WO2020202301A1 - 基地局装置、端末装置、及び通信システム - Google Patents

基地局装置、端末装置、及び通信システム Download PDF

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WO2020202301A1
WO2020202301A1 PCT/JP2019/014145 JP2019014145W WO2020202301A1 WO 2020202301 A1 WO2020202301 A1 WO 2020202301A1 JP 2019014145 W JP2019014145 W JP 2019014145W WO 2020202301 A1 WO2020202301 A1 WO 2020202301A1
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WO
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data
radio resource
terminal device
base station
symbol pattern
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PCT/JP2019/014145
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French (fr)
Inventor
河▲崎▼義博
Original Assignee
富士通株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal

Definitions

  • the present invention relates to a base station device, a terminal device, and a communication system.
  • the traffic of mobile terminals occupies most of the resources of the communication network.
  • the traffic used by mobile terminals tends to increase in the future.
  • eMBB Enhanced Mobile BroadBand
  • Massive MTC Machine Type Communications
  • URLLC Ultra-Reliable and Low Latency Communication
  • URLLC is the most difficult use case to realize.
  • the wireless data transmission requirement characteristics differ depending on the type of service in which URLLC is used, but the most stringent one has a very strict ultra-high reliability requirement of a wireless section error rate of 10-6 or less.
  • One method of achieving ultra-high reliability is to increase the amount of resources used to provide data redundancy.
  • wireless resources are limited, it is not possible to increase the resources used indefinitely.
  • URLLC aims to set the delay of the wireless part of the user plane on the uplink and downlink to 0.5 ms. This is a high requirement of less than 1/10 of the 4G wireless system LTE (Long Term Evolution).
  • URLLC must satisfy the two requirements of ultra-high reliability and low delay as described above at the same time.
  • 3GPP TS 36.133 V15.5.0 (2018-12) 3GPP TS 36.211 V15.4.0 (2018-12) 3GPP TS 36.212 V15.4.0 (2018-12) 3GPP TS 36.213 V15.4.0 (2018-12) 3GPP TS 36.300 V15.4.0 (2018-12) 3GPP TS 36.321 V15.4.0 (2018-12) 3GPP TS 36.322 V15.1.0 (2018-07) 3GPP TS 36.323 V15.2.0 (2018-12) 3GPP TS 36.331 V15.4.0 (2018-12) 3GPP TS 36.413 V15.4.0 (2018-12) 3GPP TS 36.423 V15.4.0 (2018-06) 3GPP TS 36.425 V15.0.0 (2018-06) 3GPP TS 37.340 V15.4.0 (2018-12) 3GPP TS 38.201 V15.0.0 (2017-12) 3GPP TS 38.202 V15.4.0 (2018-12) 3GPP TS 38.211 V15.
  • the means for realizing ultra-low delay transmission of URLLC there is a case where a wireless resource having a short time length is used.
  • the URLLC needs to increase the size (frequency width) of the radio resource in the frequency domain in order to transmit a predetermined amount of data.
  • the coding rate may be lowered, for example, a sufficient amount of error correction parity signal may be added, and the size is further increased.
  • the radio resource for transmitting URLLC data may be a radio resource having a short time length but a wide frequency band.
  • the transmission radio resource of URLLC data is less than the allocation unit (for example, slot) of the radio resource, the area of the radio resource not used for transmitting the URLLC data may not be efficiently used.
  • a base station device capable of efficiently using wireless resources.
  • Information about the control unit that allocates radio resources other than the first radio resource allocated for transmitting the first data as the second radio resource for transmitting the second data other than the first data, and the second radio resource. It has a notification unit for notifying the terminal device of wireless resource information including.
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration example of the communication system 10.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of a URLLC radio resource.
  • FIG. 3 is a diagram showing a configuration example of the base station device 200.
  • FIG. 4 is a diagram showing a configuration example of the terminal device 100.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of a sequence for transmitting data.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of the relationship between the OFDM symbol and the slot.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of a symbol pattern.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of a sequence for transmitting data.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of the symbol pattern 1 and the symbol pattern 2.
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration example of the communication system 10.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of a URLLC radio resource.
  • FIG. 3 is a diagram showing a configuration example of the base station device 200.
  • FIG. 4 is a diagram showing
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of a symbol pattern corresponding to a plurality of OFDM symbols.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of a sequence for transmitting data.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of the relationship between the slot and the frame.
  • FIG. 13 is a diagram showing an example of a symbol pattern application slot pattern.
  • FIG. 14 is a diagram showing an example of a sequence for transmitting data.
  • FIG. 15 is a diagram showing an example of the relationship between the OFDM symbol and the frequency band.
  • FIG. 16 is a diagram showing an example of a symbol pattern application frequency band pattern.
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration example of the communication system 10.
  • the communication system 10 includes a terminal device 100-1,2 (hereinafter, may be referred to as a terminal device 100) and a base station device 200.
  • the communication system 10 is, for example, a wireless communication system that performs wireless communication conforming to 5G.
  • the base station device 200 is, for example, gNodeB.
  • the terminal device 100 is a device that communicates with the base station device 200 or with another communication device via the base station device 200, and is, for example, a mobile communication terminal such as a smartphone or a tablet terminal.
  • the base station device 200 and the terminal device 100 transmit and receive low-delay, high-reliability data as URLLC data (first data).
  • the terminal device 100 transmits the URLLC data by using the radio resource (URLLC radio resource) for transmitting the URLLC data.
  • the URLLC radio resource is allocated by, for example, the base station apparatus 200 and notified to the terminal apparatus 100.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of a URLLC radio resource.
  • the URLLC data D1 is, for example, the URLLC radio resource used by the terminal device 100-1
  • the URLLC data D2 is, for example, the URLLC radio resource used by the terminal device 100-2.
  • the data D11 to D13 are radio resources (second data) other than the URLLC radio resource, and are, for example, radio resources for transmitting eMBB data.
  • the second data may be another type of URLLC data having a lower priority than the first data.
  • the base station apparatus 200 allocates a radio resource having a shorter time length as a URLLC radio resource in order to satisfy the demand for low delay, as compared with other data D11 to D13.
  • the URLLC data D1 and D2 are radio resources having a time length shorter than one slot, respectively.
  • a slot is, for example, a unit for allocating wireless resources.
  • One slot is composed of a plurality of OFDM (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing) symbols, and is composed of, for example, 14 OFDM symbols.
  • the OFDM symbol is a unit of radio resources smaller than a slot, and is, for example, a unit generated by an IFFT (Inverse Fast Fourier Transform).
  • the URLLC radio resource is composed of, for example, one or two OFDM symbols.
  • the URLLC radio resource may be composed of three or more OFDM symbols.
  • the base station apparatus 200 allocates a radio resource having a wider frequency band as a URLLC radio resource as compared with other data D11 to D13 in order to satisfy the demand for high reliability.
  • the URLLC data D1 and D2 are radio resources having a wider frequency band than the other data D11 to D2, respectively.
  • the base station device 200 allocates wireless resources to the terminal device 100 in slot units, the wireless resources R1 to R3 in the shaded area in FIG. 2 become wireless resources that the terminal device 100 does not use. , Wireless resources cannot be used efficiently. Therefore, in the first embodiment, the base station device 200 allocates the radio resources R1 to R3 to the terminal device 100 as radio resources for transmitting data (eMBB data) other than the URLLC data.
  • eMBB data radio resources for transmitting data
  • FIG. 3 is a diagram showing a configuration example of the base station device 200.
  • the base station device 200 is, for example, gNodeB in 5G.
  • the base station device 200 includes a CPU (Central Processing Unit) 210, a storage 220, a memory 230 such as a DRAM (Dynamic Random Access Memory), a NIC (Network Interface Card) 240, and an RF (Radio Frequency) circuit 250.
  • the base station device 200 wirelessly connects to the terminal device 100, for example, and transmits / receives data to / from the terminal device 100.
  • the base station device 200 is a terminal device that transmits data received from the terminal device 100 to a transmission destination communication device or network, or transmits data received from another communication device or network to the terminal device 100. It is a communication relay device carried out by 100.
  • the storage 220 is an auxiliary storage device such as a flash memory, an HDD (Hard Disk Drive), or an SSD (Solid State Drive) that stores programs and data.
  • the storage 220 stores the communication control program 221 and the radio resource control program 222.
  • the memory 230 is an area for loading a program stored in the storage 220.
  • the memory 230 is also used as an area for the program to store data.
  • NIC240 is a network interface that connects to a network (not shown) such as the Internet or an intranet.
  • the base station device 200 communicates with a communication device connected to the network via the NIC 240.
  • the RF circuit 250 is a device that wirelessly connects to the terminal device 100.
  • the RF circuit 250 has, for example, an antenna 251.
  • the CPU 210 is a processor or computer that loads a program stored in the storage 220 into the memory 230, executes the loaded program, and realizes each process.
  • the CPU 210 performs communication control processing by executing the communication control program 221.
  • the communication control process is a process for controlling wireless communication with the terminal device 100.
