WO2022154100A1 - 端末、基地局及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2022154100A1
WO2022154100A1 PCT/JP2022/001213 JP2022001213W WO2022154100A1 WO 2022154100 A1 WO2022154100 A1 WO 2022154100A1 JP 2022001213 W JP2022001213 W JP 2022001213W WO 2022154100 A1 WO2022154100 A1 WO 2022154100A1
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WO
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edrx
terminal
setting information
ptw
paging
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PCT/JP2022/001213
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English (en)
French (fr)
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治彦 曽我部
秀明 ▲高▼橋
Original Assignee
株式会社デンソー
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W68/00User notification, e.g. alerting and paging, for incoming communication, change of service or the like
    • H04W68/02Arrangements for increasing efficiency of notification or paging channel
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
    • H04L5/0094Indication of how sub-channels of the path are allocated
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • H04W52/0209Power saving arrangements in terminal devices
    • H04W52/0212Power saving arrangements in terminal devices managed by the network, e.g. network or access point is master and terminal is slave
    • H04W52/0216Power saving arrangements in terminal devices managed by the network, e.g. network or access point is master and terminal is slave using a pre-established activity schedule, e.g. traffic indication frame
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • H04W72/232Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal the control data signalling from the physical layer, e.g. DCI signalling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/20Manipulation of established connections
    • H04W76/28Discontinuous transmission [DTX]; Discontinuous reception [DRX]

Definitions

  • This disclosure relates to terminals, base stations and wireless communication methods.
  • Non-Patent Document 1 In the Third Generation Partnership Project (3GPP), which is an international standardization organization, Long Term Evolution (LTE), which is the 3.9th generation radio access technology (RAT), and LTE-Advanced, which is the 4th generation RAT, As a successor, Release 15 of New Radio (NR), which is a 5th generation (Fifth Generation: 5G) RAT, is specified (for example, Non-Patent Document 1). Further, in LTE (Long Term Evolution), power consumption is consumed by limiting the period during which wireless signals can be received in consideration of the existence of terminals such as IoT (Internet of Things) devices whose power consumption is further limited. A technique called eDRX (extended discontinuous reception) has been introduced (for example, Non-Patent Document 2).
  • eDRX extended discontinuous reception
  • One of the purposes of the present disclosure is to provide terminals, base stations and wireless communication methods that allow terminals to monitor wireless signals according to eDRX settings.
  • the terminal has a receiving unit that receives setting information related to a plurality of common search spaces and setting information related to eDRX (extended Discontinuous Reception), and a predetermined H-shown by the setting information related to eDRX. It has a control unit that controls to monitor control channel candidates in the paging search space among the plurality of common search spaces during the reception period in the SFN (Hyper-System Frame Number).
  • a terminal it is possible to provide a terminal, a base station, and a wireless communication method that enable a terminal to monitor a wireless signal according to an eDRX setting.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of a wireless communication system according to the present embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram for explaining a DRX operation during paging.
  • FIG. 3 is a diagram for explaining the eDRX operation during paging.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of the hardware configuration of each device in the wireless communication system.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of the functional configuration of the terminal.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of the functional configuration of the base station.
  • FIG. 7 is a sequence diagram showing an example of a processing procedure related to eDRX.
  • FIG. 8 is a diagram showing a specification change example of the 3GPP specifications.
  • FIG. 9 is a diagram showing a specification change example of the 3GPP specifications.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of a wireless communication system according to the present embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram for explaining a DRX operation during paging.
  • FIG. 3 is
  • FIG. 10 is a diagram showing a specification change example of the 3GPP specifications.
  • FIG. 11 is a diagram showing a specification change example of the 3GPP specifications.
  • FIG. 12 is a diagram showing a specification change example of the 3GPP specifications.
  • FIG. 13 is a diagram showing a specification change example of the 3GPP specifications.
  • FIG. 14 is a diagram showing a specification change example of the 3GPP specifications.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of an outline of a wireless communication system according to the present embodiment.
  • the wireless communication system 1 may include a terminal 10, a base station 20, and a core network 30.
  • the numbers of terminals 10 and base stations 20 shown in FIG. 1 are merely examples, and are not limited to the numbers shown.
  • NR radio access technology
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-Advanced Long Term Evolution
  • 6th generation or later RAT are used.
  • LTE is available.
  • the terminal 10 is a predetermined terminal or device such as a smartphone, a personal computer, an in-vehicle terminal, an in-vehicle device, a stationary device, a telematics control unit (TCU), or the like.
  • the terminal 10 may be called a user device (User Equipment: UE), a mobile station (Mobile Station: MS), a terminal (User Terminal), a wireless device (Radio apparatus), a subscriber terminal, an access terminal, or the like.
  • the terminal 10 may be a mobile type or a fixed type.
  • the terminal 10 is configured to be communicable using, for example, NR as a RAT.
  • the terminal is also called a Reduced capability (RedCap) terminal, a device, or the like, and is used for, for example, an industrial wireless sensor, a surveillance camera (video serveilance), a wearable device, or the like. Is supposed to be.
  • RedCap Reduced capability
  • RedCap terminals are expected to have higher performance than terminals for power saving and wide area communication (Low Power Wide Area: LPWA), and the carriers used by RedCap terminals are, for example, with a bandwidth of 20 MHz, 50 MHz, 100 MHz, or the like. There may be.
  • the LPWA includes, for example, Category 1, Long Term Evolution for Machine-type-communication (LTE-M) and Narrow Band IoT (NB-IoT) that operate in LTE RAT.
  • LTE-M Long Term Evolution for Machine-type-communication
  • NB-IoT Narrow Band IoT
  • the maximum bandwidth of Category 1 is 20 MHz
  • the maximum bandwidth of LTE-M is 1.4 MHz (6 RB)
  • the maximum bandwidth of NB-IoT is 180 kHz (1 RB).
  • the RedCap terminal is expected to be used as a middle range terminal between those for eMBB and URLLC and those for LPWA.
  • the terminal 10 according to the present embodiment also includes a RedCap terminal
  • the base station 20 forms one or more cells C and communicates with the terminal 10 using the cells C.
  • the cell C may be paraphrased as a serving cell, a carrier, a component carrier (CC), or the like.
  • the base station 20 includes gNodeB (gNB), en-gNB, Next Generation-Radio Access Network (NG-RAN) node, eNB (E-UTRAN NodeB), ng-eNB (next-generation eNB), and low power node (low).
  • -power node CentralUnit (CU), DistributedUnit (DU), gNB-DU, RemoteRadioHead (RRH), IntegratedAccessandBackhaul / Backhauling (IAB) node and the like.
  • the base station 20 is not limited to one node, and may be composed of a plurality of nodes (for example, a combination of a lower node such as DU and an upper node such as CU).
  • the base stations 20 may be connected to each other by a predetermined interface.
  • the predetermined interface may be an Xn interface, an X2 interface in LTE, LTE-Advanced, or an interface for interconnecting base stations 20 defined by the 6th generation or later. good.
  • the core network 30 is, for example, a core network (5G Core Network: 5GC) corresponding to NR, but is not limited to this.
  • the device on the core network 30 (hereinafter, also referred to as “core network device”) manages mobility such as paging and location registration of the terminal 10.
  • the core network device may be connected to the base station 20 via a predetermined interface (for example, S1 or NG interface).
  • the core network device is, for example, AMF (Access and Mobility Management Function) that manages information related to access and mobility management, SMF (Session Management Function) that manages sessions, and User Plane Function (UPF) that controls U-plane transmission. , NSSF (Network Slice Selection Function) for managing network slices, and the like.
  • AMF Access and Mobility Management Function
  • SMF Session Management Function
  • UPF User Plane Function
  • NSSF Network Slice Selection Function
  • the terminal 10 receives a downlink (DL) signal from the base station 20 and / or transmits an uplink signal (uplink: UL).
  • DL downlink
  • uplink uplink
  • One or more carriers may be configured in the terminal 10.
  • the bandwidth of each carrier is, for example, 5 MHz to 400 MHz.
  • One or a plurality of bandwidth portions (Bandwidth Part: BWP) may be set for one carrier.
  • BWP bandwidth portions
  • One BWP has at least a portion of the bandwidth of the carrier.
  • a physical downlink control channel (PDCCH) will be described as an example of the downlink control channel, but the downlink control channel is a channel used for transmitting downlink control information (Downlink Control Channel: DCI).
  • DCI Downlink Control Channel
  • the name is not limited to PDCCH.
  • the downlink control information is DCI (Downlink Control Information) in a predetermined format in which a cyclic redundancy check (Cyclic Redundancy Check: CRC) is scrambled by a predetermined radio network temporary identifier (RNTI).
  • CRC Cyclic Redundancy Check
  • RNTI radio network temporary identifier
  • a physical downlink shared channel (PDSCH) will be described as an example of the downlink common channel, but the downlink common channel may be at least a channel used for transmitting paging information.
  • the name is not limited to PDSCH.
  • LTE Long Term Evolution
  • the position of the radio frame is represented by SFN (System Frame Number) from 0 to 1023.
