WO2021029030A1 - 端末、及びランダムアクセス手順制御方法 - Google Patents

端末、及びランダムアクセス手順制御方法 Download PDF

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WO2021029030A1
WO2021029030A1 PCT/JP2019/031926 JP2019031926W WO2021029030A1 WO 2021029030 A1 WO2021029030 A1 WO 2021029030A1 JP 2019031926 W JP2019031926 W JP 2019031926W WO 2021029030 A1 WO2021029030 A1 WO 2021029030A1
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WO
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base station
user terminal
random access
access procedure
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PCT/JP2019/031926
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高橋 秀明
皓平 原田
明人 花木
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
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    • H04W74/002Transmission of channel access control information
    • H04W74/006Transmission of channel access control information in the downlink, i.e. towards the terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/002Transmission of channel access control information
    • H04W74/008Transmission of channel access control information with additional processing of random access related information at receiving side
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
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    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/21Control channels or signalling for resource management in the uplink direction of a wireless link, i.e. towards the network
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    • 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 terminal in a wireless communication system.
  • NR New Radio
  • LTE Long Term Evolution
  • Non-Patent Document 1 Various events that trigger a random access procedure are defined in Non-Patent Document 1.
  • Non-Patent Document 1 there is "UL data arrival during RRC_CONNECTED when there are no PUCCH resources for SR available" as one of the triggers of the random access procedure. That is, when the user terminal is in the RRC connection state and UL data is generated when there is no PUCCH resource for SR (scheduling request) transmission, the user terminal executes a random access procedure.
  • the user terminal can receive the allocation of resources for UL data transmission and transmit UL data.
  • the random access procedure is executed and useless resources are allocated, UL data transmission. There are problems such as delay.
  • the present invention has been made in view of the above points, and makes it possible to suppress the random access procedure when the event occurs in a terminal having a function of executing the random access procedure in response to a certain event.
  • the purpose is to provide technology.
  • a receiver that receives information from the base station apparatus instructing not to execute the random access procedure even when an event that triggers the random access procedure occurs. Based on the information, a terminal is provided that includes a control unit that determines not to execute the random access procedure when the event occurs.
  • a technology that enables a terminal having a function of executing a random access procedure in response to a certain event to suppress the random access procedure when the event occurs is provided.
  • the existing technology is, for example, an existing NR. That is, the base station apparatus 10 and the user terminal 20 described below basically operate according to the existing NR specifications, but the operation according to the present invention is modified from the operation according to the existing NR specifications. Perform the desired action.
  • the present invention is applicable not only to NR but also to any wireless communication system.
  • the duplex method may be a TDD (Time Division Duplex) method, an FDD (Frequency Division Duplex) method, or other methods (for example, Flexible Duplex, etc.). Method may be used.
  • TDD Time Division Duplex
  • FDD Frequency Division Duplex
  • Method may be used.
  • the radio parameter or the like being "configured” may mean that a predetermined value is preset (Pre-confine), or the base station apparatus 10 Alternatively, the wireless parameter notified from the user terminal 20 may be set.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • the wireless communication system according to the embodiment of the present invention includes the base station device 10 and the user terminal 20 as shown in FIG.
  • FIG. 1 shows one base station device 10 and one user terminal 20, this is an example, and there may be a plurality of each.
  • the user terminal 20 may be referred to as a "terminal".
  • the base station device 10 is a communication device that provides one or more cells and performs wireless communication with the user terminal 20.
  • the physical resources of the radio signal are defined in the time domain and the frequency domain, the time domain may be defined by the number of OFDM symbols, and the frequency domain may be defined by the number of subcarriers or the number of resource blocks.
  • the base station device 10 transmits a synchronization signal, system information, and the like to the user terminal 20. Synchronous signals are, for example, NR-PSS and NR-SSS. System information is also referred to as broadcast information.
  • the base station apparatus 10 transmits control information or data to the user terminal 20 by DL (Downlink), and receives control information or data from the user terminal 20 by UL (Uplink). Both the base station device 10 and the user terminal 20 can perform beamforming to transmit and receive signals. Further, both the base station device 10 and the user terminal 20 can apply MIMO (Multiple Input Multiple Output) communication to DL or UL. Further, both the base station device 10 and the user terminal 20 may perform communication via SCell (Secondary Cell) and PCell (Primary Cell) by CA (Carrier Aggregation).
  • SCell Secondary Cell
  • PCell Primary Cell
  • the user terminal 20 is a communication device having a wireless communication function such as a smartphone, a mobile phone, a tablet, a wearable terminal, and a communication module for M2M (Machine-to-Machine). As shown in FIG. 1, the user terminal 20 is provided by a wireless communication system by receiving control information or data from the base station device 10 in DL and transmitting control information or data to the base station device 10 in UL. Use various communication services.
  • the user terminal may be called a "terminal".
  • FIG. 2 shows a configuration example of a wireless communication system when NR-DC (NR-Dual connectivity) is executed.
  • a base station device 10A serving as an MN (Master Node) and a base station device 10B serving as an SN (Secondary Node) are provided.
  • the base station device 10A and the base station device 10B are each connected to the core network.
  • the user terminal 20 communicates with both the base station device 10A and the base station device 10B.
  • the cell group provided by the base station device 10A which is an MN is called an MCG (Master Cell Group), and the cell group provided by the base station device 10B which is an SN is called an SCG (Secondary Cell Group).
  • the processing operation in the present embodiment may be executed in the system configuration shown in FIG. 1, may be executed in the system configuration shown in FIG. 2, or may be executed in a system configuration other than these.
  • FIG. 3 is a sequence diagram showing an operation example when UL data is generated in the wireless communication system according to the present embodiment.
  • FIG. 3 assumes a case where the random access procedure suppression setting described later is not set for the user terminal 20.
  • RRC_connected RRC connected state
  • the user terminal 20 does not have the PUSCH resource.
  • UL data is generated in the user terminal 20.
  • SR is transmitted to the base station apparatus 10 in S2.
  • UL resources are subsequently allocated from the base station apparatus 10 to the user terminal 20, and the user terminal 20 can transmit UL data.
  • the user terminal 20 when the user terminal 20 does not have the PUCCH resource for SR transmission, in S3, the user terminal 20 starts the random access procedure and transmits the RA preamble. After that, UL resources are allocated from the base station apparatus 10 to the user terminal 20, and the user terminal 20 can transmit UL data.
  • the user terminal 20 when the user terminal 20 receives a CSI report request from the base station apparatus 10 together with the allocation of UL resources, the user terminal 20 may be able to transmit padding BSR (Buffer Status Report) using the free UL resources. is there. As a result, the user terminal 20 can request the UL resource for UL data transmission from the base station apparatus 10 and receive the allocation thereof.
  • BSR Buffer Status Report
  • Non-Patent Document 1 if there is no PUCCH resource for SR transmission, a random access procedure is executed, resulting in delay in UL data transmission, wasteful allocation of UL resources, and the like. There is a problem that there is a possibility. An operation example for solving this problem will be described below.
  • FIG. 4 is a sequence diagram showing a basic operation example of the wireless communication system according to the present embodiment.
  • RRC_connected the RRC connected state
  • PUCCH resource for SR transmission The present invention is not limited to the application in the RRC connected state (RRC_connected).
  • the present invention may be applied to the user terminal 20 in a state other than the RRC connected state (RRC_connected).
  • the base station device 10 transmits an RA (random access) procedure suppression instruction to the user terminal 20.
  • This RA procedure suppression instruction is called information (signal, message, etc.) indicating that the RA procedure is not performed even when UL data is generated when the user terminal 20 does not have the PUCCH resource for SR transmission. It may be).
  • the user terminal 20 that has received the RA procedure suppression instruction is set not to perform the RA procedure even if UL data is generated when the PUCCH resource for SR transmission is not available in the RRC connection state.
  • the RA procedure suppression instruction may be DCI, MAC CE, RLC Control PDU, PDCP Control PDU, or RRC message. However, information, signals, and data other than these may be used.
  • UL data is generated in the user terminal 20.
  • a DCI instructing aperiodic CSI reporting is transmitted from the base station apparatus 10 to the user terminal 20.
  • the DCI transmitted in S103 includes UL resource allocation information, and the user terminal 20 transmits CSI (Channel State Information) by PUSCH using the UL resource.
  • CSI Channel State Information
  • padding is performed together with the data (CSI in the example of FIG. 4) that is the target of the resource allocation in the UL resource.
  • the BSR is transmitted from the user terminal 20 to the base station device 10. S104 of FIG. 4 shows this case.
  • the padding BSR in S104 includes the amount of UL data generated in S102.
  • the base station apparatus 10 transmits the DCI including the UL resource allocation information for transmitting the UL data generated in S102 to the user terminal 20.
  • the user terminal 20 transmits UL data by PUSCH using the allocated UL resource.
  • the sequence shown in FIG. 4 is an example.
