WO2020196202A1 - 通信制御方法、ユーザ装置、及び基地局 - Google Patents

通信制御方法、ユーザ装置、及び基地局 Download PDF

Info

Publication number
WO2020196202A1
WO2020196202A1 PCT/JP2020/012151 JP2020012151W WO2020196202A1 WO 2020196202 A1 WO2020196202 A1 WO 2020196202A1 JP 2020012151 W JP2020012151 W JP 2020012151W WO 2020196202 A1 WO2020196202 A1 WO 2020196202A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
user device
rrc
mode
base station
gnb
Prior art date
Application number
PCT/JP2020/012151
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
真人 藤代
Original Assignee
京セラ株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 京セラ株式会社 filed Critical 京セラ株式会社
Publication of WO2020196202A1 publication Critical patent/WO2020196202A1/ja

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/30Connection release
    • H04W76/38Connection release triggered by timers
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the present disclosure relates to communication control methods, user devices, and base stations in mobile communication systems.
  • RRC connected mode RRC inactive mode
  • RRC idle mode RRC (Radio Resource Control) modes of a user device.
  • the RRC connected mode and the RRC inactive mode are modes in which the RRC connection of the user device is established.
  • the RRC inactive mode is a mode in which the established RRC connection is suspended.
  • the RRC idle mode is a mode in which the RRC connection of the user device is not established.
  • the user device in the RRC idle mode or the RRC inactive mode operates intermittent reception (DRX) and needs to monitor the downlink control channel only at periodic paging opportunities, so that the power consumption of the user device is small.
  • the DRX cycle which represents the cycle in which the user device monitors the downlink control channel in the DRX (Discontinuus Reception), is set from the base station to the user device.
  • a DRX cycle may be called a paging cycle.
  • the present disclosure relates to a technique that enables the DRX cycle to be appropriately set in the RRC idle mode or the RRC inactive mode.
  • the communication control method is a method in a mobile communication system.
  • the user apparatus determines an allowable communication delay in the RRC idle mode or the RRC inactive mode of the user apparatus, and the user apparatus provides auxiliary information based on the allowable communication delay as a base station.
  • the base station sets the DRX cycle used by the user device in the RRC idle mode or the RRC inactive mode in the user device based on the auxiliary information.
  • the user device is a device in a mobile communication system.
  • the user device includes a control unit that determines an allowable communication delay in the RRC idle mode or the RRC inactive mode, a transmission unit that transmits auxiliary information based on the allowable communication delay to the base station, and the RRC idle mode or It includes a receiving unit that receives the DRX cycle setting used in the RRC inactive mode from the base station.
  • the base station is a device in a mobile communication system.
  • the base station has a receiving unit that receives auxiliary information from the user device based on the allowable communication delay of the user device in the RRC idle mode or the RRC inactive mode, and the user device uses the RRC based on the auxiliary information. It includes a control unit that sets the DRX cycle used in the idle mode or the RRC inactive mode in the user device.
  • the mobile communication system according to one embodiment is a 5G system of 3GPP, but LTE may be applied to the mobile communication system at least partially.
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration of a mobile communication system according to an embodiment.
  • mobile communication systems include a user device (UE: User Equipment) 100, a 5G radio access network (NG-RAN: Next Generation Radio Access Network) 10, and a 5G core network (5GC: 5G). It has a Core Network) 20.
  • UE User Equipment
  • NG-RAN Next Generation Radio Access Network
  • 5GC 5G core network
  • the UE100 is a movable device.
  • the UE 100 may be any device as long as it is a device used by the user.
  • the UE 100 is a mobile phone terminal (including a smartphone), a tablet terminal, a notebook PC, a communication module (including a communication card or a chip set), a sensor or a device provided in the sensor, a vehicle or a device provided in the vehicle (Vehicle UE). ) And / or a vehicle or a device (Aerial UE) provided on the vehicle.
  • the NG-RAN 10 includes a base station (called "gNB” in a 5G system) 200.
  • the gNB 200 is sometimes called an NG-RAN node.
  • the gNB 200s are connected to each other via the Xn interface, which is an interface between base stations.
  • the gNB 200 manages one or more cells.
  • the gNB 200 performs wireless communication with the UE 100 that has established a connection with its own cell.
  • the gNB 200 has a radio resource management (RRM) function, a routing function for user data (hereinafter, simply referred to as “data”), and / or a measurement control function for mobility control / scheduling.
  • RRM radio resource management
  • Cell is used as a term to indicate the smallest unit of a wireless communication area.
  • the term “cell” is also used to indicate a function or resource for wireless communication with the UE 100.
  • One cell belongs to one carrier frequency.
  • the gNB may be connected to the EPC (Evolved Packet Core), which is the LTE core network, or the LTE base station may be connected to the 5GC. Further, the LTE base station and gNB may be connected via an interface between base stations.
  • EPC Evolved Packet Core
  • 5GC20 includes AMF (Access and Mobility Management Function) and UPF (User Plane Function) 300.
  • the AMF performs various mobility controls and the like for the UE 100.
  • the AMF manages information on the area in which the UE 100 resides by communicating with the UE 100 using NAS (Non-Access Stratum) signaling.
  • UPF controls data transfer.
  • the AMF and UPF are connected to the gNB 200 via the NG interface, which is a base station-core network interface.
  • FIG. 2 is a diagram showing the configuration of the UE 100 (user device).
  • the UE 100 includes a receiving unit 110, a transmitting unit 120, and a control unit 130.
  • the receiving unit 110 performs various receptions under the control of the control unit 130.
  • the receiving unit 110 includes an antenna and a receiver.
  • the receiver converts the radio signal received by the antenna into a baseband signal (received signal) and outputs it to the control unit 130.
  • the transmission unit 120 performs various transmissions under the control of the control unit 130.
  • the transmitter 120 includes an antenna and a transmitter.
  • the transmitter converts the baseband signal (transmission signal) output by the control unit 130 into a radio signal and transmits it from the antenna.
  • the control unit 130 performs various controls on the UE 100.
  • the control unit 130 includes at least one processor and at least one memory electrically connected to the processor.
  • the memory stores a program executed by the processor and information used for processing by the processor.
  • the processor may include a baseband processor and a CPU (Central Processing Unit).
  • the baseband processor modulates / demodulates and encodes / decodes the baseband signal.
  • the CPU executes a program stored in the memory to perform various processes.
  • FIG. 3 is a diagram showing the configuration of gNB200 (base station).
  • the gNB 200 includes a transmission unit 210, a reception unit 220, a control unit 230, and a backhaul communication unit 240.
  • the transmission unit 210 performs various transmissions under the control of the control unit 230.
  • the transmitter 210 includes an antenna and a transmitter.
  • the transmitter converts the baseband signal (transmission signal) output by the control unit 230 into a radio signal and transmits it from the antenna.
  • the receiving unit 220 performs various receptions under the control of the control unit 230.
  • the receiving unit 220 includes an antenna and a receiver.
  • the receiver converts the radio signal received by the antenna into a baseband signal (received signal) and outputs it to the control unit 230.
  • the control unit 230 performs various controls on the gNB 200.
  • the control unit 230 includes at least one processor and at least one memory electrically connected to the processor.
  • the memory stores a program executed by the processor and information used for processing by the processor.
  • the processor may include a baseband processor and a CPU.
  • the baseband processor modulates / demodulates and encodes / decodes the baseband signal.
  • the CPU executes a program stored in the memory to perform various processes.
  • the backhaul communication unit 240 is connected to an adjacent base station via an interface between base stations.
  • the backhaul communication unit 240 is connected to the AMF / UPF 300 via the base station-core network interface.
  • the gNB is composed of a CU (Central Unit) and a DU (Distributed Unit) (that is, the functions are divided), and both units may be connected by an F1 interface.
  • FIG. 4 is a diagram showing a configuration of a protocol stack of a user plane wireless interface that handles data.
  • the wireless interface protocol of the user plane includes a physical (PHY) layer, a MAC (Medium Adapt Control) layer, an RLC (Radio Link Control) layer, a PDCP (Packet Data Convergence Protocol) layer, and the like. It has an SDAP (Service Data Adaptation Protocol) layer.
  • PHY physical
  • MAC Medium Adapt Control
  • RLC Radio Link Control
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • SDAP Service Data Adaptation Protocol
  • the PHY layer performs coding / decoding, modulation / demodulation, antenna mapping / demapping, and resource mapping / demapping. Data and control information are transmitted between the PHY layer of the UE 100 and the PHY layer of the gNB 200 via a physical channel.
  • the MAC layer performs data priority control, retransmission processing by hybrid ARQ (HARQ), random access procedure, and the like. Data and control information are transmitted between the MAC layer of the UE 100 and the MAC layer of the gNB 200 via a transport channel.
  • the MAC layer of gNB200 includes a scheduler. The scheduler determines the transport format (transport block size, modulation / coding method (MCS)) of the upper and lower links and the resource block allocated to the UE 100.
  • MCS modulation / coding method
  • the RLC layer transmits data to the receiving RLC layer by using the functions of the MAC layer and the PHY layer. Data and control information are transmitted between the RLC layer of the UE 100 and the RLC layer of the gNB 200 via a logical channel.
  • the PDCP layer performs header compression / decompression and encryption / decryption.
  • the SDAP layer maps the IP flow, which is a unit for which the core network performs QoS control, with the wireless bearer, which is a unit for which AS (Access Stratum) controls QoS.
  • the SDAP may not be present.
  • FIG. 5 is a diagram showing a configuration of a protocol stack of a wireless interface of a control plane that handles signaling (control signal).
  • the protocol stack of the radio interface of the control plane has an RRC (Radio Resource Control) layer and a NAS (Non-Access Stratum) layer in place of the SDAP layer shown in FIG.
  • RRC signaling for various settings is transmitted between the RRC layer of UE100 and the RRC layer of gNB200.
  • the RRC layer controls logical channels, transport channels, and physical channels in response to the establishment, reestablishment, and release of radio bearers. If there is a connection (RRC connection) between the RRC of the UE 100 and the RRC of the gNB 200, the UE 100 is in RRC connected mode. If there is no connection (RRC connection) between the RRC of the UE 100 and the RRC of the gNB 200, the UE 100 is in RRC idle mode. Further, when the RRC connection is suspended, the UE 100 is in the RRC inactive mode.
