WO2020157976A1 - ユーザ装置 - Google Patents

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WO2020157976A1
WO2020157976A1 PCT/JP2019/003727 JP2019003727W WO2020157976A1 WO 2020157976 A1 WO2020157976 A1 WO 2020157976A1 JP 2019003727 W JP2019003727 W JP 2019003727W WO 2020157976 A1 WO2020157976 A1 WO 2020157976A1
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WO
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data
base station
size
user device
transmission
Prior art date
Application number
PCT/JP2019/003727
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
徹 内野
高橋 秀明
リフェ ワン
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
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 株式会社Nttドコモ filed Critical 株式会社Nttドコモ
Priority to PCT/JP2019/003727 priority Critical patent/WO2020157976A1/ja
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/02Hybrid access

Definitions

  • the present invention relates to a user device in a wireless communication system.
  • 5G or NR New Radio
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • 5G or NR New Radio
  • 5G various wireless technologies and network architectures are being studied in order to satisfy the requirement of achieving a throughput of 10 Gbps or more and a delay of a wireless section of 1 ms or less (for example, Non-Patent Document 1).
  • the present invention has been made in view of the above points, and it is an object of the present invention to provide a technique capable of satisfying a delay requirement in uplink data transmission.
  • a control unit that determines whether the amount of change in the size of the uplink data exceeds a predetermined threshold value, And a transmission unit that transmits a data size notification to the base station apparatus when the amount of change exceeds the predetermined threshold value.
  • a technology that enables a delay requirement to be satisfied in uplink data transmission.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining a wireless communication system according to an embodiment of the present invention. It is a figure for demonstrating Dynamic scheduling. It is a figure for explaining Configured grant. It is a figure for demonstrating ROHC. It is a figure for demonstrating the conventional service. It is a figure for demonstrating a URLLC service.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining an operation example of the first embodiment.
  • FIG. 9 is a diagram for explaining an operation example of the second embodiment. It is a figure showing an example of functional composition of base station device 10 in an embodiment of the invention. It is a figure showing an example of functional composition of user device 20 in an embodiment of the invention. It is a figure which shows an example of the hardware constitutions of the base station apparatus 10 or the user apparatus 20 in embodiment of this invention.
  • existing technology is appropriately used.
  • the existing technology is, for example, existing NR or LTE, but is not limited to existing NR or LTE.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • the wireless communication system in the embodiment of the present invention includes a base station device 10 and a user device 20, as shown in FIG. Although one base station apparatus 10 and one user apparatus 20 are shown in FIG. 1, this is an example, and a plurality of each may be provided.
  • the base station device 10 is a communication device that provides one or more cells and performs wireless communication with the user device 20.
  • the physical resource of the radio signal is defined in the time domain and the frequency domain, the time domain may be defined by the number of OFDM symbols, and the frequency domain may be defined by the number of subcarriers or the number of resource blocks.
  • the TTI (Transmission Time Interval) in the time domain may be a slot, or the TTI may be a subframe.
  • the base station device 10 transmits a synchronization signal and system information to the user device 20.
  • the synchronization signal is, for example, NR-PSS and NR-SSS.
  • the system information is transmitted on the NR-PBCH, for example, and is also called broadcast information.
  • the base station apparatus 10 transmits a control signal or data to the user apparatus 20 by DL (Downlink), and receives a control signal or data from the user apparatus 20 by UL (Uplink).
  • DL Downlink
  • UL Uplink
  • the user device 20 is a communication device having a wireless communication function such as a smartphone, a mobile phone, a tablet, a wearable terminal, and a communication module for M2M (Machine-to-Machine). As shown in FIG. 1, the user equipment 20 receives a control signal or data from the base station apparatus 10 in DL and transmits the control signal or data to the base station apparatus 10 in UL, thereby providing the wireless communication system. Use various communication services.
  • the user apparatus 20 may be called a UE and the base station apparatus 10 may be called a gNB.
  • the configured grant which is the scheduling method specified in NR Rel-15.
  • the configured grant by individually allocating the PUSCH resource for each UE in advance, the step of requesting the resource from the UE to the gNB can be omitted and the UL transmission delay can be reduced.
  • FIG. 2 shows the operation of Dynamic scheduling that does not use the configured grant.
  • the user apparatus 20 transmits a scheduling request (S1), receives UL grant (S2), and transmits BSR by PUSCH (S3).
  • the user device 20 receives the UL grant (S4) and transmits data on the PUSCH (S5).
  • FIG. 3 shows a data transmission procedure in the configured grant.
  • UL data transmission resources are preset.
  • the user device 20 transmits the BSR using the preset UL data transmission resource (S11) and transmits the data (S12).
  • S11 preset UL data transmission resource
  • S12 transmits the data
  • the UL transmission delay can be reduced.
  • ROHC RObust Header Compression
  • fields that do not change include SSRC (identifier of RTP layer) and IP address
  • fields that change dynamic part
  • RTP timestamp RTP-Sequence Number
  • UDP checksum UDP checksum
  • a device that performs header compression/decompression by ROHC stores the context of each RTP session (packet stream), and compresses/decompresses the packet header based on the context.
  • the side that performs header compression when ROHC is performed (example: user device 20 in UL) is called a Compressor
  • the side that restores a compressed header is called a Decompressor.
  • initialization/refresh processing is performed in which all information of the uncompressed header is transmitted from the Compressor to the Decompressor.
  • the ROHC packet transmitted in this state is called an IR packet.
  • Initialization/refresh processing is performed by the IR packet, and after the context is established, the state shifts to a state of performing compression/decompression.
  • Header compression by ROHC has been mainly applied to voice packets so far, but it is expected to be applied to use cases such as IoT in the future.
  • header compression control will be applied for IoT traffic, and that both configured grant and header compression will be applied simultaneously.
  • the user apparatus 20 is provided with information (resource block number, MCS (Modulation and Coding Scheme)) necessary for calculating the TBS (Transport Block Size), which is the size of the transport block, from the base station apparatus 10 in advance.
  • resource block number MCS (Modulation and Coding Scheme)
  • TBS Transport Block Size
  • the user equipment 20 transmits UL data of up to 150 bytes at one time at the transmission timing of one configured grant. be able to.
  • the user device 20 divides the UL data (segment), transmits data that can be transmitted, and the BSR MAC CE causes the remaining data that cannot be transmitted.
  • the size of data is notified to the base station device 10.
  • the base station device 10 allocates an additional resource to the user device 20, and the user device 20 uses the resource to transmit the remaining UL data.
  • FIG. 5 shows a specific example of the above operation in a conventional service (service that is not URLLC) that uses the configured grant.
  • the TBS at one transmission timing by the configured grant is 150 bytes.
  • S21 200 bytes of UL data are generated in the user device 20.
  • the user device 20 divides the 200-byte data, and transmits the BSR indicating that 50-byte data remains in the buffer and the 150-byte data (S22). Note that the size of the BSR itself is not taken into consideration here for the sake of easy understanding.
  • the base station device 10 transmits a UL grant that allocates a UL resource for 50 bytes (S23), and the user device 20 transmits 50 bytes of data (S24). In S25, 200 bytes of data are sent to the upper layer.
  • HARQ RTT in FIG. 5 (also in FIG. 6) is the time from when the base station device 10 receives a PUSCH for a given HARQ process to the next PUSCH for the same HARQ process.
  • the definition of HARQ RTT is not limited to this.
  • PDB packet delay budget, packet delay budget
  • the above-described header compression is applied as a case where the UL data size can be larger than the size expected by the base station device 20 (the number of resource blocks given in advance, TBS calculated from MCS). There is a case.
  • a new flow (a flow having a new header value (pattern)) is generated, and a periodic full header transmission (resolving transmission/reception state mismatch due to wireless packet loss) causes a header
  • the size temporarily increases.
  • the PDB is longer than the HARQ RTT, so even if a segment occurs, the remaining UL data transmission in the PDB It was possible to complete.
  • S31 200 bytes of UL data are generated in the user device 20.
  • the user device 20 divides 200 bytes of data, and sends BSR indicating that 50 bytes of data remain in the buffer and 150 bytes of data (S32). Note that the size of the BSR itself is not taken into consideration here for the sake of easy understanding.
  • the base station device 10 transmits a UL grant that allocates a UL resource for 50 bytes (S33), and the user device 20 transmits 50 bytes of data (S34). In S35, 200 bytes of data are sent to the upper layer.
  • Example 1 and Example 2 operation examples for solving the above problems will be described as Example 1 and Example 2.
  • the problem is solved by notifying the base station device 10 from the user device 20 that the data size has changed.
  • the user equipment 20 solves the problem by autonomously determining the TBS according to the data size.
  • Example 1 and Example 2 will be described in detail.
  • the UL data transmitted from the user device 20 in the first and second embodiments is data of a service that requires low delay and high reliability in URLLC, but is not limited to this. However, it may be voice data similar to the data in the conventional service.
  • the TBS described in the first and second embodiments is an example of the transmittable data size at one transmission timing.
  • the user apparatus 20 notifies the base station apparatus 20 of the change based on the UL signal based on the change in the size of the data generated in the UL (for example, based on the detection of the change equal to or more than the threshold). Notice.
  • the base station device 20 adjusts the TBS that can be used by the user device 10 according to the notification.
  • the base station device 10 sets the configured grant to the user device 20 by an RRC message or the like.
  • the transmission timing (transmission cycle) in the configured grant the number of resource blocks and MCS for TBS calculation, time/frequency resources, etc. are set.
  • the control of the first embodiment (and the second embodiment) can be applied to the dynamic scheduling.
  • the transmission timing described in the first embodiment (and the second embodiment) may be regarded as the transmission timing according to the dynamic scheduling.
  • the TBS at the transmission timing by the configured grant is 150 bytes.
  • 200 bytes of UL data are generated in the user device 20 at S101, which is the timing between the transmission timing A and B according to the configured grant.
  • the generated UL data is accumulated in the buffer of the user device 20.
  • a predetermined data size and a threshold value are set in the user device 20.
  • the user device 20 detects that the “absolute value of the difference between the predetermined data size and the size of the generated UL data” is equal to or greater than the threshold value (may be “greater than the threshold value”), it notifies the data size notification to the base station device. 10 (S102).
  • the predetermined data size is “150 bytes” and the threshold value is “30 bytes”.
  • the difference (50 bytes) from the predetermined data size is larger than the threshold value (30 bytes). Therefore, the user apparatus 20 transmits the data size notification to the base station apparatus 10 in S102.
  • the data size notification includes, for example, the UL data size value (200 bytes) or the difference value (50 bytes). As will be described later, such a value may not be included.
  • the base station device 10 that has received the data size notification transmits a TBS change notification to the user device 20 in S103.
  • the TBS change notification includes, for example, the TBS value that can be used by the user apparatus 20 at the subsequent transmission timing of the configured grant. Further, for example, the TBS change notification may include the number of resource blocks that can be used by the user apparatus 20 at the subsequent transmission timing of the configured grant, the MCS, or both the number of resource blocks and the MCS.
  • the TBS change notification may not include any of the above information.
  • the user apparatus 20 can use the data size notified to the base station apparatus 10 by the data size notification as the TBS (or the MCS and resource block number corresponding to the TBS) by receiving the signal of the TBS change notification. Recognize.
  • the user device 20 transmits the 200-byte UL data generated in S101 at the transmission timing of the configured grant shown in B of FIG.
  • the base station device 10 sends the UL data received from the user device 20 to the upper layer.
  • the user device 20 can quickly change the TBS by notifying the data size. Thereby, even if the data size is changed, data transmission/reception can be completed in the PDB.
  • ⁇ Data size> The UL data generated in S101 of FIG. 7 and stored in the buffer (which size is used to determine whether or not to notify the data size) is of which layer (SDAP, PDCP, RLC, MAC, L1). It may be data.