  • the wireless resource control process is a process of controlling wireless resources, and is a process of allocating wireless resources used by the terminal device 100 when transmitting data other than URLLC data to the terminal device 100 or notifying the terminal device 100. Is.
  • the CPU 210 constructs a control unit and a communication unit by executing the OFDM symbol information notification module 2221, and performs OFDM symbol information notification processing.
  • the OFDM symbol information notification process is a process of notifying information about a radio resource that is permitted to be used when the terminal device 100 transmits data other than URLLC data.
  • the CPU 210 constructs a control unit and a communication unit by executing the symbol pattern application determination module 2222, and performs symbol pattern application determination processing.
  • the symbol pattern application determination process is information indicating whether or not to apply the symbol pattern notified in advance to the radio resource allocation request message transmitted when the terminal device 100 transmits data other than URLLC data. Is the process of notifying. The symbol pattern will be described later.
  • FIG. 4 is a diagram showing a configuration example of the terminal device 100.
  • the terminal device 100 is, for example, a mobile terminal device that wirelessly communicates with the base station device 200.
  • the terminal device 100 includes a CPU 110, a storage 120, a memory 130 such as a DRAM, and an RF circuit 150.
  • the terminal device 100 is, for example, a communication device that wirelessly connects to the base station device 200 and transmits / receives data to / from the base station device 200.
  • the storage 120 is an auxiliary storage device such as a flash memory, an HDD, or an SSD that stores programs and data.
  • the storage 120 stores the communication program 121, the OFDM symbol information notification receiving program 122, and the data transmitting program 123.
  • the memory 130 is an area for loading a program stored in the storage 120.
  • the memory 130 is also used as an area for the program to store data.
  • the RF circuit 150 is a device that wirelessly connects to the base station device 200.
  • the RF circuit 150 has, for example, an antenna 151.
  • the CPU 110 is a processor or computer that loads a program stored in the storage 120 into the memory 130, executes the loaded program, and realizes each process.
  • the CPU 110 performs communication processing by executing the communication program 121.
  • the communication process is a process of performing wireless communication with the base station device 200.
  • the CPU 110 constructs a receiving unit and receives the OFDM symbol information notification by executing the OFDM symbol information notification receiving program 122.
  • the OFDM symbol information notification reception process is a process of receiving an OFDM symbol information notification from the base station apparatus 200 and storing information such as a symbol pattern.
  • the CPU 110 constructs a transmission unit and performs data transmission processing by executing the data transmission program 123.
  • the data transmission process is a process of transmitting data, and is a process of determining whether or not to apply a symbol pattern to be stored when transmitting data other than URLLC data.
  • ⁇ Data transmission sequence> The sequence at the time of transmitting data other than URLLC data (for example, eMMB data) will be described below.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of a sequence for transmitting data.
  • the base station device 200 transmits an OFDM symbol information notification to the terminal device 100 (S100).
  • the OFDM symbol information notification is notified by, for example, RRC (Radio Resource Control) signaling.
  • the OFDM symbol information notification includes a symbol pattern.
  • the symbol pattern is information indicating a position pattern of an OFDM symbol capable of transmitting data other than URLLC.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of the relationship between the OFDM symbol and the slot.
  • the OFDM symbol is a radio resource divided by frequency band and time.
  • One slot is composed of, for example, 14 OFDM symbols.
  • the OFDM symbols in one slot are numbered x (x is an integer) from 1 to 14 in order from the oldest time, and are expressed as OFDMx.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of a symbol pattern.
  • a bit having a bit number y (y is an integer) may be expressed as a bit y.
  • Each bit of the symbol pattern corresponds to an OFDM symbol.
  • the bit corresponding to the OFDM symbol in which data other than the URLLC data is permitted to be transmitted is indicated by ON (for example, 1), and the other bits are indicated by OFF (for example, 0). Therefore, the symbol pattern is composed of, for example, the number of OFDM symbols constituting one slot, and when one slot is composed of 14 OFDM symbols as shown in FIG. 6, it is composed of 14 bits.
  • ON for example, 1
  • the OFDM symbol corresponding to the bit may be used for transmitting data other than URLLC data.
  • the bit is OFF (for example, 0)
  • the OFDM symbol corresponding to the bit cannot be used for transmitting data other than URLLC data, that is, it is a radio resource allocated for transmitting URLLC data. Is shown.
  • bits 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, and 11 are 1 (ON), and the other bits are 0 (OFF). That is, the symbol pattern in FIG. 7 indicates that OFDM symbols 2 to 5 and 8 to 11 are symbols in which data other than URLLC data is permitted to be transmitted.
  • the terminal device 100 when the terminal device 100 receives the OFDM symbol information notification (S100), the terminal device 100 stores the symbol pattern.
  • SR is a radio resource request message requesting allocation of a radio resource to transmit data.
  • the base station device 200 When the base station device 200 receives the SR (S101), the base station device 200 allocates wireless resources to the terminal device 100 and transmits the UL grant to the terminal device 100 (S102).
  • the UL grant is a message that responds to the SR and includes information about the radio resource allocated to the terminal device 100.
  • UL grant includes a symbol pattern flag.
  • the symbol pattern flag is, for example, a 1-bit flag.
  • the symbol pattern flag is a flag indicating whether or not to apply the symbol pattern specified in the OFDM symbol information notification. For example, when the symbol pattern flag is ON (for example, 1), the terminal device 100 applies the symbol pattern and transmits data using the OFDM symbol that is permitted to transmit data other than URLLC data in the symbol pattern. To do. On the other hand, for example, when the symbol pattern flag is OFF (for example, 0), the terminal device 100 does not apply the symbol pattern and transmits data using all OFDM symbols of the allocated radio resource (slot). ..
  • the base station device 200 transmits a UL grant to the terminal device 100, including that the symbol pattern flag is OFF (S102).
  • the terminal device 100 When the terminal device 100 receives the UL grant whose symbol pattern flag is OFF (S102), the terminal device 100 does not apply the stored symbol pattern and transmits data using all the OFDM symbols of the assigned slots (S102). S103).
  • the terminal device 100 transmits SR to the base station device 200 (S104).
  • the base station device 200 When the base station device 200 receives the SR (S104), it allocates wireless resources to the terminal device 100 and transmits the UL grant to the terminal device 100 (S105). The base station apparatus 200 transmits the UL grant to the terminal apparatus 100, including that the symbol pattern flag is ON (S105).
  • the terminal device 100 When the terminal device 100 receives the UL grant whose symbol pattern is ON (S105), the terminal device 100 applies the stored symbol pattern, and among the OFDM symbols of the assigned slots, the stored symbol pattern is data other than the URLLC data. Data is transmitted using the OFDM symbols that are allowed to be transmitted in (S106).
  • the symbol pattern to be stored is, for example, the symbol pattern of FIG. 7, the terminal device 100 uses the OFDM symbols 2 to 5 and 8 to 11 to transmit data (S106).
  • the base station device 200 can notify the terminal device 100 of an OFDM symbol capable of transmitting data other than URLLC data in a symbol pattern.
  • OFDM symbol radio resource for URLLC data
  • the base station device 200 uses the symbol pattern flag when allocating the radio resource, and notifies the terminal device 100 of the application or non-application of the symbol pattern.
  • the wireless resource can be used flexibly, for example, the symbol pattern is not applied when the URLLC data is not transmitted, and the wireless resource can be used more effectively.
  • ⁇ Modification 1 of the first embodiment A modification 1 of the first embodiment will be described.
  • the base station apparatus 200 prepares a plurality of symbol patterns (two patterns in the first modification). Then, the base station device 200 notifies the terminal device 100 whether or not to apply the symbol pattern, and if so, which symbol pattern to apply.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of a sequence for transmitting data.
  • the base station apparatus 200 transmits an OFDM symbol information notification to the terminal apparatus 100 (S200).
  • the OFDM symbol information notification includes two symbol patterns (symbol pattern 1 and symbol pattern 2).
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of the symbol pattern 1 and the symbol pattern 2.
  • the symbol pattern 1 bits 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, and 11 are 1 (ON), and the other bits are 0 (OFF). That is, the symbol pattern 1 indicates that the OFDM symbols 2 to 5 and 8 to 11 are symbols in which data other than URLLC data is permitted to be transmitted.
  • the symbol pattern 2 indicates that the OFDM symbols 3, 4, 10, and 11 are symbols that are permitted to transmit data other than URLLC data.
  • the terminal device 100 when the terminal device 100 receives the OFDM symbol information notification (S200), the terminal device 100 stores the symbol pattern 1 and the symbol pattern 2.
  • the terminal device 100 transmits SR to the base station device 200 (S201).
  • the base station device 200 When the base station device 200 receives the SR (S201), the base station device 200 allocates wireless resources to the terminal device 100 and transmits the UL grant to the terminal device 100 (S202).
  • UL grant includes a symbol pattern flag.
  • the symbol pattern flag is, for example, a 2-bit flag.
  • the symbol pattern flag is a flag indicating whether or not the symbol pattern specified in the OFDM symbol information notification is applied, and if so, which symbol pattern is applied. For example, when the symbol pattern flag is OFF (for example, 0), the terminal device 100 does not apply the symbol pattern and transmits data using all OFDM symbols of the allocated radio resource (slot).
