WO2022270006A1 - 通信装置及び端末装置 - Google Patents

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WO2022270006A1
WO2022270006A1 PCT/JP2022/007060 JP2022007060W WO2022270006A1 WO 2022270006 A1 WO2022270006 A1 WO 2022270006A1 JP 2022007060 W JP2022007060 W JP 2022007060W WO 2022270006 A1 WO2022270006 A1 WO 2022270006A1
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WO
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terminal device
communication
state
base station
drx
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PCT/JP2022/007060
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English (en)
French (fr)
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勝利 石倉
直 青木
敦史 山崎
英之 中西
眞一 澤田
Original Assignee
シャープ株式会社
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Publication date
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    • 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
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices
    • H04W88/06Terminal devices adapted for operation in multiple networks or having at least two operational modes, e.g. multi-mode terminals
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • One aspect of the present invention relates to a communication device and a terminal device.
  • This application claims priority based on Japanese Patent Application No. 2021-104764 filed in Japan on June 24, 2021, the content of which is incorporated herein.
  • Patent Document 1 describes discontinuous reception (DRX) operation in LTE (Long Term Evolution).
  • LTE Long Term Evolution
  • 5G fifth generation mobile communication system
  • the 5G standard is expected to have ultra-low latency operation, ultra-high capacity operation, and multiple simultaneous connections.
  • Patent Literature 1 does not disclose a DRX setting method that considers features such as ultra-low delay operation in the 5G standard.
  • One aspect of the present invention provides a communication device and a terminal device capable of improving low-delay operation performance.
  • a communication device includes a control unit that sets setting values related to DRX operation in the terminal device according to the state of the terminal device that is capable of wireless communication in both a first communication method and a second communication method; and a transmission unit configured to transmit the setting value set by the control unit to the base station apparatus or the terminal apparatus.
  • the control unit sets the setting value to the first value so that the first communication method and the second communication method are in the active state at different timings in terms of the DRX operation. do.
  • a terminal device includes a first communication unit capable of wireless communication in a first communication method, a second communication unit capable of wireless communication in a second communication method, and a first mode and a second mode.
  • a control unit that performs a DRX operation, and in the first mode, the control unit brings the first communication unit and the second communication unit into an active state at different timings with respect to the DRX operation.
  • FIG. 1 is a conceptual diagram of a communication system according to a first embodiment
  • FIG. 4 is a timing chart showing the concept of C-DRX operation according to the first embodiment
  • 4 is a conceptual diagram of C-DRX setting data according to the first embodiment
  • FIG. 4 is a flowchart showing the operation of the base station apparatus according to the first embodiment
  • 4 is a timing chart showing the concept of the relationship between C-DRX operation and power consumption according to the first embodiment
  • the block diagram of the LTE base station apparatus which concerns on 2nd Embodiment.
  • the block diagram of the NR base station apparatus which concerns on 2nd Embodiment.
  • the block diagram of the terminal device which concerns on 2nd Embodiment.
  • FIG. 8 is a flowchart showing a C-DRX setting method according to the second embodiment; 8 is a flowchart showing the operation of the communication system according to the second embodiment; 9 is a flow chart showing the operation of a communication system according to a modified example of the second embodiment; 9 is a timing chart showing the concept of the relationship between C-DRX operation and power consumption according to the second embodiment; The conceptual diagram of the communication system which concerns on 3rd Embodiment.
  • FIG. 11 is a timing chart showing the concept of C-DRX operation according to the third embodiment; FIG.
  • FIG. 9 is a flowchart showing operations of the base station apparatus according to the third embodiment; 14 is a flowchart showing a C-DRX setting method according to the fourth embodiment; 14 is a flowchart showing a C-DRX setting method according to a modification of the fourth embodiment; 14 is a flow chart showing the operation of the communication system according to the fourth embodiment; 14 is a flowchart showing operations of a communication system according to a modification of the fourth embodiment;
  • FIG. 12 is a block diagram of a core network device according to the fifth embodiment; The block diagram of MME which concerns on 5th Embodiment.
  • FIG. 12 is a block diagram of a core network device according to the sixth embodiment; The block diagram of AMF which concerns on 6th Embodiment.
  • FIG. 11 is a timing chart showing the concept of C-DRX operation according to the first modified example of the third and fourth embodiments;
  • FIG. 11 is a timing chart showing the concept of C-DRX operation according to the second modification of the third and fourth embodiments;
  • FIG. The block diagram of the core network apparatus based on the modification of 3rd and 4th embodiment.
  • This embodiment relates to a 5G network of NSA (Non-Standalone) configuration, and communication is performed by simultaneously connecting (DC: Dual Connectivity) to both LTE and NR (New Radio).
  • DC Dual Connectivity
  • This embodiment relates to C-DRX (Continuous-DRX) operation, which is DRX operation in both LTE and NR, in a 5G network with such an NSA configuration.
  • C-DRX Continuous-DRX
  • a method for setting C-DRX operation in the base station apparatus will be described in particular.
  • the term “communication device” in this specification includes core network devices and base station devices.
  • FIG. 1 is a conceptual diagram of a communication system according to this embodiment.
  • the communication system 100 includes a core network device 200, an LTE base station device 300, an NR base station device 400, and a terminal device 500.
  • the LTE base station device 300 communicates by LTE with the terminal device 500 in the cell 600 with which the LTE base station device 300 can communicate.
  • the LTE base station device 300 can transmit information about the LTE base station device 300 and the like to the terminal device 500 .
  • the NR base station device 400 communicates with the terminal device 500 in the cell 700 with which the NR base station device 400 can communicate using NR.
  • the NR base station device 400 can transmit information about the NR base station device 400 and the like to the terminal device 500 .
  • NR is an example of the first communication scheme
  • LTE is an example of the second communication scheme.
  • the terminal device 500 is a terminal device capable of communicating in LTE and NR.
  • the terminal device 500 is, for example, a communication terminal such as a smartphone or a tablet or laptop PC.
  • Terminal device 500 is connected to both LTE base station device 300 and NR base station device 400 in cell 700, uses NR and LTE for user plane processing, and uses LTE for control plane processing.
  • LTE base station device 300 and NR base station device 400 uses NR and LTE for user plane processing
  • LTE for control plane processing
  • the terminal device 500 when the terminal device 500 is inside the cell 600 outside the cell 700, it utilizes LTE in both the user plane and the control plane.
  • NSA is a 5G network configuration that also utilizes a 4G (fourth generation mobile communication system) network.
  • the core network device 200 is a backbone network, such as a network that controls a mobile network.
  • Core network device 200 is connected to LTE base station device 300 and NR base station device 400, and can communicate with each other.
  • the core network device 200 according to this embodiment is an NSA-compliant EPC (Evolved Packet Core).
  • the base station apparatuses 300 and 400 execute processing related to DRX setting. That is, the terminal device 500 can be in either an idle state (RRC_IDLE state) or a connected state (RRC_CONNECTED state). In the connected state, radio resources are allocated to the terminal device 500, and the terminal device 500 is ready to communicate with the base station devices 300 and/or 400.
  • RRC_IDLE state radio resources are allocated to the terminal device 500, and the terminal device 500 is ready to communicate with the base station devices 300 and/or 400.