  • the UL resource that can transmit the padding BSR may be allocated to data other than the aperiodic CSI.
  • Non-Patent Document 1 a random access procedure is executed when UL data is generated in S102.
  • the user terminal 20 decides not to execute the random access procedure when UL data is generated in S102.
  • Non-Patent Document 1 the event of "UL data arrival during RRC_CONNECTED when there are no PUCCH resources for SR available" is set as the RA procedure.
  • Random access procedure by deterrence instruction The target is deterrence.
  • the user terminal 20 executes a random access procedure.
  • FIG. 5 shows an example of modification from Non-Patent Document 2. As shown in Fig. 5, ", except for the event of UL data arrival during RRC_CONNECTED when there are no PUCCH resources for SR available, if ra-SkipForUL-DataArrivalWithoutSR is set to true, as specified in TS 38.331" Is added.
  • ra-SkipForUL-DataArrivalWithoutSR is added to the RACH-ConfigCommon information element that sets the cell-specific random access parameter for the user terminal 20.
  • a description of ra-SkipForUL-DataArrivalWithoutSR is added.
  • ra-SkipForUL-DataArrivalWithoutSR is TRUE, among the multiple events specified as the trigger of the random access procedure, "UL data arrival during RRC_CONNECTED when there are no PUCCH resources for SR available" Random access procedures are not performed for some events.
  • Example A specific operation example of the wireless communication system realized by the RA procedure suppression instruction will be described with reference to FIG. 8 as an example.
  • the user terminal 20 is in the RRC connected state (RRC_connected) and does not have the PUCCH resource for SR transmission. Further, it is assumed that the ra-SkipForUL-DataArrivalWithoutSR in which TRUE is set is transmitted from the base station apparatus 10 to the user terminal 20 before S201.
  • the base station apparatus 10 performs beam sweeping using a plurality of beams (each beam is a beam capable of transmitting and receiving).
  • the base station device 10 forms a beam having a certain width in different directions at predetermined time intervals, and periodically sweeps 360 degrees around the base station device 10.
  • the user terminal 20 can transmit and receive data to and from the base station device 10 only when the beam is directed toward the user terminal 20.
  • This characteristic is used in this embodiment. That is, basically, the base station apparatus 10 transmits DCI by PDCCH when the beam is directed to the user terminal 20, and instructs the user terminal 20 to perform aperiodic CSI reporting by the DCI. The user terminal 20 then transmits a CSI on the PUSCH at the timing when the beam points toward the user terminal 20, and the base station apparatus 10 acquires the quality of the channel in the user terminal 20.
  • the base station apparatus 10 may periodically execute an instruction to the user terminal 20 for aperiodic CSI reporting every time the beam is directed to the user terminal 20, or the beam may be sent to the user terminal 20 N times (N is 1 or more). Integer) You may execute it every time you turn.
  • the base station device 10 is a DCI of PDCCH that instructs aperiodic CSI reporting, and UL resources can be allocated so that padding BSR can be included in addition to aperiodic CSI reporting.
  • the user terminal 20 can collectively report the CSI and the BSR to the base station apparatus 10.
  • the shaded beam (referred to as beam A) points toward the user terminal 20, and the base station apparatus 10 transmits DCI to the user terminal 20 by PDCCH with this beam A.
  • This DCI is a DCI that instructs aperiodic CSI reporting, and includes UL resource allocation information for aperiodic CSI reporting. Further, this UL resource allocation information is information that allocates a UL resource larger than the UL resource for only aperiodic CSI reporting so that the padding BSR can be transmitted.
  • the user terminal 20 transmits CSI and padding BSR using the UL resource allocated in S201.
  • the base station apparatus 10 that has received the padding BSR in S202 sends a UL grant of a size capable of sending the amount of data reported in the BSR to the user terminal 20 in PDCCH. Send to.
  • the user terminal 20 transmits UL data by PUSCH according to the amount of resources specified by UL grant in S203.
  • the user terminal 20 is in the RRC connected state (RRC_connected) and does not have the PUCCH resource for SR transmission. Therefore, according to Non-Patent Document 1, for example, when UL data is generated before S201, the random access procedure is executed.
  • the user terminal 20 since the RA procedure suppression instruction is transmitted to the user terminal 20, the user terminal 20 does not execute the random access procedure when UL data is generated before S201. This makes it possible to avoid unnecessary resource allocation and UE data transmission delay.
  • the base station apparatus 10 when the base station apparatus 10 allocates the UL grant so that the user terminal 20 can send the BSR periodically, it suppresses unnecessary random access for assigning the UL grant and delays the UL data transmission. Can be reduced and the efficiency of wireless resource usage can be improved.
  • the base station apparatus 10 and the user terminal 20 include a function of performing the above-described processing.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of the functional configuration of the base station device 10.
  • the base station apparatus 10 includes a transmission unit 110, a reception unit 120, a setting unit 130, and a control unit 140.
  • the functional configuration shown in FIG. 9 is only an example. Any function classification and name of the functional unit may be used as long as the operation according to the embodiment of the present invention can be executed. Further, the transmitting unit 110 and the receiving unit 120 may be collectively referred to as a communication unit.
  • the transmission unit 110 includes a function of generating a signal to be transmitted to the user terminal 20 side and transmitting the signal wirelessly.
  • the receiving unit 120 includes a function of receiving various signals transmitted from the user terminal 20 and acquiring information of, for example, a higher layer from the received signals. Further, the transmission unit 110 has a function of transmitting NR-PSS, NR-SSS, NR-PBCH, DL / UL control signal, DCI by PDCCH, data by PDSCH, and the like to the user terminal 20. Further, the transmission unit 110 transmits information to the user terminal 20 instructing that the random access procedure is not executed even when a certain event that triggers the random access procedure occurs. Further, both the receiving unit 120 and the transmitting unit 110 can execute beam sweeping.
  • the setting unit 130 stores preset setting information and various setting information to be transmitted to the user terminal 20 in a storage device included in the setting unit 130, and reads the setting information from the storage device as needed.
  • the control unit 140 schedules DL reception or UL transmission of the user terminal 20 via the transmission unit 110.
  • the function unit related to signal transmission in the control unit 140 may be included in the transmission unit 110, and the function unit related to signal reception in the control unit 140 may be included in the reception unit 120.
  • the transmitting unit 110 may be called a transmitter, and the receiving unit 120 may be called a receiver.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of the functional configuration of the user terminal 20.
  • the user terminal 20 has a transmission unit 210, a reception unit 220, a setting unit 230, and a control unit 240.
  • the functional configuration shown in FIG. 10 is only an example. Any function classification and name of the functional unit may be used as long as the operation according to the embodiment of the present invention can be executed.
  • the transmitting unit 210 and the receiving unit 220 may be collectively referred to as a communication unit.
  • the transmission unit 210 creates a transmission signal from the transmission data and wirelessly transmits the transmission signal.
  • the receiving unit 220 wirelessly receives various signals and acquires a signal of a higher layer from the received signal of the physical layer. Further, the receiving unit 220 has a function of receiving NR-PSS, NR-SSS, NR-PBCH, DL / UL / SL control signals, DCI by PDCCH, data by PDSCH and the like transmitted from the base station apparatus 10. Further, for example, the transmission unit 210 transmits PSCCH (Physical Sidelink Control Channel), PSCH (Physical Sidelink Shared Channel), PSDCH (Physical Sidelink Discovery Channel), PSBCH (Physical Sidelink Broadcast Channel) to another user terminal 20 as D2D communication. ) Etc. may be transmitted, and the receiving unit 120 may receive the PSCCH, PSCH, PSDCH, PSBCH, or the like from the other user terminal 20.
  • PSCCH Physical Sidelink Control Channel
  • PSCH Physical Sidelink Shared
  • the receiving unit 220 receives information from the base station apparatus 10 instructing not to execute the random access procedure even when a certain event that triggers the random access procedure occurs.
  • the transmission unit 210 transmits the padding BSR to the base station device 10 by using a part of the uplink resources allocated from the base station device 10 without executing the random access procedure. Can be done.
  • the setting unit 230 stores various setting information received from the base station device 10 or the user terminal 20 by the receiving unit 220 in the storage device included in the setting unit 230, and reads it out from the storage device as needed.
  • the control unit 240 controls the user terminal 20.
  • the function unit related to signal transmission in the control unit 240 may be included in the transmission unit 210, and the function unit related to signal reception in the control unit 240 may be included in the reception unit 220.
  • the transmitting unit 210 may be referred to as a transmitter, and the receiving unit 220 may be referred to as a receiver.
  • the control unit 240 receives the event from the base station apparatus 10 by the reception unit 220 based on "information instructing not to execute the random access procedure even if a certain event that triggers the random access procedure occurs". Decide not to perform the random access procedure if it does occur.
  • each functional block may be realized by using one device that is physically or logically connected, or directly or indirectly (for example, by two or more devices that are physically or logically separated). , Wired, wireless, etc.) and may be realized using these plurality of devices.