  • the symbol pattern flag indicates information about the symbol pattern to be applied when it is other than OFF. For example, when the symbol pattern flag is 1 (0x01), the symbol pattern 1 is applied, and when the symbol pattern flag is 2 (0x10), the symbol pattern 2 is applied.
  • the base station device 200 determines whether or not to apply the symbol pattern, and transmits the determination result as a symbol pattern flag to the terminal device 100. In this case, the base station apparatus 200 transmits the UL grant to the terminal apparatus 100, including that the symbol pattern flag is OFF (S202). When the terminal device 100 receives the UL grant whose symbol pattern flag is OFF (S202), the terminal device 100 does not apply the stored symbol pattern and transmits data using all the OFDM symbols of the allocated slots (S202). S203).
  • the terminal device 100 transmits SR to the base station device 200 when transmission data other than the URLLC data is generated (S204).
  • the base station device 200 When the base station device 200 receives the SR (S204), it allocates wireless resources to the terminal device 100 and transmits UL grant to the terminal device 100 (S205). The base station apparatus 200 transmits the UL grant to the terminal apparatus 100, including that the symbol pattern flag is 1 (0x01) (S205).
  • the terminal device 100 When the terminal device 100 receives the UL grant whose symbol pattern is 1, the stored symbol pattern 1 is applied, and among the OFDM symbols of the assigned slots, the stored symbol pattern 1 is other than the URLLC data. Data is transmitted using the OFDM symbol that is permitted to transmit the data in (S206).
  • the symbol pattern to be stored is, for example, the symbol pattern 1 of FIG. 9, the terminal device 100 uses the OFDM symbols 2 to 5 and 8 to 11 to transmit data (S206).
  • the terminal device 100 transmits SR to the base station device 200 when transmission data other than the URLLC data is generated (S207).
  • the base station device 200 When the base station device 200 receives the SR (S207), the base station device 200 allocates wireless resources to the terminal device 100 and transmits the UL grant to the terminal device 100 (S208). The base station apparatus 200 transmits the UL grant to the terminal apparatus 100, including that the symbol pattern flag is 2 (0x10) (S208).
  • the terminal device 100 When the terminal device 100 receives the UL grant having the symbol pattern 2 (S208), the terminal device 100 applies the stored symbol pattern 2, and among the OFDM symbols of the assigned slots, the stored symbol pattern 2 is other than the URLLC data. Data is transmitted using the OFDM symbol that is permitted to transmit the data in (S209).
  • the symbol pattern 2 to be stored is, for example, the symbol pattern 2 of FIG. 9, the terminal device 100 uses the OFDM symbols 2, 3, 10, and 11 to transmit data (S209).
  • the base station device 200 prepares a plurality of symbol patterns. As a result, the base station apparatus 200 can allocate radio resources more flexibly by properly using a plurality of symbol patterns, and the efficiency of using radio resources is improved.
  • ⁇ Modification 2 of the first embodiment> a modification 2 of the first embodiment will be described.
  • the number of bits of the symbol pattern is reduced.
  • URLLC data is often transmitted using a plurality of consecutive OFDM symbols, such as two or three. Therefore, the number of bits of the symbol pattern can be reduced by associating a plurality of OFDM symbols with one bit of the symbol pattern.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of a symbol pattern corresponding to a plurality of OFDM symbols.
  • two OFDM symbols correspond to one bit.
  • OFDM symbols 1 and 2 correspond to bit 1 of the symbol pattern.
  • bit 1 is ON (1)
  • OFDM symbols 1 and 2 indicate that the transmission of data other than URLLC data is permitted.
  • the bit 1 is OFF (0)
  • the OFDM symbols 1 and 2 indicate that the URLLC data is transmitted and therefore the transmission of data other than the URLLC data is not permitted.
  • the symbol pattern in FIG. 10 indicates that data other than URLLC data may be transmitted by using the OFDM symbols 3 and 4 corresponding to bit 2 and the OFDM symbols 9 and 10 corresponding to bit 5. ..
  • the base station apparatus 200 determines whether or not to apply the symbol pattern for each slot, and notifies the terminal apparatus 100.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of a sequence for transmitting data.
  • the base station apparatus 200 transmits an OFDM symbol information notification to the terminal apparatus 100 (S300).
  • the OFDM symbol information notification includes information regarding the symbol pattern and the symbol pattern application slot pattern.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of the relationship between the slot and the frame.
  • a frame is, for example, a unit of a radio resource composed of a plurality of consecutive slots.
  • the number of slots constituting one frame may be determined by, for example, the subcarrier interval.
  • one frame is composed of 10 slots.
  • the slots in one frame are numbered n (n is an integer of 1 or more) in order from the oldest one, and may be expressed as slot n.
  • FIG. 13 is a diagram showing an example of a symbol pattern application slot pattern.
  • Each bit of the symbol pattern application slot pattern corresponds to the slot number in the frame.
  • the bit corresponding to the slot number to which the symbol pattern is applied is indicated by ON (for example, 1), and the other bits are indicated by OFF (for example, 0). Therefore, the symbol pattern application slot pattern is composed of, for example, as many bits as the number of slots constituting one frame, and when one frame is composed of 10 slots as shown in FIG. 12, it is composed of 10 bits.
  • the bit is ON (for example, 1)
  • the terminal device 100 applies the symbol pattern when transmitting data using the slot of the slot number corresponding to the bit, and applies the OFDM symbol permitted by the symbol pattern.
  • the terminal device 100 does not apply the symbol pattern when transmitting data using the slot having the slot number corresponding to the bit, and all the OFDM symbols in the slot. Use to send data.
  • bits 2 and 5 are 1 (ON), and the other bits are 0 (OFF). That is, the symbol pattern application slot pattern indicates that the symbol pattern must be applied when data is transmitted using slots 2 and 5 of each frame.
  • the terminal device 100 when the terminal device 100 receives the OFDM symbol information notification (S300), the terminal device 100 stores the symbol pattern and the symbol pattern application slot pattern.
  • the terminal device 100 transmits SR to the base station device 200 (S301).
  • the base station device 200 When the base station device 200 receives the SR (S301), it allocates wireless resources to the terminal device 100 and transmits the UL grant to the terminal device 100 (S302).
  • UL grant includes information on radio resources allocated to the terminal device 100.
  • the radio resource information also includes, for example, information about slots that the terminal device 100 is allowed to use for transmitting data (other than URLLC data).
  • the base station apparatus 200 allocates a slot N (N is an integer) to which the symbol pattern is not applied to the terminal apparatus 100, and notifies the terminal apparatus 100 by UL grant (S302).
  • the terminal device 100 receives the UL grant (S302) and recognizes that the slot N has been assigned.
  • the terminal device 100 refers to the stored symbol pattern application slot pattern, and confirms whether or not the slot N is the symbol pattern application slot.
  • the terminal device 100 recognizes that slot N is a slot to which the symbol pattern is not applied, and transmits data using all OFDM symbols in slot N (S303).
  • the terminal device 100 transmits SR to the base station device 200 when transmission data other than the URLLC data is generated (S304).
  • the base station device 200 When the base station device 200 receives the SR (S305), it allocates wireless resources to the terminal device 100 and transmits the UL grant to the terminal device 100 (S305). For example, the base station apparatus 200 allocates a slot M (M is an integer) to which the symbol pattern is applied to the terminal apparatus 100, and notifies the terminal apparatus 100 by UL grant (S305).
  • M is an integer
  • the terminal device 100 receives the UL grant (S305) and recognizes that the slot M has been assigned.
  • the terminal device 100 refers to the stored symbol pattern application slot pattern, and confirms whether or not the slot M is the symbol pattern application slot.
  • the terminal device 100 recognizes that the slot M is a slot to which the symbol pattern is applied, and transmits data using the OFDM symbol in which the transmission of data other than the URLLC data is permitted in the symbol pattern of the slot M ( S306).
  • the base station device 200 notifies the terminal device 100 of the symbol pattern application slot pattern in addition to the symbol pattern.
  • the base station apparatus 200 can set application or non-application of the symbol pattern for each slot, and can allocate radio resources more flexibly.
  • the base station apparatus 200 notifies the terminal apparatus 100 of the frequency band pattern in addition to the symbol pattern.
  • FIG. 14 is a diagram showing an example of a sequence for transmitting data.
  • the base station apparatus 200 transmits an OFDM symbol information notification to the terminal apparatus 100 (S400).
  • the OFDM symbol information notification includes information regarding the symbol pattern and the symbol pattern application frequency band pattern.
  • FIG. 15 is a diagram showing an example of the relationship between the OFDM symbol and the frequency band.
  • the base station device 200 divides the radio resource allocated to the terminal device 100 into a plurality of frequency bands.
  • the base station apparatus 200 is divided into six frequency bands.
  • the frequency band is numbered z (z is an integer) in order from the lowest frequency, and may be referred to as a frequency band z.
  • FIG. 16 is a diagram showing an example of a symbol pattern application frequency band pattern.
  • Each bit of the symbol pattern applied frequency band pattern corresponds to a frequency band number.