  • the data may be SDU or PDU.
  • the data may be a subPDU, or may be data including other payload such as MAC CE.
  • the data may be data before applying header compression or data after applying header compression.
  • the threshold used to determine whether or not to send the data size notification in S102 is, for example, as described above, “difference between predetermined data size and generated UL data size” (from the predetermined packet size Change amount) is a threshold value to be compared with.
  • the predetermined data size may be notified (set) by the number of bytes from the base station device 20, for example, or may be calculated by the user device 20 from the setting information (the number of resource blocks, MCS) of the configured grant. It may be a value.
  • the threshold used for determining whether or not to transmit the data size notification in S102 is the amount of change in size between the UL data to be determined and the past UL data that occurred immediately before the UL data. It may be a threshold value to be compared. In this case, it is assumed that the threshold is set in the user device 20.
  • the user device 20 determines that “the absolute value of the difference between the size of the UL data generated in S101 and the size of the immediately preceding UL data” is greater than or equal to a threshold (“greater than the threshold”). ), the data size notification is transmitted to the base station device 10.
  • the difference is equal to or larger than the threshold, and therefore the user device 20 Send a notification.
  • the UL data size value or the difference value is notified in the number of bytes.
  • the number of bytes may be notified within a certain range. For example, “1” is 10 to 20 bytes, “2” is 20 to 30 bytes, “3” is 30 to 40 bytes, and so on.
  • the device 20 transmits the numerical value as a data size notification.
  • a radio resource for example, time resource, frequency resource, code resource, these Combination
  • the radio resource does not need to be released even in the case of TA timer expiration.
  • the setting information indicating this correspondence may be set from the base station apparatus 10 to the user apparatus 20 by an RRC signal, a MAC signal, or an L1 signal, or may be preset in the user apparatus 10.
  • “Resource 1" has 10 to 20 bytes
  • “Resource 2” has 20 to 30 bytes
  • “Resource 3” has 30 to 40 bytes, and so on. deep.
  • the user device 20 uses the resource 3 to transmit a signal as the data size notification.
  • the base station device 10 can determine that the user device 20 has notified 30 to 40 bytes.
  • the data size notification may be performed in the RRC layer, the MAC layer, the L1 layer, or any other layer.
  • the timing at which the user device 20 transmits the data size notification may be the same timing as the PUSCH transmission, or may be a predetermined timing before and after that.
  • the predetermined timing may be notified from the NW (base station device 10) to the user device 10 by an RRC or L1 control signal.
  • the user apparatus 20 If the TBS is not changed even though the user apparatus 20 transmits the data size notification in S102 of FIG. 7, that is, if the TBS change notification is not received, the user apparatus 20 notifies the base station apparatus 10 of the change.
  • the abnormality notification may be transmitted.
  • the transmission of the abnormality notification may be performed in the RRC layer, the MAC layer, the L1 layer, or any other layer.
  • the abnormality notification may be a reconnection request. In the reconnection request, the corresponding cause may be notified.
  • the user device 20 may repeatedly transmit the data size notification until receiving the TBS change communication. In this case, if the user apparatus 20 does not receive the TBS change communication even after transmitting the data size notification a predetermined number of times, the abnormality notification may be transmitted to the base station apparatus 10.
  • the user apparatus 20 determines that the UL data header By performing compression (Header compression), the size of UL data may be reduced to TBS or less, and the UL data subjected to the header compression may be transmitted.
  • compression Header compression
  • the user equipment 20 detects that the size of the generated UL data is equal to or greater than the TBS calculated from the configured resource block number of the configured grant and the MCS (may be “greater than TBS”). Then, the TBS is autonomously changed so that the UL data segment (divided data) does not occur.
  • the base station device 10 sets the configured grant to the user device 20 by an RRC message or the like.
  • the transmission timing (transmission cycle) in the configured grant the number of resource blocks and MCS for TBS calculation, time/frequency resources, etc. are set.
  • the user apparatus 20 may autonomously or implicitly determine the setting of the configured grant. For example, the user device 20 may determine based on time/frequency information, identification information of the user device 20, contract information of the user device 20, and the like.
  • the TBS at one transmission timing by the configured grant is 150 bytes.
  • 200 bytes of UL data is generated in the user device 20 at S201, which is the timing between the transmission timings A and B by the configured grant.
  • the generated UL data is accumulated in the buffer of the user device 20.
  • the TBS calculated from the number of selectable resource blocks and the selectable MCS (that is, the selected TBS) may be larger than 200 bytes.
  • the user device 20 transmits 200 bytes of data by using 200 bytes as TBS (S202).
  • the base station device 10 sends the UL data received from the user device 20 to the upper layer.
  • the user equipment 20 changes the TBS related to the setting of the configured grant to another TBS. More specifically, the user apparatus 20 may change the MCS used for transmission, the number of resource blocks (RB) used for transmission, or both of them. ..
  • a limit may be set on the amount of change. For example, when the maximum MCS after the change is defined as X and the maximum number of RBs after the change is defined as Y, the user device 20 sets the MCS of X or less as the MCS after the change, and The number of RBs is the changed number of RBs. It should be noted that the limitation of the amount of change (limited amount of change) may be set in the user apparatus 20 in advance, may be notified from the base station apparatus 10 to the user apparatus 20, or may be notified in accordance with the wireless quality or the like. The user device 20 may autonomously determine.
  • a specific number of RBs is semi-statically assigned to each user device.
  • resources that can be additionally used for changing the TBS may be set in the user equipment 20. For example, when 10 RB is set by the normal setting of the configured grant, 5 RB is additionally set for changing the TBS.
  • This additional resource is applied only to this case (the case of performing the control of the second embodiment), and is set commonly to a plurality of user devices, not to individual user devices. This is based on the assumption that a temporary increase in data size will not occur simultaneously among multiple user devices.
  • the phrase “common to a plurality of user equipments” may be common to all user equipments in the cell or may be common to a plurality of user equipments forming a certain group.
  • the parameters such as the MCS and the number of RBs are changed for changing the TBS as described above, but other parameters may be adjusted (changed) according to the changed parameters.
  • the user device 20 may apply Repetition (repeated transmission) in the transmission of the configured grant.
  • the number of times of repetition may be increased when the repetition is originally applied.
  • the base station apparatus 10 performs blind decoding on all the patterns that the user apparatus 20 can change, the patterns that can be changed may be limited in order to narrow down the decoding candidates.
  • the changeable pattern may be common to each cell, each CC or each BWP, or may be set individually for each user device.
  • the pattern may be the TBS itself or may be set for the information (eg RB number, MCS) used for the calculation.
  • MCS information used for the calculation.
  • the identifier indicating the pattern may be used (overhead reduction at the time of notification). If no notification is given, there may be no restriction or the default pattern may be applied. Further, the pattern that can be supported for each user device may be notified to the base station device 10.
  • the user apparatus 20 may notify the base station apparatus 10 of the changed value of TBS, the changed value of MCS, or the changed number of RBs.
  • the value to be notified may be the value itself, or the difference obtained by subtracting the value before change from the value after change (or the difference obtained by subtracting the value after change from the value before change) It may be either a difference obtained by subtracting the changed value from the predetermined value (or a difference obtained by subtracting the predetermined value from the changed value).
  • the “predetermined value” may be a value instructed by the base station device 20 or may be a value in the most recent configured grant transmission.
  • Any channel or signal may be used to notify the base station device 10 of the changed parameter.
  • PUSCH, PUCCH, PRACH, or SRS can be used for the notification.
  • the timing of notifying the changed parameter to the base station device 10 may be the same as the corresponding configured grant transmission (timing B in FIG. 8), or a predetermined timing before or after the timing of the corresponding configured grant transmission. But it's okay.
  • This "predetermined timing” may be a fixed value expressed in time units (Subframe, Slot, OFDM symbol) or may be a timing designated by the base station device 10.
  • TBS If you cannot select TBS so that no segment occurs> Since the number of MCSs and RBs that can be selected is limited, it may be assumed that TBS that does not generate a segment cannot be selected.
  • the user apparatus 20 may drop the transmission of the generated UL data (stop the transmission). When the transmission is dropped, the user equipment 20 may notify the higher layer (eg, RRC, PDCP) that the transmission has been dropped.
  • the higher layer eg, RRC, PDCP
  • the function of the upper layer of the user device 20 may notify the base station device 10 of the drop of the transmission when receiving the notification of the drop of the transmission.
  • the notification to the upper layer or the notification to the base station device 10 may be performed when the transmission drops occur a predetermined number of times consecutively.
  • the user device 20 when TBS selection that does not generate a segment cannot be performed, the user device 20 performs header compression of UL data (Header compression) so that the size of UL data becomes equal to or smaller than TBS, and the header compression is performed.
  • the performed UL data may be transmitted.
  • Whether or not the embodiment 1 and the embodiment 2 are applied may be changed for each RB (Radio Bearer), each QoS flow, each RLC bearer, and each LCH (Logical Channel).
  • RB Radio Bearer
  • QoS flow QoS flow
  • RLC bearer QoS flow
  • LCH Logical Channel
  • the user device 20 receives an instruction from the base station device 10 to control the first embodiment (or the second embodiment) for a certain radio bearer. Control of the first embodiment (or the second embodiment) is performed, and an instruction to perform the control of the first embodiment (or the second embodiment) is not received from the base station device 10 to another radio bearer, The control of the first embodiment (or the second embodiment) is not performed. In this way, the base station apparatus 10 notifies the user apparatus 20 of the necessity of application, so that the user apparatus 20 can determine the necessity of application.
  • RB Radio Bearer
  • the user device 20 (and the base station device 10) is based on the type of QoS flow or the QoS of the bearer. Then, the necessity of autonomously performing the control of the first embodiment (or the second embodiment) may be determined. For example, in the case of QoS that supports high reliability and low delay, the user device 20 (and the base station device 10) determines to perform the control of the first embodiment (or the second embodiment).
  • both the first embodiment and the second embodiment may be applied when header compression is not applied.
  • the control method described in the first and second embodiments is not limited to the case of using the PUSCH for UL data transmission. Applicable.
  • the control methods described in the first and second embodiments are applicable to any radio signal and channel for transmitting a payload (which may be referred to as "data").
  • the control method described in the first and second embodiments may be applied to transmitting UL control information (which may be referred to as “data”) on the PUCCH.
  • the control of the first and second embodiments may be applied when the data size is decreased.
  • the user device 20 when the UL data size decreases by a value larger than the predetermined threshold value as compared with the predetermined data size, the user device 20 transmits a data size notification to the base station device 10. , Receives a TBS change notification from the base station device 10. Thereby, the user equipment 20 uses a small TBS.
  • the user equipment 20 when the size of the UL data decreases by a value larger than the threshold value as compared with the predetermined data size, the user equipment 20 selects a TBS smaller than the current TBS. As a result, wireless resources can be used efficiently.
  • the changed TBS or RB count or MCS may be invalidated by a predetermined event.
  • the predetermined event is, for example, (1) when a predetermined period has elapsed since the change was made, (2) when a transmission opportunity has arrived a predetermined number of times after the change has been made ((1) or (2) Even in the case, only the timing at which UL is transmitted may be counted), or (3) when the user apparatus 20 receives a change instruction from the base station apparatus 10.
  • "invalid" may mean that transmission is not performed with the changed TBS, or that the changed TBS is returned to the original TBS (TBS before the change).
  • the base station device 10 and the user device 20 include a function for implementing the above-described first and second embodiments. However, the base station device 10 and the user device 20 may each be provided with only some of the functions in the first and second embodiments.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the base station device 10.
  • the base station device 10 includes a transmission unit 110, a reception unit 120, a setting unit 130, and a control unit 140.
