WO2021181485A1 - 端末 - Google Patents

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WO2021181485A1
WO2021181485A1 PCT/JP2020/010106 JP2020010106W WO2021181485A1 WO 2021181485 A1 WO2021181485 A1 WO 2021181485A1 JP 2020010106 W JP2020010106 W JP 2020010106W WO 2021181485 A1 WO2021181485 A1 WO 2021181485A1
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WO
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information element
layer
base station
buffer size
buffer
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PCT/JP2020/010106
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
徹 内野
高橋 秀明
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 株式会社Nttドコモ filed Critical 株式会社Nttドコモ
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Priority to PCT/JP2020/010106 priority patent/WO2021181485A1/ja
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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W8/00Network data management
    • H04W8/22Processing or transfer of terminal data, e.g. status or physical capabilities
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/0278Traffic management, e.g. flow control or congestion control using buffer status reports

Definitions

  • the present invention relates to a terminal.
  • the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) is a specification of Long Term Evolution (LTE), LTE-Advanced (hereinafter referred to as LTE including LTE-Advanced), and 5th generation mobile communication system for the purpose of further speeding up LTE. (Hereinafter, also referred to as 5G, New Radio (NR) or Next Generation (NG)) is being specified. Furthermore, specifications for mobile communication systems after 5G are being promoted (sometimes called 6G or beyond 5G, but not limited to these names).
  • UE User Equipment
  • Uplink RLC RTT RadioLink Control Round Trip Time
  • Downlink data rate Downlink data rate
  • RLC buffer size calculated based on Downlink RLC RTT.
  • the UE needs to support the above-mentioned RLC buffer size, so the cost of the UE cannot be reduced.
  • the UE arbitrarily reduces the RLC buffer size, buffer discarding will occur due to excessive scheduling on the network side.
  • the first aspect is a terminal including a predetermined buffer set as a buffer used in the terminal, and a transmission unit for transmitting a first information element related to the size of the predetermined buffer to a base station. It is a summary.
  • FIG. 1 is an overall schematic configuration diagram of the wireless communication system 10.
  • FIG. 2 is a diagram showing the UE 200 according to the embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram showing a base station 300 according to the embodiment.
  • FIG. 4 is a diagram for explaining the buffer size according to the embodiment.
  • FIG. 5 is a diagram for explaining an example of buffer information according to the embodiment.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining an example of buffer information according to the embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining an example of buffer information according to the embodiment.
  • FIG. 8 is a diagram for explaining operation example 1 according to the embodiment.
  • FIG. 9 is a diagram for explaining operation example 2 according to the embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram for explaining operation example 3 according to the embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram for explaining an operation example 4 according to the embodiment.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the UE 200 or the base station 300 according to the embodiment.
  • FIG. 1 is an overall schematic configuration diagram of the wireless communication system 100 according to the embodiment.
  • the wireless communication system 100 is a wireless communication system according to Long Term Evolution (LTE) and 5G New Radio (NR).
  • LTE Long Term Evolution
  • NR 5G New Radio
  • LTE and NR may be interpreted as radio access technology (RAT), and in embodiments, LTE may be referred to as the first radio access technology and NR may be referred to as the second radio access technology.
  • NR may also be considered to include 5G and later wireless access technologies (eg beyond 5G, 6G, etc.).
  • the wireless communication system 100 includes the Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network 110 (hereinafter, E-UTRAN110), the Next Generation-Radio Access Network 120 (hereinafter, NG RAN120), and the core network 130.
  • the wireless communication system 100 includes a terminal 200.
  • E-UTRAN110 includes eNB111, which is a base station that complies with LTE.
  • eNB111 has one or more cells C11.
  • the E-UTRAN 110 may include two or more eNB 111s.
  • NG RAN120 includes gNB121, which is a base station that complies with 5G (NR). gNB121 has one or more cells C21. NG RAN120 may contain two or more gNB121.
  • gNB121 is a base station that complies with 5G (NR).
  • NR 5G
  • gNB121 has one or more cells C21.
  • NG RAN120 may contain two or more gNB121.
  • the term "cell” may be used to mean the function of the eNB 111 or gNB 121, that is, the function of communicating with the terminal 200.
  • the term “cell” may be used to mean the coverage area of eNB 111 or gNB 121. Each cell may be distinguished by the frequency used in each cell.
  • the E-UTRAN110 and NGRAN120 (which may be eNB111 or gNB121) may be simply referred to as a radio access network or an access network.
  • the eNB 111, gNB 121 and the terminal 200 may support carrier aggregation (CA) using a plurality of component carriers (CC), and the dual connectivity (DC) that simultaneously transmits the component carriers between the plurality of eNB 111 and the terminal 200.
  • CA carrier aggregation
  • DC dual connectivity
  • the eNB111, gNB121 and terminal 200 execute wireless communication via the wireless bearer.
  • the wireless bearer may include a Signaling Radio Bearer (SRB) and a Data Radio Bearer (DRB).
  • SRB Signaling Radio Bearer
  • DRB Data Radio Bearer
  • the terminal 200 is not particularly limited, but may be called a “mobile station (MS)” or a “user terminal (UE)". In the following, the terminal 200 will be referred to as UE200.
  • MS mobile station
  • UE user terminal
  • Core network 130 includes LTE-compliant EPC (Evolved Packet Core) and 5G (NR) -compliant 5G Core.
  • the EPC includes a network node 131 according to LTE (for example, MME; Mobility Management Entity).
  • 5GCore includes network nodes 132 (for example, AMF (Access and Mobility Management Function)) according to 5G (NR).
  • MME and AMF are network nodes that execute processing related to the control plane. Nodes may be referred to as functions.
  • the interface between the eNB 111 and the MME and the interface between the gNB 121 and the MME may be referred to as the S1 interface.
  • the interface between gNB121 and AMF may be referred to as the NG interface or N2 interface.
  • the interface between eNB 111 and eNB 111 and the interface between eNB 111 and gNB 121 may be referred to as an X2 interface.
  • the interface between gNB121 and gNB121 may be referred to as the Xn interface.
  • the interface between MME and AMF may be referred to as the N26 interface.
  • FIG. 2 is a diagram showing a functional block configuration of the UE 200 according to the embodiment.
  • the UE 200 includes a receiving unit 210, a transmitting unit 220, and a control unit 230.
  • the receiving unit 210 receives various information from the network (for example, eNB111 or gNB121). For example, the receiving unit 210 receives an RRC (Radio Resource Connection) message.
  • the RRC message is a message used for setting, modifying, and releasing the RRC.
  • the transmission unit 220 transmits various information to the network (for example, eNB111 or gNB121). For example, the transmitter 220 transmits an RRC message.
  • the RRC message contains the first information element related to the size of the predetermined buffer used in UE200. Details of the first information element will be described later (FIGS. 5 to 7).
  • the predetermined buffer is set as a buffer used in the second layer.
  • the second layer (hereinafter referred to as Layer 2) includes at least an RLC (RadioLinkControl) layer.
  • Layer 2 may include a PDCP (Packet Data Convergence Protocol) layer.
  • Layer 2 is a lower layer of the RRC layer and may be an upper layer of the physical layer.
  • the RRC message may include a second information requirement indicating whether or not it has a function of notifying the first information element.
  • the control unit 230 controls the operation of the UE 200.
  • the control unit 230 has a predetermined buffer (hereinafter, Layer 2 buffer) set as a buffer used in the UE 200.
  • the control unit 230 controls the transmission of the first information element described above.
  • FIG. 3 is a diagram showing a functional block configuration of the base station 300 according to the embodiment.
  • the eNB 111 and gNB 121 described above may have similar configurations. Therefore, the base station 300 will be described without distinguishing between them.
  • the base station 300 includes a receiving unit 310, a transmitting unit 320, and a control unit 330.
  • the receiving unit 310 receives various information from the UE 200.
  • receiver 310 receives an RRC message.
  • the RRC message may include the first information element described above.
  • the RC message may include the second information element described above.
  • the transmission unit 320 transmits various information to the UE 200.
  • the transmitter 320 transmits an RRC message.
  • the control unit 330 controls the operation of the base station 300. For example, the control unit 330 executes scheduling based on the buffer information. Scheduling is performed at a data rate that does not cause buffer discard due to the buffer size notified by UE200.
  • FIG. 4 is a diagram for explaining a buffer size according to an embodiment. This section describes how to calculate the default value of the Layer 2 buffer size.
  • the Layer 2 buffer size When MR-DC (Multi-RAT Dual Connectivity) or NR-DC is executed, the Layer 2 buffer size must satisfy the maximum values of equations (a) and (b) shown in FIG. On the other hand, when MR-DC and NR-DC are not executed, the Layer 2 buffer size must satisfy the equation (c) shown in FIG.
  • the expression (a) is an expression assuming a case where the transfer from the secondary node (hereinafter, SN) to the master node (hereinafter, MN) is executed, and the expression (b) is the expression from the MN to the SN. Is an expression that assumes the case where is executed.
  • MaxULDataRate_MN is the maximum data rate of UL with respect to MN.
  • RLCRTT_MN is the RTT (Round Trip Time) between RLC of MN and UE200.
  • MaxULDataRate_SN is the maximum data rate of UL for SN.