  • SFN System Frame Number
  • a hyperframe having a length of SFNs 0 to 1023 that is, 10.24 seconds
  • the hyper frame is represented by an H-SFN (Hyper-SFN (System Frame Number)) from 0 to 1023.
  • FIG. 2 is a diagram for explaining a DRX (intermittent reception: Discontinuous Reception) operation during paging.
  • the terminal 10 which is an RRC idle (RRC_IDLE) receives a paging signal by monitoring downlink control channel candidates (PDCCH candidates) during a period called PO (Paging Occasion).
  • PDCCH candidates downlink control channel candidates
  • the base station 20 transmits the paging signal during the PO period and does not transmit the paging signal during the other period.
  • the terminal 10 that has received the paging signal within the PO period establishes communication with the base station 20 and transitions to the RRC_CONNECTED state.
  • the maximum DRX cycle is 2.56 seconds.
  • FIG. 3 is a diagram for explaining the eDRX operation during paging.
  • the terminal 10 which is RRC idle receives the paging signal by monitoring the downlink control channel candidate in the PO period existing within the period called PTW (Paging Time Window).
  • PTW Paging Time Window
  • One PTW is set in a hyperframe called PH (Paging Hyperframe).
  • PH Paging Hyperframe
  • the eDRX cycle is a maximum of 2.91 hours (that is, 1024 hyperframes) for the terminal 10 which is NB-IoT, and a maximum of about 44 minutes (that is, 256 hyperframes) for the terminal 10 other than the NB-IoT. be.
  • the base station 20 While the terminal 10 is operating according to the eDRX setting, the base station 20 transmits a paging signal during the PTW period and the PO period, and does not transmit the paging signal during other periods.
  • the terminal 10 that has received the paging signal establishes communication with the base station 20 and transitions to the RRC_CONNECTED state.
  • PH is an H-SFN that satisfies the following formula 1.
  • H-SFN mod T eDRX, H (UE_ID_H mod T eDRX, H ) TeDRX and H indicate an eDRX cycle and are set to a length that is an integral multiple of the hyperframe.
  • UE_ID_H is the most significant 10 or 12 bits of a hashed ID (Hashed ID) determined based on S-TMSI (SAE Temporary Mobile Subscriber Identity) or 5G-S-TMIS (5G S-Temporary Mobile Subscriber Identity).
  • SFN which is the start position (PTW_start) (start timing) of PTW, is represented by the following mathematical formulas 2 and 3.
  • SFN 256 * i eDRX
  • i eDRX floor (UE_ID_H / T eDRX, H ) mod 4
  • SFN which is the end position (PTW_end) (end timing) of PTW, is expressed by the following mathematical formula 4.
  • SFN (PTW_start + L * 100-1) mod 1024
  • L is the time length (Paging Time Window length) of the PTW, and is set in the terminal 10 by the message of the upper layer (RRC (Radio Resource Control) or NAS (Non Access Stratum)).
  • search space a common search space (Common Search Space: CSS) that is commonly set for each terminal 10 and an individual search space (UE specific Search Space: USS) that is individually set for each terminal 10 are defined. ..
  • CSS Common Search Space
  • USS UE specific Search Space
  • NR In NR, it is possible to set a search space for each BWP, but in BWP where a search space is not set, it is explicitly specified in the 3GPP specifications that the terminal 10 does not monitor control channel candidates.
  • eDRX since eDRX is not specified in NR, naturally, there is no specification as to how it should operate in a period other than the PO period. In view of such a situation, when realizing eDRX by NR, it is considered that a specific regulation is required for a mechanism in which the terminal 10 monitors a radio signal according to the setting of DRX (second problem).
  • RRC inactive a new RRC state called RRC inactive (RRC_INACTIVE). Like the RRC idle, the RRC inactive can save power in the terminal 10, but unlike the RRC idle, the terminal 10, the base station 20, and the core network 30 maintain the RRC context and the NAS context. is doing. Further, a RAN notification area (RAN Notification Area: RNA), which is an area subdivided into TA (Tracking Area), is defined, and the base station 20 manages the RAN notification area in which the terminal 10 exists. Further, a technique called "RAN paging" has been introduced, which is used when calling the terminal 10 in the RRC inactive state and performs paging processing in units of the RAN notification area.
  • RNA RAN Notification Area
  • TA Tracking Area
  • a paging signal is transmitted all at once from a plurality of base stations 20 constituting the RAN notification area in which the terminal 10 exists. Therefore, the base station 20 needs to share various information necessary for performing RAN paging with other base stations 20 constituting the same RAN notification area.
  • the number that can be taken as the start position of the PTW can be set to an arbitrary number.
  • the terminal 10 in which the eDRX is set monitors the control channel candidates in the common search space for paging during the PTW, and controls in the common search space during the period other than the PTW. It works so as not to monitor channel candidates.
  • setting information regarding eDRX from the base station 20 (first base station) to another base station 20 (second base station) using the Xn interface is used. Can be notified.
  • the setting information necessary for realizing the eDRX operation such as the eDRX cycle (eDRX cycle) and the PTW time length (the length of the reception period) is referred to as "eDRX-related setting information”.
  • the term "setting information related to eDRX” may mean only setting information related to eDRX such as the eDRX cycle and the time length of PTW, and in addition to the setting information related to eDRX, unless otherwise specified. It may mean that the setting information necessary for realizing the DRX operation such as the setting of the DRX cycle and the PO position is also included.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of the hardware configuration of each device in the wireless communication system.
  • Each device for example, terminal 10, base station 20, core network 30, etc.
  • the wireless communication system 1 includes a processor 11, a storage device 12, a communication device 13 that performs wired or wireless communication, and an input device that accepts various input operations. And an input / output device 14 that outputs various information.
  • the processor 11 is, for example, a CPU (Central Processing Unit) and controls each device in the wireless communication system 1.
  • the processor 11 may execute various processes described in the present embodiment by reading the program from the storage device 12 and executing the program.
  • Each device in the wireless communication system 1 may be composed of one or a plurality of processors 11. In addition, each device may be called a computer.
  • the storage device 12 is composed of, for example, a memory, a storage such as an HDD (Hard Disk Drive) and / or an SSD (Solid State Drive).
  • the storage device 12 may store various information (for example, a program executed by the processor 11) necessary for executing the process by the processor 11.
  • the communication device 13 is a device that communicates via a wired and / or wireless network, and may include, for example, a network card, a communication module, a chip, an antenna, and the like. Further, the communication device 13 may include an RF (Radio Frequency) device that performs processing related to an amplifier and a radio signal, and a BB (BaseBand) device that performs baseband signal processing.
  • RF Radio Frequency
  • BB BaseBand
  • the RF device generates a radio signal transmitted from the antenna by performing D / A conversion, modulation, frequency conversion, power amplification, etc. on the digital baseband signal received from the BB device, for example. Further, the RF device generates a digital baseband signal by performing frequency conversion, demodulation, A / D conversion, etc. on the radio signal received from the antenna and transmits it to the BB device.
  • the BB apparatus performs a process of converting a digital baseband signal into a packet and a process of converting a packet into a digital baseband signal.
  • the input / output device 14 includes, for example, an input device such as a keyboard, a touch panel, a mouse and / or a microphone, and an output device such as a display and / or a speaker.
  • Each device in the wireless communication system 1 may omit a part of the hardware shown in FIG. 4, or may include hardware not shown in FIG. Further, the hardware shown in FIG. 4 may be composed of one or a plurality of chips.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of the functional configuration of the terminal 10.
  • the terminal 10 includes a receiving unit 101, a transmitting unit 102, and a control unit 103. All or part of the functions realized by the receiving unit 101 and the transmitting unit 102 can be realized by using the communication device 13. Further, all or a part of the functions realized by the receiving unit 101 and the transmitting unit 102, and the control unit 103 can be realized by the processor 11 executing the program stored in the storage device 12.
  • the program can be stored in a storage medium.
  • the storage medium in which the program is stored may be a non-transitory computer readable medium.
  • the non-temporary storage medium is not particularly limited, but may be, for example, a storage medium such as a USB memory or a CD-ROM.
  • the receiving unit 101 receives the downlink signal. Further, the receiving unit 101 may receive the information and / or data transmitted via the downlink signal.
  • “receiving” may include, for example, performing processing related to reception of at least one of reception, demapping, demodulation, decoding, monitoring, and measurement of a radio signal.
  • the receiving unit 101 receives the setting information regarding the eDRX and / or the setting information regarding the common search space from the base station 20.
  • the transmission unit 102 transmits an uplink signal. Further, the transmission unit 102 may transmit information and / or data transmitted via an uplink signal.
  • “transmitting” may include performing processing related to transmission such as at least one of coding, modulation, mapping, and transmission of a radio signal, for example.
  • the control unit 103 performs various processes related to eDRX based on the setting information related to eDRX received by the receiving unit 101. Further, the control unit 103 controls to monitor the control channel candidate in the PTW (reception period) in the PH (predetermined H-SFN) based on the setting information related to the eDRX (controls the reception of the downlink control information). ).