  • the functional configuration shown in FIG. 9 is merely an example. As long as the operation according to the embodiment of the present invention can be executed, the function classification and the names of the function units may be any names.
  • the transmitting unit 110 includes a function of generating a signal to be transmitted to the user device 20 side and wirelessly transmitting the signal.
  • the receiving unit 120 includes a function of receiving various signals transmitted from the user device 20 and acquiring, for example, information of a higher layer from the received signals. Further, the transmission unit 110 has a function of transmitting NR-PSS, NR-SSS, NR-PBCH, DL/UL control signals, DL data and the like to the user apparatus 20.
  • the setting unit 130 stores preset setting information and various setting information to be transmitted to the user device 20 in the storage device, and reads it from the storage device as necessary.
  • the content of the setting information is, for example, a threshold value, a predetermined data size, or the like.
  • the control unit 140 changes the TBS, for example, based on the notification from the user device 20.
  • the functional unit related to signal transmission in the control unit 140 may be included in the transmission unit 110, and the functional unit related to signal reception in the control unit 140 may be included in the reception unit 120.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of a functional configuration of the user device 20.
  • the user device 20 includes a transmission unit 210, a reception unit 220, a setting unit 230, and a control unit 240.
  • the functional configuration shown in FIG. 10 is merely an example. As long as the operation according to the embodiment of the present invention can be executed, the function classification and the names of the function units may be any names.
  • the transmitting unit 210 creates a transmission signal from the transmission data and wirelessly transmits the transmission signal.
  • the reception unit 220 wirelessly receives various signals and acquires signals of higher layers from the received physical layer signals.
  • the setting unit 230 stores various setting information received from the base station device 10 by the receiving unit 220 in a storage device and reads from the storage device as necessary.
  • the setting unit 230 also stores preset setting information.
  • the content of the setting information is, for example, a threshold value, a predetermined data size, or the like.
  • control unit 240 determines whether to notify the data size and whether to change the TBS.
  • the functional unit related to signal transmission in the control unit 240 may be included in the transmission unit 210, and the functional unit related to signal reception in the control unit 240 may be included in the reception unit 220.
  • control unit 210 determines whether the amount of change in the size of the uplink data exceeds a predetermined threshold value, and the transmitting unit 210 notifies the data size when the amount of change exceeds the predetermined threshold value. It is also possible to transmit to the base station apparatus and the receiving unit 220 receives from the base station apparatus a notification indicating that the transmittable data size at the transmission timing has been changed.
  • control unit 240 determines whether the size of the uplink data is larger than the transmittable data size, and the transmitting unit 210 determines that the size of the uplink data is larger than the transmittable data size.
  • the transmittable data size may be changed so that the uplink data is not divided, and the uplink data may be transmitted.
  • the transmitting unit 210 may change the transmittable data size by changing the MCS or the number of resource blocks used for transmitting the uplink data. Further, the transmission unit 210 may notify the base station apparatus of the changed transmittable data size, the changed MCS, or the changed number of resource blocks.
  • each functional block may be realized by using one device physically or logically coupled, or directly or indirectly (for example, two or more devices physically or logically separated). , Wired, wireless, etc.) and may be implemented using these multiple devices.
  • the functional blocks may be realized by combining the one device or the plurality of devices with software.
  • Functions include judgment, decision, judgment, calculation, calculation, processing, derivation, investigation, search, confirmation, reception, transmission, output, access, resolution, selection, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, observation, Broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, assigning, etc., but not limited to these.
  • I can't.
  • functional blocks (components) that function transmission are called a transmitting unit and a transmitter.
  • the implementation method is not particularly limited.
  • the base station device 10, the user device 20, and the like according to the embodiment of the present disclosure may function as a computer that performs the process of the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of the base station device 10 and the user device 20 according to the embodiment of the present disclosure.
  • the base station device 10 and the user device 20 described above are physically configured as a computer device including a processor 1001, a storage device 1002, an auxiliary storage device 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like. May be done.
  • the word “apparatus” can be read as a circuit, device, unit, or the like.
  • the hardware configurations of the base station device 10 and the user device 20 may be configured to include one or a plurality of each device illustrated in the figure, or may be configured not to include some devices.
  • Each function in the base station device 10 and the user device 20 causes a predetermined software (program) to be loaded onto hardware such as the processor 1001, the storage device 1002, etc., so that the processor 1001 performs an arithmetic operation and the communication by the communication device 1004. It is realized by controlling and/or controlling at least one of reading and writing of data in the storage device 1002 and the auxiliary storage device 1003.
  • the processor 1001 operates an operating system to control the entire computer, for example.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, a calculation device, a register, and the like.
  • CPU central processing unit
  • the control unit 140 and the control unit 240 described above may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads a program (program code), software module, data, or the like from at least one of the auxiliary storage device 1003 and the communication device 1004 into the storage device 1002, and executes various processes according to these.
  • a program that causes a computer to execute at least part of the operations described in the above-described embodiments is used.
  • the control unit 140 of the base station device 10 illustrated in FIG. 9 may be realized by a control program stored in the storage device 1002 and operated by the processor 1001.
  • the control unit 240 of the user device 20 illustrated in FIG. 10 may be realized by a control program stored in the storage device 1002 and operated by the processor 1001.
  • the various processes described above are executed by one processor 1001, they may be executed simultaneously or sequentially by two or more processors 1001.
  • the processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • the program may be transmitted from the network via an electric communication line.
  • the storage device 1002 is a computer-readable recording medium, and is, for example, at least one of ROM (Read Only Memory), EPROM (Erasable Programmable ROM), EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM), RAM (Random Access Memory), and the like. It may be configured.
  • the storage device 1002 may be called a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the storage device 1002 can store an executable program (program code), a software module, or the like for implementing the communication method according to the embodiment of the present disclosure.
  • the auxiliary storage device 1003 is a computer-readable recording medium, and is, for example, an optical disk such as a CD-ROM (Compact Disc ROM), a hard disk drive, a flexible disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk, a digital versatile disk, a Blu disk). -Ray disk), smart card, flash memory (eg card, stick, key drive), floppy disk, magnetic strip, etc.
  • the auxiliary storage device 1003 may be called an auxiliary storage device.
  • the above-mentioned storage medium may be, for example, a database including at least one of the storage device 1002 and the auxiliary storage device 1003, a server, or another appropriate medium.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission/reception device) for performing communication between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also called, for example, a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the communication device 1004 includes, for example, a high frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc. in order to realize at least one of a frequency division duplex (FDD: Frequency Division Duplex) and a time division duplex (TDD: Time Division Duplex). May be composed of
  • FDD Frequency Division Duplex
  • TDD Time Division Duplex
  • the transmitter/receiver may be implemented by physically or logically separating the transmitter and the receiver.
  • the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, etc.) that receives an input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, an LED lamp, etc.) that outputs to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may be integrated (for example, a touch panel).
  • each device such as the processor 1001 and the storage device 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured by using a single bus, or may be configured by using a different bus for each device.
  • the base station device 10 and the user device 20 include a microprocessor, a digital signal processor (DSP: Digital Signal Processor), an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), a PLD (Programmable Logic Device), an FPGA (Field Programmable Gate Array), and the like. It may be configured to include hardware, and the hardware may implement some or all of the functional blocks. For example, the processor 1001 may be implemented using at least one of these hardware.
  • DSP Digital Signal Processor
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • PLD Programmable Logic Device
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • a control unit that determines whether or not the amount of change in the size of the uplink data exceeds a predetermined threshold, When the amount of change exceeds the predetermined threshold, a transmission unit that transmits a data size notification to the base station device, A user equipment comprising.
  • the change amount is a difference between a predetermined data size and the size of the uplink data, or a size of the past uplink data generated immediately before the generation of the uplink data and a size of the uplink data.
  • the user equipment according to item 1 which is a difference between the two.
  • (Section 3) The user apparatus according to claim 1 or 2, wherein the change amount is included in the data size notification, or a resource for transmitting the data size notification is associated with the change amount. With this configuration, the data size notification can be appropriately executed.
  • (Section 4) A control unit that determines whether the size of the uplink data is larger than the transmittable data size, When the size of the uplink data is larger than the transmittable data size, the transmitter unit that changes the transmittable data size to a predetermined value and transmits the uplink data.
  • the operation of the plurality of functional units may be physically performed by one component, or the operation of one functional unit may be physically performed by the plurality of components.
  • the order of processing may be changed as long as there is no contradiction.
  • the base station apparatus 10 and the user apparatus 20 are described using functional block diagrams for convenience of processing description, such an apparatus may be realized by hardware, software, or a combination thereof.
  • the software operated by the processor included in the base station device 10 according to the embodiment of the present invention and the software operated by the processor included in the user device 20 according to the embodiment of the present invention are respectively a random access memory (RAM), a flash memory, and a read memory. It may be stored in a dedicated memory (ROM), EPROM, EEPROM, register, hard disk (HDD), removable disk, CD-ROM, database, server, or any other suitable storage medium.
  • the notification of information is not limited to the mode/embodiment described in the present disclosure, and may be performed using another method.
  • information is notified by physical layer signaling (for example, DCI (Downlink Control Information), UCI (Uplink Control Information)), upper layer signaling (for example, RRC (Radio Resource Control) signaling, MAC (Medium Access Control) signaling, It may be implemented by broadcast information (MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block)), other signals, or a combination thereof, and RRC signaling may be called an RRC message, for example, RRC message. It may be a connection setup (RRC Connection Setup) message, an RRC connection reconfiguration message, or the like.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Long Term Evolution-Advanced
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4G 4th generation mobile communication system
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • FRA Fluture Radio Access
  • NR new Radio
  • W-CDMA registered trademark
  • GSM registered trademark
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access 2000
  • UMB Universal Mobile Broadband
  • IEEE 802.11 Wi-Fi (registered trademark)
  • IEEE 802.16 WiMAX (registered trademark)
  • IEEE 802.20 UWB (Ultra-WideBand
  • Bluetooth registered trademark
  • the specific operation that is performed by the base station device 10 in this specification may be performed by its upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with the user device 20 are other than the base station device 10 and the base station device 10. It is clear that it can be performed by at least one of the network nodes of (for example, but not limited to, MME or S-GW, etc.).
  • the other network node may be a combination of a plurality of other network nodes (for example, MME and S-GW). Good.
  • Information, signals, etc. described in the present disclosure may be output from the upper layer (or lower layer) to the lower layer (or upper layer). Input/output may be performed via a plurality of network nodes.
  • Information that has been input and output may be stored in a specific location (for example, memory), or may be managed using a management table. Information that is input/output may be overwritten, updated, or added. The output information and the like may be deleted. The input information and the like may be transmitted to another device.
  • the determination according to the present disclosure may be performed based on a value (0 or 1) represented by 1 bit, may be performed based on a boolean value (Boolean: true or false), and may be performed by comparing numerical values (for example, , Comparison with a predetermined value).
  • software, instructions, information, etc. may be sent and received via a transmission medium.
  • the software uses a website using at least one of wired technology (coaxial cable, optical fiber cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.) and wireless technology (infrared, microwave, etc.), When sent from a server, or other remote source, at least one of these wired and wireless technologies are included within the definition of transmission medium.
  • wired technology coaxial cable, optical fiber cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.
  • wireless technology infrared, microwave, etc.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. that may be referred to throughout the above description include voltage, current, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, optical fields or photons, or any of these. May be represented by a combination of
  • At least one of the channel and the symbol may be a signal (signaling).
  • the signal may also be a message.
  • a component carrier CC:Component Carrier
  • CC Component Carrier
  • system and “network” used in this disclosure are used interchangeably.
  • the information, parameters, etc. described in the present disclosure may be represented by using an absolute value, may be represented by using a relative value from a predetermined value, or by using other corresponding information. May be represented.
