符号化部302から出力される符号化データを変調することにより送信信号を生成する。また、変調部303は、符号化されたSR及び送信電力情報を変調する。変調部303は、通常データ処理部301によって指定される変調方式で符号化データを変調する。
 復調部304は、無線通信部330によって受信された受信信号を復調し、得られた復調データを復号部305へ出力する。
 復号部305は、復調部304から出力される復調データを復号し、復号結果の通常データを通常データ処理部301へ出力する。また、復号部305は、復号結果に含まれるULグラント及びTPCコマンドを通常データ処理部301へ出力する。
 送信電力制御部306は、変調部303によって変調される通常データ及び変調部313によって変調されるURLLCデータの送信電力を制御する。このとき、送信電力制御部306は、通常データ及びURLLCデータの送信電力の合計が最大送信電力を超えないように制御する。具体的には、送信電力制御部306は、通常データ処理部301及びURLLC処理部311から、TPCコマンドに従った送信電力の増減の指示を受け、通常データ及びURLLCデータそれぞれの送信電力を独立に増減させる。
 ただし、送信電力制御部306は、通常データ及びURLLCデータを同時に送信する際に、TPCコマンドに従うと送信電力の合計が最大送信電力を超えると判断した場合には、URLLCデータの送信電力を優先して制御する。すなわち、送信電力制御部306は、URLLC処理部311からの指示に従ってURLLCデータの送信電力を増加させることにより、送信電力の合計が最大送信電力を超える場合には、通常データの送信電力を削減する。換言すれば、送信電力制御部306は、最大送信電力からURLLCデータの送信電力を減算した差の電力を超えない範囲で、通常データの送信電力を制御する。送信電力制御部306は、送信電力が制御された通常データ及びURLLCデータを無線通信部330へ出力する。
 RRC制御部307は、基地局装置100、200から送信されるRRCメッセージを受信する。特に、RRC制御部307は、基地局装置100から送信される符号化率制御情報を受信し、臨時符号化率を通常データ処理部301へ通知する。また、RRC制御部307は、基地局装置200との間でURLLCデータ送受信のための接続を確立した際に、あらかじめ規定されたURLLCデータの送信タイミングなどの情報を受信し、URLLC処理部311へ通知する。
 URLLC処理部311は、ULのURLLCデータを生成したり、DLのURLLCデータを用いて種々のアプリケーションの処理をしたりする。また、URLLC処理部311は、基地局装置200から送信されるRRCメッセージを取得し、ULのURLLCデータの符号化率及び変調方式をそれぞれ符号化部312及び変調部313に設定する。さらに、URLLC処理部311は、基地局装置200から送信されるTPCコマンドを取得し、URLLCデータの送信電力の増減を送信電力制御部306に指示する。
 符号化部312は、URLLC処理部311よって生成されるURLLCデータを符号化し、得られた符号化データを変調部313へ出力する。符号化部312は、URLLC処理部311によって指定される符号化率でURLLCデータを符号化する。
 変調部313は、符号化部312から出力される符号化データを変調することにより送信信号を生成する。変調部313は、URLLC処理部311によって指定される変調方式で符号化データを変調する。
 復調部314は、無線通信部330によって受信された受信信号を復調し、得られた復調データを復号部315へ出力する。
 復号部315は、復調部314から出力される復調データを復号し、復号結果のURLLCデータをURLLC処理部311へ出力する。また、復号部315は、復号結果に含まれるTPCコマンドをURLLC処理部311へ出力する。
 メモリ320は、例えばRAM又はROMなどを備え、プロセッサ310が処理を実行するために使用する情報を記憶する。
 無線通信部330は、送信電力制御部306から出力される通常データ及びURLLCデータに対してD/A変換及びアップコンバートなどの所定の無線送信処理を施し、アンテナを介して送信する。また、無線通信部330は、アンテナを介して信号を受信し、受信信号に対してダウンコンバート及びA/D変換などの所定の無線受信処理を施す。そして、無線通信部330は、通常データを含む受信信号を復調部304へ出力し、URLLCデータを含む受信信号を復調部314へ出力する。さらに、無線通信部330は、符号化率制御情報を含むRRCメッセージをRRC制御部307へ出力する。
 次いで、上記のように構成された無線通信システムにおけるULの通信方法について、図5に示すシーケンス図を参照しながら説明する。
 基地局装置200と端末装置300がURLLCデータの送受信のために接続した場合には、URLLCデータのスケジューリング情報を含むURLLC情報が基地局装置200から基地局装置100へ送信される(ステップS101)。URLLCデータの送信タイミングは、あらかじめ規定された周期的なタイミングであるため、基地局装置100は、ULのURLLCデータの送信タイミングをURLLC情報から特定することができる。
 端末装置300は、ULで送信すべき通常データが発生した場合に、SRを基地局装置100へ送信する(ステップS102)。このとき、端末装置300は、端末装置300の最大送信電力、URLLCデータの送信に使用するURLLC送信電力、及び通常データの送信に本来使用すべき通常データ送信電力の情報を含む送信電力情報をSRと共に送信する。
 SRを受信する基地局装置100は、ULのスケジューリングを実行し、ULの通常データの符号化率及び変調方式を決定する。そして、基地局装置100は、決定した符号化率及び変調方式を含むULグラントを生成し、端末装置300へ送信する(ステップS103)。
 ULグラントを受信する端末装置300は、ULグラントに従って通常データの符号化及び変調を実行し、通常データを基地局装置100へ送信する(ステップS104)。このタイミングでは、端末装置300は、通常データのみを送信し、URLLCデータは送信しないため、通常データの符号化率及び変調方式はULグラントに従った符号化率及び変調方式であり、通常データの送信電力はTPCコマンドに従った送信電力である。
 そして、URLLC情報に基づいて、URLLCデータの送信タイミングが到来したことを基地局装置100が検知すると、基地局装置100は、SRと共に受信した送信電力情報に基づいて臨時符号化率を設定する。そして、基地局装置100は、臨時符号化率の情報を含む符号化率制御情報をRRCメッセージとして端末装置300へ送信する(ステップS105)。