  • RLCRTT_SN is the RTT between RLC of SN and UE200.
  • MaxDLDataRate_SN is the maximum data rate of DL from SN.
  • MaxDLDataRate_MN is the maximum data rate of DL from MN.
  • X2 / Xn delay is the delay time between MN and SN. Queuing in SN is the delay time of SN. Queuing in MN is the delay time of MN.
  • “X2 / XN delay + Queuing in SN” may be 25 ms when the SCG (Secondary Cell Group) is NR, and 55 msec when the SCG is EUTRA. May be good.
  • “X2 / XN delay + Queuing in MN” may be 25 ms when the MCG (MasterCell Group) is NR, and may be 55 msec when the MCG is EUTRA.
  • the RLC RTT of the EUTRA cell group may be 75 msec.
  • the RLC RTT of the NR cell group may be determined according to SCS (Sub Carrier Spacing).
  • the method described in ⁇ 4.1.4 “Total Layer 2 buffer size” of 3GPP TS36.306 v15.8.0 may be used.
  • the maximum data rate of UL or DL may be specified based on the following formula.
  • J is the number of component carriers (hereinafter referred to as CC) integrated in the frequency band or frequency band combination.
  • R max is 948/1024.
  • V ⁇ (i) _Layers is the maximum number of support layers given by the upper layer parameters.
  • the upper layer parameters may include maxNumberMIMO-LayersPDSCH for DL and maxNumberMIMO-LayersCB-PUSCH and maxNumberMIMO-LayersNonCB-PUSCH for UL.
  • Q ⁇ (j) _m may be in the modulation order given by the upper layer parameters.
  • the upper parameter may include supportedModulationOrderDL for DL and may include supportedModulationOrderUL for UL.
  • F ⁇ (j) is a coefficient given by the upper layer parameter.
  • the possible values of the coefficients may be 1, 0.8, 0.75, 0.4.
  • is a predetermined value.
  • the predetermined value may be defined in TS38.211 v15.8.0.
  • T ⁇ ⁇ _S is the average value of the OFDM symbol spacing in the subframe for ⁇ .
  • ⁇ _PRB is the maximum RB (Resource Block) assigned by BW ⁇ (j) for ⁇ .
  • OH ⁇ (j) is overhead and can take different values for each frequency.
  • OH ⁇ (j) may be 0.14 for FR1 (Frequency Range 1) of DL, 0.18 for FR2 (Frequency Range 2) of DL, and 0.08 for FR1 of UL. It may be 0.10 for FR2 of UL.
  • the Layer 2 buffer size is changed from the default value.
  • the Layer 2 buffer size set in UE200 does not satisfy the above formula (a) or (b).
  • FIGS. 5 to 7 are diagrams for explaining the first information element according to the embodiment.
  • the first information element may include an information element for specifying a coefficient (hereinafter, Scaling Factor) to be multiplied by a parameter used for specifying the Layer 2 buffer size.
  • Scaling Factor an information element for specifying a coefficient (hereinafter, Scaling Factor) to be multiplied by a parameter used for specifying the Layer 2 buffer size.
  • the parameters used to specify the Layer 2 buffer size may include the parameters shown in FIG.
  • the parameters are UL's maximum data rate (for MN / SN) (MaxULDataRate), DL's maximum data rate (for MN / SN) (MaxDLDataRate), RTT (for MN / SN), RTT (RLCRTTT), between base stations. Includes delay time (X2 / Xn delay), delay time in base station (Queueing in (SN / MN)), etc.
  • the parameters used to identify the Layer 2 buffer size may include parameters used to calculate the maximum data rate.
  • one Scaling Factor may be defined for one Layer 2 buffer. That is, one Scaling Factor may be multiplied by the Layer 2 buffer size calculated by the formula shown in FIG. In other words, one Scaling Factor may be multiplied by all the parameters used in the equation shown in FIG.
  • two or more Scaling Factors may be defined for one Layer 2 buffer. That is, individual Scaling Factors may be multiplied for each of one or more parameters used in the equation shown in FIG.
  • the first information element includes an information element indicating a combination of the parameter and the Scaling Factor.
  • individual Scaling Factors may be defined for the parameters related to UL and the parameters related to DL.
  • Individual Scaling Factors may be defined for the parameters related to MN / MCG and the parameters related to SN / SCG. In the calculation of the maximum data rate, an individual Scaling Factor may be set for each CC, or an individual Scaling Factor may be set for each cell.
  • individual Scaling Factors may be defined for one or more CCs or cells belonging to the same frequency band.
  • individual scaling factors may be defined for one or more CCs or cells belonging to the same frequency range (FR).
  • a Scaling Factor that is multiplied by the coefficient (f (j) ) used in the calculation of the maximum data rate may be defined. In this way, the parameters (combinations) for which individual Scaling Factors should be determined may be arbitrary.
  • Scaling Factor may be associated with the Index as shown in FIG.
  • FIG. 5 illustrates a Scaling Factor that is multiplied by the default value of the Layer 2 buffer size calculated by the equation shown in FIG.
  • Index when Index is 0, Scaling Factor may be 0.1, and when Index is 1, Scaling Factor may be 0.5.
  • the first information element may include an Index associated with the Scaling Factor without including the Scaling Factor itself.
  • Index may be associated with a range of values that Scaling Factor can take. For example, when Index is 0, the range of Scaling Factor may be 0.1 to 0.5, and when Index is 1, the range of Scaling Factor may be 0.5 to 1.0.
  • the first information element does not include the Scaling Factor itself, but includes the Index and the information element (for example, a bit string) that identifies the Scaling Factor from the range of the Scaling Factor associated with the Index. May include.
  • Index may have different meanings depending on at least one of UE's ability, setting information and state. That is, even if the value of Index is the same, the Scaling Factor associated with Index may be different depending on at least one of the UE's ability, setting information, and state, and the range of Scaling Factor associated with Index. May be different.
  • the base station 300 may determine that a fixed value is used as the Scaling Factor. For example, the base station 300 may determine that the Layer 2 buffer size set in the UE 200 is the default value of the Layer 2 buffer size calculated by the formula shown in FIG. In the example shown in FIG. 5, the base station 300 may determine that the Scaling Factor is 1.0.
  • the first information element may include an information element for specifying the Layer 2 buffer size.
  • the first information element may include an information element that directly indicates the Layer 2 buffer size set in the UE 200.
  • the first information element may be an information element such as ⁇ byte (kbyte or Mbyte).
  • the first information element may include an information element that indirectly indicates the Layer 2 buffer size set in the UE 200.
  • the first information element may include an information element indicating a difference from the default value of the Layer 2 buffer size calculated by the formula shown in FIG. The difference may take a positive value or a negative value.
  • the Layer 2 buffer size (Total layer 2 buffer size in FIG. 6) may be associated with the Index as shown in FIG.
  • FIG. 6 an information element that directly indicates the Layer 2 buffer size is illustrated.
  • the Layer 2 buffer size may be PPP byte
  • the Layer 2 buffer size may be QQQkbyte.
  • the first information element may include an Index associated with the Layer 2 buffer size without including the Layer 2 buffer size itself.
  • Index may be associated with a range of values that the Layer 2 buffer size can take. For example, when Index is 0, the range of Layer 2 buffer size may be PPPbyte to QQQkbyte, and when Index is 1, the range of Layer 2 buffer size may be QQQkbyte to RRRkbyte.
  • the first information element does not include the Layer 2 buffer size itself, but is an information element that specifies the Layer 2 buffer size from the Index and the Layer 2 buffer size range associated with the Index. (For example, a bit string) may be included.
  • Index may have different meanings depending on at least one of UE's ability, setting information and state. That is, even if the value of Index is the same, the Layer 2 buffer size associated with Index may be different depending on at least one of the UE's ability, setting information, and state, and Layer 2 associated with Index may be different.
  • the buffer size range may be different.
  • the base station 300 may determine that a fixed value is used as the Layer 2 buffer size. For example, the base station 300 may determine that the Layer 2 buffer size set in the UE 200 is the default value of the Layer 2 buffer size calculated by the formula shown in FIG. For example, if the first information element is a difference from the default value, the base station 300 may determine that the difference is zero.
  • the first information element may include an information element for specifying a band combination (hereinafter, Band combination) that can be supported by the Layer 2 buffer size set in the UE 200.
  • Band combination may include LTE CA, NR CA, LTE-NR DC (EN-DC), NR-LTE DC (NE-DC), NR DC (NR-DC), and the like. ..
  • the Layer 2 buffer size for supporting Band combinations may be different for each Band combination.
  • the first information element may include an information element indicating a Band combination that can be supported by the Layer 2 buffer size set in UE200.
  • the information element may be Index.
  • the first information element may include an information element indicating a Band combination that cannot be supported by the Layer 2 buffer size set in E200.
  • the information element may be Index.
  • the first information element may include an information element indicating whether or not the Band combination can be supported for each Band combination.
  • Band combo # 1 to # 5 are defined as Band combinations, whether or not the first information element can support each of Band combo # 1 to # 5.
  • An information element indicating the above (support availability in FIG. 7) may be included.
  • FIG. 7 a case where the Layer 2 buffer size set in UE200 is 200 MB is illustrated, and the first information element cannot support Band combo # 1 to # 3, and Band combo # 4 to # 5 Includes an information element indicating that support is possible for.