  • the bits corresponding to the frequency band to which the symbol pattern is applied are indicated by ON (for example, 1), and the other bits are indicated by OFF (for example, 0). Therefore, the symbol pattern application frequency pattern is composed of, for example, bits of the number of divisions of the frequency band, and when the frequency band is divided into six as shown in FIG. 15, it is composed of 6 bits.
  • the bit is ON (for example, 1)
  • the terminal device 100 applies a symbol pattern when transmitting data using the frequency band of the frequency band number corresponding to the bit, and OFDM permitted by the symbol pattern.
  • the terminal device 100 when the bit is OFF (for example, 0), the terminal device 100 does not apply the symbol pattern when transmitting data using the frequency band of the frequency band number corresponding to the bit, and the terminal device 100 does not apply the symbol pattern. Data is transmitted using all OFDM symbols in the slot.
  • bits 2 and 5 are 1 (ON), and the other bits are 0 (OFF). That is, the symbol pattern applied frequency band pattern indicates that the symbol pattern must be applied when transmitting data using frequency bands 2 and 5.
  • the terminal device 100 when the terminal device 100 receives the OFDM symbol information notification (S400), it stores the symbol pattern and the symbol pattern application frequency band pattern.
  • the terminal device 100 transmits SR to the base station device 200 (S401).
  • the base station device 200 When the base station device 200 receives the SR (S401), it allocates wireless resources to the terminal device 100 and transmits the UL grant to the terminal device 100 (S402).
  • UL grant includes information on radio resources allocated to the terminal device 100.
  • the information on the radio resource also includes, for example, information on a frequency band permitted for the terminal device 100 to transmit data (other than URLLC data).
  • the base station apparatus 200 allocates a frequency band X (X is an integer) to which the symbol pattern is not applied to the terminal apparatus 100, and notifies the terminal apparatus 100 by UL grant (S402).
  • the terminal device 100 receives the UL grant (S402) and recognizes that the frequency band X has been assigned.
  • the terminal device 100 refers to the stored symbol pattern application frequency band pattern, and confirms whether or not the frequency band X belongs to the symbol pattern application frequency band.
  • the terminal device 100 recognizes that the frequency band X is a frequency band to which the symbol pattern is not applied, and transmits data using all the OFDM symbols of the allocated slots of the frequency band X (S403).
  • the terminal device 100 transmits SR to the base station device 200 when transmission data other than the URLLC data is generated (S404).
  • the base station device 200 When the base station device 200 receives the SR (S404), it allocates wireless resources to the terminal device 100 and transmits the UL grant to the terminal device 100 (S405). For example, the base station device 200 allocates a frequency band Y (Y is an integer) to which the symbol pattern is applied to the terminal device 100, and notifies the terminal device 100 by UL grant (S405).
  • Y is an integer
  • the terminal device 100 receives the UL grant (S405) and recognizes that the frequency band Y has been assigned.
  • the terminal device 100 refers to the stored symbol pattern application frequency band pattern, and confirms whether or not the frequency band Y belongs to the symbol pattern application frequency band.
  • the terminal device 100 recognizes that the frequency band Y is the frequency band to which the symbol pattern is applied, and uses the OFDM symbol in the allocation slot of the frequency band Y, which is permitted to transmit data other than the URLLC data in the symbol pattern. And send the data (S406).
  • the base station device 200 notifies the terminal device 100 of the symbol pattern application frequency band pattern in addition to the symbol pattern.
  • the base station apparatus 200 can set application or non-application of the symbol pattern for each frequency band, and can allocate radio resources more flexibly.
  • the first to third embodiments may be combined.
  • the base station device 200 notifies the terminal device 100 of a plurality of symbol patterns, a symbol pattern application slot pattern, a symbol pattern application frequency band pattern, and each bit of the symbol pattern, for example. Corresponding to multiple OFDM symbols, each or a combination thereof may be executed.
  • the number of symbol patterns, the number of OFDM symbols included in one slot, the number of slots included in one frame, and the number of divisions of the frequency band are merely examples and are limited to the embodiments. It's not a thing.
  • the symbol pattern, the symbol pattern application slot pattern, and the symbol pattern application frequency band pattern are the number of bits according to the number of OFDM symbols included in one slot, the number of slots included in one frame, the number of frequency band divisions, and the like. Is determined. Further, the number of bits of the symbol pattern application flag is determined according to the number of symbol patterns.