  • RRC connection Radio Resource Control Connection
  • the idle state is a state in which this RRC connection is not established and communication of the terminal device 500 is disabled. In the idle state, power consumption can be kept lower than in the connected state.
  • both LTE and NR perform the discontinuous reception (DRX) operation while maintaining the connected state. This is called C-DRX operation.
  • Base station apparatuses 300 and 400 control the operation of terminal apparatus 500 regarding this C-DRX operation.
  • the base station devices 300 and 400 hold DRX setting data according to the performance required of the terminal device 500.
  • the DRX setting data will be described later with reference to FIGS. 2 and 3.
  • the performance required for the terminal device 500 in this embodiment is either ultra-large capacity (eMBB: Enhanced Mobile Broadband) or ultra-low latency (URLLC: Ultra-Reliable & Low Latency Communications).
  • eMBB Enhanced Mobile Broadband
  • URLLC Ultra-Reliable & Low Latency Communications
  • URLLLC, eMBB, and mMTC which will be described later, are usage scenarios for NR and 5GC specified in, for example, 3GPP (3rd Generation Partnership Project) Release 15 and the like.
  • the base station apparatuses 300 and 400 include a first terminal apparatus 500 capable of wireless communication in both the first communication scheme NR and the second communication scheme LTE, for example, a terminal apparatus 500 for URLLLC, and a second terminal apparatus.
  • Device 500 for example, a control unit that sets setting values related to DRX (discontinuous reception) operation in a terminal device for eMBB, and a transmission unit that transmits the setting values set by the control unit to the first terminal device and the second terminal device Prepare.
  • the control unit activates the first communication method NR and the second communication method LTE, for example, in a predetermined cycle and at different timings.
  • FIG. 2 is a timing chart showing an example of the above DRX settings by the base station devices 300 and 400.
  • LTE CDRX indicates the state of LTE DRX operation
  • NR CDRX indicates the state of NR DRX operation
  • “H" level and “L” level in the timing chart indicate active states (receive enabled state) and inactive state (unreceivable state).
  • the C-DRX operation is configured such that LTE and NR are active concurrently. More specifically, in the example of FIG. 2, the C-DRX operation is set such that both LTE and NR are active at the same timing and during the same period, for example.
  • C-DRX operation is set such that LTE and NR are active at different timings. More specifically, in the example of FIG. 2, the C-DRX operation is set such that LTE and NR are alternately active over time.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of DRX configuration data.
  • the DRX configuration data holds the active period lengths ⁇ t1 and ⁇ t2 of LTE and NR for the eMBB-oriented terminal device 500 and the inactive period length ⁇ ti1 during C-DRX operation.
  • ⁇ t1 and ⁇ t2 have the same length, so the length of the inactive period for LTE and NR is the same ⁇ ti1, but when ⁇ t1 and ⁇ t2 are different, the inactive period for LTE and NR respectively A period may be retained.
  • the DRX configuration data holds the active period lengths ⁇ t3 and ⁇ t4 and the inactive period lengths ⁇ ti2 and ⁇ ti3 of LTE and NR for the terminal device 500 for URLLLC during C-DRX operation. Also, the amount of deviation ⁇ td ( ⁇ 0) between the active periods of LTE and NR is held.
  • the period during which the terminal device 500 is active for the first communication scheme NR is non-active for the second communication scheme LTE.
  • the set value is set such that the period in which it is active and is active for the second communication scheme LTE is inactive for the first communication scheme NR.
  • the LTE base station apparatus 300 may determine the DRX configuration data shown in FIGS. 2 and 3 and notify the NR base station apparatus 400 of the DRX configuration data (NR data) via the X2 interface, for example. Specifically, for example, the LTE base station apparatus 300 holds the data shown in FIG. Receive from the station device 300 .
  • DRX setting data may be set in both base station devices 300 and 400 in advance.
  • the LTE base station apparatus 300 holds DRX setting data (LTE data) for eMBB and URLLC regarding LTE
  • the NR base station apparatus 400 holds the LTE base station apparatus 300 for URLLC.
  • DRX setting data (NR data) may be held such that the activation timing is shifted from the DRX setting data as shown in FIG.
  • the LTE base station apparatus 300 holds LTE data ⁇ t1, ⁇ ti1, ⁇ t3, and ⁇ ti2 in FIG.
  • the NR base station apparatus 400 holds NR data ⁇ t2, ⁇ ti1, Retain ⁇ t4, ⁇ ti3, and ⁇ td. Note that if the active period and the inactive period are the same between LTE and NR, the NR base station 400 may hold only the data ⁇ td.
  • only one type of set value for LTE and NR is prepared for both eMBB and URLLC, but a plurality of set values may be prepared.
  • a plurality of active periods may be prepared and a plurality of active period gaps may be prepared. In this case, base station apparatuses 300 and 400 select one of a plurality of setting values.
  • FIG. 4 is a flow chart showing the operation of base station apparatus 300 and/or 400 configured as described above.
  • the base station apparatus 300 and/or 400 determines the setting values for the C-DRX operation of the eMBB terminal apparatus 500 based on the DRX setting data (step S10).
  • the base station apparatus 300 and/or 400 configures LTE and NR to be in the active state temporally in parallel, as described with reference to FIGS. 2 and 3 (step S11).
  • the base station device 300 and/or 400 determines the setting value for the C-DRX operation of the URLCC terminal device 500 based on the DRX setting data (step S12). At this time, the base station apparatus 300 and/or 400 sets LTE and NR to be active at different timings (step S13), as described with reference to FIGS.
  • the base station devices 300 and 400 transmit the information (that is, the data shown in FIG. 3) regarding the LTE and NR C-DRX operations set in steps S10 to S13 to the terminal device 500 (step S14).
  • the processing of steps S10 and S11 and the processing of steps S12 and S13 may be performed in the reverse order of that in FIG. 4, or may be performed in parallel.
  • the LTE base station 300 may execute the processes of steps S10 to S13 and transmit the setting values for NR to the NR base station 400.
  • FIG. 5 is a diagram showing the power consumption of the terminal device 500 when LTE and NR are active in FIG. 2 described above.
  • eMBB does not require a delay as low as URLLC, so the active periods of LTE and NR during C-DRX operation are set to the same timing. This allows the common power part to be consumed half as often as for example for URLLLC, thus reducing power consumption during C-DRX operation.
  • URL LLC active periods in LTE and NR can be temporally distributed.
  • the number of times communication can be received per unit time can be increased, and the amount of delay can be reduced.
  • the maximum delay amount of URLLC can be reduced to 1/2 compared to the case for eMBB.
  • FIG. 6A is a block diagram of the LTE base station device 300 according to this embodiment.
  • the base station apparatus 300 includes an antenna 310 , a first transmission/reception section 320 and a control section 330 .
  • the control unit 330 includes a communication request processing unit 331 , a DRX setting processing unit 332 , a scheduling processing unit 333 and a DRX setting storage unit 334 .
  • the communication request processing unit 331, the DRX setting processing unit 332, and the scheduling processing unit 333 may be processors such as CPUs, and the DRX setting storage unit 334 may be storage devices such as flash memory, ROM, and RAM.