  • the first information element includes an information element indicating whether or not support is possible for all Band combinations, but the embodiment is not limited to this.
  • the first information element may include a Band combination that requires the largest Layer 2 buffer size from the Band combinations that can be supported by the Layer 2 buffer size set in the UE 200.
  • the first information element may include an information element indicating Band combo # 4.
  • the first information element may include an information element indicating whether or not the Band combination specified by the network (for example, base station 300) can be supported.
  • the network for example, base station 300
  • the first information element includes an information element indicating that it cannot be supported, and when Band combo # 4 is specified from the network.
  • the first information element may include an information element indicating that it can be supported.
  • the network can indirectly limit the Band combination by limiting the frequencies and frequency combinations that can be used by the UE 200 (TS36.331 v15.8.0 and TS38.331 v15.8.0).
  • the UE 200 transmits the first information element related to the Layer 2 buffer size to the base station 300.
  • the first information element may include an information element for specifying a Scaling factor to be multiplied by a parameter used for specifying the Layer 2 buffer size, may include an information element for specifying the Layer 2 buffer size, and may include a Layer. 2 It may include an information element to identify the Band combination that can be supported by the buffer size.
  • the first information element may be included in the RRC message.
  • the RRC message containing the first information element may be referred to as a buffer-related capacity notification.
  • the first information element may be referred to as a Scaling factor.
  • Operation example 2 The operation example 2 according to the embodiment will be described below. In the following, the differences from the operation example 1 will be mainly described.
  • step S20 the UE 200 transmits a second information element indicating whether or not it has a function of notifying the first information element to the base station 300.
  • step S21 the UE 200 transmits the first information element related to the Layer 2 buffer size to the base station 300.
  • step S30 the base station 300 transmits a message requesting notification of the first information element (notification request in FIG. 10) to the UE 200.
  • step S31 the UE 200 transmits the first information element related to the Layer 2 buffer size to the base station 300 in response to the request from the base station 300.
  • the operation example 3 may be combined with the operation example 2. That is, the base station 300 may specify the UE 200 having a function of notifying the first information element based on the second information element, and transmit the notification request of step S30 to the specified UE 200.
  • the base station 300 may transmit the notification request of step S30 to the UE 200 in which the Layer 2 buffer size smaller than the predetermined lower limit value is set, that is, the UE 200 in which the Layer 2 buffer is insufficient.
  • the base station 300 may transmit the notification request of step S30 to the UE 200 in which the Layer 2 buffer size larger than the predetermined upper limit value is set, that is, the UE 200 in which the Layer 2 buffer is excessive. Even if the base station 300 transmits the notification request of step S30 to the UE 200 in which the Layer 2 buffer size smaller than the predetermined lower limit value is set and the UE 200 in which the Layer 2 buffer size larger than the predetermined upper limit value is set. good.
  • step S40 the UE 200 detects a predetermined trigger generated on the UE 200 side.
  • step S41 the UE 200 transmits the first information element related to the Layer 2 buffer size to the base station 300 in response to the detection of the predetermined trigger.
  • the predetermined trigger may include a trigger that the UE 200 sets a specific RAT and RRC connection.
  • the specific RAT may include at least an NR RAT (NG RAN120).
  • the specific RAT may include LTE RAT (E-UTRAN110) in addition to NR RAT (NG RAN120).
  • the predetermined trigger may include a trigger that the UE 200 executes the CA.
  • the predetermined trigger may include a trigger that the UE 200 executes DC.
  • the DC constituting the predetermined trigger may include at least one of EN-DC, NE-DC, and NR-DC.
  • the predetermined trigger may include a trigger that the Layer 2 buffer size set in UE200 is smaller than the predetermined lower limit value.
  • the predetermined trigger may include a trigger that the Layer 2 buffer size set in the UE 200 is larger than the predetermined upper limit value.
  • the predetermined trigger may include both a trigger that the Layer 2 buffer size set in the UE 200 is smaller than the predetermined lower limit value and a trigger that the Layer 2 buffer size set in the UE 200 is larger than the predetermined upper limit value.
  • the predetermined trigger may include a trigger that the UE capability of the UE 200 is changed.
  • UE capability includes parameters that affect the maximum data rate used to calculate the Layer 2 buffer size.
  • the UE 200 transmits a first information element related to the Layer 2 buffer size to the base station 300.
  • the Layer 2 buffer size is set to UE200. Allows the base station 300 to perform scheduling appropriately, while allowing it to be set flexibly.
  • the Layer 2 buffer size is set smaller than the default value of the Layer 2 buffer size, it is possible to suppress the occurrence of buffer discard and the decrease in throughput.
  • the Layer 2 buffer size is set larger than the default value of the Layer 2 buffer size, the Layer 2 buffer can be effectively used to improve the throughput.
  • the Layer 2 buffer may be the entire buffer used in Layer 2 (Total layer 2 buffer). However, the embodiment is not limited to this.
  • the Layer 2 buffer may include a UL Layer 2 buffer or a DL Layer 2 buffer. Further, the UE 200 manages the UL Layer 2 buffer and the DL Layer 2 buffer separately, and displays the first information element related to the buffer size for at least one of the UL Layer 2 buffer and the DL Layer 2 buffer. It may be transmitted to the base station 300.
  • the Layer 2 buffer may include a HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest) buffer, and the Layer 2 buffer may include an RLC reordering buffer.
  • the UE 200 may manage the HARQ buffer and the RLC reordering buffer separately, and may transmit the first information element related to the buffer size to the base station 300 for at least one of the HARQ buffer and the RLC reordering buffer.
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • the Scaling factor that is multiplied by the parameter used to specify the Layer 2 buffer size has been described.
  • the first information element specifies a weighted value to be multiplied by the reference Scaling factor in addition to the information element for specifying the Scaling factor (hereinafter referred to as the reference Scaling factor) described above. It may include an information element to do so.
  • the information element for specifying the valuation value may be an information element indicating the valuation value itself, or information indicating an Index associated with the valuation value.
  • the weighted value to be multiplied by the reference Scaling factor can be a value selected from ⁇ 0.1, 0.25, 0.5, 0.75, 1.0, 1.25, 1.5, 2.0, Reserved ⁇ .
  • the value that the valuation can take does not have to include 1.0.
  • a value obtained by multiplying the reference Scaling factor by the weighted value may be used.
  • Reserved may be a value reserved as a reserve for future extended functions.
  • Reserved may mean that the Scaling factor is not multiplied by the parameter. In such cases, Reserved may mean that the default value is used as the Layer 2 buffer size.
  • the reference Scaling factor is associated with the Index
  • the first information element may include an information element indicating the Index associated with the reference Scaling factor.
  • the first information element may include an information element indicating the Index associated with the reference Scaling factor and an information element indicating the valuation itself, and the information element indicating the Index associated with the reference Scaling factor and the weight. It may include an information element indicating the Index associated with the bid.
  • the UE 200 may transmit a third information element indicating that the first information element cannot be transmitted to the base station 300.
  • the third information element may be included in the RRC message.
  • the base station 300 may determine that the default value of the Layer 2 buffer size is set to UE200.
  • the first information element may include an information element for specifying the Scaling factor to be multiplied by the parameter used for specifying the Layer 2 buffer size, and the information element for specifying the Layer 2 buffer size. May include an information element to identify a Band combination that can be supported by the Layer 2 buffer size.
  • the first information element may include two or more information elements selected from the above-mentioned information elements.
  • operation examples 1 to 4 have been described. Two or more operation examples selected from the operation examples 1 to 4 may be combined.
  • each functional block may be realized by using one physically or logically connected device, or directly or indirectly (for example, two or more physically or logically separated devices). , 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 limited to these I can't.
  • a functional block that makes transmission function is called a transmitting unit (transmitting unit) or a transmitter (transmitter).
  • transmitting unit transmitting unit
  • transmitter transmitter
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the device.
  • the device may be configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like.
  • the word “device” can be read as a circuit, device, unit, etc.
  • the hardware configuration of the device 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.
  • Each functional block of the device (see FIG. 3) is realized by any hardware element of the computer device or a combination of the hardware elements.
  • the processor 1001 performs an operation by loading predetermined software (program) on the hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, and controls the communication by the communication device 1004, or the memory. It is realized by controlling at least one of reading and writing of data in 1002 and storage 1003.
  • predetermined software program
  • 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) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic unit, a register, and the like.
  • CPU central processing unit
  • the processor 1001 reads a program (program code), a software module, data, etc. from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 into the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • a program program code
  • a program that causes a computer to execute at least a part of the operations described in the above-described embodiment is used.
  • the various processes described above may be executed by one processor 1001 or may be executed simultaneously or sequentially by two or more processors 1001.
  • Processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • the program may be transmitted from the network via a telecommunication line.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, and is composed of at least one such as ReadOnlyMemory (ROM), ErasableProgrammableROM (EPROM), Electrically ErasableProgrammableROM (EEPROM), and RandomAccessMemory (RAM). May be done.
