WO2021220971A1 - 端末及び通信方法 - Google Patents

端末及び通信方法 Download PDF

Info

Publication number
WO2021220971A1
WO2021220971A1 PCT/JP2021/016503 JP2021016503W WO2021220971A1 WO 2021220971 A1 WO2021220971 A1 WO 2021220971A1 JP 2021016503 W JP2021016503 W JP 2021016503W WO 2021220971 A1 WO2021220971 A1 WO 2021220971A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
terminal
naas
network
communication
service
Prior art date
Application number
PCT/JP2021/016503
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
大樹 武田
昌志 安沢
広樹 石塚
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
Priority to JP2022518024A priority Critical patent/JPWO2021220971A1/ja
Priority to US17/996,900 priority patent/US20230142231A1/en
Publication of WO2021220971A1 publication Critical patent/WO2021220971A1/ja
Priority to JP2023200257A priority patent/JP2024023414A/ja

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L67/00Network arrangements or protocols for supporting network services or applications
    • H04L67/01Protocols
    • H04L67/10Protocols in which an application is distributed across nodes in the network
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/06Selective distribution of broadcast services, e.g. multimedia broadcast multicast service [MBMS]; Services to user groups; One-way selective calling services
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L41/00Arrangements for maintenance, administration or management of data switching networks, e.g. of packet switching networks
    • H04L41/40Arrangements for maintenance, administration or management of data switching networks, e.g. of packet switching networks using virtualisation of network functions or resources, e.g. SDN or NFV entities
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L41/00Arrangements for maintenance, administration or management of data switching networks, e.g. of packet switching networks
    • H04L41/50Network service management, e.g. ensuring proper service fulfilment according to agreements
    • H04L41/5003Managing SLA; Interaction between SLA and QoS
    • H04L41/5019Ensuring fulfilment of SLA
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/14Direct-mode setup
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W92/00Interfaces specially adapted for wireless communication networks
    • H04W92/16Interfaces between hierarchically similar devices
    • H04W92/18Interfaces between hierarchically similar devices between terminal devices