  • the DRX setting storage unit 334 holds DRX setting data 610 .
  • the DRX setting data 610 is information for realizing the C-DRX operation described using FIG. 2 in the first embodiment, and is data including the information shown in FIG. 3, for example.
  • the DRX setting data 610 may be set by, for example, a setting unit (not shown) within the control unit 330, or may be given from the outside.
  • the communication request processing unit 331 receives a communication service request from the terminal device 500 via the antenna 310 and the first transmission/reception unit 320 .
  • the types of communication service requests received from the terminal device 500 are, for example, ultra-low delay (URLCC) and ultra-large capacity (eMBB) requests described in the first embodiment.
  • the communication request processing unit 331 interprets the received request and transfers the result to the DRX setting processing unit 332 .
  • the DRX setting processing unit 332 reads the DRX setting data 610 from the DRX setting storage unit 334. Then, based on the DRX setting data 610, it is determined whether or not the request of the terminal device 500 received from the communication request processing unit 331 can be satisfied. Then, if it is possible to satisfy the condition, the communication request processing unit 331, based on the DRX setting data 610, sets the setting value for the C-DRX operation as described with reference to FIGS. 2 and 3 in the first embodiment, for example. determined and transmitted to the terminal device 500 via the first transmitting/receiving section 320 and the antenna 310 .
  • the communication request processing unit 331 transmits, for example, predetermined C-DRX operation setting values to the terminal device 500 .
  • the setting value can be determined, for example, by selecting one of the multiple setting values in the DRX setting data 610 that can satisfy the request of the terminal device 500 .
  • the DRX setting processing unit 332 also transfers the determined setting values for the C-DRX operation to the scheduling processing unit 333 .
  • the scheduling processing unit 333 When there is data to be transmitted to the terminal device 500 while the terminal device 500 is in C-DRX operation, the scheduling processing unit 333 generates a scheduling signal for the data. Then, this scheduling signal is transmitted to the terminal device 500 via the first transmitting/receiving section 320 and the antenna 310 . By receiving the schedule signal, the terminal device 500 can know the data reception timing and can receive the data efficiently.
  • the first transmission/reception unit 320 communicates with the terminal device 500 by LTE.
  • the DRX setting information determined by the DRX setting processing unit 332 is wirelessly transmitted to the terminal device 500 via the antenna 310 .
  • the first transmitting/receiving unit 320 may transmit DRX setting data for NR to the NR base station apparatus 400 as described above.
  • FIG. 6B is a block diagram of the NR base station device 400 according to this embodiment.
  • base station apparatus 400 includes antenna 410 , second transceiver 420 , and controller 430 .
  • the control unit 430 includes a communication request processing unit 431 , a DRX setting processing unit 432 , a scheduling processing unit 433 and a DRX setting storage unit 434 . That is, the NR base station device 400 has a configuration similar to that of the LTE base station device 300, and while the LTE base station device 400 performs processing related to LTE communication, the NR base station device 400 performs processing related to NR communication. I do. Therefore, the processing related to C-DRX configuration is almost the same as that of the LTE base station apparatus 300 described above.
  • the DRX configuration data 620 is information for realizing the C-DRX operation described using FIG. 2 in the first embodiment, and is data including the information shown in FIG. 3, for example. As described in the first embodiment, the DRX configuration data 620 may be given from the LTE base station 300, for example. Further, both the DRX configuration data 610 and 620 may hold setting values for C-DRX operation of LTE and NR, or DRX setting data 610 may hold setting values for LTE and DRX setting data 620 may hold setting values for NR. A setting value may be held.
  • the communication request processing unit 431, the DRX setting processing unit 432, and the scheduling processing unit 433 are the same as the communication request processing unit 331, the DRX setting processing unit 332, and the scheduling processing unit 333 in the LTE base station apparatus 300, so description thereof is omitted. do.
  • the second transmission/reception unit 420 communicates with the terminal device 500 by NR.
  • the DRX setting information determined by the DRX setting processing unit 432 is wirelessly transmitted to the terminal device 500 via the antenna 410 .
  • the second transmitting/receiving unit 420 may receive DRX configuration data for NR from the LTE base station apparatus 300 as described above.
  • the base station apparatuses 300 and 400 according to the present embodiment, according to the state of the terminal apparatus 500 (for example, for URLLLC or for eMBB) capable of wireless communication in both the first communication scheme NR and the second communication scheme LTE, A determining unit (for example, DRX setting processing units 332 and 432) that determines setting values related to DRX (discontinuous reception) operation in the terminal device 500, and transmitting units 320 and 420 that transmit the setting values determined by the determining unit to the terminal device 500.
  • the state of the terminal apparatus 500 for example, for URLLLC or for eMBB
  • a determining unit for example, DRX setting processing units 332 and 432 that determines setting values related to DRX (discontinuous reception) operation in the terminal device 500
  • transmitting units 320 and 420 that transmit the setting values determined by the determining unit to the terminal device 500.
  • the determination unit for example, the DRX setting processing unit 332, regarding the DRX operation, for the first communication scheme NR and the second communication scheme LTE, for example, at a predetermined cycle and time.
  • the set value is determined to be the first value so that the active state is activated at different timings.
  • the terminal device 500 is in a second state different from the first state, for example, for eMBB, regarding the DRX operation, for the first communication scheme NR and the second communication scheme LTE, the In parallel, the setting value is determined to be a second value different from the first value so as to be in an active state.
  • the terminal device 500 is an NSA compatible terminal, and can communicate with the LTE base station device 300 and the NR base station device 400 at the same time.
  • FIG. 7 is a block diagram of the terminal device 500 according to this embodiment.
  • the terminal device 500 includes an antenna 510, a communication section 520, and a control section 530.
  • the control unit 530 includes a DRX setting acquisition unit 531 , a DRX setting unit 532 , a communication request processing unit 533 and a DRX setting storage unit 534 .
  • the DRX setting acquisition unit 531, the DRX setting unit 532, and the communication request processing unit 533 may be processors such as CPUs, and the DRX setting storage unit 534 may be storage devices such as flash memory, ROM, and RAM.
  • the DRX setting acquisition unit 531 receives the DRX setting data 610 and 620 transmitted from the base station devices 300 and 400 described in FIGS. 6A and 6B via the antenna 510 and the communication unit 520.
  • DRX configuration data 630 is DRX configuration data received from base station devices 300 and 400, and is information for realizing the C-DRX operation described using FIG. 2 in the first embodiment. It is data containing information indicating Then, it is transmitted from the base station apparatuses 300 and 400 described with reference to FIGS. 6A and 6B to the terminal apparatus 500 using, for example, broadcast channels and control channels.
  • the DRX setting storage unit 534 holds the DRX setting data 630 acquired by the DRX setting acquisition unit 531.
  • the communication request processing unit 533 selects a communication service such as ultra-low delay (URLLC) or ultra-large capacity (eMBB) according to the application used by the terminal device 500.
  • Communication request processing section 533 then transmits a request for the selected communication service to base station apparatuses 300 and 400 via communication section 520 and antenna 510 . It also acquires information about the communication service to be set (for example, whether it is URLLC or eMBB) received from base station apparatuses 300 and 400 via antenna 510 and communication section 520 . Then, the determined communication service is notified to the DRX setting unit 532 .