  • the memory 1002 may be referred to as a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store a program (program code), a software module, or the like that can execute the method according to the embodiment of the present disclosure.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium, for example, an optical disk such as Compact Disc ROM (CD-ROM), a hard disk drive, a flexible disk, an optical magnetic disk (for example, a compact disk, a digital versatile disk, or a Blu-ray). It may consist of at least one (registered trademark) disk), smart card, flash memory (eg, card, stick, key drive), floppy (registered trademark) disk, magnetic strip, and the like.
  • Storage 1003 may be referred to as auxiliary storage.
  • the recording medium described above may be, for example, a database, server or other suitable medium containing at least one of memory 1002 and storage 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, etc. in order to realize at least one of frequency division duplex (FDD) and time division duplex (TDD). It may be composed of.
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • the input device 1005 is an input device (for example, keyboard, mouse, microphone, switch, button, sensor, etc.) that accepts 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).
  • Bus 1007 may be configured using a single bus or may be configured using different buses for each device.
  • the device includes hardware such as a microprocessor, a digital signal processor (Digital Signal Processor: DSP), an Application Specific Integrated Circuit (ASIC), a Programmable Logic Device (PLD), and a Field Programmable Gate Array (FPGA).
  • DSP Digital Signal Processor
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • PLD Programmable Logic Device
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • the hardware may realize a part or all of each functional block.
  • processor 1001 may be implemented using at least one of these hardware.
  • information notification includes physical layer signaling (eg Downlink Control Information (DCI), Uplink Control Information (UCI), higher layer signaling (eg RRC signaling, Medium Access Control (MAC) signaling, broadcast information (Master Information Block)). (MIB), System Information Block (SIB)), other signals or a combination thereof.
  • DCI Downlink Control Information
  • UCI Uplink Control Information
  • RRC signaling eg RRC signaling, Medium Access Control (MAC) signaling, broadcast information (Master Information Block)).
  • MIB System Information Block
  • SIB System Information Block
  • RRC signaling may also be referred to as an RRC message, for example, RRC Connection Setup. ) Message, RRC Connection Reconfiguration message, etc. may be used.
  • LTE LongTermEvolution
  • LTE-A LTE-Advanced
  • SUPER3G IMT-Advanced
  • 4G 4th generation mobile communication system
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • FutureRadioAccess FAA
  • NewRadio NR
  • W-CDMA registered trademark
  • GSM registered trademark
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access 2000
  • UMB UltraMobile Broadband
  • IEEE802.11 Wi-Fi (registered trademark)
  • IEEE802.16 WiMAX®
  • IEEE802.20 Ultra-WideBand (UWB), Bluetooth®, and other systems that utilize appropriate systems and at least one of the next-generation systems extended based on them.
  • 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 in the present disclosure may be performed by its upper node.
  • various operations performed for communication with a terminal are performed by the base station and other network nodes other than the base station (for example, MME or). It is clear that it can be done by at least one of (but not limited to, S-GW, etc.).
  • S-GW network node
  • the case where there is one network node other than the base station is illustrated above, it may be a combination of a plurality of other network nodes (for example, MME and S-GW).
  • Information and signals 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 may be stored in a specific location (for example, memory) or may be managed using a management table.
  • the input / output information can be overwritten, updated, or added.
  • the output information may be deleted.
  • the input information may be transmitted to another device.
  • the determination 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, a predetermined value). It may be done by comparison with the value).
  • the notification of predetermined information (for example, the notification of "being X") is not limited to the explicit notification, but is performed implicitly (for example, the notification of the predetermined information is not performed). May be good.
  • Software whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or by any other name, is an instruction, instruction set, code, code segment, program code, program, subprogram, software module.
  • Applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executable files, execution threads, procedures, features, etc. should be broadly interpreted.
  • software, instructions, information, etc. may be transmitted and received via a transmission medium.
  • a transmission medium For example, a website, where the software uses at least one of wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, Digital Subscriber Line (DSL), etc.) and wireless technology (infrared, microwave, etc.).
  • wired technology coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, Digital Subscriber Line (DSL), etc.
  • wireless technology infrared, microwave, etc.
  • 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) may be referred to as a carrier frequency, a cell, a frequency carrier, or the like.
  • 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 BS
  • Wireless Base Station Wireless Base Station
  • NodeB NodeB
  • eNodeB eNodeB
  • gNodeB gNodeB
  • 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 (also called sectors). When a base station accommodates multiple cells, the entire base station coverage area can be divided into multiple smaller areas, each smaller area being a base station subsystem (eg, a small indoor base station (Remote Radio)). Communication services can also be provided by Head: RRH).
  • a base station subsystem eg, a small indoor base station (Remote Radio)
  • Communication services can also be provided by Head: RRH).
  • cell refers to a part or all of a base station that provides communication services in this coverage and at least one of the coverage areas of a base station subsystem.
  • MS mobile station
  • UE user equipment
  • terminal terminal
  • Mobile stations can be used by those skilled in the art as subscriber stations, mobile units, subscriber units, wireless units, remote units, mobile devices, wireless devices, wireless communication devices, remote devices, mobile subscriber stations, access terminals, mobile terminals, wireless. It may also be referred to as a terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other suitable term.
  • At least one of the base station and the mobile station may be called a 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 a base station and a mobile station may be an Internet of Things (IoT) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • the base station in the present disclosure may be read as a mobile station (user terminal, the same applies hereinafter).
  • communication between a base station and a mobile station has been replaced with communication between a plurality of mobile stations (for example, it may be called Device-to-Device (D2D), Vehicle-to-Everything (V2X), etc.).
  • D2D Device-to-Device
  • V2X Vehicle-to-Everything
  • Each aspect / embodiment of the present disclosure may be applied to the configuration.
  • the mobile station may have the functions of the base station.
  • words such as "up” and “down” may be read as words corresponding to communication between terminals (for example, "side”).
  • the upstream channel, the downstream channel, and the like may be read as a side channel.
  • the mobile station in the present disclosure may be read as a base station.
  • the base station may have the functions of the mobile station.
  • 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.
  • the subframe may be further composed 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), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (TTI), number of symbols per TTI, radio frame configuration, transmission / reception.
  • SCS SubCarrier Spacing
  • TTI transmission time interval
  • At least one of a specific filtering process performed by the machine in the frequency domain, a specific windowing process performed by the transceiver in the time domain, and the like may be indicated.
  • the slot may be composed of one or more symbols (Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbol, Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) symbol, etc.) in the time domain. Slots may be in numerology-based time units.
  • 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.
  • the mini-slot may also be referred to as a sub-slot.
  • a minislot may consist of a smaller number of symbols than the slot.
  • PDSCH (or PUSCH) transmitted in time units larger than the minislot may be referred to as PDSCH (or PUSCH) mapping type A.
  • the PDSCH (or PUSCH) transmitted using the minislot may be referred to as PDSCH (or PUSCH) mapping type B.
  • the wireless frame, subframe, slot, minislot 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 referred to as a transmission time interval (TTI)
  • TTI transmission time interval
  • TTI transmission time interval
  • TTI transmission time interval
  • TTI transmission time interval
  • TTI transmission time interval
  • TTI transmission time interval
  • TTI slot or one minislot
  • at least one of the subframe and TTI may be a subframe (1ms) in existing LTE, a period shorter than 1ms (eg, 1-13 symbols), or a period longer than 1ms. It may be.
  • the unit representing TTI may be called a slot, a mini slot, or the like instead of a subframe.
  • TTI refers to, for example, the minimum time unit of scheduling in wireless communication.
  • a base station schedules each user terminal to allocate radio resources (frequency bandwidth that can be used in each user terminal, 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 time interval for example, the number of symbols
  • 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 called a normal TTI (TTI in LTE Rel.8-12), a normal TTI, a long TTI, a normal subframe, a normal subframe, a long subframe, a slot, or the like.
  • 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
  • the short TTI (for example, shortened TTI, etc.) may be read as 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 RB may be the same regardless of 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 (Physical RB: PRB), a sub-carrier group (Sub-Carrier Group: SCG), a resource element group (Resource Element Group: REG), a PRB pair, an RB pair, and the like. May be called.
  • Physical RB Physical RB: PRB
  • 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 (ResourceElement: RE).
  • RE resource elements
  • 1RE may be a radio resource area of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • Bandwidth Part (which may also be called partial bandwidth, etc.) may represent a subset of consecutive common RBs (common resource blocks) for a neurology in a carrier. good.
  • 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.
  • BWP may include BWP for UL (UL BWP) and BWP for DL (DL BWP).
  • BWP for UL
  • DL BWP BWP for DL
  • 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 RB.
  • the number of subcarriers, the number of symbols in the TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP) length, and other configurations can be changed in various ways.
  • 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 connections or connections between the elements may be physical, logical, or a combination thereof. For example, “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 energy having wavelengths in the microwave and light (both visible and invisible) regions.
  • the reference signal may also be abbreviated as Reference Signal (RS) and may be referred to as the Pilot depending on the applied standard.
  • RS Reference Signal
  • references to elements using designations such as “first” and “second” 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 there, or that the first element must somehow precede the second element.
  • 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). (For example, searching in a table, database or another data structure), ascertaining may be regarded 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 the things such as solving, selecting, choosing, establishing, and comparing are regarded as “judgment” and “decision”. Can include. That is, “judgment” and “decision” may include considering some action as “judgment” and “decision”. Further, “judgment (decision)” may be read as “assuming”, “expecting”, “considering” and the like.