Definitions

  • the present invention relates to a terminal and a communication method in a wireless communication system.
  • 5G or NR New Radio
  • 5G wireless communication method
  • 5G various wireless technologies are being studied in order to satisfy the requirement that the delay of the wireless section be 1 ms or less while achieving a throughput of 10 Gbps or more.
  • 5GC 5GCoreNetwork
  • EPC EvolvedPacketCore
  • RAN RadioAccessNetwork
  • NG-RAN Next Generation-Radio Access Network
  • Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network A network architecture including NG-RAN (Next Generation-Radio Access Network) corresponding to Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network) is being studied (for example, Non-Patent Document 1).
  • Non-Patent Document 2 D2D (Device to Device) technology in which terminals communicate directly with each other without going through a base station is being studied.
  • D2D reduces the traffic between the terminal and the base station, and enables communication between the terminals even if the base station becomes unable to communicate due to a disaster or the like.
  • D2D is referred to as "sidelink", but in the present specification, the more general term D2D is used. However, in the description of the embodiment described later, a side link is also used if necessary.
  • D2D communication includes D2D discovery (also called D2D discovery) for discovering other terminals that can communicate, and D2D communication (D2D direct communication, D2D communication, direct communication between terminals) for direct communication between terminals. It is also roughly divided into communication, etc.).
  • D2D communication, D2D discovery, etc. are not particularly distinguished, they are simply referred to as D2D.
  • a signal transmitted / received in D2D is called a D2D signal.
  • Various use cases of services related to V2X (Vehicle to Everything) in NR are being studied (for example, Non-Patent Document 3).
  • NaaS Network as a Service
  • NaaS Network as a Service
  • the present invention has been made in view of the above points, and an object of the present invention is to start communication in which QoS (Quality of Service) is provided in a group to which a terminal belongs by direct communication between terminals or a trigger by a network.
  • QoS Quality of Service
  • a receiver that acquires information from another terminal or network to start a service for performing priority control related to communication applied to a group to which one or more terminals belong, and the above information are used. Then, the terminal belonging to the group is provided with a terminal having a control unit for initiating the service by direct communication between terminals or a trigger by a network.
  • communication in which QoS (Quality of Service) is provided in the group to which the terminal belongs can be started by direct communication between terminals or a trigger by a network.
  • LTE Long Term Evolution
  • NR Universal Terrestrial Radio Access
  • LAN Local Area Network
  • “configuring" the radio parameter or the like may mean that a predetermined value is set in advance (Pre-configure), or the network node 10 or The radio parameter notified from the terminal 20 may be set.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining a wireless network according to an embodiment of the present invention.
  • a system including a wireless network according to an embodiment of the present invention includes a base station 10 and a terminal 20 as shown in FIG. Although FIG. 1 shows one base station 10 and one terminal 20, this is an example, and there may be a plurality of each.
  • the base station 10 may be referred to as a network node 10.
  • the base station 10 is a communication device that provides one or more cells and performs wireless communication with the 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 10 transmits a synchronization signal and system information to the terminal 20.
  • the synchronization signals are, for example, NR-PSS (PrimarySynchronizationSignal) and NR-SSS (SecondarySynchronizationSignal).
  • the system information is transmitted by, for example, NR-PBCH (Physical Broadcast Channel), and is also referred to as broadcast information. As shown in FIG.
  • the base station 10 transmits a control signal or data to the terminal 20 by DL (Downlink), and receives the control signal or data from the terminal 20 by UL (Uplink). Both the base station 10 and the terminal 20 can perform beamforming to transmit and receive signals. Further, both the base station 10 and the terminal 20 can apply MIMO (Multiple Input Multiple Output) communication to DL or UL. Further, both the base station 10 and the terminal 20 may communicate via SCell (Secondary Cell) and PCell (Primary Cell) by CA (Carrier Aggregation).
  • SCell Secondary Cell
  • PCell Primary Cell
  • the 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 terminal 20 receives a control signal or data from the base station 10 on the DL and transmits the control signal or data to the base station 10 on the UL, thereby providing various types provided by the wireless communication system. Use communication services. Further, the terminal 20 may have a function as a client application that communicates with an application server arranged in the network.
  • FIG. 2 is a diagram for explaining a core network according to an embodiment of the present invention.
  • the system including the core network according to the embodiment of the present invention is composed of a UE which is a terminal 20 and a plurality of network nodes 10.
  • one network node 10 corresponds to each function, but one network node 10 may realize a plurality of functions, or a plurality of network nodes 10 may realize one function. ..
  • the "connection" described below may be a logical connection or a physical connection.
  • the RAN Radio Access Network
  • the RAN Radio Access Network
  • the base station 10 may be a network node 10 corresponding to RAN.
  • the AMF is a network node 10 having functions such as RAN interface termination, NAS (Non-Access Stratum) termination, registration management, connection management, reachability management, and mobility management.
  • the UPF is a network node 10 having functions such as a PDU (Protocol Data Unit) session point to the outside interconnected with a DN (Data Network), packet routing and forwarding, and user plane quality of service (QoS) handling.
  • UPF and DN constitute a network slice.
  • a plurality of network slices are constructed.
  • AMF includes UE, RAN, SMF (Session Management function), NSSF (Network Slice Selection Function), NEF (Network Exposure Function), NRF (Network Repository Function), UDM (Unified Data Management), AUSF (Authentication Server Function), It is connected to PCF (Policy Control Function) and AF (Application Function).
  • AMF, SMF, NSSF, NEF, NRF, AUSF, PCF, AF are networks connected to each other via their respective service-based interfaces, Namf, Nsmf, Nnssf, Nnef, Nnrf, Nodem, Nausf, Npcf, Naf. Node 10
  • the SMF is a network node 10 having functions such as session management, UE IP (Internet Protocol) address allocation and management, DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) function, ARP (Address Resolution Protocol) proxy, and roaming function.
  • the NEF is a network node 10 having a function of notifying other NFs (Network Functions) of capabilities and events.
  • the NSSF is a network node 10 having functions such as selecting a network slice to be connected to the UE, determining an allowed NSSAI (Network Slice Selection Assistance Information), determining an NSSAI to be set, and determining an AMF set to be connected to the UE. be.
  • the PCF is a network node 10 having a function of controlling network policy.
  • AF is a network node 10 having a function of controlling an application server.
  • the NRF is a network node 10 having a function of discovering an NF instance that provides a service.
  • NaaS Network as a Service
  • NaaS Network as a Service
  • Providing an IoT platform for example, laying an IoT network using LoRaWAN (registered trademark), and an IoT solution for corporations.
  • it is a service that provides a bandwidth-guaranteed line service to general users, and may include construction work. 4) A service that provides the above 3) to general users on demand.
  • the embodiment of the present invention relates to a technique for realizing the NaaS of 4) above in a wireless network.
  • items such as the form of bandwidth guarantee classified as QoS and the delay time are defined as SLA (Service Level Agreement).
  • Examples of quality items that can be provided by the SLA are, for example, 1) -9) below.
  • SLA is defined in advance and the response in case of violation is clarified. For example, if the average delay time exceeds Ymsec, an arrangement is made such as reducing the charge by Z%. 1) Traffic related (average throughput, delay time, packet loss rate, etc.) 2) Operation rate / availability 3) Failure notification 4) Number of simultaneous connections 5) Backup-related (frequency, items, storage period, etc.) 6) Log-related (frequency, items, storage period, etc.) 7) Contact system for support desks, etc. 8) Failure-related (recovery time, response time, availability of on-site response, etc.) 9) Types of quality levels above
  • Table 1 is an example of a function similar to QoS as an EPC (Evolved Packet Core) function assuming a voice call or the like in LTE.
  • EPC Evolved Packet Core
  • QCI QoS Class Identifier
  • the bit rate is guaranteed (Guarantee), priority, allowable delay (Delay Budget), packet loss rate (Loss rate), or application.
  • the bit rate is guaranteed (GBR: Guaranteed bit rate)
  • the priority is 3
  • the permissible delay is 50 ms
  • the packet loss rate is 10-3
  • the application is a real-time game. ..
  • the base station 10 performs scheduling and the like, and communication is performed so as to satisfy the parameters shown in Table 1.
  • QoS is not guaranteed in actual communication.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of priority control in the embodiment of the present invention.
  • NaaS provides on-demand network quality that a user selects from a plurality of options.
  • network quality may be controlled as shown in FIG.
  • the core network includes an EPC, various core nodes, GW equipment, and the like, and has a communication path with an external network and an eNB.
  • the priority control may be executed by any method, and the specific method of the priority control is not limited.
  • the terminal 20 may transmit a priority control request based on a specified interface to the base station 10 which is an eNB via the LTE wireless network as a NaaS client.
  • desired network quality may be realized by controlling by scheduling by the base station 10 and changing parameters by the base station 10.
  • a MEC (Mobile Edge Computing) server may be placed in the core network, or slicing control by the 5G core may be executed. good.
  • a priority control function by QCI control provided by LTE may be realized, and a network and a terminal using multiple PDN or the like may be realized. Control of the including communication path may be executed.
  • NaaS for D2D communication
  • the own terminal but also the terminal to be the communication partner or a group of a plurality of terminals.
  • the communication quality at multiple points is balanced.
  • the specific UE group is, for example, a set of UEs specified by the user, and may be called a NaaS group.
  • the information for identifying the NaaS group is determined by an arbitrary method such as a method in which the terminal 20 negotiates in advance at the application layer or a method in which the user verbally obtains the UE identifier, the start of NaaS is instructed. It was unclear how to do it. It is also assumed that the terminal 20 belonging to the NaaS group does not support D2D communication.
  • NaaS in D2D communication may provide priority control different from NaaS in communication with the base station 10. For example, scheduling may be performed assuming that the same service is operated within the NaaS group and the same amount of traffic is generated. Further, for example, the network may determine that MEC is applied to reduce the delay only for NaaS in D2D communication.
  • different network interfaces or notification methods may be defined for NaaS in communication with the base station 10 and NaaS in D2D communication.
  • the communication method for providing NaaS is not limited to D2D communication, and another communication method may provide NaaS, for example, communication between terminal base stations. That is, in the embodiment of the present invention, "D2D communication" may be replaced with another communication method.
  • the "UE information to be set as a NaaS group” described below is a set of information that identifies individual UEs, for example, a UE-ID on the RAN, an ID assigned on the service, and an IP address. And so on.
  • FIG. 4 is a diagram for explaining an example (1) of communication in which NaaS is set according to the embodiment of the present invention.
  • the terminal 20 may collect and determine UE information to be set as a NaaS group by any method, and instruct each UE to start a NaaS request.
  • the dashed line indicates the range of terminals 20 belonging to the NaaS group.
  • the terminal 20A collects and determines UE information to be set as a NaaS group by an arbitrary method, and then makes a NaaS request to the terminal 20B, the terminal 20C, the terminal 20D, the terminal 20E, and the terminal 20F. You may send instructions to start.
  • the terminal 20A itself may also start the NaaS request.
  • FIG. 5 is a flowchart for explaining an example (1) of communication in which NaaS is set according to the embodiment of the present invention.
  • the terminal 20A collects UE information to be set as a NaaS group by an arbitrary method. Subsequently, the terminal 20A instructs each UE included in the NaaS group to start a NaaS request (S12).
  • the operation of the terminal 20A in steps S11 and S12 may be an application operation, an operating system operation, or another standardized wireless communication function.
  • the terminal 20A may transmit UE information to be set as a NaaS group to each UE.
  • the UE information to be set as the NaaS group may be, for example, a UE-ID on the RAN, an ID assigned on the service, an IP address, or the like. Further, in step S12, the terminal 20A may notify each UE of the time when NaaS is started or ended and the period for which NaaS is applied.
  • the terminal 20A may notify each UE of various parameters related to priority control.
  • the various parameters may be, for example, values that set QCI, peak rate, delay or reliability requirements. It may be considered that priority control is guaranteed when all UEs in the group meet the requirement, or it may be considered that priority control is guaranteed when any UE in the group meets the requirement. ..
  • priority control in which all UEs in the group meet the requirement and priority control in which any UE in the group meets the requirement. For example, when setting delay characteristics (average value, minimum value, jitter), data rate (upstream / downlink, average value, minimum value, peak value), reliability (average value, minimum value), and the number of simultaneous connections as requirements.
  • the requirement related to the average value may be set as the average value of the entire UE as well as the time average, or the requirement related to the maximum value may be set as the maximum value of the entire UE.
  • the terminal 20A may notify each UE of information regarding the failure notification.
  • the information regarding the failure notification may be, for example, a notification that a failure has occurred in any UE in the group or that the set requirements cannot be met.
  • the UEs in the NaaS group may communicate and negotiate with each other to determine the information to be notified to each UE.
  • the terminal 20A may send a notification to end NaaS to any UE in the group at an arbitrary timing.
  • Method A when implemented by an application or operating system, can implement D2D-type NaaS even if the standardized wireless communication function does not specify D2D-type NaaS.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining an example (2) of communication in which NaaS is set according to the embodiment of the present invention.
  • the terminal 20 may collect and determine UE information to be set as a NaaS group by an arbitrary method, notify the network of UE information to be set as a NaaS group, and the network may trigger NaaS of a plurality of UEs.
  • the dashed line indicates the range of terminals 20 belonging to the NaaS group.
  • the terminal 20A collects and determines the UE information to be set as the NaaS group by an arbitrary method, and then transmits the UE information to the base station 10.