  • the NAS layer located above the RRC layer performs session management, mobility management, etc.
  • NAS signaling is transmitted between the NAS layer of the UE 100 and the NAS layer of the AMF 300.
  • the UE 100 has an application layer and the like in addition to the wireless interface protocol.
  • the RRC connected mode and the RRC inactive mode are modes in which the RRC connection of the UE 100 is established.
  • the RRC inactive mode is a mode in which the established RRC connection is suspended.
  • the context information of the UE 100 is held in the gNB 200 and the UE 100. Therefore, the UE 100 can smoothly transition to the RRC connected mode by using the retained context information.
  • the RRC idle mode is a mode in which the RRC connection of the UE 100 is not established.
  • the UE 100 in the RRC idle mode or the RRC inactive mode needs to monitor the downlink control channel only at periodic paging opportunities, so that the power consumption of the UE 100 is small.
  • the UE 100 in the RRC connected mode needs to frequently monitor at least the downlink control channel in order to perform data communication, and the power consumption of the UE 100 is large.
  • the UE 100 in the RRC idle mode or the RRC inactive mode operates intermittent reception (DRX) and needs to monitor the downlink control channel only at periodic paging opportunities, so that the power consumption of the UE 100 is small.
  • the DRX cycle representing the cycle in which the UE 100 monitors the downlink control channel in the DRX is set from the gNB 200 to the UE 100.
  • such a DRX cycle may be called a paging cycle.
  • FIG. 6 is a diagram showing the operation of the mobile communication system according to the embodiment. In FIG. 6, non-essential processing and signaling are shown by broken lines.
  • the communication control method includes at least steps S105, S108, S111, and S112.
  • step S105 the UE 100 determines the allowable communication delay in the RRC idle mode or the RRC inactive mode of the UE 100.
  • step S108 the UE 100 transmits auxiliary information (hereinafter, referred to as “recommended DRX cycle information”) based on the allowable communication delay to the gNB 200.
  • steps S111 and S112 the gNB 200 sets the UE 100 to the DRX cycle used by the UE 100 in the RRC idle mode or the RRC inactive mode based on the recommended DRX cycle information.
  • the UE 100 is in the RRC connected mode in the cell of the gNB 200.
  • the UE 100 in the RRC connected mode performs data communication with the gNB 200.
  • the UE 100 transmits uplink data to the gNB 200 via PUSCH (Physical Uplink Shared Channel), and receives downlink data from the gNB 200 via PDSCH (Physical Downlink Sharp Channel).
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PDSCH Physical Downlink Sharp Channel
  • the gNB 200 sets a threshold value for the UE 100.
  • the threshold value defines a condition for transmitting an indicator indicating that there is no data to communicate with the gNB 200 from the UE 100 to the gNB 200.
  • Such an indicator may be called a RAI (Releasure Assistance Indicator).
  • the gNB 200 may transmit the setting information permitting the transmission of the recommended DRX cycle information to the UE 100.
  • the UE 100 receives this setting information, it determines that the transmission of the recommended DRX cycle information is permitted. Details of the recommended DRX cycle information will be described later.
  • the setting in step S102 may be made by the RRC message transmitted / received in the RRC layer.
  • the RRC message may be a dedicated message unicast transmitted to each UE, or a common message (system information block) broadcast to a plurality of UEs in a cell.
  • the gNB 200 may set a plurality of threshold values for the UE 100. For example, the gNB 200 transmits an RRC message including a first threshold value and a second threshold value larger than the first threshold value to the UE 100.
  • the threshold value is not limited to two, and may be three or more.
  • the UE 100 receives an RRC message including a plurality of threshold values from the gNB 200, the UE 100 stores a plurality of threshold values included in the received RRC message.
  • the gNB 200 may set the UE 100 to enable the transmission of the indicator (RAI).
  • the gNB 200 may implicitly set the UE 100 to enable transmission of directives. For example, the UE 100 may consider that the enable transmission of the indicator is set when the threshold value is set.
  • the UE 100 may enable the transmission of recommended DRX cycle information when transmission of the indicator (RAI) is enabled.
  • the gNB 200 instead of the gNB 200 setting a plurality of threshold values on the UE 100, at least one of the plurality of threshold values may be preset on the UE 100.
  • the threshold value defined by the communication standard may be set in the UE 100 in advance at the time of shipment of the UE 100.
  • step S103 the UE 100 determines that the data (uplink data and / or downlink data) that communicates with the gNB 200 no longer exists. For example, the UE 100 detects that the buffer for temporarily storing the uplink data to be transmitted to the gNB 200 has become empty. The UE 100 may determine that there is no data to communicate with the gNB 200 based on the application-related information obtained in the application layer.
  • the UE 100 predicts the duration (hereinafter, referred to as "communication stop duration") in which the state in which the data (uplink data and / or downlink data) communicating with the gNB 200 does not exist is maintained. For example, the UE 100 predicts the duration of communication outages based on application-related information obtained at the application layer. The UE 100 may acquire information from the application when the data that the application sends to the network next time occurs and / or information when the data that the application receives next time from the network occurs. Then, the UE 100 may predict the communication stop duration based on the acquired information. The UE 100 may statistically learn the past communication stop duration and predict the communication stop duration based on the learning result.
  • communication stop duration the duration in which the state in which the data (uplink data and / or downlink data) communicating with the gNB 200 does not exist is maintained. For example, the UE 100 predicts the duration of communication outages based on application-related information obtained at the application layer. The UE 100 may acquire information from the application when the data
  • step S105 the UE 100 determines an allowable communication delay (allowable paging delay) in the RRC idle mode or the RRC inactive mode of the UE 100.
  • the UE 100 determines the allowable communication delay based on the application-related information obtained in the application layer.
  • the application-related information may include Quality of Service (QoS) information, particularly the required delay characteristic of the application.
  • QoS Quality of Service
  • the UE 100 determines the allowable communication delay based on the quality of service (QoS) corresponding to the data that the application is expected to receive from the network.
  • the application-related information may include power-related information regarding the power state of the UE 100.
  • the UE 100 corrects the permissible communication delay determined based on the QoS information based on the power supply related information.
  • the power supply-related information may include information on whether or not the remaining battery level of the UE 100 is less than the threshold value. For example, when the remaining battery level of the UE 100 is less than the threshold value, the UE 100 increases the allowable communication delay.
  • the UE 100 may increase the allowable communication delay according to the setting of the power saving mode.
  • the UE 100 may increase the permissible communication delay depending on the setting of the user-set power saving mode (that is, the power saving mode manually set by the user).
  • the power supply related information may include information on whether the UE 100 is driven by a battery (specifically, a battery in the UE 100) or an external power source (for example, a commercial AC power source). For example, when the UE 100 is driven by a battery, the UE 100 increases the permissible communication delay, and when the UE 100 is driven by an external power source, the UE 100 shortens the permissible communication delay.
  • a battery specifically, a battery in the UE 100
  • an external power source for example, a commercial AC power source
  • the UE 100 also selects the recommended DRX cycle based on the determined permissible communication delay in step S105.
  • the recommended DRX cycle options are, for example, 0.32 seconds, 0.64 seconds, 1.28 seconds, 2.56 seconds, 5.12 seconds, or 10.24 seconds.
  • the UE 100 determines the recommended DRX cycle corresponding to the allowable communication delay by using a table (or a discriminant based on a plurality of threshold values) for associating the allowable communication delay with the recommended DRX cycle. Then, the UE 100 generates recommended DRX cycle information indicating this recommended DRX cycle.
  • steps S104 and S105 may be reversed.
  • step S106 the UE 100 compares the communication stop duration predicted in step S104 with a plurality of threshold values.
  • step S107 the UE 100 transmits a control signal including an indicator (RAI) to the gNB 200 based on the comparison result between the communication stop duration and the plurality of threshold values.
  • the gNB 200 receives a control signal including an indicator from the UE 100.
  • the control signal is a buffer status report sent and received in the MAC layer.
  • the buffer status report is a type of MAC CE (Control Element).
  • the indicator may be a buffer size value included in the buffer status report.
  • the UE 100 transmits a buffer status report including a buffer size value according to the predicted duration to the gNB 200.
  • control signal is an RRC message transmitted and received in the RRC layer.
  • the indicator may be an information element (IE) contained in the RRC message.
  • the UE 100 transmits an RRC message including an information element according to the predicted duration to the gNB 200.
  • FIG. 7 is a diagram showing specific examples of steps S106 and S107 of FIG.
  • FIG. 7 shows an example in which the first threshold value and the second threshold value larger than the first threshold value are set in the UE 100.
  • the UE 100 when the communication stop duration predicted in step S104 is less than the first threshold value, the UE 100 does not transmit the control signal including the indicator (RAI) to the gNB 200. If the data communication is temporarily stopped and the data communication is to be resumed in the near future, the UE 100 preferably maintains the RRC connected mode. Therefore, the UE 100 does not transmit the indicator (RAI) to the gNB 200.
  • the UE 100 uses the first indicator as an indicator (RAI).
  • the including control signal is transmitted to the gNB 200.
  • the UE 100 uses a second indicator different from the first indicator as an indicator (RAI).
  • the including control signal is transmitted to the gNB 200.
  • a multi-stage indicator is introduced so that the gNB 200 can grasp the length of the communication stop duration.
  • the buffer size values to be used as the first indicator and the second indicator may be set (designated) from gNB200 to UE100. This setting may be made in step S102.
  • the first indicator may be "RAI_LOW” and the second indicator may be "RAI_HIGH”.
  • the first indicator may indicate that "the first threshold has been met” and the second indicator may indicate that "the second threshold has been met”.