  • Terminal device 100-1 Terminal device 100-2: Terminal device 110: CPU 120: Storage 121: Communication program 122: OFDM symbol information notification receiving program 123: Data transmission program 130: Memory 150: RF circuit 151: Antenna 200: Base station device 210: CPU 220: Storage 221: Communication control program 222: Radio resource control program 230: Memory 250: RF circuit 251: Antenna 2221: OFDM symbol information notification module 2222: Symbol pattern application judgment module

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Abstract

第1データの送信用として割り当てられた第1無線リソース以外の無線リソースを、前記第1データ以外の第2データの送信用の第2無線リソースとして割り当てる制御部と、前記第2無線リソースに関する情報を含む無線リソース情報を端末装置に通知する通知部と、を有する。

Description

基地局装置、端末装置、及び通信システム
 本発明は、基地局装置、端末装置、及び通信システムに関する。
 現在の通信ネットワークは、モバイル端末(スマートフォンやフューチャーホン)のトラフィックが通信ネットワークのリソースの大半を占めている。また、モバイル端末が使用するトラフィックは、今後も拡大していく傾向にある。
 一方で、通信ネットワークは、IoT(Internet of things)サービス(例えば、交通システム、スマートメータ、装置等の監視システム)の展開にあわせて、多様な要求条件を持つサービスに対応することが求められている。そのため、第5世代移動体通信(5Gまたは、NR(New Radio))の通信規格では、第4世代移動体通信(4G)の標準技術(例えば、非特許文献1~12)に加えて、さらなる高データ信号レート化、大容量化、低遅延化を実現する技術が求められている。なお、第5世代通信規格については、3GPPの作業部会(例えば、TSG-RAN WG1、TSG-RAN WG2等)で技術検討が進められており、2017年12月に、初版がリリースされている(非特許文献13~40)。
 上述した多種多様なサービスに対応するため、5Gにおいては、eMBB(Enhanced Mobile BroadBand)、Massive MTC(Machine Type Communications)、およびURLLC(Ultra-Reliable and Low Latency Communication)に分類される多くのユースケースのサポートを想定している。
 そのなかでも、URLLCは実現が最も困難なユースケースである。URLLCが利用されるサービスの種類に応じて無線データ伝送要求特性が異なるが、もっとも厳しい内容のものでは、無線部エラーレート10-6以下という非常に厳しい超高信頼性の要求がある。超高信頼性を実現する1つの方法として、使用リソース量を増やしてデータに冗長性を持たせる方法がある。しかし、無線リソースは限りがあるので、無制限に使用リソースを増やすことはできない。
 低遅延に関しても、URLLCでは、上り回線および下り回線におけるユーザプレーンの無線部遅延を0.5ミリ秒とすることが目標とされている。これは4G無線システムLTE(Long Term Evolution)の1/10未満という高い要求である。
 URLLCは、上述したような超高信頼性と低遅延の2つの要求を、同時に満さなければならない。
 5Gに関する技術については、以下の先行技術文献に記載されている。
3GPP TS 36.133 V15.5.0(2018-12) 3GPP TS 36.211 V15.4.0(2018-12) 3GPP TS 36.212 V15.4.0(2018-12) 3GPP TS 36.213 V15.4.0(2018-12) 3GPP TS 36.300 V15.4.0(2018-12) 3GPP TS 36.321 V15.4.0(2018-12) 3GPP TS 36.322 V15.1.0(2018-07) 3GPP TS 36.323 V15.2.0(2018-12) 3GPP TS 36.331 V15.4.0(2018-12) 3GPP TS 36.413 V15.4.0(2018-12) 3GPP TS 36.423 V15.4.0(2018-06) 3GPP TS 36.425 V15.0.0(2018-06) 3GPP TS 37.340 V15.4.0(2018-12) 3GPP TS 38.201 V15.0.0(2017-12) 3GPP TS 38.202 V15.4.0(2018-12) 3GPP TS 38.211 V15.4.0(2018-12) 3GPP TS 38.212 V15.4.0(2018-12) 3GPP TS 38.213 V15.4.0(2018-12) 3GPP TS 38.214 V15.4.0(2018-12) 3GPP TS 38.215 V15.4.0(2018-12) 3GPP TS 38.300 V15.4.0(2018-12) 3GPP TS 38.321 V15.4.0(2018-12) 3GPP TS 38.322 V15.4.0(2018-12) 3GPP TS 38.323 V15.4.0(2018-12) 3GPP TS 38.331 V15.4.0(2018-12) 3GPP TS 38.401 V15.4.0(2018-12) 3GPP TS 38.410 V15.2.0(2018-12) 3GPP TS 38.413 V15.2.0(2018-12) 3GPP TS 38.420 V15.2.0(2018-12) 3GPP TS 38.423 V15.2.0(2018-12) 3GPP TS 38.470 V15.4.0(2018-12) 3GPP TS 38.473 V15.4.1(2019-01) 3GPP TR 38.801 V14.0.0(2017-03) 3GPP TR 38.802 V14.2.0(2017-09) 3GPP TR 38.803 V14.2.0(2017-09) 3GPP TR 38.804 V14.0.0(2017-03) 3GPP TR 38.900 V15.0.0(2018-06) 3GPP TR 38.912 V15.0.0(2018-06) 3GPP TR 38.913 V15.0.0(2018-06) 3GPP TS 37.213 V15.1.0(2019-09)
 URLLCの超低遅延伝送実現のための手段の一つとして、時間長が短い無線リソースを用いる場合がある。URLLCは、時間長を短くすると、所定量のデータを送信するために、周波数領域での無線リソースのサイズ(周波数幅)を大きくする必要がある。また、URLLCでは、高信頼伝送も満たすため、符号化率を下げる、例えば、十分な量の誤り訂正用パリティ信号の付加を行う場合があり、サイズは更に大きくなる。
 すなわち、URLLCデータを送信する無線リソースは、時間長が短いが周波数帯域が広い無線リソースとなる場合がある。例えば、URLLCデータの送信無線リソースが、無線リソースの割り当て単位(例えばスロット)に満たない場合、URLLCデータの送信に使用しない無線リソースの領域を効率的に使用できない場合がある。
 そこで、一つの側面では、無線リソースを効率的に使用することができる基地局装置、端末装置、及び通信システムを提供する。
 第1データの送信用として割り当てられた第1無線リソース以外の無線リソースを、前記第1データ以外の第2データの送信用の第2無線リソースとして割り当てる制御部と、前記第2無線リソースに関する情報を含む無線リソース情報を端末装置に通知する通知部と、を有する。
 一つの側面では、無線リソースを効率的に使用することができる。
図1は、通信システム10の構成例を示す図である。 図2は、URLLC無線リソースの例を示す図である。 図3は、基地局装置200の構成例を示す図である。 図4は、端末装置100の構成例を示す図である。 図5は、データを送信するシーケンスの例を示す図である。 図6は、OFDMシンボルとスロットの関係の例を示す図である。 図7は、シンボルパターンの例を示す図である。 図8は、データを送信するシーケンスの例を示す図である。 図9は、シンボルパターン1及びシンボルパターン2の例を示す図である。 図10は、複数OFDMシンボルに対応するシンボルパターンの例を示す図である。 図11は、データを送信するシーケンスの例を示す図である。 図12は、スロットとフレームの関係の例を示す図である。 図13は、シンボルパターン適用スロットパターンの例を示す図である。 図14は、データを送信するシーケンスの例を示す図である。 図15は、OFDMシンボルと周波数帯域の関係の例を示す図である。 図16は、シンボルパターン適用周波数帯域パターンの例を示す図である。
 以下、本実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。本明細書における課題及び実施例は一例であり、本願の権利範囲を限定するものではない。特に、記載の表現が異なっていたとしても技術的に同等であれば、異なる表現であっても本願の技術を適用可能であり、権利範囲を限定するものではない。
 [第1の実施の形態]
 第1の実施の形態について説明する。
 <無線通信システムの構成例>
 図1は、通信システム10の構成例を示す図である。通信システム10は、端末装置100-1,2(以下、端末装置100と呼ぶ場合がある)及び基地局装置200を有する。通信システム10は、例えば、5Gに準拠した無線通信を行う無線通信システムである。この場合、基地局装置200は、例えば、gNodeBである。また、端末装置100は、基地局装置200と、あるいは基地局装置200を介して他の通信装置と通信を行う装置であって、例えば、スマートフォンやタブレット端末などの移動体通信端末である。
 通信システム10において、基地局装置200及び端末装置100は、低遅延、高信頼のデータを、URLLCデータ(第1データ)として送受信する。通信システム10において、端末装置100は、URLLCデータを送信するための無線リソース(URLLC無線リソース)を使用して、URLLCデータを送信する。URLLC無線リソースは、例えば、基地局装置200によって割り当てられ、端末装置100に通知される。
 図2は、URLLC無線リソースの例を示す図である。URLLCデータD1は、例えば、端末装置100-1が使用するURLLC無線リソースであり、URLLCデータD2は、例えば、端末装置100-2が使用するURLLC無線リソースである。また、データD11~D13は、URLLC無線リソース以外の無線リソース(第2データ)であって、例えば、eMBBのデータを送信するための無線リソースである。なお、第2データは、第1データよりも優先度が低い他の種類のURLLCデータであってもよい。