  • 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”.
  • 100 ... wireless communication system 110 ... E-UTRAN, 111 ... eNB, 120 ... NG RAN, 121 ... gNB 121, 130 ... core network, 200 ... UE, 210 ... receiver, 220 ... transmitter, 230 ... control, 300 ... base station, 310 ... receiver, 320 ... transmitter, 330 ... control, 400 ... higher node, 1001 ... processor, 1002 ... memory, 1003 ... storage, 1004 ... communication device, 1005 ... input device, 1006 ... output device , 1007 ... Bus

Landscapes

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

Abstract

端末は、前記端末で用いるバッファとして設定される所定バッファと、前記所定バッファのサイズに関連する第1情報要素を基地局に送信する送信部と、を備える。

Description

端末
 本発明は、端末に関する。
 3rd Generation Partnership Project(3GPP)は、Long Term Evolution(LTE)を仕様化し、LTEのさらなる高速化を目的としてLTE-Advanced(以下、LTE-Advancedを含めてLTEという)、さらに、5th generation mobile communication system(以下、5G、New Radio(NR)又はNext Generation(NG)とも呼ばれる)の仕様化も進められている。さらに、5G以降の移動通信方式の仕様化も進められている(6Gやbeyond 5Gなどと呼称される場合もあるが、これらの呼称に限られない)。
 NRにおいて、UE(User Equipment)は、Uplinkのデータレート、UplinkのRLC RTT(Radio Link Control Round Trip Time)、Downlinkのデータレート、DownlinkのRLC RTTに基づいて計算されたRLCのバッファサイズをサポートする(例えば、非特許文献1)。
3GPP TS38.306 v15.8.0
 ところで、現状では、上述したRLCのバッファサイズをUEがサポートする必要があるため、UEのコストを削減することができない。一方で、RLCのバッファサイズをUEが任意に削減してしまうと、ネットワーク側の過剰スケジューリングに伴うバッファ破棄が生じてしまう。
 第1の態様は、端末であって、前記端末で用いるバッファとして設定される所定バッファと、前記所定バッファのサイズに関連する第1情報要素を基地局に送信する送信部と、を備えることを要旨とする。
図1は、無線通信システム10の全体概略構成図である。 図2は、実施形態に係るUE200を示す図である。 図3は、実施形態に係る基地局300を示す図である。 図4は、実施形態に係るバッファサイズを説明するための図である。 図5は、実施形態に係るバッファ情報の一例を説明するための図である。 図6は、実施形態に係るバッファ情報の一例を説明するための図である。 図7は、実施形態に係るバッファ情報の一例を説明するための図である。 図8は、実施形態に係る動作例1を説明するための図である。 図9は、実施形態に係る動作例2を説明するための図である。 図10は、実施形態に係る動作例3を説明するための図である。 図11は、実施形態に係る動作例4を説明するための図である。 図12は、実施形態に係るUE200又は基地局300のハードウェア構成の一例を示す図である。
 以下、実施形態を図面に基づいて説明する。なお、同一の機能や構成には、同一又は類似の符号を付して、その説明を適宜省略する。
 [実施形態]
 (1)無線通信システムの全体概略構成
 図1は、実施形態に係る無線通信システム100の全体概略構成図である。無線通信システム100は、Long Term Evolution(LTE)及び5G New Radio(NR)に従った無線通信システムである。なお、LTEは4Gと呼ばれてもよいし、NRは、5Gと呼ばれてもよい。LTE及びNRは、無線アクセス技術(RAT)と解釈されてもよく、実施形態では、LTEは、第1無線アクセス技術と呼ばれ、NRは、第2無線アクセス技術と呼ばれてもよい。NRは、5G以降の無線アクセス技術(例えば、beyond 5G、6Gなど)も含まれると考えてもよい。
 無線通信システム100は、Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network 110(以下、E-UTRAN110)、Next Generation-Radio Access Network 120(以下、NG RAN120)、及びコアネットワーク130を含む。無線通信システム100は、端末200を含む。
 E-UTRAN110は、LTEに従った基地局であるeNB111を含む。eNB111は、1以上のセルC11を有する。E-UTRAN110は、2以上のeNB111を含んでもよい。
 NG RAN120は、5G(NR)に従った基地局であるgNB121を含む。gNB121は、1以上のセルC21を有する。NG RAN120は、2以上のgNB121を含んでもよい。
 「セル」という用語は、eNB111又はgNB121が有する機能、すなわち、端末200と通信を行う機能の意味で用いられてもよい。「セル」という用語は、eNB111又はgNB121のカバレッジエリアの意味で用いられてもよい。各セルは、各セルで使用する周波数によって区別されてもよい。E-UTRAN110及びNG RAN120(eNB111又はgNB121でもよい)は、単に無線アクセスネットワークと呼ばれてもよく、アクセスネットワークと呼ばれてもよい。
 eNB111、gNB121及び端末200は、複数のコンポーネントキャリア(CC)を用いるキャリアアグリゲーション(CA)に対応していてもよく、複数のeNB111と端末200との間においてコンポーネントキャリアを同時送信するデュアルコネクティビティ(DC)に対応してもよく、複数のgNB121と端末200との間においてコンポーネントキャリアを同時送信するデュアルコネクティビティ(DC)に対応してもよく、eNB111及びgNB121と端末200との間においてコンポーネントキャリアを同時送信するデュアルコネクティビティ(DC)に対応してもよい。
 eNB111、gNB121及び端末200は、無線ベアラを介して無線通信を実行する。無線ベアラは、Signaling Radio Bearer(SRB)及びData Radio Bearer(DRB)を含んでもよい。
 端末200は、特に限定されるものではないが、「移動局(Mobile Station:MS)」、「ユーザ端末(User Equipment:UE)」と呼ばれてもよい。以下においては、端末200についてUE200と称する。
 コアネットワーク130は、LTEに従ったEPC(Evolved Packet Core)及び5G(NR)に従った5G Coreを含む。EPCは、LTEに従ったネットワークノード131(例えば、MME; Mobility Management Entity)を含む。5G Coreは、5G(NR)に従ったネットワークノード132(例えば、AMF(Access and Mobility Management Function))を含む。MME及びAMFは、control planeに関する処理を実行するネットワークノードである。ノードは、ファンクションと称されてもよい。
 ここで、eNB111とMMEとの間のインタフェース及びgNB121とMMEとの間のインタフェースはS1インタフェースと称されてもよい。gNB121とAMFとの間のインタフェースは、NGインタフェース又はN2インタフェースと称されてもよい。eNB111とeNB111との間のインタフェース及びeNB111とgNB121との間のインタフェースは、X2インタフェースと称されてもよい。gNB121とgNB121との間のインタフェースは、Xnインタフェースと称されてもよい。MMEとAMFとの間のインタフェースは、N26インタフェースと称されてもよい。
 (2)端末の機能ブロック構成
 図2は、実施形態に係るUE200の機能ブロック構成を示す図である。図2に示すように、UE200は、受信部210と、送信部220と、制御部230と、を備える。
 受信部210は、ネットワーク(例えば、eNB111又はgNB121)から各種情報を受信する。例えば、受信部210は、RRC(Radio Resource Connection)メッセージを受信する。RRCメッセージは、RRCの設定、修正及び解放などで用いるメッセージである。
 送信部220は、ネットワーク(例えば、eNB111又はgNB121)に各種情報を送信する。例えば、送信部220は、RRCメッセージを送信する。
 RRCメッセージは、UE200で用いる所定バッファのサイズに関連する第1情報要素を含む。第1情報要素の詳細については後述すする(図5~図7)。例えば、所定バッファは、第2層で用いるバッファとして設定される。第2層(以下、Layer 2)は、RLC(Radio Link Control)層を少なくとも含む。Layer 2は、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)層を含んでもよい。Layer 2は、RRC層の下位層であり、物理層の上位層であってもよい。RRCメッセージは、第1情報要素を通知する機能を有するか否かを示す第2情報要を含んでもよい。
 制御部230は、UE200の動作を制御する。例えば、制御部230は、UE200で用いるバッファとして設定される所定バッファ(以下、Layer 2バッファ)を有する。制御部230は、上述した第1情報要素の送信を制御する。
 (3)基地局の機能ブロック構成
 図3は、実施形態に係る基地局300の機能ブロック構成を示す図である。実施形態では、上述したeNB111及びgNB121は同様の構成を有し得る。従って、これらを区別せずに基地局300について説明する。図3に示すように、基地局300は、受信部310と、送信部320と、制御部330と、を備える。
 受信部310は、UE200から各種情報を受信する。例えば、受信部310は、RRCメッセージを受信する。RRCメッセージは、上述した第1情報要素を含んでもよい。RCメッセージは、上述した第2情報要素を含んでもよい。
 送信部320は、UE200に各種情報を送信する。例えば、送信部320は、RRCメッセージを送信する。
 制御部330は、基地局300の動作を制御する。例えば、制御部330は、バッファ情報に基づいてスケジューリングを実行する。スケジューリングは、UE200から通知されたバッファサイズによってバッファ破棄が生じないデータレートで実行される。
 (4)バッファサイズ
 図4は、実施形態に係るバッファサイズを説明するための図である。ここでは、Layer 2バッファサイズのデフォルト値の計算方法について説明する。
 MR-DC(Multi-RAT Dual Connectivity)又はNR-DCが実行される場合には、Layer 2バッファサイズは、図4に示す式(a)及び(b)の最大値を満たす必要がある。一方で、MR-DC及びNR-DCが実行されない場合には、Layer 2バッファサイズは、図4に示す式(c)を満たす必要がある。なお、式(a)は、セカンダリノード(以下、SN)からマスタノード(以下、MN)への転送が実行されるケースを想定した式であり、式(b)は、MNからSNへの転送が実行されるケースを想定した式である。
 ここで、MaxULDataRate_MNは、MNに対するULの最大データレートである。RLCRTT_MNは、MNのRLCとUE200との間のRTT(Round Trip Time)である。MaxULDataRate_SNは、SNに対するULの最大データレートである。RLCRTT_SNは、SNのRLCとUE200との間のRTTである。MaxDLDataRate_SNは、SNからのDLの最大データレートである。MaxDLDataRate_MNは、MNからのDLの最大データレートである。X2/Xn delayは、MNとSNとの間の遅延時間である。Queuing in SNは、SNの遅延時間である。Queuing in MNは、MNの遅延時間である。
 図4に示すように、“X2/XN delay + Queueing in SN”は、SCG(Secondary Cell Group)がNRである場合には25msであってもよく、SCGがEUTRAである場合に55msecであってもよい。“X2/XN delay + Queueing in MN”は、MCG(Master Cell Group)がNRである場合には25msであってもよく、MCGがEUTRAである場合に55msecであってもよい。EUTRAのセルグループのRLC RTTは75msecであってもよい。NRのセルグループのRLC RTTはSCS(Sub Carrier Spacing)に応じて定められてもよい。