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of the functional configuration of the base station 20.
  • the base station 20 includes a receiving unit 201, a transmitting unit 202, and a control unit 203. All or part of the functions realized by the receiving unit 201 and the transmitting unit 202 can be realized by using the communication device 13. Further, all or a part of the functions realized by the receiving unit 201 and the transmitting unit 202 and the control unit 103 can be realized by the processor 11 executing the program stored in the storage device 12.
  • the program can be stored in a storage medium.
  • the storage medium in which the program is stored may be a non-temporary storage medium that can be read by a computer.
  • the non-temporary storage medium is not particularly limited, but may be, for example, a storage medium such as a USB memory or a CD-ROM.
  • the receiving unit 201 receives the uplink signal. In addition, the receiving unit 201 may receive the information and / or data transmitted via the uplink signal. Further, the receiving unit 201 receives the setting information regarding the eDRX from the core network 30. Further, the receiving unit 201 receives various information from another base station 20 by using the Xn interface. For example, the receiving unit 201 receives a RAN paging information element including setting information regarding eDRX from another base station.
  • the transmission unit 202 transmits a downlink signal. Further, the transmission unit 202 may transmit information and / or data transmitted via the downlink signal. Further, the transmission unit 202 transmits various information to the other base station 20 by using the Xn interface. Further, the transmission unit 202 transmits the setting information regarding the eDRX and / or the setting information regarding the common search space to the terminal 10.
  • the transmission unit 202 transmits various information to the other base station 20. For example, when the transmission unit 202 executes the RAN paging process on the terminal 10 in the RRC inactive state, the transmission unit 202 transmits the RAN paging information element including the setting information regarding the eDRX to the other base station 20.
  • the control unit 203 controls the RAN paging process for the terminal 10 in the RRC inactive state. Further, the control unit 203 controls to transmit the downlink control information at the PTW (reception period) in the PH (predetermined H-SFN) indicated by the setting information regarding the eDRX.
  • FIG. 7 is a sequence diagram showing an example of a processing procedure related to eDRX. In FIG. 7, it is assumed that the base stations 20-X and the base stations 20-Y constitute the same RAN notification area.
  • step S100 the terminal 10 transmits a registration request (Registration Request) to the core network 30 via the base station 20.
  • a registration request (Registration Request)
  • the terminal 10 transmits the registration request via the base station 20-X.
  • the core network 30 (for example, AMF) transmits a registration acceptance to the terminal 10 via the base station 20-X.
  • the registration acceptance message includes setting information regarding eDRX to be set in the terminal 10.
  • the terminal 10 stores the received setting information regarding the eDRX in the storage device 12.
  • Registration request and registration acceptance are also called NAS messages.
  • the setting information related to eDRX is not limited to the processing procedure of step S100 and step S101, and may be set in the terminal 10 by any method.
  • it may be set in the terminal 10 by using an RRC message (for example, (RRCSetup, RRCReconfiguration, RRCReestablishment, etc.)) instead of the NAS message.
  • RRC message for example, (RRCSetup, RRCReconfiguration, RRCReestablishment, etc.
  • the base station 20-X receives an N2 message from the core network 30 including the setting information regarding the eDRX set in the terminal 10.
  • the N2 message means a message used in the interface (N2 interface) between the base station 20 and the core network 30.
  • the N2 message may be, for example, an InitialContext setup message, a UE context modification message, a Handover resource allocation message, or a Path switch request message.
  • the setting information related to eDRX may be a part of the core network assist information (CoreNetworkAssistanceInformation for RRCINACTIVE) related to RRC inactive.
  • step S103 the terminal 10 transitions to the RRC inactive state.
  • the RRC context (AS context) relating to the terminal 10 is held by the terminal 10 and the base station 20-X.
  • step S104 the core network 30 (for example, UPF) transmits downlink data (user plane data or downlink signaling) to be transmitted to the terminal 10 to the base station 20-X.
  • downlink data user plane data or downlink signaling
  • step S105 the base station 20-X receives the downlink data to be transmitted to the terminal 10, but since the terminal 10 is in the RRC inactive state, it detects that an event that should trigger RAN paging has occurred. do.
  • the base station 20-X transmits the RAN paging information to another base station 20 (here, the base station 20-Y) associated with the same RAN notification area as the base station 20-X.
  • the other base station 20 may be referred to as a base station 20 corresponding to the RAN notification area in which the terminal 10 is located.
  • the base station 20-X transmits the setting information related to the eDRX received in the processing procedure of step S102 by including it in the RAN paging information.
  • step S107 the base station 20-X and the base station 20-Y transmit the paging information to the terminal 10.
  • the base stations 20-X and the base stations 20-Y transmit the paging information in the PTW period (more specifically, in the PO period existing in the PTW period) according to the setting information regarding the eDRX.
  • paging information is not transmitted during a period other than the PTW period.
  • the base station 20 transmits the paging information during the PTW period, more specifically, the downlink control information indicating the resource position of the physical downlink common channel to which the paging information is transmitted within the common search space during the PTW period is indicated. Is to send.
  • step S108 the terminal 10 monitors the control channel candidates in the search space during the PTW period in PH (more specifically, during the PO period existing in the PTW period) according to the set information regarding the eDRX.
  • the paging information is received by demodulating and decoding the physical downlink common channel according to the downlink control information.
  • a plurality of common search spaces shown below are defined, and the setting information regarding these plurality of common search spaces is the system information (System Information) or the individual RRC message (RRC Setup) from the base station 20. , RRC Reconfiguration, RRC Reestablishment, etc.) to be transmitted (set) to the terminal 10.
  • System Information System Information
  • RRC Setup individual RRC message
  • RRC Reconfiguration RRC Reestablishment, etc.
  • -Common search space (Type0-PDCCH CSS set) to which downlink control information indicating the radio resource in which SIB1 (System Information Block 1) is located is transmitted.
  • -Common search space (Type0A-PDCCH CSS set) to which downlink control information indicating radio resources in which system information other than SIB1 (SIB2, SIB3, etc.) is placed is transmitted.
  • -Common search space (Type1-PDCCH CSS set) to which downlink control information used for receiving message 1 in the random access procedure is transmitted.
  • -Common search space (Type2-PDCCH CSS set) to which downlink control information indicating the radio resource where paging information is placed is transmitted.
  • Type3-PDCCH CSS set to which downlink control information indicating wireless resources where normal data such as user data is placed is transmitted. That is, the base station 20 is in the paging search space (Type2-PDCCH CSS set) among the plurality of common search spaces indicated by the setting information regarding the common search space during the PTW period in PH indicated by the setting information regarding eDRX. Sends a downlink control signal. Further, the terminal 10 is in the paging search space (Type2-PDCCH CSS set) among the plurality of common search spaces indicated by the setting information regarding the common search space during the PTW period in PH indicated by the setting information regarding eDRX. Monitor control channel candidates.
  • the base station 20 may not transmit downlink control information in the paging search space during a period other than PTW in PH. Further, the terminal 10 may not monitor the control channel candidates in the paging search space during the period other than PTW in PH. By not monitoring the control channel candidates in the paging search space during a period other than PTW in PH, it is possible to reduce the battery consumption of the terminal 10.
  • a new common search space for paging may be defined in which the search space period is changed to be the same as the eDRX setting.
  • a new common search space for paging is defined with the PO period existing in the PTW period as the search space, and the terminal 10 monitors the control channel candidates according to the setting of the new common search space. May be good.
  • the setting regarding the new common search space may be notified to the terminal 10 by using an RRC message or a NAS message.
  • EDRX settings The setting information regarding eDRX in the processing procedures of step S101, step S102, step S106, step S107 and step S108 of FIG. 7 will be described in a plurality of specific examples.
  • the wireless communication system may perform the same eDRX operation as LTE. That is, PH may be determined according to Equation 1, the start position of PTW may be determined according to Equations 2 and 3, and the end position of PTW may be determined by Equation 4.
  • the setting information regarding the eDRX includes the eDRX cycle ( TeDRX, H in the formulas 1 and 3) and the time length of the PTW (L in the formula 4).
  • the base station 20-X transmits the setting information regarding the eDRX including the information indicating the eDRX cycle and the time length of the PTW, including the setting information regarding the eDRX in the RAN paging information.
  • the wireless communication system may include the predetermined information regarding the setting of the start position of the PTW in the setting information regarding the eDRX so that the start position of the PTW can be set more flexibly than LTE.
  • the predetermined information regarding the setting of the start position of the PTW includes information indicating the number of start positions of the PTW in PH (the number of SFNs that can be set as the start SFN of the PTW), and the start position of the PTW is set. It may be determined by inputting information indicating the number of PTW start positions in PH into a predetermined calculation formula.
  • the predetermined calculation formula may be the following formulas 5 and 6. Further, the end position of PTW may be determined according to Equation 4 as in LTE.
  • the setting information regarding eDRX includes the eDRX cycle ( TeDRX, H in Equation 6) and the time length of PTW (PTW time length (H). L) in Equation 4 and the number of PTW start positions in PH (N PTW in Equation 5) are included.