  • URLLC ultra-low delay
  • eMBB ultra-large capacity
  • the DRX setting unit 532 reads the setting value of the C-DRX operation corresponding to the determined communication service from the DRX setting data 630 held in the DRX setting storage unit 534. Thereafter, the DRX setting unit 532 controls the terminal device 500 based on the read setting values for the C-DRX operation when executing the C-DRX operation.
  • the communication section 520 includes a first transmission/reception section 521 and a second transmission/reception section 522 .
  • the first transmitting/receiving unit 521 communicates with the LTE base station apparatus 300 by LTE via the antenna 510 .
  • the second transmitting/receiving section 522 communicates with the NR base station apparatus 400 by NR via the antenna 510 .
  • the communication request processing unit 533 and the DRX setting unit stop the operations of the first transmission/reception unit 521 and the second transmission/reception unit 522.
  • LTE and NR are deactivated. Therefore, in the case of URLLC, the C-DRX operation for URLLC described with reference to FIG.
  • the first transceiver 521 and the second transceiver 522 start and stop operating at the same timing.
  • the terminal device 500 includes a first communication unit 522 capable of wireless communication in the first communication scheme NR, a second communication unit 521 capable of wireless communication in the second communication scheme LTE, and a first mode, for example It comprises a control unit 530 (especially, for example a DRX setting unit 532) that performs DRX operations for URLLLC and for a second mode, for example eMBB. Then, in the first mode, for example, for URLLC, the control unit 530 puts the first communication unit 522 and the second communication unit 521 into the active state with respect to the DRX operation, for example, in a predetermined cycle and at different timings. .
  • a control unit 530 especially, for example a DRX setting unit 532 that performs DRX operations for URLLLC and for a second mode, for example eMBB.
  • the first communication unit 522 and the second communication unit 521 are brought into an active state, for example, in a predetermined cycle and temporally in parallel with respect to the DRX operation.
  • FIG. 8 is a flow chart showing an example of a C-DRX operation setting method.
  • the settings for C-DRX operation may be changed based on the terminal device 500 type, the terminal device 500 power connection state, and the terminal device 500 communication application.
  • the DRX setting processing units 332 and 432 of the base station devices 300 and 400 confirm the power connection state of the terminal device 500 (step S20). That is, at the start of communication, the terminal device 500 notifies the base station devices 300 and 400 of information as to whether the battery is being charged or is always connected to an external power source. 334 and 434. Then, when the terminal device 500 is being charged or connected to an external power source (step S21, YES), the DRX setting processing units 332 and 432 of the base station devices 300 and 400 are , LTE and NR are kept active (step S22). That is, no DRX operation is performed in this case.
  • steps S20 and S21 may also serve as determination processing of the type of the terminal device 500. That is, if the terminal device 500 is a terminal with high processing power such as a laptop PC, it is likely that the terminal device 500 is being charged or connected to an external power source in step S21. That is, when the terminal device 500 is being charged or connected to an external power supply, the terminal device 500 is determined to be a terminal with high processing capability. On the other hand, if the terminal device is a terminal with limited functionality, such as a smartphone or VR/AR glasses, it is likely that the device is not charging or is not connected to an external power source. There is That is, if the terminal device 500 is not being charged or is not connected to an external power source, the terminal device 500 is determined to be a terminal with limited processing capability.
  • step S21 if the terminal device 500 is not being charged and is not always connected to an external power source (step S21, NO), the DRX setting processing units 332 and 432 of the base station devices 300 and 400, for example, 500 is being executed or is scheduled to be executed (step S23).
  • the DRX setting processing units 332 and 432 of the base station devices 300 and 400 for example, 500 is being executed or is scheduled to be executed (step S23).
  • communication application IDs and communication services for ultra-large capacity, ultra-low delay, etc.
  • the DRX setting processing units 332 and 432 of the base station apparatuses 300 and 400 can grasp the communication application.
  • step S24 If the communication application being executed or scheduled to be executed by the terminal device 500 is for low latency (step S24, YES), that is, if the terminal device 500 is in the above-described first state, the DRX setting processing units 332 and 432 A C-DRX setting for ultra-low latency is selected (step S25). That is, base station apparatus 300 and/or 400 selects the C-DRX configuration for URLLC described in FIG. 2 and transmits corresponding DRX configuration data to terminal apparatus 500 .
  • step S24, NO if the communication application being executed or scheduled to be executed by the terminal device 500 is not for low delay (step S24, NO), that is, if the terminal device 500 is in the above-described second state, the DRX setting processing unit 332 and 432 selects a C-DRX setting for ultra-high capacity (step S26). That is, the base station apparatus 300 and/or 400 selects the C-DRX configuration for eMBB described with reference to FIG. 2 and transmits corresponding DRX configuration data to the terminal apparatus 500 .
  • FIG. 9A is a flowchart showing the processing flow of terminal device 500 and base station devices 300 and 400.
  • FIG. 9A is a flowchart showing the processing flow of terminal device 500 and base station devices 300 and 400.
  • the terminal device 500 selects the state of waiting for data, that is, the state of C-DRX operation (step S32). More specifically, during C-DRX operation, either the setting for eMBB or the setting for URLLLC described in FIG. 2 of the first embodiment is selected. Then, a state setting request for requesting the setting selected in step S32 is transmitted to the base station apparatuses 300 and 400 (step S33).
  • this status setting request may directly indicate whether the setting is for eMBB or URLLC, or may be information (for example, an ID) related to communication applications associated with them. good.
  • the active period described in FIG. may Also, the state setting request may include multiple settings along with the priority.
  • the base station devices 300 and 400 Upon receiving the state setting request, the base station devices 300 and 400 determine whether or not the request from the terminal device 500 can be handled. Then, if there is a data waiting state (C-DRX setting) that can be handled, it is selected (step S34). If there is no data waiting state that can be handled, base station apparatuses 300 and 400 select a predetermined data waiting state. Then, the base station apparatuses 300 and 400 transmit information about the data waiting state selected in step S34 to the terminal apparatus 500 as the DRX setting data 630 (step S35). Then, the terminal device 500 sets the data waiting state based on the received information (step S36).
  • C-DRX setting C-DRX setting
  • step S37 communication is performed between the terminal device 500 and the base station devices 300 and 400, and when the communication is stopped for a certain period of time (step S37, YES), the terminal device 500 transitions to the data waiting state (step S38). At this time, the terminal device 500 waits for data in the state set in step S36. That is, for example, the C-DRX operation is performed using the settings for eMBB and the settings for URLLLC described in FIG.
  • the base station apparatuses 300 and 400 may notify the terminal apparatus 500 in advance of the data waiting state and the DRX setting data 630 that can be handled.
  • a flowchart for such a case is shown in FIG. 9B.
  • the base station devices 300 and 400 notify the terminal device 500 of the data waiting state and the DRX setting data 630 that can be handled by broadcast information (step S40).
  • broadcast information step S40.