 基地局装置200は、URLLC無線リソースとして、低遅延の要求を満たすために、他のデータD11~D13と比較して、時間長が短い無線リソースを割り当てる。図2に示すように、URLLCデータD1及びD2は、それぞれ1スロットより短い時間長の無線リソースである。
 スロットは、例えば、無線リソースの割り当て単位である。1スロットは、複数のOFDM(Orthogonal Frequency-Division Multiplexing)シンボルで構成され、例えば、14個のOFDMシンボルで構成される。OFDMシンボルは、スロットよりも小さい無線リソースの単位であり、例えば、IFFT(Inverse Fast Fourier Transform)により生成される単位である。URLLC無線リソースは、例えば、1個又は2個のOFDMシンボルで構成される。なお、URLLC無線リソースは、3個以上のOFDMシンボルで構成されてもよい。
 また、基地局装置200は、URLLC無線リソースとして、高信頼の要求を満たすために、他のデータD11~D13と比較して、周波数帯域が広い無線リソースを割り当てる。図2に示すように、URLLCデータD1及びD2は、それぞれ他のデータD11~13よりも広い周波数帯域の無線リソースである。
 例えば、基地局装置200が端末装置100に対してスロット単位で無線リソースの割り当てを行う場合、図2における網掛け部分の無線リソースR1~R3は、端末装置100が使用しない無線リソースとなってしまい、無線リソースの効率的な使用ができない。そこで、第1の実施の形態において、基地局装置200は、無線リソースR1~R3を、URLLCデータ以外のデータ(eMBBデータ)を送信する無線リソースとして、端末装置100に割り当てる。
 <基地局装置の構成例>
 図3は、基地局装置200の構成例を示す図である。基地局装置200は、例えば、5GにおけるgNodeBである。基地局装置200は、CPU(Central Processing Unit)210、ストレージ220、DRAM(Dynamic Random Access Memory)などのメモリ230、NIC(Network Interface Card)240、及びRF(Radio Frequency)回路250を有する。基地局装置200は、例えば、端末装置100と無線接続し、端末装置100とデータを送受信する。また、基地局装置200は、端末装置100から受信したデータを送信先の通信装置またはネットワークに送信したり、他の通信装置やネットワークから受信したデータを端末装置100に送信したりする、端末装置100が実施する通信の中継装置である。
 ストレージ220は、プログラムやデータを記憶する、フラッシュメモリ、HDD(Hard Disk Drive)、又はSSD(Solid State Drive)などの補助記憶装置である。ストレージ220は、通信制御プログラム221、及び無線リソース制御プログラム222を記憶する。
 メモリ230は、ストレージ220に記憶されているプログラムをロードする領域である。また、メモリ230は、プログラムがデータを記憶する領域としても使用される。
 NIC240は、インターネットやイントラネットなどのネットワーク(図示しない)と接続するネットワークインターフェースである。基地局装置200は、NIC240を介して、ネットワークに接続する通信装置と通信する。
 RF回路250は、端末装置100と無線接続する装置である。RF回路250は、例えば、アンテナ251を有する。
 CPU210は、ストレージ220に記憶されているプログラムを、メモリ230にロードし、ロードしたプログラムを実行し、各処理を実現するプロセッサ又はコンピュータである。
 CPU210は、通信制御プログラム221を実行することで、通信制御処理を行う。通信制御処理は、端末装置100との間の無線通信を制御する処理である。
 CPU210は、無線リソース制御プログラム222を実行することで、制御部及び通信部を構築し、無線リソース制御処理を行う。無線リソース制御処理は、無線リソースを制御する処理で、端末装置100がURLLCデータ以外のデータを送信するときに使用する無線リソースを、端末装置100に割り当てたり、端末装置100に通知したりする処理である。
 CPU210は、OFDMシンボル情報通知モジュール2221を実行することで、制御部及び通信部を構築し、OFDMシンボル情報通知処理を行う。OFDMシンボル情報通知処理は、端末装置100がURLLCデータ以外のデータを送信するときに使用することを許可する無線リソースに関する情報を通知する処理である。
 CPU210は、シンボルパターン適用判定モジュール2222を実行することで、制御部及び通信部を構築し、シンボルパターン適用判定処理を行う。シンボルパターン適用判定処理は、端末装置100がURLLCデータ以外のデータを送信するときに送信する無線リソースの割り当て要求メッセージに対して、事前に通知しているシンボルパターンを適用するか否かを示す情報を通知する処理である。シンボルパターンについては後述する。
 <端末装置の構成例>
 図4は、端末装置100の構成例を示す図である。端末装置100は、例えば、基地局装置200と無線通信を行う、携帯端末装置である。端末装置100は、CPU110、ストレージ120、DRAMなどのメモリ130、及びRF回路150を有する。端末装置100は、例えば、基地局装置200と無線接続し、基地局装置200とデータを送受信する通信装置である。
 ストレージ120は、プログラムやデータを記憶する、フラッシュメモリ、HDD、又はSSDなどの補助記憶装置である。ストレージ120は、通信プログラム121、OFDMシンボル情報通知受信プログラム122、及びデータ送信プログラム123を記憶する。
 メモリ130は、ストレージ120に記憶されているプログラムをロードする領域である。また、メモリ130は、プログラムがデータを記憶する領域としても使用される。
 RF回路150は、基地局装置200と無線接続する装置である。RF回路150は、例えば、アンテナ151を有する。
 CPU110は、ストレージ120に記憶されているプログラムを、メモリ130にロードし、ロードしたプログラムを実行し、各処理を実現するプロセッサ又はコンピュータである。
 CPU110は、通信プログラム121を実行することで、通信処理を行う。通信処理は、基地局装置200との間の無線通信を行う処理である。
 CPU110は、OFDMシンボル情報通知受信プログラム122を実行することで、受信部を構築し、OFDMシンボル情報通知受信を行う。OFDMシンボル情報通知受信処理は、基地局装置200からOFDMシンボル情報通知を受信し、シンボルパターン等の情報を記憶する処理である。
 CPU110は、データ送信プログラム123を実行することで、送信部を構築し、データ送信処理を行う。データ送信処理は、データを送信する処理であり、URLLCデータ以外のデータを送信する場合、記憶するシンボルパターンを適用するか否かを判定する処理である。
 <データ送信シーケンス>
 以下に、URLLCデータ以外のデータ(例えばeMMBデータ)送信時のシーケンスについて説明する。
 図5は、データを送信するシーケンスの例を示す図である。基地局装置200は、OFDMシンボル情報通知を、端末装置100に送信する(S100)。OFDMシンボル情報通知は、例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリングで通知される。OFDMシンボル情報通知は、シンボルパターンを含む。シンボルパターンは、URLLC以外のデータを送信することができるOFDMシンボルの位置パターンを示す情報である。
 図6は、OFDMシンボルとスロットの関係の例を示す図である。OFDMシンボルは、周波数帯域及び時間で区分された無線リソースである。1スロットは、例えば、14個のOFDMシンボルで構成される。1スロット内のOFDMシンボルは、時間が古い方から順に1~14までの番号x(xは整数)を付し、OFDMxと表現する。
 図7は、シンボルパターンの例を示す図である。以下、ビット番号y(yは整数)のビットをビットyと表現する場合がある。 
 シンボルパターンの各ビットは、それぞれOFDMシンボルと対応する。そして、シンボルパターンは、URLLCデータ以外のデータの送信が許可されたOFDMシンボルに対応するビットをON(例えば1)、それ以外をOFF(例えば0)で示す。よって、シンボルパターンは、例えば、1スロットを構成するOFDMシンボルの数で構成され、図6に示すように1スロットが14個のOFDMシンボルで構成される場合、14ビットで構成される。ビットがON(例えば1)である場合、当該ビットに対応するOFDMシンボルは、URLLCデータ以外のデータの送信に使用してもよいことを示す。一方、ビットがOFF(例えば0)である場合、当該ビットに対応するOFDMシンボルは、URLLCデータ以外のデータの送信に使用できない、すなわち、URLLCデータの送信用として割り当てられている無線リソースであることを示す。
 図7においては、ビット2、3、4、5、8、9、10、及び11が1(ON)であって、その他のビットが0(OFF)である。すなわち、図7におけるシンボルパターンは、OFDMシンボル2~5及び8~11が、URLLCデータ以外のデータの送信が許可されているシンボルであることを示す。
 図5に戻り、端末装置100は、OFDMシンボル情報通知を受信すると(S100)、シンボルパターンを記憶する。
 そして、端末装置100は、URLLCデータ以外の送信データが発生した時、SR(Scheduling Request)を基地局装置200に送信する(S101)。SRは、データを送信する無線リソースの割り当てを要求する無線リソース要求メッセージである。
 基地局装置200は、SRを受信すると(S101)、端末装置100に無線リソースを割り当て、UL grantを端末装置100に送信する(S102)。UL grantは、SRに応答するメッセージで、端末装置100に対して割り当てた無線リソースに関する情報が含まれる。
 また、UL grantは、シンボルパターンフラグが含まれる。シンボルパターンフラグは、例えば、1ビットのフラグである。シンボルパターンフラグは、OFDMシンボル情報通知で指定されたシンボルパターンを適用するか否かを示すフラグである。例えば、シンボルパターンフラグがON(例えば1)である場合、端末装置100は、シンボルパターンを適用し、シンボルパターンでURLLCデータ以外のデータの送信が許可されたOFDMシンボルを使用して、データを送信する。一方、例えば、シンボルパターンフラグがOFF(例えば0)である場合、端末装置100は、シンボルパターンを適用せず、割り当てられた無線リソース(スロット)の全OFDMシンボルを使用して、データを送信する。
 基地局装置200は、シンボルパターンフラグがOFFであることを含む、UL grantを端末装置100に送信する(S102)。
 端末装置100は、シンボルパターンフラグがOFFであるUL grantを受信すると(S102)、記憶しているシンボルパターンを適用せず、割り当てられたスロットの全OFDMシンボルを使用して、データを送信する(S103)。 
 また、端末装置100は、URLLCデータ以外の送信データが発生した時、SRを基地局装置200に送信する(S104)。
 基地局装置200は、SRを受信すると(S104)、端末装置100に無線リソースを割り当て、UL grantを端末装置100に送信する(S105)。基地局装置200は、シンボルパターンフラグがONであることを含め、UL grantを端末装置100に送信する(S105)。