  • the terminal 10 relates to the eDRX including the information indicating the eDRX cycle, the time length of the PTW, and the number of PTW start positions in PH (predetermined information regarding the setting of the PTW start position). Receive a NAS message or RRC message with setting information.
  • the base station 20-X obtains the information indicating the eDRX cycle, the time length of the PTW, and the number of PTW start positions in PH (predetermined information regarding the setting of the PTW start position).
  • the setting information regarding the including eDRX is included in the RAN paging information and transmitted.
  • the predetermined information regarding the setting of the start position of the PTW may include information for designating a wireless frame indicating the start position of the PTW.
  • the setting information related to eDRX includes an eDRX cycle, information for designating a radio frame indicating the start position of PTW, and information for designating a radio frame indicating the end position of PTW.
  • the terminal 10 sets the eDRX cycle, the information for designating the radio frame indicating the start position of the PTW, and the information for designating the radio frame indicating the end position of the PTW.
  • the base station 20-X includes an eDRX cycle, information for designating a radio frame indicating the start position of the PTW, and information for designating the radio frame indicating the end position of the PTW.
  • the setting information related to is included in the RAN paging information and transmitted.
  • ⁇ Specification change example> 8 to 14 are diagrams showing a specification change example of the 3GPP specifications.
  • the underlined parts of FIGS. 8 and 9 show an example of changing specifications relating to the operation of the terminal 10 described in the processing procedure of step S108 of FIG.
  • FIG. 10 shows an example of specification change when Paging eDRX information, which is setting information related to eDRX, is added to the RAN paging information described in the processing procedure of step S106 of FIG. 11 and 12 show specific examples of eDRX parameters included in Paging eDRX information.
  • FIG. 11 corresponds to the specific example 1 of the setting information
  • FIG. 12 corresponds to the specific example 2 of the setting information.
  • the “Paging eDRX Cycle” in FIGS. 11 and 12 corresponds to the eDRX cycle, and the “Paging Time Window” corresponds to the time length of the PTW. Further, “Number of PTWs” in FIG. 12 corresponds to the number of PTW start positions in PH.
  • FIG. 13 shows a format example of Paging eDRX information.
  • the format shown in FIG. 13 includes the eDRX parameters shown in FIG. 13 and 14 show an example of specification change when defining the protocol ID of Paging eDRX information.
  • the number that can be taken as the start position of the PTW can be set to an arbitrary number. This makes it possible to more flexibly set the operation related to eDRX.
  • the terminal 10 in which the eDRX is set monitors the common search space for paging during the PTW, and operates so as not to monitor the common search space during the period other than the PTW. I made it. As a result, when eDRX is introduced into the NR, the terminal can appropriately perform the monitor operation. In addition, the power consumption of the terminal 10 can be reduced.
  • the base station 20 when performing RAN paging, can notify other base stations 20 of the setting information related to eDRX. As a result, RAN paging can be performed even when the terminal corresponding to eDRX transitions to RRC inactive.
  • an example of the first time unit is set to one hyperframe (10.24 sec)
  • an example of the second time unit is set to one radio frame (10 ms)
  • an example of the third time unit is set to one subframe (1 ms).
  • the second time unit may be defined as a time shorter than the first time unit
  • the third time valley may be defined as a time shorter than the second time unit.
  • an example of a number indicating the position of the second time unit that is periodically repeated may be referred to as SFN
  • an example of the number indicating the position of the first time unit that is periodically repeated may be referred to as H-SFN.
  • H-SFN may be expressed as the first time interval at a position indicated by a predetermined number among the first time intervals that are periodically repeated.
  • PH may be set in a plurality of hyperframes among H-SFNs of 0 to 1023.
  • the various signals, information, and parameters in the above embodiment may be signaled at any layer. That is, the various signals, information, and parameters are replaced with signals, information, and parameters of any layer such as an upper layer (for example, NAS layer, RRC layer, MAC layer, etc.) and a lower layer (for example, physical layer). May be good. Further, the notification of the predetermined information is not limited to the explicit one, and may be implicitly (for example, by not notifying the information or by using other information).