  • the functional block may be realized by combining the software with the one device or the plurality of devices.
  • Functions include judgment, decision, judgment, calculation, calculation, processing, derivation, investigation, search, confirmation, reception, transmission, output, access, solution, selection, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, and assumption.
  • broadcasting notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, assigning, etc., but only these. I can't.
  • a functional block that functions transmission is called a transmitting unit (transmitting unit) or a transmitter (transmitter).
  • transmitting unit transmitting unit
  • transmitter transmitter
  • the base station device 10, the user terminal 20, and the like in one embodiment of the present disclosure may function as a computer that processes the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the base station apparatus 10 and the user terminal 20 according to the embodiment of the present disclosure.
  • the above-mentioned base station device 10 and user terminal 20 are physically configured as a computer device including a processor 1001, a storage device 1002, an auxiliary storage device 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like. May be done.
  • the word “device” can be read as a circuit, device, unit, etc.
  • the hardware configuration of the base station device 10 and the user terminal 20 may be configured to include one or more of the devices shown in the figure, or may be configured not to include some of the devices.
  • the processor 1001 For each function of the base station device 10 and the user terminal 20, the processor 1001 performs an operation by loading predetermined software (program) on the hardware such as the processor 1001 and the storage device 1002, and the communication device 1004 performs communication. It is realized by controlling or controlling at least one of reading and writing of data in the storage device 1002 and the auxiliary storage device 1003.
  • the processor 1001 operates, for example, an operating system to control the entire computer.
  • the processor 1001 may be composed of a central processing unit (CPU: Central Processing Unit) including an interface with a peripheral device, a control device, an arithmetic unit, a register, and the like.
  • CPU Central Processing Unit
  • control unit 140, control unit 240, and the like may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads a program (program code), a software module, data, or the like from at least one of the auxiliary storage device 1003 and the communication device 1004 into the storage device 1002, and executes various processes according to these.
  • a program program that causes a computer to execute at least a part of the operations described in the above-described embodiment is used.
  • the control unit 140 of the base station device 10 shown in FIG. 9 may be realized by a control program stored in the storage device 1002 and operated by the processor 1001.
  • the control unit 240 of the user terminal 20 shown in FIG. 10 may be realized by a control program stored in the storage device 1002 and operated by the processor 1001.
  • Processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • the program may be transmitted from the network via a telecommunication line.
  • the storage device 1002 is a computer-readable recording medium, for example, by at least one of ROM (Read Only Memory), EPROM (Erasable Programmable ROM), EPROM (Electrically Erasable Programmable ROM), RAM (Random Access Memory), and the like. It may be configured.
  • the storage device 1002 may be referred to as a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the storage device 1002 can store a program (program code), a software module, or the like that can be executed to implement the communication method according to the embodiment of the present disclosure.
  • the auxiliary storage device 1003 is a computer-readable recording medium, and is, for example, an optical disk such as a CD-ROM (Compact Disc ROM), a hard disk drive, a flexible disk, an optical magnetic disk (for example, a compact disk, a digital versatile disk, Blu).
  • -It may be composed of at least one of a ray (registered trademark) disk), a smart card, a flash memory (for example, a card, a stick, a key drive), a floppy (registered trademark) disk, a magnetic strip and the like.
  • the storage medium described above may be, for example, a database, server or other suitable medium containing at least one of the storage device 1002 and the auxiliary storage device 1003.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for communicating between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also referred to as, for example, a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the communication device 1004 includes, for example, a high frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, and the like in order to realize at least one of frequency division duplex (FDD: Frequency Division Duplex) and time division duplex (TDD: Time Division Duplex). It may be composed of.
  • FDD Frequency Division Duplex
  • TDD Time Division Duplex
  • the transmission / reception unit may be physically or logically separated from each other in the transmission unit and the reception unit.
  • the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, etc.) that receives an input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, an LED lamp, etc.) that outputs to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
  • each device such as the processor 1001 and the storage device 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured by using a single bus, or may be configured by using a different bus for each device.
  • the base station device 10 and the user terminal 20 are a microprocessor, a digital signal processor (DSP: Digital Signal Processor), an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), a PLD (Programmable Logic Device), an FPGA (Field Programmable Gate Array), or the like. It may be configured to include hardware, and the hardware may realize a part or all of each functional block. For example, processor 1001 may be implemented using at least one of these hardware.
  • DSP Digital Signal Processor
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • PLD Programmable Logic Device
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • At least the terminals shown in the following items 1 to 4 and the random access procedure control method are provided.
  • (Section 1) A receiver that receives information from the base station device instructing not to execute the random access procedure even if an event that triggers the random access procedure occurs.
  • (Section 2) The terminal according to item 1, wherein the event is that uplink data is generated when the terminal is in the RRC connection state and does not have the PUCCH resource for transmitting the scheduling request.
  • a second unit further comprising a transmitter that transmits a padding BSR to the base station apparatus using a part of the uplink resources allocated from the base station apparatus without executing a random access procedure when the event occurs.
  • the terminal according to item 1 or 2.
  • (Section 4) A step of receiving information from the base station device instructing not to execute the random access procedure even when an event that triggers the random access procedure occurs.
  • a method of controlling a random access procedure executed by a terminal which comprises a step of determining not to execute the random access procedure when the event occurs based on the information.
  • the boundary of the functional unit or the processing unit in the functional block diagram does not always correspond to the boundary of the physical component.
  • the operation of the plurality of functional units may be physically performed by one component, or the operation of one functional unit may be physically performed by a plurality of components. With respect to the processing procedure described in the embodiment, the order of processing may be changed as long as there is no contradiction.
  • the base station apparatus 10 and the user terminal 20 have been described using a functional block diagram, but such an apparatus may be realized by hardware, software, or a combination thereof.
  • the software operated by the processor of the base station apparatus 10 according to the embodiment of the present invention and the software operated by the processor of the user terminal 20 according to the embodiment of the present invention are random access memory (RAM), flash memory, and read, respectively. It may be stored in a dedicated memory (ROM), EPROM, EEPROM, registers, hard disk (HDD), removable disk, CD-ROM, database, server or any other suitable storage medium.
  • information notification includes physical layer signaling (for example, DCI (Downlink Control Information), UCI (Uplink Control Information)), higher layer signaling (for example, RRC (Radio Resource Control) signaling, MAC (Medium Access Control) signaling, etc. Broadcast information (MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block)), other signals, or a combination thereof may be used.
  • RRC signaling may be referred to as an RRC message, for example, RRC. It may be a connection setup (RRCConnectionSetup) message, an RRC connection reconfiguration (RRCConnectionReconfiguration) message, or the like.
  • Each aspect / embodiment described in the present disclosure includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G (4th generation mobile communication system), and 5G (5th generation mobile communication).
  • system FRA (Future Radio Access), NR (new Radio), W-CDMA (registered trademark), GSM (registered trademark), CDMA2000, UMB (Ultra Mobile Broadband), IEEE 802.11 (Wi-Fi (registered trademark)) )), LTE 802.16 (WiMAX®), LTE 802.20, UWB (Ultra-WideBand), Bluetooth®, and other systems that utilize suitable systems and have been extended based on these. It may be applied to at least one of the next generation systems. Further, a plurality of systems may be applied in combination (for example, a combination of at least one of LTE and LTE-A and 5G).
  • the specific operation performed by the base station apparatus 10 in the present specification may be performed by its upper node (upper node).
  • various operations performed for communication with the user terminal 20 are other than the base station device 10 and the base station device 10. It is clear that this can be done by at least one of the network nodes (eg, MME or S-GW, etc., but not limited to these).
  • the network nodes eg, MME or S-GW, etc., but not limited to these.
  • the other network nodes may be a combination of a plurality of other network nodes (for example, MME and S-GW). Good.
  • the information, signals, etc. described in the present disclosure can be output from the upper layer (or lower layer) to the lower layer (or upper layer). Input / output may be performed via a plurality of network nodes.
  • the input / output information and the like may be stored in a specific location (for example, memory) or may be managed using a management table. Input / output information and the like can be overwritten, updated, or added. The output information and the like may be deleted. The input information or the like may be transmitted to another device.
  • the determination in the present disclosure may be made by a value represented by 1 bit (0 or 1), by a boolean value (Boolean: true or false), or by comparing numerical values (for example). , Comparison with a predetermined value).
  • Software is an instruction, instruction set, code, code segment, program code, program, subprogram, software module, whether called software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or another name.
  • Applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executable files, execution threads, procedures, features, etc. should be broadly interpreted to mean.
  • software, instructions, information, etc. may be transmitted and received via a transmission medium.
  • a transmission medium For example, a website that uses at least one of wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twist pair, digital subscriber line (DSL: Digital Subscriber Line), etc.) and wireless technology (infrared, microwave, etc.) When transmitted from a server, or other remote source, at least one of these wired and wireless technologies is included within the definition of transmission medium.