 端末装置100は、シンボルパターンがONであるUL grantを受信すると(S105)、記憶しているシンボルパターンを適用し、割り当てられたスロットのOFDMシンボルの内、記憶するシンボルパターンでURLLCデータ以外のデータの送信が許可されたOFDMシンボルを使用して、データを送信する(S106)。記憶するシンボルパターンが、例えば図7のシンボルパターンである場合、端末装置100は、OFDMシンボル2~5及び8~11を使用し、データを送信する(S106)。
 第1の実施の形態において、基地局装置200は、シンボルパターンでURLLCデータ以外のデータを送信することができるOFDMシンボルを、端末装置100に通知することができる。これにより、URLLCデータ用無線リソース(OFDMシンボル)が存在するスロットの他の無線リソースを有効に使用することができる。
 さらに、基地局装置200は、無線リソースの割り当て時に、シンボルパターンフラグを使用し、シンボルパターンの適用又は非適用を端末装置100に通知する。これにより、例えば、URLLCデータが送信されない時はシンボルパターンを非適用にするなど、柔軟に無線リソースの使用ができ、無線リソースをより有効に使用することができる。
 <第1の実施の形態の変形例1>
 第1の実施の形態の変形例1について説明する。第1の実施の形態の変形例1において、基地局装置200は、シンボルパターンを複数パターン(変形例1においては2パターン)用意する。そして、基地局装置200は、シンボルパターンを適用するか否か、また、適用する場合はいずれのシンボルパターンを適用するかを、端末装置100に通知する。
 <データ送信シーケンス>
 図8は、データを送信するシーケンスの例を示す図である。基地局装置200は、OFDMシンボル情報通知を、端末装置100に送信する(S200)。OFDMシンボル情報通知は、2つのシンボルパターン(シンボルパターン1及びシンボルパターン2)を含む。
 図9は、シンボルパターン1及びシンボルパターン2の例を示す図である。シンボルパターン1は、ビット2、3、4、5、8、9、10、及び11が1(ON)であって、その他のビットが0(OFF)である。すなわち、シンボルパターン1は、OFDMシンボル2~5及び8~11が、URLLCデータ以外のデータの送信が許可されているシンボルであることを示す。
 一方、シンボルパターン2は、ビット3、4、10、及び11が1(ON)であって、その他のビットが0(OFF)である。すなわち、シンボルパターン1は、OFDMシンボル3、4、10、及び11が、URLLCデータ以外のデータの送信が許可されているシンボルであることを示す。
 図8に戻り、端末装置100は、OFDMシンボル情報通知を受信すると(S200)、シンボルパターン1及びシンボルパターン2を記憶する。
 そして、端末装置100は、URLLCデータ以外の送信データが発生した時、SRを基地局装置200に送信する(S201)。
 基地局装置200は、SRを受信すると(S201)、端末装置100に無線リソースを割り当て、UL grantを端末装置100に送信する(S202)。UL grantは、シンボルパターンフラグが含まれる。
 変形例において、シンボルパターンフラグは、例えば、2ビットのフラグである。シンボルパターンフラグは、OFDMシンボル情報通知で指定されたシンボルパターンを適用するか否か、また、適用する場合はどのシンボルパターンを適用するか、を示すフラグである。例えば、シンボルパターンフラグがOFF(例えば0)である場合、端末装置100は、シンボルパターンを適用せず、割り当てられた無線リソース(スロット)の全OFDMシンボルを使用して、データを送信する。一方、シンボルパターンフラグは、OFF以外である場合、適用するシンボルパターンに関する情報を示す。例えば、シンボルパターンフラグが1(0x01)である場合、シンボルパターン1を適用し、シンボルパターンフラグが2(0x10)である場合、シンボルパターン2を適用することを示す。
 基地局装置200は、シンボルパターンを適用させるか否かを判定し、判定結果をシンボルパターンフラグとして、端末装置100に送信する。この場合、基地局装置200は、シンボルパターンフラグがOFFであることを含む、UL grantを端末装置100に送信する(S202)。端末装置100は、シンボルパターンフラグがOFFであるUL grantを受信すると(S202)、記憶しているシンボルパターンを適用せず、割り当てられたスロットの全OFDMシンボルを使用して、データを送信する(S203)。 
 また、端末装置100は、URLLCデータ以外の送信データが発生した時、SRを基地局装置200に送信する(S204)。
 基地局装置200は、SRを受信すると(S204)、端末装置100に無線リソースを割り当て、UL grantを端末装置100に送信する(S205)。基地局装置200は、シンボルパターンフラグが1(0x01)であることを含め、UL grantを端末装置100に送信する(S205)。
 端末装置100は、シンボルパターンが1であるUL grantを受信すると(S205)、記憶しているシンボルパターン1を適用し、割り当てられたスロットのOFDMシンボルの内、記憶するシンボルパターン1でURLLCデータ以外のデータの送信が許可されたOFDMシンボルを使用して、データを送信する(S206)。記憶するシンボルパターンが、例えば図9のシンボルパターン1である場合、端末装置100は、OFDMシンボル2~5及び8~11を使用し、データを送信する(S206)。
 さらに、端末装置100は、URLLCデータ以外の送信データが発生した時、SRを基地局装置200に送信する(S207)。
 基地局装置200は、SRを受信すると(S207)、端末装置100に無線リソースを割り当て、UL grantを端末装置100に送信する(S208)。基地局装置200は、シンボルパターンフラグが2(0x10)であることを含め、UL grantを端末装置100に送信する(S208)。
 端末装置100は、シンボルパターンが2であるUL grantを受信すると(S208)、記憶しているシンボルパターン2を適用し、割り当てられたスロットのOFDMシンボルの内、記憶するシンボルパターン2でURLLCデータ以外のデータの送信が許可されたOFDMシンボルを使用して、データを送信する(S209)。記憶するシンボルパターン2が、例えば図9のシンボルパターン2である場合、端末装置100は、OFDMシンボル2、3、10、及び11を使用し、データを送信する(S209)。
 第1の実施の形態の変形例1において、基地局装置200は、シンボルパターンを複数用意する。これにより、基地局装置200は、複数のシンボルパターンを使い分けることで、より柔軟性のある無線リソースの割り当てが可能となり、無線リソースの使用効率が向上する。
 <第1の実施の形態の変形例2>
 また、第1の実施の形態の変形例2について説明する。第1の実施の形態の変形例2では、シンボルパターンのビット数を減少させる。例えば、URLLCデータは、2つや3つなど、複数の連続したOFDMシンボルを使用して送信されることが多い。そのため、複数のOFDMシンボルを、シンボルパターンの1ビットに対応させることで、シンボルパターンのビット数を減少させることができる。
 図10は、複数OFDMシンボルに対応するシンボルパターンの例を示す図である。図10のシンボルパターンは、2つのOFDMシンボルを1つのビットに対応させている。例えば、OFDMシンボル1及び2は、シンボルパターンのビット1に対応する。ビット1がON(1)である場合、OFDMシンボル1及び2は、URLLCデータ以外のデータの送信が許可されたシンボルであることを示す。一方、ビット1がOFF(0)である場合、OFDMシンボル1及び2は、URLLCデータが送信されるため、URLLCデータ以外のデータの送信が許可されていないシンボルであることを示す。
 図10におけるシンボルパターンは、ビット2及び5がONである。よって、図10におけるシンボルパターンは、ビット2に対応するOFDMシンボル3、4、及びビット5に対応するOFDMシンボル9、10を使用して、URLLCデータ以外のデータを送信してもよいことを示す。
 [第2の実施の形態]
 次に第2の実施の形態について説明する。第2の実施の形態において、基地局装置200は、スロットごとにシンボルパターンを適用するか否かを決定し、端末装置100に通知する。
 <データ送信シーケンス>
 図11は、データを送信するシーケンスの例を示す図である。基地局装置200は、OFDMシンボル情報通知を、端末装置100に送信する(S300)。OFDMシンボル情報通知は、シンボルパターン及びシンボルパターン適用スロットパターンに関する情報を含む。
 図12は、スロットとフレームの関係の例を示す図である。フレームは、例えば、連続する複数のスロットで構成される無線リソースの単位である。1フレームを構成するスロットの数は、例えば、サブキャリア間隔で決まる場合がある。図12においては、1フレームは10スロットで構成される。以下、1フレーム内のスロットは、古い方から順に番号n(nは1以上の整数)を付され、スロットnと表現される場合がある。
 図13は、シンボルパターン適用スロットパターンの例を示す図である。シンボルパターン適用スロットパターンの各ビットは、それぞれフレーム内のスロット番号に対応する。そして、シンボルパターン適用スロットパターンは、シンボルパターンを適用するスロット番号に対応するビットをON(例えば1)、それ以外をOFF(例えば0)で示す。よって、シンボルパターン適用スロットパターンは、例えば、1フレームを構成するスロットの数のビットで構成され、図12に示すように1フレームが10スロットで構成される場合、10ビットで構成される。端末装置100は、ビットがON(例えば1)である場合、当該ビットに対応するスロット番号のスロットを使用してデータを送信するとき、シンボルパターンを適用し、シンボルパターンで許可されたOFDMシンボルを使用してデータを送信する。一方、端末装置100は、ビットがOFF(例えば0)である場合、当該ビットに対応するスロット番号のスロットを使用してデータを送信するとき、シンボルパターンを適用せず、スロット内の全OFDMシンボルを使用してデータを送信する。
 図13においては、シンボルパターン適用スロットパターンは、ビット2及び5が1(ON)であって、その他のビットが0(OFF)である。すなわち、シンボルパターン適用スロットパターンは、各フレームのスロット2及び5を使用してデータを送信するときは、シンボルパターンを適用しなければならないことを示す。
 図11に戻り、端末装置100は、OFDMシンボル情報通知を受信すると(S300)、シンボルパターン及びシンボルパターン適用スロットパターンを記憶する。
 そして、端末装置100は、URLLCデータ以外の送信データが発生した時、SRを基地局装置200に送信する(S301)。
 基地局装置200は、SRを受信すると(S301)、端末装置100に無線リソースを割り当て、UL grantを端末装置100に送信する(S302)。UL grantは、端末装置100に割り当てた無線リソースの情報を含む。無線リソースの情報は、例えば、端末装置100がデータ(URLLCデータ以外)送信に使用することが許可されたスロットに関する情報も含む。基地局装置200は、例えば、シンボルパターンを適用しないスロットN(Nは整数)を端末装置100に割り当て、UL grantで端末装置100に通知する(S302)。
 端末装置100は、UL grantを受信し(S302)、スロットNが割り当てられたことを認識する。端末装置100は、記憶するシンボルパターン適用スロットパターンを参照し、スロットNがシンボルパターン適用スロットか否かを確認する。端末装置100は、スロットNがシンボルパターンを適用しないスロットであることを認識し、スロットNの全OFDMシンボルを使用して、データを送信する(S303)。