  • step S108 the UE 100 transmits the recommended DRX cycle information generated in step S105 to the gNB 200.
  • the UE 100 may include the recommended DRX cycle information in the control signal transmitted in step S107.
  • the control signal is an RRC message
  • the UE 100 transmits an RRC message containing recommended DRX cycle information to the gNB 200.
  • the recommended DRX cycle information transmitted by the UE 100 may be the value of the recommended DRX cycle or its index value.
  • the recommended DRX cycle information transmitted by the UE 100 may be a lower limit value or an upper limit value of the DRX cycle.
  • the recommended DRX cycle information transmitted by the UE 100 may be a plurality of recommended DRX cycle values or their index values.
  • the gNB 200 transmits the DRX Command MAC CE to the UE 100 in response to the reception of the indicator (RAI) or the recommended DRX cycle information.
  • the DRX Command MAC CE is a type of MAC CE, and is an instruction to end the active time, which is the time when the UE 100 monitors at least the downlink control channel (PDCCH) in the DRX in the RRC connected mode.
  • the UE 100 ends the active time in response to the reception of the DRX Command MAC CE, and does not monitor the downlink control channel until the next active time.
  • the gNB 200 determines whether to transition the UE 100 to the RRC idle mode or the RRC inactive mode based on the indicator (RAI) included in the control signal received from the UE 100. For example, when the indicator included in the control signal received from the UE 100 is the first indicator, the gNB 200 determines that the UE 100 is transitioned to the RRC inactive mode. On the other hand, when the indicator included in the control signal received from the UE 100 is the second indicator, the gNB 200 determines that the UE 100 is transitioned to the RRC idle mode.
  • the indicator included in the control signal received from the UE 100 is the first indicator
  • the gNB 200 determines that the UE 100 is transitioned to the RRC inactive mode.
  • the indicator included in the control signal received from the UE 100 is the second indicator
  • the gNB 200 determines that the UE 100 is transitioned to the RRC idle mode.
  • the gNB 200 determines the DRX cycle to be used by the UE 100 in the RRC idle mode or the RRC inactive mode based on the recommended DRX cycle information received from the UE 100. For example, gNB200 determines the DRX cycle according to the recommended DRX cycle information from 0.32 seconds, 0.64 seconds, 1.28 seconds, 2.56 seconds, 5.12 seconds, and 10.24 seconds. To do.
  • the gNB 200 transmits an RRC release message, which is a kind of dedicated RRC message, to the UE 100 based on the determination results in steps S110 and S111.
  • the gNB 200 decides to transition the UE 100 to the RRC inactive mode, the gNB 200 includes the setting information (SuspendConfig) of the RRC inactive mode in the RRC release message.
  • the SuspendConfig includes a run-Pageging Cycle, which is a DRX cycle for the RRC inactive mode, and a fullI-RNTI or shortI-RNTI, which is an identifier assigned to the UE 100 for the RRC inactive mode.
  • the gNB 200 decides to transition the UE 100 to the RRC idle mode, it does not include the SuspendConfig in the RRC release message, but includes the DRX cycle for the RRC idle mode in the RRC release message.
  • step S113 the UE 100 transitions to the RRC idle mode or the RRC inactive mode based on the RRC release message received from the gNB 200. Specifically, the UE 100 transitions to the RRC inactive mode if the RRC release message includes the SuspendConfig, and transitions to the RRC idle mode if the RRC release message does not include the SuspendConfig.
  • the UE 100 that has transitioned to the RRC inactive mode or the RRC idle mode operates the DRX using the DRX cycle set by the gNB 200 in the RRC release message, and attempts to receive the paging message.
  • the UE 100 selects the shorter of the individual DRX cycle set by the core network (AMF) in the UE 100 and the common DRX cycle transmitted by the gNB 200 by the SIB. To. However, when the gNB 200 sets the individual DRX cycle to the UE 100 as described above, the UE 100 in the RRC idle mode may ignore the individual DRX cycle set by the AMF to the UE 100 and the common DRX cycle transmitted by the gNB 200 by the SIB. Good (ie, only apply the individual DRX cycles set by the gNB 200 to the UE 100). The UE 100 may consider the common DRX cycle transmitted by the gNB 200 by the SIB as an infinite value.
  • AMF core network
  • the UE 100 may notify the gNB 200 of this idle mode DRX cycle when the individual DRX of the RRC idle mode is set from AMF to the UE 100. This notification may be made in addition to the transmission of the recommended DRX cycle information in step S108, or may be made in place of the transmission of the recommended DRX cycle information in step S108.
  • the gNB 200 may determine the DRX cycle of the RRC idle mode set by the gNB 200 in the UE 100 in consideration of the DRX cycle of the AMF setting notified from the UE 100.
  • the UE 100 may include a value indicating the communication stop duration predicted in step S104 in the RRC message as an indicator.
  • the indicator indicating the duration of communication stop may be selected from predetermined candidates such as 1s, 5s, 10s, 15s, 30s, 60s, ..., 1h, ..., 1day.
  • the UE 100 is not limited to selecting from the predetermined candidates, and the predicted communication stop duration value itself may be included in the RRC message as an indicator.
  • the threshold setting (step S102) and the threshold comparison (step S106) may not be required.
  • one threshold value may be set from gNB200 to UE100 (step S102) as a transmission trigger condition for an RRC message including such an indicator.
  • a new MAC CE may be introduced, and a MAC CE including an indicator indicating the duration of communication stop may be transmitted from the UE 100 to the gNB 200 (step S107).
  • the UE 100 determines that there is no data to communicate with the gNB 200 (step S103), and then transmits a control signal including an indicator (RAI) to the gNB 200 (step S107). Was there.
  • RAI an indicator
  • the UE 100 may determine that the data communicating with the gNB 200 will not exist in the future. In that case, the UE 100 may transmit a control signal including an indicator (RAI) to the gNB 200 (step S106) before the data that actually communicates with the gNB 200 disappears.
  • RAI an indicator
  • FIG. 8 is a diagram showing the operation of the mobile communication system according to the second modification of the embodiment.
  • the differences from this operation will be mainly described on the premise of the operation of the above-described embodiment, but the operation of the above-mentioned modification example 1 may be premised.
  • steps S201 and S202 are the same as steps S101 and S102 in FIG.
  • the UE 100 predicts the timing at which the data communicating with the gNB 200 will no longer exist in the future (hereinafter, referred to as “communication stop start timing”).
  • the UE 100 may predict the communication stop start timing based on the amount of uplink data in the buffer of the UE 100, or may predict the communication stop start timing based on the information obtained from the application layer.
  • the time when the transmission of the data currently stored in the buffer (or the data notified to the gNB 200 in the buffer status report) is completed may be the communication stop start timing.
  • step S204 the UE 100 predicts the communication stop duration in the same manner as in the above-described embodiment.
  • step S205 the UE 100 determines the allowable communication delay and generates recommended DRX cycle information based on the allowable communication delay in the same manner as in the above-described embodiment.
  • step S206 the UE 100 compares the communication stop duration predicted in step S104 with a plurality of threshold values.
  • the UE 100 transmits a control signal including an indicator to the gNB 200 based on the comparison result between the communication stop duration and the plurality of threshold values.
  • the UE 100 further includes information for identifying the communication stop start timing predicted in step S203 in the control signal.
  • the information for specifying the communication stop start timing may be information expressed in absolute time or information expressed in relative time based on the transmission timing of the control signal.
  • the information for specifying the communication stop start timing may be information represented by the remaining amount of data (uplink data and / or downlink data) communicating with the gNB 200.
  • step S208 the UE 100 transmits the recommended DRX cycle information to the gNB 200.
  • the UE 100 may include the recommended DRX cycle information in the control signal transmitted in step S207.
  • step S209 at the communication stop start timing, there is no data (uplink data and / or downlink data) to communicate with the gNB 200.
  • step S210 the gNB 200 transmits the DRX Command MAC CE to the UE 100.
  • step S211 the gNB 200 determines whether to transition the UE 100 to the RRC idle mode or the RRC inactive mode in the same manner as in the above-described embodiment.
  • step S212 the gNB 200 determines the DRX cycle to be set in the UE 100 in the same manner as in the above-described embodiment.
  • the gNB 200 transmits an RRC release message to the UE 100 based on the communication stop start timing notified from the UE 100. For example, the gNB 200 transmits an RRC release message to the UE 100 at or immediately after the communication stop start timing.
  • the RRC release message includes the setting of the DRX cycle determined in step S112.
  • Step S214 is the same as step S109 in FIG.
  • the UE 100 also connects to systems other than the 3GPP system.
  • the UE 100 may have another RAT (Radio Access Technology) communication function such as a wireless LAN.
  • another RAT for example, a wireless LAN
  • an indicator indicating that the UE 100 is connected to another RAT. May be transmitted to the gNB 200 as a RAI. This indicator may be included in the control signal in the above-described embodiment.
  • the gNB 200 may shift the UE 100 to the RRC idle mode or the RRC inactive mode based on this indicator.
  • the UE 100 in the RRC connected mode may transmit the auxiliary information used by the gNB 200 for the communication setting (RRC setting) in the RRC connected mode to the gNB 200.
  • the UE 100 selects one of three types of power consumption states: a power saving state, a normal state, and a high throughput (high power consumption) state, and transmits auxiliary information indicating the selected power consumption state to the gNB 200. You may.
  • This auxiliary information may be included in the control signal in the above-described embodiment.
  • the gNB 200 may reset the communication setting (RRC setting) in the RRC connected mode to the UE 100 based on this auxiliary information.
  • the operation according to the embodiment may be applied to LTE.
  • the UE 100 may be a UE for machine type communication use or IoT use.
  • a program that causes the computer to execute each process performed by the UE 100 or the gNB 200 may be provided.
  • the program may be recorded on a computer-readable medium.
  • Computer-readable media can be used to install programs on a computer.
  • the computer-readable medium on which the program is recorded may be a non-transient recording medium.
  • the non-transient recording medium is not particularly limited, but may be, for example, a recording medium such as a CD-ROM or a DVD-ROM.
  • a circuit that executes each process performed by the UE 100 or the gNB 200 may be integrated, and at least a part of the UE 100 or the gNB 200 may be configured as a semiconductor integrated circuit (chipset, SoC).
  • chipsset semiconductor integrated circuit