  • the base station 10 may transmit an instruction to start a NaaS request to the terminal 20B, the terminal 20C, the terminal 20D, the terminal 20E, and the terminal 20F.
  • the terminal 20A itself may also receive an instruction to start a NaaS request from the base station 10.
  • FIG. 7 is a sequence diagram for explaining an example (2) of communication in which NaaS is set according to the embodiment of the present invention.
  • the terminal 20A collects UE information to be set as the NaaS group by an arbitrary method, and then transmits the NaaS group setting to the base station 10. Subsequently, the base station 10 instructs each UE included in the NaaS group to start a NaaS request as a NaaS trigger (S22).
  • the operations of the terminal 20A and the base station 10 in steps S21 and S22 may be application operations, operating system operations, or other standardized wireless communication functions. May be good.
  • the terminal 20A may transmit the UE information to be set as the NaaS group to the base station 10.
  • the UE information to be set as the NaaS group may be, for example, a UE-ID on the RAN, an ID assigned on the service, an IP address, or the like. Further, in step S21, the terminal 20A may notify the base station 10 of the time when NaaS is started or ended and the period during which NaaS is applied.
  • the terminal 20A may notify the base station 10 of various parameters related to priority control.
  • the various parameters may be, for example, values that set QCI, peak rate, delay or reliability requirements. It may be considered that priority control is guaranteed when all UEs in the group meet the requirement, or it may be considered that priority control is guaranteed when any UE in the group meets the requirement. ..
  • priority control in which all UEs in the group meet the requirement and priority control in which any UE in the group meets the requirement. For example, when setting delay characteristics (average value, minimum value, jitter), data rate (upstream / downlink, average value, minimum value, peak value), reliability (average value, minimum value), and the number of simultaneous connections as requirements.
  • the requirement related to the average value may be set as the average value of the entire UE as well as the time average, or the requirement related to the maximum value may be set as the maximum value of the entire UE.
  • the terminal 20A may notify the base station 10 of the information regarding the failure notification.
  • the information regarding the failure notification may be, for example, a notification that a failure has occurred in any UE in the group or that the set requirements cannot be met.
  • the terminal 20A may notify the base station 10 of the conditions related to the NaaS trigger.
  • the condition regarding the geographical information may be information indicating a specific geographical range, or information indicating that the area is under the control of a specific base station, cell, or the like.
  • the conditions regarding the service may be notified.
  • the service-related conditions may be the type of service, the IP address and port used for transmission / reception, and the like, or may be conditions related to communication for a specific service.
  • the information regarding the above-mentioned trouble notification may be information indicating that the conditions regarding geographical information or the conditions regarding services are not satisfied.
  • the UEs in the NaaS group may communicate and negotiate with each other to determine the information to be notified to the base station 10.
  • the terminal 20A may transmit a notification to end NaaS to the base station 10 at an arbitrary timing.
  • method B The method for setting NaaS described with reference to FIGS. 6 and 7 is hereinafter referred to as method B.
  • D2D type NaaS can be carried out without communication between terminals 20. If the operation is on the network side that is not based on the capability of the terminal 20, NaaS can be applied even if the terminal 20 is not equipped with a NaaS client or the like.
  • the terminal 20A shown in FIG. 4 or 6 may switch the method of instructing the start of NaaS to the method A or the method B based on the ability of the terminal 20 belonging to the NaaS group to control the priority. good. For example, when a terminal 20 belonging to the NaaS group does not have the ability to request NaaS, even if the terminal 20 having the ability to request NaaS collectively requests the priority applied to the terminal 20 belonging to the NaaS group. good.
  • the terminal 20A shown in FIG. 4 or FIG. 6 may switch the method of instructing the start of NaaS to the above method A or the above method B based on the ability related to the priority control of the network.
  • the method A or the method B may be selected for each function as the priority control is performed for each function that provides NaaS.
  • the above method A is selected for the priority control by slicing by 5GC
  • the above method B is selected for the priority control by other methods. May be selected.
  • the terminal 20 can trigger the start of NaaS from its own device for a plurality of UEs belonging to the NaaS group.
  • the terminal 20 can trigger a plurality of UEs belonging to the NaaS group to start NaaS from the base station 10.
  • the communication provided by Quality of Service (QoS) in the group to which the terminal belongs can be started by the direct communication between terminals or the trigger by the network.
  • QoS Quality of Service
  • the network node 10 and the terminal 20 include a function of carrying out the above-described embodiment. However, the network node 10 and the terminal 20 may each have only a part of the functions in the embodiment.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of the functional configuration of the network node 10.
  • the network node 10 has a transmission unit 110, a reception unit 120, a setting unit 130, and a control unit 140.
  • the functional configuration shown in FIG. 8 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 network node 10 having a plurality of different functions on the system architecture may be composed of a plurality of network nodes 10 separated for each function.
  • the transmission unit 110 includes a function of generating a signal to be transmitted to the terminal 20 or another network node 10 and transmitting the signal wirelessly.
  • the receiving unit 120 includes a function of receiving various signals transmitted from the 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, DL reference signal and the like to the terminal 20.
  • the setting unit 130 stores preset setting information and various setting information to be transmitted to the terminal 20 in the storage device, and reads the setting information from the storage device as needed.
  • the content of the setting information is, for example, information related to QoS parameter management of the PDU session.
  • control unit 140 performs processing related to QoS control of the PDU session between the terminal 20 and the user plane. Further, the control unit 140 may perform a process for realizing the function of the application server.
  • 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.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of the functional configuration of the terminal 20.
  • the 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. 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.
  • 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 signal, reference signal and the like transmitted from the network node 10. Further, for example, the transmission unit 210 connects the other terminal 20 to PSCCH (Physical Sidelink Control Channel), PSCH (Physical Sidelink Shared Channel), PSDCH (Physical Sidelink Discovery Channel), PSBCH (Physical Sidelink Broadcast Channel) as D2D communication.
  • PSCCH Physical Sidelink Control Channel
  • PSCH Physical Sidelink Shared Channel
  • PSDCH Physical Sidelink Discovery Channel
  • PSBCH Physical Sidelink Broadcast Channel
  • the receiving unit 220 receives the PSCCH, PSCH, PSDCH, PSBCH, etc. from the other terminal 20. Further, the transmitting unit 210 and the receiving unit 220 have a transmission / reception function of a wireless LAN or a wired LAN.
  • the setting unit 230 stores various setting information received from the network node 10 or the terminal 20 by the receiving unit 220 in the storage device, and reads it out from the storage device as needed.
  • the setting unit 230 also stores preset setting information.
  • the contents of the setting information are, for example, information related to QoS parameter management of the PDU session, information related to the setting of D2D communication, and the like.
  • the control unit 240 performs processing related to QoS control of the PDU session between the terminal 20 and the user plane, as described in the embodiment. Further, the control unit 240 controls the QoS control in the D2D communication and the D2D communication. Further, the control unit 240 may perform a process for realizing the function of the client application.
  • 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.
  • 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
  • the network node 10, the 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. 10 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the network node 10 and the terminal 20 according to the embodiment of the present disclosure.
  • the above-mentioned network node 10 and 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 good.
  • the word “device” can be read as a circuit, device, unit, etc.
  • the hardware configuration of the network node 10 and the 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 network node 10 and the 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 controls the communication by the communication device 1004. It is realized by controlling at least one of reading and writing of data in the storage device 1002 and the auxiliary storage device 1003.
  • 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 network node 10 shown in FIG. 8 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 terminal 20 shown in FIG. 9 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), EEPROM (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 network node 10 and the terminal 20 are hardware such as a microprocessor, a digital signal processor (DSP: Digital Signal Processor), an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), a PLD (Programmable Logic Device), and an FPGA (Field Programmable Gate Array). It may be configured to include, and a part or all of each functional block may be realized by the hardware. 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
  • information for starting a service for performing priority control related to communication applied to a group to which one or more terminals belong is obtained from another terminal or network.
  • a terminal having a receiving unit to be acquired and a control unit for starting the service by direct communication between terminals or a trigger by a network is provided to a terminal belonging to the group by using the information.
  • the terminal 20 can trigger the start of NaaS from its own device for a plurality of UEs belonging to the NaaS group.
  • the terminal 20 can trigger a plurality of UEs belonging to the NaaS group to start NaaS from the base station 10. That is, it is possible to start communication in which QoS (Quality of Service) is provided in direct communication between terminals.
  • QoS Quality of Service
  • the terminal 20 can trigger the start of NaaS from its own device and stop NaaS for a plurality of UEs belonging to the NaaS group.
  • the transmission unit may transmit the notification including a time for starting or ending the service and parameters related to priority control to a terminal belonging to the group.
  • the terminal 20 can trigger the start of NaaS from its own device for a plurality of UEs belonging to the NaaS group.
  • the terminal 20 can trigger a plurality of UEs belonging to the NaaS group to start NaaS from the base station 10.
  • the notice for initiating a request for the service includes a first condition for geographic information or a second condition for the service, and belongs to the group if the first condition or the second condition is met.
  • a notification for initiating the request for the service to the terminal may be transmitted from the base station, and the notification relating to the failure may indicate that the first condition or the second condition is not satisfied.
  • the terminal 20 can trigger a plurality of UEs belonging to the NaaS group to start NaaS from the base station 10 when a specific condition is satisfied, and the base station when the specific condition is satisfied. NaaS can be terminated from 10.
  • a receiving procedure for acquiring information for starting a service for performing priority control related to communication applied to a group to which one or a plurality of terminals belong from another terminal or a network Using the information, a communication method is provided to a terminal belonging to the group in which the terminal executes a control procedure for initiating the service by direct communication between terminals or a trigger by a network.
  • the terminal 20 can trigger the start of NaaS from its own device for a plurality of UEs belonging to the NaaS group.
  • the terminal 20 can trigger a plurality of UEs belonging to the NaaS group to start NaaS from the base station 10. That is, it is possible to start communication in which QoS (Quality of Service) is provided in direct communication between terminals.
  • QoS Quality of Service
  • 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.
  • the processing order may be changed as long as there is no contradiction.
  • the network node 10 and the terminal 20 have been described with reference to functional block diagrams, but such devices may be implemented in hardware, software, or a combination thereof.
  • the software operated by the processor of the network node 10 according to the embodiment of the present invention and the software operated by the processor of the terminal 20 according to the embodiment of the present invention are random access memory (RAM), flash memory, and read-only memory, respectively. It may be stored in (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®), IEEE 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 network node 10 in the present specification may be performed by its upper node (upper node).
  • various operations performed for communication with the terminal 20 are performed by the network node 10 and other network nodes other than the network node 10 (the network node 10).
  • the network node 10 can be done by at least one of (but not limited to, MME, S-GW, etc.).
  • the other network node may be a combination of a plurality of other network nodes (for example, MME and S-GW). ..
  • 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 true / false value (Boolean: true or false), or by comparing numerical values (for example). , Comparison with a predetermined value).
  • Software whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or other names, 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, functions, etc. should be broadly interpreted.
  • software, instructions, information, etc. may be transmitted and received via a transmission medium.
  • software uses at least one of wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL: Digital Subscriber Line), etc.) and wireless technology (infrared, microwave, etc.) to create a website.
  • wired technology coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL: Digital Subscriber Line), 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: 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 ”,“ 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” refers to part or all of the coverage area of at least one of the base stations and base station subsystems that provide communication services in this coverage. Point to.
  • MS Mobile Station
  • UE User Equipment
  • 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 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 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 terminal 20 may have the function of the network node 10 described above.
  • 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 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). (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.
  • 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 energy 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” 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, or that the first element must somehow precede the second element.
  • 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.
  • NaaS is an example of a service that involves priority control related to communication.
  • Network node 110 Transmission unit 120 Reception unit 130 Setting unit 140 Control unit 20 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)
  • Multimedia (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