 端末装置300は、符号化率制御情報を受信すると、通常データの符号化率を臨時符号化率に設定する。また、端末装置300は、URLLCデータの送信電力を優先的に確保しつつ、TPCコマンドに従った送信電力制御では送信電力の合計が最大送信電力を超える場合には、通常データの送信電力を削減する。そして、端末装置300は、通常データを基地局装置100へ送信すると同時に(ステップS106)、URLLCデータを基地局装置200へ送信する(ステップS107)。
 このように、通常データとURLLCデータが端末装置300から同時に送信されるタイミングでは、基地局装置100が通常データの臨時符号化率を設定し、端末装置300がURLLCデータの送信電力を優先的に確保しつつ、通常データの符号化率を臨時符号化率に設定する。このため、通常データとURLLCデータの送信電力の合計が最大送信電力を超える場合には、通常データの送信電力が削減され、URLLCデータの送信電力が確保される。結果として、URLLCデータに要求される信頼性を満たすことができる。また、通常データが臨時符号化率で符号化されるため、通常データの誤り耐性が向上し、送信電力が削減されても通常データの受信品質低下を抑制することができる。
 次に、実施の形態1に係る基地局装置100の動作について、図6に示すフロー図を参照しながら説明する。
 基地局装置200から送信されるURLLC情報は、基地局間I/F部120によって受信され(ステップS201)、URLLC情報取得部137によって取得される。これにより、端末装置300がURLLCデータを送信するタイミングなどの情報が特定可能になる。
 基地局装置100は通常データを送受信する基地局装置であるため、ULの通常データの送信を要求する端末装置300からのSRが待機される(ステップS202)。そして、端末装置300において送信すべき通常データが発生すると、端末装置300から送信されたSRが無線通信部150によって受信される。このとき、SRと共に、端末装置300の最大送信電力、URLLC送信電力及び通常データ送信電力を含む送信電力情報も受信される。
 受信されたSRが復調部133及び復号部134を経て通常データのSRが取得されると(ステップS202Yes)、スケジューリング部136によって、ULのスケジューリングが実行される(ステップS203)。具体的には、スケジューリング部136によって、ULの通常データの符号化率及び変調方式が決定される。そして、スケジューリング部136によって、ULの通常データの符号化率及び変調方式を含むULグラントが生成され、ULグラントは、符号化部131、変調部132及び無線通信部150を経由して端末装置300へ送信される(ステップS204)。
 また、通常データ及びURLLCデータが同時に送信される場合に備えて、臨時符号化率設定部138によって、臨時符号化率が算出される(ステップS205)。具体的には、臨時符号化率設定部138によって、送信電力情報に基づく臨時符号化率が算出される。すなわち、例えば最大送信電力をPmax、URLLC送信電力をPur、通常データ送信電力をPemとすると、(Pmax-Pur)/Pemの値に応じた臨時符号化率が算出される。
 ここで、URLLC送信電力Purと通常データ送信電力Pemとの合計が最大送信電力Pmax以下であれば、(Pmax-Pur)/Pemの値は1以上であり、この場合にはTPCコマンドに従って端末装置300におけるURLLCデータ及び通常データの送信電力を設定することが可能である。したがって、通常データの送信電力が削減されることもないため、臨時符号化率設定部138によって、スケジューリング部136によって決定された符号化率と同じ符号化率が臨時符号化率に設定される。
 一方、URLLC送信電力Purと通常データ送信電力Pemとの合計が最大送信電力Pmaxより大きいと、(Pmax-Pur)/Pemの値は1未満であり、この場合には端末装置300においてTPCコマンドに従った送信電力制御は困難である。したがって、通常データの送信電力が削減されると判断されるため、臨時符号化率設定部138によって、スケジューリング部136によって決定された符号化率よりも小さく、(Pmax-Pur)/Pemの値に応じた臨時符号化率が算出される。ここでは、例えば(Pmax-Pur)/Pemの値が小さいほど小さい臨時符号化率が算出され、通常データの送信電力の削減量が大きいほど、冗長ビットの割合を増加させる臨時符号化率が算出される。
 そして、臨時符号化率設定部138によって、URLLC情報に基づき、端末装置300からのURLLCデータの送信タイミングが到来したか否かが判定される(ステップS206)。URLLCデータの送信タイミングが到来していなければ(ステップS206No)、端末装置300はULグラントに応じて通常データのみを送信するため、無線通信部150によって、通常データが受信される(ステップS209)。この通常データは、スケジューリング部136が決定した符号化率及び変調方式で符号化及び変調されているため、復調部133及び復号部134によって対応する復調及び復号が実行される。
 これに対して、URLLCデータの送信タイミングが到来していれば(ステップS206Yes)、臨時符号化率を含む符号化率制御情報がRRC制御部139からRRCメッセージとして送信され(ステップS207)、復号部134に臨時符号化率が設定される(ステップS208)。そして、符号化率制御情報を受信した端末装置300から、臨時符号化率で符号化された通常データとURLLCデータが同時に送信され、無線通信部150によって通常データが受信される(ステップS209)。この通常データは、臨時符号化率で符号化されているため、通常データが復調部133によって復号された後、復号部134によって臨時符号化率に対応する復号が実行される。
 このように、端末装置300からの送信電力情報に基づいて臨時符号化率が算出され、端末装置300が通常データとURLLCデータを同時に送信するタイミングでは、臨時符号化率に対応する復号が実行される。このため、端末装置300が通常データの送信電力を削減してURLLCデータの送信電力を優先的に確保しても、通常データの受信品質低下を抑制することができる。
 次に、実施の形態1に係る端末装置300の動作について、図7に示すフロー図を参照しながら説明する。
 通常データ処理部301においては、基地局装置100へ送信すべき通常データの有無が監視され(ステップS301)、送信すべき通常データが発生すると(ステップS301Yes)、端末装置300に関する送信電力情報が取得される(ステップS302)。具体的には、通常データ処理部301によって、端末装置300の最大送信電力と、TPCコマンドに従った場合にURLLCデータの送信に使用されるURLLC送信電力と、TPCコマンドに従った場合に通常データの送信に使用される通常データ送信電力との情報が収集される。