  • the information, signals, etc. described in this disclosure may be represented using any of a variety of different techniques.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. that may be referred to throughout the above description are voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, light fields or photons, or any of these. It may be represented by a combination of.
  • a channel and a symbol may be a signal (signaling).
  • the signal may be a message.
  • the component carrier CC: Component Carrier
  • CC Component Carrier
  • system and “network” used in this disclosure are used interchangeably.
  • the information, parameters, etc. described in the present disclosure may be expressed using absolute values, relative values from predetermined values, or using other corresponding information. It may be represented.
  • the radio resource may be one indicated by an index.
  • base station Base Station
  • wireless base station base station
  • base station device fixed station
  • NodeB nodeB
  • eNodeB eNodeB
  • GNB nodeB
  • access point “ transmission point ”,“ reception point ”,“ transmission / reception point (transmission / reception point) ”,“ cell ”,“ sector ”
  • Terms such as “cell group,” “carrier,” and “component carrier” can be used interchangeably.
  • Base stations are sometimes referred to by terms such as macrocells, small cells, femtocells, and picocells.
  • the base station can accommodate one or more (for example, three) cells.
  • a base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be divided into multiple smaller areas, each smaller area being a base station subsystem (eg, a small indoor base station (RRH:)).
  • Communication services can also be provided by (Remote Radio Head).
  • the term "cell” or “sector” is a part or all of the coverage area of at least one of the base station and the base station subsystem that provides the communication service in this coverage. Point to.
  • MS Mobile Station
  • UE User Equipment
  • Mobile stations can be subscriber stations, mobile units, subscriber units, wireless units, remote units, mobile devices, wireless devices, wireless communication devices, remote devices, mobile subscriber stations, access terminals, mobile terminals, wireless, depending on the trader. It may also be referred to as a terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other suitable term.
  • At least one of the base station and the mobile station may be called a transmitting device, a receiving device, a communication device, or the like. At least one of the base station and the mobile station may be a device mounted on the mobile body, the mobile body itself, or the like.
  • the moving body may be a vehicle (for example, a car, an airplane, etc.), an unmanned moving body (for example, a drone, an autonomous vehicle, etc.), or a robot (manned or unmanned type). ) May be.
  • at least one of the base station and the mobile station includes a device that does not necessarily move during communication operation.
  • at least one of the base station and the mobile station may be an IoT (Internet of Things) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • the base station in the present disclosure may be read by the user terminal.
  • the communication between the base station and the user terminal is replaced with the communication between a plurality of user terminals 20 (for example, it may be called D2D (Device-to-Device), V2X (Vehicle-to-Everything), etc.).
  • D2D Device-to-Device
  • V2X Vehicle-to-Everything
  • Each aspect / embodiment of the present disclosure may be applied to the configuration.
  • the user terminal 20 may have the function of the base station device 10 described above.
  • words such as "up” and “down” may be read as words corresponding to communication between terminals (for example, "side”).
  • the uplink, downlink, and the like may be read as side channels.
  • the user terminal in the present disclosure may be read as a base station.
  • the base station may have the functions of the user terminal described above.
  • determining and “determining” used in this disclosure may include a wide variety of actions.
  • “Judgment” and “decision” are, for example, judgment (judging), calculation (calculating), calculation (computing), processing (processing), derivation (deriving), investigation (investigating), search (looking up, search, inquiry). It may include (eg, searching in a table, database or another data structure), ascertaining as “judgment” or “decision”.
  • judgment and “decision” are receiving (for example, receiving information), transmitting (for example, transmitting information), input (input), output (output), and access. (Accessing) (for example, accessing data in memory) may be regarded as “judgment” or “decision”.
  • judgment and “decision” mean that “resolving”, “selecting”, “choosing”, “establishing”, “comparing”, etc. are regarded as “judgment” and “decision”. Can include. That is, “judgment” and “decision” may include that some action is regarded as “judgment” and “decision”. Further, “judgment (decision)” may be read as “assuming”, “expecting”, “considering” and the like.
  • connection means any direct or indirect connection or connection between two or more elements, and each other. It can include the presence of one or more intermediate elements between two “connected” or “combined” elements.
  • the connection or connection between the elements may be physical, logical, or a combination thereof.
  • connection may be read as "access”.
  • the two elements use at least one of one or more wires, cables and printed electrical connections, and, as some non-limiting and non-comprehensive examples, the radio frequency domain. Can be considered to be “connected” or “coupled” to each other using electromagnetic energies having wavelengths in the microwave and light (both visible and invisible) regions.
  • the reference signal can also be abbreviated as RS (Reference Signal), and may be called a pilot (Pilot) depending on the applicable standard.
  • RS Reference Signal
  • Pilot Pilot
  • references to elements using designations such as “first”, “second”, etc. as used in this disclosure does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations can be used in the present disclosure as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, references to the first and second elements do not mean that only two elements can be adopted, or that the first element must somehow precede the second element.
  • the wireless frame may be composed of one or more frames in the time domain. Each one or more frames in the time domain may be referred to as a subframe. Subframes may further consist of one or more slots in the time domain.
  • the subframe may have a fixed time length (eg, 1 ms) that is independent of numerology.
  • the numerology may be a communication parameter that applies to at least one of the transmission and reception of a signal or channel.
  • Numerology includes, for example, subcarrier spacing (SCS: SubCarrier Spacing), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (TTI: Transmission Time Interval), number of symbols per TTI, wireless frame configuration, transmitter / receiver.
  • SCS subcarrier spacing
  • TTI Transmission Time Interval
  • At least one of a specific filtering process performed in the frequency domain, a specific windowing process performed by the transmitter / receiver in the time domain, and the like may be indicated.
  • the slot may be composed of one or more symbols (OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbols, SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) symbols, etc.) in the time domain. Slots may be time units based on new melody.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the slot may include a plurality of mini slots. Each minislot may consist of one or more symbols in the time domain. Further, the mini slot may be called a sub slot. A minislot may consist of a smaller number of symbols than the slot.
  • a PDSCH (or PUSCH) transmitted in time units larger than the minislot may be referred to as a PDSCH (or PUSCH) mapping type A.
  • the PDSCH (or PUSCH) transmitted using the minislot may be referred to as PDSCH (or PUSCH) mapping type B.
  • the wireless frame, subframe, slot, mini slot and symbol all represent the time unit when transmitting a signal.
  • the radio frame, subframe, slot, minislot and symbol may have different names corresponding to each.
  • one subframe may be called a transmission time interval (TTI), a plurality of consecutive subframes may be called TTI, and one slot or one minislot may be called TTI.
  • TTI transmission time interval
  • the unit representing TTI may be called a slot, a mini slot, or the like instead of a subframe.
  • one slot may be called a unit time. The unit time may be different for each cell depending on the new melody.
  • TTI refers to, for example, the minimum time unit of scheduling in wireless communication.
  • the base station schedules each user terminal 20 to allocate wireless resources (frequency bandwidth that can be used in each user terminal 20, transmission power, etc.) in TTI units.
  • the definition of TTI is not limited to this.
  • the TTI may be a transmission time unit such as a channel-encoded data packet (transport block), a code block, or a code word, or may be a processing unit such as scheduling or link adaptation.
  • the time interval for example, the number of symbols
  • the transport block, code block, code word, etc. may be shorter than the TTI.
  • one or more TTIs may be the minimum time unit for scheduling. Further, the number of slots (number of mini-slots) constituting the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be referred to as a normal TTI (TTI in LTE Rel. 8-12), a normal TTI, a long TTI, a normal subframe, a normal subframe, a long subframe, a slot, or the like.
  • TTIs shorter than normal TTIs may be referred to as shortened TTIs, short TTIs, partial TTIs (partial or fractional TTIs), shortened subframes, short subframes, minislots, subslots, slots, and the like.
  • the long TTI (for example, normal TTI, subframe, etc.) may be read as a TTI having a time length of more than 1 ms, and the short TTI (for example, shortened TTI, etc.) is less than the TTI length of the long TTI and 1 ms. It may be read as a TTI having the above TTI length.
  • the resource block (RB) is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and may include one or a plurality of continuous subcarriers in the frequency domain.
  • the number of subcarriers contained in the RB may be the same regardless of the numerology, and may be, for example, 12.
  • the number of subcarriers contained in the RB may be determined based on numerology.
  • the time domain of RB may include one or more symbols, and may have a length of 1 slot, 1 mini slot, 1 subframe, or 1 TTI.
  • Each 1TTI, 1 subframe, etc. may be composed of one or a plurality of resource blocks.
  • one or more RBs include a physical resource block (PRB: Physical RB), a sub-carrier group (SCG: Sub-Carrier Group), a resource element group (REG: Resource Element Group), a PRB pair, an RB pair, and the like. May be called.
  • PRB Physical resource block
  • SCG Sub-Carrier Group
  • REG Resource Element Group
  • PRB pair an RB pair, and the like. May be called.