  • the names of various signals, information, parameters, IE, channels, time units, and frequency units in the above embodiments are merely examples, and may be replaced with other names.
  • the slot may have any name as long as it is a time unit having a predetermined number of symbols.
  • RB may have any name as long as it is a frequency unit having a predetermined number of subcarriers.
  • the use of the terminal 10 in the above embodiment is not limited to the examples, and any use (for example, eMBB, URLLC, Device-to-) as long as it has the same function. It may be used in Device (D2D), Vehicle-to-Everything (V2X), etc.).
  • bit representation (0 or 1)
  • boolean value Boolean: true or false
  • integer value character, etc.
  • singular and plural in the above embodiment may be changed from each other.

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Abstract

複数の共通サーチスペースに関する設定情報と、eDRX(extended Discontinuous Reception)に関する設定情報とを受信する受信部と、前記eDRXに関する設定情報で示される、所定のH-SFNにおける受信期間で、前記複数の共通サーチスペースのうちページング用サーチスペース内の制御チャネル候補をモニタするように制御する制御部と、を有する端末。

Description

端末、基地局及び無線通信方法 関連出願の相互参照
 本出願は、2021年1月14日に出願された日本国特許出願2021-004106号に基づくものであって、その優先権の利益を主張するものであり、その特許出願の全ての内容が、参照により本明細書に組み込まれる。
 本開示は、端末、基地局及び無線通信方法に関する。
 国際標準化団体であるThird Generation Partnership Project(3GPP)では、第3.9世代の無線アクセス技術(Radio Access Technology:RAT)であるLong Term Evolution(LTE)、第4世代のRATであるLTE-Advancedの後継として、第5世代(Fifth Generation:5G)のRATであるNew Radio(NR)のリリース15が仕様化されている(例えば、非特許文献1)。
 また、LTE(Long Term Evolution)では、IoT(Internet of Things)機器のように、消費電力が更に制限される端末の存在を考慮し、無線信号を受信可能な期間を制限することで電力消費量を削減するeDRX(拡張間欠受信:extended Discontinuous Reception)と呼ばれる技術が導入されている(例えば、非特許文献2)。
3GPP TS 38.300 V15.11.0 (2020-09) 3GPP TS 36.300 V15.12.0 (2020-12)
 現在、3GPPでは、NRを用いて無線アクセスを行うIoT向けの新たな端末を想定した機能の検討が開始されている。また、検討されている機能の中には、上述のeDRXも含まれている。
 しかしながら、現在のNRに関する仕様にはeDRXは存在しないことから、将来NRにeDRXを導入した場合、端末がどのように無線信号をモニタすべきかの規定は存在していない。
 本開示は、端末がeDRXの設定に従って無線信号をモニタすることを可能とする端末、基地局及び無線通信方法を提供することを目的の一つとする。
 本開示の一態様に係る端末は、複数の共通サーチスペースに関する設定情報と、eDRX(extended Discontinuous Reception)に関する設定情報とを受信する受信部と、前記eDRXに関する設定情報で示される、所定のH-SFN(Hyper-System Frame Number)における受信期間で、前記複数の共通サーチスペースのうちページング用サーチスペース内の制御チャネル候補をモニタするように制御する制御部と、を有する。
 本開示の一態様によれば、端末がeDRXの設定に従って無線信号をモニタすることを可能とする端末、基地局及び無線通信方法を提供することができる。
図1は、本実施形態に係る無線通信システムの一例を示す図である。 図2は、ページング時におけるDRX動作を説明するための図である。 図3は、ページング時におけるeDRX動作を説明するための図である。 図4は、無線通信システム内の各装置のハードウェア構成の一例を示す図である。 図5は、端末の機能構成の一例を示す図である。 図6は、基地局の機能構成の一例を示す図である。 図7は、eDRXに関する処理手順の一例を示すシーケンス図である。 図8は、3GPP仕様書の仕様変更例を示す図である。 図9は、3GPP仕様書の仕様変更例を示す図である。 図10は、3GPP仕様書の仕様変更例を示す図である。 図11は、3GPP仕様書の仕様変更例を示す図である。 図12は、3GPP仕様書の仕様変更例を示す図である。 図13は、3GPP仕様書の仕様変更例を示す図である。 図14は、3GPP仕様書の仕様変更例を示す図である。
 添付図面を参照して、本開示の実施形態について説明する。なお、各図において、同一の符号を付したものは、同一又は同様の構成を有する。
 <システム構成>
 図1は、本実施形態に係る無線通信システムの概要の一例を示す図である。図1に示すように、無線通信システム1は、端末10と、基地局20と、コアネットワーク30と、を含んでもよい。なお、図1に示す端末10、基地局20の数は例示にすぎず、図示する数に限られない。
 無線通信システム1の無線アクセス技術(Radio Access Technology:RAT)としては、例えば、NRが想定されるが、これに限られず、例えば、LTE、LTE-Advanced又は第6世代以降のRAT等、種々のRATを利用できる。
 端末10は、例えば、スマートフォンや、パーソナルコンピュータ、車載端末、車載装置、静止装置、テレマティクス制御ユニット(Telematics control unit:TCU)等、所定の端末又は装置である。端末10は、ユーザ装置(User Equipment:UE)、移動局(Mobile Station:MS)、端末(User Terminal)、無線装置(Radio apparatus)、加入者端末、アクセス端末等と呼ばれてもよい。端末10は、移動型であってもよいし、固定型であってもよい。端末10は、RATとして、例えば、NRを用いて通信可能に構成される。
 ここで、NRのリリース17では、リリース15又は16で導入された高速大容量(enhanced Mobile Broadband:eMBB)、超高信頼低遅延(Ultra-reliable and Low Latency Communications:URLLC)向けの端末よりも低い性能や価格帯を想定した端末向けの機能をサポートすることが検討されている。当該端末は、低減能力(Reduced capability:RedCap)端末、デバイス等とも呼ばれ、例えば、産業用無線センサ(industrial wireless sensor)、監視カメラ(video serveilance)、ウエアラブルデバイス(wearable device)等に利用されることが想定されている。
 RedCap端末は、省電力・広域通信(Low Power Wide Area:LPWA)向けの端末よりも高い性能を想定しており、RedCap端末が利用するキャリアは、例えば、20MHz、50MHz又は100MHz等の帯域幅であってもよい。なお、LPWAには、例えば、カテゴリ1、LTE方式のRATで動作するLong Term Evolution for Machine-type-communication(LTE-M)及びNarrow Band IoT(NB-IoT)等がある。カテゴリ1の最大帯域幅は20MHzであり、LTE-Mの最大帯域幅は1.4MHz(6RB)であり、NB-IoTの最大帯域幅は180kHz(1RB)である。このように、RedCap端末は、eMBB、URLLC向けと、LPWA向けとの間のミドルレンジの端末として使用されることが想定されている。本実施形態に係る端末10には、RedCap端末、LPWA向けの端末も含む。
 基地局20は、一以上のセルCを形成し、当該セルCを用いて端末10と通信する。セルCは、サービングセル、キャリア、コンポーネントキャリア(Component Carrier:CC)等と相互に言い換えられてもよい。基地局20は、gNodeB(gNB)、en-gNB、Next Generation‐Radio Access Network(NG-RAN)ノード、eNB(E-UTRAN NodeB)、ng-eNB(next-generation eNB)、低電力ノード(low-power node)、Central Unit(CU)、Distributed Unit(DU)、gNB-DU、Remote Radio Head(RRH)、Integrated Access and Backhaul/Backhauling(IAB)ノード等と呼ばれてもよい。基地局20は、一つのノードに限られず、複数のノード(例えば、DU等の下位ノードとCU等の上位ノードの組み合わせ)で構成されてもよい。基地局20は、所定のインタフェースで相互に接続されていてもよい。所定のインタフェースは、Xnインタフェースであってもよいし、LTE、LTE-AdvancedにおけるX2インタフェース、又は、第6世代以降で規定される、基地局20間を相互に接続するためのインタフェースであってもよい。
 コアネットワーク30は、例えば、NRに対応したコアネットワーク(5G Core Network:5GC)であるが、これに限られない。コアネットワーク30上の装置(以下、「コアネットワーク装置」ともいう)は、端末10のページング、位置登録等の移動(mobility)管理を行う。コアネットワーク装置は、所定のインタフェース(例えば、S1又はNGインタフェース)を介して基地局20に接続されてもよい。
 コアネットワーク装置は、例えば、アクセス及び移動管理等に関する情報を管理するAMF(Access and Mobility Management Function)、セッション管理を行うSMF(Session Management Function)、Uプレーンの伝送制御を行うUser Plane Function(UPF)、ネットワークスライスを管理するNSSF(Network Slice Selection Function)等の複数の機能の少なくとも1つを含む。これらの各機能は、1又は複数の物理的、若しくは論理的な装置に実装される。
 無線通信システム1において、端末10は、基地局20からの下り(downlink:DL)信号の受信及び/又は上り信号(uplink:UL)の送信を行う。端末10には、一以上のキャリアが設定(configure)されてもよい。各キャリアの帯域幅は、例えば、5MHz~400MHzである。一つのキャリアには、一つ又は複数の帯域幅部分(Bandwidth Part:BWP)が設定されてもよい。一つのBWPは、キャリアの少なくとも一部の帯域幅を有する。
