WO2020166027A1 - ユーザ装置及び通信方法 - Google Patents

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WO2020166027A1
WO2020166027A1 PCT/JP2019/005431 JP2019005431W WO2020166027A1 WO 2020166027 A1 WO2020166027 A1 WO 2020166027A1 JP 2019005431 W JP2019005431 W JP 2019005431W WO 2020166027 A1 WO2020166027 A1 WO 2020166027A1
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WO
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search space
pur
user device
data
base station
Prior art date
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PCT/JP2019/005431
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English (en)
French (fr)
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大樹 武田
和晃 武田
貴之 五十川
知也 小原
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
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Publication date
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Priority to US17/426,441 priority patent/US20220104176A1/en
Priority to JP2020572008A priority patent/JP7274513B2/ja
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Priority to CA3126043A priority patent/CA3126043A1/en
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04W68/00User notification, e.g. alerting and paging, for incoming communication, change of service or the like
    • H04W68/02Arrangements for increasing efficiency of notification or paging channel
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1829Arrangements specially adapted for the receiver end
    • H04L1/1861Physical mapping arrangements
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    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/20Manipulation of established connections
    • H04W76/28Discontinuous transmission [DTX]; Discontinuous reception [DRX]
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/20Manipulation of established connections
    • H04W76/27Transitions between radio resource control [RRC] states

Definitions

  • the present invention relates to a user device and a communication method in a wireless communication system.
  • 3rd Generation Partnership Project LTE of (3GPP) Internet of Things (IoT), ie, NB-IoT (Narrow Band IoT) or eMTC (enhanced Machine Type Communication) Preconfigured Uplink (UL) resources in Enhancement aimed to release 16 of the ( PUR) is being discussed.
  • IoT Internet of Things
  • NB-IoT Narrow Band IoT
  • eMTC enhanced Machine Type Communication
  • Preconfigured Uplink (UL) resources in Enhancement aimed to release 16 of the ( PUR) is being discussed.
  • NR New Radio
  • the NR defines a transmission method for the user equipment in the idle mode that is not premised on the radio resource allocation from the network side to the user equipment (Grant less or Grant Free).
  • Wireless communication using PUR mainly targets eMTC/NB-IoT enhancement of 3GPP Release 16, but wireless communication using PUR is not limited to eMTC/NB-IoT enhancement of Release 16 of 3GPP. , NR system is assumed.
  • the user equipment in the idle mode receives the acknowledgment information (acknowledgement (ACK)/negative-acknowledgement (NACK)) transmitted from the base station after transmitting the data without grant from the base station Behavior is not currently specified. It is assumed that the state of the user equipment remains in the idle mode even after transmitting the data, and a method for the user equipment in the idle mode to receive the delivery confirmation information is needed.
  • ACK acknowledgement
  • NACK negative-acknowledgement
  • a control unit that sets an operation mode of a user apparatus to an idle mode, and a transmission unit that transmits data using a preset radio resource for transmitting data in the idle mode.
  • an idle mode user device receives delivery confirmation information.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of a functional configuration of the user device 10.
  • FIG. It is a figure which shows an example of a functional structure of the base station 20.
  • 3 is a diagram showing an example of a hardware configuration of a user device 10 and a base station 20.
  • the wireless communication system in the following embodiments basically complies with NR, but this is an example, and the wireless communication system in this embodiment partially or wholly has a wireless function other than NR. It may be based on a communication system (for example, LTE).
  • FIG. 1 shows a configuration diagram of a wireless communication system according to the present embodiment.
  • the radio communication system according to the present embodiment includes a user equipment 10 and a base station 20, as shown in FIG. Although one user apparatus 10 and one base station 20 are shown in FIG. 1, this is an example, and a plurality of each may be provided.
  • the user device 10 is a communication device having a wireless communication function such as a smartphone, a mobile phone, a tablet, a wearable terminal, a communication module for M2M (Machine-to-Machine), and the like, and is wirelessly connected to the base station 20 to establish a wireless communication system. Use various communication services provided by.
  • the base station 20 is a communication device that provides one or more cells and wirelessly communicates with the user device 10.
  • the duplex system may be a TDD (Time Division Duplex) system or an FDD (Frequency Division Duplex) system.
  • PUR Preconfigured uplink resource
  • 3GPP Release 16 eMTC/NB-IoT enhancement An example of preset uplink resources (PUR) will be described with reference to FIG.
  • the wireless communication using the PUR described in FIG. 2 below mainly targets the 3GPP Release 16 eMTC/NB-IoT enhancement, but the wireless communication using the PUR is the 3GPP Release 16 eMTC/NB.
  • -It is not limited to IoT enhancement and may be applied to an NR system.
  • the PUR for the user device to transmit data is set between the base station 20 and the user device 10.
  • the user apparatus 10 uses PUR to periodically transmit data. That is, after the PUR is set between the base station 20 and the user device 10, the user device 10 transmits the data using the PUR without being allocated a radio resource separately from the base station 20. ..
  • the data transmission method of the user device 10 using the above PUR is assumed to be performed by the user device 10 in the idle mode (idle mode).
  • the above-described method of transmitting data using PUR is different from the method of transmitting data of the user apparatus 10 using semi-persistent scheduling.
  • the method of data transmission by the user device 10 using PUR supports the user device 10 in idle mode.
  • the user apparatus 10 Since the uplink transmission is performed, the user apparatus 10 needs to hold an appropriate transmission timing of the user apparatus 10 itself, that is, an appropriate timing advance (TA: Timing Advance).
  • TA Timing Advance
  • Random Access Channel (RACH) procedure or Early Data Transmission (EDT) procedure can be fallbacked to obtain an appropriate TA again.
  • PUR type As the type of PUR, the following three types of PUR are currently agreed in the 3GPP working group. (1) Dedicated PUR (2) Contention-based shared preconfigured UL resource (CBS PUR) (3) Contention-free shared pre-configured UL resource (CFS PUR)
  • Dedicated PUR is a PUR set exclusively for a specific user device 10.
  • the transmission resource is a dedicated resource, and thus it is not necessary to apply the conflict resolution procedure.
  • the resource allocation method in the LTE semi-persistent scheduling may be used.
  • the (2) Contention-based shared preconfigured UL resource is a PUR shared by a plurality of user devices 10.
  • CBS PUR Contention-based shared preconfigured UL resource
  • CFS PUR Contention-free shared preconfigured UL resource
  • a part of the PUR is shared by a plurality of user devices 10, and another part of the PUR is shared by a plurality of user devices 10. It is a PUR that is not exclusively assigned to each user device 10.
  • MU-MIMO Multi-user, Multiple Input, and Multiple Output
  • DM-RS Demodulation Reference Signal
  • the estimation can be performed individually for the plurality of user devices 10, the data itself may be transmitted between the plurality of user devices 10 using the same frequency resource.
  • FIG. 3 is a diagram showing an operation example of data transmission by the user device 10 using (1) Dedicated PUR.
  • the user apparatus 10 and the base station 20 set the Dedicated PUR.
  • the user device 10 transmits the data by using the corresponding Dedicated PUR at a desired timing among the timings when the Dedicated PUR is set (step S102).
  • the user equipment 10 may transmit the data while in the idle mode.
  • FIG. 4 is a diagram showing an operation example of data transmission by the user device 10 using (2) CBS PUR.
  • step S201 the plurality of user devices 10 and the base station 20 set a shared PUR.
  • step S202 the user apparatus 10 transmits data using the shared PUR.
  • step S202′ the user apparatus 10′ transmits data using the shared PUR.
  • step S203 the base station 20 competes with the data transmitted from the user apparatus 10 and the data transmitted from the user apparatus 10′. Therefore, the base station 20 then executes the conflict resolution procedure. For example, the base station 20 may instruct the user apparatus 10 to retransmit the data using the PUR at the designated timing.
  • FIG. 5 is a diagram showing an operation example of data transmission by the user device 10 using (3) CFS PUR.
  • step S301 the plurality of user apparatuses 10 and the base station 20 set a shared PUR.
  • step S302 the user apparatus 10 and the base station 20 perform setting of resources unique to the user apparatus 10 (in step S302′, the user apparatus 10′ and the base station set resources unique to the user apparatus 10′. Settings).
  • step S303 the user apparatus 10 transmits data using the PUR set in step S301 and the resource unique to the user apparatus 10 set in step S302.
  • step S303′ the user apparatus 10′ uses the PUR set in step S301 and the resource unique to the user apparatus 10′ set in step S302′ to transmit data.
  • the resource unique to the user device 10 is used for the data transmission by the user device 10 in step S303
  • the resource unique to the user device 10′ is used for the data transmission by the user device 10′ in step S303′. Since resources are used, the base station 20 can separately receive data transmitted from the user equipment 10 and data transmitted from the user equipment 10′ without performing conflict resolution.
  • a spreading code unique to the user apparatus 10 can be used as a resource unique to the user apparatus 10
  • a spreading code unique to the user apparatus 10' can be used as a resource unique to the user apparatus 10'.
  • the user device 10 in the idle mode transmits the data without the grant from the base station 20 and then receives the delivery confirmation information (ACK/NACK) transmitted from the base station 20.
  • ACK/NACK delivery confirmation information
  • the operation when doing is unknown at this time. It is assumed that the state of the user device 10 remains in the idle mode even after transmitting the data, and in this case, it is unknown how the user device 10 receives the delivery confirmation information. ..
  • the user apparatus 10 may receive the delivery confirmation information transmitted from the base station 20 using a paging search space.
  • the user equipment 10 in idle mode is required to monitor paging and broadcast signals. Therefore, the user apparatus 10 in the idle mode may detect and receive the delivery confirmation information transmitted from the base station 20 by monitoring the search space for paging after transmitting the data using the PUR.