 そして、送信電力情報と共に、ULの通常データの送信を要求するSRが無線通信部330から基地局装置100へ送信される(ステップS303)。SRに対して、基地局装置100からULグラントが送信されるため、ULグラントが無線通信部330によって受信される(ステップS304)。ULグラントは、復調部304及び復号部305を経由して、通常データ処理部301へ入力され、通常データ処理部301によって、ULグラントが指定する符号化率及び変調方式が符号化部302及び変調部303に設定される。
 このとき、通常データ処理部301によって、RRC制御部307において符号化率制御情報が受信されているか否かが判断される(ステップS305)。判断の結果、符号化率制御情報が受信されていなければ(ステップS305No)、URLLCデータの送信タイミングが到来していないため、上記の符号化率及び変調方式が設定された符号化部302及び変調部303を経由した通常データが無線通信部330から送信される(ステップS310)。
 一方、ステップS305の判断の結果、符号化率制御情報が受信されていれば(ステップS305Yes)、通常データ処理部301によって、符号化率制御情報に含まれる臨時符号化率が符号化部302に設定される(ステップS306)。また、符号化率制御情報が受信されている場合には、通常データとURLLCデータが同時に送信されるため、送信電力制御部306によって、URLLCデータの送信電力を優先的に確保する送信電力制御が実行される(ステップS307)。すなわち、URLLCデータについては、TPCコマンドに従った送信電力が確保され、通常データについては、端末装置300の最大送信電力を超えない範囲でTPCコマンドに従った送信電力が設定される。したがって、TPCコマンドに従った送信電力の合計が最大送信電力を超える場合には、送信電力制御部306によって、通常データの送信電力が削減される。
 そして、臨時符号化率が設定された符号化部302及び変調部303を経由した通常データの送信電力が制御され、無線通信部330から送信される(ステップS308)。また、ここではURLLCデータの送信タイミングが到来しているため、URLLC処理部311によって生成されたURLLCデータは、符号化部312、変調部313及び送信電力制御部306を経由し、無線通信部330から送信される(ステップS309)。
 このように、通常データとURLLCデータが同時に送信されるタイミングでは、通常データの符号化率が臨時符号化率に設定されるとともに、URLLCデータの送信電力が優先的に確保される。このため、URLLCデータに要求される信頼性を満たすことができるとともに、通常データの送信電力が削減された場合でも、通常データの受信品質低下を抑制することができる。
 次に、端末装置300の送信電力の推移の具体例について、図8を参照しながら説明する。図8においては、送信電力制御部306が設定する通常データ及びURLLCデータの送信電力の時間推移が示されている。図8において、端末装置300の最大送信電力はPmaxであるものとする。
 図8に示すように、時刻T1から時刻T2、時刻T3から時刻T4、時刻T5から時刻T6及び時刻T7から時刻T8においては、それぞれ通常データ401、402、403、404が送信される。また、期間d1、d2、d3は、URLLCデータの送信タイミングであるため、これらの期間においては、それぞれURLLCデータ411、412、413が送信される。
 通常データ及びURLLCデータの送信電力は、それぞれ独立に基地局装置100、200から送信されるTPCコマンドによって制御される。通常データ又はURLLCデータの送信タイミングが重複しなければ、例えば通常データ402の送信電力Pem及びURLLCデータ411の送信電力Purのように、TPCコマンドによって制御される送信電力が最大送信電力Pmaxを超えることはない。
 これに対して、時刻T5から時刻T6においては、通常データ403が送信されると同時に、期間d2においてURLLCデータ412が送信される。そして、期間d2においては、TPCコマンドによって制御される送信電力の合計が最大送信電力Pmaxを超える。このため、送信電力制御部306によって、URLLCデータ412の送信電力が優先的に確保されるとともに、通常データ403の送信電力が期間d2において削減される。これにより、URLLCデータ412の信頼性を損なうことなく、通常データ403とURLLCデータ412の送信電力の合計を最大送信電力Pmax以下に抑えることができる。また、期間d2においては、通常データ403の符号化率が臨時符号化率に設定されるため、通常データ403の受信品質低下を抑制することができる。
 また、時刻T7から時刻T8においては、通常データ404が送信されると同時に、期間d3においてURLLCデータ413が送信される。ただし、期間d3においては、TPCコマンドによって制御される送信電力の合計が最大送信電力Pmaxを超えない。このため、送信電力制御部306によって、通常データ404及びURLLCデータ413の送信電力がTPCコマンドに従った送信電力に設定される。また、期間d3においては、通常データ404の符号化率が臨時符号化率に設定されるが、この臨時符号化率は、基地局装置100からULグラントによって指定される符号化率と同じである。したがって、期間d3においても通常データの符号化率が小さくなることはなく、通常データの送信効率が低下することはない。
 以上のように、本実施の形態によれば、通常データを送受信する基地局装置は、URLLCデータの送信タイミングにおいて、端末装置の送信電力情報に応じた臨時符号化率を端末装置へ通知する。そして、端末装置は、通常データ及びURLLCデータを同時に送信する場合に、臨時符号化率によって通常データを符号化し、URLLCデータの送信電力を確保し、必要に応じて通常データの送信電力を削減する。このため、通常データとURLLCデータの送信電力の合計が最大送信電力を超える場合には、通常データの送信電力が削減され、URLLCデータの送信電力が確保される。結果として、URLLCデータに要求される信頼性を満たすことができる。また、通常データが臨時符号化率で符号化されるため、通常データの誤り耐性が向上し、送信電力が削減されても通常データの受信品質低下を抑制することができる。
(実施の形態2)
 上記実施の形態1においては、URLLCデータの送信タイミングが到来するたびに、基地局装置100から端末装置300へ臨時符号化率の情報を含む符号化率制御情報が送信されるものとした。実施の形態2においては、通常データとURLLCデータが同時に送信されるタイミングで使用される符号化率のテーブルがあらかじめ基地局装置100から端末装置300へされる場合について説明する。