Abstract

第1の態様に係る通信制御方法は、移動通信システムにおける方法である。前記通信制御方法は、ユーザ装置が、前記ユーザ装置のRRCアイドルモード時又はRRCインアクティブモード時における許容通信遅延を判定することと、前記ユーザ装置が、前記許容通信遅延に基づく補助情報を基地局に送信することと、前記基地局が、前記補助情報に基づいて、前記ユーザ装置が前記RRCアイドルモード時又は前記RRCインアクティブモード時に用いるDRXサイクルを前記ユーザ装置に設定することとを含む。

Description

通信制御方法、ユーザ装置、及び基地局
 本開示は、移動通信システムにおける通信制御方法、ユーザ装置、及び基地局に関する。
 従来、移動通信システムの標準化プロジェクトである3GPP(3rd Generation Partnership Project)において、ユーザ装置のRRC(Radio Resource Control)のモードとして、RRCコネクティッドモード、RRCインアクティブモード、及びRRCアイドルモードが規定されている(例えば、非特許文献1参照)。
 RRCコネクティッドモード及びRRCインアクティブモードはユーザ装置のRRC接続が確立されているモードである。但し、RRCインアクティブモードは、確立されたRRC接続が中断(サスペンド)されているモードである。RRCアイドルモードは、ユーザ装置のRRC接続が確立されていないモードである。
 RRCアイドルモード又はRRCインアクティブモードにあるユーザ装置は、間欠受信(DRX)の動作を行い、周期的なページング機会においてのみ下りリンク制御チャネルを監視すればよいため、ユーザ装置の消費電力が小さい。DRX(Discontinuous Reception)においてユーザ装置が下りリンク制御チャネルを監視する周期を表すDRXサイクルは、基地局からユーザ装置に設定される。なお、このようなDRXサイクルは、ページングサイクルと呼ばれることもある。
3GPP技術仕様書「TS38.300 V15.4.0」2019年1月
 本開示は、RRCアイドルモード又はRRCインアクティブモードにおけるDRXサイクルを適切に設定可能とする技術に関する。
 第1の態様に係る通信制御方法は、移動通信システムにおける方法である。前記通信制御方法は、ユーザ装置が、前記ユーザ装置のRRCアイドルモード時又はRRCインアクティブモード時における許容通信遅延を判定することと、前記ユーザ装置が、前記許容通信遅延に基づく補助情報を基地局に送信することと、前記基地局が、前記補助情報に基づいて、前記ユーザ装置が前記RRCアイドルモード時又は前記RRCインアクティブモード時に用いるDRXサイクルを前記ユーザ装置に設定することとを含む。
 第2の態様に係るユーザ装置は、移動通信システムにおける装置である。前記ユーザ装置は、RRCアイドルモード時又はRRCインアクティブモード時における許容通信遅延を判定する制御部と、前記許容通信遅延に基づく補助情報を基地局に送信する送信部と、前記RRCアイドルモード時又は前記RRCインアクティブモード時に用いるDRXサイクルの設定を前記基地局から受信する受信部とを備える。
 第3の態様に係る基地局は、移動通信システムにおける装置である。前記基地局は、RRCアイドルモード時又はRRCインアクティブモード時におけるユーザ装置の許容通信遅延に基づく補助情報を前記ユーザ装置から受信する受信部と、前記補助情報に基づいて、前記ユーザ装置が前記RRCアイドルモード時又は前記RRCインアクティブモード時に用いるDRXサイクルを前記ユーザ装置に設定する制御部とを備える。
一実施形態に係る移動通信システムの構成を示す図である。 一実施形態に係るユーザ装置の構成を示す図である。 一実施形態に係る基地局の構成を示す図である。 一実施形態に係るユーザプレーンの無線インターフェイスのプロトコルスタックの構成を示す図である。 一実施形態に係る制御プレーンの無線インターフェイスのプロトコルスタックの構成を示す図である。 一実施形態に係る移動通信システムの動作を示す図である。 図6のステップS106及びS107の具体例を示す図である。 実施形態の変更例2に係る移動通信システムの動作を示す図である。
 図面を参照しながら、実施形態に係る移動通信システムについて説明する。図面の記載において、同一又は類似の部分には同一又は類似の符号を付している。
 (移動通信システムの構成)
 まず、一実施形態に係る移動通信システムの構成について説明する。一実施形態に係る移動通信システムは3GPPの5Gシステムであるが、移動通信システムには、LTEが少なくとも部分的に適用されてもよい。
 図1は、一実施形態に係る移動通信システムの構成を示す図である。
 図1に示すように、移動通信システムは、ユーザ装置(UE:User Equipment)100と、5Gの無線アクセスネットワーク(NG-RAN:Next Generation Radio Access Network)10と、5Gのコアネットワーク(5GC:5G Core Network)20とを有する。
 UE100は、移動可能な装置である。UE100は、ユーザにより利用される装置であればどのような装置であってもよい。例えば、UE100は、携帯電話端末(スマートフォンを含む)やタブレット端末、ノートPC、通信モジュール(通信カード又はチップセットを含む)、センサ若しくはセンサに設けられる装置、車両若しくは車両に設けられる装置(Vehicle UE)、及び/又は飛行体若しくは飛行体に設けられる装置(Aerial UE)である。
 NG-RAN10は、基地局(5Gシステムにおいて「gNB」と呼ばれる)200を含む。gNB200は、NG-RANノードと呼ばれることもある。gNB200は、基地局間インターフェイスであるXnインターフェイスを介して相互に接続される。gNB200は、1又は複数のセルを管理する。gNB200は、自セルとの接続を確立したUE100との無線通信を行う。gNB200は、無線リソース管理(RRM)機能、ユーザデータ(以下、単に「データ」という)のルーティング機能、及び/又はモビリティ制御・スケジューリングのための測定制御機能等を有する。「セル」は、無線通信エリアの最小単位を示す用語として用いられる。「セル」は、UE100との無線通信を行う機能又はリソースを示す用語としても用いられる。1つのセルは1つのキャリア周波数に属する。
 なお、gNBがLTEのコアネットワークであるEPC(Evolved Packet Core)に接続されてもよいし、LTEの基地局が5GCに接続されてもよい。また、LTEの基地局とgNBとが基地局間インターフェイスを介して接続されてもよい。
 5GC20は、AMF(Access and Mobility Management Function)及びUPF(User Plane Function)300を含む。AMFは、UE100に対する各種モビリティ制御等を行う。AMFは、NAS(Non-Access Stratum)シグナリングを用いてUE100と通信することにより、UE100が在圏するエリアの情報を管理する。UPFは、データの転送制御を行う。AMF及びUPFは、基地局-コアネットワーク間インターフェイスであるNGインターフェイスを介してgNB200と接続される。
 図2は、UE100(ユーザ装置)の構成を示す図である。
 図2に示すように、UE100は、受信部110、送信部120、及び制御部130を備える。
 受信部110は、制御部130の制御下で各種の受信を行う。受信部110は、アンテナ及び受信機を含む。受信機は、アンテナが受信する無線信号をベースバンド信号(受信信号)に変換して制御部130に出力する。
 送信部120は、制御部130の制御下で各種の送信を行う。送信部120は、アンテナ及び送信機を含む。送信機は、制御部130が出力するベースバンド信号(送信信号)を無線信号に変換してアンテナから送信する。
 制御部130は、UE100における各種の制御を行う。制御部130は、少なくとも1つのプロセッサと、プロセッサと電気的に接続された少なくとも1つのメモリを含む。メモリは、プロセッサにより実行されるプログラム、及びプロセッサによる処理に用いられる情報を記憶する。プロセッサは、ベースバンドプロセッサと、CPU(Central Processing Unit)と、を含んでもよい。ベースバンドプロセッサは、ベースバンド信号の変調・復調及び符号化・復号等を行う。CPUは、メモリに記憶されるプログラムを実行して各種の処理を行う。
 図3は、gNB200(基地局)の構成を示す図である。
 図3に示すように、gNB200は、送信部210、受信部220、制御部230、及びバックホール通信部240を備える。
 送信部210は、制御部230の制御下で各種の送信を行う。送信部210は、アンテナ及び送信機を含む。送信機は、制御部230が出力するベースバンド信号(送信信号)を無線信号に変換してアンテナから送信する。
 受信部220は、制御部230の制御下で各種の受信を行う。受信部220は、アンテナ及び受信機を含む。受信機は、アンテナが受信する無線信号をベースバンド信号(受信信号)に変換して制御部230に出力する。
 制御部230は、gNB200における各種の制御を行う。制御部230は、少なくとも1つのプロセッサと、プロセッサと電気的に接続された少なくとも1つのメモリを含む。メモリは、プロセッサにより実行されるプログラム、及びプロセッサによる処理に用いられる情報を記憶する。プロセッサは、ベースバンドプロセッサと、CPUと、を含んでもよい。ベースバンドプロセッサは、ベースバンド信号の変調・復調及び符号化・復号等を行う。CPUは、メモリに記憶されるプログラムを実行して各種の処理を行う。