  • the radio resources may be those indicated by the index.
  • base station Base Station
  • radio base station base station
  • base station device fixed station
  • NodeB NodeB
  • eNodeB eNodeB
  • GNB nodeB
  • Access point access point
  • transmission point transmission point
  • reception point transmission/reception point
  • cell cell
  • vector Terms such as “cell group”, “carrier”, “component carrier” may be used interchangeably.
  • a base station may be referred to by terms such as macro cell, small cell, femto cell, and pico cell.
  • a base station can accommodate one or more (eg, three) cells.
  • the entire coverage area of the base station can be divided into multiple smaller areas, each smaller area being a base station subsystem (eg, a small indoor base station (RRH: Communication service can also be provided by Remote Radio Head.
  • RRH small indoor base station
  • the term "cell” or “sector” means a part or the whole of the coverage area of at least one of the base station and the base station subsystem that perform communication service in this coverage. Refers to.
  • MS Mobile Station
  • UE User Equipment
  • Mobile stations are defined by those skilled in the art as subscriber stations, mobile units, subscriber units, wireless units, remote units, mobile devices, wireless devices, wireless communication devices, remote devices, mobile subscriber stations, access terminals, mobile terminals, wireless. It may also be referred to as a terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other suitable term.
  • At least one of the base station and the mobile station may be called a transmission device, a reception device, a communication device, or the like.
  • the base station and the mobile station may be a device mounted on a mobile body, the mobile body itself, or the like.
  • the moving body may be a vehicle (eg, car, airplane, etc.), an unmanned moving body (eg, drone, self-driving car, etc.), or a robot (manned or unmanned).
  • At least one of the base station and the mobile station also includes a device that does not necessarily move during a communication operation.
  • at least one of the base station and the mobile station may be an IoT (Internet of Things) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • the base station in the present disclosure may be replaced by the user terminal.
  • the communication between the base station and the user terminal is replaced with communication between a plurality of user devices 20 (eg, may be referred to as D2D (Device-to-Device), V2X (Vehicle-to-Everything), etc.)
  • a plurality of user devices 20 eg, may be referred to as D2D (Device-to-Device), V2X (Vehicle-to-Everything), etc.
  • the user device 20 may have the function of the base station device 10 described above.
  • the wording such as “up” and “down” may be replaced with the wording corresponding to the terminal-to-terminal communication (for example, “side”).
  • the uplink channel and the downlink channel may be replaced with the side channel.
  • the user terminal in the present disclosure may be replaced by the base station.
  • the base station may have the function of the above-mentioned user terminal.
  • determining and “determining” as used in this disclosure may encompass a wide variety of actions.
  • “Judgment” and “decision” are, for example, judgment, calculating, computing, processing, deriving, investigating, and looking up, search, inquiry. (Eg, searching in a table, a database, or another data structure), considering ascertaining as “judging” or “deciding”, and the like.
  • “decision” and “decision” include receiving (eg, receiving information), transmitting (eg, transmitting information), input (input), output (output), access (accessing) (for example, accessing data in a memory) can be regarded as “judging” and “deciding”.
  • judgment and “decision” are considered to be “judgment” and “decision” when things such as resolving, selecting, selecting, establishing, establishing, and comparing are done. May be included. That is, the “judgment” and “decision” may include considering some action as “judgment” and “decision”. In addition, “determination (decision)” may be read as “assuming,” “expecting,” “considering,” and the like.
  • connection means any direct or indirect connection or coupling between two or more elements, and It may include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “coupled”.
  • the connections or connections between the elements may be physical, logical, or a combination thereof.
  • connection may be read as “access”.
  • two elements are in the radio frequency domain, with at least one of one or more wires, cables and printed electrical connections, and as some non-limiting and non-exhaustive examples. , Can be considered to be “connected” or “coupled” to each other, such as with electromagnetic energy having wavelengths in the microwave and light (both visible and invisible) regions.
  • the reference signal may be abbreviated as RS (Reference Signal), or may be referred to as a pilot (Pilot) depending on the applied standard.
  • RS Reference Signal
  • Pilot pilot
  • the phrase “based on” does not mean “based only on,” unless expressly specified otherwise. In other words, the phrase “based on” means both "based only on” and “based at least on.”
  • references to elements using the designations “first,” “second,” etc. as used in this disclosure does not generally limit the amount or order of those elements. These designations may be used in this disclosure as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, references to the first and second elements do not mean that only two elements may be employed, or that the first element must precede the second element in any way.
  • a radio frame may be composed of one or more frames in the time domain. Each frame or frames in the time domain may be referred to as a subframe. A subframe may also be composed of one or more slots in the time domain. The subframe may have a fixed time length (for example, 1 ms) that does not depend on numerology.
  • Numerology may be a communication parameter applied to at least one of transmission and reception of a certain signal or channel.
  • Numerology includes, for example, subcarrier spacing (SCS: SubCarrier Spacing), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (TTI: Transmission Time Interval), number of symbols per TTI, radio frame configuration, transceiver At least one of a specific filtering process performed in the frequency domain and a specific windowing process performed by the transceiver in the time domain may be shown.
  • a slot may be composed of one or more symbols (OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbol, SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) symbol, etc.) in the time domain.
  • a slot may be a time unit based on numerology.
  • a slot may include multiple minislots. Each minislot may be composed of one or more symbols in the time domain. The minislot may also be called a subslot. Minislots may be configured with a smaller number of symbols than slots.
  • a PDSCH (or PUSCH) transmitted in a time unit larger than a minislot may be referred to as PDSCH (or PUSCH) mapping type A.
  • the PDSCH (or PUSCH) transmitted using the minislot may be referred to as PDSCH (or PUSCH) mapping type B.
  • Radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol all represent the time unit for signal transmission. Radio frames, subframes, slots, minislots, and symbols may have different names corresponding to them.
  • one subframe may be called a transmission time interval (TTI)
  • TTI transmission time interval
  • TTI transmission time interval
  • TTI transmission time interval
  • TTI transmission time interval
  • TTI means, for example, a minimum time unit of scheduling in wireless communication.
  • the base station performs scheduling to allocate radio resources (frequency bandwidth that can be used in each user device 20, transmission power, etc.) to each user device 20 in units of TTI.
  • the definition of TTI is not limited to this.
  • the TTI may be a transmission time unit such as a channel-encoded data packet (transport block), a code block, a codeword, or a processing unit such as scheduling or link adaptation.
  • transport block channel-encoded data packet
  • code block code block
  • codeword codeword
  • processing unit such as scheduling or link adaptation.
  • one slot or one minislot is called a TTI
  • one or more TTIs may be the minimum time unit for scheduling.
  • the number of slots (minislot number) that constitutes the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be called a normal TTI (TTI in LTE Rel. 8-12), a normal TTI, a long TTI, a normal subframe, a normal subframe, a long subframe, a slot, or the like.
  • a TTI shorter than the normal TTI may be called a shortened TTI, a short TTI, a partial TTI (partial or fractional TTI), a shortened subframe, a short subframe, a minislot, a subslot, a slot, and the like.
  • a long TTI (eg, normal TTI, subframe, etc.) may be read as a TTI having a time length of more than 1 ms, and a short TTI (eg, shortened TTI, etc.) is less than the TTI length of the long TTI and 1 ms. It may be read as a TTI having the above TTI length.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and may include one or a plurality of continuous subcarriers in the frequency domain.
  • the number of subcarriers included in the RB may be the same regardless of the numerology, and may be 12, for example.
  • the number of subcarriers included in the RB may be determined based on numerology.
  • the time domain of RB may include one or more symbols, and may be one slot, one minislot, one subframe, or one TTI in length.
  • Each 1 TTI, 1 subframe, etc. may be configured with one or a plurality of resource blocks.
  • one or more RBs are a physical resource block (PRB: Physical RB), subcarrier group (SCG: Sub-Carrier Group), resource element group (REG: Resource Element Group), PRB pair, RB pair, etc. May be called.
  • PRB Physical resource block
  • SCG Sub-Carrier Group
  • REG Resource Element Group
  • PRB pair RB pair, etc. May be called.
  • the resource block may be composed of one or more resource elements (RE: Resource Element).
  • RE Resource Element
  • one RE may be a radio resource area of one subcarrier and one symbol.
  • a bandwidth part (may be called a partial bandwidth) may represent a subset of consecutive common RBs (common resource blocks) for a certain numerology in a certain carrier.
  • the common RB may be specified by the index of the RB based on the common reference point of the carrier.
  • PRBs may be defined in a BWP and numbered within that BWP.
  • BWP may include BWP for UL (UL BWP) and BWP for DL (DL BWP).
  • BWP may include BWP for UL (UL BWP) and BWP for DL (DL BWP).
  • One or more BWPs may be configured in one carrier for the UE.
  • At least one of the configured BWPs may be active, and the UE does not have to expect to send and receive a given signal/channel outside the active BWP.
  • “cell”, “carrier”, and the like in the present disclosure may be read as “BWP”.
  • the structure of the radio frame, subframe, slot, minislot, symbol, etc. described above is merely an example.
  • the number of subframes included in a radio frame, the number of slots per subframe or radio frame, the number of minislots included in a slot, the number of symbols and RBs included in a slot or minislot, and included in RBs The number of subcarriers, the number of symbols in the TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP: Cyclic Prefix) length, and the like can be variously changed.
  • the term “A and B are different” may mean “A and B are different from each other”.
  • the term may mean that “A and B are different from C”.
  • the terms “remove”, “coupled” and the like may be construed similarly as “different”.
  • the notification of the predetermined information (for example, the notification of “being X”) is not limited to the explicit notification, and is performed implicitly (for example, the notification of the predetermined information is not performed). Good.
  • the SS block or CSI-RS is an example of a synchronization signal or a reference signal.