  • the user device 10 in the idle mode normally uses Discontinuous Reception (DRX) in order to reduce power consumption.
  • DRX Discontinuous Reception
  • the user device 10 monitors one paging occurrence (PO) every DRX cycle.
  • the PO is a set of Physical Downlink Control Channels (PDCCH) monitoring opportunities (PDCCH monitoring occasions), and a plurality of time slots (for example, subframes or OFDM symbols) from which multiple Downlink Control Information (DCI) can be transmitted are subframes or OFDM frames.
  • PF paging frame
  • One paging frame (PF) is one radio frame and includes one or a plurality of POs or a starting point (starting point) of the POs.
  • the user device 10 when the user device 10 uses DRX and the user device 10 transmits data immediately after monitoring the PO in the DRX cycle, the user device 10 has the opportunity to receive the delivery confirmation information as follows. It becomes the PO of the DRX cycle.
  • the opportunity for the user device 10 to receive the delivery confirmation information may be after a relatively long time has elapsed, such as 40 minutes after transmitting the data.
  • Solution 2 As a solution different from Solution 1 described above, a method of defining an additional search space so that the user apparatus 10 receives the delivery confirmation information for the transmission of data by the user apparatus 10 using PUR can be considered. Then, the user equipment 10 in the idle mode is set to monitor the additional search space in addition to the search space for paging, so that the user equipment 10 in the idle mode receives the delivery confirmation information.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example in which an additional search space is set in addition to the paging search space.
  • the search space monitored by the user device 10 may be settable by the network for the user device 10, for example.
  • the user device 10 may be set to monitor only the search space for paging.
  • user equipment 10 may be configured to monitor only the additional search space.
  • the user equipment 10 may be configured to monitor the search space for paging and additional search space.
  • a method of arranging the additional search space for example, when setting the PUR periodically, a method of arranging the additional search space at the same cycle as the cycle of the PUR can be considered.
  • an additional search space may be placed immediately after PUR.
  • additional search space may be placed between one PUR and another PUR. That is, the position where the additional search space is placed may be designated as a position relative to the PUR.
  • the additional search space may be arranged in association with the arrangement of PUR.
  • one additional search space may be placed for the two sets of PURs.
  • the arrangement of the additional search space may be set when setting the PUR between the user apparatus 10 and the base station 20. That is, the PUR setting information may include additional search space setting information.
  • the time position of the additional search space may be associated with the time position of the PUR, or the period of the additional search space may be the period of the PUR. They may be associated or the same.
  • the Radio Network Temporary Identifier (RNTI) used when monitoring the additional search space the RNTI for paging may be used, or the RNTI assigned in the connected mode may be taken over in the idle mode.
  • the RNTI dedicated to the additional search space may be defined and then the RNTI dedicated to the additional search space may be used to perform blind decoding of the additional search space.
  • the PO is a set of PDCCH monitoring occasions and is composed of a plurality of time slots (eg, subframes or OFDM symbols) in which DCI can be transmitted.
  • One paging frame (PF) is one radio frame and includes one or more POs or a starting point of POs.
  • FIG. 7 is a diagram showing an operation example in which the user device 10 receives the delivery confirmation information when the PUR is set between the base station 20 and the user device 10 and the user device 10 uses DRX. ..
  • the user device 10 monitors one paging occurrence (PO) included in one paging frame for each DRX cycle.
  • PO paging occurrence
  • step S401 the base station 20 and the user device 10 set a PUR for data transmission by the user device 10.
  • a paging frame is generated in the first DRX cycle (step S402).
  • the user device 10 transmits data using PUR (step S403).
  • step S404 of the same DRX cycle the user device 10 monitors the additional search space and receives the delivery confirmation information for the data transmitted in step S403.
  • the base station 20 may select whether to transmit the delivery confirmation information for the data received in step S403 in the additional search space or the paging search space.
  • Step S404 corresponds to the case where the base station 20 selects to transmit the delivery confirmation information in the additional search space. If the base station 20 selects to transmit the delivery confirmation information only in the search space for paging, the delivery confirmation information is not transmitted in step S404, and the base station is not transmitted in the PF in the next DRX cycle. 20 transmits the delivery confirmation information. In the PO included in the PF in this DRX cycle, the user device 10 receives the delivery confirmation information (step S405).
  • the additional search space in step S404 and the search space for paging in step S405 are set in different subframes.
  • the embodiment of the present invention is not limited to this operation example.
  • the additional search space and the paging search space may be arranged in the same subframe.
  • an upper limit is set for the number of times of blind decoding of PDCCH in one subframe. Therefore, when arranging the additional search space and the paging search space in the same subframe, the total of the number of blind decodings for the additional search space and the number of blind decodings for the paging search space is You may set it so that it may become below the said upper limit.
  • a search space for paging is already set in a subframe and an additional search space is set in the same subframe, reduce the number of blind decoding provided for the search space for paging. Then, a method of allocating as the number of times of decoding in the additional search space can be considered. This makes it possible to make the total of the number of blind decodings for the additional search space and the number of blind decodings for the paging search space less than or equal to the above upper limit value.
  • FIG. 8 illustrates an operation example in which the PUR is set between the base station 20 and the user device 10, and the user device 10 receives the delivery confirmation information when the user device 10 uses extended Discontinuous Reception (eDRX).
  • eDRX extended Discontinuous Reception
  • the battery saving effect is improved by lengthening the sleep state of the user device 10.
  • Multiple POs are set in one eDRX cycle. Since the eDRX cycle is longer than the normal DRX cycle, the user device 10 monitors only the PO included in the Paging Hyperframe (PH). The PF arranged outside the PH is in an invalid state, and the user equipment 10 using eDRX may not monitor such a PF. In this case, since the PF and the PO are already defined in order to arrange the additional search space, the PO of the unused PF can be used as the additional search space.
  • PH Paging Hyperframe
  • step S501 the user device 10 and the base station 20 set the PUR for data transmission of the user device 10.
  • step S502 PH is generated and the user device 10 monitors the PO in the PH.
  • step S503 the user apparatus 10 transmits data using PUR.
  • step S504 the user device 10 monitors the additional search space set in the PO outside the PH and receives the delivery confirmation information.
  • the base station 20 may select whether to transmit the delivery confirmation information for the data received in step S503 in the additional search space or the paging search space.
  • Step S504 corresponds to the case where the base station 20 selects to transmit the delivery confirmation information in the additional search space. If the base station 20 selects to transmit the delivery confirmation information only in the search space for paging, the delivery confirmation information is not transmitted in step S504, and the PO included in the PH in the next eDRX cycle is not transmitted. At, the base station 20 transmits the delivery confirmation information. In the PO included in the PH in this eDRX cycle, the user device 10 receives the delivery confirmation information (step S505).
  • a method of releasing the resource set by the semi-persistent scheduling (SPS) in the existing LTE can be applied. An example of this method will be described with reference to FIGS. 9A and 9B.
  • FIG. 9A is a diagram illustrating an example of resource allocation of LTE SPS of LTE.
  • FIG. 9A shows an example in which UL data transmission resources are periodically allocated to the user equipment 10.
  • FIG. 9B a method in which the user device 10 creates a packet of only zero at the Medium Access Control (MAC) level and repeatedly transmits the packet to release the resources allocated to the semi-persistent shown in the example of FIG. 9A. It is shown.
  • PDUs MAC Protocol Data Units
  • SDUs Medium Access Control
  • the user apparatus 10 may release the PUR by, for example, a method of implicitly signaling to the network side using a physical layer signal.
  • a method in which the network releases the PUR by transmitting a Radio Resource Control (RRC) connection reconfiguration message to the user device 10 can be considered.
  • RRC Radio Resource Control
  • the method using implicit signaling such as the example shown in FIG. 9B
  • the method can be applied to the user device 10 in the idle mode without making a major system design change. Therefore, the method of using implicit signaling is considered to be advantageous over the method of using RRC messages.
  • TA timing advance
  • the Time Alignment Timer is currently defined, and the TA held by the user device 10 is said to be appropriate only while the Time Alignment Timer is operating. It is said that the Time Alignment Timer can be used only by the user device 10 in the connected mode, but it is extended so that the user device 10 in the idle mode can also use it.
  • the user device 10 measures the Reference Signal Received Power (RSRP) of the serving cell.
  • RSRP Reference Signal Received Power
  • the user device 10 can apply a fallback procedure (fallback procedure) and acquire an appropriate TA by the RACH procedure/EDT procedure.
  • fallback procedure fallback procedure
  • the user device 10 can reacquire an appropriate TA, it is considered possible to use the PUR set for the user device 10.
  • the case shown in FIG. 11 can be considered.
  • the base station 20 is in an unknown state as to whether the user apparatus 10 can use PUR or cannot use PUR. In the user device 10, PUR cannot be used. In such a case, an example of a method for releasing the wasted PUR will be described below. As one example of such a method, the user equipment 10 always transmits uplink data in the PUR in order to indicate the presence of the user equipment 10 (that the user equipment 10 is in the PUR usable state). Is possible.
  • the user device 10 is always transmitting uplink data by PUR.
  • the user equipment 10 stops the transmission of the uplink data.
  • the base station 20 which detects that the uplink data is not transmitted by the PUR releases the PUR (when the PUR cannot detect the uplink data, the base station 20 may release the PUR). ..
  • the base station 20 starts counting PURs from the PURs to which the user apparatus 10 did not transmit the uplink data, and the number of PURs from which the user apparatus 10 does not transmit the uplink data reaches a predetermined number. At that point, the PUR may be opened. The base station 20 may count that uplink data could not be detected.