 このように、Layer 2バッファサイズのデフォルト値の計算方法としては、3GPP TS36.306 v15.8.0の§4.1.4“Total Layer 2 buffer size”に記載された方法が用いられてもよい。
 さらに、UL又はDLの最大データレートは以下の式に基づいて特定されてもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 ここで、上述した式の各値は以下に示す通りである。
 jは、周波数帯又は周波数帯組合せの中で統合されるコンポーネントキャリア(以下、CC)の数である。
 Rmaxは、948/1024である。
 v^(i)_Layersは、上位レイヤパラメータによって与えられたサポートレイヤの最大数である。上位レイヤパラメータは、DLについてmaxNumberMIMO-LayersPDSCHを含んでもよく、ULについてmaxNumberMIMO-LayersCB-PUSCH及びmaxNumberMIMO-LayersNonCB-PUSCHを含んでもよい。
 Q^(j)_mは、上位レイヤパラメータによって与えられた変調順であってもよい。上位パラメータは、DLについてsupportedModulationOrderDLを含んでもよく、ULについてsupportedModulationOrderULを含んでもよい。
 f^(j)は、上位レイヤパラメータによって与えられた係数である。係数が取り得る値は、1、0.8、0.75、0.4であってもよい。
 μは、所定値である。所定値は、TS38.211 v15.8.0で定義されてもよい。
 T^μ_Sは、μについてサブフレーム内のOFDMシンボル間隔の平均値である。
 N^BW(j),μ_PRBは、μについてBW^(j)で割り当てられる最大RB(Resource Block)である。
 OH^(j)は、オーバヘッドであり、周波数毎に異なる値を取り得る。OH^(j)は、DLのFR1(Frequency Range 1)について0.14であってもよく、DLのFR2(Frequency Range 2)について0.18であってもよく、ULのFR1について0.08であってもよく、ULのFR2について0.10であってもよい。
 なお、最大データレートの計算方法としては、TS38.306 v15.8.0の§4.1.2“Supported max data rate”に記載された方法が用いられてもよい。
 実施形態では、Layer 2バッファサイズがデフォルト値から変更されるケースが想定される。例えば、UE200に設定されたLayer 2バッファサイズが上述した式(a)又は(b)を満たさないケースが想定される。
 (5)第1情報要素
 図5~図7は、実施形態に係る第1情報要素を説明するための図である。
 第1に、第1情報要素は、Layer 2バッファサイズの特定に用いられるパラメータに乗算される係数(以下、Scaling Factor)を特定するための情報要素を含んでもよい。
 Layer 2バッファサイズの特定に用いられるパラメータは、図4に示したパラメータを含んでもよい。例えば、パラメータは、(MN/SNに対する)ULの最大データレート(MaxULDataRate)、(MN/SNに対する)DLの最大データレート(MaxDLDataRate)、(MN/SNに関する)RTT(RLCRTTT)、基地局間の遅延時間(X2/Xn delay)、基地局内の遅延時間(Queueing in (SN/MN))などを含む。Layer 2バッファサイズの特定に用いられるパラメータは、最大データレートの計算に用いるパラメータを含んでもよい。
 このような背景下において、1つのLayer 2バッファに対して1つのScaling Factorが定められてもよい。すなわち、図4に示す式で計算されたLayer 2バッファサイズに1つのScaling Factorが乗算されてもよい。言い換えると、図4に示す式で用いるパラメータの全てに1つのScaling Factorが乗算されてもよい。
 或いは、1つのLayer 2バッファに対して2以上のScaling Factorが定められてもよい。すなわち、図4に示す式で用いる1以上のパラメータ毎に個別のScaling Factorが乗算されてもよい。このようなケースにおいて、第1情報要素は、パラメータとScaling Factorとの組合せを示す情報要素を含む。例えば、ULに関するパラメータ及びDLに関するパラメータについて個別のScaling Factorが定められてもよい。MN/MCGに関するパラメータ及びSN/SCGに関するパラメータについて個別のScaling Factorが定められてもよい。最大データレートの計算において、CC毎に個別のScaling Factorが定められてもよく、セル毎に個別のScaling Factorが定められてもよい。最大データレートの計算において、同一周波数帯に属する1以上のCC又はセルについて個別のScaling Factorが定められてもよい。最大データレートの計算において、同一周波数範囲(FR;Frequency Range)に属する1以上のCC又はセルについて個別のScaling Factorが定められてもよい。最大データレートの計算で用いる係数(f(j))に乗算されるScaling Factorが定められてもよい。このように、個別のScaling Factorを定めるべきパラメータ(の組合せ)は任意であってもよい。
 さらに、Scaling Factorは、図5に示すように、Indexと対応付けられてもよい。図5では、図4に示す式によって計算されるLayer 2バッファサイズのデフォルト値に乗算されるScaling Factorが例示されている。例えば、Indexが0である場合にScaling Factorは0.1であってもよく、Indexが1である場合にScaling Factorは0.5であってもよい。このようなケースにおいて、第1情報要素は、Scaling Factorそのものを含まずに、Scaling Factorと対応付けられたIndexを含んでもよい。
 Indexは、Scaling Factorが取り得る値の範囲と対応付けられてもよい。例えば、Indexが0である場合にScaling Factorの範囲は0.1~0.5であってもよく、Indexが1である場合にScaling Factorの範囲は0.5~1.0であってもよい。このようなケースにおいては、第1情報要素は、Scaling Factorそのものを含まずに、Indexと、Indexと対応付けられたScaling Factorの範囲の中からScaling Factorを特定する情報要素(例えば、ビット列)を含んでもよい。
 Indexは、UEの能力、設定情報及び状態の少なくともいずれかに応じて、異なる意味を有していてもよい。すなわち、Indexの値が同じであっても、UEの能力、設定情報及び状態の少なくともいずれかに応じて、Indexと対応付けられるScaling Factorが異なってもよく、Indexと対応付けられるScaling Factorの範囲が異なってもよい。
 なお、第1情報要素が基地局300に通知されない場合において、基地局300は、Scaling Factorとして固定値が用いられると判断してもよい。例えば、基地局300は、UE200に設定されるLayer 2バッファサイズが図4に示す式によって計算されるLayer 2バッファサイズのデフォルト値であると判断してもよい。図5に示す例では、基地局300は、Scaling Factorが1.0であると判断してもよい。
 第2に、第1情報要素は、Layer 2バッファサイズを特定するための情報要素を含んでもよい。第1情報要素は、UE200に設定されるLayer 2バッファサイズを直接的に示す情報要素を含んでもよい。例えば、第1情報要素は、〇〇byte(kbyte又はMbyte)などの情報要素であってもよい。或いは、第1情報要素は、UE200に設定されるLayer 2バッファサイズを間接的に示す情報要素を含んでもよい。例えば、第1情報要素は、図4に示す式で計算されるLayer 2バッファサイズのデフォルト値に対する差異を示す情報要素を含んでもよい。差異は、プラスの値を取ってもよく、マイナスの値を取ってもよい。
 さらに、Layer 2バッファサイズ(図6では、Total layer 2 buffer size)は、図6に示すように、Indexと対応付けられてもよい。図6では、Layer 2バッファサイズを直接的に示す情報要素が例示されている。例えば、Indexが0である場合にLayer 2バッファサイズはPPPbyteであり、Indexが1である場合にLayer 2バッファサイズはQQQkbyteであってもよい。このようなケースにおいて、第1情報要素は、Layer 2バッファサイズそのものを含まずに、Layer 2バッファサイズと対応付けられたIndexを含んでもよい。
 Indexは、Layer 2バッファサイズが取り得る値の範囲と対応付けられてもよい。例えば、Indexが0である場合にLayer 2バッファサイズの範囲はPPPbyte~QQQkbyteであってもよく、Indexが1である場合にLayer 2バッファサイズの範囲はQQQkbyte~RRRkbyteでであってもよい。このようなケースにおいては、第1情報要素は、Layer 2バッファサイズそのものを含まずに、Indexと、Indexと対応付けられたLayer 2バッファサイズの範囲の中からLayer 2バッファサイズを特定する情報要素(例えば、ビット列)を含んでもよい。
 Indexは、UEの能力、設定情報及び状態の少なくともいずれかに応じて、異なる意味を有していてもよい。すなわち、Indexの値が同じであっても、UEの能力、設定情報及び状態の少なくともいずれかに応じて、Indexと対応付けられるLayer 2バッファサイズが異なってもよく、Indexと対応付けられるLayer 2バッファサイズの範囲が異なってもよい。
 なお、第1情報要素が基地局300に通知されない場合において、基地局300は、Layer 2バッファサイズとして固定値が用いられると判断してもよい。例えば、基地局300は、UE200に設定されるLayer 2バッファサイズが図4に示す式によって計算されるLayer 2バッファサイズのデフォルト値であると判断してもよい。例えば、第1情報要素がデフォルト値に対する差異である場合に、基地局300は、差異が0であると判断してもよい。
 第3に、第1情報要素は、UE200に設定されたLayer 2バッファサイズによってサポート可能なバンドの組合せ(以下、Band combination)を特定するための情報要素を含んでもよい。Band combinationは、LTEのCA、NRのCA、LTE-NR間のDC(EN-DC)、NR-LTE間のDC(NE-DC)、NR間のDC(NR-DC)などを含んでもよい。Band combinationをサポートするためのLayer 2バッファサイズはBand combination毎に異なってもよい。
 第1情報要素は、UE200に設定されたLayer 2バッファサイズによってサポートできるBand combinationを示す情報要素を含んでもよい。情報要素はIndexであってもよい。第1情報要素は、E200に設定されたLayer 2バッファサイズによってサポートできないBand combinationを示す情報要素を含んでもよい。情報要素はIndexであってもよい。第1情報要素は、Band combinationをサポート可能であるか否かを示す情報要素をBand combination毎に含んでもよい。
 例えば、図7に示すように、Band combinationとして、Band combo#1~#5が定められている場合に、第1情報要素は、Band combo#1~#5のそれぞれについてサポート可能であるか否かを示す情報要素(図7では、サポート可否)を含んでもよい。図7では、UE200に設定されたLayer 2バッファサイズが200MBであるケースが例示されており、第1情報要素は、Band combo#1~#3についてサポート不可であり、Band combo#4~#5についてサポート可である旨を示す情報要素を含む。
 図7に示すケースでは、第1情報要素は、全てのBand combinationについてサポート可否を示す情報要素を含むが、実施形態はこれに限定されるものではない。
 例えば、第1情報要素は、UE200に設定されたLayer 2バッファサイズによってサポート可能なBand combinationの中から、最も大きなLayer 2バッファサイズを必要とするBand combinationを含んでもよい。例えば、図7に示すケースでは、第1情報要素は、Band combo#4を示す情報要素を含んでもよい。
 或いは、第1情報要素は、ネットワーク(例えば、基地局300)から指定されたBand combinationがサポート可能であるか否かを示す情報要素を含んでもよい。例えば、図7に示すケースにおいて、ネットワークからBand combo#2が指定された場合に、第1情報要素は、サポートできない旨を示す情報要素を含み、ネットワークからBand combo#4が指定された場合に、第1情報要素は、サポートできる旨を示す情報要素を含んでもよい。なお、ネットワークは、UE200が使用可能な周波数及び周波数の組合せを制限することによってBand combinationを間接的に制限することができる(TS36.331 v15.8.0及びTS38.331 v15.8.0)。