 実施の形態2に係る無線通信システムの構成は、実施の形態1(図1)と同様であるため、その説明を省略する。また、実施の形態2に係る基地局装置200の構成も、実施の形態1(図3)と同様であるため、その説明を省略する。
 図9は、実施の形態2に係る基地局装置100の構成を示すブロック図である。図9において、図2と同じ部分には同じ符号を付し、その説明を省略する。図9に示す基地局装置100は、図2に示す基地局装置100の復号部134、臨時符号化率設定部138及びRRC制御部139に代えて、復号部163、符号化率テーブル生成部161及びRRC制御部162を有する。
 符号化率テーブル生成部161は、URLLC情報取得部137によってURLLC情報が取得されると、端末装置300の送信電力から求まるパラメータに対応する符号化率を示す符号化率テーブルを生成する。具体的には、符号化率テーブル生成部161は、端末装置300の最大送信電力、URLLC送信電力及び通常データ送信電力から求まるパラメータに対応付けて符号化率を記憶する符号化率テーブルを生成する。
 すなわち、符号化率テーブル生成部161は、例えば図10に示すように、最大送信電力Pmax、URLLC送信電力Pur及び通常データ送信電力Pemから求まる(Pmax-Pur)/Pemの値に符号化率を対応付けた符号化率テーブルを生成する。ここで、URLLC送信電力Purと通常データ送信電力Pemとの合計が最大送信電力Pmax以下であれば、(Pmax-Pur)/Pemの値は1以上であり、この場合の符号化率は符号化率テーブルには含まれない。一方、URLLC送信電力Purと通常データ送信電力Pemとの合計が最大送信電力Pmaxより大きいと、(Pmax-Pur)/Pemの値は1未満であり、この場合の符号化率が符号化率テーブルに含まれる。そして、図10に示す例では、(Pmax-Pur)/Pemの値が小さいほど小さい符号化率が記憶されている。
 RRC制御部162は、符号化率テーブル生成部161によって符号化率テーブルが生成されると、符号化率テーブルの情報を含むテーブル情報をRRCメッセージとして端末装置300へ送信する。すなわち、RRC制御部162は、基地局装置200からURLLC情報を取得して符号化率テーブルが生成された場合に、テーブル情報を端末装置300へ送信する。
 復号部163は、復調部133から出力される復調データを復号し、復号結果の通常データを上位I/F部110へ出力する。また、復号部163は、復号結果に含まれるSRをスケジューリング部136へ出力し、ULのスケジューリングを依頼する。復号部163は、通常、スケジューリング部136が決定したULの符号化率に基づいて復調データを復号するが、通常データがURLLCデータと同時に送信される場合には、符号化率テーブル生成部161が生成した符号化率テーブルから通常データの符号化率を読み出し、URLLCデータと同時に送信される通常データを、読み出した符号化率に基づいて復号する。このとき、復号部163は、SRと共に受信される送信電力情報から(Pmax-Pur)/Pemの値を算出し、算出した値に対応する符号化率を符号化率テーブルから読み出す。
 図11は、実施の形態2に係る端末装置300の構成を示すブロック図である。図11において、図4と同じ部分には同じ符号を付し、その説明を省略する。図11に示す端末装置300は、図4に示す端末装置300の通常データ処理部301及びRRC制御部307に代えて、通常データ処理部342及びRRC制御部341を有する。
 RRC制御部341は、基地局装置100、200から送信されるRRCメッセージを受信する。特に、RRC制御部341は、基地局装置100から送信されるテーブル情報を受信し、符号化率テーブルを通常データ処理部342へ出力する。また、RRC制御部341は、基地局装置200との間でURLLCデータ送受信のための接続を確立した際に、あらかじめ規定されたURLLCデータの送信タイミングなどの情報を受信し、URLLC処理部311へ通知する。
 通常データ処理部342は、ULの通常データを生成したり、DLの通常データを用いて種々のアプリケーションの処理をしたりする。また、通常データ処理部342は、基地局装置100から送信されるULグラントを取得し、ULの通常データの符号化率及び変調方式をそれぞれ符号化部302及び変調部303に設定する。ただし、通常データ処理部342は、通常データとURLLCデータが同時に送信される場合には、符号化率テーブルに従って符号化部302に設定する符号化率を変更する。さらに、通常データ処理部342は、基地局装置100から送信されるTPCコマンドを取得し、通常データの送信電力の増減を送信電力制御部306に指示する。
 通常データ処理部342は、ULの通常データを送信するのに先立って、SRを生成する。このとき、通常データ処理部342は、端末装置300の最大送信電力、URLLC送信電力及び通常データ送信電力の情報を収集し、これらの送信電力情報をSRと共に送信する。URLLC送信電力の情報は、URLLC処理部311から取得することができる。
 次いで、上記のように構成された無線通信システムにおけるULの通信方法について、図12に示すシーケンス図を参照しながら説明する。図12において、図5と同じ部分には同じ符号を付す。
 基地局装置200と端末装置300がURLLCデータの送受信のために接続した場合には、URLLCデータのスケジューリング情報を含むURLLC情報が基地局装置200から基地局装置100へ送信される(ステップS101)。
 URLLC情報を受信する基地局装置100は、端末装置300の送信電力から求まるパラメータに対応する符号化率を示す符号化率テーブルを生成する。すなわち、端末装置300の最大送信電力、URLLC電力及び通常データ電力から求められる値に対応付けて通常データの符号化に使用する符号化率を記憶する符号化率テーブルが生成される。そして、符号化率テーブルの情報を含むテーブル情報が、基地局装置100から端末装置300へ送信される(ステップS151)。
 端末装置300は、テーブル情報を受信し、符号化率テーブルを保持する。そして、端末装置300は、ULで送信すべき通常データが発生した場合に、SRを基地局装置100へ送信する(ステップS102)。このとき、端末装置300は、端末装置300の最大送信電力、URLLC送信電力及び通常データ送信電力の情報を含む送信電力情報をSRと共に送信する。
 SRを受信する基地局装置100は、ULのスケジューリングを実行し、ULの通常データの符号化率及び変調方式を決定する。そして、基地局装置100は、決定した符号化率及び変調方式を含むULグラントを生成し、端末装置300へ送信する(ステップS103)。