  • the user apparatus 10 may skip transmission of uplink data using PUR. After transmitting data using a specific PUR among the plurality of PURs arranged on the time axis, the user device 10 does not have to transmit data in a predetermined number of consecutive PURs. For example, the user apparatus 10 may transmit data for each fifth PUR after transmitting data for a specific PUR among a plurality of PURs arranged on the time axis. That is, the user apparatus 10 may transmit uplink data in order to indicate the presence of the user apparatus 10 to the base station 20 with a PUR having a predetermined frequency among a plurality of PURs.
  • the user apparatus 10 transmits the uplink data with a PUR having a predetermined frequency while TA is appropriate.
  • the user equipment 10 stops the transmission of the uplink data.
  • the base station 20 that detects that the uplink data is not transmitted with the PUR having the predetermined frequency releases the PUR.
  • the base station 20 starts counting PUR at a predetermined frequency from the PUR from which the uplink data has not been transmitted from the user apparatus 10 (the uplink data could not be detected), and the base station 20 starts from the user apparatus 10.
  • the PUR may be released when the number of PURs for which uplink data is not transmitted (uplink data could not be detected) reaches a predetermined number.
  • the network sets to the user apparatus 10 whether the user apparatus 10 always transmits the uplink data in the PUR or the user apparatus 10 transmits the uplink data in the PUR having a predetermined frequency. It may be possible.
  • the user device 10 and the base station 20 have all the functions described in this embodiment. However, the user apparatus 10 and the base station 20 may have only some of the functions described in the present embodiment.
  • the user device 10 and the base station 20 may be collectively referred to as a communication device.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the user device 10.
  • the user device 10 includes a transmission unit 110, a reception unit 120, and a control unit 130.
  • the functional configuration shown in FIG. 13 is merely an example. As long as the operation according to the present embodiment can be executed, any name may be used for the function classification and the function part.
  • the transmitting unit 110 creates a transmission signal from the transmission data and wirelessly transmits the transmission signal.
  • the receiving unit 120 wirelessly receives various signals, and acquires signals of higher layers from the received physical layer signals.
  • the receiving unit 120 includes a measuring unit that measures a received signal and acquires received power and the like.
  • the control unit 130 controls the user device 10.
  • the function of the control unit 130 related to transmission may be included in the transmission unit 110, and the function of the control unit 130 related to reception may be included in the reception unit 120.
  • the transmission unit 110 may transmit a signal requesting the setting of PUR to the base station 20.
  • the receiving unit 120 may receive the PUR allocation information transmitted from the base station 20.
  • the control unit 130 may store the PUR allocation information received by the receiving unit 120, and when the data to be transmitted is generated, may allocate the PUR transmitting the data according to the stored allocation information.
  • the transmitter 110 may transmit data to the base station 20 using the PUR assigned by the controller 130.
  • control unit 130 should monitor only the paging search space received by the receiving unit 120 from the base station 10 and receive the delivery confirmation information at the time of setting the PUR, or the paging search space and the additional paging space.
  • the search space may be monitored to store setting information indicating whether to receive the delivery confirmation information.
  • the controller 130 may monitor only the paging search space for the receiver 120 according to the stored setting information. May be instructed as to whether to monitor other search spaces and additional search spaces.
  • the control unit 130 when the transmission unit 110 detects that there is no data to be transmitted to the base station 20 in the user device 10 after transmitting the data using the PUR, the control unit 130 only outputs zero as a physical layer signal. Packet may be created, and the transmission unit 110 may be instructed to repeatedly transmit the signal of the physical layer.
  • control unit 130 should always transmit the data received by the receiving unit 120 from the base station 10 and indicating the presence of the user apparatus 10 at the time of setting the PUR, or the PUR of the user apparatus 10 at a predetermined frequency.
  • Setting information indicating whether to transmit the data indicating the presence may be stored. Then, the control unit 130 causes the transmission unit 110 to always transmit the data indicating the presence of the user device 10 according to the setting information described above, or causes the transmission unit 110 to transmit the data indicating the presence of the user device 10 by the PUR at a predetermined frequency. Data indicating presence may be transmitted.
  • FIG. 14 is a diagram showing an example of the functional configuration of the base station 20.
  • the base station 20 includes a transmitter 210, a receiver 220, and a controller 230.
  • the functional configuration shown in FIG. 14 is merely an example. As long as the operation according to the present embodiment can be executed, any name may be used for the function classification and the function part.
  • the transmitting unit 210 includes a function of generating a signal to be transmitted to the user device 10 side and wirelessly transmitting the signal.
  • the reception unit 220 includes a function of receiving various signals transmitted from the user device 10 and acquiring, for example, information of a higher layer from the received signals.
  • the receiving unit 220 includes a measuring unit that measures received signals and obtains received power and the like.
  • the control unit 230 controls the base station 20.
  • the function of the control unit 230 related to transmission may be included in the transmission unit 210, and the function of the control unit 230 related to reception may be included in the reception unit 220.
  • the receiving unit 220 may receive a signal requesting the setting of the PUR from the user device 10.
  • the control unit 230 may create PUR allocation information for the user device 10 in response to the reception unit 220 receiving a signal requesting the setting of the PUR from the user device 10.
  • the transmission unit 210 may transmit the PUR allocation information to the user device 10.
  • control unit 230 when the PUR is set, whether the user device 10 should monitor only the paging search space to receive the delivery confirmation information, or monitors the paging search space and the additional search space and delivers the delivery confirmation information. You may create the setting information which shows whether confirmation information should be received.
  • the transmission unit 210 may transmit the setting information to the user device 10.
  • control unit 230 sets the user device 10 in response to the reception unit 220 repeatedly receiving from the user device 10 a packet of zero as a physical layer signal transmitted from the user device 10.
  • the released PUR may be released.
  • the control unit 230 when setting the PUR for the user device 10, the control unit 230 creates setting information indicating that the user device 10 should always transmit data indicating the presence of the user device 10 in the PUR, and sets the setting information. You may make the transmission part 210 transmit. In this case, the control unit 230 starts counting the PUR when the receiving unit 220 does not receive the data indicating the presence of the user device 10 in the PUR, and the data indicating the presence of the user device 10 is not transmitted. The PUR may be released when the number of times reaches a predetermined number.
  • the control unit 230 when setting the PUR for the user device 10, the control unit 230 creates the setting information indicating that the user device 10 should transmit the data indicating the presence of the user device 10 with the PUR having the predetermined frequency, and the setting is performed.
  • the information may be transmitted to the transmission unit 210.
  • the control unit 230 starts counting the PURs at a predetermined frequency to detect the presence of the user device 10.
  • the PUR may be released when the number of PURs for which the data indicating is not transmitted reaches a predetermined number.
  • 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 block may be implemented 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.
  • a functional block structural unit
  • transmitting unit or a transmitter.
  • the implementation method is not particularly limited.
  • both the user device 10 and the base station 20 according to the embodiment of the present invention may function as a computer that performs the processing according to the present embodiment.
  • FIG. 15 is a diagram showing an example of a hardware configuration of the user equipment 10 and the base station 20 according to the present embodiment.
  • Each of the user device 10 and the base station 20 described above may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like. Good.
  • the word “device” can be read as a circuit, device, unit, or the like.
  • the hardware configurations of the user device 10 and the base station 20 may be configured to include one or a plurality of each of the devices 1001 to 1006 shown in the figure, or may be configured without including some devices. May be.
  • Each function in the user device 10 and the base station 20 causes a predetermined software (program) to be loaded onto hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, so that the processor 1001 performs calculation and controls communication by the communication device 1004. Or controlling at least one of reading and writing of data in the memory 1002 and the storage 1003.
  • a predetermined software program
  • the processor 1001 performs calculation and controls communication by the communication device 1004.
  • 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, an arithmetic device, a register, and the like.
  • CPU central processing unit
  • the baseband signal processing unit 104 and the call processing unit 105 described above may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads a program (program code), a software module, data, and the like from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 into the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • a program program code
  • the control unit 401 of the user device 10 may be implemented by a control program stored in the memory 1002 and operating in the processor 1001, and may be implemented similarly for other functional blocks.
  • 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 memory 1002 is a computer-readable recording medium, and is configured by at least one of, for example, ROM (Read Only Memory), EPROM (Erasable Programmable ROM), EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM), RAM (Random Access Memory), and the like. May be done.
  • the memory 1002 may be called a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store a program (program code) that can be executed to implement the wireless communication method according to the embodiment of the present disclosure, a software module, and the like.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium, for example, an optical disc such as a CD-ROM (Compact Disc ROM), a hard disc drive, a flexible disc, a magneto-optical disc (for example, a compact disc, a digital versatile disc, a Blu-ray disc). (Registered trademark) disk, smart card, flash memory (for example, card, stick, key drive), floppy (registered trademark) disk, magnetic strip, and the like.
  • the storage 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 memory 1002 and the storage 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 frequency division duplex (FDD: Frequency Division Duplex) and time division duplex (TDD). May be composed of
  • FDD Frequency Division Duplex
  • TDD time division duplex
  • the transmitter/receiver 103 may be physically or logically separated from the transmitter 103a and the receiver 103b.
  • 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 performs output 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 memory 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured using a single bus, or may be configured using different buses for each device.
  • the user device 10 and the base station 20 respectively 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), etc. It may be configured to include hardware, and the hardware may implement part or all of each functional block. 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 sets an operation mode of the user equipment to an idle mode, a transmission unit that transmits data using a preset radio resource for transmitting data in the idle mode, a search space for paging, and the idle
  • a receiver for receiving acknowledgment information for the data by monitoring at least one search space of the additional search spaces monitored in the mode.
  • User equipment in idle mode monitors the search space for paging. Therefore, by transmitting the delivery confirmation information for the data transmitted by the user apparatus in the search space for paging, the user apparatus in the idle mode can receive the delivery confirmation information from the base station.