端末は、1又は複数の端末が属するグループに適用する通信に係る優先度制御を行うサービスを開始するための情報を他の端末又はネットワークから取得する受信部と、前記情報を使用して、前記グループに属する端末に、前記サービスを端末間直接通信又はネットワークによるトリガで開始させる制御部とを有する。

Description

端末及び通信方法
 本発明は、無線通信システムにおける端末及び通信方法に関する。
 3GPP(3rd Generation Partnership Project)では、システム容量の更なる大容量化、データ伝送速度の更なる高速化、無線区間における更なる低遅延化等を実現するために、5GあるいはNR(New Radio)と呼ばれる無線通信方式(以下、当該無線通信方式を「5G」あるいは「NR」という。)の検討が進んでいる。5Gでは、10Gbps以上のスループットを実現しつつ無線区間の遅延を1ms以下にするという要求条件を満たすために、様々な無線技術の検討が行われている。
 NRでは、LTE(Long Term Evolution)のネットワークアーキテクチャにおけるコアネットワークであるEPC(Evolved Packet Core)に対応する5GC(5G Core Network)及びLTEのネットワークアーキテクチャにおけるRAN(Radio Access Network)であるE-UTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network)に対応するNG-RAN(Next Generation - Radio Access Network)を含むネットワークアーキテクチャが検討されている(例えば非特許文献1)。
 また、LTE及びNRでは、端末同士が基地局を介さないで直接通信を行うD2D(Device to Device)技術が検討されている(例えば非特許文献2)。
 D2Dは、端末と基地局との間のトラフィックを軽減し、災害時等に基地局が通信不能になった場合でも端末間の通信を可能とする。なお、3GPPでは、D2Dを「サイドリンク(sidelink)」と称しているが、本明細書では、より一般的な用語であるD2Dを使用する。ただし、後述する実施の形態の説明では必要に応じてサイドリンクも使用する。
 D2D通信は、通信可能な他の端末を発見するためのD2Dディスカバリ(D2D discovery、D2D発見ともいう。)と、端末間で直接通信するためのD2Dコミュニケーション(D2D direct communication、D2D通信、端末間直接通信等ともいう。)と、に大別される。以下では、D2Dコミュニケーション、D2Dディスカバリ等を特に区別しないときは、単にD2Dと呼ぶ。また、D2Dで送受信される信号を、D2D信号と呼ぶ。NRにおけるV2X(Vehicle to Everything)に係るサービスの様々なユースケースが検討されている(例えば非特許文献3)。
3GPP TS 23.501 V16.3.0(2019-12) 3GPP TS 38.211 V16.0.0(2019-12) 3GPP TR 22.886 V15.1.0(2017-03)
 D2D通信を対象とするNaaS(Network as a Service)を利用する場合、対戦ゲーム等の想定するシナリオによっては、自身の端末のみならず、通信相手となる端末又は複数の端末のグループに対してNaaSを設定する必要が生じる。しかしながら既存技術では、ある端末が主導して、他の端末又は端末のグループに対するNaaSをトリガすることは困難であった。
 本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、端末が属するグループにおいてQoS(Quality of Service)が提供される通信を端末間直接通信又はネットワークによるトリガで開始することを目的とする。
 開示の技術によれば、1又は複数の端末が属するグループに適用する通信に係る優先度制御を行うサービスを開始するための情報を他の端末又はネットワークから取得する受信部と、前記情報を使用して、前記グループに属する端末に、前記サービスを端末間直接通信又はネットワークによるトリガで開始させる制御部とを有する端末が提供される。
 開示の技術によれば、端末が属するグループにおいてQoS(Quality of Service)が提供される通信を端末間直接通信又はネットワークによるトリガで開始することができる。
本発明の実施の形態における無線ネットワーク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コアネットワーク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優先度制御の例を示す図である。 本発明の実施の形態におけるNaaSが設定される通信の例(1)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NaaSが設定される通信の例(1)を説明するためのフローチャートである。 本発明の実施の形態におけるNaaSが設定される通信の例(2)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NaaSが設定される通信の例(2)を説明するためのシーケンス図である。 本発明の実施の形態におけるネットワークノード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ネットワークノード10又は端末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。ただし、当該既存技術は、例えば既存のLTEであるが、既存のLTEに限られない。また、本明細書で使用する用語「LTE」は、特に断らない限り、LTE-Advanced、及び、LTE-Advanced以降の方式(例:NR)、又は無線LAN(Local Area Network)を含む広い意味を有するものとする。
 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、ネットワークノード10又は端末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。
 図1は、本発明の実施の形態における無線ネットワーク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ネットワークを含むシステムは、図1に示されるように、基地局10及び端末20を含む。図1には、基地局10及び端末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。基地局10は、ネットワークノード10と呼ばれてもよい。
 基地局10は、1つ以上のセルを提供し、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10は、同期信号及びシステム情報を端末20に送信する。同期信号は、例えば、NR-PSS(Primary Synchronization Signal)及びNR-SSS(Secondary Synchronization Signal)である。システム情報は、例えば、NR-PBCH(Physical Broadcast Channel)にて送信され、報知情報ともいう。図1に示されるように、基地局10は、DL(Downlink)で制御信号又はデータを端末20に送信し、UL(Uplink)で制御信号又はデータを端末20から受信する。基地局10及び端末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10及び端末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10及び端末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。
 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、端末20は、DLで制御信号又はデータを基地局10から受信し、ULで制御信号又はデータを基地局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。また、端末20は、ネットワークに配置されるアプリケーションサーバと通信を行うクライアントアプリケーションとしての機能を有してもよい。
 図2は、本発明の実施の形態におけるコアネットワークを説明するための図である。図2に示されるように、本発明の実施の形態におけるコアネットワークを含むシステムは、端末20であるUE、複数のネットワークノード10から構成される。以下、機能ごとに1つのネットワークノード10が対応するものとするが、複数の機能を1つのネットワークノード10が実現してもよいし、複数のネットワークノード10が1つの機能を実現してもよい。また、以下に記載する「接続」は、論理的な接続であってもよいし、物理的な接続であってもよい。
 RAN(Radio Access Network)は、無線アクセス機能を有するネットワークノード10であり、UE、AMF(Access and Mobility Management Function)及びUPF(User plane function)と接続される。基地局10は、RANに対応するネットワークノード10であってもよい。AMFは、RANインタフェースの終端、NAS(Non-Access Stratum)の終端、登録管理、接続管理、到達性管理、モビリティ管理等の機能を有するネットワークノード10である。UPFは、DN(Data Network)と相互接続する外部に対するPDU(Protocol Data Unit)セッションポイント、パケットのルーティング及びフォワーディング、ユーザプレーンのQoS(Quality of Service)ハンドリング等の機能を有するネットワークノード10である。UPF及びDNは、ネットワークスライスを構成する。、本発明の実施の形態における無線通信ネットワークでは、複数のネットワークスライスが構築されている。
 AMFは、UE、RAN、SMF(Session Management function)、NSSF(Network Slice Selection Function)、NEF(Network Exposure Function)、NRF(Network Repository Function)、UDM(Unified Data Management)、AUSF(Authentication Server Function)、PCF(Policy Control Function)、AF(Application Function)と接続される。AMF、SMF、NSSF、NEF、NRF、AUSF、PCF、AFは、各々のサービスに基づくインタフェース、Namf、Nsmf、Nnssf、Nnef、Nnrf、Nudm、Nausf、Npcf、Nafを介して相互に接続されるネットワークノード10である。
 SMFは、セッション管理、UEのIP(Internet Protocol)アドレス割り当て及び管理、DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)機能、ARP(Address Resolution Protocol)プロキシ、ローミング機能等の機能を有するネットワークノード10である。NEFは、他のNF(Network Function)に能力及びイベントを通知する機能を有するネットワークノード10である。NSSFは、UEが接続するネットワークスライスの選択、許可されるNSSAI(Network Slice Selection Assistance Information)の決定、設定されるNSSAIの決定、UEが接続するAMFセットの決定等の機能を有するネットワークノード10である。PCFは、ネットワークのポリシ制御を行う機能を有するネットワークノード10である。AFは、アプリケーションサーバを制御する機能を有するネットワークノード10である。NRFは、サービスを提供するNFインスタンスを発見する機能を有するネットワークノード10である。
 ここで、NaaS(Network as a Service)というネットワークを提供するサービスには、以下1)-4)の概念が含まれる。
1)ハードウェア導入を主としたネットワーク構築。基幹ルータ等のネットワーク機器を含むLAN(Local Area Network)であり、例えば、事業所内のLANの構築委託等。
2)WAN(Wide Area Network)構築。VPN等の仮想化技術を含めたWANであり、例えば、支社・事業所間を相互にアクセス可能にするWAN構築等。
3)特定のネットワーク構成又は品質を前提とする回線サービス。IoTプラットフォームの提供であり、例えば、LoRAWAN(登録商標)等によるIoTネットワークの敷設、法人向けIoTソリューション。また例えば、帯域保証型の回線サービスを一般ユーザに提供するサービス等であり工事を含む場合もある。
4)上記3)を一般ユーザに、オンデマンド(On-demand)で提供するサービス。ユーザが複数あるオプションからネットワーク品質を選択し、例えば、「XMbpsの帯域保証型」及び「遅延はYmsec以内」のような品質の回線を提供するサービス。
 本発明の実施の形態は、上記4)のNaaSを無線ネットワークで実現する技術に係る。有線ネットワークにおけるNaaSでは、ピークレート及び故障率に加えて、QoSに分類される帯域保証の形態、遅延時間といった項目がSLA(Service Level Agreement)として規定されている。