  • base station device 110 transmission unit 120 reception unit 130 setting unit 140 control unit 20 user device 210 transmission unit 220 reception unit 230 setting unit 240 control unit 1001 processor 1002 storage device 1003 auxiliary storage device 1004 communication device 1005 input device 1006 output device

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

ユーザ装置において、アップリンクデータのサイズの変化量が所定の閾値を超えるか否かを判定する制御部と、前記変化量が前記所定の閾値を超える場合に、データサイズ通知を基地局装置に送信する送信部とを備える。

Description

ユーザ装置
 本発明は、無線通信システムにおけるユーザ装置に関連するものである。
 3GPP(3rd Generation Partnership Project)では、システム容量の更なる大容量化、データ伝送速度の更なる高速化、無線区間における更なる低遅延化等を実現するために、5GあるいはNR(New Radio)と呼ばれる無線通信方式(以下、当該無線通信方式を「NR」という。)の検討が進んでいる。5Gでは、10Gbps以上のスループットを実現しつつ無線区間の遅延を1ms以下にするという要求条件を満たすために、様々な無線技術及びネットワークアーキテクチャの検討が行われている(例えば非特許文献1)。
 3GPPでは、NR向けの技術として、高速・大容量(eMMB: enhanced Mobile Broadband)を実現する技術に加えて、高信頼・低遅延通信(URLLC:Ultra-reliable and low-latency communication)を実現する技術の検討が行われている。Rel-15におけるURLLCのrequirementとして、U-plane latency(0.5ms for downlink、0.5ms for uplink)、Reliability(10-5 for 32 Bytes with U-plane latency of 1ms)等がある。また、Rel-16では、更なるサービス領域の拡大のための拡張(eURLLC, Industrial IoT (IIoT)等)が議論されている。
3GPP TS 38.300 V15.3.0(2018-09)
 しかし、URLLCのように遅延要求の厳しいサービスでは、UL(アップリンク)のデータ送信において、データサイズの変動があった場合に、遅延要求を満たすことができない場合があるという課題がある。
 本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、アップリンクデータ送信において、遅延要求を満たすことを可能とする技術を提供することを目的とする。
 開示の技術によれば、アップリンクデータのサイズの変化量が所定の閾値を超えるか否かを判定する制御部と、
 前記変化量が前記所定の閾値を超える場合に、データサイズ通知を基地局装置に送信する送信部と
 を備えるユーザ装置が提供される。
 開示の技術によれば、アップリンクデータ送信において、遅延要求を満たすことを可能とする技術が提供される。
本発明の実施の形態における無線通信システムを説明するための図である。 Dynamicスケジューリングを説明するための図である。 Configured grantを説明するための図である。 ROHCを説明するための図である。 従来のサービスを説明するための図である。 URLLCサービスを説明するための図である。 実施例1の動作例を説明するための図である。 実施例2の動作例を説明するための図である。 本発明の実施の形態における基地局装置10の機能構成の一例を示す図である。 本発明の実施の形態におけるユーザ装置20の機能構成の一例を示す図である。 本発明の実施の形態における基地局装置10又はユーザ装置20のハードウェア構成の一例を示す図である。
 以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。なお、以下で説明する実施の形態は一例であり、本発明が適用される実施の形態は、以下の実施の形態に限られない。
 本発明の実施の形態の無線通信システムの動作にあたっては、適宜、既存技術が使用される。当該既存技術は、例えば既存のNRあるいはLTEであるが、既存のNRあるいはLTEに限られない。
 また、本明細書では、PUSCH、PUCCH、SRS、SDAP、RRC、PDCP、RLC、MAC、BSR等の既存のNRあるいはLTEの仕様書で規定されている用語を用いているが、本明細書で使用するこれらのチャネル名、プロトコル名、信号名、機能名等で表わされるものが別の名前で呼ばれてもよい。また、以下の説明では、ULデータ、データサイズ等の用語を使用するが、これらを、ULパケット、パケットサイズと称してもよい。
 (システム構成)
 図1は、本発明の実施の形態における無線通信システムを説明するための図である。本発明の実施の形態における無線通信システムは、図1に示されるように、基地局装置10及びユーザ装置20を含む。図1には、基地局装置10及びユーザ装置20が1つずつ示されているが、これは例であり、それぞれ複数であってもよい。
 基地局装置10は、1つ以上のセルを提供し、ユーザ装置20と無線通信を行う通信装置である。無線信号の物理リソースは、時間領域及び周波数領域で定義され、時間領域はOFDMシンボル数で定義されてもよいし、周波数領域はサブキャリア数又はリソースブロック数で定義されてもよい。また、時間領域におけるTTI(Transmission Time Interval)がスロットであってもよいし、TTIがサブフレームであってもよい。
 基地局装置10は、同期信号及びシステム情報をユーザ装置20に送信する。同期信号は、例えば、NR-PSS及びNR-SSSである。システム情報は、例えば、NR-PBCHにて送信され、ブロードキャスト情報ともいう。図1に示されるように、基地局装置10は、DL(Downlink)で制御信号又はデータをユーザ装置20に送信し、UL(Uplink)で制御信号又はデータをユーザ装置20から受信する。なお、ここでは、PUCCH、PDCCH等の制御チャネルで送信されるものを制御信号と呼び、PUSCH、PDSCH等の共有チャネルで送信されるものをデータと呼んでいるが、このような呼び方は一例である。例えば、制御信号(あるは制御情報)も「データ」の一種であるから、制御信号(あるは制御情報)もデータと呼んでもよい。
 ユーザ装置20は、スマートフォン、携帯電話機、タブレット、ウェアラブル端末、M2M(Machine-to-Machine)用通信モジュール等の無線通信機能を備えた通信装置である。図1に示されるように、ユーザ装置20は、DLで制御信号又はデータを基地局装置10から受信し、ULで制御信号又はデータを基地局装置10に送信することで、無線通信システムにより提供される各種通信サービスを利用する。なお、ユーザ装置20をUEと呼び、基地局装置10をgNBと呼んでもよい。
 (課題に関連する動作)
 本実施の形態における無線通信システムの動作例として、課題に関連する動作を説明する。なお、ここで説明する「課題に関連する動作」は、本発明を適用しない場合の動作を示すものであるが、出願人が認める従来技術ではない。
 まず、NR Rel-15で規定されたスケジューリング方法であるConfigured grantについて説明する。Configured grantでは、予めUE毎に個別のPUSCHリソースを割り当てておくことで、UEからgNBへのリソース要求のステップを省略して、UL送信遅延を低減可能としている。
 図2は、比較のために、Configured grantを用いないDynamicスケジューリングの動作を示している。図2に示すように、ユーザ装置20がスケジューリング要求を送信し(S1)、UL grantを受信し(S2)、PUSCHでBSRを送信する(S3)。ユーザ装置20は、UL grantを受信し(S4)、PUSCHでデータを送信する(S5)。
 図3は、Configured grantにおけるデータ送信手順を示す。図3に示すように、ULデータ送信用リソースが予め設定されている。ユーザ装置20においてULデータが発生すると、ユーザ装置20は、予め設定されたULデータ送信用リソースを用いてBSRを送信し(S11)、データを送信する(S12)。図2、図3に示すように、Configured grantでは、UL送信遅延を小さくすることができる。
 NRにおけるPDCPレイヤでは、LTEと同様に、ROHC(RObust Header Compression)によるヘッダ圧縮技術が用いられる。ROHCでは、RTP/UDP/IPヘッダフィールドの内で、パケット間で変化のある部分のみを送信することで、実際に無線で送信するビット数を低減することを可能としている。
 例えば、変化しないフィールド(Static part)として、SSRC(RTPレイヤの識別子)、IPアドレス等があり、変化するフィールド(dynamic part)として、RTP timestampやRTP-Sequence Number、UDP checksum等がある。図4に示すように、ほぼ変化しないフィールドを圧縮することで、ヘッダのビット数を大幅に削減することができる。
 ROHCによるヘッダ圧縮/復元を実行する装置は、各RTPセッション(パケットストリーム)のコンテクストを記憶し、当該コンテクストに基づいてパケットのヘッダを圧縮/復元する。ROHCが行われる場合のヘッダ圧縮を行う側(例:ULでのユーザ装置20)をCompressorと呼び、圧縮されたヘッダを復元する側(例:ULでの基地局装置10)をDecompressorと呼ぶ。
 ROHCでは、上記の圧縮/復元を可能とするために、まずはCompressorからDecompressorに対して、圧縮していないヘッダの全ての情報を送信する初期化/リフレッシュ処理が行われる。この状態のときに送信されるROHCパケットをIRパケットと呼ぶ。IRパケットにより初期化/リフレッシュ処理が行われ、コンテクストが確立された後に、圧縮/復元を行う状態に移行する。
 ROHCによるヘッダ圧縮はこれまで主に音声パケットに適用されてきたが、今後は、IoTのようなユースケースへの適用が想定される。特に、Rel-16のindustrial IoTにおいて、IoTトラヒック向けにヘッダ圧縮制御の適用が想定されており、Configured grantとヘッダ圧縮の同時適用が想定される。
 (課題について)
 Configured grantにおいて、ユーザ装置20には、トランスボートブロックのサイズであるTBS(Transport Block Size)の算出に必要な情報(リソースブロック数、MCS(Modulation and Coding Scheme))が基地局装置10から予め与えられる。例えば、予め与えられたリソースブロック数及びMCSから算出されたTBSが150バイトであるとすると、ユーザ装置20は、1回のConfigured grantの送信タイミングにおいて、150バイトまでのULデータを一度に送信することができる。
 しかし、TBSよりもULデータサイズの方が大きい場合には、ユーザ装置20はULデータを分割(セグメント)し、送信できる分のデータを送信し、BSR MAC CEによって、送信しきれなかった残りのデータのサイズを基地局装置10に通知する。基地局装置10は、追加のリソースをユーザ装置20に割り当て、ユーザ装置20は当該リソースを用いて残りのULデータを送信する。
 図5は、Configured grantを使用する従来のサービス(URLLCではないサービス)における上記の動作の具体例を示している。図5に示すとおり、本例では、Configured grantによる1送信タイミングでのTBSは150バイトである。
 S21において、ユーザ装置20に200バイトのULデータが発生する。Aで示すConfigured grantの送信タイミングにおいて、ユーザ装置20は、200バイトのデータを分割し、50バイトのデータがバッファに残っていることを示すBSRと150バイトのデータを送信する(S22)。なお、ここでは説明を分かり易くするためにBSR自体のサイズは考慮していない。
 基地局装置10は、50バイト分のULリソースを割り当てるUL grantを送信し(S23)、ユーザ装置20は、50バイトのデータを送信する(S24)。S25において、200バイトのデータが上位レイヤに送られる。
 図5(図6も同様)におけるHARQ RTTは、基地局装置10が、あるHARQ processに対してPUSCHを受信してから、次に同じHARQ processに対してPUSCHを受信するまでの時間である。ただし、HARQ RTTの定義はこれに限定されない。
 PDB(packet delay budget、パケット遅延割当量)は、データ発生からデータが上位レイヤに届けられるまでの許容できる遅延時間を表している。図5に示すとおり、従来のサービスでは、データが分割される場合でも、PDB内にデータの送受信が完了している。
 Configured grantにおいて、ULデータサイズが、基地局装置20により期待されるサイズ(予め与えられたリソースブロック数、MCSから算出されるTBS)よりも大きくなり得るケースとして、前述したヘッダ圧縮が適用されるケースがある。
 すなわち、ヘッダ圧縮が適用されている場合において、新しいフロー(新しいヘッダの値(のパタン)を持つフロー)の発生、周期的なフルヘッダ送信(無線のパケロスによる送受信の状態不一致解消)等により、ヘッダサイズが一時的に大きくなる。
 図5に示したとおり、Configured grantを用いていた従来のサービス(e.g.音声)では、PDBがHARQ RTTに対して長いので、セグメントが発生してもPDB内に残りのULデータ送信を完了させることが可能であった。
 しかし、URLLCのように遅延要求が厳しいサービスでは、PDBに対してHARQ RTTが長くなるため、セグメントが発生するとPDBを満たすことができない。具体例を図6を参照して説明する。
 S31において、ユーザ装置20に200バイトのULデータが発生する。Aで示すConfigured grantの送信タイミングにおいて、ユーザ装置20は、200バイトのデータを分割し、50バイトのデータがバッファに残っていることを示すBSRと150バイトのデータを送信する(S32)。なお、ここでは説明を分かり易くするためにBSR自体のサイズは考慮していない。
 基地局装置10は、50バイト分のULリソースを割り当てるUL grantを送信し(S33)、ユーザ装置20は、50バイトのデータを送信する(S34)。S35において、200バイトのデータが上位レイヤに送られる。
 URLLCではPDBが小さいため、図6に示すように、データ発生から全データの送信が完了するまでの時間はPDBを超過する。
 以下、本発明の実施の形態において、上記の課題を解決する動作例を実施例1、実施例2として説明する。実施例1では、データサイズの変化が生じたことをユーザ装置20から基地局装置10へ通知することにより課題を解決している。実施例2では、ユーザ装置20は、データサイズに従って、TBSを自律で決定することにより課題を解決している。以下、実施例1、実施例2を詳細に説明する。
 なお、実施例1,実施例2においてユーザ装置20から送信されるULデータは、URLLCにおける低遅延・高信頼が要求されるサービスのデータであることを想定しているが、これに限定されるわけではなく、従来サービスでのデータと同様の音声データであってもよい。また、実施例1,実施例2において説明するTBSは、1送信タイミングでの送信可能データサイズの一例である。
 (実施例1)
 実施例1では、ユーザ装置20は、ULで発生するデータのサイズの変化に基づいて(例えば閾値以上の変化を検知したことに基づいて)、UL信号によって、変化したことを基地局装置20に通知する。基地局装置20は、当該通知に従ってユーザ装置10が使用できるTBSを調整する。