  • the resource block may be composed of one or a plurality of resource elements (RE: Resource Element).
  • RE Resource Element
  • 1RE may be a radio resource area of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • Bandwidth part (which may also be called partial bandwidth) may represent a subset of consecutive common resource blocks (RBs) for a certain neurology in a carrier.
  • the common RB may be specified by the index of the RB with respect to the common reference point of the carrier.
  • PRBs may be defined in a BWP and numbered within that BWP.
  • the BWP may include a BWP for UL (UL BWP) and a BWP for DL (DL BWP).
  • UL BWP UL BWP
  • DL BWP DL BWP
  • One or more BWPs may be set in one carrier for the UE.
  • At least one of the configured BWPs may be active, and the UE may not expect to send or receive a given signal / channel outside the active BWP.
  • “cell”, “carrier” and the like in this disclosure may be read as “BWP”.
  • the above-mentioned structures such as wireless frames, subframes, slots, mini slots and symbols are merely examples.
  • the number of subframes contained in a wireless frame the number of slots per subframe or wireless frame, the number of minislots contained within a slot, the number of symbols and RBs contained in a slot or minislot, included in the RB.
  • the number of subcarriers, the number of symbols in the TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP: Cyclic Prefix) length, and other configurations can be changed in various ways.
  • the term "A and B are different” may mean “A and B are different from each other”.
  • the term may mean that "A and B are different from C”.
  • Terms such as “separate” and “combined” may be interpreted in the same way as “different”.
  • the notification of predetermined information (for example, the notification of "being X") is not limited to the explicit one, but is performed implicitly (for example, the notification of the predetermined information is not performed). May be good.
  • Base station device 110 Transmission unit 120 Reception unit 130 Setting unit 140 Control unit 20 User terminal 210 Transmission unit 220 Reception unit 230 Setting unit 240 Control unit 1001 Processor 1002 Storage device 1003 Auxiliary storage device 1004 Communication device 1005 Input device 1006 Output device

Landscapes

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

Abstract

ランダムアクセス手順のトリガとなるあるイベントが生じた場合でもランダムアクセス手順を実行しないことを指示する情報を基地局装置から受信する受信部と、前記情報に基づいて、前記イベントが生じた場合にランダムアクセス手順を実行しないことを決定する制御部とを備える端末。

Description

端末、及びランダムアクセス手順制御方法
 本発明は、無線通信システムにおける端末に関する。
 LTE(Long Term Evolution)の後継システムであるNR(New Radio)(「5G」ともいう。)においては、要求条件として、大容量のシステム、高速なデータ伝送速度、低遅延、多数の端末の同時接続、低コスト、省電力等を満たす技術が検討されている。
 NR等の無線通信システムにおいては、ユーザ端末がネットワークに接続するとき、UL(アップリンク)同期を確立するとき等に、ユーザ端末と基地局装置との間でランダムアクセス手順が実行される。ランダムアクセス手順のトリガとなる各種イベントが非特許文献1に規定されている。
3GPP TS 38.300 V15.6.0 (2019-06) 3GPP TS 38.321 V15.6.0 (2019-06) 3GPP TS 38.331 V15.6.0 (2019-06)
 非特許文献1に記載のように、ランダムアクセス手順のトリガの1つとして、「UL data arrival during RRC_CONNECTED when there are no PUCCH resources for SR available」がある。すなわち、ユーザ端末がRRC接続状態にあり、SR(スケジューリングリクエスト)送信のためのPUCCHリソースが無いときにULデータが発生した場合に、ユーザ端末はランダムアクセス手順を実行する。
 ユーザ端末は、上記ランダムアクセス手順を実行することで、ULデータ送信のためのリソースの割り当てを受けてULデータを送信できる。しかし、従来技術では、ランダムアクセス手順を実行せずにULデータ送信のためのリソースの割り当てを受けることができる場合でも、ランダムアクセス手順が実行されてしまい、無駄なリソースが割り当てられる、ULデータ送信が遅延する等の課題がある。
 本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、あるイベントに応じてランダムアクセス手順を実行する機能を持つ端末において、当該イベントが生じた場合にランダムアクセス手順を抑止することを可能とする技術を提供することを目的とする。
 開示の技術によれば、ランダムアクセス手順のトリガとなるあるイベントが生じた場合でもランダムアクセス手順を実行しないことを指示する情報を基地局装置から受信する受信部と、
 前記情報に基づいて、前記イベントが生じた場合にランダムアクセス手順を実行しないことを決定する制御部と
 を備える端末が提供される。
 開示の技術によれば、あるイベントに応じてランダムアクセス手順を実行する機能を持つ端末において、当該イベントが生じた場合にランダムアクセス手順を抑止することを可能とする技術が提供される。
本発明の実施の形態における無線通信システムを説明するための図である。 本発明の実施の形態における無線通信システムを説明するための図である。 ULデータ発生時の動作例を示す図である。 実施の形態における基本的な動作例を示す図である。 仕様変更例を示す図である。 仕様変更例を示す図である。 仕様変更例を示す図である。 実施例を説明するための図である。 本発明の実施の形態における基地局装置10の機能構成の一例を示す図である。 本発明の実施の形態におけるユーザ端末20の機能構成の一例を示す図である。 本発明の実施の形態における基地局装置10又はユーザ端末20のハードウェア構成の一例を示す図である。
 以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。なお、以下で説明する実施の形態は一例であり、本発明が適用される実施の形態は、以下の実施の形態に限られない。
 本発明の実施の形態の無線通信システムの動作にあたっては、適宜、既存技術が使用される。当該既存技術は、例えば既存のNRである。すなわち、以下で説明する基地局装置10とユーザ端末20は、基本的に、既存のNRの仕様書に従って動作するが、本発明に関する動作については、既存のNRの仕様書に従った動作から修正された動作を実行する。なお、本発明は、NRに限らず、どのような無線通信システムにも適用可能である。
 また、本発明の実施の形態において、複信(Duplex)方式は、TDD(Time Division Duplex)方式でもよいし、FDD(Frequency Division Duplex)方式でもよいし、又はそれ以外(例えば、Flexible Duplex等)の方式でもよい。
 また、本発明の実施の形態において、無線パラメータ等が「設定される(Configure)」とは、所定の値が予め設定(Pre-configure)されることであってもよいし、基地局装置10又はユーザ端末20から通知される無線パラメータが設定されることであってもよい。
 (システム構成)
 図1は、本発明の実施の形態における無線通信システムを説明するための図である。本発明の実施の形態における無線通信システムは、図1に示されるように、基地局装置10及びユーザ端末20を含む。図1には、基地局装置10及びユーザ端末20が1つずつ示されているが、これは例であり、それぞれ複数であってもよい。なお、ユーザ端末20を「端末」と呼んでもよい。
 基地局装置10は、1つ以上のセルを提供し、ユーザ端末20と無線通信を行う通信装置である。無線信号の物理リソースは、時間領域及び周波数領域で定義され、時間領域はOFDMシンボル数で定義されてもよいし、周波数領域はサブキャリア数又はリソースブロック数で定義されてもよい。基地局装置10は、同期信号及びシステム情報等をユーザ端末20に送信する。同期信号は、例えば、NR-PSS及びNR-SSSである。システム情報は、ブロードキャスト情報ともいう。
 図1に示されるように、基地局装置10は、DL(Downlink)で制御情報又はデータをユーザ端末20に送信し、UL(Uplink)で制御情報又はデータをユーザ端末20から受信する。基地局装置10及びユーザ端末20はいずれも、ビームフォーミングを行って信号の送受信を行うことが可能である。また、基地局装置10及びユーザ端末20はいずれも、MIMO(Multiple Input Multiple Output)による通信をDL又はULに適用することが可能である。また、基地局装置10及びユーザ端末20はいずれも、CA(Carrier Aggregation)によるSCell(Secondary Cell)及びPCell(Primary Cell)を介して通信を行ってもよい。
 ユーザ端末20は、スマートフォン、携帯電話機、タブレット、ウェアラブル端末、M2M(Machine-to-Machine)用通信モジュール等の無線通信機能を備えた通信装置である。図1に示されるように、ユーザ端末20は、DLで制御情報又はデータを基地局装置10から受信し、ULで制御情報又はデータを基地局装置10に送信することで、無線通信システムにより提供される各種通信サービスを利用する。なお、ユーザ端末を「端末」と呼んでもよい。
 図2は、NR-DC(NR-Dual connectivity)が実行される場合における無線通信システムの構成例を示す。図2に示すとおり、MN(Master Node)となる基地局装置10Aと、SN(Secondary Node)となる基地局装置10Bが備えられる。基地局装置10Aと基地局装置10Bはそれぞれコアネットワークに接続される。ユーザ端末20は基地局装置10Aと基地局装置10Bの両方と通信を行う。
 MNである基地局装置10Aにより提供されるセルグループをMCG(Master Cell Group)と呼び、SNである基地局装置10Bにより提供されるセルグループをSCG(Secondary Cell Group)と呼ぶ。
 本実施の形態における処理動作は、図1に示すシステム構成で実行されてもよいし、図2に示すシステム構成で実行されてもよいし、これら以外のシステム構成で実行されてもよい。
 (ULデータ発生時の動作例)
 図3は、本実施の形態における無線通信システムにおいてULデータ発生時の動作例を示すシーケンス図である。図3は、後述するランダムアクセス手順抑止の設定がユーザ端末20に対してなされていない場合を想定している。図3において、ユーザ端末20はRRC接続状態(RRC_connected)にあるものとする。また、ユーザ端末20はPUSCHリソースを有していないものとする。