 以下の説明では、下り制御チャネルの一例として、物理下り制御チャネル(Physical Downlink Control Channel:PDCCH)を説明するが、下り制御チャネルは、下り制御情報(Downlink Control Channel:DCI)の伝送に用いられるチャネルであればよく、その名称は、PDCCHに限られない。また、当該下り制御情報は、所定の無線ネットワーク一時識別子(Radio Network Temporary Identifier:RNTI)により巡回冗長検査(Cyclic Redundancy Check:CRC)がスクランブルされた、所定フォーマットのDCI(Downlink Control Information)であってもよく、その名称は、DCIに限られない。
 また、以下の説明では、下り共通チャネルの一例として、物理下り共通チャネル(Physical Downlink Shared Channel:PDSCH)を説明するが、下り共通チャネルは、少なくともページング情報の伝送に用いられるチャネルであればよく、その名称は、PDSCHに限られない。
 (従来のeDRX技術)
 ここで、LTEで規定されている従来のeDRX(拡張DRX)技術について説明する。LTEでは、時間の長さが1msであるサブフレーム(Subframe)と、時間の長さが10msである無線フレーム(Radio Frame)と、時間の長さが10.24秒であるハイパーフレーム(Hyperframe)が規定されている。無線フレームの位置は、0~1023番までのSFN(System Frame Number)により表される。また、1024個の無線フレームより長い時間を管理するため、0~1023番のSFN(つまり10.24秒)の長さであるハイパーフレームが規定されている。ハイパーフレームは、0~1023番号までのH-SFN(Hyper-SFN(System Frame Number))により表される。
 図2は、ページング時におけるDRX(間欠受信:Discontinuous Reception)動作を説明するための図である。図2に示すように、RRCアイドル(RRC_IDLE)である端末10は、PO(Paging Occasion)と呼ばれる期間で下り制御チャネル候補(PDCCH candidates)をモニタすることでページング信号を受信する。端末10がDRX設定に従って動作している間、基地局20は、PO期間でページング信号を送信し、それ以外の期間ではページング信号を送信しない。PO期間内でページング信号を受信した端末10は、基地局20との間で通信を確立させ、RRC_CONNECTED状態に遷移する。POは、DRXサイクル毎に1つ存在する。DRXサイクルは最大2.56秒である。
 図3は、ページング時におけるeDRX動作を説明するための図である。図3に示すように、RRCアイドルである端末10は、PTW(Paging Time Window)と呼ばれる期間内に存在するPO期間で下り制御チャネル候補をモニタすることで、ページング信号を受信する。PTWは、PH(Paging Hyperframe)と呼ばれるハイパーフレーム内に1つ設定される。PHは、eDRXサイクル毎に1つ存在する。eDRXサイクルは、NB-IoTである端末10の場合、最大2.91時間(つまり、1024ハイパーフレーム)であり、NB-IoT以外の端末10の場合、最大約44分(つまり256ハイパーフレーム)である。
 端末10がeDRX設定に従って動作している間、基地局20は、PTW期間かつPO期間でページング信号を送信し、それ以外の期間ではページング信号を送信しない。ページング信号を受信した端末10は、基地局20との間で通信を確立させ、RRC_CONNECTED状態に遷移する。
 ここで、PHは、以下の数式1を満たすH-SFNである。
(数式1)
  H-SFN mod TeDRX,H = (UE_ID_H mod TeDRX,H)
eDRX,Hは、eDRXサイクルを示し、ハイパーフレームの整数倍の長さで設定される。UE_ID_Hは、S-TMSI(SAE Temporary Mobile Subscriber Identity)又は5G-S-TMIS(5G S-Temporary Mobile Subscriber Identity)に基づいて定められるハッシュID(Hashed ID)の最上位10又は12ビットである。
 PTWの開始位置(PTW_start)(開始タイミング)であるSFNは、以下の数式2及び数式3で表される。
(数式2)
  SFN = 256 * ieDRX
(数式3)
  ieDRX=floor(UE_ID_H/TeDRX,H) mod 4
 PTWの終了位置(PTW_end)(終了タイミング)であるSFNは、以下の数式4で表される。
(数式4)
  SFN = (PTW_start+L*100-1) mod 1024
 Lは、PTWの時間長(Paging Time Window length)であり、上位レイヤ(RRC(Radio Resource Control)又はNAS(Non Access Stratum))のメッセージにより端末10に設定される。
 (NRでeDRXを実現する際の課題)
 NRにeDRXを適用する場合、以下の課題があると考えられる。まず、LTEにおけるeDRXでは、PTWの開始位置として取り得る値が4通りに制限されている。具体的には、上記の数式2及び3によれば、ieDRXの取り得る値は、0、1、2及び3であるから、PTWの開始位置は、SFN=0、256、512、768の4つに限定される。しかしながら、NRは、無線通信に必要な各種の設定をLTEよりも柔軟に行えることができるように設計されている。そのため、NRでeDRXを実現する場合、PTWの開始位置をLTEよりも柔軟に設定可能とすべきであると考えられる(第1の課題)。
 次に、NRにおいて、端末10がPDCCH候補をモニタする領域は、サーチスペースと呼ばれる。サーチスペースは、各端末10に共通に設定される共通サーチスペース(Common Search Space:CSS)と、端末10ごとに個別に設定される個別サーチスペース(UE specific Search Space:USS)が規定されている。
 NRでは、BWPごとにサーチスペースを設定することが可能であるが、サーチスペースが設定されないBWPでは、端末10は、制御チャネル候補をモニタしないことが3GPP仕様で明示的に規定されている。しかしながら、NRではeDRXは規定されていないことから、当然、PO期間以外の期間でどのように動作すべきなのかの規定も存在しない。このような状況を鑑みると、NRでeDRXを実現する場合、端末10がDRXの設定に従って無線信号をモニタする仕組みについて、具体的な規定が必要であると考えられる(第2の課題)。
 次に、NRでは、RRCインアクティブ(RRC_INACTIVE)と呼ばれる新たなRRC状態が規定されている。RRCインアクティブは、RRCアイドルと同様、端末10の省電力化を図ることが可能であるが、RRCアイドルとは異なり、端末10と基地局20とコアネットワーク30で、RRCコンテキスト及びNASコンテキストを保持している。また、TA(Tracking Area)を細分化したエリアであるRAN通知エリア(RAN Notification Area:RNA)が定義され、基地局20は、端末10が存在するRAN通知エリアを管理する。また、RRCインアクティブ状態である端末10を呼び出す場合に用いられる、RAN通知エリアの単位でページング処理を行う「RANページング」と呼ばれる技術が導入されている。
 RANページングでは、端末10が存在するRAN通知エリアを構成する複数の基地局20から一斉にページング信号が送信される。そのため、基地局20は、同一のRAN通知エリアを構成する他の基地局20との間で、RANページングを行うために必要な各種情報を共有する必要がある。
 車両に搭載されたRedCap端末10など、移動する可能性が高い端末10の場合、eDRXで動作しながらRRCインアクティブの状態に遷移することも想定される。そのため、NRでeDRXを実現する場合、eDRXに対応する端末10がRRCインアクティブに遷移した場合であっても、eDRXを考慮してRANページング処理を行うことを可能とする仕組みが必要になる(第3の課題)。
 (本実施形態の概要)
 本実施形態に係る無線通信システムでは、第1の課題を解決するため、PTWの開始位置として取り得る数を、任意の数に設定可能とする。また、第2の課題を解決するため、eDRXが設定された端末10は、PTWの間、ページング用の共通サーチスペースで制御チャネル候補をモニタし、PTW以外の期間では、当該共通サーチスペースで制御チャネル候補をモニタしないように動作する。また、第3の課題を解決するため、RANページングを行う際、基地局20(第1基地局)から他の基地局20(第2基地局)に対し、Xnインタフェースを用いてeDRXに関する設定情報を通知可能とする。
 本実施形態において、eDRXサイクル(eDRX周期)やPTWの時間長(受信期間の長さ)など、eDRX動作を実現するために必要な設定情報を「eDRXに関する設定情報」と呼ぶ。また、以下の説明において「eDRXに関する設定情報」の用語は、特に断りがない限り、eDRXサイクルやPTWの時間長などeDRXに関する設定情報のみを意味することとしてもよいし、eDRXに関する設定情報に加えてDRXサイクルやPO位置の設定などのDRX動作を実現するために必要な設定情報も含むことを意味することとしてもよい。
 <ハードウェア構成>
 図4は、無線通信システム内の各装置のハードウェア構成の一例を示す図である。無線通信システム1内の各装置(例えば、端末10、基地局20、コアネットワーク30など)は、プロセッサ11、記憶装置12、有線又は無線通信を行う通信装置13、各種の入力操作を受け付ける入力装置や各種情報の出力を行う入出力装置14を含む。
 プロセッサ11は、例えば、CPU(Central Processing Unit)であり、無線通信システム1内の各装置を制御する。プロセッサ11は、プログラムを記憶装置12から読み出して実行することで、本実施形態で説明する各種の処理を実行してもよい。無線通信システム1内の各装置は、1又は複数のプロセッサ11により構成されていてもよい。また、当該各装置は、コンピュータと呼ばれてもよい。
 記憶装置12は、例えば、メモリ、HDD(Hard Disk Drive)及び/又はSSD(Solid State Drive)等のストレージから構成される。記憶装置12は、プロセッサ11による処理の実行に必要な各種情報(例えば、プロセッサ11によって実行されるプログラム等)を記憶してもよい。
 通信装置13は、有線及び/又は無線ネットワークを介して通信を行う装置であり、例えば、ネットワークカード、通信モジュール、チップ、アンテナ等を含んでもよい。また、通信装置13には、アンプ、無線信号に関する処理を行うRF(Radio Frequency)装置と、ベースバンド信号処理を行うBB(BaseBand)装置とを含んでいてもよい。
 RF装置は、例えば、BB装置から受信したデジタルベースバンド信号に対して、D/A変換、変調、周波数変換、電力増幅等を行うことで、アンテナから送信する無線信号を生成する。また、RF装置は、アンテナから受信した無線信号に対して、周波数変換、復調、A/D変換等を行うことでデジタルベースバンド信号を生成してBB装置に送信する。BB装置は、デジタルベースバンド信号をパケットに変換する処理、及び、パケットをデジタルベースバンド信号に変換する処理を行う。