 図7を参照して、実施例1の動作例を説明する。図7に示す例の前提として、基地局装置10は、ユーザ装置20に対し、RRCメッセージ等により、Configured grantを設定している。その設定では、Configured grantでの送信タイミング(送信周期)、TBS計算のためのリソースブロック数及びMCS、時間・周波数リソース、等が設定される。なお、実施例1(及び実施例2)において、Configured grantを用いる例を示しているが、Dynamicスケジューリングにおいても実施例1(及び実施例2)の制御を適用できる。Dynamicスケジューリングの場合、実施例1(及び実施例2)で説明する送信タイミングを、Dynamicスケジューリングによる送信タイミングであると見なせばよい。
 図7に示す例では、Configured grantによる送信タイミングでのTBSは150バイトである。
 Configured grantによる送信タイミングAとBの間のタイミングであるS101において、ユーザ装置20に200バイトのULデータが発生する。発生したULデータは、ユーザ装置20のバッファに蓄積される。
 ここでは、例えば、ユーザ装置20には、所定のデータサイズ及び閾値が設定されているとする。ユーザ装置20は、「所定のデータサイズと発生したULデータのサイズとの差分の絶対値」が閾値以上("閾値より大きい"でもよい)であることを検知すると、データサイズ通知を基地局装置10に送信する(S102)。
 図7の例において、例えば、所定のデータサイズが「150バイト」、閾値が「30バイト」であるとする。この場合、S101において発生したULデータのサイズは200バイトなので、所定のデータサイズとの差分(50バイト)は閾値(30バイト)よりも大きい。よって、ユーザ装置20は、S102において、データサイズ通知を基地局装置10に送信する。このデータサイズ通知には、例えば、ULデータのサイズの値(200バイト)、あるいは、上記差分の値(50バイト)が含まれている。後述するように、このような値が含まれていなくてもよい。
 データサイズ通知を受信した基地局装置10は、S103において、ユーザ装置20にTBS変更通知を送信する。TBS変更通知には、例えば、以降のConfigured grantによる送信タイミングにおいてユーザ装置20が使用できるTBSの値が含まれる。また、例えば、TBS変更通知には、以降のConfigured grantによる送信タイミングにおいてユーザ装置20が使用できるリソースブロック数、又は、MCS、又は、リソースブロック数とMCSの両方が含まれていてもよい。
 また、TBS変更通知に、上述した情報がいずれも含まれないこととしてもよい。この場合、ユーザ装置20は、TBS変更通知の信号を受信したことで、データサイズ通知で基地局装置10に通知したデータサイズをTBS(あるいは、TBSに対応するMCS及びリソースブロック数)として使用できることを認識する。
 図7のBで示すConfigured grantによる送信タイミングにおいて、ユーザ装置20は、S101で発生した200バイトのULデータを送信する。S105において、基地局装置10は、ユーザ装置20から受信したULデータを上位レイヤに送る。
 図7に示すように、ユーザ装置20は、データサイズ通知を行うことで、迅速にTBSを変更できる。これにより、データサイズが変更される場合でも、PDB内にデータ送受信を完了させることができる。
 以下、上述した処理手順に関するより詳細な内容、及びバリエーションについて説明する。
 <データサイズ>
 図7のS101において発生し、バッファに格納されるULデータ(そのサイズがデータサイズ通知を行うか否かの判断に使用される)は、どのレイヤ(SDAP,PDCP,RLC,MAC,L1)のデータでもよい。また、当該データは、SDUでもよいし、PDUでもよい。また、MACレイヤの場合、当該データはsubPDUでもよいし、MAC CE等の他のpayloadが含まれたデータでもよい。また、PDCPレイヤの場合、当該データは、ヘッダ圧縮適用前のデータであってもよいし、ヘッダ圧縮適用後のデータであってもよい。
 <サイズの変化の閾値>
 S102のデータサイズ通知を送信するか否かの判断に使用される閾値は、例えば、前述したように、「所定のデータサイズと発生したULデータのサイズとの差分」(所定のパケットサイズからの変化量)と比較する閾値である。当該所定のデータサイズは、例えば基地局装置20からバイト数で通知(設定)されるものであってもよいし、ユーザ装置20が、Configured grantの設定情報(リソースブロック数、MCS)から算出した値であってもよい。
 また、S102のデータサイズ通知を送信するか否かの判断に使用される閾値は、判断対象のULデータと、当該ULデータの直前に発生した過去のULデータとの間のサイズの変化量と比較する閾値であってもよい。この場合、ユーザ装置20に、当該閾値が設定されているとする。図7のS101でULデータが発生すると、ユーザ装置20は、「S101で発生したULデータのサイズと直前のULデータのサイズとの差分の絶対値」が閾値以上("閾値より大きい"でもよい)になったことを検知すると、データサイズ通知を基地局装置10に送信する。
 一例として、閾値が30バイトであるとして、直前に150バイトのULデータが発生し、S101で200バイトのULデータが発生したとすると、差分は閾値以上になるので、ユーザ装置20は、データサイズ通知を送信する。
 <データサイズ通知>
 データサイズ通知には、前述したように、ULデータサイズの値あるいは差分の値がバイト数で通知される。そのバイト数は、ある範囲で通知されてもよい。例えば、「1」は、10~20バイト、「2」は20~30バイト、「3」は30~40バイト、...のように数値とバイト範囲との対応関係を定めておき、ユーザ装置20は、その数値をデータサイズ通知として送信する。
 また、データサイズ通知の中にバイト数の値(あるいは範囲を示す値)を含めずに、データサイズ通知として使用される信号を送信する無線リソース(例:時間リソース、周波数リソース、コードリソース、これらの組み合わせ)が、バイト数の値(あるいは範囲を示す値)と対応付けられてもよい。当該無線リソースは、TA timer満了等のケースにおいても解放されなくてもよい。この対応関係を示す設定情報は、基地局装置10からユーザ装置20にRRC信号、MAC信号、あるいはL1信号で設定されることとしてもよいし、ユーザ装置10に事前設定されていてもよい。
 例えば、「リソース1」は、10~20バイト、「リソース2」は20~30バイト、「リソース3」は30~40バイト、...のようにリソースとバイト範囲との対応関係を定めておく。例えば、ユーザ装置20は、データサイズ通知として、30~40バイトの範囲を通知したい場合、リソース3を用いてデータサイズ通知としての信号を送信する。基地局装置10は、リソース3によりデータサイズ通知を受信することで、ユーザ装置20が30~40バイトを通知したと判断できる。
 なお、データサイズ通知は、RRCレイヤで行われてもよいし、MACレイヤで行われてもよいし、L1レイヤで行われてもよいし、これら以外のレイヤで行われてもよい。
 また、ユーザ装置20がデータサイズ通知を送信するタイミングについては、PUSCH送信と同じタイミングでもよいし、その前後の所定タイミングでもよい。当該所定タイミングはNW(基地局装置10)からユーザ装置10に対して、RRCあるいはL1の制御信号で通知されてもよい。
 <エラーケースハンドリング>
 図7のS102においてユーザ装置20がデータサイズ通知を送信したにもかかわらずTBSが変更されなかった場合(つまり、TBS変更通知を受信しない場合)には、ユーザ装置20は基地局装置10に対して異常通知を送信してもよい。異常通知の送信はRRCレイヤで行われてもよいし、MACレイヤで行われてもよいし、L1レイヤで行われてもよいし、これら以外のレイヤで行われてもよい。また、異常通知は再接続要求でもよい。当該再接続要求において、対応するcauseが通知されてもよい。
 ユーザ装置20は、TBS変更通信を受信するまで、データサイズ通知を繰り返し送信してもよい。この場合、ユーザ装置20がデータサイズ通知を所定回数送信してもTBS変更通信を受信しない場合に、基地局装置10に対して異常通知を送信することとしてもよい。
 また、図7のS102においてユーザ装置20でデータサイズ通知を送信したにもかかわらずTBSが変更されなかった場合(つまり、TBS変更通知を受信しない場合)において、ユーザ装置20は、ULデータのヘッダ圧縮(Header compression)を行うことで、ULデータのサイズがTBS以下になるようにし、当該ヘッダ圧縮を行ったULデータを送信してもよい。
 (実施例2)
 次に、実施例2を説明する。実施例2においては、ユーザ装置20は、発生したULデータのサイズが、Configured grantの設定されたリソースブロック数及びMCSから算出されるTBS以上("TBSより大きい"でもよい)であることを検知すると、ULデータのセグメント(分割データ)が発生しないようにTBSを自律で変更する。
 図8を参照して、実施例2の動作例を説明する。図8に示す例の前提として、基地局装置10は、ユーザ装置20に対し、RRCメッセージ等により、Configured grantを設定している。その設定では、Configured grantでの送信タイミング(送信周期)、TBS計算のためのリソースブロック数及びMCS、時間・周波数リソース、等が設定される。なお、Configured grantの設定に関して、基地局装置10から通知する方法の他に、ユーザ装置20が自律的、暗黙的にConfigured grantの設定を決定することとしてもよい。例えば、ユーザ装置20は、時間・周波数情報、ユーザ装置20の識別情報、ユーザ装置20の契約情報などに基づいて決定してもよい。
 図8に示す例では、Configured grantによる1送信タイミングでのTBSは150バイトである。
 Configured grantによる送信タイミングAとBの間のタイミングであるS201において、ユーザ装置20に200バイトのULデータが発生する。発生したULデータは、ユーザ装置20のバッファに蓄積される。
 ユーザ装置20は、発生したULデータのサイズ(=200バイト)が、設定に係るTBS(=150バイト)よりも大きいことを検知すると、ULデータのセグメントが発生しないようにTBSを自律で選択(決定)する。ここでは、例えば、発生したULデータのサイズ(=200バイト)を送信できるTBSとして、TBSを200バイトとして決定する。なお、選択できるリソースブロック数と選択できるMCSとから計算されるTBS(つまり選択されたTBS)が、200バイトよりも大きくなる場合もある。
 続いて、図8のBで示されるConfigured grantの送信タイミングで、ユーザ装置20は、TBSとして200バイトを使用することで、200バイトのデータを送信する(S202)。S203において、基地局装置10は、ユーザ装置20から受信したULデータを上位レイヤに送る。
 以下、上述した処理手順に関するより詳細な内容、及びバリエーションについて説明する。
 <TBSの変更>
 上述したように、例えば図8のS201で大きなULデータが発生すると、ユーザ装置20は、Configured grantの設定に係るTBSを、別のTBSに変更する。より具体的には、ユーザ装置20は、送信に使用するMCSを変更してもよいし、送信に使用するリソースブロック(RB)数を変更してもよいし、これら両方を変更してもよい。
 ただし、MCSが大きすぎると、無線で信号が落ちる可能性があり、また、RB数が大きすぎると、UL送信電力が不足して無線で信号が落ちる可能性があるため、MCSあるいはRB数の変更量に制限を設けてもよい。例えば、変更後の最大のMCSがXとして定められ、変更後の最大のRB数がYとして定められている場合に、ユーザ装置20は、X以下のMCSを変更後のMCSとし、Y以下のRB数を変更後のRB数とする。なお、変更量の制限(制限された変更量)は、予めユーザ装置20に設定されていてもよいし、基地局装置10からユーザ装置20に通知されてもよいし、無線品質等に応じてユーザ装置20が自律で決定してもよい。
 RB数に関して、Configured grantでは基本的にはユーザ装置毎に特定のRB数がsemi-staticに割り当てられている。実施例2では、TBS変更用に別途追加で使用できるリソースがユーザ装置20に設定されていてもよい。例えば、Configured grantの通常の設定で10RBが設定される場合において、TBS変更用に追加で5RBが設定される。
 この追加のリソースは、本ケース(実施例2の制御を行うケース)のみに適用されるものであり、ユーザ装置個別ではなく、複数のユーザ装置に対して共通に設定される。これは、データサイズの一時的な増大は複数ユーザ装置間で同時には発生しないであろうという想定に基づくものである。「複数のユーザ装置に対して共通」とは、セル内の全ユーザ装置に対して共通であってもよいし、あるグループを構成する複数のユーザ装置に対して共通であってもよい。
 上記のようにTBS変更のためにMCS、RB数等のパラメータが変更されるが、変更されるパラメータに従って、他のパラメータが調整(変更)されてもよい。
 一例として、ユーザ装置20が、TBS変更のためにMCSを変更する場合、ユーザ装置20は、Configured grantの送信においてRepetition(繰り返し送信)を適用してもよい。もともとRepetitionが適用されている場合には、Repetitionの回数を増加してもよい。
 また、一例として、ユーザ装置20が、TBS変更のためにRB数を変更する場合、ユーザ装置20は、当該変更後のRB数での送信における送信電力を増加してもよい。例えば、ユーザ装置20は、RB数=10をRB数=15に増加させた場合において、送信電力をPからP+ΔPで増加させる。
 <変更可能なパタンの制限>
 基地局装置10側ではユーザ装置20が変更しうるパタン全てに対してブラインドで復号を実施するが、その復号の候補を絞るために、変更できるパタンに制限を設けてもよい。
 変更できるパタンは、セル毎又はCC毎又はBWP毎に共通でもよいし、ユーザ装置個別に設定されてもよい。また、パタンは、TBSそのものでもよいし、その算出に用いる情報(e.g.RB数、MCS)に対して設定されていてもよい。一例として、パタンがRB数に対して設定されているとすると、「パタン1:RB数=3」、「パタン2:RB数=5」といったパタンが定義される。この場合、パタン1とパタン2が設定されたユーザ装置20は、RB数=3かRB数=5のいずれかを選択する。
 基地局装置10からユーザ装置20へのパタンの通知に関し、パタンを示す識別子で行ってもよい(通知時のオーバヘッド削減)。また、通知されない場合には、制限がないとされてもよいし、デフォルトのパタンが適用されてもよい。また、ユーザ装置毎にサポートできるパタンが基地局装置10へ通知されてもよい。
 <変更されたパラメータの基地局装置への通知>
 ユーザ装置20は、TBSを変更した場合において、変更したTBSの値、又は、変更したMCSの値、又は、変更したRB数を基地局装置10に通知してもよい。通知する値は、値そのものであってもよいし、変更後の値から変更前の値を引いて得られた差分(あるいは変更前の値から変更後の値を引いて得られた差分)であってもよいし、所定の値から変更後の値を引いて得られた差分(あるいは変更後の値から所定の値を引いて得られた差分)であってもよい。"所定の値"は、基地局装置20から指示された値でもよいし、直近のConfigured grant送信における値でもよい。
 変更されたパラメータの基地局装置10への通知には、いかなるチャネルあるいは信号を使用してもよい。一例として、PUSCH、PUCCH、PRACH、あるいはSRSを当該通知に使用することができる。
 変更されたパラメータを基地局装置10に通知するタイミングについては、対応するConfigured grant送信と同じでもよい(図8ではBのタイミング)し、対応するConfigured grant送信のタイミングの前あるいは後の所定のタイミングでもよい。この"所定のタイミング"は、時間単位(Subframe,Slot,OFDM symbol)で表現される固定値でもよいし、基地局装置10から指定されるタイミングでもよい。
 <セグメントが発生しないようなTBS選択ができない場合>