 ULグラントを受信する端末装置300は、ULグラントに従って通常データの符号化及び変調を実行し、通常データを基地局装置100へ送信する(ステップS104)。このタイミングでは、端末装置300は、通常データのみを送信し、URLLCデータは送信しないため、通常データの符号化率及び変調方式はULグラントに従った符号化率及び変調方式であり、通常データの送信電力はTPCコマンドに従った送信電力である。
 そして、端末装置300は、URLLCデータの送信タイミングが到来すると、符号化率テーブルに基づいて、通常データの符号化率を変更する(ステップS152)。すなわち、端末装置300は、最大送信電力、URLLC送信電力及び通常データ送信電力からパラメータを算出し、算出したパラメータに対応する符号化率を符号化率テーブルから読み出して通常データの符号化率とする。
 また、端末装置300は、URLLCデータの送信電力を優先的に確保しつつ、TPCコマンドに従った送信電力制御では送信電力の合計が最大送信電力を超える場合には、通常データの送信電力を削減する。そして、端末装置300は、通常データを基地局装置100へ送信すると同時に(ステップS106)、URLLCデータを基地局装置200へ送信する(ステップS107)。
 このように、通常データとURLLCデータが端末装置300から同時に送信されるタイミングでは、端末装置300がURLLCデータの送信電力を優先的に確保しつつ、通常データの符号化率を符号化率テーブルに従って変更する。このため、通常データとURLLCデータの送信電力の合計が最大送信電力を超える場合には、通常データの送信電力が削減され、URLLCデータの送信電力が確保される。結果として、URLLCデータに要求される信頼性を満たすことができる。また、通常データが符号化率テーブルに従った符号化率で符号化されるため、通常データの誤り耐性が向上し、送信電力が削減されても通常データの受信品質低下を抑制することができる。
 次に、実施の形態2に係る基地局装置100の動作について、図13に示すフロー図を参照しながら説明する。図13において、図6と同じ部分には同じ符号を付し、その詳しい説明を省略する。
 基地局装置200から送信されるURLLC情報は、基地局間I/F部120によって受信され(ステップS201)、URLLC情報取得部137によって取得される。そして、符号化率テーブル生成部161によって、端末装置300の送信電力に関するパラメータと符号化率とを対応付ける符号化率テーブルが生成される(ステップS251)。具体的には、端末装置300の最大送信電力Pmax、URLLC送信電力Pur及び通常データ送信電力Pemから求まる(Pmax-Pur)/Pemの値に符号化率を対応付けた符号化率テーブルが生成される。この符号化率テーブルにおいては、例えば(Pmax-Pur)/Pemの値が小さいほど小さい符号化率が記憶されている。したがって、URLLCの送信電力を優先的に確保した場合に通常データの送信電力として使用可能な(Pmax-Pur)が小さく、TPCコマンドに従った通常データ送信電力Pemが大きいほど、冗長ビットの割合を大きくして通常データの誤り耐性を向上させる。換言すれば、URLLCデータの送信電力を優先的に確保する場合の通常データの送信電力の削減量が大きいほど、通常データの符号化率を小さくして誤り耐性を向上させる。
 符号化率テーブルが生成されると、RRC制御部162によって、符号化率テーブルの情報を含むテーブル情報がRRCメッセージとして送信される(ステップS252)。したがって、テーブル情報は、URLLCデータの送信タイミングが決定又は変更され、URLLC情報がURLLC情報取得部137によって取得された場合に送信される。
 その後、ULの通常データの送信を要求する端末装置300からのSRが待機される(ステップS202)。そして、端末装置300において送信すべき通常データが発生すると、端末装置300から送信されたSRが無線通信部150によって受信される。このとき、SRと共に、端末装置300の最大送信電力、URLLC送信電力及び通常データ送信電力を含む送信電力情報も受信される。
 受信されたSRが復調部133及び復号部163を経て通常データのSRが取得されると(ステップS202Yes)、スケジューリング部136によって、ULのスケジューリングが実行される(ステップS203)。スケジューリングにより生成されたULグラントは、符号化部131、変調部132及び無線通信部150を経由して端末装置300へ送信される(ステップS204)。
 そして、復号部163によって、URLLC情報に基づき、端末装置300からのURLLCデータの送信タイミングが到来したか否かが判定される(ステップS206)。URLLCデータの送信タイミングが到来していなければ(ステップS206No)、端末装置300はULグラントに応じて通常データのみを送信するため、無線通信部150によって、通常データが受信される(ステップS209)。この通常データは、スケジューリング部136が決定した符号化率及び変調方式で符号化及び変調されているため、復調部133及び復号部163によって対応する復調及び復号が実行される。
 これに対して、URLLCデータの送信タイミングが到来していれば(ステップS206Yes)、復号部163によって、端末装置300の送信電力情報に対応する符号化率が符号化率テーブルから読み出され、復号に用いる符号化率として設定される(ステップS253)。すなわち、SRと共に受信された送信電力情報から、(Pmax-Pur)/Pemの値が算出され、算出された値に対応する符号化率が符号化率テーブルから読み出され、復号部163に設定される。そして、端末装置300から通常データとURLLCデータが同時に送信されると、無線通信部150によって通常データが受信される(ステップS209)。この通常データは、符号化率テーブルに従った符号化率で符号化されているため、通常データが復調部133によって復号された後、復号部163によって、設定済みの符号化率に対応する復号が実行される。
 このように、端末装置300の送信電力に関するパラメータごとの符号化率を記憶する符号化率テーブルが生成され、端末装置300が通常データとURLLCデータを同時に送信するタイミングでは、符号化率テーブルから読み出された符号化率に対応する復号が実行される。このため、端末装置300が通常データの送信電力を削減してURLLCデータの送信電力を優先的に確保しても、通常データの受信品質低下を抑制することができる。
 次に、実施の形態2に係る端末装置300の動作について、図14に示すフロー図を参照しながら説明する。図14において、図7と同じ部分には同じ符号を付し、その詳しい説明を省略する。