 入出力装置14は、例えば、キーボード、タッチパネル、マウス及び/又はマイク等の入力装置と、例えば、ディスプレイ及び/又はスピーカ等の出力装置とを含む。
 以上説明したハードウェア構成は一例に過ぎない。無線通信システム1内の各装置は、図4に記載したハードウェアの一部が省略されていてもよいし、図4に記載されていないハードウェアを備えていてもよい。また、図4に示すハードウェアが1又は複数のチップにより構成されていてもよい。
 <機能構成>
 (端末)
 図5は、端末10の機能構成の一例を示す図である。端末10は、受信部101と、送信部102と、制御部103とを含む。受信部101と送信部102とが実現する機能の全部又は一部は、通信装置13を用いて実現することができる。また、受信部101と送信部102とが実現する機能の全部又は一部と、制御部103とは、プロセッサ11が、記憶装置12に記憶されたプログラムを実行することにより実現することができる。また、当該プログラムは、記憶媒体に格納することができる。当該プログラムを格納した記憶媒体は、コンピュータ読み取り可能な非一時的な記憶媒体(Non-transitory computer readable medium)であってもよい。非一時的な記憶媒体は特に限定されないが、例えば、USBメモリ又はCD-ROM等の記憶媒体であってもよい。
 受信部101は、下り信号を受信する。また、受信部101は、下り信号を介して伝送された情報及び/又はデータを受信してもよい。ここで、「受信する」とは、例えば、無線信号の受信、デマッピング、復調、復号、モニタリング、測定の少なくとも一つ等の受信に関する処理を行うことを含んでもよい。
 また、受信部101は、eDRXに関する設定情報及び/又は共通サーチスペースに関する設定情報を基地局20から受信する。
 送信部102は、上り信号を送信する。また、送信部102は、上り信号を介して伝送される情報及び/又はデータを送信してもよい。ここで、「送信する」とは、例えば、符号化、変調、マッピング、無線信号の送信の少なくとも一つ等の送信に関する処理を行うことを含んでもよい。
 制御部103は、受信部101で受信したeDRXに関する設定情報に基づいて、eDRXに関する各種の処理を行う。また、制御部103は、eDRXに関する設定情報に基づいて、PH(所定のH-SFN)おけるPTW(受信期間)で、制御チャネル候補をモニタするように制御する(下り制御情報の受信を制御する)。
 (基地局)
 図6は、基地局20の機能構成の一例を示す図である。基地局20は、受信部201と、送信部202と、制御部203とを含む。受信部201と送信部202とが実現する機能の全部又は一部は、通信装置13を用いて実現することができる。また、受信部201と送信部202とが実現する機能の全部又は一部と、制御部103とは、プロセッサ11が、記憶装置12に記憶されたプログラムを実行することにより実現することができる。また、当該プログラムは、記憶媒体に格納することができる。当該プログラムを格納した記憶媒体は、コンピュータ読み取り可能な非一時的な記憶媒体であってもよい。非一時的な記憶媒体は特に限定されないが、例えば、USBメモリ又はCD-ROM等の記憶媒体であってもよい。
 受信部201は、上り信号を受信する。また、受信部201は、上記上り信号を介して伝送された情報及び/又はデータを受信してもよい。また、受信部201は、eDRXに関する設定情報を、コアネットワーク30から受信する。また、受信部201は、Xnインタフェースを用いて、他の基地局20から、各種の情報を受信する。例えば、受信部201は、eDRXに関する設定情報を含むRANページング情報要素を他の基地局から受信する。
 送信部202は、下り信号を送信する。また、送信部202は、上記下り信号を介して伝送される情報及び/又はデータを送信してもよい。また、送信部202は、Xnインタフェースを用いて、他の基地局20に対し、各種の情報を送信する。また、送信部202は、eDRXに関する設定情報及び/又は共通サーチスペースに関する設定情報を端末10に送信する。
 また、送信部202は、他の基地局20に対して各種の情報を送信する。例えば、送信部202は、RRCインアクティブ状態の端末10に対してRANページング処理を実行する場合、eDRXに関する設定情報を含むRANページング情報要素を他の基地局20に送信する。
 制御部203は、RRCインアクティブ状態の端末10に対するRANページング処理を制御する。また、制御部203は、eDRXに関する設定情報で示されるPH(所定のH-SFN)におけるPTW(受信期間)で、下り制御情報を送信するように制御する。
 <NRでeDRXを実現する際の処理手順>
 (シーケンス)
 図7は、eDRXに関する処理手順の一例を示すシーケンス図である。図7において、基地局20-X及び基地局20-Yは、同一のRAN通知エリアを構成しているものとする。
 ステップS100で、端末10は、基地局20を介して、コアネットワーク30に登録要求(Registration Request)を送信する。ここでは、端末10は、基地局20-Xを介して登録要求を送信したとする。
 ステップS101で、コアネットワーク30(例えばAMF)は、基地局20-Xを介して、端末10に登録受付(Registration Accept)を送信する。登録受付メッセージには、端末10に設定すべきeDRXに関する設定情報が含まれている。端末10は、受信したeDRXに関する設定情報を記憶装置12に記憶する。登録要求及び登録受付は、NASメッセージとも呼ばれる。
 なお、eDRXに関する設定情報は、ステップS100及びステップS101の処理手順に限定されず、どのような方法で端末10に設定されてもよい。例えば、NASメッセージではなく、RRCメッセージ(例えば、(RRC Setup、RRC Reconfiguration、RRC Reestablishment等)を用いて端末10に設定されることとしてもよい。
 ステップS102で、基地局20-Xは、コアネットワーク30から、端末10に設定されたeDRXに関する設定情報を含む、N2メッセージを受信する。なお、N2メッセージとは、基地局20及びコアネットワーク30の間のインタフェース(N2インタフェース)で用いられるメッセージを意味する。当該N2メッセージは、例えば、Initial Context setupメッセージ、UE context modificationメッセージ、Handover resource allocationメッセージ、Path switch requestメッセージであってもよい。また、eDRXに関する設定情報は、RRCインアクティブに関するコアネットワークアシスト情報(Core Network Assistance Information for RRC INACTIVE)の一部であってもよい。
 ステップS103で、端末10は、RRCインアクティブ状態に遷移する。RRCインアクティブ状態では、端末10に関するRRCコンテキスト(ASコンテキスト)は、端末10及び基地局20-Xで保持されている。
 ステップS104で、コアネットワーク30(例えばUPF)は、基地局20-Xに、端末10に送信すべき下りデータ(ユーザプレーンデータ又は下りシグナリング)を送信する。
 ステップS105で、基地局20-Xは、端末10に送信すべき下りデータを受信したものの、当該端末10はRRCインアクティブ状態であることから、RANページングをトリガすべきイベントが発生したことを検出する。
 ステップS106で、基地局20-Xは、基地局20-Xと同一のRAN通知エリアに対応づけられる他の基地局20(ここでは基地局20-Y)に、RANページング情報を送信する。当該他の基地局20は、端末10が在圏するRAN通知エリアに対応する基地局20と呼ばれてもよい。また、基地局20-Xは、ステップS102の処理手順で受信したeDRXに関する設定情報を、RANページング情報に含めて送信する。
 ステップS107で、基地局20-X及び基地局20-Yは、端末10に対してページング情報の送信を行う。ここで、基地局20-X及び基地局20-Yは、eDRXに関する設定情報に従い、PTW期間で(より詳細にはPTW期間に存在するPO期間で)ページング情報を送信する。また、PTW期間以外の期間ではページング情報を送信しない。なお、基地局20がPTW期間でページング情報を送信するとは、より具体的には、PTW期間における共通サーチスペース内で、ページング情報が送信される物理下り共通チャネルのリソース位置等を示す下り制御情報を送信することである。
 ステップS108で、端末10は、設定されたeDRXに関する設定情報に従い、PHにおけるPTW期間で(より詳細にはPTW期間に存在するPO期間で)サーチスペース内の制御チャネル候補をモニタする。サーチスペース内の制御チャネル候補をモニタすることで、ページング情報に対応する下り制御情報を検出した場合、当該下り制御情報に従って物理下り共通チャネルの復調及び復号を行うことでページング情報を受信する。
 ここで、NRでは、以下に示す複数の共通サーチスペースが規定されており、これらの複数の共通サーチスペースに関する設定情報は、基地局20からシステム情報(System Information)又は個別のRRCメッセージ(RRC Setup、RRC Reconfiguration、RRC Reestablishment等)を用いて端末10に送信(設定)される。
・SIB1(System Information Block 1)が配置される無線リソースを示す下り制御情報が送信される共通サーチスペース(Type0-PDCCH CSS set)
・SIB1以外のシステム情報(SIB2、SIB3等)が配置される無線リソースを示す下り制御情報が送信される共通サーチスペース(Type0A-PDCCH CSS set)
・ランダムアクセス手順におけるメッセージ1の受信に用いられる下り制御情報が送信される共通サーチスペース(Type1-PDCCH CSS set)
・ページング情報が配置される無線リソースを示す下り制御情報が送信される共通サーチスペース(Type2-PDCCH CSS set)
・ユーザデータ等の通常のデータが配置される無線リソースを示す下り制御情報が送信される共通サーチスペース(Type3-PDCCH CSS set)
 すなわち、基地局20は、eDRXに関する設定情報で示される、PHにおけるPTW期間で、共通サーチスペースに関する設定情報で示される複数の共通サーチスペースのうち、ページング用サーチスペース(Type2-PDCCH CSS set)内で下り制御信号を送信する。また、端末10は、eDRXに関する設定情報で示される、PHにおけるPTW期間で、共通サーチスペースに関する設定情報で示される複数の共通サーチスペースのうち、ページング用サーチスペース(Type2-PDCCH CSS set)内の制御チャネル候補をモニタする。
 また、基地局20は、PHにおけるPTW以外の期間では、ページング用サーチスペース内で下り制御情報を送信しないようにしてもよい。また、端末10は、PHにおけるPTW以外の期間では、ページング用サーチスペース内の制御チャネル候補をモニタしないようにしてもよい。PHにおけるPTW以外の期間でページング用サーチスペース内の制御チャネル候補をモニタしないようにすることで、端末10のバッテリー消費量を軽減することが可能になる。
 なお、本実施形態では、サーチスペースの期間がeDRXの設定と同一になるように変更された、ページング用の新たな共通サーチスペースを定義することとしてもよい。具体的には、PTW期間に存在するPO期間をサーチスペースとしたページング用の新たな共通サーチスペースを規定し、端末10は、当該新たな共通サーチスペースの設定に従って制御チャネル候補をモニタすることとしてもよい。当該新たな共通サーチスペースに関する設定は、RRCメッセージ又はNASメッセージを用いて端末10に通知されることとしてもよい。