  • an additional search space monitored by the user device in the idle mode is newly defined, and in this search space, the delivery confirmation information for the data transmitted by the user device is transmitted.
  • the user equipment in idle mode can be made to receive the delivery confirmation information from the base station.
  • the receiving unit may receive setting information that is the setting information of the preset wireless resource and includes the setting information of the additional search space, and the preset wireless resource is If set periodically, the time position of the additional search space may be associated with the time position of the preset radio resource, or the period of the additional search space may be set in the preset It may be associated with the cycle of the allocated radio resource.
  • the receiving unit should be a setting information and should monitor the paging search space to receive the delivery confirmation information, or the additional search space to receive the delivery confirmation information.
  • Receiving setting information indicating whether or not should be monitored, and the control unit receives the delivery confirmation information according to the setting information, and the receiving unit receives the delivery confirmation information according to the setting information.
  • the paging search space and the additional search space are set in one subframe, and the control unit controls the first upper limit of the number of times the receiving unit blind-decodes the paging search space.
  • the sum of the value and the second upper limit of the number of times the receiving unit blind-decodes the additional search space is the upper limit of the number of blind decoding times for the physical downlink control channel in the one subframe.
  • the first upper limit and the second upper limit may be set so as to be equal to or less than a value. According to this configuration, the number of times of blind decoding for receiving the delivery confirmation information can be set to be equal to or less than the upper limit of the number of times of blind decoding for the physical downlink control channel.
  • the control unit further applies Discontinuous Reception Mode as the operation mode of the user device, and the reception unit sets the additional search space set in the DRX cycle in which the transmission unit transmits the data.
  • the delivery confirmation information for the data may be received by monitoring. According to this configuration, even when the user device transmits data immediately after monitoring the PO in a specific DRX cycle, it is possible to receive the delivery confirmation information within the specific DRX cycle. ..
  • the idle mode of setting the operation mode of the user equipment transmitting data using a preset radio resource for transmitting data in the idle mode; and a search space for paging and the idle mode.
  • Receiving acknowledgment information for said data by monitoring at least one search space of additional search spaces to monitor.
  • 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 user equipment 10 and the base station 20 have been described using functional block diagrams, but such equipment may be implemented in hardware, software, or a combination thereof.
  • the software operated by the processor included in the user equipment 10 according to the embodiment of the present invention and the software operated by the processor included in the base station 20 according to the embodiment of the present invention are random access memory (RAM), flash memory, and read-only, respectively. It may be stored in a memory (ROM), EPROM, EEPROM, register, hard disk (HDD), removable disk, CD-ROM, database, server, or any other suitable storage medium.
  • information notification includes 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, Notification information (MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block))), other signals, or a combination thereof may be used.
  • RRC signaling may be called an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup (RRC Connection Setup) message, an RRC connection reconfiguration (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 Full 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
  • It may be applied to at least one of the next-generation systems.
  • a plurality of systems may be combined and applied (for example, a combination of at least one of LTE and LTE-A and 5G).
  • the specific operation that is performed by the base station 20 in the present disclosure may be performed by its upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with the terminal include the base station 20 and other network nodes other than the base station 20 (for example, , MME or S-GW, etc., but are not limited to these).
  • MME or S-GW network nodes
  • a combination of a plurality of other network nodes for example, MME and S-GW may be used.
  • 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 may be performed by a value represented by 1 bit (whether 0 or 1), may be performed by a true/false value (Boolean: true or false), and may be performed by comparing numerical values (for example, a predetermined value). Value comparison).
  • 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.
  • software, instructions, information, etc. may be transmitted and received via a transmission medium.
  • the software uses a wired technology (coaxial cable, optical fiber cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL: Digital Subscriber Line), etc.) and/or wireless technology (infrared, microwave, etc.) websites, When sent from a server, or other remote source, at least one of these wired and wireless technologies is included within the definition of transmission medium.
  • wired technology coaxial cable, optical fiber cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL: Digital Subscriber Line), 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.
  • 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 fixed station
  • NodeB NodeB
  • eNodeB eNodeB
  • gNodeB gNodeB
  • 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.
  • a base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be divided into multiple smaller areas, each smaller area being defined by a base station subsystem (eg, indoor small base station (RRH: It is also possible to provide communication services by Remote Radio Head).
  • RRH indoor small base station