 選択できるMCS、RB数にはいずれも制限があるため、セグメントが発生しないようなTBS選択ができない場合も想定される。
 セグメントが発生しないようなTBS選択ができない場合には、ユーザ装置20は、発生したULデータの送信をドロップする(送信を停止する)こととしてもよい。送信をドロップした場合、ユーザ装置20は、送信をドロップしたことを上位レイヤ(例:RRC,PDCP)に通知してもよい。
 ユーザ装置20の上位レイヤの機能は、送信をドロップしたことの通知を受けた場合に、送信をドロップしたことを基地局装置10に通知してもよい。上位レイヤへの通知あるいは基地局装置10への通知は、送信のドロップが所定回数連続で発生した場合に行うこととしてもよい。
 また、セグメントが発生しないようなTBS選択ができない場合において、ユーザ装置20は、ULデータのヘッダ圧縮(Header compression)を行うことで、ULデータのサイズがTBS以下になるようにし、当該ヘッダ圧縮を行ったULデータを送信してもよい。
 以上説明した実施例1、2により、URLLCサービスに対してもヘッダ圧縮によるリソース利用効率向上効果を得ることが可能となる。
 (その他の例)
 以下、実施例1、実施例2の両方に適用可能な事項を説明する。
 実施例1、実施例2のいずれについてもその適用要否が、RB(Radio Bearer)毎、QoS flow毎、RLC bearer毎、LCH(Logical CHannel)毎に変更されてもよい。
 例えば、RB(Radio Bearer)毎を例にとると、ユーザ装置20は、ある無線ベアラに対しては、基地局装置10から実施例1(あるいは実施例2)の制御を行うことの指示を受けて実施例1(あるいは実施例2)の制御を実施し、別の無線ベアラに対しては、基地局装置10から実施例1(あるいは実施例2)の制御を行うことの指示を受けず、実施例1(あるいは実施例2)の制御を実施しない。このように、基地局装置10からユーザ装置20に対して適用要否を通知することでユーザ装置20は適用要否を判断できる。
 上記のように、基地局装置10からユーザ装置20に対して適用要否を通知することに代えて、ユーザ装置20(及び基地局装置10)は、QoS flowの種別、あるいはベアラのQoSに基づいて、自律的に実施例1(あるいは実施例2)の制御を行うことの要否を判断してもよい。例えば、高信頼・低遅延に対応するQoSであれば、ユーザ装置20(及び基地局装置10)は、実施例1(あるいは実施例2)の制御を行うと判断する。
 実施例1、実施例2のいずれについても、Configured grantのみならず、Dynamic scheduling(DCIベース)に適用されてもよい。また、実施例1、実施例2のいずれについても、ヘッダ圧縮非適用時に適用されてもよい。
 また、実施例1、2では、ULデータ送信にPUSCHを使用する場合の例を説明したが、実施例1、2で説明した制御方法は、ULデータ送信にPUSCHを使用する場合に限られずに適用可能である。実施例1、2で説明した制御方法は、ペイロード(これを"データ"と呼んでもよい)を送信するいかなる無線信号、及びチャネルにも適用可能である。例えば、実施例1、2で説明した制御方法が、PUCCHでULの制御情報(これを"データ"と呼んでもよい)を送信することに適用されてもよい。
 また、実施例1、2では、主にデータサイズが大きくなる場合について説明したが、実施例1、2の制御は、データサイズが小さくなる場合に適用されてもよい。例えば、実施例1において、ULデータのサイズが、所定のデータサイズと比べて、所定の閾値よりも大きな値だけ減少した場合において、ユーザ装置20は、データサイズ通知を基地局装置10に送信し、基地局装置10からTBS変更通知を受信する。これにより、ユーザ装置20は小さなTBSを使用する。また、実施例2において、ULデータのサイズが、所定のデータサイズと比べて、閾値よりも大きな値だけ減少した場合において、ユーザ装置20は、現在のTBSよりも小さなTBSを選択する。これにより、無線リソースを効率的に使用することができる。
 また、実施例1、2のいずれについても、変更されたTBS、又は、RB数、又は、MCSが所定のイベントによって無効とされてもよい。所定のイベントとは、例えば、(1)変更が実施されてから所定期間経過した場合、(2)変更が実施されてから所定回数送信機会が到来した場合((1)、(2)いずれのケースでもULの送信があったタイミングのみがカウントされてもよい)、或いは、(3)ユーザ装置20が基地局装置10から変更の指示を受けた場合、である。なお、"無効"とは、変更されたTBSでの送信をしないことでもよいし、変更されたTBSを元のTBS(変更前のTBS)に戻すということでもよい。
 (装置構成)
 次に、これまでに説明した処理及び動作を実行する基地局装置10及びユーザ装置20の機能構成例を説明する。基地局装置10及びユーザ装置20は上述した実施例1、2を実施する機能を含む。ただし、基地局装置10及びユーザ装置20はそれぞれ、実施例1、2の中の一部の機能のみを備えることとしてもよい。
 <基地局装置10>
 図9は、基地局装置10の機能構成の一例を示す図である。図9に示されるように、基地局装置10は、送信部110と、受信部120と、設定部130と、制御部140とを有する。図9に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。
 送信部110は、ユーザ装置20側に送信する信号を生成し、当該信号を無線で送信する機能を含む。受信部120は、ユーザ装置20から送信された各種の信号を受信し、受信した信号から、例えばより上位のレイヤの情報を取得する機能を含む。また、送信部110は、ユーザ装置20へNR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、DL/UL制御信号、DLデータ等を送信する機能を有する。
 設定部130は、予め設定される設定情報、及び、ユーザ装置20に送信する各種の設定情報を記憶装置に格納し、必要に応じて記憶装置から読み出す。設定情報の内容は、例えば、閾値、所定のデータサイズ等である。
 制御部140は、例えば、ユーザ装置20からの通知に基づいて、TBSの変更を行う。なお、制御部140における信号送信に関する機能部を送信部110に含め、制御部140における信号受信に関する機能部を受信部120に含めてもよい。
 <ユーザ装置20>
 図10は、ユーザ装置20の機能構成の一例を示す図である。図10に示されるように、ユーザ装置20は、送信部210と、受信部220と、設定部230と、制御部240とを有する。図10に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。
 送信部210は、送信データから送信信号を作成し、当該送信信号を無線で送信する。受信部220は、各種の信号を無線受信し、受信した物理レイヤの信号からより上位のレイヤの信号を取得する。
 設定部230は、受信部220により基地局装置10から受信した各種の設定情報を記憶装置に格納し、必要に応じて記憶装置から読み出す。また、設定部230は、予め設定される設定情報も格納する。設定情報の内容は、例えば、閾値、所定のデータサイズ等である。
 制御部240は、実施例1、2で説明したように、データサイズ通知を行うかどうかの判断、TBSを変更するかどうかの判断等を実行する。なお、制御部240における信号送信に関する機能部を送信部210に含め、制御部240における信号受信に関する機能部を受信部220に含めてもよい。
 また、制御部210が、アップリンクデータのサイズの変化量が所定の閾値を超えるか否かを判定し、送信部210が、前記変化量が前記所定の閾値を超える場合に、データサイズ通知を基地局装置に送信し、受信部220が、送信タイミングにおける送信可能データサイズが変更されたことを示す通知を前記基地局装置から受信することとしてもよい。
 また、制御部240が、アップリンクデータのサイズが、送信可能データサイズよりも大きいか否かを判定し、送信部210が、前記アップリンクデータのサイズが前記送信可能データサイズよりも大きい場合に、当該アップリンクデータの分割が生じないように前記送信可能データサイズを変更し、当該アップリンクデータを送信することとしてもよい。
 送信部210は、アップリンクデータの送信に使用するMCS又はリソースブロック数を変更することにより、前記送信可能データサイズを変更することとしてもよい。また、送信部210は、変更後の送信可能データサイズ、変更後のMCS、又は、変更後のリソースブロック数を基地局装置に通知することとしてもよい。
 (ハードウェア構成)
 上記実施形態の説明に用いたブロック図(図9及び図10)は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、見做し、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。たとえば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)や送信機(transmitter)と呼称される。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 例えば、本開示の一実施の形態における基地局装置10、ユーザ装置20等は、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図11は、本開示の一実施の形態に係る基地局装置10及びユーザ装置20のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局装置10及びユーザ装置20は、物理的には、プロセッサ1001、記憶装置1002、補助記憶装置1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニット等に読み替えることができる。基地局装置10及びユーザ装置20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 基地局装置10及びユーザ装置20における各機能は、プロセッサ1001、記憶装置1002等のハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信を制御したり、記憶装置1002及び補助記憶装置1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインタフェース、制御装置、演算装置、レジスタ等を含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)で構成されてもよい。例えば、上述の制御部140、制御部240等は、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール又はデータ等を、補助記憶装置1003及び通信装置1004の少なくとも一方から記憶装置1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、図9に示した基地局装置10の制御部140は、記憶装置1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。また、例えば、図10に示したユーザ装置20の制御部240は、記憶装置1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001によって実行される旨を説明してきたが、2以上のプロセッサ1001により同時又は逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されてもよい。
 記憶装置1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)等の少なくとも1つによって構成されてもよい。記憶装置1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)等と呼ばれてもよい。記憶装置1002は、本開示の一実施の形態に係る通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール等を保存することができる。
 補助記憶装置1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、CD-ROM(Compact Disc ROM)等の光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップ等の少なくとも1つによって構成されてもよい。補助記憶装置1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。上述の記憶媒体は、例えば、記憶装置1002及び補助記憶装置1003の少なくとも一方を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)及び時分割複信(TDD:Time Division Duplex)の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、送受信アンテナ、アンプ部、送受信部、伝送路インターフェース等は、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部は、送信部と受信部とで、物理的に、または論理的に分離された実装がなされてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサ等)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプ等)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001及び記憶装置1002等の各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、基地局装置10及びユーザ装置20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)等のハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
 (実施の形態のまとめ)
 以上、説明したように、本明細書には少なくとも下記の各項に記載されたユーザ装置が開示されている。
(第1項)
 アップリンクデータのサイズの変化量が所定の閾値を超えるか否かを判定する制御部と、
 前記変化量が前記所定の閾値を超える場合に、データサイズ通知を基地局装置に送信する送信部と、
 を備えるユーザ装置。
 上記の構成により、アップリンクデータ送信において、遅延要求を満たすことを可能とする技術が提供される。
(第2項)
 前記変化量は、所定のデータサイズと前記アップリンクデータのサイズとの間の差分、又は、前記アップリンクデータが発生する直前に発生した過去アップリンクデータのサイズと前記アップリンクデータのサイズとの間の差分である第1項に記載のユーザ装置。本構成により、所定のデータサイズと前記アップリンクデータのサイズとの間の差分、又は、前記アップリンクデータが発生する直前に発生した過去アップリンクデータのサイズと前記アップリンクデータのサイズとの間の差分を変化量として使用することができ、適切な判断を行うことができる。
(第3項)
 前記データサイズ通知に前記変化量が含まれる、又は、前記データサイズ通知を送信するリソースが前記変化量に対応付けられている第1項又は第2項に記載のユーザ装置。本構成により、適切にデータサイズ通知を実行することができる。
(第4項)
 アップリンクデータのサイズが、送信可能データサイズよりも大きいか否かを判定する制御部と、
 前記アップリンクデータのサイズが前記送信可能データサイズよりも大きい場合に、前記送信可能データサイズを所定の値に変更し、当該アップリンクデータを送信する送信部と
 を備えるユーザ装置。
 上記の構成により、アップリンクデータ送信において、遅延要求を満たすことを可能とする技術が提供される。
(第5項)
 前記送信部は、アップリンクデータの送信に使用するMCS又はリソースブロック数を変更することにより、前記送信可能データサイズを変更する第4項に記載のユーザ装置。本構成により、適切に送信可能データサイズを変更できる。
(第6項)
 前記MCSの変更量、又は前記リソースブロック数の変更量に制限が設けられている第5項に記載のユーザ装置。本構成により、無線で信号が落ちる可能性を低減できる。