 バックホール通信部240は、基地局間インターフェイスを介して隣接基地局と接続される。バックホール通信部240は、基地局-コアネットワーク間インターフェイスを介してAMF/UPF300と接続される。なお、gNBは、CU(Central Unit)とDU(Distributed Unit)とで構成され(すなわち、機能分割され)、両ユニット間がF1インターフェイスで接続されてもよい。
 図4は、データを取り扱うユーザプレーンの無線インターフェイスのプロトコルスタックの構成を示す図である。
 図4に示すように、ユーザプレーンの無線インターフェイスプロトコルは、物理(PHY)レイヤと、MAC(Medium Access Control)レイヤと、RLC(Radio Link Control)レイヤと、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤと、SDAP(Service Data Adaptation Protocol)レイヤとを有する。
 PHYレイヤは、符号化・復号、変調・復調、アンテナマッピング・デマッピング、及びリソースマッピング・デマッピングを行う。UE100のPHYレイヤとgNB200のPHYレイヤとの間では、物理チャネルを介してデータ及び制御情報が伝送される。
 MACレイヤは、データの優先制御、ハイブリッドARQ(HARQ)による再送処理、及びランダムアクセスプロシージャ等を行う。UE100のMACレイヤとgNB200のMACレイヤとの間では、トランスポートチャネルを介してデータ及び制御情報が伝送される。gNB200のMACレイヤはスケジューラを含む。スケジューラは、上下リンクのトランスポートフォーマット(トランスポートブロックサイズ、変調・符号化方式(MCS))及びUE100への割当リソースブロックを決定する。
 RLCレイヤは、MACレイヤ及びPHYレイヤの機能を利用してデータを受信側のRLCレイヤに伝送する。UE100のRLCレイヤとgNB200のRLCレイヤとの間では、論理チャネルを介してデータ及び制御情報が伝送される。
 PDCPレイヤは、ヘッダ圧縮・伸張、及び暗号化・復号化を行う。
 SDAPレイヤは、コアネットワークがQoS制御を行う単位であるIPフローとAS(Access Stratum)がQoS制御を行う単位である無線ベアラとのマッピングを行う。なお、RANがEPCに接続される場合は、SDAPが無くてもよい。
 図5は、シグナリング(制御信号)を取り扱う制御プレーンの無線インターフェイスのプロトコルスタックの構成を示す図である。
 図5に示すように、制御プレーンの無線インターフェイスのプロトコルスタックは、図4に示したSDAPレイヤに代えて、RRC(Radio Resource Control)レイヤ及びNAS(Non-Access Stratum)レイヤを有する。
 UE100のRRCレイヤとgNB200のRRCレイヤとの間では、各種設定のためのRRCシグナリングが伝送される。RRCレイヤは、無線ベアラの確立、再確立及び解放に応じて、論理チャネル、トランスポートチャネル、及び物理チャネルを制御する。UE100のRRCとgNB200のRRCとの間に接続(RRC接続)がある場合、UE100はRRCコネクティッドモードにある。UE100のRRCとgNB200のRRCとの間に接続(RRC接続)がない場合、UE100はRRCアイドルモードにある。また、RRC接続が中断(サスペンド)されている場合、UE100はRRCインアクティブモードにある。
 RRCレイヤの上位に位置するNASレイヤは、セッション管理及びモビリティ管理等を行う。UE100のNASレイヤとAMF300のNASレイヤとの間では、NASシグナリングが伝送される。
 なお、UE100は、無線インターフェイスのプロトコル以外にアプリケーションレイヤ等を有する。
 (移動通信システムの動作)
 RRCコネクティッドモード及びRRCインアクティブモードはUE100のRRC接続が確立されているモードである。但し、RRCインアクティブモードは、確立されたRRC接続が中断(サスペンド)されているモードである。具体的には、RRCインアクティブモードにおいては、UE100のコンテキスト情報がgNB200及びUE100において保持される。そのため、UE100は、保持されたコンテキスト情報を用いて円滑にRRCコネクティッドモードに遷移可能である。RRCアイドルモードは、UE100のRRC接続が確立されていないモードである。
 RRCアイドルモード又はRRCインアクティブモードにあるUE100は、周期的なページング機会においてのみ下りリンク制御チャネルを監視すればよいため、UE100の消費電力が小さい。一方、RRCコネクティッドモードにあるUE100は、データ通信を行うために少なくとも下りリンク制御チャネルの頻繁な監視を行う必要があり、UE100の消費電力が大きい。
 RRCアイドルモード又はRRCインアクティブモードにあるUE100は、間欠受信(DRX)の動作を行い、周期的なページング機会においてのみ下りリンク制御チャネルを監視すればよいため、UE100の消費電力が小さい。DRXにおいてUE100が下りリンク制御チャネルを監視する周期を表すDRXサイクルは、gNB200からUE100に設定される。なお、このようなDRXサイクルは、ページングサイクルと呼ばれることもある。
 図6は、一実施形態に係る移動通信システムの動作を示す図である。図6において、必須ではない処理及びシグナリングを破線で示している。
 図6に示すように、一実施形態に係る通信制御方法は、少なくともステップS105,S108,S111,及びS112を有する。ステップS105において、UE100が、UE100のRRCアイドルモード時又はRRCインアクティブモード時における許容通信遅延を判定する。ステップS108において、UE100が、許容通信遅延に基づく補助情報(以下、「推奨DRXサイクル情報」と呼ぶ)をgNB200に送信する。ステップS111及びS112において、gNB200が、推奨DRXサイクル情報に基づいて、UE100がRRCアイドルモード時又はRRCインアクティブモード時に用いるDRXサイクルをUE100に設定する。
 具体的には、ステップS101において、UE100は、gNB200のセルにおいてRRCコネクティッドモードにある。RRCコネクティッドモードにあるUE100は、gNB200とのデータ通信を行う。UE100は、上りリンクデータをPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)を介してgNB200に送信したり、下りリンクデータをPDSCH(Physical Downlink Shared Channel)を介してgNB200から受信したりする。
 ステップS102において、gNB200は、UE100に対して閾値を設定する。閾値は、gNB200と通信するデータが存在しないことを示す指示子をUE100からgNB200に対して送信する条件を定めるものである。このような指示子は、RAI(Release Assistance Indicator)と呼ばれることがある。
 ステップS102において、gNB200は、推奨DRXサイクル情報の送信を許可する設定情報をUE100に送信してもよい。UE100は、この設定情報を受信した場合、推奨DRXサイクル情報の送信が許可されていると判定する。推奨DRXサイクル情報の詳細については後述する。
 ステップS102における設定は、RRCレイヤにおいて送受信されるRRCメッセージによりなされてもよい。RRCメッセージは、UE個別にユニキャスト送信される専用メッセージであってもよいし、セル内の複数UEにブロードキャスト送信される共通メッセージ(システム情報ブロック)であってもよい。
 gNB200は、UE100に対して複数の閾値を設定してもよい。例えば、gNB200は、第1閾値と、第1閾値よりも大きい第2閾値とを含むRRCメッセージをUE100に送信する。但し、閾値は、2つに限らず、3つ以上であってもよい。UE100は、複数の閾値を含むRRCメッセージをgNB200から受信すると、受信したRRCメッセージに含まれる複数の閾値を記憶する。
 gNB200は、閾値の設定に加えて、指示子(RAI)の送信の有効化をUE100に設定してもよい。gNB200は、指示子の送信の有効化を暗示的にUE100に設定してもよい。例えば、UE100は、閾値が設定されたことを以て、指示子の送信の有効化が設定されたとみなしてもよい。UE100は、指示子(RAI)の送信が有効化された場合、推奨DRXサイクル情報の送信を有効化してもよい。
 gNB200がUE100に複数の閾値を設定することに代えて、複数の閾値のうち少なくとも1つがUE100に事前設定されていてもよい。例えば、通信規格により規定された閾値がUE100の出荷時点で予めUE100に設定されてもよい。
 ステップS103において、UE100は、gNB200と通信するデータ(上りリンクデータ及び/又は下りリンクデータ)が存在しなくなったと判定する。例えば、UE100は、gNB200に送信する上りリンクデータを一時的に記憶するためのバッファが空になったことを検知する。UE100は、アプリケーションレイヤにおいて得られるアプリケーション関連情報に基づいて、gNB200と通信するデータが存在しなくなったと判定してもよい。