 SLAで提供可能な品質の項目例は、例えば、以下1)-9)である。SLA付き回線サービスにおいては、SLAを事前に定義し、違反した場合の対応が明確化されている。例えば、平均遅延時間がYmsecを超えた場合、料金をZ%減額する等の取り決めがなされる。
1)トラフィック関連(平均スループット、遅延時間、パケット損失率等)
2)稼働率・可用性
3)障害通知
4)同時接続可能数
5)バックアップ関連(頻度、項目、保存可能な期間等)
6)ログ関連(頻度、項目、保存可能な期間等)
7)サポートデスク等の窓口体制
8)障害関連(復旧時間、対応時間、オンサイト対応の可否等)
9)上記の品質レベルの種類
 レイヤ1-レイヤ2等の無線リンクの区間においては、QoSの保証をサポートする技術はない。一方、音声通話のように定常的に小さなパケットを送信する要求に最適化した機能は存在する。表1は、LTEにおける音声通話等を想定したEPC(Evolved Packet Core)機能としてQoSに類する機能の例である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 表1に示されるように、QCI(QoS Class Identifier)は、ビットレートを保証するか(Guarantee)、優先度、許容遅延(Delay Budget)、パケット損失率(Loss rate)、アプリケーションに関連付けられる。例えば、QCIが4の場合、ビットレートは保証され(GBR: Guaranteed bit rate)、優先度は3であり、許容遅延は50ms、パケット損失率は10-3乗であり、アプリケーションはリアルタイムゲームである。QCIに応じて、基地局10がスケジューリング等を行い、表1に示されるパラメータを満たすように通信が行われる。しかしながら、実際の通信においてQoSが保証されているわけではない。
 図3は、本発明の実施の形態における優先度制御の例を示す図である。本発明の実施の形態では、ユーザが複数のオプションから選択するネットワーク品質をオンデマンドで提供するNaaSを想定する。例えば、ネットワーク品質は、図3に示されるように制御されてもよい。図3に示されるように、コアネットワーク網は、EPC、各種コアノード、GW設備等を含み、外部ネットワーク及びeNBとの通信路を有する。なお、本発明の実施の形態において、優先度制御はどのような方法で実行されてもよく、優先度制御の具体的な方法は限定されない。
 例えば、端末20は、NaaSクライアントとして、規定のインタフェースに基づく優先制御要求を、LTE無線ネットワークを介してeNBである基地局10に送信してもよい。主に基地局10により実現される優先度及び品質制御の例として、基地局10によるスケジューリングでの制御及び基地局10によるパラメータの変更によって、所望のネットワーク品質を実現してもよい。また、主にコアネットワークにより実現される他の優先度及び非品質制御の例として、コアネットワークにMEC(Mobile Edge Computing)サーバを配置してもよいし、5Gコアによるスライシング制御が実行されてもよい。また、主にコアネットワークにより実現される優先度及び非品質制御の例として、LTEで提供されるQCI制御による優先度制御機能が実現されてもよいし、マルチプルPDN等を用いたネットワーク及び端末を含めた通信路の制御が実行されてもよい。
 ここで、D2D通信を対象とするNaaSを利用する場合、多地点のストリーミング配信、対戦ゲーム等の想定するシナリオによっては、自身の端末のみならず、通信相手となる端末又は複数の端末のグループに対してNaaSを設定する必要が生じる。
 想定するシナリオの例として、2地点での4Kテレビ電話等をNaaSの運用シナリオとして想定すると、2地点それぞれの品質が要求される水準に達することが必要となる。この場合、テレビ電話の発呼側が、相手側のNaaSをトリガすることが考えられる。
 想定するシナリオの他の例として、多地点における通信品質を平衡化させることを想定してもよい。例えば、受信品質が十分であるか又はアプリケーションサーバとの物理的な距離が近いため低遅延な通信が提供される地点Aと、受信品質が十分でないか又はアプリケーションサーバとの物理的な距離が遠いため遅延が大きくなる地点Bが存在した場合、地点Aに位置する端末20の通信品質提供に関する要求条件を緩和し、地点Bに位置する端末20に優先的にリソースを配分してもよい。
 一方、現状のモバイルネットワークにおけるUE-ネットワーク間の優先度制御の仕組みにおいて、上記シナリオを想定する特定のUEグループ-ネットワーク間での優先度制御は想定されていない。特定のUEグループとは、例えば、ユーザが指定したUEの集合であって、NaaSグループと呼ばれてもよい。
 例えば、アプリケーションレイヤで端末20が事前に交渉する方法、又はユーザが口頭でUE識別子を取得する方法等の任意の方法で、NaaSグループを特定する情報が決定された場合に、NaaSの開始を指示する方法が不明確であった。また、NaaSグループに属する端末20が、D2D通信をサポートしていない場合も想定される。
 そこで、単一のNaaSクライアントが複数のNaaSユーザのNaaS開始を指示してもよい。本発明の実施の形態において、D2D通信におけるNaaSのトリガ方法に関して提案する。当該提案の前提としてD2D通信におけるNaaSでは、基地局10との通信におけるNaaSとは異なる優先度制御を提供してもよい。例えば、NaaSグループ内では同一のサービスが運用され、同程度のトラフィックが生じることを想定するスケジューリングが実施されてもよい。また、例えば、D2D通信におけるNaaSに限り、MECを適用して遅延を低減させる等をネットワークが判断してもよい。上記のD2D通信におけるNaaSを実現するために、基地局10との通信におけるNaaSと、D2D通信におけるNaaSとで、異なるネットワークインタフェース又は通知方法が規定されてもよい。なお、本発明の実施の形態において、NaaSを提供する通信方式はD2D通信に限定されず、例えば端末基地局間通信のように他の通信方式がNaaSを提供してもよい。すなわち、本発明の実施の形態において、「D2D通信」は他の通信方式に置換されてもよい。
 なお、以降で述べる「NaaSグループとして設定すべきUE情報」は、個別のUEを識別する情報の集合であって、例えば、RAN上でのUE-ID、サービス上で割り当てられたID、IPアドレス等であってもよい。
 図4は、本発明の実施の形態におけるNaaSが設定される通信の例(1)を説明するための図である。端末20は、任意の方法でNaaSグループとして設定すべきUE情報を収集及び決定し、各UEにNaaS要求を開始するよう指示してもよい。破線は、NaaSグループに属する端末20の範囲を示す。図4に示されるように、端末20Aは、任意の方法でNaaSグループとして設定すべきUE情報を収集及び決定したのち、端末20B、端末20C、端末20D、端末20E及び端末20Fに、NaaS要求を開始するよう指示を送信してもよい。なお、端末20A自身もNaaS要求を開始してもよい。
 図5は、本発明の実施の形態におけるNaaSが設定される通信の例(1)を説明するためのフローチャートである。ステップS11において、端末20Aは、NaaSグループとして設定すべきUE情報を任意の方法で収集する。続いて、端末20Aは、NaaSグループに含まれる各UEにNaaS要求を開始するよう指示する(S12)。
 ステップS11及びステップS12での端末20Aの動作は、アプリケーションの動作であってもよいし、オペレーティングシステムの動作であってもよいし、その他の標準化された無線通信の機能であってもよい。
 ステップS12で端末20Aは、各UEに、NaaSグループとして設定すべきUE情報を送信してもよい。NaaSグループとして設定すべきUE情報は、例えば、RAN上でのUE-ID、サービス上で割り当てられたID、IPアドレス等であってもよい。また、ステップS12で端末20Aは、各UEに、NaaSを開始又は終了する時刻、NaaSを適用する期間を通知してもよい。
 また、ステップS12で端末20Aは、各UEに、優先度制御に関する各種のパラメータを通知してもよい。各種のパラメータとは、例えば、QCI、ピークレート、遅延又は信頼性の要件を設定する値であってもよい。グループ内の全UEが当該要件を満たすことで優先度制御が保証されたとみなしてもよいし、グループ内のいずれかのUEが当該要件を満たすことで優先度制御が保証されたとみなしてもよい。グループ内の全UEが当該要件を満たす優先度制御と、グループ内のいずれかのUEが当該要件を満たす優先度制御とを区別してもよい。例えば、遅延特性(平均値、最低値、ジッタ)、データレート(上り/下り、平均値、最低値、ピーク値)、信頼性(平均値、最低値)、同時接続数を要件として設定する場合、平均値に係る要件について時間平均のみでなくUE全体の平均値として要件が設定されてもよいし、最大値に係る要件についてUE全体の最大値として要件が設定されてもよい。
 また、ステップS12で端末20Aは、各UEに、障害通知に関する情報を通知してもよい。障害通知に関する情報は、例えば、グループ内の任意のUEで障害が発生したこと又は設定された要件を満たせなくなったことの通知であってもよい。
 ステップS12で各UEに通知する情報の取得にあたり、NaaSグループ内のUEは、相互に通信及び交渉し、各UEに通知する情報が決定されてもよい。
 なお、端末20Aは、任意のタイミングでNaaSを終了する通知をグループ内の任意のUEに送信してもよい。
 図4及び図5で説明したNaaSを設定する方法を、以下、方法Aという。方法Aは、アプリケーション又はオペレーティングシステムによって実装された場合、標準化された無線通信の機能でD2D型NaaSが規定されていなかった場合であっても、D2D型NaaSを実現することができる。
 図6は、本発明の実施の形態におけるNaaSが設定される通信の例(2)を説明するための図である。端末20は、任意の方法でNaaSグループとして設定すべきUE情報を収集及び決定し、ネットワークにNaaSグループとして設定すべきUE情報を通知し、ネットワークが複数UEのNaaSをトリガしてもよい。破線は、NaaSグループに属する端末20の範囲を示す。図6に示されるように、端末20Aは、任意の方法でNaaSグループとして設定すべきUE情報を収集及び決定したのち、基地局10に送信する。基地局10は、端末20B、端末20C、端末20D、端末20E及び端末20FにNaaS要求を開始する指示を送信してもよい。なお、端末20A自身も基地局10からNaaS要求を開始する指示を受信してもよい。
 図7は、本発明の実施の形態におけるNaaSが設定される通信の例(2)を説明するためのシーケンス図である。ステップS21において、端末20Aは、NaaSグループとして設定すべきUE情報を任意の方法で収集したのち、NaaSグループの設定を基地局10に送信する。続いて、基地局10は、NaaSグループに含まれる各UEにNaaSトリガとしてNaaS要求を開始するよう指示する(S22)。
 ステップS21及びステップS22での端末20A及び基地局10の動作は、アプリケーションの動作であってもよいし、オペレーティングシステムの動作であってもよいし、その他の標準化された無線通信の機能であってもよい。
 ステップS21で端末20Aは、基地局10に、NaaSグループとして設定すべきUE情報を送信してもよい。NaaSグループとして設定すべきUE情報は、例えば、RAN上でのUE-ID、サービス上で割り当てられたID、IPアドレス等であってもよい。また、ステップS21で端末20Aは、基地局10に、NaaSを開始又は終了する時刻、NaaSを適用する期間を通知してもよい。
 また、ステップS21で端末20Aは、基地局10に、優先度制御に関する各種のパラメータを通知してもよい。各種のパラメータとは、例えば、QCI、ピークレート、遅延又は信頼性の要件を設定する値であってもよい。グループ内の全UEが当該要件を満たすことで優先度制御が保証されたとみなしてもよいし、グループ内のいずれかのUEが当該要件を満たすことで優先度制御が保証されたとみなしてもよい。グループ内の全UEが当該要件を満たす優先度制御と、グループ内のいずれかのUEが当該要件を満たす優先度制御とを区別してもよい。例えば、遅延特性(平均値、最低値、ジッタ)、データレート(上り/下り、平均値、最低値、ピーク値)、信頼性(平均値、最低値)、同時接続数を要件として設定する場合、平均値に係る要件について時間平均のみでなくUE全体の平均値として要件が設定されてもよいし、最大値に係る要件についてUE全体の最大値として要件が設定されてもよい。
 また、ステップS21で端末20Aは、基地局10に、障害通知に関する情報を通知してもよい。障害通知に関する情報は、例えば、グループ内の任意のUEで障害が発生したこと又は設定された要件を満たせなくなったことの通知であってもよい。
 また、ステップS21で端末20Aは、基地局10に、NaaSトリガに関する条件を通知してもよい。例えば、地理的な情報に関する条件を通知してもよい。地理的な情報に関する条件とは、特定の地理的な範囲を示す情報であってもよいし、特定の基地局又はセル等の配下に在圏することを示す情報であってもよい。また、例えば、サービスに関する条件を通知してもよい。サービスに関する条件とは、サービスの種別であってもよいし、送受信に用いられるIPアドレス及びポート等であってもよいし、特定のサービス向けの通信に係る条件であってもよい。上記の障害通知に関する情報は、地理的な情報に関する条件又はサービスに関する条件が満たされないことを示す情報であってもよい。
 ステップS21で基地局10に通知する情報の取得にあたり、NaaSグループ内のUEは、相互に通信及び交渉し、基地局10に通知する情報が決定されてもよい。