  • step S32 the terminal device 500 can select a C-DRX setting that the base station devices 300 and 400 can support. Also, at this time, in step S35, the base station apparatuses 300 and 400 only need to transmit the types of data waiting states that can be handled to the terminal apparatus 500, and do not need to transmit the setting value of the DRX operation. This is because these setting values have already been transmitted to the terminal device 500 in step S40. Note that even if the base station devices 300 and 400 transmit the data waiting state (eMBB, URLLC, or always active state) that can be handled in step S40, and transmit specific DRX setting data in step S35, good.
  • the data waiting state eMBB, URLLC, or always active state
  • FIG. 10 shows the situation when communication occurs during C-DRX operation, and the arrows in the figure indicate the timing at which communication occurs.
  • both LTE and NR are in the inactive state until time t5 after being in the active state during the period from time t1 to t2. Therefore, it is difficult to receive communication during this period.
  • NR becomes active at time t3. Therefore, if there is communication at time t3, it can be received.
  • the terminal device 500 not only NR but also LTE becomes active at time t3, and communication is started in both LTE and NR after time t3.
  • optimal C-DRX settings can be performed according to the communication environment, terminal type, and communication request (eMBB, URLLC).
  • eMBB communication request
  • eMBB URLLC
  • LTE and NR can be activated to maximize the low-delay performance of 5G.
  • This embodiment applies the C-DRX setting method described in the first embodiment to a 5G network with an SA (Standalone) configuration. More specifically, in Carrier Aggregation (CA) using a plurality of component carriers, the same idea as in the first embodiment is applied to the DRX operation for each component carrier. Only points different from the first embodiment will be described below. Also, in this embodiment, similarly to the first embodiment, a method of setting C-DRX operation in the base station apparatus will be described.
  • CA Carrier Aggregation
  • FIG. 11 is a conceptual diagram of the communication system according to this embodiment. As illustrated, the communication system 100 includes a core network device 200, NR base station devices 400A and 400B, and a terminal device 500. FIG.
  • the NR base station device 400A communicates by NR with the terminal 500 in the cell 700A with which the NR base station device 400A can communicate.
  • the NR base station device 400A can transmit information about the NR base station device 400A and the like to the terminal device 500 .
  • NR base station device 400B communicates with terminal 500 in cell 700B with which NR base station device 400B can communicate using NR.
  • the NR base station device 400B can transmit information about the NR base station device 400B and the like to the terminal device 500 .
  • a frequency band of less than 6 GHz called “Sub6” and a frequency band of 30 GHz to 300 GHz (28 GHz band is used in Japan) called “millimeter wave” can be used.
  • the NR base station device 400A uses Sub6 and the NR base station device 400B uses millimeter waves.
  • the configurations of the base station apparatuses 400A and 400B are as shown in FIG. 6B described in the second embodiment.
  • the terminal device 500 is a terminal device capable of NR communication.
  • the terminal device 500 is, for example, a communication terminal such as a smartphone or a tablet or laptop PC.
  • the terminal device 500 may be a smart building or a plurality of various sensors, or may be an electronic device that is automatically operated or remotely controlled. is connected to both and is communicable. Note that the configuration of the terminal device 500 does not include the first transmitting/receiving section 521 in FIG. 7 described in the second embodiment.
  • the core network device 200 is connected to the NR base station devices 400A and 400B and can communicate with each other.
  • the core network device 200 according to this embodiment is a core network 5GC (5G Core network) for 5G.
  • the base station devices 400A and 400B perform processing related to DRX settings.
  • eMBB ultra-large capacity
  • URLLC ultra-low delay
  • FIG. 12 is a timing chart showing an example of the above DRX settings by the base station devices 400A and 400B.
  • the example of FIG. 12 shows a case where carrier aggregation is performed using N (N is a natural number equal to or greater than 2) component carriers, and the frequency bands of each component carrier are called bands A to N, respectively.
  • bands A to C are frequency bands of Sub6, and bands D to N are frequency bands of millimeter waves.
  • the C-DRX operation is set for the eMBB terminal device 500 so that each of the bands A to N are in the active state in parallel. More specifically, in the example of FIG. 12, the C-DRX operation is set such that all bands A to N are active at the same timing and during the same period. Further, for the terminal device 500 for URLLLC, for example, one of a plurality of bands (band B in the example of FIG. 12) is always maintained in an active state, and the other bands are always in an inactive state. , C-DRX operation is set. Then, for the terminal device 500 for eMBB+URLLC, C-DRX operation is set such that a plurality of bands A to N become active at different timings, as in the first embodiment.
  • the C-DRX operation is set such that the bands A to N are sequentially activated and at least one of the bands A to N is activated during the C-DRX operation. be done. That is, for eMBB+URLLC, the second carrier component (eg, band B) becomes active at the timing when the first carrier component (eg, band A) transitions from the active state to the inactive state.
  • the C-DRX settings for URLLC in Fig. 12 may also be applied for IoT (mMTC: massive machine type communications) that uses a large number of devices such as meters and sensors. There may be. Or for mMTC, if the sensor that does not need to report frequently is the terminal equipment, all carrier components may be inactive as in conventional eDRX.
  • DRX setting data 620 data for DRX setting as shown in FIG. 12 is held as DRX setting data 620 in the DRX setting storage units 434 of the base station devices 400A and 400B.
  • the DRX setting data 620 does not include data for LTE in FIG. 3 described in the first embodiment.
  • Holds the length of the inactive period ⁇ ti4 holds information about which bands are activated for URLLC, and for eMBB+URLLC, the active period lengths ⁇ t11 to t1N of bands A to N and the inactive period hold the lengths ⁇ ti11 to Ti1N.
  • ⁇ td may be held as in the first embodiment.
  • ⁇ t1 to ⁇ tN in eMBB may have the same length or different lengths.
  • the length of ⁇ ti4 may also be the same or different between bands AN. This also applies to ⁇ t11 to t1N and ⁇ ti11 to ⁇ ti1N in eMBB+URLLC.
  • FIG. 13 is a flow chart showing the operation of the base station apparatus 400A and/or 400B configured as described above.
  • the base station device 400A and/or 400B determines the setting values for the C-DRX operation of the eMBB terminal device 500 based on the DRX setting data 620 (step S50).
  • the base station apparatus 400A and/or 400B sets the bands A to N to be in the active state in parallel in time, as described with reference to FIG. 12 (step S51).
  • the case where all of the bands A to N become active at the same timing has been described as an example, but any one or more bands may be made active, and any one of the bands may become non-active. It may be in an active state.
  • the base station device 400A and/or 400B determines the setting values for the C-DRX operation of the URLLC terminal device 500 based on the DRX setting data 620 (step S52). At this time, the base station apparatus 400A and/or 400B sets the bands A to N to be active at different timings (step S53), as described with reference to FIG.
  • the base station device 400A and/or 400B determines the C-DRX operation setting value of the eMBB+URLLC terminal device 500 based on the DRX setting data 620 (step S54). At this time, the base station apparatus 400A and/or 400B is set so that one of the bands A to N is always active and the other bands are inactive, as described with reference to FIG. (step S55). Although only one band is active in the example of FIG. 12, two or more bands may be active.
  • the base station device 400A and/or 400B transmits information regarding the C-DRX operation set in steps S50 to S55 to the terminal device 500 (step S56).
  • the processes of steps S50 and S51, the processes of steps S52 and S53, and the processes of steps S54 and S55 may be performed in an order different from that in FIG. 13, or may be performed in parallel.