 ステップS104において、UE100は、gNB200と通信するデータ(上りリンクデータ及び/又は下りリンクデータ)が存在しない状態が持続される持続時間(以下、「通信停止持続時間」と呼ぶ)を予測する。例えば、UE100は、アプリケーションレイヤにおいて得られるアプリケーション関連情報に基づいて通信停止持続時間を予測する。UE100は、アプリケーションがネットワークに次回送信するデータがいつ発生するかの情報及び/又はアプリケーションがネットワークから次回受信するデータがいつ発生するかの情報をアプリケーションから取得してもよい。そして、UE100は、当該取得した情報に基づいて通信停止持続時間を予測してもよい。UE100は、過去の通信停止持続時間を統計的に学習し、学習結果に基づいて通信停止持続時間を予測してもよい。
 ステップS105において、UE100は、UE100のRRCアイドルモード時又はRRCインアクティブモード時における許容通信遅延(許容ページング遅延)を判定する。
 例えば、UE100は、アプリケーションレイヤにおいて得られるアプリケーション関連情報に基づいて許容通信遅延を判定する。アプリケーション関連情報は、QoS(Quality of Service)情報、特に、アプリケーションの要求遅延特性を含んでもよい。UE100は、アプリケーションがネットワークから受信することが予測されるデータに対応するQoS(要求遅延特性)に基づいて許容通信遅延を判定する。
 アプリケーション関連情報は、UE100の電源状態に関する電源関連情報を含んでもよい。例えば、UE100は、QoS情報に基づいて定められる許容通信遅延を、電源関連情報に基づいて修正する。
 電源関連情報は、UE100のバッテリ残量が閾値よりも少ないか否かに関する情報を含んでもよい。例えば、UE100のバッテリ残量が閾値よりも少ない場合、UE100は、許容通信遅延を長くする。UE100のバッテリ残量が閾値よりも少ない場合において自動でアプリケーションレイヤにおいて省電力モードが設定される場合、UE100は、省電力モードが設定されたことに応じて許容通信遅延を長くしてもよい。或いは、ユーザ設定の省電力モード(すなわち、ユーザがマニュアルで設定する省電力モード)が設定されたことに応じて、UE100は、許容通信遅延を長くしてもよい。
 電源関連情報は、UE100がバッテリ(具体的には、UE100内のバッテリ)により駆動されているか、又は外部電源(例えば、商用交流電源)により駆動されているかに関する情報を含んでもよい。例えば、UE100がバッテリにより駆動されている場合、UE100は許容通信遅延を長くし、UE100が外部電源により駆動されている場合、UE100は許容通信遅延を短くする。
 UE100はまた、ステップS105において、判定した許容通信遅延に基づいて、推奨DRXサイクルを選択する。推奨DRXサイクルの選択肢は、例えば、0.32秒、0.64秒、1.28秒、2.56秒、5.12秒、又は10.24秒である。UE100は、許容通信遅延と推奨DRXサイクルとを対応付けるテーブル(又は複数の閾値による判定式)を用いて、許容通信遅延に対応する推奨DRXサイクルを判定する。そして、UE100は、この推奨DRXサイクルを示す推奨DRXサイクル情報を生成する。
 なお、ステップS104及びステップS105の順番は、逆であってもよい。
 ステップS106において、UE100は、ステップS104で予測した通信停止持続時間を複数の閾値と比較する。
 ステップS107において、UE100は、通信停止持続時間と複数の閾値との比較結果に基づいて、指示子(RAI)を含む制御信号をgNB200に送信する。gNB200は、指示子を含む制御信号をUE100から受信する。
 制御信号は、MACレイヤにおいて送受信されるバッファ状態報告である。バッファ状態報告は、MAC CE(Control Element)の一種である。指示子は、バッファ状態報告に含まれるバッファサイズ値であってもよい。この場合、UE100は、予測した持続時間に応じたバッファサイズ値を含むバッファ状態報告をgNB200に送信する。
 或いは、制御信号は、RRCレイヤにおいて送受信されるRRCメッセージである。指示子は、RRCメッセージに含まれる情報要素(IE)であってもよい。この場合、UE100は、予測した持続時間に応じた情報要素を含むRRCメッセージをgNB200に送信する。
 図7は、図6のステップS106及びS107の具体例を示す図である。図7において、第1閾値と、第1閾値よりも大きい第2閾値とがUE100に設定される一例を示している。
 図7(a)に示すように、ステップS104で予測した通信停止持続時間が第1閾値未満である場合、UE100は、指示子(RAI)を含む制御信号をgNB200に送信しない。データ通信の停止が一時的なものであって、データ通信が近いうちに再開される場合、UE100はRRCコネクティッドモードを維持することが好ましい。そのため、UE100は、指示子(RAI)をgNB200に送信しない。
 図7(b)に示すように、ステップS104で予測した通信停止持続時間が第1閾値以上であって且つ第2閾値未満である場合、UE100は、指示子(RAI)として第1指示子を含む制御信号をgNB200に送信する。
 図7(c)に示すように、ステップS104で予測した通信停止持続時間が第2閾値以上である場合、UE100は、指示子(RAI)として、第1指示子とは異なる第2指示子を含む制御信号をgNB200に送信する。
 このように、一実施形態において、gNB200が通信停止持続時間の長さを把握できるように、複数段階の指示子を導入している。
 ステップS107の制御信号がバッファ状態報告である場合、例えば、第1指示子は「BSR=0」であり、第2指示子は「BSR=-1」であってもよい。「BSR=0」は、UE100のバッファ内の上りリンクデータがゼロであることを示す。「BSR=-1」は、新たに追加されるバッファサイズ値であれば「-1」に限定されず、任意の値であってもよい。或いは、第1指示子及び第2指示子として用いるべきバッファサイズ値は、gNB200からUE100に設定(指定)されてもよい。この設定は、ステップS102においてなされてもよい。
 ステップS107の制御信号がRRCメッセージである場合、例えば、第1指示子は「RAI_LOW」であり、第2指示子は「RAI_HIGH」であってもよい。或いは、第1指示子は「第1閾値が満たされた」ことを示してもよく、第2指示子は「第2閾値が満たされた」ことを示してもよい。
 ステップS108において、UE100は、ステップS105において生成した推奨DRXサイクル情報をgNB200に送信する。UE100は、ステップS107で送信する制御信号に推奨DRXサイクル情報を含めてもよい。例えば、制御信号がRRCメッセージである場合、UE100は、推奨DRXサイクル情報を含むRRCメッセージをgNB200に送信する。
 UE100が送信する推奨DRXサイクル情報は、推奨DRXサイクルの値又はそのインデックス値であってもよい。UE100が送信する推奨DRXサイクル情報は、DRXサイクルの下限値又は上限値であってもよい。UE100が送信する推奨DRXサイクル情報は、複数の推奨DRXサイクルの値又はそれらのインデックス値であってもよい。
 ステップS109において、gNB200は、指示子(RAI)又は推奨DRXサイクル情報の受信に応じて、DRX Command MAC CEをUE100に送信する。DRX Command MAC CEは、MAC CEの一種であって、RRCコネクティッドモードのDRXにおいてUE100が少なくとも下りリンク制御チャネル(PDCCH)を監視する時間であるアクティブ時間を終了させる指示である。UE100は、DRX Command MAC CEの受信に応じてアクティブ時間を終了させ、次のアクティブ時間になるまで下りリンク制御チャネルの監視を行わない。
 ステップS110において、gNB200は、UE100から受信した制御信号に含まれる指示子(RAI)に基づいて、UE100をRRCアイドルモードに遷移させるか又はRRCインアクティブモードに遷移させるかを決定する。例えば、UE100から受信した制御信号に含まれる指示子が第1指示子である場合、gNB200は、UE100をRRCインアクティブモードに遷移させると決定する。一方、UE100から受信した制御信号に含まれる指示子が第2指示子である場合、gNB200は、UE100をRRCアイドルモードに遷移させると決定する。
 ステップS111において、gNB200は、UE100から受信した推奨DRXサイクル情報に基づいて、UE100がRRCアイドルモード時又はRRCインアクティブモード時に用いるDRXサイクルを決定する。例えば、gNB200は、0.32秒、0.64秒、1.28秒、2.56秒、5.12秒、及び10.24秒の中から、推奨DRXサイクル情報に応じたDRXサイクルを決定する。
 ステップS112において、gNB200は、ステップS110及びS111での決定結果に基づいて、専用RRCメッセージの一種であるRRC解放メッセージをUE100に送信する。gNB200は、UE100をRRCインアクティブモードに遷移させると決定した場合、RRCインアクティブモードの設定情報(SuspendConfig)をRRC解放メッセージに含める。SuspendConfigは、RRCインアクティブモード用のDRXサイクルであるran-PagingCycleと、RRCインアクティブモード用にUE100に割り当てられる識別子であるfullI-RNTI又はshortI-RNTIとを含む。一方、gNB200は、UE100をRRCアイドルモードに遷移させると決定した場合、SuspendConfigをRRC解放メッセージに含めずに、RRCアイドルモード用のDRXサイクルをRRC解放メッセージに含める。