 図3のS1において、ユーザ端末20の中でULデータが発生する。このとき、ユーザ端末20がSR送信のためのPUCCHリソースを有していれば、S2においてSRを基地局装置10に送信する。これにより、その後、基地局装置10からユーザ端末20にULリソースが割り当てられ、ユーザ端末20はULデータを送信することができる。
 一方、ユーザ端末20がSR送信のためのPUCCHリソースを有していない場合、S3において、ユーザ端末20はランダムアクセス手順を開始し、RAプリアンブルを送信する。その後、基地局装置10からユーザ端末20にULリソースが割り当てられ、ユーザ端末20はULデータを送信することができる。
 例えば、ユーザ端末20が、CSIリポートの要求をULリソースの割り当てとともに基地局装置10から受信した場合に、ユーザ端末20はULリソースの空きを用いてpadding BSR(Buffer Status Report)を送信できる場合がある。これにより、ユーザ端末20は、基地局装置10に対してULデータ送信のためのULリソースを要求し、その割り当てを受けることができる。
 このような場合でも、非特許文献1によれば、SR送信のためのPUCCHリソースが無い場合にはランダムアクセス手順が実行されてしまい、ULデータ送信の遅延、ULリソースの無駄な割り当て等が生じる可能性があるという課題がある。以下、この課題を解決するための動作例を説明する。
 (基本的な動作例)
 図4は、本実施の形態における無線通信システムの基本的な動作例を示すシーケンス図である。図4において、ユーザ端末20はRRC接続状態(RRC_connected)にあり、SR送信のためのPUCCHリソースを持たないものとする。なお、本発明はRRC接続状態(RRC_connected)での適用に限定されるわけではない。本発明がRRC接続状態(RRC_connected)以外の状態のユーザ端末20に適用されてもよい。
 S101において、基地局装置10はユーザ端末20に対して、RA(ランダムアクセス)手順抑止指示を送信する。このRA手順抑止指示は、ユーザ端末20において、SR送信のためのPUCCHリソースを持っていないときにULデータが発生した場合でも、RA手順を行わないことを指示する情報(信号、メッセージ等と呼んでもよい)である。
 RA手順抑止指示を受信したユーザ端末20は、RRC接続状態において、SR送信のためのPUCCHリソースを持っていないときにULデータが発生した場合でも、RA手順を行わないように設定される。
 RA手順抑止指示は、DCIであってもよいし、MAC CEであってもよいし、RLC Control PDUであってもよいし、PDCP Control PDUであってもよいし、RRCメッセージであってもよいし、これら以外の情報、信号、データであってもよい。
 S102において、ユーザ端末20にULデータが発生(arrive)する。ここで、S103において、例えばaperiodic CSI reportingを指示するDCIが基地局装置10からユーザ端末20に送信される。
 S103で送信されるDCIには、ULリソースの割り当て情報が含まれており、ユーザ端末20は、当該ULリソースを用いてPUSCHでCSI(Channel State Information)を送信する。
 割り当てられたULリソースで送信できるデータ量が、実際に送信するデータ量よりも大きい場合、ULデータに加えて、ダミーのデータであるパディングビット(padding bits)が送信される。
 padding bitsの数が、BSR(+サブヘッダ)のサイズ以上であり、かつ、ULデータがある場合、当該ULリソースで、当該リソース割り当ての対象となったデータ(図4の例ではCSI)とともに、padding BSRがユーザ端末20から基地局装置10に送信される。図4のS104はこのケースを示している。
 S104におけるpadding BSRには、S102で発生したULデータのデータ量が含まれている。
 S105において、基地局装置10は、S102で発生したULデータを送信するためのULリソースの割り当て情報を含むDCIをユーザ端末20に送信する。S106において、ユーザ端末20は、割り当てられたULリソースを用いてPUSCHでULデータを送信する。
 図4に示すシーケンスは一例である。例えば、padding BSRを送信できるULリソースの割り当て対象がaperiodic CSI以外のデータであってもよい。
 図4の例では、前述したように、ユーザ端末20は、RRC接続状態(RRC_connected)にあり、SR送信のためのPUCCHリソースを持たない。従って、非特許文献1に従うとすれば、S102でULデータが発生したときに、ランダムアクセス手順が実行される。
 しかし、図4のS101においてRA手順抑止指示がユーザ端末20に送信されているので、ユーザ端末20は、S102でULデータが発生したときにランダムアクセス手順を実行しないと決定する。
 本実施の形態では、ランダムアクセス手順のトリガとして非特許文献1に規定されている下記の複数イベントのうち、"UL data arrival during RRC_CONNECTED when there are no PUCCH resources for SR available"のイベントを、RA手順抑止指示によるランダムアクセス手順抑止の対象としている。"UL data arrival during RRC_CONNECTED when there are no PUCCH resources for SR available"以外のイベントが生じた場合には、ユーザ端末20はランダムアクセス手順を実行する。
 - Initial access from RRC_IDLE;
 - RRC Connection Re-establishment procedure;
 - DL or UL data arrival during RRC_CONNECTED when UL synchronisation status is "non-synchronised";
 - UL data arrival during RRC_CONNECTED when there are no PUCCH resources for SR available;
 - SR failure;
 - Request by RRC upon synchronous reconfiguration (e.g. handover);
 - Transition from RRC_INACTIVE;
 - To establish time alignment for a secondary TAG;
 - Request for Other SI (see clause 7.3);
 - Beam failure recovery.
 ただし、"UL data arrival during RRC_CONNECTED when there are no PUCCH resources for SR available"のイベントを、RA手順抑止指示によるランダムアクセス手順抑止の対象とすることは一例である。"UL data arrival during RRC_CONNECTED when there are no PUCCH resources for SR available"以外のイベント、すなわち、「Initial access from RRC_IDLE」、「RRC Connection Re-establishment procedure」、「DL or UL data arrival during RRC_CONNECTED when UL synchronisation status is "non-synchronised」、「SR failure」、「Request by RRC upon synchronous reconfiguration (e.g. handover)」、「Transition from RRC_INACTIVE」、「To establish time alignment for a secondary TAG」、「Request for Other SI (see clause 7.3)」、及び「Beam failure recovery」のうちのいずれかを、RA手順抑止指示によるランダムアクセス手順抑止の対象としてもよい。
 (仕様変更例)
 RA手順抑止指示をRRCメッセージで送信する場合における仕様変更例を図5~図7に示す。
 図5は、非特許文献2からの変更例を示す。図5に記載のとおり、「, except for the event of UL data arrival during RRC_CONNECTED when there are no PUCCH resources for SR available, if ra-SkipForUL-DataArrivalWithoutSR is set to true, as specified in TS 38.331 [5].」が追加される。これにより、RA手順抑止指示としてのパラメータであるra-SkipForUL-DataArrivalWithoutSR(true)がユーザ端末20に設定された場合、非特許文献1に記載されたランダムアクセス手順のトリガとなる複数イベントのうち、"UL data arrival during RRC_CONNECTED when there are no PUCCH resources for SR available"が除外される。つまり、ra-SkipForUL-DataArrivalWithoutSR=trueがユーザ端末20に設定されていれば、ユーザ端末20は、"UL data arrival during RRC_CONNECTED when there are no PUCCH resources for SR available"のイベントが生じてもランダムアクセス手順を実行しない。
 図6、図7は、非特許文献3からの変更例を示す。図6に示すように、ユーザ端末20に対してセル固有ランダムアクセスパラメータを設定するRACH-ConfigCommon information elementに、ra-SkipForUL-DataArrivalWithoutSRが追加される。図7に示すように、ra-SkipForUL-DataArrivalWithoutSRの説明が追加される。図7の説明のとおり、ra-SkipForUL-DataArrivalWithoutSRがTRUEである場合、ランダムアクセス手順のトリガとして規定されている複数イベントのうち、"UL data arrival during RRC_CONNECTED when there are no PUCCH resources for SR available"のイベントによってはランダムアクセス手順は実行されない。
 (実施例)
 RA手順抑止指示により実現される無線通信システムの具体的な動作例を実施例として図8を参照して説明する。図8において、ユーザ端末20はRRC接続状態(RRC_connected)にあり、SR送信のためのPUCCHリソースを持たないものとする。また、S201の前に、基地局装置10からユーザ端末20に対してTRUEを設定されたra-SkipForUL-DataArrivalWithoutSRが送信されているものとする。
 図8の例では、基地局装置10は、複数のビーム(各ビームは送信と受信が可能なビーム)を用いてbeam sweepingを行う。基地局装置10は、ある広さを持ったビームを、所定時間間隔で方向を変えて形成し、基地局装置10の周囲360度を周期的にスイープする。
 ユーザ端末20は、ビームがユーザ端末20に向いている時間でのみ、基地局装置10との間でデータ送受信を行うことが可能になる。本実施例ではこの特性を利用している。すなわち、基本的には、基地局装置10は、ビームがユーザ端末20に向いている時にPDCCHでDCIを送信し、当該DCIでaperiodic CSI reportingをユーザ端末20に指示する。ユーザ端末20は、次にビームがユーザ端末20に向いたタイミングでPUSCHでCSIを送信し、基地局装置10はユーザ端末20におけるチャネルの品質を取得する。
 基地局装置10は、aperiodic CSI reportingのユーザ端末20に対する指示を、ビームがユーザ端末20に向くたびに定期的に実行してもよいし、ビームがユーザ端末20にN回(Nは1以上の整数)向くたびに実行してもよい。
 基地局装置10は、aperiodic CSI reportingを指示するPDCCHのDCIで、aperiodic CSI reportingに加えてpadding BSRを含めれるように、ULリソースを割り当てることができる。padding BSRをaperiodic CSI reportingと一緒にユーザ端末20から報告させることで、ULデータがあれば、ユーザ端末20はCSIとBSRとを纏めて基地局装置10に報告することができる。
 より具体的に図8を参照して説明する。図8のS201において、網掛けしたビーム(ビームAと呼ぶ)がユーザ端末20に向き、基地局装置10はこのビームAでPDCCHによりDCIをユーザ端末20に送信する。
 このDCIは、aperiodic CSI reportingを指示するDCIであり、aperiodic CSI reportingのためのULリソース割り当て情報を含む。また、このULリソース割り当て情報は、padding BSRを送信できるようにaperiodic CSI reportingのみのためのULリソースよりも大きなULリソースを割り当てる情報になっている。
 S202において、再びビームAがユーザ端末20に向けられると、ユーザ端末20は、S201で割り当てられたULリソースを用いて、CSIとpadding BSRを送信する。