 基地局装置100からRRCメッセージとして送信されるテーブル情報は、無線通信部330によって受信される(ステップS351)。そして、テーブル情報は、RRC制御部341によって取得され、符号化率テーブルが通常データ処理部342によって保持される。
 通常データ処理部342においては、基地局装置100へ送信すべき通常データの有無が監視され(ステップS301)、送信すべき通常データが発生すると(ステップS301Yes)、端末装置300に関する送信電力情報が取得される(ステップS302)。そして、送信電力情報と共に、ULの通常データの送信を要求するSRが無線通信部330から基地局装置100へ送信される(ステップS303)。SRに対して、基地局装置100からULグラントが送信されるため、ULグラントが無線通信部330によって受信される(ステップS304)。ULグラントは、復調部304及び復号部305を経由して、通常データ処理部342へ入力され、通常データ処理部342によって、ULグラントが指定する符号化率及び変調方式が符号化部302及び変調部303に設定される。
 このとき、通常データ処理部342によって、通常データがURLLCデータと同時に送信されるか否かが判断される(ステップS352)。判断の結果、URLLCデータと同時に送信されない場合には(ステップS352No)、上記の符号化率及び変調方式が設定された符号化部302及び変調部303を経由した通常データが無線通信部330から送信される(ステップS310)。
 一方、ステップS352の判断の結果、URLLCデータと同時に送信される場合には(ステップS352Yes)、通常データ処理部342によって、符号化率テーブルが参照され、送信電力に関するパラメータに対応する符号化率が符号化部302に設定される(ステップS353)。すなわち、(Pmax-Pur)/Pemの値に対応する符号化率が符号化率テーブルから読み出され、符号化部302に設定される。また、通常データとURLLCデータが同時に送信される場合には、送信電力制御部306によって、URLLCデータの送信電力を優先的に確保する送信電力制御が実行される(ステップS307)。
 そして、符号化率テーブルから読み出された符号化率が設定された符号化部302及び変調部303を経由した通常データの送信電力が制御され、無線通信部330から送信される(ステップS308)。また、ここではURLLCデータの送信タイミングが到来しているため、URLLC処理部311によって生成されたURLLCデータは、符号化部312、変調部313及び送信電力制御部306を経由し、無線通信部330から送信される(ステップS309)。
 このように、通常データとURLLCデータが同時に送信されるタイミングでは、符号化率テーブルから読み出された符号化率で通常データが符号化されるとともに、URLLCデータの送信電力が優先的に確保される。このため、URLLCデータに要求される信頼性を満たすことができるとともに、通常データの送信電力が削減された場合でも、通常データの受信品質低下を抑制することができる。
 以上のように、本実施の形態によれば、通常データを送受信する基地局装置は、URLLC情報を他の基地局装置から受信すると、端末装置の送信電力に関するパラメータに対応付けて通常データの符号化率を記憶する符号化率テーブルを生成して端末装置へ通知する。そして、端末装置は、通常データ及びURLLCデータを同時に送信する場合に、符号化率テーブルから読み出される符号化率によって通常データを符号化し、URLLCデータの送信電力を確保し、必要に応じて通常データの送信電力を削減する。このため、通常データとURLLCデータの送信電力の合計が最大送信電力を超える場合には、通常データの送信電力が削減され、URLLCデータの送信電力が確保される。結果として、URLLCデータに要求される信頼性を満たすことができる。また、通常データが符号化率テーブルから読み出された符号化率で符号化されるため、通常データの誤り耐性が向上し、送信電力が削減されても通常データの受信品質低下を抑制することができる。さらに、URLLCデータの送信タイミングが到来するたびに通常データの符号化率を端末装置へ通知することなく、効率的に通常データの符号化率を変更することができる。
 なお、上記各実施の形態においては、通常データ及びURLLCデータが同時に送信される場合に、通常データの符号化率を変更するものとしたが、通常データの変調方式を変更しても良い。すなわち、上記各実施の形態では、通常データの送信電力が削減される場合に、通常データの符号化率を小さくして通常データの誤り耐性を向上したが、例えば変調方式を64QAM(Quadrature Amplitude Modulation)から16QAMへ変更するなど、変調多値数を小さくして通常データの誤り耐性を向上することも可能である。変調方式を変更する場合には、上記実施の形態1と同様に、URLLCデータの送信タイミングが到来するたびに、臨時の変調方式が基地局装置100から端末装置300へ通知されても良い。同様に、上記実施の形態2と同様に、端末装置300の送信電力に関するパラメータと変調方式とを対応付けるテーブルが端末装置300へ送信されても良い。
 このように、基地局装置100は、通常データの符号化率及び変調方式の一方又は両方を含む送信方法を端末装置300に指定し、端末装置300は、通常データとURLLCデータを同時に送信する際に、基地局装置100から指定された送信方法で通常データを送信する。これにより、端末装置300がURLLCデータの送信電力を優先的に確保し、通常データの送信電力を削減しても、通常データの受信品質低下を抑制することができる。
 また、上記各実施の形態においては、優先度の高いデータとしてURLLCデータを例に挙げて説明したが、送信電力が優先的に確保されるのは必ずしもURLLCデータでなくても良い。要するに、二元接続において優先度に差がある2種類のデータが同時に送信される場合に、上記各実施の形態を適用することが可能である。
 110、240 上位I/F部
 120、250 基地局間I/F部
 130、220、310 プロセッサ
 131、224、302、312 符号化部
 132、225、303、313 変調部
 133、221、304、314 復調部
 134、163、222、305、315 復号部
 135、223 TPCコマンド生成部
 136、226 スケジューリング部
 137 URLLC情報取得部
 138 臨時符号化率設定部
 139、162、227、307、341 RRC制御部
 140、230、320 メモリ
 150、210、330 無線通信部
 161 符号化率テーブル生成部
 228 URLLC情報通知部
 301、342 通常データ処理部
 306 送信電力制御部
 311 URLLC処理部