 (実施形態の補足)
 以上、本発明の実施の形態を説明してきたが、開示される発明はそのような実施形態に限定されず、当業者は様々な変形例、修正例、代替例、置換例等を理解するであろう。発明の理解を促すため具体的な数値例を用いて説明がなされたが、特に断りのない限り、それらの数値は単なる一例に過ぎず適切な如何なる値が使用されてもよい。上記の説明における項目の区分けは本発明に本質的ではなく、2以上の項目に記載された事項が必要に応じて組み合わせて使用されてよいし、ある項目に記載された事項が、別の項目に記載された事項に(矛盾しない限り)適用されてよい。機能ブロック図における機能部又は処理部の境界は必ずしも物理的な部品の境界に対応するとは限らない。複数の機能部の動作が物理的には1つの部品で行われてもよいし、あるいは1つの機能部の動作が物理的には複数の部品により行われてもよい。実施の形態で述べた処理手順については、矛盾の無い限り処理の順序を入れ替えてもよい。処理説明の便宜上、基地局装置10及びユーザ装置20は機能的なブロック図を用いて説明されたが、そのような装置はハードウェアで、ソフトウェアで又はそれらの組み合わせで実現されてもよい。本発明の実施の形態に従って基地局装置10が有するプロセッサにより動作するソフトウェア及び本発明の実施の形態に従ってユーザ装置20が有するプロセッサにより動作するソフトウェアはそれぞれ、ランダムアクセスメモリ(RAM)、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ(ROM)、EPROM、EEPROM、レジスタ、ハードディスク(HDD)、リムーバブルディスク、CD-ROM、データベース、サーバその他の適切な如何なる記憶媒体に保存されてもよい。
 また、情報の通知は、本開示で説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI(Downlink Control Information)、UCI(Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング、報知情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block))、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージ等であってもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、FRA(Future Radio Access)、NR(new Radio)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及びこれらに基づいて拡張された次世代システムの少なくとも一つに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE及びLTE-Aの少なくとも一方と5Gとの組み合わせ等)適用されてもよい。
 本明細書で説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャート等は、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本明細書において基地局装置10によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局装置10を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、ユーザ装置20との通信のために行われる様々な動作は、基地局装置10及び基地局装置10以外の他のネットワークノード(例えば、MME又はS-GW等が考えられるが、これらに限られない)の少なくとも1つによって行われ得ることは明らかである。上記において基地局装置10以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、他のネットワークノードは、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MME及びS-GW)であってもよい。
 本開示において説明した情報又は信号等は、上位レイヤ(又は下位レイヤ)から下位レイヤ(又は上位レイヤ)へ出力され得る。複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報等は特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報等は、上書き、更新、又は追記され得る。出力された情報等は削除されてもよい。入力された情報等は他の装置へ送信されてもよい。
 本開示における判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真偽値(Boolean:true又はfalse)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL:Digital Subscriber Line)など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及びシンボルの少なくとも一方は信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)は、キャリア周波数、セル、周波数キャリアなどと呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスによって指示されるものであってもよい。
 上述したパラメータに使用する名称はいかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式等は、本開示で明示的に開示したものと異なる場合もある。様々なチャネル(例えば、PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本開示においては、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「基地局装置」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(transmission point)」、「受信ポイント(reception point)、「送受信ポイント(transmission/reception point)」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(RRH:Remote Radio Head)によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本開示においては、「移動局(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのIoT(Internet of Things)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ装置20間の通信(例えば、D2D(Device-to-Device)、V2X(Vehicle-to-Everything)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局装置10が有する機能をユーザ装置20が有する構成としてもよい。また、「上り」及び「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示におけるユーザ端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末が有する機能を基地局が有する構成としてもよい。
 本開示で使用する「判断(determining)」、「決定(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。「判断」、「決定」は、例えば、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或いはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。本開示で使用する場合、2つの要素は、1又はそれ以上の電線、ケーブル及びプリント電気接続の少なくとも一つを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)と呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素への参照は、2つの要素のみが採用され得ること、又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 上記の各装置の構成における「手段」を、「部」、「回路」、「デバイス」等に置き換えてもよい。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 無線フレームは時間領域において1つ又は複数のフレームによって構成されてもよい。時間領域において1つ又は複数の各フレームはサブフレームと呼ばれてもよい。サブフレームは更に時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジ(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ニューメロロジは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジは、例えば、サブキャリア間隔(SCS:SubCarrier Spacing)、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボル等)で構成されてもよい。スロットは、ニューメロロジに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。
 例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ装置20に対して、無線リソース(各ユーザ装置20において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(RB)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(subcarrier)を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジに基づいて決定されてもよい。
 また、RBの時間領域は、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム、又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックで構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、サブキャリアグループ(SCG:Sub-Carrier Group)、リソースエレメントグループ(REG:Resource Element Group)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(RE:Resource Element)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(BWP:Bandwidth Part)(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジ用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL用のBWP(UL BWP)と、DL用のBWP(DL BWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)長などの構成は、様々に変更することができる。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
 なお、本開示において、SSブロック又はCSI-RSは、同期信号又は参照信号の一例である。
 以上、本開示について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示が本開示中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本開示は、請求の範囲の記載により定まる本開示の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とするものであり、本開示に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
10    基地局装置
110   送信部
120   受信部
130   設定部
140   制御部
20    ユーザ装置
210   送信部
220   受信部
230   設定部
240   制御部
1001  プロセッサ
1002  記憶装置
1003  補助記憶装置
1004  通信装置
1005  入力装置
1006  出力装置

Claims (6)

  1.  アップリンクデータのサイズの変化量が所定の閾値を超えるか否かを判定する制御部と、
     前記変化量が前記所定の閾値を超える場合に、データサイズ通知を基地局装置に送信する送信部と
     を備えるユーザ装置。
  2.  前記変化量は、所定のデータサイズと前記アップリンクデータのサイズとの間の差分、又は、前記アップリンクデータが発生する直前に発生した過去アップリンクデータのサイズと前記アップリンクデータのサイズとの間の差分である
     請求項1に記載のユーザ装置。
  3.  前記データサイズ通知に前記変化量が含まれる、又は、前記データサイズ通知を送信するリソースが前記変化量に対応付けられている
     請求項1又は2に記載のユーザ装置。
  4.  アップリンクデータのサイズが、送信可能データサイズよりも大きいか否かを判定する制御部と、
     前記アップリンクデータのサイズが前記送信可能データサイズよりも大きい場合に、前記送信可能データサイズを所定の値に変更し、当該アップリンクデータを送信する送信部と
     を備えるユーザ装置。
  5.  前記送信部は、アップリンクデータの送信に使用するMCS又はリソースブロック数を変更することにより、前記送信可能データサイズを変更する
     請求項4に記載のユーザ装置。
  6.  前記MCSの変更量、又は前記リソースブロック数の変更量に制限が設けられている
     請求項5に記載のユーザ装置。
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Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2017195656A1 (ja) * 2016-05-12 2017-11-16 シャープ株式会社 送信装置、受信装置および通信方法
JP2018526895A (ja) * 2015-08-14 2018-09-13 サン パテント トラスト 部分サブフレームに対する変調次数の適合化

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2018526895A (ja) * 2015-08-14 2018-09-13 サン パテント トラスト 部分サブフレームに対する変調次数の適合化
WO2017195656A1 (ja) * 2016-05-12 2017-11-16 シャープ株式会社 送信装置、受信装置および通信方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
NTT DOCOMO; INC: "Summary of 7.2.6.3 Enhanced configured grant PUSCH transmissions", 3GPP TSG RAN WG1 AD-HOC MEETING 1901 R1-1901330, 21 January 2019 (2019-01-21), XP051601268 *

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