 なお、端末20Aは、任意のタイミングでNaaSを終了する通知を基地局10に送信してもよい。
 図6及び図7で説明したNaaSを設定する方法を、以下、方法Bという。方法Bでは、端末20間の通信を伴わないD2D型NaaSが実施可能である。端末20の能力に基づかないネットワーク側の動作であれば、端末20がNaaSクライアント等を搭載していなくてもNaaSを適用可能である。
 ここで、図4又は図6に示される端末20Aは、NaaSグループに属する端末20の優先度制御に係る能力に基づいて、NaaS開始を指示する方法を上記方法A又は上記方法Bに切り替えてもよい。例えば、NaaSグループに属するある端末20が、NaaSを要求する能力を持たない場合、NaaSを要求する能力を有する端末20がNaaSグループに属する端末20に適用する優先度を一括して要求してもよい。
 また、図4又は図6に示される端末20Aは、ネットワークの優先度制御に係る能力に基づいて、NaaS開始を指示する方法を上記方法A又は上記方法Bに切り替えてもよい。例えば、NaaSを提供する機能個別に優先度制御を実施するものとして、各機能ごとに上記方法A又は上記方法Bが選択されてもよい。例えば、より柔軟なNaaSトリガ方法の提供を目的として、ネットワークが提供する優先度制御のうち、5GCによるスライシングによる優先度制御においては上記方法Aを選択し、その他による優先度制御においては上記方法Bを選択してもよい。
 上述の実施例により、端末20は、NaaSグループに属する複数のUEに対して、自装置からNaaS開始をトリガすることができる。また、端末20は、NaaSグループに属する複数のUEに対して、基地局10からNaaS開始をトリガさせることができる。
 すなわち、端末が属するグループにおいてQoS(Quality of Service)が提供される通信を端末間直接通信又はネットワークによるトリガで開始することができる。
 (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ネットワークノード10及び端末20の機能構成例を説明する。ネットワークノード10及び端末20は上述した実施例を実施する機能を含む。ただし、ネットワークノード10及び端末20はそれぞれ、実施例の中の一部の機能のみを備えることとしてもよい。
 <ネットワークノード10>
 図8は、ネットワークノード10の機能構成の一例を示す図である。図8に示されるように、ネットワークノード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8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、システムアーキテクチャ上で複数の異なる機能を有するネットワークノード10は、機能ごとに分離された複数のネットワークノード10から構成されてもよい。
 送信部110は、端末20又は他のネットワークノード10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、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、端末20へNR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、DL/UL制御信号、DL参照信号等を送信する機能を有する。
 設定部130は、予め設定される設定情報、及び、端末20に送信する各種の設定情報を記憶装置に格納し、必要に応じて記憶装置から読み出す。設定情報の内容は、例えば、PDUセッションのQoSパラメータ管理に係る情報等である。
 制御部140は、実施例において説明したように、端末20とユーザプレーンとのPDUセッションのQoS制御に係る処理を行う。また、制御部140は、アプリケーションサーバの機能を実現する処理を行ってもよい。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。
 <端末20>
 図9は、端末20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、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。
 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、ネットワークノード10から送信されるNR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、DL/UL/SL制御信号又は参照信号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220は、他の端末20から、PSCCH、PSSCH、PSDCH又はPSBCH等を受信する。さらに、送信部210及び受信部220は、無線LAN又は有線LANの送受信機能等を有する。
 設定部230は、受信部220によりネットワークノード10又は端末20から受信した各種の設定情報を記憶装置に格納し、必要に応じて記憶装置から読み出す。また、設定部230は、予め設定される設定情報も格納する。設定情報の内容は、例えば、PDUセッションのQoSパラメータ管理に係る情報及びD2D通信の設定に係る情報等である。
 制御部240は、実施例において説明したように、端末20とユーザプレーンとのPDUセッションのQoS制御に係る処理を行う。また、制御部240は、D2D通信及びD2D通信におけるQoS制御に係る制御を行う。また、制御部240は、クライアントアプリケーションの機能を実現する処理を行ってもよい。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。
 (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8及び図9)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ネットワークノード10、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10は、本開示の一実施の形態に係るネットワークノード10及び端末20のハードウェア構成の一例を示す図である。上述のネットワークノード10及び端末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。ネットワークノード10及び端末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。
 ネットワークノード10及び端末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8に示したネットワークノード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9に示した端末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、ネットワークノード10及び端末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)
 以上、説明したように、本発明の実施の形態によれば、1又は複数の端末が属するグループに適用する通信に係る優先度制御を行うサービスを開始するための情報を他の端末又はネットワークから取得する受信部と、前記情報を使用して、前記グループに属する端末に、前記サービスを端末間直接通信又はネットワークによるトリガで開始させる制御部とを有する端末が提供される。
 上記の構成により、端末20は、NaaSグループに属する複数のUEに対して、自装置からNaaS開始をトリガすることができる。また、端末20は、NaaSグループに属する複数のUEに対して、基地局10からNaaS開始をトリガさせることができる。すなわち、端末間直接通信においてQoS(Quality of Service)が提供される通信を開始することができる。
 前記サービスの要求を開始させる通知、障害に係る通知又は前記サービスの終了に係る通知を前記グループに属する端末に送信する送信部をさらに有してもよい。当該構成により、端末20は、NaaSグループに属する複数のUEに対して、自装置からNaaS開始をトリガすること、NaaSを停止させることができる。
 前記送信部は、サービスを開始又は終了する時刻及び優先度制御に関するパラメータを含む前記通知を前記グループに属する端末に送信してもよい。当該構成により、端末20は、NaaSグループに属する複数のUEに対して、自装置からNaaS開始をトリガすることができる。
 前記サービスの要求を開始させる通知を基地局に送信する送信部をさらに有してもよい。当該構成により、端末20は、NaaSグループに属する複数のUEに対して、基地局10からNaaS開始をトリガさせることができる。
 前記サービスの要求を開始させる通知は、地理的な情報に関する第1の条件又はサービスに関する第2の条件を含み、前記第1の条件又は前記第2の条件が満たされる場合に、前記グループに属する端末に前記サービスの要求を開始させる通知が前記基地局から送信され、前記障害に係る通知は、前記第1の条件又は前記第2の条件が満たされないことを示してもよい。当該構成により、端末20は、NaaSグループに属する複数のUEに対して、特定の条件が満たされる場合に基地局10からNaaS開始をトリガさせることができ、特定の条件が満たされる場合に基地局10からNaaSを終了させることができる。
 また、本発明の実施の形態によれば、1又は複数の端末が属するグループに適用する通信に係る優先度制御を行うサービスを開始するための情報を他の端末又はネットワークから取得する受信手順と、前記情報を使用して、前記グループに属する端末に、前記サービスを端末間直接通信又はネットワークによるトリガで開始させる制御手順を端末が実行する通信方法が提供される。
 上記の構成により、端末20は、NaaSグループに属する複数のUEに対して、自装置からNaaS開始をトリガすることができる。また、端末20は、NaaSグループに属する複数のUEに対して、基地局10からNaaS開始をトリガさせることができる。すなわち、端末間直接通信においてQoS(Quality of Service)が提供される通信を開始することができる。
 (実施形態の補足)
 以上、本発明の実施の形態を説明してきたが、開示される発明はそのような実施形態に限定されず、当業者は様々な変形例、修正例、代替例、置換例等を理解するであろう。発明の理解を促すため具体的な数値例を用いて説明がなされたが、特に断りのない限り、それらの数値は単なる一例に過ぎず適切な如何なる値が使用されてもよい。上記の説明における項目の区分けは本発明に本質的ではなく、2以上の項目に記載された事項が必要に応じて組み合わせて使用されてよいし、ある項目に記載された事項が、別の項目に記載された事項に(矛盾しない限り)適用されてよい。機能ブロック図における機能部又は処理部の境界は必ずしも物理的な部品の境界に対応するとは限らない。複数の機能部の動作が物理的には1つの部品で行われてもよいし、あるいは1つの機能部の動作が物理的には複数の部品により行われてもよい。実施の形態で述べた処理手順については、矛盾の無い限り処理の順序を入れ替えてもよい。処理説明の便宜上、ネットワークノード10及び端末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ネットワークノード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。
 本明細書においてネットワークノード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。ネットワークノード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、端末20との通信のために行われる様々な動作は、ネットワークノード10及びネットワークノード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。上記においてネットワークノード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)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのIoT(Internet of Things)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及びユーザ端末間の通信を、複数の端末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、上述のネットワークノード10が有する機能を端末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。
 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。
 なお、NaaSは、通信に係る優先度制御を伴うサービスの一例である。
 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。
 本国際特許出願は2020年4月27日に出願した日本国特許出願第2020-078423号に基づきその優先権を主張するものであり、日本国特許出願第2020-078423号の全内容を本願に援用する。
10    ネットワークノード
110   送信部
120   受信部
130   設定部
140   制御部
20    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 (6)