 (eDRXの設定)
 図7のステップS101、ステップS102、ステップS106、ステップS107及びステップS108の処理手順におけるeDRXに関する設定情報について、複数の具体例に説明する。
 [設定情報の具体例1]
 本実施形態に係る無線通信システムは、LTEと同様のeDRX動作を行うこととしてもよい。つまり、PHは数式1に従って決定され、PTWの開始位置は数式2及び3に従って決定され、PTWの終了位置は数式4により決定されることとしてもよい。この場合、eDRXに関する設定情報には、eDRXサイクル(数式1及び3におけるTeDRX,H)と、PTWの時間長(数式4におけるL)とが含まれる。例えば、ステップS106の処理手順において、基地局20-Xは、eDRXサイクルを示す情報とPTWの時間長とを含むeDRXに関する設定情報を、RANページング情報に含めて送信する。
 [設定情報の具体例2]
 本実施形態に係る無線通信システムは、PTWの開始位置の設定に関する所定情報をeDRXに関する設定情報に含めることで、PTWの開始位置をLTEよりも柔軟に設定可能とするようにしてもよい。
 例えば、PTWの開始位置の設定に関する所定情報には、PHにおけるPTWの開始位置の数(PTWの開始SFNとして設定され得るSFNの数)を示す情報が含まれることとし、PTWの開始位置は、PHにおけるPTWの開始位置の数を示す情報を所定の計算式に入力することで決定されることとしてもよい。当該所定の計算式は、以下に示す数式5及び数式6であってもよい。また、PTWの終了位置は、LTEと同様に数式4に従って決定されることとしてもよい。
(数式5)
  SFN = (1024 div NPTW)*ieDRX
(数式6)
  ieDRX=floor(UE_ID_H/TeDRX,H) mod NPTW
 数式5及び6において、NPTWは、PHにおけるPTWの開始位置の数を示す情報である。例えば、NPTW=8とした場合、ieDRXの取り得る値は、0~7になるから、PTWの開始位置は、SFN=0、128、256、384、512、640、768、896の8つのうちいずれかになる。なお、NPTW=4である場合、数式5及び6は、それぞれ、数式2及び3と同一になる。つまり、数式5及び6を利用することで、PTWの開始位置を、LTEよりも柔軟に設定することが可能になる。
 PTWの開始位置を数式5及び6に従って決定し、PTWの終了位置を数式4により決定する場合、eDRXに関する設定情報には、eDRXサイクル(数式6におけるTeDRX,H)と、PTWの時間長(数式4におけるL)と、PHにおけるPTWの開始位置の数(数式5におけるNPTW)とが含まれる。例えば、ステップS101の処理手順において、端末10は、eDRXサイクルを示す情報と、PTWの時間長と、PHにおけるPTWの開始位置の数(PTWの開始位置の設定に関する所定情報)とを含むeDRXに関する設定情報を有するNASメッセージ又はRRCメッセージを受信する。また、ステップS106の処理手順において、基地局20-Xは、eDRXサイクルを示す情報と、PTWの時間長と、PHにおけるPTWの開始位置の数(PTWの開始位置の設定に関する所定情報)とを含むeDRXに関する設定情報を、RANページング情報に含めて送信する。
 [設定情報の具体例3]
 本実施形態に係る無線通信システムにおいて、PTWの開始位置の設定に関する所定情報は、PTWの開始位置を示す無線フレームを指定する情報を含むこととしてもよい。例えば、PTWの開始位置を示す無線フレームを指定する情報は、SFN=0、SFN=64といったように、具体的な無線フレーム番号を指定する情報であってもよい。また、eDRXに関する設定情報は、PTWの終了位置を示す無線フレームを指定する情報(例えば、SFN=64、SFN=128等)を含むこととしてもよい。これにより、PTWの終了位置を柔軟に設定することが可能になる。
 この場合、eDRXに関する設定情報には、eDRXサイクルと、PTWの開始位置を示す無線フレームを指定する情報と、PTWの終了位置を示す無線フレームを指定する情報とが含まれる。例えば、ステップS101の処理手順において、端末10は、eDRXサイクルと、PTWの開始位置を示す無線フレームを指定する情報と、PTWの終了位置を示す無線フレームを指定する情報とを含むeDRXに関する設定情報を有するNASメッセージ又はRRCメッセージを受信する。また、ステップS106の処理手順において、基地局20-Xは、eDRXサイクルと、PTWの開始位置を示す無線フレームを指定する情報と、PTWの終了位置を示す無線フレームを指定する情報とを含むeDRXに関する設定情報を、RANページング情報に含めて送信する。
 <仕様変更例>
 図8~図14は、3GPP仕様書の仕様変更例を示す図である。図8及び図9の下線部は、図7のステップS108の処理手順で説明した端末10の動作に関する仕様変更例を示す。
 図10は、図7のステップS106の処理手順で説明した、RANページング情報にeDRXに関する設定情報であるPaging eDRX informationを追加する場合の仕様変更例を示す。図11及び図12は、Paging eDRX informationに含まれるeDRXパラメータの具体例を示す。図11は、設定情報の具体例1に対応し、図12は設定情報の具体例2に対応する。
 図11及び図12の「Paging eDRX Cycle」はeDRXサイクルに対応し、「Paging Time Window」はPTWの時間長に対応する。また、図12の「Number of PTWs」はPHにおけるPTWの開始位置の数に対応する。
 図13は、Paging eDRX informationのフォーマット例を示している。図13に示すフォーマットは、図11に示すeDRXパラメータを含んでいる。図13及び図14は、Paging eDRX informationのプロトコルIDを規定する際の仕様変更例を示している。
 <まとめ>
 以上説明した実施形態によれば、第1の課題に対し、PTWの開始位置として取り得る数を、任意の数に設定可能とした。これにより、eDRXに関する動作設定をより柔軟に行うことが可能になる。また、第2の課題に対し、eDRXが設定された端末10は、PTWの間、ページング用の共通サーチスペースをモニタし、PTW以外の期間では、当該共通サーチスペースをモニタしないように動作するようにした。これにより、NRにeDRXが導入された場合に、端末が適切にモニタ動作を行うことが可能になる。また、端末10の消費電力を削減することが可能になる。また、第3の課題に対し、RANページングを行う際に、基地局20から他の基地局20に対し、eDRXに関する設定情報を通知可能とした。これにより、eDRXに対応する端末がRRCインアクティブに遷移した場合であっても、RANページングを行うことが可能になる。
 <その他の実施形態>
 上記実施形態において、「ページング用サーチスペース内の制御チャネル候補をモニタ」することは、「ページング用サーチスペース情報(pagingSearchSpace)により設定されるサーチスペースセット内の制御チャネル候補をモニタ」することと表現されてもよい。
 上記実施形態において、第1時間単位の一例を1ハイパーフレーム(10.24sec)としとし、第2時間単位の一例を1無線フレーム(10ms)とし、第3時間単位の一例を1サブフレーム(1ms)てもよい。また、第2時間単位は第1の時間単位よりも短い時間であり、第3時間谷は第2時間単位よりも短い時間であると定義されてもよい。また、周期的に繰り返される第2時間単位の位置を示す番号の一例をSFNとし、周期的に繰り返される第1時間単位の位置を示す番号の一例をH-SFNとしてもよい。例えば、H-SFNは、周期的に繰り返される第1時間間隔のうち所定番号で示される位置の第1時間間隔と表現されてもよい。また、PHは、0~1023のH-SFNのうち複数のハイパーフレームに設定されていてもよい。
 上記実施形態における各種の信号、情報、パラメータは、どのようなレイヤでシグナリングされてもよい。すなわち、上記各種の信号、情報、パラメータは、上位レイヤ(例えば、NASレイヤ、RRCレイヤ、MACレイヤ等)、下位レイヤ(例えば、物理レイヤ)等のどのレイヤの信号、情報、パラメータに置き換えられてもよい。また、所定情報の通知は明示的に行うものに限られず、黙示的に(例えば、情報を通知しないことや他の情報を用いることによって)行われてもよい。
 また、上記実施形態における各種の信号、情報、パラメータ、IE、チャネル、時間単位及び周波数単位の名称は、例示にすぎず、他の名称に置き換えられてもよい。例えば、スロットは、所定数のシンボルを有する時間単位であれば、どのような名称であってもよい。また、RBは、所定数のサブキャリアを有する周波数単位であれば、どのような名称であってもよい。
 また、上記実施形態における端末10の用途(例えば、RedCap、IoT向け等)は、例示するものに限られず、同様の機能を有する限り、どのような用途(例えば、eMBB、URLLC、Device-to-Device(D2D)、Vehicle-to-Everything(V2X)等)で利用されてもよい。
 また、各種情報の形式は、上記実施形態に限られず、ビット表現(0又は1)、真偽値(Boolean:true又はfalse)、整数値、文字等適宜変更されてもよい。また、上記実施形態における単数、複数は相互に変更されてもよい。
 以上説明した実施形態は、本開示の理解を容易にするためのものであり、本開示を限定して解釈するためのものではない。実施形態で説明したフローチャート、シーケンス、実施形態が備える各要素並びにその配置、インデックス、条件等は、例示したものに限定されるわけではなく適宜変更することができる。また、上記実施形態で説明した少なくとも一部の構成を部分的に置換し又は組み合わせることが可能である。

Claims (4)

  1.  複数の共通サーチスペースに関する設定情報と、eDRX(extended Discontinuous Reception)に関する設定情報とを受信する受信部と、
     前記eDRXに関する設定情報で示される、所定のH-SFN(Hyper-System Frame Number)における受信期間で、前記複数の共通サーチスペースのうちページング用サーチスペース内の制御チャネル候補をモニタするように制御する制御部と、
     を有する端末。
  2.  前記制御部は、所定のH-SFNにおける前記受信期間以外の期間では、前記ページング用サーチスペース内の制御チャネル候補をモニタしないように制御する、
     請求項1に記載の端末。
  3.  複数の共通サーチスペースに関する設定情報と、eDRX(extended Discontinuous Reception)に関する設定情報とを送信する送信部と、
     前記eDRXに関する設定情報で示される、所定のH-SFN(Hyper-System Frame Number)における受信期間で、前記複数の共通サーチスペースのうちページング用サーチスペース内で下り制御情報を送信するように制御する制御部と、
     を有する基地局。
  4.  複数の共通サーチスペースに関する設定情報と、eDRX(extended Discontinuous Reception)に関する設定情報とを受信する工程と、
     前記eDRXに関する設定情報で示される、所定のH-SFN(Hyper-System Frame Number)における受信期間で、前記複数の共通サーチスペースのうちページング用サーチスペース内の制御チャネル候補をモニタするように制御する工程と、
     を含む、
     端末が行う無線通信方法。
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