 ステップS113において、UE100は、gNB200から受信したRRC解放メッセージに基づいて、RRCアイドルモード又はRRCインアクティブモードに遷移する。具体的には、UE100は、RRC解放メッセージにSuspendConfigが含まれていればRRCインアクティブモードに遷移し、RRC解放メッセージにSuspendConfigが含まれていなければRRCアイドルモードに遷移する。RRCインアクティブモード又はRRCアイドルモードに遷移したUE100は、gNB200によりRRC解放メッセージで設定されたDRXサイクルを用いてDRXの動作を行い、ページングメッセージの受信を試みる。
 なお、一般的なRRCアイドルモードのDRXサイクルは、コアネットワーク(AMF)がUE100に設定する個別DRXサイクルと、gNB200がSIBにより送信する共通DRXサイクルとのうち、いずれか短い方がUE100により選択される。しかしながら、上記のようにgNB200がUE100に個別DRXサイクルを設定する場合、RRCアイドルモードにあるUE100は、AMFがUE100に設定する個別DRXサイクル及びgNB200がSIBにより送信する共通DRXサイクルを無視してもよい(すなわち、gNB200がUE100に設定した個別DRXサイクルのみを適用する)。UE100は、gNB200がSIBにより送信する共通DRXサイクルを無限大の値とみなしてもよい。
 UE100は、RRCアイドルモードの個別DRXがAMFからUE100に設定されている場合、このアイドルモードDRXサイクルをgNB200に通知してもよい。この通知は、ステップS108の推奨DRXサイクル情報の送信に加えて行われてもよいし、ステップS108の推奨DRXサイクル情報の送信に代えて行われてもよい。gNB200は、UE100をRRCアイドルモードに遷移させる場合、UE100から通知されたAMF設定のDRXサイクルを考慮して、gNB200がUE100に設定するRRCアイドルモードのDRXサイクルを決定してもよい。
 (変更例1)
 上述した実施形態において、ステップS107の制御信号がRRCメッセージである場合、UE100は、ステップS104で予測した通信停止持続時間を示す値を指示子としてRRCメッセージに含めてもよい。例えば、通信停止持続時間を示す指示子は、1s,5s,10s,15s,30s,60s,…,1h,…,1dayといったように予め規定された候補の中から選択されてもよい。また、UE100は、予め規定された候補の中から選択する場合に限らず、予測した通信停止持続時間の値自体を指示子としてRRCメッセージに含めてもよい。
 この場合、閾値設定(ステップS102)及び閾値比較(ステップS106)を不要としてもよい。或いは、このような指示子を含むRRCメッセージの送信トリガ条件として、1つの閾値をgNB200からUE100に設定(ステップS102)してもよい。
 また、RRCメッセージに代えて、新規なMAC CEを導入し、通信停止持続時間を示す指示子を含むMAC CEをUE100からgNB200に送信(ステップS107)してもよい。
 (変更例2)
 上述した実施形態及びその変更例1において、UE100は、gNB200と通信するデータが存在しなくなったと判定(ステップS103)した後、指示子(RAI)を含む制御信号をgNB200に送信(ステップS107)していた。
 しかしながら、UE100は、gNB200と通信するデータが存在している際に、gNB200と通信するデータが将来的に存在しなくなると判定してもよい。その場合、UE100は、実際にgNB200と通信するデータが存在しなくなる前に指示子(RAI)を含む制御信号をgNB200に送信(ステップS106)してもよい。
 図8は、実施形態の変更例2に係る移動通信システムの動作を示す図である。ここでは、上述した実施形態の動作を前提として、この動作との相違点について主として説明するが、上述した変更例1の動作を前提としてもよい。
 図8に示すように、ステップS201及びS202は、図6のステップS101及びS102と同様である。
 ステップS203において、UE100は、gNB200と通信するデータが将来的に存在しなくなるタイミング(以下、「通信停止開始タイミング」と呼ぶ)を予測する。UE100は、UE100のバッファ内の上りリンクデータの量に基づいて通信停止開始タイミングを予測してもよいし、アプリケーションレイヤから得られる情報に基づいて通信停止開始タイミングを予測してもよい。現在バッファに蓄積されているデータ(もしくはバッファ状態報告でgNB200に通知済みのデータ)の送信が完了した時点が、通信停止開始タイミングであってもよい。
 ステップS204において、UE100は、上述した実施形態と同様にして、通信停止持続時間を予測する。
 ステップS205において、UE100は、上述した実施形態と同様にして、許容通信遅延を判定し、許容通信遅延に基づく推奨DRXサイクル情報を生成する。
 ステップS206において、UE100は、ステップS104で予測した通信停止持続時間を複数の閾値と比較する。
 ステップS207において、UE100は、通信停止持続時間と複数の閾値との比較結果に基づいて、指示子を含む制御信号をgNB200に送信する。UE100は、ステップS203で予測された通信停止開始タイミングを特定するための情報をさらに制御信号に含める。通信停止開始タイミングを特定するための情報は、絶対時間で表現される情報であってもよいし、制御信号の送信タイミングを基準とした相対時間で表現される情報であってもよい。通信停止開始タイミングを特定するための情報は、gNB200と通信するデータ(上りリンクデータ及び/又は下りリンクデータ)の残りのデータ量で表現される情報であってもよい。
 ステップS208において、UE100は、推奨DRXサイクル情報をgNB200に送信する。UE100は、推奨DRXサイクル情報を、ステップS207で送信する制御信号に含めてもよい。
 ステップS209において、通信停止開始タイミングにて、gNB200と通信するデータ(上りリンクデータ及び/又は下りリンクデータ)が存在しない状態になる。
 ステップS210において、gNB200は、DRX Command MAC CEをUE100に送信する。
 ステップS211において、gNB200は、上述した実施形態と同様にして、UE100をRRCアイドルモードに遷移させるか又はRRCインアクティブモードに遷移させるかを決定する。
 ステップS212において、gNB200は、上述した実施形態と同様にして、UE100に設定するDRXサイクルを決定する。
 ステップS213において、gNB200は、UE100から通知された通信停止開始タイミングに基づいて、RRC解放メッセージをUE100に送信する。例えば、gNB200は、通信停止開始タイミング又はその直後にRRC解放メッセージをUE100に送信する。RRC解放メッセージは、ステップS112で決定されたDRXサイクルの設定を含む。
 ステップS214は、図6のステップS109と同様である。
 (その他の実施形態)
 UE100が3GPPシステム以外のシステムにも接続することを考慮してもよい。UE100は、無線LAN等の別RAT(Radio Access Technology)の通信機能を有していてもよい。RRCコネクティッドモードにあるUE100は、別RAT(例えば、無線LAN)に接続しており、且つ、別RATを介してデータを送受信している場合、別RATに接続中であることを示す指示子をRAIとしてgNB200に送信してもよい。この指示子は、上述した実施形態における制御信号に含まれてもよい。gNB200は、この指示子に基づいて、UE100をRRCアイドルモード又はRRCインアクティブモードに遷移させてもよい。
 RRCコネクティッドモードにあるUE100は、RRCコネクティッドモードにおける通信設定(RRC設定)のためにgNB200が用いる補助情報をgNB200に送信してもよい。例えば、UE100は、省電力状態、通常状態、及び高スループット(高消費電力)状態の3種類の消費電力状態の中からいずれかを選択し、選択した消費電力状態を示す補助情報をgNB200に送信してもよい。この補助情報は、上述した実施形態における制御信号に含まれてもよい。gNB200は、この補助情報に基づいて、RRCコネクティッドモードにおける通信設定(RRC設定)をUE100に再設定してもよい。
 上述した実施形態において、5Gシステム(NR)について主として説明したが、実施形態に係る動作をLTEに適用してもよい。
 上述した実施形態において、UE100は、マシンタイプ通信用途又はIoT用途のUEであってもよい。
 なお、UE100又はgNB200が行う各処理をコンピュータに実行させるプログラムが提供されてもよい。プログラムは、コンピュータ読取り可能媒体に記録されていてもよい。コンピュータ読取り可能媒体を用いれば、コンピュータにプログラムをインストールすることが可能である。ここで、プログラムが記録されたコンピュータ読取り可能媒体は、非一過性の記録媒体であってもよい。非一過性の記録媒体は、特に限定されるものではないが、例えば、CD-ROMやDVD-ROM等の記録媒体であってもよい。
 UE100又はgNB200が行う各処理を実行する回路を集積化し、UE100又はgNB200の少なくとも一部を半導体集積回路(チップセット、SoC)として構成してもよい。
 以上、図面を参照して一実施形態について詳しく説明したが、具体的な構成は上述のものに限られることはなく、要旨を逸脱しない範囲内において様々な設計変更等をすることが可能である。
 本願は、日本国特許出願第2019-057687号(2019年3月26日出願)の優先権を主張し、その内容の全てが本願明細書に組み込まれている。