  1.  1又は複数の端末が属するグループに適用する通信に係る優先度制御を行うサービスを開始するための情報を他の端末又はネットワークから取得する受信部と、
     前記情報を使用して、前記グループに属する端末に、前記サービスを端末間直接通信又はネットワークによるトリガで開始させる制御部とを有する端末。
  2.  前記サービスの要求を開始させる通知を前記グループに属する端末に送信する送信部をさらに有する請求項1記載の端末。
  3.  前記送信部は、サービスを開始又は終了する時刻及び優先度制御に関するパラメータを含む前記通知を前記グループに属する端末に送信する請求項2記載の端末。
  4.  前記サービスの要求を開始させる通知、障害に係る通知又は前記サービスの終了に係る通知を基地局に送信する送信部をさらに有する請求項1記載の端末。
  5.  前記サービスの要求を開始させる通知は、地理的な情報に関する第1の条件又はサービスに関する第2の条件を含み、前記第1の条件又は前記第2の条件が満たされる場合に、前記グループに属する端末に前記サービスの要求を開始させる通知が前記基地局から送信され、
     前記障害に係る通知は、前記第1の条件又は前記第2の条件が満たされないことを示す請求項4記載の端末。
  6.  1又は複数の端末が属するグループに適用する通信に係る優先度制御を行うサービスを開始するための情報を他の端末又はネットワークから取得する受信手順と、
     前記情報を使用して、前記グループに属する端末に、前記サービスを端末間直接通信又はネットワークによるトリガで開始させる制御手順を端末が実行する通信方法。
PCT/JP2021/016503 2020-04-27 2021-04-23 端末及び通信方法 WO2021220971A1 (ja)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2022518024A JPWO2021220971A1 (ja) 2020-04-27 2021-04-23
US17/996,900 US20230142231A1 (en) 2020-04-27 2021-04-23 Terminal and communication method
JP2023200257A JP2024023414A (ja) 2020-04-27 2023-11-27 端末及び通信方法