  • the active period is set to the same timing in each band. Also, in communications where ultra-low delay is required (URLLC), either band is active. Therefore, delay can be reduced while reducing power consumption during C-DRX operation.
  • URLLC ultra-low delay
  • the configurations of the NR base station devices 400A and 400B according to the present embodiment are the same as in FIG. 6B described in the second embodiment.
  • the DRX setting data 620 held by the DRX setting storage unit 434 according to this embodiment is data for realizing the C-DRX operation as shown in FIG. Based on this DRX setting data 620, the DRX setting processing unit 432 sets the C-DRX operation of the terminal device 500.
  • the base station devices 400A and 400B use carrier aggregation including a first carrier component (eg, band A) and a second carrier component (eg, band B), and relate to DRX operation in the terminal device 500 capable of wireless communication by the NR scheme. It comprises a control unit (for example, DRX setting processing unit 432 in particular) 430 that determines setting values, and a transmission unit 420 that transmits the setting values determined by control unit 430 to terminal device 500 .
  • the control unit 430 controls the DRX operation so that the first carrier component and the second carrier component are active at predetermined intervals, and the timing is different from each other.
  • the set value is determined to be the first value so that the active state is set at .
  • the DRX operation is performed so that the first carrier component and the second carrier component are active in a predetermined cycle and in parallel in time.
  • a setting value is determined to be a second value different from the first value.
  • the configuration of the terminal device 500 according to this embodiment is almost the same as that of FIG. 7 described in the second embodiment, and the first transmission/reception unit 521 is eliminated. That is, the terminal device 500 uses a carrier aggregation including a first carrier component (for example, band A) and a second carrier component (for example, band B), a communication unit 520 capable of wireless communication in the NR (New Radio) scheme, and a second It comprises a control unit 530 (e.g. especially a DRX setting unit 532) that performs DRX operations for one mode, e.g. eMBB+URLLC, and a second mode, e.g. eMBB.
  • a carrier aggregation including a first carrier component (for example, band A) and a second carrier component (for example, band B), a communication unit 520 capable of wireless communication in the NR (New Radio) scheme, and a second It comprises a control unit 530 (e.g. especially a DRX setting unit 532) that performs
  • the control unit 530 puts the first carrier component and the second carrier component in an active state at a predetermined cycle in the case of the terminal device for the first mode, for example, eMBB+URLLC, regarding the DRX operation, and at different timings from each other. Make it active.
  • the first carrier component and the second carrier component are activated in a predetermined period and in parallel in time.
  • FIG. 14 is a flow chart showing an example of a C-DRX operation setting method.
  • the settings for C-DRX operation may be changed based on the communication application of terminal device 500 .
  • the DRX setting processing unit 432 of the NR base station devices 400A and 400B confirms the communication application being executed or scheduled to be executed by the terminal device 500 (step S60). This corresponds to step S23 described in FIG. 8 of the second embodiment. Then, when the communication application being executed or scheduled to be executed by the terminal device 500 is not for low delay (step S61, NO), that is, when the terminal device 500 is in the above-described second state, the DRX setting processing unit 432 A C-DRX setting for ultra-large capacity is selected (step S63). That is, the C-DRX setting for eMBB described in FIG. 12 is selected, and the corresponding DRX setting data is transmitted to the terminal device 500 .
  • the DRX setting processing unit 432 selects the C-DRX setting for ultra-large capacity and ultra-low delay (step S65). That is, the C-DRX setting for eMBB+URLLC described in FIG. 12 is selected, and the corresponding DRX setting data is transmitted to the terminal device 500 .
  • the DRX setting processing unit 432 performs, for example, ultra-low A C-DRX setting for delay is selected (step S64). That is, it selects the C-DRX setting for URLLC described in FIG. 12 and transmits DRX setting data corresponding to this to the terminal device 500 .
  • FIG. 15 is a flow chart showing a method for setting the C-DRX operation in this case. As shown, when it is determined in step S20 that the terminal device 500 is being charged or is connected to an external power supply (step S21, YES), the NR base station devices 400A and 400B operate in all bands (or bands) are always active (step S66).
  • FIG. 16A is a flowchart showing the processing flow of the terminal device 500 and the NR base station devices 400A and 400B, and corresponds to FIG. 9A described in the second embodiment. Only differences from the example in FIG. 9A will be described below.
  • the terminal device 500 selects a communication service (eMBB, URLLC, etc.) (step S70), and sends information about the selected communication service to the base station device. 400A and 400B.
  • the information transmitted here includes not only the type of communication service but also the active period, the inactive period, and/or the deviation of the active period during the C-DRX operation requested by the terminal device. It may be the case that information is transmitted, and multiple communication services may be included with their priorities.
  • the base station devices 400A and 400B then determine whether or not the request from the terminal device 500 can be handled. Then, a compatible communication service is selected (step S71), and information (DRX setting data) on the selected communication service and the corresponding data waiting state are transmitted to the terminal device 500 (step S72). In response to this, the terminal device 500 determines a communication service (step S73), and uses the communication service to communicate with the base station devices 400A and 400B.
  • step S74 the terminal device 500 transitions to the data waiting state based on the information about the data waiting state received in step S72. That is, for example, the C-DRX operation is performed using the settings for eMBB, the settings for URLLC, or the settings for eMBB+URLLC described in FIG.
  • the base station devices 400A and 400B may notify the terminal device 500 in advance of the data waiting state corresponding to the communication service, as in the example of FIG. 9B described in the first embodiment.
  • a flowchart for such a case is shown in FIG. 16B.
  • the base station devices 400A and 400B notify the terminal device 500 of information about data waiting information corresponding to the communication service by broadcast information (step S80).
  • the terminal device 500 is notified of information related to the C-DRX configuration described in FIG. 12 of the third embodiment.
  • the terminal device 500 starts the C-DRX operation in step S74.
  • Various settings are made based on the information received in the .
  • FIG. 17 is a block diagram of the core network device 200 according to this embodiment.
  • the core network device 200 includes MME (Mobility Management Entity) 210, HSS (Home Subscriber Server) 211, S-GW (Serving Gateway) 212, and P-GW (Packet data network gateway) 213.
  • MME Mobility Management Entity
  • HSS Home Subscriber Server
  • S-GW Serving Gateway
  • P-GW Packet data network gateway
  • the MME 210 mainly manages movement of the terminal device 500.
  • the mobility management functions include network registration (attach), terminal device 500 paging (paging), and handover control.
  • the HSS 211 is a database in which subscriber information is stored, receives the subscriber information transmitted from the terminal device 500 at the time of attachment, and confirms whether or not the connection is from an authorized subscriber terminal.
  • S-GW 212 is connected to a plurality of base station devices (eg, base station devices 300 and 400 in this example). Then, in handover when the terminal device 500 moves, a process of switching the base station device is performed.
  • the P-GW 213 is connected to an external network such as the Internet, and controls transfer of data transmitted and received by the terminal device 500 to and from the external network.
  • FIG. 18 is a block diagram of the MME 210 according to this embodiment, and particularly shows only the part related to the control of the C-DRX operation.
  • a case where the MME 210 controls the C-DRX operation will be described as an example, but any unit within the core network device 200 may perform the control.