 (6)動作例1
 以下において、実施形態に係る動作例1について説明する。ここでは、最もシンプルな動作例について説明する。
 図8に示すように、ステップS10において、UE200は、Layer 2バッファサイズに関連する第1情報要素を基地局300に送信する。第1情報要素は、Layer 2バッファサイズの特定に用いるパラメータに乗算されるScaling factorを特定するための情報要素を含んでもよく、Layer 2バッファサイズを特定するための情報要素を含んでもよく、Layer 2バッファサイズによってサポート可能なBand combinationを特定するための情報要素を含んでもよい。
 第1情報要素は、RRCメッセージに含まれてもよい。第1情報要素を含むRRCメッセージは、バッファ関連能力通知と呼称されてもよい。第1情報要素はScaling factorと呼称されてもよい。
 (7)動作例2
 以下において、実施形態に係る動作例2について説明する。以下においては、動作例1に対する差異について主として説明する。
 図9に示すように、ステップS20において、UE200は、第1情報要素を通知する機能を有するか否かを示す第2情報要素を基地局300に送信する。
 ステップS21において、UE200は、Layer 2バッファサイズに関連する第1情報要素を基地局300に送信する。
 (8)動作例3
 以下において、実施形態に係る動作例3について説明する。以下においては、動作例1に対する差異について主として説明する。
 図10に示すように、ステップS30において、基地局300は、第1情報要素の通知を要求するメッセージ(図10では、通知要求)をUE200に送信する。
 ステップS31において、UE200は、基地局300からの要求に応じて、Layer 2バッファサイズに関連する第1情報要素を基地局300に送信する。
 ここで、動作例3は動作例2と組み合わされてもよい。すなわち、基地局300は、第2情報要素に基づいて、第1情報要素を通知する機能を有するUE200を特定し、特定されたUE200に対してステップS30の通知要求を送信してもよい。
 ここで、基地局300は、所定下限値よりも小さいLayer 2バッファサイズが設定されたUE200、すなわち、Layer 2バッファが不足するUE200に対して、ステップS30の通知要求を送信してもよい。基地局300は、所定上限値よりも大きいLayer 2バッファサイズが設定されたUE200、すなわち、Layer 2バッファが過剰であるUE200に対して、ステップS30の通知要求を送信してもよい。基地局300は、所定下限値よりも小さいLayer 2バッファサイズが設定されたUE200及び所定上限値よりも大きいLayer 2バッファサイズが設定されたUE200に対して、ステップS30の通知要求を送信してもよい。
 (9)動作例4
 以下において、実施形態に係る動作例4について説明する。以下においては、動作例1に対する差異について主として説明する。
 図11に示すように、ステップS40において、UE200は、UE200側で生じる所定トリガを検知する。
 ステップS41において、UE200は、所定トリガの検知に応じて、Layer 2バッファサイズに関連する第1情報要素を基地局300に送信する。
 ここで、所定トリガは、UE200が特定RATとRRCコネクションを設定するというトリガを含んでもよい。特定RATは、少なくともNRのRAT(NG RAN120)を含んでもよい。特定RATは、NRのRAT(NG RAN120)に加えて、LTEのRAT(E-UTRAN110)を含んでもよい。
 所定トリガは、UE200がCAを実行するというトリガを含んでもよい。所定トリガは、UE200がDCを実行するというトリガを含んでもよい。所定トリガを構成するDCは、EN-DC、NE-DC、NR-DCの少なくともいずれか1つを含んでもよい。
 所定トリガは、UE200に設定されたLayer 2バッファサイズが所定下限値よりも小さいというトリガを含んでもよい。所定トリガは、UE200に設定されたLayer 2バッファサイズが所定上限値よりも大きいというトリガを含んでもよい。所定トリガは、UE200に設定されたLayer 2バッファサイズが所定下限値よりも小さいというトリガ及びUE200に設定されたLayer 2バッファサイズが所定上限値よりも大きいというトリガの双方を含んでもよい。
 所定トリガは、UE200のUE capabilityが変更されるというトリガを含んでもよい。UE capabilityは、Layer 2バッファサイズの計算に用いる最大データレートに影響するパラメータを含む。
 (10)作用及び効果
 実施形態では、UE200は、Layer 2バッファサイズに関連する第1情報要素を基地局300に送信する。このような構成によれば、図4に示す式によって計算されるLayer 2バッファサイズのデフォルト値と異なるLayer 2バッファサイズがUE200に設定される場合であっても、すなわち、Layer 2バッファサイズをUE200が柔軟に設定することを許容しながらも、基地局300が適切にスケジューリングを実行することができる。言い換えると、Layer 2バッファサイズのデフォルト値よりも小さいLayer 2バッファサイズが設定されても、バッファ破棄の発生やスループットの低下を抑制することができる。Layer 2バッファサイズのデフォルト値よりも大きいLayer 2バッファサイズが設定されても、Layer 2バッファを有効に活用し、スループットを向上することができる。
 [変更例1]
 以下において、実施形態の変更例1について説明する。以下においては、実施形態に対する差異について主として説明する。
 実施形態では特に触れていないが、Layer 2バッファは、Layer 2で用いるバッファの全体(Total layer 2バッファ)であってもよい。但し、実施形態はこれに限定されるものではない。
 変更例1において、Layer 2バッファは、UL用Layer 2バッファを含んでもよく、DL用Layer 2バッファを含んでもよい。さらに、UE200は、UL用Layer 2バッファ及びDL用Layer 2バッファを区別して管理し、UL用Layer 2バッファ及びDL用Layer 2バッファの少なくともいずれか1つについてバッファサイズに関連する第1情報要素を基地局300に送信してもよい。
 変更例1において、Layer 2バッファは、HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)バッファを含んでもよく、Layer 2バッファは、RLC reorderingバッファを含んでもよい。UE200は、HARQバッファ及びRLC reorderingバッファを区別して管理し、HARQバッファ及びRLC reorderingバッファの少なくともいずれか1つについてバッファサイズに関連する第1情報要素を基地局300に送信してもよい。
 [変更例2]
 以下において、実施形態の変更例2について説明する。以下においては、実施形態に対する差異について主として説明する。
 実施形態では、Layer 2バッファサイズの特定に用いられるパラメータに乗算されるScaling factorについて説明した。これに対して、変更例2では、第1情報要素は、上述したScaling factor(以下、基準Scaling factor)を特定するための情報要素に加えて、基準Scaling factorに乗算される重付値を特定するための情報要素を含んでもよい。重付値を特定するための情報要素は、重付値そのものを示す情報要素であってもよく、重付値と対応付けられたIndexを示す情報であってもよい。
 例えば、基準Scaling factorに乗算される重付値は、{0.1, 0.25, 0.5, 0.75, 1.0, 1.25, 1.5, 2.0, Reserved}の中から選択された値を取り得る。重付値が取り得る値は1.0を含まなくてもよい。Layer 2バッファサイズの特定に用いられるパラメータに乗算されるScaling factorとして、基準Scaling factorに重付値を乗算した値が用いられてもよい。例えば、基準Scaling factorが1.5であり、重付値が0.5である場合には、パラメータに乗算されるScaling factorは、0.75(=1.5*0.5)であってもよい。なお、Reservedは、将来の拡張機能のために予備として確保された値であってもよい。或いは、Reservedは、Scaling factorをパラメータに乗算しないことを意味してもよい。このようなケースにおいて、Reservedは、Layer 2バッファサイズとしてデフォルト値が用いられることを意味してもよい。
 変更例2において、基準Scaling factorはIndexと対応付けられており、第1情報要素は、基準Scaling factorと対応付けられたIndexを示す情報要素を含んでもよい。例えば、第1情報要素は、基準Scaling factorと対応付けられたIndexを示す情報要素及び重付値そのものを示す情報要素を含んでもよく、基準Scaling factorと対応付けられたIndexを示す情報要素及び重付値と対応付けられたIndexを示す情報要素を含んでもよい。
 [その他の実施形態]
 以上、実施形態に沿って本発明の内容を説明したが、本発明はこれらの記載に限定されるものではなく、種々の変形及び改良が可能であることは、当業者には自明である。
 上述した実施形態では特に触れていないが、UE200は、第1情報要素を送信することができない旨を示す第3情報要素を基地局300に送信してもよい。第3情報要素は、RRCメッセージに含まれてもよい。第3情報要素が基地局300に通知された場合に、基地局300は、Layer 2バッファサイズとしてデフォルト値がUE200に設定されていると判断してもよい。
 上述した実施形態では、第1情報要素は、Layer 2バッファサイズの特定に用いるパラメータに乗算されるScaling factorを特定するための情報要素を含んでもよく、Layer 2バッファサイズを特定するための情報要素を含んでもよく、Layer 2バッファサイズによってサポート可能なBand combinationを特定するための情報要素を含んでもよい。第1情報要素は、上述した情報要素の中から選択された2以上の情報要素を含んでもよい。
 上述した実施形態では、動作例1~動作例4について説明した。動作例1~動作例4の中から選択された2以上の動作例が組み合わされてもよい。
 上述した実施形態の説明に用いたブロック構成図(図2及び図3)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。例えば、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)と呼ばれる。何れも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 さらに、上述したeNB111, gNB121及びUE200(当該装置)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12は、当該装置のハードウェア構成の一例を示す図である。図12に示すように、当該装置は、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006及びバス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。当該装置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。
 当該装置の各機能ブロック(図3参照)は、当該コンピュータ装置の何れかのハードウェア要素、又は当該ハードウェア要素の組み合わせによって実現される。
 また、当該装置における各機能は、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインタフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU)によって構成されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。さらに、上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001によって実行されてもよいし、2つ以上のプロセッサ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。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Read Only Memory(ROM)、Erasable Programmable ROM(EPROM)、Electrically Erasable Programmable ROM(EEPROM)、Random Access Memory(RAM)などの少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施形態に係る方法を実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Compact Disc ROM(CD-ROM)などの光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップなどの少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。上述の記録媒体は、例えば、メモリ1002及びストレージ1003の少なくとも一方を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。