 また、端末装置100は、URLLCデータ以外の送信データが発生した時、SRを基地局装置200に送信する(S304)。
 基地局装置200は、SRを受信すると(S305)、端末装置100に無線リソースを割り当て、UL grantを端末装置100に送信する(S305)。基地局装置200は、例えば、シンボルパターンを適用するスロットM(Mは整数)を端末装置100に割り当て、UL grantで端末装置100に通知する(S305)。
 端末装置100は、UL grantを受信し(S305)、スロットMが割り当てられたことを認識する。端末装置100は、記憶するシンボルパターン適用スロットパターンを参照し、スロットMがシンボルパターン適用スロットか否かを確認する。端末装置100は、スロットMがシンボルパターンを適用するスロットであることを認識し、スロットMのシンボルパターンでURLLCデータ以外のデータの送信が許可されたOFDMシンボルを使用して、データを送信する(S306)。
 第2の実施の形態において、基地局装置200は、シンボルパターンに加え、さらにシンボルパターン適用スロットパターンを、端末装置100に通知する。これにより、基地局装置200は、スロットごとにシンボルパターンの適用または非適用を設定でき、より柔軟に無線リソースを割り当てることができる。
 [第3の実施の形態]
 次に第3の実施の形態について説明する。第3の実施の形態において、基地局装置200は、シンボルパターンに加え、さらに、周波数帯域パターンを端末装置100に通知する。
 <データ送信シーケンス>
 図14は、データを送信するシーケンスの例を示す図である。基地局装置200は、OFDMシンボル情報通知を、端末装置100に送信する(S400)。OFDMシンボル情報通知は、シンボルパターン及びシンボルパターン適用周波数帯域パターンに関する情報を含む。
 図15は、OFDMシンボルと周波数帯域の関係の例を示す図である。基地局装置200は、端末装置100に割り当てる無線リソースを、複数の周波数帯域に分割する。図15において、基地局装置200は、6つの周波数帯域に分割している。周波数帯域は、周波数が低いほうから順に番号z(zは整数)を付され、周波数帯域zと呼ぶ場合がある。
 図16は、シンボルパターン適用周波数帯域パターンの例を示す図である。シンボルパターン適用周波数帯域パターンの各ビットは、それぞれ周波数帯域の番号に対応する。そして、シンボルパターン適用周波数帯域パターンは、シンボルパターンを適用する周波数帯域に対応するビットをON(例えば1)、それ以外をOFF(例えば0)で示す。よって、シンボルパターン適用周波数パターンは、例えば、周波数帯域の分割数のビットで構成され、図15に示すように周波数帯域を6つに分割する場合、6ビットで構成される。端末装置100は、ビットがON(例えば1)である場合、当該ビットに対応する周波数帯域番号の周波数帯域を使用してデータを送信するとき、シンボルパターンを適用し、シンボルパターンで許可されたOFDMシンボルを使用してデータを送信する。一方、端末装置100は、ビットがOFF(例えば0)である場合、当該ビットに対応する周波数帯域番号の周波数帯域を使用してデータを送信するとき、シンボルパターンを適用せず、当該周波数帯域のスロット内の全OFDMシンボルを使用してデータを送信する。
 図16においては、シンボルパターン適用周波数帯域パターンは、ビット2及び5が1(ON)であって、その他のビットが0(OFF)である。すなわち、シンボルパターン適用周波数帯域パターンは、周波数帯域2及び5を使用してデータを送信するときは、シンボルパターンを適用しなければならないことを示す。
 図14に戻り、端末装置100は、OFDMシンボル情報通知を受信すると(S400)、シンボルパターン及びシンボルパターン適用周波数帯域パターンを記憶する。
 そして、端末装置100は、URLLCデータ以外の送信データが発生した時、SRを基地局装置200に送信する(S401)。
 基地局装置200は、SRを受信すると(S401)、端末装置100に無線リソースを割り当て、UL grantを端末装置100に送信する(S402)。UL grantは、端末装置100に割り当てた無線リソースの情報を含む。無線リソースの情報は、例えば、端末装置100がデータ(URLLCデータ以外)送信に使用することが許可された周波数帯域に関する情報も含む。基地局装置200は、例えば、シンボルパターンを適用しない周波数帯域X(Xは整数)を端末装置100に割り当て、UL grantで端末装置100に通知する(S402)。
 端末装置100は、UL grantを受信し(S402)、周波数帯域Xが割り当てられたことを認識する。端末装置100は、記憶するシンボルパターン適用周波数帯域パターンを参照し、周波数帯域Xがシンボルパターン適用周波数帯域に属するか否かを確認する。端末装置100は、周波数帯域Xがシンボルパターンを適用しない周波数帯域であることを認識し、周波数帯域Xの割当スロットの全OFDMシンボルを使用して、データを送信する(S403)。
 また、端末装置100は、URLLCデータ以外の送信データが発生した時、SRを基地局装置200に送信する(S404)。
 基地局装置200は、SRを受信すると(S404)、端末装置100に無線リソースを割り当て、UL grantを端末装置100に送信する(S405)。基地局装置200は、例えば、シンボルパターンを適用する周波数帯域Y(Yは整数)を端末装置100に割り当て、UL grantで端末装置100に通知する(S405)。
 端末装置100は、UL grantを受信し(S405)、周波数帯域Yが割り当てられたことを認識する。端末装置100は、記憶するシンボルパターン適用周波数帯域パターンを参照し、周波数帯域Yがシンボルパターン適用周波数帯域に属するか否かを確認する。端末装置100は、周波数帯域Yがシンボルパターンを適用する周波数帯域であることを認識し、周波数帯域Yの割当スロットの、シンボルパターンでURLLCデータ以外のデータの送信が許可されたOFDMシンボルを使用して、データを送信する(S406)。
 第3の実施の形態において、基地局装置200は、シンボルパターンに加え、さらにシンボルパターン適用周波数帯域パターンを、端末装置100に通知する。これにより、基地局装置200は、周波数帯域ごとにシンボルパターンの適用または非適用を設定でき、より柔軟に無線リソースを割り当てることができる。
 [その他の実施の形態]
 第1から第3の実施の形態は、それぞれ組み合わせてもよい。基地局装置200は、例えば、端末装置100に、複数のシンボルパターンを通知すること、シンボルパターン適用スロットパターンを通知すること、シンボルパターン適用周波数帯域パターンを通知すること、及びシンボルパターンの各ビットを複数OFDMシンボルに対応させること、それぞれ又はそれぞれの組み合わせを実行してもよい。
 また、各実施の形態において、シンボルパターンの数、1スロットに含まれるOFDMシンボル数、1フレームに含まれるスロット数、及び周波数帯域の分割数は、あくまで一例であり、実施の形態に限定されるものではない。また、シンボルパターン、シンボルパターン適用スロットパターン、及びシンボルパターン適用周波数帯域パターンは、1スロットに含まれるOFDMシンボル数、1フレームに含まれるスロット数、及び周波数帯域の分割数などに応じて、ビット数が決定される。さらに、シンボルパターン適用フラグは、シンボルパターンの数に応じて、ビット数が決定される。
100   :端末装置
100-1 :端末装置
100-2 :端末装置
110   :CPU
120   :ストレージ
121   :通信プログラム
122   :OFDMシンボル情報通知受信プログラム
123   :データ送信プログラム
130   :メモリ
150   :RF回路
151   :アンテナ
200   :基地局装置
210   :CPU
220   :ストレージ
221   :通信制御プログラム
222   :無線リソース制御プログラム
230   :メモリ
250   :RF回路
251   :アンテナ
2221  :OFDMシンボル情報通知モジュール
2222  :シンボルパターン適用判定モジュール

Claims (11)

  1.  第1データの送信用として割り当てられた第1無線リソース以外の無線リソースを、前記第1データ以外の第2データの送信用の第2無線リソースとして割り当てる制御部と、
     前記第2無線リソースに関する情報を含む無線リソース情報を端末装置に通知する通知部と、を有する
     基地局装置。
  2. 前記制御部は、前記第1無線リソース以外の無線リソースを前記第1無線リソースと同じ周波数領域内に割り当てる
     請求項1に記載の基地局装置。
  3.  前記制御部は、前記端末装置から前記第2データを送信する無線リソースの割り当てを要求されたとき、前記第2無線リソースを適用するか否かを判定し、
     前記通知は、前記判定した結果を前記端末装置に通知する
     請求項1記載の基地局装置。
  4.  前記第1データは、URLLC(Ultra-Reliable and Low Latency Communication)に対応するデータを含み、前記第2データは、eMBB(Enhanced Mobile BroadBand)に対応するデータを含む
     請求項1記載の基地局装置。
  5.  前記第1データと前記第2データは異なる優先度である
     請求項1記載の基地局装置。
  6.  前記第1無線リソースは、前記第1データの送信用として割り当てられた、スロット内のOFDM(Orthogonal Frequency-Division Multiplexing)シンボルであって、
     前記第2無線リソースは、前記第1無線リソースとして割り当てられたOFDMシンボル以外の、スロット内のOFDMシンボルである
     請求項1記載の基地局装置。
  7.  前記無線リソース情報は、さらに、前記第2無線リソースが適用される、フレーム内のスロット番号に関する情報を含む
     請求項6記載の基地局装置。
  8.  前記無線リソース情報は、さらに、前記第2無線リソースが適用される、周波数帯域に関する情報を含む
     請求項6記載の基地局装置。
  9.  前記無線リソース情報は、前記第2無線リソースと割り当てられたOFDMシンボルのスロット内の位置を示す情報である
     請求項6記載の基地局装置。
  10.  基地局装置から、第1データの送信用として割り当てられた第1無線リソース以外の無線リソースであって、前記第1データ以外の第2データの送信用の無線リソースとして割り当てられた第2無線リソースに関する情報を含む無線リソース情報を受信して、記憶する受信部と、
     前記記憶する無線リソース情報に含まれる前記第2無線リソースを使用して、前記第2データを送信する送信部と、を有する
     端末装置。
  11.  基地局装置と端末装置を有する通信システムであって、
     前記基地局装置は、第1データの送信用として割り当てられた第1無線リソース以外の無線リソースを、前記第1データ以外の第2データの送信用の第2無線リソースとして割り当て、前記第2無線リソースに関する情報を含む無線リソース情報を前記端末装置に通知し、
     前記端末装置は、前記通知された無線リソース情報を受信し、記憶し、前記第2データを送信するとき、前記記憶する無線リソース情報に含まれる前記第2無線リソースを使用して送信する
     通信システム。
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