  • the term "cell” or “sector” means a part or the whole coverage area of at least one of the base station and the base station subsystem that perform communication services 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 the 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 type or unmanned type).
  • At least one of the base station and the mobile station also includes a device that does not necessarily move during 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 terminals (eg, may be referred to as D2D (Device-to-Device), V2X (Vehicle-to-Everything), etc.).
  • the user terminal 20 may have the function of the above-described base station 20.
  • the wording such as “up” and “down” may be replaced with the wording (for example, “side”) corresponding to the communication between terminals.
  • the uplink channel and the downlink channel may be replaced with the side channel.
  • the user terminal in the present disclosure may be replaced with the base station.
  • the base station 20 may have the function of the user terminal 20 described above.
  • connection means any direct or indirect connection or coupling between two or more elements, and It can 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 Pilot depending on the applied standard.
  • 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.”
  • 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”.

Abstract

ユーザ装置の動作モードをアイドルモードに設定する制御部と、前記アイドルモードでデータを送信するための事前設定された無線リソースを用いてデータを送信する送信部と、ページング用のサーチスペース及び前記アイドルモードにおいてモニタする追加的なサーチスペースのうちの少なくとも1つのサーチスペースをモニタすることにより、前記データに対する送達確認情報を受信する受信部と、を備えるユーザ装置。

Description

ユーザ装置及び通信方法
 本発明は、無線通信システムにおけるユーザ装置及び通信方法に関する。
 現在、3rd Generation Partnership Project(3GPP)のLTE Internet of Things(IoT),すなわちNB-IoT(Narrow Band IoT)又はeMTC(enhanced Machine Type Communication)のリリース16に向けたEnhancementにおいてPreconfigured Uplink(UL) resources(PUR)に関する議論が行われている。また、3GPPのリリース17以降のNew Radio(NR)において、アイドルモードのユーザ装置向けのPower savingが議論される可能性がある。この場合において、アイドルモードのユーザ装置向けに、ネットワーク側からのユーザ装置に対する無線リソースの割り当てを前提としない(Grant less、又はGrant Free)送信方法がNRで規定される可能性がある。
 PURを使用した無線通信は、主に3GPPのリリース16のeMTC/NB-IoT enhancementを対象とするが、PURを使用した無線通信は、3GPPのリリース16のeMTC/NB-IoT enhancementに限定されず、NRシステムに適用されることが想定されている。
3GPP TS 38.304 V15.2.0(2018-12) 3GPP TS 38.213 V15.3.0 (2018-09) 3GPP TS 38.331 V15.3.0 (2018-09)
 アイドルモードのユーザ装置が、基地局からのグラントを伴わないデータの送信を行った後、基地局から送信される送達確認情報(acknowledgement(ACK)/negative-acknowledgement(NACK))を受信する際の動作は、現時点では規定されていない。ユーザ装置の状態は、データを送信した後も、アイドルモードのままとなることが想定されており、アイドルモードのユーザ装置が送達確認情報を受信する方法が必要とされている。
 本発明の一態様によれば、ユーザ装置の動作モードをアイドルモードに設定する制御部と、前記アイドルモードでデータを送信するための事前設定された無線リソースを用いてデータを送信する送信部と、ページング用のサーチスペース及び前記アイドルモードにおいてモニタする追加的なサーチスペースのうちの少なくとも1つのサーチスペースをモニタすることにより、前記データに対する送達確認情報を受信する受信部と、を備えるユーザ装置が提供される。
 開示の技術によれば、アイドルモードのユーザ装置が送達確認情報を受信する方法が提供される。
本実施の形態における通信システムの構成図である。 PURを使用した無線通信の例を示す図である。 Dedicated PURを使用した、ユーザ装置によるデータ送信の動作例を示す図である。 CBS PURを使用した、ユーザ装置によるデータ送信の動作例を示す図である。 CFS PURを使用した、ユーザ装置によるデータ送信の動作例を示す図である。 ページング用のサーチスペースに加えて、追加のサーチスペースを設定する例を示す図である。 DRXを使用している場合において、ユーザ装置が送達確認情報を受信する動作例を示す図である。 eDRXを使用している場合において、ユーザ装置が送達確認情報を受信する動作例を示す図である。 LTEのULのSPSのリソース配置の例を示す図である。 SPSのリソースを開放する方法の例を示す図である。 TAタイマが失効した場合に、TAが適切であることを再度検証する方式の例を示す図である。 PURのリリースの必要性を例示する図である。 TAが適切である間、PURで常に上りリンクのデータを送信する例を示す図である。 ユーザ装置10の機能構成の一例を示す図である。 基地局20の機能構成の一例を示す図である。 ユーザ装置10及び基地局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に過ぎず、本発明が適用される実施の形態は、以下の実施の形態には限定されない。
 以下の実施の形態における無線通信システムは基本的にNRに準拠することを想定しているが、それは一例であり、本実施の形態における無線通信システムはその一部又は全部において、NR以外の無線通信システム(例:LTE)に準拠していてもよい。
 (システム全体構成)
 図1に本実施の形態に係る無線通信システムの構成図を示す。本実施の形態に係る無線通信システムは、図1に示すように、ユーザ装置10、及び基地局20を含む。図1には、ユーザ装置10、及び基地局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。
 ユーザ装置10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り、基地局20に無線接続し、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。基地局20は、1つ以上のセルを提供し、ユーザ装置10と無線通信する通信装置である。
 本実施の形態において、複信(Duplex)方式は、TDD(Time Division Duplex)方式でもよいし、FDD(Frequency Division Duplex)方式でもよい。
 (事前設定された上りリンクのリソース(PUR))
 事前設定された上りリンクのリソース(PUR)の例について、図2を参照して説明する。以下の図2で説明するPURを使用した無線通信は、主に3GPPのリリース16のeMTC/NB-IoT enhancementを対象とするが、PURを使用した無線通信は、3GPPのリリース16のeMTC/NB-IoT enhancementに限定されず、NRシステムに適用されてもよい。
 図2に示されるように、通信を行う前に、基地局20とユーザ装置10との間で、ユーザ装置がデータの送信を行うためのPURの設定を行う。その後、ユーザ装置10は、PURを使用して、データの送信を周期的に行う。つまり、基地局20とユーザ装置10との間でPURの設定を行った後、ユーザ装置10は、基地局20から別途、無線リソースを割り当てられることなく、PURを使用してデータの送信を行う。
 なお、上記のPURを使用したユーザ装置10のデータ送信の方式は、データの送信をアイドルモード(アイドルモード)のユーザ装置10が行うことを想定している。この点において、上述のPURを使用したデータ送信の方式は、セミパーシステントスケジューリングを使用したユーザ装置10のデータの送信の方式とは異なる。
 PURを使用したユーザ装置10によるデータ送信の方式は、アイドルモードのユーザ装置10をサポートする。
 上りの送信を行うことになるので、ユーザ装置10は、ユーザ装置10自身の適切な送信のタイミング、すなわち、適切なタイミングアドバンス(TA: Timing Advance)を保持していることが必要となる。特に、上述のように、PURを使用したデータ送信の方式では、アイドルモードのユーザ装置10をサポートするので、適切なTAを保持しているユーザ装置10のみがPURを使用してデータを送信することが許可されるべきである。
 これについて、アイドルモードのユーザ装置10がどのようにして、適切な(validな)TAを取得するのかという問題がある。
 適切なTAを保持しているユーザ装置10のみがPURを使用してデータを送信できることが前提とされる場合において、ユーザ装置10が適切なTAを保持していない場合には、ユーザ装置10は、Random Access Channel(RACH) procedure又はEarly Data Transmission(EDT) procedureにフォールバックして、適切なTAを取得し直す方法が考えられる。
 (PURの種別)
 PURの種別として、3GPPのワーキンググループでは、以下の3種類のPURが現状で合意されている。
(1)Dedicated PUR
(2)Contention-based shared preconfigured UL resource (CBS PUR)
(3)Contention-free shared preconfigured UL resource (CFS PUR)
 上記(1)のDedicated PURは、特定のユーザ装置10に対して専用に設定されるPURとされている。Dedicated PURを使用してユーザ装置10が送信する場合、その送信リソースは専用のリソースとされているため、競合解決の手順を適用することは必要とされない。このDedicated PURの設定を行う場合、LTEのセミパーシステントスケジューリングにおけるリソース割り当ての方法が流用されてもよい。
 上記(2)及び(3)のユーザ装置10の間でPURを共有する方法については、現時点では、まだその仕組みの詳細は定められていない。
 上記(2)のContention-based shared preconfigured UL resource (CBS PUR)は、複数のユーザ装置10の間で共有されるPURである。複数のユーザ装置10がCBS PURで送信を行う場合、複数のユーザ装置10の間で送信が競合することがあり得る。従って、複数のユーザ装置10がCBS PURで送信を行う場合、競合を解決することが必要になると考えられる。
 上記(3)のContention-free shared preconfigured UL resource (CFS PUR)は、PURの一部が複数のユーザ装置10の間で共有され、かつ当該PURの他の一部が複数のユーザ装置10では共有されず、各ユーザ装置10に専用に割り当てられる、PURである。例えば、CFS PURの例として、Multi-user, Multiple Input, Multiple Output(MU-MIMO)の場合において、Demodulation Reference Signal(DM-RS)は複数のユーザ装置10に対して個別に割り当てておき、チャネル推定は複数のユーザ装置10に対して個別に行うことはできるが、データ自体は、複数のユーザ装置10の間で同じ周波数リソースを用いて送信を行う場合が考えられる。
 図3は、(1)Dedicated PURを使用したユーザ装置10によるデータ送信の動作例を示す図である。まず、ステップS101で、ユーザ装置10及び基地局20は、Dedicated PURの設定を行う。その後、ユーザ装置10は、Dedicated PURが設定されているタイミングのうち、所望のタイミングで、該当するDedicated PURを使用してデータを送信する(ステップS102)。データを送信する際に、ユーザ装置10は、アイドルモードの状態のままデータを送信してもよい。
 図4は、(2)CBS PURを使用したユーザ装置10によるデータ送信の動作例を示す図である。まず、ステップS201で、複数のユーザ装置10及び基地局20は、共有のPURの設定を行う。次にステップS202において、ユーザ装置10は、共有のPURを使用してデータの送信を行う。また、その際、ステップS202'においてユーザ装置10'は、共有のPURを使用してデータの送信を行う。この場合、ステップS203において、基地局20では、ユーザ装置10から送信されるデータとユーザ装置10'から送信されるデータとの競合が発生する。従って、基地局20は、その後、競合解決の手順を実行する。例えば、基地局20は、ユーザ装置10に対して、指定したタイミングのPURを使用してデータを再送するように指示を行ってもよい。