Claims (16)

  1.  第1のデータと第2のデータとが端末装置から同時に送信される場合の、第1のデータの送信方法を指定する情報を前記端末装置へ送信する送信部と、
     前記端末装置からの第1のデータの受信処理を実行する受信処理部と
     を有することを特徴とする基地局装置。
  2.  第1のデータと第2のデータは時間長が異なることを特徴とする請求項1記載の基地局装置。
  3.  前記第1のデータの送信方法を指定する情報を利用し、前記端末装置からの第1のデータを受信処理することを特徴とする請求項1記載の基地局装置。
  4.  前記送信部は、
     前記第1のデータの送信方法を指定する情報を、第2のデータの送信タイミングの前に、前記端末装置へ送信することを特徴とする請求項1~3のいずれか1つに記載の基地局装置。
  5.  前記第1のデータの送信方法を指定する情報は、第1のデータに適用する変調方式及び符号化率の少なくとも1つを含むことを特徴とする請求項1~3のいずれか1つに記載の基地局装置。
  6.  前記第1のデータの送信方法を指定する情報は、第1のデータの送信電力と第2のデータの送信電力との和が前記端末装置の最大送信可能電力又は最大送信許可電力のいずれかを超える場合に利用されることを特徴とする請求項1~3のいずれか1つに記載の基地局装置。
  7.  前記送信部は、
     前記端末装置の送信電力に関する送信電力情報に基づいて、第1のデータの符号化率又は変調方式を決定することを特徴とする請求項5記載の基地局装置。
  8.  前記受信処理部は、
     第2のデータの送信タイミングが到来すると、前記送信部によって送信された情報が指定する符号化率又は変調方式に対応する受信処理を実行することを特徴とする請求項5記載の基地局装置。
  9.  前記送信部は、
     前記端末装置の送信電力に関するパラメータの値と第1のデータの符号化率及び変調方式の少なくとも1つとの間の関係を示す情報を前記端末装置へ送信することを特徴とする請求項1記載の基地局装置。
  10.  前記受信処理部は、
     第2のデータの送信タイミングが到来すると、前記送信部によって送信された前記端末装置の送信電力に関するパラメータの値と第1のデータの符号化率及び変調方式の少なくとも1つとの間の関係を示す情報を用い、前記端末装置からの第1のデータを受信処理することを特徴とする請求項9記載の基地局装置。
  11.  第1のデータと第2のデータとが同時に送信される場合の、第1のデータの送信方法を指定する情報を受信する受信部と、
     第1のデータに対する送信処理を実行する第1送信処理部と、
     第2のデータに対する送信処理を実行する第2送信処理部と、
     第1のデータ及び第2のデータの送信電力を制御する送信電力制御部とを有し、
     前記第1送信処理部は、
     第1のデータ及び第2のデータが同時に送信される場合に、前記受信部によって受信された情報に応じた送信方法で送信処理を実行する
     ことを特徴とする端末装置。
  12.  第1のデータと第2のデータは時間長が異なることを特徴とする請求項11記載の端末装置。
  13.  前記送信電力制御部は、
     自装置の最大送信電力から第2のデータの送信電力を減算した差の電力を超えない範囲で第1のデータの送信電力を制御することを特徴とする請求項11又は12記載の端末装置。
  14.  前記第1送信処理部は、
     第2のデータの送信タイミングに前記受信部によって受信された情報が指定する符号化率又は変調方式で第1のデータを符号化又は変調することを特徴とする請求項11又は12記載の端末装置。
  15.  前記受信部は、
     自装置の送信電力に関するパラメータの値と第1のデータの符号化率及び変調方式の少なくとも1つとの間の関係を示す情報を受信し、
     前記第1送信処理部は、
     第1のデータ及び第2のデータが同時に送信される場合に、前記受信部によって受信された情報から前記パラメータの値に対応する符号化率及び変調方式の少なくとも1つを決定し、決定した符号化率と変調方式を第1のデータに適用することを特徴とする請求項11又は12記載の端末装置。
  16.  端末装置と、前記端末装置から第1のデータを受信する第1の基地局装置と、前記端末装置から第2のデータを受信する第2の基地局装置とを有する無線通信システムであって、
     前記第1の基地局装置は、
     第1のデータと第2のデータとが前記端末装置から同時に送信される場合の、第1のデータの送信方法を指定する情報を前記端末装置へ送信する送信部と、
     前記送信部によって送信された情報に応じて、前記端末装置から第2のデータと同時に送信される第1のデータの受信処理を実行する受信処理部と
     を有し、
     前記端末装置は、
     前記送信部から送信された情報を受信する受信部と、
     第1のデータに対する送信処理を実行する第1送信処理部と、
     第2のデータに対する送信処理を実行する第2送信処理部と、
     第1のデータ及び第2のデータの送信電力を制御する送信電力制御部とを有し、
     前記第1送信処理部は、
     第1のデータ及び第2のデータが同時に送信される場合に、前記受信部によって受信された情報に応じた送信方法で送信処理を実行する
     ことを特徴とする無線通信システム。
PCT/JP2018/040616 2018-10-31 2018-10-31 基地局装置、端末装置及び無線通信システム WO2020090067A1 (ja)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2020554693A JP7120321B2 (ja) 2018-10-31 2018-10-31 基地局装置、端末装置及び無線通信システム
PCT/JP2018/040616 WO2020090067A1 (ja) 2018-10-31 2018-10-31 基地局装置、端末装置及び無線通信システム