 S203において、次にビームAがユーザ端末20に向けられると、S202でpadding BSRを受信していた基地局装置10は、BSRで報告されたデータ量を送れるサイズのUL grantをPDCCHでユーザ端末20に送信する。
 S204において、次にビームAがユーザ端末20に向けられると、ユーザ端末20は、S203のUL grantで指定されたリソース量に応じてULデータをPUSCHで送信する。
 前述したように、本実施例では、ユーザ端末20は、RRC接続状態(RRC_connected)にあり、SR送信のためのPUCCHリソースを持たない。従って、非特許文献1に従うとすれば、例えばS201の手前でULデータが発生したときに、ランダムアクセス手順が実行される。
 しかし、本実施例ではRA手順抑止指示がユーザ端末20に送信されているので、ユーザ端末20は、S201の手前でULデータが発生したときにランダムアクセス手順を実行しない。これにより、無駄なリソース割り当て、及びUEデータ送信遅延を回避できる。
 特に本実施例にように、基地局装置10が、ユーザ端末20が定期的にBSRを送れるようにUL grantを割り当てる場合、UL grantを割り当てるための不要なランダムアクセスを抑止し、ULデータ送信遅延の削減し、無線リソース利用の効率化を図ることができる。
 (装置構成)
 次に、これまでに説明した処理及び動作を実行する基地局装置10及びユーザ端末20の機能構成例を説明する。基地局装置10及びユーザ端末20は上述した処理を実施する機能を含む。
 <基地局装置10>
 図9は、基地局装置10の機能構成の一例を示す図である。図9に示されるように、基地局装置10は、送信部110と、受信部120と、設定部130と、制御部140とを有する。図9に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。また、送信部110と、受信部120とをまとめて通信部と称してもよい。
 送信部110は、ユーザ端末20側に送信する信号を生成し、当該信号を無線で送信する機能を含む。受信部120は、ユーザ端末20から送信された各種の信号を受信し、受信した信号から、例えばより上位のレイヤの情報を取得する機能を含む。また、送信部110は、ユーザ端末20へNR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、DL/UL制御信号、PDCCHによるDCI、PDSCHによるデータ等を送信する機能を有する。また、送信部110は、ユーザ端末20に対して、ランダムアクセス手順のトリガとなるあるイベントが生じた場合でもランダムアクセス手順を実行しないことを指示する情報を送信する。また、受信部120と送信部110はいずれもbeam sweepingを実行することができる。
 設定部130は、予め設定される設定情報、及び、ユーザ端末20に送信する各種の設定情報を設定部130が備える記憶装置に格納し、必要に応じて記憶装置から読み出す。
 制御部140は、送信部110を介してユーザ端末20のDL受信あるいはUL送信のスケジューリングを行う。制御部140における信号送信に関する機能部を送信部110に含め、制御部140における信号受信に関する機能部を受信部120に含めてもよい。また、送信部110を送信機と呼び、受信部120を受信機と呼んでもよい。
 <ユーザ端末20>
 図10は、ユーザ端末20の機能構成の一例を示す図である。図10に示されるように、ユーザ端末20は、送信部210と、受信部220と、設定部230と、制御部240とを有する。図10に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。送信部210と、受信部220をまとめて通信部と称してもよい。
 送信部210は、送信データから送信信号を作成し、当該送信信号を無線で送信する。受信部220は、各種の信号を無線受信し、受信した物理レイヤの信号からより上位のレイヤの信号を取得する。また、受信部220は、基地局装置10から送信されるNR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、DL/UL/SL制御信号、PDCCHによるDCI、PDSCHによるデータ等を受信する機能を有する。また、例えば、送信部210は、D2D通信として、他のユーザ端末20に、PSCCH(Physical Sidelink Control Channel)、PSSCH(Physical Sidelink Shared Channel)、PSDCH(Physical Sidelink Discovery Channel)、PSBCH(Physical Sidelink Broadcast Channel)等を送信し、受信部120は、他のユーザ端末20から、PSCCH、PSSCH、PSDCH又はPSBCH等を受信することとしてもよい。
 また、受信部220は、ランダムアクセス手順のトリガとなるあるイベントが生じた場合でもランダムアクセス手順を実行しないことを指示する情報を基地局装置10から受信する。送信部210は、前記イベントが生じた場合において、ランダムアクセス手順を実行することなく、基地局装置10から割り当てられたアップリンクリソースの一部を用いてパディングBSRを基地局装置10に送信することができる。
 設定部230は、受信部220により基地局装置10又はユーザ端末20から受信した各種の設定情報を設定部230が備える記憶装置に格納し、必要に応じて記憶装置から読み出す。
 制御部240は、ユーザ端末20の制御を行う。制御部240における信号送信に関する機能部を送信部210に含め、制御部240における信号受信に関する機能部を受信部220に含めてもよい。また、また、送信部210を送信機と呼び、受信部220を受信機と呼んでもよい。制御部240は、受信部220により基地局装置10から受信した「ランダムアクセス手順のトリガとなるあるイベントが生じた場合でもランダムアクセス手順を実行しないことを指示する情報」に基づいて、前記イベントが生じた場合にランダムアクセス手順を実行しないことを決定する。
 (ハードウェア構成)
 上記実施形態の説明に用いたブロック図(図9及び図10)は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、見做し、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。たとえば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)や送信機(transmitter)と呼称される。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 例えば、本開示の一実施の形態における基地局装置10、ユーザ端末20等は、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図11は、本開示の一実施の形態に係る基地局装置10及びユーザ端末20のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局装置10及びユーザ端末20は、物理的には、プロセッサ1001、記憶装置1002、補助記憶装置1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニット等に読み替えることができる。基地局装置10及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 基地局装置10及びユーザ端末20における各機能は、プロセッサ1001、記憶装置1002等のハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信を制御したり、記憶装置1002及び補助記憶装置1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインタフェース、制御装置、演算装置、レジスタ等を含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)で構成されてもよい。例えば、上述の制御部140、制御部240等は、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール又はデータ等を、補助記憶装置1003及び通信装置1004の少なくとも一方から記憶装置1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、図9に示した基地局装置10の制御部140は、記憶装置1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。また、例えば、図10に示したユーザ端末20の制御部240は、記憶装置1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001によって実行される旨を説明してきたが、2以上のプロセッサ1001により同時又は逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されてもよい。
 記憶装置1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)等の少なくとも1つによって構成されてもよい。記憶装置1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)等と呼ばれてもよい。記憶装置1002は、本開示の一実施の形態に係る通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール等を保存することができる。
 補助記憶装置1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、CD-ROM(Compact Disc ROM)等の光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップ等の少なくとも1つによって構成されてもよい。上述の記憶媒体は、例えば、記憶装置1002及び補助記憶装置1003の少なくとも一方を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)及び時分割複信(TDD:Time Division Duplex)の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、送受信アンテナ、アンプ部、送受信部、伝送路インターフェース等は、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部は、送信部と受信部とで、物理的に、または論理的に分離された実装がなされてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサ等)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプ等)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001及び記憶装置1002等の各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、基地局装置10及びユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)等のハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
 (実施の形態のまとめ)
 本実施の形態により、少なくとも、下記の第1項~第4項に示す端末、及びランダムアクセス手順制御方法が提供される。
(第1項)
 ランダムアクセス手順のトリガとなるあるイベントが生じた場合でもランダムアクセス手順を実行しないことを指示する情報を基地局装置から受信する受信部と、
 前記情報に基づいて、前記イベントが生じた場合にランダムアクセス手順を実行しないことを決定する制御部と
 を備える端末。
(第2項)
 前記イベントは、前記端末がRRC接続状態にあり、スケジューリングリクエスト送信のためのPUCCHリソースを持たない場合に、アップリンクデータが発生することである
 第1項に記載の端末。
(第3項)
 前記イベントが生じた場合において、ランダムアクセス手順を実行することなく、前記基地局装置から割り当てられたアップリンクリソースの一部を用いてパディングBSRを前記基地局装置に送信する送信部
 を更に備える第1項又は第2項に記載の端末。
(第4項)
 ランダムアクセス手順のトリガとなるあるイベントが生じた場合でもランダムアクセス手順を実行しないことを指示する情報を基地局装置から受信するステップと、
 前記情報に基づいて、前記イベントが生じた場合にランダムアクセス手順を実行しないことを決定するステップと
 を備える、端末が実行するランダムアクセス手順制御方法。
 第1項~第4項に記載されたいずれの構成によっても、あるイベントに応じてランダムアクセス手順を実行する機能を持つユーザ端末において、当該イベントが生じた場合にランダムアクセス手順を抑止することを可能とする技術が提供される。
 (実施形態の補足)
 以上、本発明の実施の形態を説明してきたが、開示される発明はそのような実施形態に限定されず、当業者は様々な変形例、修正例、代替例、置換例等を理解するであろう。発明の理解を促すため具体的な数値例を用いて説明がなされたが、特に断りのない限り、それらの数値は単なる一例に過ぎず適切な如何なる値が使用されてもよい。上記の説明における項目の区分けは本発明に本質的ではなく、2以上の項目に記載された事項が必要に応じて組み合わせて使用されてよいし、ある項目に記載された事項が、別の項目に記載された事項に(矛盾しない限り)適用されてよい。機能ブロック図における機能部又は処理部の境界は必ずしも物理的な部品の境界に対応するとは限らない。複数の機能部の動作が物理的には1つの部品で行われてもよいし、あるいは1つの機能部の動作が物理的には複数の部品により行われてもよい。実施の形態で述べた処理手順については、矛盾の無い限り処理の順序を入れ替えてもよい。処理説明の便宜上、基地局装置10及びユーザ端末20は機能的なブロック図を用いて説明されたが、そのような装置はハードウェアで、ソフトウェアで又はそれらの組み合わせで実現されてもよい。本発明の実施の形態に従って基地局装置10が有するプロセッサにより動作するソフトウェア及び本発明の実施の形態に従ってユーザ端末20が有するプロセッサにより動作するソフトウェアはそれぞれ、ランダムアクセスメモリ(RAM)、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ(ROM)、EPROM、EEPROM、レジスタ、ハードディスク(HDD)、リムーバブルディスク、CD-ROM、データベース、サーバその他の適切な如何なる記憶媒体に保存されてもよい。