 図5は、(3)CFS PURを使用したユーザ装置10によるデータ送信の動作例を示す図である。まず、ステップS301で、複数のユーザ装置10及び基地局20は、共有のPURの設定を行う。次にステップS302において、ユーザ装置10及び基地局20は、ユーザ装置10に固有のリソースの設定を行う(ステップS302'において、ユーザ装置10'及び基地局は、ユーザ装置10'に固有のリソースの設定を行う)。次に、ステップS303において、ユーザ装置10は、ステップS301で設定したPUR及びステップS302で設定したユーザ装置10に固有のリソースを使用して、データの送信を行う。この際に、ステップS303'において、ユーザ装置10'は、ステップS301で設定したPUR及びステップS302'で設定したユーザ装置10'に固有のリソースを使用して、データの送信を行う。ここで、ステップS303におけるユーザ装置10によるデータの送信には、ユーザ装置10に固有のリソースが使用され、かつステップS303'におけるユーザ装置10'によるデータの送信には、ユーザ装置10'に固有のリソースが使用されるので、競合解決を行わなくても、基地局20ではユーザ装置10から送信されたデータとユーザ装置10'から送信されたデータとを分離して受信することができる。例えば、ユーザ装置10に固有なリソースとして、ユーザ装置10に固有な拡散符号を使用して、ユーザ装置10'に固有なリソースとして、ユーザ装置10'に固有な拡散符号を使用することができる。
 (PDCCH scheduling for preconfigured UL resources)
 上述の動作例のように、アイドルモードのユーザ装置10が、基地局20からのグラントを伴わないデータの送信を行った後、基地局20から送信される送達確認情報(ACK/NACK)を受信する際の動作は、現時点では、不明となっている。ユーザ装置10の状態は、データを送信した後も、アイドルモードのままとなることが想定されており、この場合にどのようにしてユーザ装置10が送達確認情報を受信するのか不明となっている。アイドルモードのユーザ装置10が基地局20から送信される送達確認情報を受信する方法が必要とされている。
 (解決方法1)
 ユーザ装置10は、ページング用のサーチスペース(paging search space)を使用して、基地局20から送信される送達確認情報を受信してもよい。一般に、アイドルモードのユーザ装置10は、ページング用の信号及びブロードキャスト信号をモニタすることが必要とされている。従って、アイドルモードのユーザ装置10は、PURを用いてデータを送信した後、ページング用のサーチスペースをモニタすることで、基地局20から送信される送達確認情報を検出及び受信してもよい。
 しかしながら、アイドルモードのユーザ装置10は、通常、消費電力を低減するために、Discontinuous Reception (DRX)を使用する。この場合、ユーザ装置10は、DRXサイクル毎に、1つのpaging occasion (PO)をモニタする。ここで、POとは、Physical Downlink Control Channel(PDCCH)モニタリング機会(PDCCH monitoring occasion)のセットであり、Downlink Control Information(DCI)が送信され得る複数の時間スロット(例えば、サブフレーム又はOFDMシンボル)からなる。1つのページングフレーム(PF)は、1つの無線フレームであり、1つ又は複数のPOを含むか、又はPOの開始点(starting point)を含む。
 このように、ユーザ装置10がDRXを使用しており、ユーザ装置10がDRXサイクルにおいて、POをモニタした直後に、データを送信した場合、ユーザ装置10が送達確認情報を受信できる機会は、次のDRXサイクルのPOとなる。例えば、ユーザ装置10が送達確認情報を受信できる機会は、データを送信してから40分後等、比較的、長い時間が経過した後となってしまう可能性がある。
 (解決方法2)
 上記の解決方法1とは別の解決方法として、PURを使用したユーザ装置10によるデータの送信に対する送達確認情報をユーザ装置10が受信するために、追加のサーチスペースを定義する方法が考えられる。その上で、アイドルモードのユーザ装置10が、ページング用のサーチスペースに加えて、追加のサーチスペースをモニタするように設定することにより、アイドルモードのユーザ装置10に、送達確認情報を受信させることができる。図6は、ページング用のサーチスペースに加えて、追加のサーチスペースを設定する例を示す図である。
 ユーザ装置10がモニタするサーチスペースについては、例えば、ネットワークがユーザ装置10に対して設定することが可能であってもよい。例えば、ユーザ装置10に対してPURが設定されている場合において、ユーザ装置10は、ページング用のサーチスペースだけをモニタするように設定されてもよい。代替的に、ユーザ装置10は、追加のサーチスペースだけをモニタするように設定されてもよい。代替的に、ユーザ装置10は、ページング用のサーチスペース及び追加のサーチスペースをモニタするように設定されてもよい。
 追加のサーチスペースの配置方法として、例えば、PURを周期的に設定する場合において、当該PURの周期と同じ周期で追加のサーチスペースを配置する方法が考えられる。例えば、PURの直後に追加のサーチスペースを配置してもよい。代替的に、1つのPURと別のPURの間に追加のサーチスペースを配置してもよい。すなわち、追加のサーチスペースの配置される位置は、PURからの相対的な位置として指定されてもよい。また、追加のサーチスペースは、PURの配置と関連付けて配置されてもよい。例えば、PURの2つのセットに対して追加のサーチスペースが1つ配置されてもよい。例えば、ユーザ装置10と基地局20との間で、PURを設定する際に、追加のサーチスペースの配置が設定されてもよい。すなわち、PURの設定情報には、追加のサーチスペースの設定情報が含まれてもよい。PURが周期的に設定される場合には、追加のサーチスペースの時間位置(time occasion)は、PURの時間位置と関連付けられていてもよく、又は追加のサーチスペースの周期は、PURの周期と関連付けられていてもよく,又は同一でもよい。追加のサーチスペースをモニタする際に使用するRadio Network Temporary Identifier(RNTI)としては、ページング用のRNTIを使用してもよいし、コネクテッドモードで割り当てられたRNTIをアイドルモードにおいて引き継いでもよい。代替的に、追加のサーチスペース専用のRNTIを定義した上で、追加のサーチスペース専用のRNTIを使用して追加のサーチスペースのブラインドデコーディングを行ってもよい。
 (動作例1)
 上述した通り、POとは、PDCCHモニタリング機会(PDCCH monitoring occasion)のセットであり、DCIが送信され得る複数の時間スロット(例えば、サブフレーム又はOFDMシンボル)からなる。1つのページングフレーム(PF)は、1つの無線フレームであり、1つ又は複数のPOを含むか、又はPOの開始点(starting point)を含む。
 図7は、基地局20とユーザ装置10との間でPURを設定し、ユーザ装置10がDRXを使用している場合において、ユーザ装置10が送達確認情報を受信する動作例を示す図である。ユーザ装置10は、DRXサイクル毎に、1つのページングフレームに含まれる1つのpaging occasion (PO)をモニタする。
 まず、ステップS401において、基地局20及びユーザ装置10は、ユーザ装置10によるデータの送信のためのPURを設定する。
 次に、最初のDRXサイクルにおいて、ページングフレームが発生する(ステップS402)。その後、同じDRXサイクルにおいて、ユーザ装置10は、PURを使用してデータの送信を行う(ステップS403)。同じDRXサイクルのステップS404において、ユーザ装置10は、追加のサーチスペースをモニタし、ステップS403で送信したデータに対する送達確認情報を受信する。
 ここで、基地局20は、ステップS403で受信したデータに対する送達確認情報を、追加のサーチスペースで送信するか、又はページング用のサーチスペースで送信するかを選択してもよい。ステップS404は、基地局20が追加のサーチスペースで送達確認情報を送信することを選択した場合に該当する。仮に、基地局20がページング用のサーチスペースのみで送達確認情報を送信することを選択した場合には、ステップS404での送達確認情報の送信は行われず、次のDRXサイクルにおけるPFにおいて、基地局20は送達確認情報を送信する。このDRXサイクルにおけるPFに含まれるPOにおいて、ユーザ装置10は、送達確認情報を受信する(ステップS405)。
 上述の動作例では、ステップS404の追加のサーチスペースと、ステップS405のページング用のサーチスペースとが、別々のサブフレームに設定される場合について説明した。しかしながら、本発明の実施例は、この動作例には限定されない。例えば、追加のサーチスペースと、ページング用のサーチスペースとを同じサブフレームに配置してもよい。ここで、1つのサブフレームにおけるPDCCHのブラインド復号化の回数には上限値が設定されている。従って、追加のサーチスペースとページング用のサーチスペースとを同じサブフレームに配置する場合には、追加のサーチスペースに対するブラインド復号化の回数とページング用のサーチスペースに対するブラインド復号化の回数との合計が上述の上限値以下となるように設定してもよい。サブフレーム内にページング用のサーチスペースが既に設定してあり、同じサブフレーム内に追加のサーチスペースを設定する場合には、ページング用のサーチスペース向けに用意されていたブラインド復号化の回数を減らして、追加のサーチスペースにおける復号化の回数として配分するといった方法が考えられる。これにより、追加のサーチスペースに対するブラインド復号化の回数とページング用のサーチスペースに対するブラインド復号化の回数との合計が上述の上限値以下となるようにすることができる。
 (動作例2)
 図8は、基地局20とユーザ装置10との間でPURを設定し、ユーザ装置10がextended Discontinuous Reception(eDRX)を使用している場合において、ユーザ装置10が送達確認情報を受信する動作例を示す図である。eDRXでは、ユーザ装置10のスリープ状態を長くすることで、バッテリセービング効果を向上させている。1つのeDRXサイクル内には、複数のPOが設定されている。eDRXのサイクルは、通常のDRXのサイクルよりも長いため、ユーザ装置10は、Paging Hyperframe(PH)内に含まれるPOだけをモニタする。PH外に配置されているPFはinvalidな状態とされ、eDRXを使用しているユーザ装置10は、そのようなPFをモニタしなくてもよい。この場合において、追加的なサーチスペースの配置を行うには、PF及びPOは既に定義されているので、使用していないPFのPOを追加的なサーチスペースとすることができる。
 図8の例では、まず、ステップS501で、ユーザ装置10及び基地局20は、ユーザ装置10のデータ送信のためのPURを設定する。ステップS502において、PHが発生し、ユーザ装置10は、PH内のPOをモニタする。ステップS503で、ユーザ装置10は、PURを用いてデータを送信する。ステップS504で、ユーザ装置10は、PH外のPOに設定された追加的なサーチスペースをモニタして、送達確認情報を受信する。
 ここで、基地局20は、ステップS503で受信したデータに対する送達確認情報を、追加のサーチスペースで送信するか、又はページング用のサーチスペースで送信するかを選択してもよい。ステップS504は、基地局20が追加のサーチスペースで送達確認情報を送信することを選択した場合に該当する。仮に、基地局20がページング用のサーチスペースのみで送達確認情報を送信することを選択した場合には、ステップS504での送達確認情報の送信は行われず、次のeDRXサイクルにおけるPHに含まれるPOにおいて、基地局20は送達確認情報を送信する。このeDRXサイクルにおけるPHに含まれるPOにおいて、ユーザ装置10は、送達確認情報を受信する(ステップS505)。
 (Release mechanism for preconfigured UL resource)
 上述の例では、基地局20とユーザ装置10との間でPURを設定して、ユーザ装置10がPURを使用してデータの送信を行う例を説明した。以下の例では、設定したPURを開放する(リリース)方法について説明する。
 ここで、例えば、Dedicated PURを開放する方法として、既存のLTEにおけるセミパーシステントスケジューリング(SPS)で設定されているリソースを開放する方法を応用することができる。図9A及び図9Bを参照して、この方法の例を説明する。
 図9Aは、LTEのULのSPSのリソース配置の例を示す図である。図9Aには、ユーザ装置10に対して、ULのデータ送信用のリソースが周期的に割り当てられる例が示されている。図9Bには、ユーザ装置10がMedium Access Control(MAC)レベルでゼロだけのパケットを作成し、繰り返し送信することにより、図9Aの例に示されるセミパーシステントに割り当てられたリソースを開放する方法が示されている。ユーザ装置10から空のMAC Protocol Data Unit(PDU)、すなわちMAC Service Data Unit(SDU)を含まないMAC PDU、が所定の数だけ送信されたことに応じて、ネットワーク側では、ユーザ装置10側で送信すべきデータが存在しないことを黙示的に検出して、セミパーシステントに割り当てられたリソースを開放する。このような方法を応用して、ユーザ装置10が、例えば、物理レイヤの信号を利用してネットワーク側に黙示的にシグナリングを行う方法により、PURを開放してもよい。
 設定されたPURを開放する別の方法として、例えば、ネットワークがRadio Resource Control(RRC) connection reconfiguration messageをユーザ装置10に送信することで、PURを開放する方法も考えられる。しかしながら、PURを使用するユーザ装置10の状態は、アイドルモードであることが前提とされているので、このようなアイドルモードのユーザ装置10は、通常は、RRCメッセージをモニタすることはできないと考えられる。従って、この方法を適用するには、システムの設計変更が必要となる可能性がある。