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2020-078423 2020-04-27
JP2020078423 2020-04-27

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2021220971A1 true WO2021220971A1 (ja) 2021-11-04

Family

ID=78373248

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2021/016503 WO2021220971A1 (ja) 2020-04-27 2021-04-23 端末及び通信方法

Country Status (3)

Country Link
US (1) US20230142231A1 (ja)
JP (2) JPWO2021220971A1 (ja)
WO (1) WO2021220971A1 (ja)

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2006005672A (ja) * 2004-06-17 2006-01-05 Toshiba Corp 無線通信方法、無線通信装置、および無線通信システム
JP2018524883A (ja) * 2015-06-29 2018-08-30 サムスン エレクトロニクス カンパニー リミテッド 端末のパケットデータネットワーク接続を生成する方法及び装置

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2006005672A (ja) * 2004-06-17 2006-01-05 Toshiba Corp 無線通信方法、無線通信装置、および無線通信システム
JP2018524883A (ja) * 2015-06-29 2018-08-30 サムスン エレクトロニクス カンパニー リミテッド 端末のパケットデータネットワーク接続を生成する方法及び装置

Also Published As

Publication number Publication date
JPWO2021220971A1 (ja) 2021-11-04
US20230142231A1 (en) 2023-05-11
JP2024023414A (ja) 2024-02-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2020145300A1 (ja) ユーザ装置、ネットワークノード及び通信システム
JP7204403B2 (ja) ネットワークノード
WO2020208913A1 (ja) ネットワークノード
WO2020145299A1 (ja) ネットワークノード及び通知方法
CN112690039B (zh) 网络节点
JP7169827B2 (ja) 端末及び通信方法
JP7341167B2 (ja) ネットワークノード、ユーザ装置、及び通信方法
WO2020166021A1 (ja) ユーザ装置及び基地局装置
WO2021220971A1 (ja) 端末及び通信方法
JP7402887B2 (ja) ユーザプレーン装置、通信システム、及びバッファ方法
JP7313423B2 (ja) 基地局、通信方法、及び無線通信システム
WO2020217532A1 (ja) セッション管理装置、ユーザプレーン装置、及び通信方法
WO2021125191A1 (ja) 通信装置及び通信方法
WO2021241500A1 (ja) 通信装置及び通信方法
WO2020255654A1 (ja) 通信装置及び通信方法
WO2020255657A1 (ja) 通信装置及び通信方法
WO2022157899A1 (ja) ネットワークノード、無線通信システム及び通信方法
WO2022097290A1 (ja) 端末及び通信システム
EP4366329A1 (en) Network node and communication method
WO2022239160A1 (ja) 端末及び通信方法
WO2020255686A1 (ja) 基地局装置、及びユーザプレーン装置
WO2023195368A1 (ja) ネットワークノード及び通信方法
WO2022162920A1 (ja) ネットワークノード及び通信方法
WO2021070388A1 (ja) 端末
WO2021124571A1 (ja) 端末及び無線基地局

Legal Events

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

Ref document number: 21797542

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2022518024

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 21797542

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1