  • the MME 210 includes a first setting section 251, a second setting section 252, and a DRX setting storage section 253.
  • the first setting unit 251 and the second setting unit 252 may be processors such as CPUs, and the DRX setting storage unit 253 may be storage devices such as flash memory, ROM, and RAM.
  • the DRX setting storage unit 253 holds DRX setting data 254 .
  • the DRX setting data 254 corresponds to the DRX setting data 610 and 620 described in the first and second embodiments, and is data for executing the operation described in FIG. 2, the specific example of which is described in FIG. That's right.
  • the first setting section 251 determines DRX settings for the terminal device 500 for eMBB and transmits this to the base station devices 300 and 400 .
  • Second setting section 252 determines a DRX setting for terminal apparatus 500 for URLLC and transmits this to base station apparatuses 300 and 400 . That is, the first setting unit 251 and the second setting unit 252 execute, for example, the processing of FIG. 4 described in the first embodiment.
  • the MME 210 (in other words, the core network device 200) according to the present embodiment includes a first terminal device 500 capable of wireless communication in both the first communication scheme NR and the second communication scheme LTE, for example, a terminal device 500 for URLLLC, And the second terminal device 500, for example, control units 251 and 252 that set setting values related to DRX (discontinuous reception) operation in the terminal device for eMBB, and a transmission unit that transmits the set setting values to the base station devices 300 and 400 251, 252.
  • the control units 251 and 252 control the first communication scheme NR and the second communication scheme LTE, for example, at predetermined cycles and different timings.
  • the base station devices 300 and 400 then receive the DRX setting data 254 from the core network device 200 and hold it as DRX setting data 610 and 620. Based on the DRX setting data 610 and 620, the DRX operation of the eMBB-oriented terminal device and the URLLLC-oriented terminal device is set. That is, for example, in FIG. 9B described in the second embodiment, in step S40, the base station apparatuses 300 and 400 transmit the DRX operation setting values determined by the core network apparatus 200 to the terminal apparatus 500. FIG. Then, in step S36, the terminal device 500 sets the DRX operation based on the received setting value.
  • the C-DRX setting operation described in the first and second embodiments may be performed by the core network instead of the base station apparatus.
  • FIG. 19 is a block diagram of the core network device 200 according to this embodiment.
  • the core network device 200 roughly includes a control plane 220 and a user plane 230 .
  • the control plane 220 performs connection and movement management of the terminal device 500
  • the user plane 230 processes user data transmitted and received by the terminal device 500 .
  • the user plane 230 has a UPF (User Plane Function) 231, and the UPF 231 corresponds to the user plane 230 portion of both the S-GW 212 and P-GW 213 described in FIG. 17 of the fifth embodiment. Realize the function. That is, the UPF 231 is connected to the NR base station devices 400A and 400B and an external network, and controls transfer of data transmitted and received by the terminal device 500 to and from the external network.
  • UPF User Plane Function
  • the control plane 220 includes AMF (Access and Mobility Management Function) 221, UDM (Unified Data Management) 222, and SMF (Session Management Function) 223.
  • the AMF 221 manages movement of the terminal device 500 .
  • the AMF 221 according to the present embodiment executes processing related to DRX settings.
  • the AMF 221 implements the functions of the MME 210 in the EPC described in the fifth embodiment.
  • the SMF 223 has functions corresponding to the control plane parts of both the S-GW 212 and P-GW 213, and performs session management, for example.
  • UDM 222 also manages subscriber information.
  • FIG. 20 is a block diagram of the AMF 221 according to this embodiment, and particularly shows only the part related to the control of the C-DRX operation.
  • the case where the AMF 221 controls the C-DRX operation will be described as an example, but any unit within the core network device 200 may perform the control.
  • the AMF 221 further includes a third setting unit 255 in the configuration of the MME 210 described using FIG. 18 in the fifth embodiment.
  • the third setting unit 255 determines the DRX setting of the terminal device for ultra-large capacity and ultra-low delay (eMBB+URLLC) described in the third embodiment.
  • Other configurations are as described in the fifth embodiment. That is, the first to third setting units 251, 252, and 255 execute the processing of FIG. 13 described in the third embodiment, for example.
  • the AMF 221 (in other words, the core network 200) according to the present embodiment uses carrier aggregation including the first carrier component (band A described later) and the second carrier component (band B described later), NR (New Radio ) control units 251 and 255 for setting setting values related to DRX operation in a first terminal device capable of wireless communication according to the method, for example, a terminal device for eMBB+URLLC, and a second terminal device, for example, a terminal device for eMBB, and a control unit 251 , 255 to the base station apparatuses 400A and 400B.
  • carrier aggregation including the first carrier component (band A described later) and the second carrier component (band B described later), NR (New Radio ) control units 251 and 255 for setting setting values related to DRX operation in a first terminal device capable of wireless communication according to the method, for example, a terminal device for eMBB+URLLC, and a second terminal device, for example, a terminal device for eMBB, and a
  • the control units 251 and 255 control the DRX operation of the first terminal device, for example, the terminal device for eMBB+URLLC, so that the first carrier component and the second carrier component enter an active state at predetermined intervals and are temporally different from each other.
  • Set the setting value so that it becomes active at the right timing.
  • the setting value is set so that the first carrier component and the second carrier component are in an active state in a predetermined cycle and in parallel in time. set.
  • the base station devices 400A and 400B then receive the DRX setting data 254 from the core network 200 and hold it as DRX setting data 620. Then, based on this DRX setting data 620, the DRX operation of the terminal device for eMBB, the terminal device for URLLLC, and the terminal device for eMBB+URLLC is set. That is, for example, in FIG. 16B described in the fourth embodiment, in step S80, the base station apparatuses 400A and 400B transmit the DRX operation setting values determined by the core network 200 to the terminal apparatus 500. FIG. Then, in step S73, the terminal device 500 sets the DRX operation based on the received setting value.
  • the C-DRX setting operation described in the third and fourth embodiments may be performed by the core network instead of the base station apparatus.
  • the configurations and operations of the core network device 200, the base station devices 300, 400A, and 400B, and the terminal device 500 described in the above embodiments are merely examples, and various modifications are possible.
  • the DRX configuration shown for URL LLC may also be used for mMTC.
  • the DRX setting shown for eMBB in FIG. 12 may be performed, but for example, as shown in FIG. DRX operation may be performed in , and the other bands may be inactive at all times.
  • the DRX operation may be performed in two or more but less than N bands.
  • the terminal device types are eMBB, URLLLC, mMTC, and eMBB+URLLC. can be broken
  • FIG. 12 shows the C-DRX operation shown for eMBB+URLLC in FIG. 12 in the case where another band becomes active at the timing when one band becomes inactive.
  • FIG. 22 shows the timing at which band B becomes active next to band A.
  • band A becomes inactive and band B becomes active.
  • band B may become active after a period of ⁇ 20 (>zero) after band A becomes inactive, or band A becomes inactive as shown in CASE III.
  • Band B may become active at a time ⁇ t21 (>zero) before becoming .
  • FIG. 23 is a conceptual diagram of the 5G core network device 200.