 図9Bに示される例のような黙示的なシグナリングを使用する方法の場合、大きなシステムの設計変更を行わなくてもアイドルモードのユーザ装置10に適用することができると考えられる。従って、黙示的なシグナリングを使用する方法は、RRCメッセージを使用する方法よりも有利であると考えられる。
 PURを使用したデータの送信に関して、アイドルモードのユーザ装置10のタイミングアドバンス(TA)の検証(Validation)の方式が現在検討されている。アイドルモードのユーザ装置10がPURを使用してデータを送信するには、ユーザ装置10が適切なTAを保持している必要がある。従って、図10に示されるように、ユーザ装置10が保持するTAタイマが失効した場合に、TAが適切であることを再度検証(revalidation)する方式が必要とされている。
 TAの検証に関して、3GPPの会合において、現時点では、以下の事項が合意されている。
 (1)サービングセルが変更された場合、それまで適切であると考えられていたTAは、適切なTAではなくなる。
 (2)Time Alignment Timerが現状定義されていて、ユーザ装置10が保持しているTAは、Time Alignment Timerの動作中においてのみ適切であるとされている。Time Alignment Timerは、コネクテッドモードのユーザ装置10だけで使用できるとされているが、これを拡張して、アイドルモードのユーザ装置10でも使用できるようにする。
 (3)ユーザ装置10は、サービングセルのReference Signal Received Power(RSRP)を測定する。サービングセルのRSRPが大きく変化した場合には、ユーザ装置10がそれまで保持していたTAは、適切なTAではなくなる。
 ユーザ装置10がデータの送信を完了して、PURをリリースする場合、少なくとも、上述の黙示的なシグナリングを使用する方法により、PURをリリースすることが可能である。
 ユーザ装置10がデータの送信を完了した場合以外に、アイドルモードのユーザ装置10が、Time Alignment Timerの失効、又はRSRPが変化したことに応じて、ユーザ装置10がそれまで保持していたTAは適切ではないと判断する場合があり得る。この場合には、ユーザ装置10は、フォールバック手順(fallback procedure)を適用して、RACH手順/EDT手順により、適切なTAを取得することができる。このように、ユーザ装置10が適切なTAを取得し直すことができた場合には、ユーザ装置10に対して設定されているPURを使用することが可能であると考えられる。
 さらに別の場合として、例えば、図11に示されるような場合が考えられる。ユーザ装置10のサービングセルが変更された場合、又はユーザ装置10の上りの無線リンクが切れてしまった場合に効率的にPURをリリースする方法が必要とされている。例えば、PURを割り当てられたユーザ装置10が、突然、遮蔽物に囲まれ、上りの無線リンクが切れてしまったと仮定する。この場合、基地局20では、ユーザ装置10において送信すべきデータがないため、ユーザ装置10がスリープモードに遷移しているのか、又はユーザ装置10が別のセルに移動してPURを使用できない状態にあるのか、判定することができない可能性がある。この場合、ユーザ装置10に割り当てられたPURは無駄になってしまう可能性がある。このような、無駄になってしまうPURをリリースする方法が必要とされている。
 (Alt.1)
 上述の例において、基地局20では、ユーザ装置10がPURを使用できるのか、又はPURを使用できないのか不明な状態になっている。ユーザ装置10では、PURが使用できなくなっている。このような場合に、無駄になっているPURをリリースする方法の例を以下において説明する。そのような方法の1つの例として、ユーザ装置10は、ユーザ装置10のプレゼンス(ユーザ装置10がPURを使用できる状態にあること)を示すために、PURで常に上りリンクのデータを送信する方法が考えられる。
 例えば、図12に示されるように、ユーザ装置10は、TAが適切である間は、PURで常に上りリンクのデータを送信している。しかしながら、例えば、サービングセルの変更に伴い、TAが適切ではなくなった場合、ユーザ装置10は、上りリンクのデータの送信を停止する。PURで上りリンクのデータが送信されないことを検出した基地局20は、PURをリリースする(PURで上りリンクのデータを検出できなかった場合に、基地局20は、PURをリリースしてもよい)。ここで、基地局20は、ユーザ装置10が上りリンクのデータを送信しなかったPURからPURのカウントを開始して、ユーザ装置10から上りリンクのデータが送信されないPURの数が所定数に達した時点で、PURを開放してもよい。なお、基地局20は、上りリンクのデータを検出できなかったことをカウントしてもよい。
 (Alt.2)
 IoTの場合、PURで常にデータを送信することは、電力の削減の観点から好ましくない場合も考えられる。別の方法の例として、ユーザ装置10は、PURを使用した上りのデータの送信をスキップしてもよい。時間軸上に並べられた複数のPURのうち、ユーザ装置10は、特定のPURを使用してデータを送信した後、連続する所定数のPURでのデータの送信を行わなくてもよい。例えば、ユーザ装置10は、時間軸上に並べられた複数のPURのうち、特定のPURでデータを送信した後、5番目のPUR毎にデータを送信してもよい。すなわち、ユーザ装置10は、複数のPURのうち、所定の頻度のPURで、ユーザ装置10のプレゼンスを基地局20に示すために、上りデータを送信してもよい。
 この場合、例えば、ユーザ装置10は、TAが適切である間は、所定の頻度のPURで上りリンクのデータを送信する。しかしながら、例えば、サービングセルの変更に伴い、TAが適切ではなくなった場合、ユーザ装置10は、上りリンクのデータの送信を停止する。所定の頻度のPURで上りリンクのデータが送信されないことを検出した基地局20は、PURをリリースする。ここで、基地局20は、ユーザ装置10から上りリンクのデータが送信されなかった(上りリンクのデータを検出できなかった)PURから所定の頻度でPURのカウントを開始して、ユーザ装置10から上りリンクのデータが送信されない(上りリンクのデータを検出できなかった)PURの数が所定数に達した時点で、PURを開放してもよい。
 なお、ネットワークは、ユーザ装置10がPURで常に上りリンクのデータを送信するか、又はユーザ装置10が所定の頻度のPURで上りリンクのデータを送信するかについて、ユーザ装置10に対して設定することが可能であってもよい。
 (装置構成)
 次に、これまでに説明した処理動作を実行するユーザ装置10及び基地局20の機能構成例を説明する。ユーザ装置10及び基地局20は、本実施の形態で説明した全ての機能を備えている。ただし、ユーザ装置10及び基地局20は、本実施の形態で説明した全ての機能のうちの一部のみの機能を備えてもよい。なお、ユーザ装置10及び基地局20を総称して通信装置と称してもよい。
 <ユーザ装置>
 図13は、ユーザ装置10の機能構成の一例を示す図である。図13に示すように、ユーザ装置10は、送信部110と、受信部120と、制御部130と、を有する。図13に示す機能構成は一例に過ぎない。本実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。
 送信部110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120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。また、受信部120は受信する信号の測定を行って、受信電力等を取得する測定部を含む。
 制御部130は、ユーザ装置10の制御を行う。なお、送信に関わる制御部130の機能が送信部110に含まれ、受信に関わる制御部130の機能が受信部120に含まれてもよい。
 ユーザ装置10において、例えば、送信部110は、基地局20に対してPURの設定を要求する信号を送信してもよい。受信部120は、基地局20から送信されるPURの割り当て情報を受信してもよい。制御部130は、受信部120が受信したPURの割り当て情報を記憶し、送信すべきデータが生成された際に、データを送信するPURを記憶された割り当て情報に従って割り当ててもよい。送信部110は、制御部130により割り当てられたPURを使用してデータを基地局20に送信してもよい。
 また、制御部130は、PURの設定時に、受信部120が基地局10から受信した、ページング用のサーチスペースのみをモニタして送達確認情報を受信すべきか、又はページング用のサーチスペース及び追加のサーチスペースをモニタして送達確認情報を受信すべきかを示す設定情報を記憶してもよい。送信部110がPURを使用してデータを送信した後、制御部130は、記憶された前述の設定情報に従って、受信部120に対して、ページング用のサーチスペースのみをモニタすべきか、又はページング用のサーチスペース及び追加のサーチスペースをモニタすべきかについての指示を行ってもよい。
 また、送信部110がPURを使用してデータを送信した後、ユーザ装置10において基地局20に送信すべきデータが存在しないことを検出した場合、制御部130は、物理レイヤの信号としてゼロだけのパケットを作成し、送信部110に当該物理レイヤの信号を繰り返し送信するように指示してもよい。
 また、制御部130は、PURの設定時に、受信部120が基地局10から受信した、PURで常にユーザ装置10のプレゼンスを示すデータを送信すべきか、又は所定の頻度のPURでユーザ装置10のプレゼンスを示すデータを送信すべきかを示す設定情報を記憶してもよい。その上で、制御部130は、前述の設定情報に従い、送信部110にPURで常にユーザ装置10のプレゼンスを示すデータを送信させるか、又は送信部110に所定の頻度のPURでユーザ装置10のプレゼンスを示すデータを送信させてもよい。
 <基地局20>
 図14は、基地局20の機能構成の一例を示す図である。図14に示されるように、基地局20は、送信部210と、受信部220と、制御部230と、を有する。図14に示す機能構成は一例に過ぎない。本実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。
 送信部210は、ユーザ装置10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220は、ユーザ装置10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、受信部220は受信する信号の測定を行って、受信電力等を取得する測定部を含む。
 制御部230は、基地局20の制御を行う。なお、送信に関わる制御部230の機能が送信部210に含まれ、受信に関わる制御部230の機能が受信部220に含まれてもよい。
 基地局20において、例えば、受信部220は、ユーザ装置10からPURの設定を要求する信号を受信してもよい。制御部230は、受信部220がユーザ装置10からPURの設定を要求する信号を受信したことに応じて、ユーザ装置10に対するPURの割り当て情報を作成してもよい。送信部210は、PURの割り当て情報をユーザ装置10に送信してもよい。
 また、制御部230は、PURの設定時に、ユーザ装置10がページング用のサーチスペースのみをモニタして送達確認情報を受信すべきか、又はページング用のサーチスペース及び追加のサーチスペースをモニタして送達確認情報を受信すべきかを示す設定情報を作成してもよい。送信部210は当該設定情報をユーザ装置10に送信してもよい。
 また、制御部230は、受信部220が、ユーザ装置10から送信される、物理レイヤの信号としてゼロだけのパケットをユーザ装置10から繰り返し受信したことに応答して、ユーザ装置10に対して設定されているPURをリリースしてもよい。
 また、制御部230は、ユーザ装置10に対するPURの設定時に、ユーザ装置10が当該PURで常にユーザ装置10のプレゼンスを示すデータを送信すべきことを示す設定情報を作成して、当該設定情報を送信部210に送信させてもよい。この場合、制御部230は、受信部220が、PURで、ユーザ装置10のプレゼンスを示すデータを受信しなかった場合、PURのカウントを開始し、ユーザ装置10のプレゼンスを示すデータが送信されないPURの数が所定数に達した時点で、PURを開放してもよい。
 また、制御部230は、ユーザ装置10に対するPURの設定時に、ユーザ装置10が所定の頻度のPURでユーザ装置10のプレゼンスを示すデータを送信すべきことを示す設定情報を作成して、当該設定情報を送信部210に送信させてもよい。この場合、制御部230は、受信部220が、特定のPURで、ユーザ装置10のプレゼンスを示すデータを受信しなかった場合、所定の頻度でのPURのカウントを開始し、ユーザ装置10のプレゼンスを示すデータが送信されないPURの数が所定数に達した時点で、PURを開放してもよい。
 <ハードウェア構成>
 上記実施の形態の説明に用いたブロック図(図13~図14)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。
 また、例えば、本発明の一実施の形態におけるユーザ装置10と基地局20はいずれも、本実施の形態に係る処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図15は、本実施の形態に係るユーザ装置10と基地局20のハードウェア構成の一例を示す図である。上述のユーザ装置10と基地局20はそれぞれ、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ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、ユニットなどに読み替えることができる。ユーザ装置10と基地局20のハードウェア構成は、図に示した1001~1006で示される各装置を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。