 通信装置1004は、例えば周波数分割複信(Frequency Division Duplex:FDD)及び時分割複信(Time Division Duplex:TDD)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。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001及びメモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007で接続される。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。
 さらに、当該装置は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(Digital Signal Processor: DSP)、Application Specific Integrated Circuit(ASIC)、Programmable Logic Device(PLD)、Field Programmable Gate Array(FPGA)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
 また、情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、Downlink Control Information(DCI)、Uplink Control Information(UCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、Medium Access Control(MAC)シグナリング、報知情報(Master Information Block(MIB)、System Information Block(SIB))、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、Long Term Evolution(LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4th generation mobile communication system(4G)、5th generation mobile communication system(5G)、Future Radio Access(FRA)、New Radio(NR)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、Ultra-WideBand(UWB)、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との組み合わせなど)適用されてもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本開示において基地局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。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局及び基地局以外の他のネットワークノード(例えば、MME又はS-GWなどが考えられるが、これらに限られない)の少なくとも1つによって行われ得ることは明らかである。上記において基地局以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MME及びS-GW)であってもよい。
 情報、信号(情報等)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。入出力される情報は、上書き、更新、又は追記され得る。出力された情報は削除されてもよい。入力された情報は他の装置へ送信されてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真偽値(Boolean:true又はfalse)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
 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(Digital Subscriber Line:DSL)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何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(Component Carrier:CC)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ため、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(Base Station:BS)」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(transmission point)」、「受信ポイント(reception point)、「送受信ポイント(transmission/reception point)」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセル(セクタとも呼ばれる)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(Remote Radio Head:RRH)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(Mobile Station:MS)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(User Equipment:UE)」、「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Internet of Things(IoT)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、移動局(ユーザ端末、以下同)として読み替えてもよい。例えば、基地局及び移動局間の通信を、複数の移動局間の通信(例えば、Device-to-Device(D2D)、Vehicle-to-Everything(V2X)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、基地局が有する機能を移動局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、本開示における移動局は、基地局として読み替えてもよい。この場合、移動局が有する機能を基地局が有する構成としてもよい。
 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。
 サブフレームはさら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、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ニューメロロジーは、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。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing:SCS)、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(Transmission Time Interval:TTI)、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(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM))シンボル、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)シンボルなど)で構成されてもよい。スロットは、ニューメロロジー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、何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)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末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、ニューメロロジー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、ニューメロロジー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(Physical RB:PRB)、サブキャリアグループ(Sub-Carrier Group:SCG)、リソースエレメントグループ(Resource Element Group:REG)、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(Resource Element:RE)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(Bandwidth Part:BWP)(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ー用の連続する共通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(Cyclic Prefix:CP)長などの構成は、様々に変更することができる。
 「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、Reference Signal(RS)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。
 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。
 本開示において使用する「第1」、「第2」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つの要素のみがそこで採用され得ること、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。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 本開示で使用する「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。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 以上、本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。
 100…無線通信システム、110…E-UTRAN、111…eNB、120…NG RAN、121…gNB121、130…コアネットワーク、200…UE、210…受信部、220…送信部、230…制御部、300…基地局、310…受信部、320…送信部、330…制御部、400…上位ノード、1001…プロセッサ、1002…メモリ、1003…ストレージ、1004…通信装置、1005…入力装置、1006…出力装置、1007…バス
 

Claims (5)

  1.  端末であって、
     前記端末で用いるバッファとして設定される所定バッファと、
     前記所定バッファのサイズに関連する第1情報要素を基地局に送信する送信部と、を備える、端末。
  2.  前記送信部は、前記第1情報要素として、前記所定バッファのサイズの特定に用いられるパラメータに乗算される係数を特定するための情報要素、前記所定バッファのサイズを特定するための情報要素及び前記所定バッファのサイズによってサポート可能なバンドの組合せを特定するための情報要素の少なくともいずれか1つを送信する、請求項1に記載の端末。
  3.  前記送信部は、前記第1情報要素を通知する機能を有するか否かを示す第2情報要素を前記基地局に送信する、請求項1又は請求項2に記載の端末。
  4.  前記送信部は、前記基地局からの要求に応じて前記第1情報要素を送信する、請求項1乃至請求項3のいずれか1項に記載の端末。
  5.  前記送信部は、前記端末側で生じる所定トリガの検知に応じて前記第1情報要素を送信する、請求項1乃至請求項3のいずれか1項に記載の端末。
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