 また、情報の通知は、本開示で説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI(Downlink Control Information)、UCI(Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング、報知情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block))、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージ等であってもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、FRA(Future Radio Access)、NR(new Radio)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及びこれらに基づいて拡張された次世代システムの少なくとも一つに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE及びLTE-Aの少なくとも一方と5Gとの組み合わせ等)適用されてもよい。
 本明細書で説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャート等は、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本明細書において基地局装置10によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局装置10を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、ユーザ端末20との通信のために行われる様々な動作は、基地局装置10及び基地局装置10以外の他のネットワークノード(例えば、MME又はS-GW等が考えられるが、これらに限られない)の少なくとも1つによって行われ得ることは明らかである。上記において基地局装置10以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、他のネットワークノードは、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MME及びS-GW)であってもよい。
 本開示において説明した情報又は信号等は、上位レイヤ(又は下位レイヤ)から下位レイヤ(又は上位レイヤ)へ出力され得る。複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報等は特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報等は、上書き、更新、又は追記され得る。出力された情報等は削除されてもよい。入力された情報等は他の装置へ送信されてもよい。
 本開示における判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真偽値(Boolean:true又はfalse)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL:Digital Subscriber Line)など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及びシンボルの少なくとも一方は信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)は、キャリア周波数、セル、周波数キャリアなどと呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスによって指示されるものであってもよい。
 上述したパラメータに使用する名称はいかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式等は、本開示で明示的に開示したものと異なる場合もある。様々なチャネル(例えば、PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本開示においては、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「基地局装置」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(transmission point)」、「受信ポイント(reception point)、「送受信ポイント(transmission/reception point)」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(RRH:Remote Radio Head)によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本開示においては、「移動局(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ端末(UE:User Equipment)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのIoT(Internet of Things)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末20間の通信(例えば、D2D(Device-to-Device)、V2X(Vehicle-to-Everything)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局装置10が有する機能をユーザ端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」及び「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示におけるユーザ端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末が有する機能を基地局が有する構成としてもよい。
 本開示で使用する「判断(determining)」、「決定(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。「判断」、「決定」は、例えば、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或いはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。本開示で使用する場合、2つの要素は、1又はそれ以上の電線、ケーブル及びプリント電気接続の少なくとも一つを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)と呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素への参照は、2つの要素のみが採用され得ること、又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 上記の各装置の構成における「手段」を、「部」、「回路」、「デバイス」等に置き換えてもよい。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 無線フレームは時間領域において1つ又は複数のフレームによって構成されてもよい。時間領域において1つ又は複数の各フレームはサブフレームと呼ばれてもよい。サブフレームは更に時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジ(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ニューメロロジは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジは、例えば、サブキャリア間隔(SCS:SubCarrier Spacing)、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボル等)で構成されてもよい。スロットは、ニューメロロジに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。
 例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。また、1スロットが単位時間と呼ばれてもよい。単位時間は、ニューメロロジに応じてセル毎に異なっていてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ端末20に対して、無線リソース(各ユーザ端末20において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(RB)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(subcarrier)を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジに基づいて決定されてもよい。
 また、RBの時間領域は、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム、又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックで構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、サブキャリアグループ(SCG:Sub-Carrier Group)、リソースエレメントグループ(REG:Resource Element Group)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(RE:Resource Element)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(BWP:Bandwidth Part)(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジ用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL用のBWP(UL BWP)と、DL用のBWP(DL BWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)長などの構成は、様々に変更することができる。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
 以上、本開示について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示が本開示中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本開示は、請求の範囲の記載により定まる本開示の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とするものであり、本開示に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
10    基地局装置
110   送信部
120   受信部
130   設定部
140   制御部
20    ユーザ端末
210   送信部
220   受信部
230   設定部
240   制御部
1001  プロセッサ
1002  記憶装置
1003  補助記憶装置
1004  通信装置
1005  入力装置
1006  出力装置

Claims (4)

  1.  ランダムアクセス手順のトリガとなるあるイベントが生じた場合でもランダムアクセス手順を実行しないことを指示する情報を基地局装置から受信する受信部と、
     前記情報に基づいて、前記イベントが生じた場合にランダムアクセス手順を実行しないことを決定する制御部と
     を備える端末。
  2.  前記イベントは、前記端末がRRC接続状態にあり、スケジューリングリクエスト送信のためのPUCCHリソースを持たない場合に、アップリンクデータが発生することである
     請求項1に記載の端末。
  3.  前記イベントが生じた場合において、ランダムアクセス手順を実行することなく、前記基地局装置から割り当てられたアップリンクリソースの一部を用いてパディングBSRを前記基地局装置に送信する送信部
     を更に備える請求項1又は2に記載の端末。
  4.  ランダムアクセス手順のトリガとなるあるイベントが生じた場合でもランダムアクセス手順を実行しないことを指示する情報を基地局装置から受信するステップと、
     前記情報に基づいて、前記イベントが生じた場合にランダムアクセス手順を実行しないことを決定するステップと
     を備える、端末が実行するランダムアクセス手順制御方法。
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