 ユーザ装置10と基地局20における各機能は、プロセッサ1001、メモリ1002など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、メモリ1002及びストレージ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ーフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)によって構成されてもよい。例えば、上述のベースバンド信号処理部104、呼処理部105などは、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、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ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、ユーザ装置10の制御部401は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001において動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。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良い。
 メモリ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)などの少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施の形態に係る無線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などを保存することができる。
 ストレージ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)などの光ディスク、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、磁気ストリップなどの少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ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、メモリ1002及びストレージ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、上述の送受信アンテナ101、アンプ部102、送受信部103、伝送路インターフェース106などは、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部103は、送信部103aと受信部103b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、センサなど)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ランプなど)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、メモリ1002などの各装置は、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、ユーザ装置10と基地局20はそれぞれ、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)など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)
 本明細書には、少なくとも下記の通信装置及び通信方法が開示されている。
 ユーザ装置の動作モードをアイドルモードに設定する制御部と、前記アイドルモードでデータを送信するための事前設定された無線リソースを用いてデータを送信する送信部と、ページング用のサーチスペース及び前記アイドルモードにおいてモニタする追加的なサーチスペースのうちの少なくとも1つのサーチスペースをモニタすることにより、前記データに対する送達確認情報を受信する受信部と、を備えるユーザ装置。アイドルモードのユーザ装置は、ページング用のサーチスペースをモニタする。従って、ユーザ装置が送信したデータに対する送達確認情報を、ページング用のサーチスペースにおいて送信することにより、アイドルモードのユーザ装置に、基地局からの送達確認情報を受信させることができる。また、ページング用のサーチスペース以外に、アイドルモードのユーザ装置がモニタする追加のサーチスペースを新たに定義して、このサーチスペースにおいて、ユーザ装置が送信したデータに対する送達確認情報を送信することで、アイドルモードのユーザ装置に、基地局からの送達確認情報を受信させることができる。
 前記受信部は、前記事前設定された無線リソースの設定情報であって、前記追加的なサーチスペースの設定情報を含む、設定情報を受信してもよく、前記事前設定された無線リソースが周期的に設定される場合、前記追加的なサーチスペースの時間位置は前記事前設定された無線リソースの時間位置と関連付けられてもよく、又は前記追加的なサーチスペースの周期は前記事前設定された無線リソースの周期と関連付けられてもよい。
 前記受信部は、設定情報であって、前記送達確認情報を受信するために前記ページング用のサーチスペースをモニタすべきであるか、又は前記送達確認情報を受信するために前記追加的なサーチスペースをモニタすべきであるかを示す、設定情報、を受信し、前記制御部は、前記設定情報に従って、前記送達確認情報を受信するために、前記受信部に前記ページング用のサーチスペース又は前記追加的なサーチスペースをモニタさせてもよい。この構成によれば、ユーザ装置が送達確認情報を受信するためにモニタするサーチスペースを、ネットワーク側で設定することが可能となる。
 前記ページング用のサーチスペース及び前記追加的なサーチスペースは、1つのサブフレーム内に設定され、前記制御部は、前記受信部が前記ページング用のサーチスペースをブラインド復号化する回数の第1の上限値と、前記受信部が前記追加的なサーチスペースをブラインド復号化する回数の第2の上限値との合計が、前記1つのサブフレームにおける物理下りリンク制御チャネルについてのブラインド復号化の回数の上限値以下となるように、前記第1の上限値と前記第2の上限値とを設定してもよい。この構成によれば、送達確認情報を受信するためのブラインド復号化の回数を、物理下りリンク制御チャネルについてのブラインド復号化の回数の上限値以下とすることができる。
 前記制御部は、前記ユーザ装置の動作モードとして、さらに、Discontinuous Reception Modeを適用し、前記受信部は、前記送信部が前記データを送信したDRXサイクル内に設定された前記追加的なサーチスペースをモニタすることにより、前記データに対する前記送達確認情報を受信してもよい。この構成によれば、ユーザ装置が特定のDRXサイクルにおいて、POをモニタした直後にデータを送信した場合であっても、当該特定のDRXサイクル内で、送達確認情報を受信することが可能となる。
 ユーザ装置の動作モードをアイドルモードに設定するステップと、前記アイドルモードでデータを送信するための事前設定された無線リソースを用いてデータを送信するステップと、ページング用のサーチスペース及び前記アイドルモードにおいてモニタする追加的なサーチスペースのうちの少なくとも1つのサーチスペースをモニタすることにより、前記データに対する送達確認情報を受信するステップと、を備える、ユーザ装置による通信方法。
 上記の構成によれば、アイドルモードのユーザ装置に、基地局からの送達確認情報を受信させることができる。
 (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、ユーザ装置10と基地局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ユーザ装置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基地局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。
 情報の通知は、本開示において説明した態様/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)メッセージなどであってもよい。
 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。
 本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本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。
 本開示において基地局20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20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、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局20及び基地局20以外の他のネットワークノード(例えば、MME又はS-GWなどが考えられるが、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20以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MME及びS-GW)であってもよい。
 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。
 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。
 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。
 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。
 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」、「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、複数のユーザ端末間の通信(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20が有する機能をユーザ端末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20が有する機能を基地局20が有する構成としてもよい。
 「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、「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。
 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。
 以上、本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本発明が本明細書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。本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明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、本明細書の記載は、例示説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
101 送信部
102 受信部
103 制御部
201 送信部
202 受信部
203 制御部
1001 プロセッサ
1002 メモリ
1003 ストレージ
1004 通信装置
1005 入力装置
1006 出力装置

Claims (6)

  1.  ユーザ装置の動作モードをアイドルモードに設定する制御部と、
     前記アイドルモードでデータを送信するための事前設定された無線リソースを用いてデータを送信する送信部と、
     ページング用のサーチスペース及び前記アイドルモードにおいてモニタする追加的なサーチスペースのうちの少なくとも1つのサーチスペースをモニタすることにより、前記データに対する送達確認情報を受信する受信部と、
     を備えるユーザ装置。
  2.  前記受信部は、前記事前設定された無線リソースの設定情報であって、前記追加的なサーチスペースの設定情報を含む、設定情報を受信し、
     前記事前設定された無線リソースが周期的に設定される場合、前記追加的なサーチスペースの時間位置は前記事前設定された無線リソースの時間位置と関連付けられる、又は前記追加的なサーチスペースの周期は前記事前設定された無線リソースの周期と関連付けられる、
     請求項1に記載のユーザ装置。
  3.  前記受信部は、設定情報であって、前記送達確認情報を受信するために前記ページング用のサーチスペースをモニタすべきであるか、前記送達確認情報を受信するために前記追加的なサーチスペースをモニタすべきであるか、又は前記送達確認情報を受信するために前記ページング用のサーチスペース及び前記追加的なサーチスペースをモニタすべきであるかを示す、設定情報、を受信し、
     前記制御部は、前記設定情報に従って、前記送達確認情報を受信するために、前記受信部に前記ページング用のサーチスペース、前記追加的なサーチスペース、又は前記ページング用のサーチスペース及び前記追加的なサーチスペースをモニタさせる、
     請求項1に記載のユーザ装置。
  4.  前記ページング用のサーチスペース及び前記追加的なサーチスペースは、1つのサブフレーム内に設定され、
     前記制御部は、前記受信部が前記ページング用のサーチスペースをブラインド復号化する回数の第1の上限値と、前記受信部が前記追加的なサーチスペースをブラインド復号化する回数の第2の上限値との合計が、前記1つのサブフレームにおける物理下りリンク制御チャネルについてのブラインド復号化の回数の上限値以下となるように、前記第1の上限値と前記第2の上限値とを設定する、
     請求項1に記載のユーザ装置。
  5.  前記制御部は、前記ユーザ装置の動作モードとして、さらに、Discontinuous Reception Modeを適用し、
     前記受信部は、前記送信部が前記データを送信したDRXサイクル内に設定された前記追加的なサーチスペースをモニタすることにより、前記データに対する前記送達確認情報を受信する、
     請求項1に記載のユーザ装置。
  6.  ユーザ装置の動作モードをアイドルモードに設定するステップと、
     前記アイドルモードでデータを送信するための事前設定された無線リソースを用いてデータを送信するステップと、
     ページング用のサーチスペース及び前記アイドルモードにおいてモニタする追加的なサーチスペースのうちの少なくとも1つのサーチスペースをモニタすることにより、前記データに対する送達確認情報を受信するステップと、
     を備える、ユーザ装置による通信方法。
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