Claims (9)

  1.  移動通信システムにおける通信制御方法であって、
     ユーザ装置が、前記ユーザ装置のRRC(Radio Resource Control)アイドルモード時又はRRCインアクティブモード時における許容通信遅延を判定することと、
     前記ユーザ装置が、前記許容通信遅延に基づく補助情報を基地局に送信することと、
     前記基地局が、前記補助情報に基づいて、前記ユーザ装置が前記RRCアイドルモード時又は前記RRCインアクティブモード時に用いるDRX(Discontinuous Reception)サイクルを前記ユーザ装置に設定することと、を含む
     通信制御方法。
  2.  前記許容通信遅延を判定することは、前記ユーザ装置のアプリケーションレイヤにおいて得られるアプリケーション関連情報に基づいて、前記許容通信遅延を判定することを含む
     請求項1に記載の通信制御方法。
  3.  前記アプリケーション関連情報は、QoS(Quality of Service)情報、前記ユーザ装置のバッテリ残量が閾値よりも少ないか否かに関する情報、前記ユーザ装置がバッテリにより駆動されているか又は外部電源により駆動されているかに関する情報、及びユーザ設定の省電力モードに関する情報のうち、少なくとも1つを含む
     請求項2に記載の通信制御方法。
  4.  前記補助情報は、前記ユーザ装置が前記許容通信遅延に基づいて決定した推奨DRXサイクルを示す情報を含む
     請求項1乃至3のいずれか1項に記載の通信制御方法。
  5.  前記補助情報を送信することは、RRCコネクティッドモードにある前記ユーザ装置が、前記ユーザ装置が前記基地局と通信するデータが存在しないと判定した場合、前記補助情報を前記基地局に送信することを含み、
     前記DRXサイクルを設定することは、前記ユーザ装置を前記RRCコネクティッドモードから前記RRCアイドルモード又は前記RRCインアクティブモードに遷移させる場合、前記DRXサイクルを前記ユーザ装置に設定することを含む
     請求項1乃至4のいずれか1項に記載の通信制御方法。
  6.  前記補助情報を受信した前記基地局が、RRCコネクティッドモードのDRXにおいて前記ユーザ装置が少なくとも下りリンク制御チャネルを監視する時間であるアクティブ時間を終了させる指示を前記ユーザ装置に送信することをさらに含む
     請求項1乃至5のいずれか1項に記載の通信制御方法。
  7.  前記ユーザ装置が前記RRCアイドルモード時に用いるアイドルモードDRXサイクルがコアネットワークから前記ユーザ装置に設定されている場合、前記ユーザ装置が、前記アイドルモードDRXサイクルを前記基地局に通知することをさらに含む
     請求項1乃至6のいずれか1項に記載の通信制御方法。
  8.  移動通信システムにおけるユーザ装置であって、
     RRC(Radio Resource Control)アイドルモード時又はRRCインアクティブモード時における許容通信遅延を判定する制御部と、
     前記許容通信遅延に基づく補助情報を基地局に送信する送信部と、
     前記RRCアイドルモード時又は前記RRCインアクティブモード時に用いるDRX(Discontinuous Reception)サイクルの設定を前記基地局から受信する受信部と、を備える
     ユーザ装置。
  9.  移動通信システムにおける基地局であって、
     RRC(Radio Resource Control)アイドルモード時又はRRCインアクティブモード時におけるユーザ装置の許容通信遅延に基づく補助情報を前記ユーザ装置から受信する受信部と、
     前記補助情報に基づいて、前記ユーザ装置が前記RRCアイドルモード時又は前記RRCインアクティブモード時に用いるDRX(Discontinuous Reception)サイクルを前記ユーザ装置に設定する制御部と、を備える
     基地局。
PCT/JP2020/012151 2019-03-26 2020-03-18 通信制御方法、ユーザ装置、及び基地局 WO2020196202A1 (ja)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2019057687 2019-03-26
JP2019-057687 2019-03-26

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2020196202A1 true WO2020196202A1 (ja) 2020-10-01

Family

ID=72611898

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2020/012151 WO2020196202A1 (ja) 2019-03-26 2020-03-18 通信制御方法、ユーザ装置、及び基地局

Country Status (1)

Country Link
WO (1) WO2020196202A1 (ja)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2023214919A1 (en) * 2022-05-02 2023-11-09 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Methods to enhance the energy saving capabilities for the ue after dl data reception in mt-sdt
WO2024034566A1 (ja) * 2022-08-09 2024-02-15 京セラ株式会社 通信方法

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2015504297A (ja) * 2012-01-27 2015-02-05 インテル コーポレイション 無線通信ネットワークにおける不連続受信(drx)モードのためのユーザ設備及び方法
WO2016009580A1 (ja) * 2014-07-14 2016-01-21 日本電気株式会社 通信管理のための方法および装置

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2015504297A (ja) * 2012-01-27 2015-02-05 インテル コーポレイション 無線通信ネットワークにおける不連続受信(drx)モードのためのユーザ設備及び方法
WO2016009580A1 (ja) * 2014-07-14 2016-01-21 日本電気株式会社 通信管理のための方法および装置

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
APPLE: "Negotiation of eDRX parameters including 2.56s cycle length duration for WB-E-UTRAN", 3GPP TSG SA WG2 #131 S2-1901987, 19 February 2019 (2019-02-19), XP051610557 *
QUALCOMM INCORPORATED, NEC: "Introduction of eDRX in 5GS", 3GPP TSG SA WG2 #131 S2-1902547, 1 March 2019 (2019-03-01), XP051611031 *
SAMSUNG: "On Supporting eDRX in NR", 3GPP TSG RAN WG2 #105 R2-1901046, 15 February 2019 (2019-02-15), XP051602411 *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2023214919A1 (en) * 2022-05-02 2023-11-09 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Methods to enhance the energy saving capabilities for the ue after dl data reception in mt-sdt
WO2024034566A1 (ja) * 2022-08-09 2024-02-15 京セラ株式会社 通信方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9167483B2 (en) In-device coexistence interference report control method and apparatus of network in mobile communication system
US20190239267A1 (en) User terminal, processor, and base station
KR101464748B1 (ko) 무선단말의 측정보고 기동방식
EP3367726B1 (en) Service transmission method, base station and system
JP6952095B2 (ja) ユーザ装置、基地局、方法、及びプロセッサ
TW201832609A (zh) 中繼通訊裝置、基地台、方法及記錄媒體
US10251084B2 (en) Method for multi-rat scheduling and apparatus therefor in system in which heterogeneous wireless communication technologies are utilized
CN105075334B (zh) 具有非gbr承载的用户设备的切换
US10813020B2 (en) Communication control apparatus, communication control method, radio communication system and terminal
JP2018537909A (ja) ユーザ機器、ネットワークノード、及び無線通信方法
US20230123758A1 (en) Method and user equipment
WO2020196202A1 (ja) 通信制御方法、ユーザ装置、及び基地局
US9565631B2 (en) Method and arrangement for controlling discontinuous reception by a user equipment
US20220201794A1 (en) Communication control method
US20210243691A1 (en) Communication device and method for transmitting data
WO2016031662A1 (ja) 基地局及び無線lan終端装置
US20210378048A1 (en) Communication control method and user equipment
US10973080B2 (en) Radio terminal, processor, and base station
US20220086945A1 (en) Communication control method and user equipment
JP7039739B2 (ja) 通信制御方法、ユーザ装置、及び基地局
WO2017177440A1 (zh) 状态指示的传输装置、方法以及通信系统
WO2015020033A1 (ja) 基地局
CN112788759A (zh) 一种通信方法及装置
WO2020241426A1 (ja) 無線測定収集方法及びユーザ装置
WO2020090441A1 (ja) 無線通信方法及び無線通信装置

Legal Events

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

Ref document number: 20776770

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 20776770

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: JP