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2018/040616 WO2020090067A1 (ja) 2018-10-31 2018-10-31 基地局装置、端末装置及び無線通信システム

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2020090067A1 true WO2020090067A1 (ja) 2020-05-07

Family

ID=70463640

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2018/040616 WO2020090067A1 (ja) 2018-10-31 2018-10-31 基地局装置、端末装置及び無線通信システム

Country Status (2)

Country Link
JP (1) JP7120321B2 (ja)
WO (1) WO2020090067A1 (ja)

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2009008337A1 (ja) * 2007-07-06 2009-01-15 Sharp Kabushiki Kaisha 移動通信システム、基地局装置および移動局装置

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2009008337A1 (ja) * 2007-07-06 2009-01-15 Sharp Kabushiki Kaisha 移動通信システム、基地局装置および移動局装置

Non-Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
LG ELECTRONICS: "Discussion on eMBB and URLLC multiplexing for uplink", 3GPP TSG-RAN WG1 MEETING #90 R1-1713199, 12 August 2017 (2017-08-12), pages 1 - 3, XP051316008, Retrieved from the Internet <URL:http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_90/Docs/R1-1713199.zip> [retrieved on 20181121] *
MEDIATEK INC.: "Summary of NE-DC Dynamic Power Sharing", 3GPP TSG-RAN WG1 MEETING #94BIS R1-1811948, 10 October 2018 (2018-10-10), pages 1 - 3, XP051519273, Retrieved from the Internet <URL:http://www.3gpp.org/ftp/tsgran/WG1RL1/TSGR194b/Docs/R1-1811948.zip> [retrieved on 20190116] *
MEDIATEK INC.: "UE Considerations for NE-DC Power Control and Sharing", 3GPP TSG-RAN WG1 MEETING #94BIS RL-1810446, 29 September 2018 (2018-09-29), pages 1 - 3, XP051517855, Retrieved from the Internet <URL:http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_94b/Docs/R1-1810446.zip> [retrieved on 20190116] *
QUALCOMM: "Maintenance for NR-LTE co-existence", 3GPP TSG-RAN WG1 MEETING #94BIS R1-1811239, 29 September 2018 (2018-09-29), pages 1 - 15, XP051518640, Retrieved from the Internet <URL:http://www.3gpp.org/ftp/tsgran/WG1RL1/TSGR194b/Docs/R1-1811239.zip> [retrieved on 20190116] *

Also Published As

Publication number Publication date
JP7120321B2 (ja) 2022-08-17
JPWO2020090067A1 (ja) 2021-09-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5275353B2 (ja) 無線通信システムにおける干渉軽減のために負荷指示を使用するための方法と装置
RU2485684C2 (ru) Устройство, система и способ управления обменом информацией по обратной линии связи
US9877201B2 (en) Method for communicating in a network, a secondary station and a system therefor
KR101292889B1 (ko) 이동통신 시스템에서 제어 채널 송/수신 방법 및 장치
US7801102B2 (en) Mobile station apparatus, base station apparatus, and transmission rate control method
KR20200011968A (ko) 송신 블록 크기를 결정하기 위한 방법 및 장치
CN102273307A (zh) 用于在无线通信网络中对控制信息进行鲁棒传输的方法和设备
RU2480959C2 (ru) Способы и устройства в системе беспроводной связи
US8428639B2 (en) Method for controlling an uplink power in a wireless communication system and an apparatus in the system
EP3449588B1 (en) Wireless device specific maximum code rate limit adjustment
US9907082B2 (en) Radio base station, baseband processing apparatus, semiconductor integrated circuit, radio communication system and control method
US9907111B2 (en) Discontinuous transmission for a mobile phone network node
KR20090111857A (ko) 통신 네트워크를 통해 프레임들을 송신하기 위한 방법 및 장치
US20110151883A1 (en) Method for communicating in a network, a secondary station and a system therefor
US8520612B2 (en) Method for radio resource control and base station using the same
JP2007028245A (ja) 無線通信装置
WO2020090067A1 (ja) 基地局装置、端末装置及び無線通信システム
US20220386282A1 (en) Communications device, infrastructure equipment and methods
WO2017154212A1 (ja) 無線通信システム、端末装置、基地局装置及び無線通信方法
KR101246020B1 (ko) 무선 통신시스템에서 방송 메시지 전송 장치 및 방법
KR101100776B1 (ko) Hsdpa 서비스와 관련한 무선 통신을 위한 방법,사용자국 및 네트워크 장치
JP2018148328A (ja) 無線通信装置および通信方式制御方法
JP2019145863A (ja) 無線端末装置、無線基地局装置

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 18939050

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2020554693

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 18939050

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1