  • Network slicing uses network function virtualization technology to set a plurality of logical divisions on a common hardware resource, and to manage and operate network functions separately.
  • the SMF 223 and UPF 231 in the core network device 200 are virtually separated logically into a plurality of blocks.
  • a virtual block 260-1 is used for eMBB
  • a block 260-2 is used for URLLC
  • a block 260-3 is used for eMBB+URLLC, for example.
  • the core network device 200 may include a slice for URLLC, a slice for eMBB, and a slice for eMBB+URLLC by network slicing technology. In this way, by using the network slicing technique, the resource utilization efficiency of the core network device 200 as a whole can be improved.
  • information on the data waiting state (set values for the C-DRX operation described in FIGS. 2 and 3) together with information on the slices used by the terminal device 500 is sent from the base station device 400 to the terminal. It may be sent to device 500 . That is, for example, "communication service" in FIGS. 16A and 16B may also correspond to each slice 260-1 to 260-3 in FIG. Therefore, terminal device 500 may select one of slices 260-1 to 260-3 and transmit a request for the selected slice to base station device 400 in step S70, for example. For example, if the terminal device 500 is for eMBB+URLLC, the terminal device 500 selects and requests slice 260-3.
  • This request is transmitted from the base station apparatus 400 to, for example, the AMF 221 of the core network apparatus 200, and the AMF 221 determines whether or not the request is accepted. Then, in step S72, information on the slice corresponding to the terminal device 500 is transmitted to the terminal device 500 based on the determination result of the AMF 221.
  • FIG. For example, if the above request by the terminal device 500 is accepted, the terminal device 500 is notified of, for example, the slice number of slice 260-3 for eMBB+URLLC (for example, NSSAI: Network Slice Selection Assistance information). At this time, the setting values for the C-DRX operation described above may be transmitted to the terminal device 500 together with the slice number.
  • the C-DRX setting value (this The setting value may be said to be a setting value corresponding to the selected slice) may be transmitted to the terminal device.
  • the number of slices assigned to one terminal device is not limited to one, and may be plural.

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Abstract

低遅延動作性能を向上可能な通信装置及び端末装置を提供する。 通信装置は、第1通信方式及び第2通信方式の両方で無線通信可能な端末装置の状態に応じて、端末装置におけるDRX動作に関する設定値を設定する制御部と、制御部で設定された設定値を基地局装置または端末装置へ送信する送信部とを備える。制御部は、端末装置が第1状態の場合には、DRX動作に関して、第1通信方式及び第2通信方式につき時間的に異なるタイミングでアクティブ状態となるように設定値を第1の値に設定する。

Description

通信装置及び端末装置
 本発明の一態様は、通信装置及び端末装置に関する。本願は、2021年6月24日に、日本に出願された特願2021-104764号に基づき優先権を主張し、その内容をここに援用する。
 特許文献1にはLTE(Long Term Evolution)における間欠受信(DRX:Discontinuous Reception)動作について記載されている。一方で、高速無線通信として、5G(第5世代移動通信システム)規格の通信方式が実用化されつつある。5G規格では、超低遅延動作、超大容量動作、及び多数同時接続が期待されている。
特開2019-68468号公報
 上記の5G規格の通信方式においても、DRX動作が適用され得る。しかしながら特許文献1には、5G規格における超低遅延動作などの特徴を考慮したDRX設定方法については開示されていない。
 本発明の一形態は、低遅延動作性能を向上可能な通信装置及び端末装置を提供する。
 本発明の一形態に係る通信装置は、第1通信方式及び第2通信方式の両方で無線通信可能な端末装置の状態に応じて、端末装置におけるDRX動作に関する設定値を設定する制御部と、制御部で設定された設定値を基地局装置または端末装置へ送信する送信部とを備える。制御部は、端末装置が第1状態の場合には、DRX動作に関して、第1通信方式及び第2通信方式につき時間的に異なるタイミングでアクティブ状態となるように設定値を第1の値に設定する。
 本発明の一形態に係る端末装置は、第1通信方式で無線通信可能な第1通信部と、第2通信方式で無線通信可能な第2通信部と、第1モードと第2モードとによりDRX動作を実行する制御部とを備え、制御部は、第1モードにおいては、DRX動作に関して、第1通信部及び第2通信部を時間的に異なるタイミングでアクティブ状態とする。
第1実施形態に係る通信システムの概念図。 第1実施形態に係るC-DRX動作の概念を示すタイミングチャート。 第1実施形態に係るC-DRX設定データの概念図。 第1実施形態に係る基地局装置の動作を示すフローチャート。 第1実施形態に係るC-DRX動作と消費電力との関係の概念を示すタイミングチャート。 第2実施形態に係るLTE基地局装置のブロック図。 第2実施形態に係るNR基地局装置のブロック図。 第2実施形態に係る端末装置のブロック図。 第2実施形態に係るC-DRX設定方法を示すフローチャート。 第2実施形態に係る通信システムの動作を示すフローチャート。 第2実施形態の変形例に係る通信システムの動作を示すフローチャート。 第2実施形態に係るC-DRX動作と消費電力との関係の概念を示すタイミングチャート。 第3実施形態に係る通信システムの概念図。 第3実施形態に係るC-DRX動作の概念を示すタイミングチャート。 第3実施形態に係る基地局装置の動作を示すフローチャート。 第4実施形態に係るC-DRX設定方法を示すフローチャート。 第4実施形態の変形例に係るC-DRX設定方法を示すフローチャート。 第4実施形態に係る通信システムの動作を示すフローチャート。 第4実施形態の変形例に係る通信システムの動作を示すフローチャート。 第5実施形態に係るコアネットワーク装置のブロック図。 第5実施形態に係るMMEのブロック図。 第6実施形態に係るコアネットワーク装置のブロック図。 第6実施形態に係るAMFのブロック図。 第3及び第4実施形態の第1変形例に係るC-DRX動作の概念を示すタイミングチャート。 第3及び第4実施形態の第2変形例に係るC-DRX動作の概念を示すタイミングチャート。 第3及び第4実施形態の変形例に係るコアネットワーク装置のブロック図。
 以下、本発明の実施形態について、図面を参照しつつ説明する。なお、図面については、同一又は同等の要素には同一の符号を付し、重複する説明は省略する。
 <第1実施形態>
 この発明の第1実施形態に係る通信装置及び端末装置につき説明する。本実施形態は、NSA(Non-Standalone)構成の5Gネットワークに関し、LTEとNR(New Radio)の両方に同時接続(DC:Dual Connectivity)して通信が行われる。そして本実施形態は、このようなNSA構成の5Gネットワークにおいて、LTE及びNR共にDRX動作となるC-DRX(Continuous-DRX)動作に関するものである。本実施形態では特に、基地局装置におけるC-DRX動作の設定方法について説明する。なお、本明細書における「通信装置」には、コアネットワーク装置と基地局装置とが含まれる。
 図1は、本実施形態に係る通信システムの概念図である。図示するように通信システム100は、コアネットワーク装置200、LTE基地局装置300、NR基地局装置400、及び端末装置500を備えている。
 LTE基地局装置300は、LTE基地局装置300が通信可能であるセル600内の端末装置500とLTEで通信する。LTE基地局装置300は、LTE基地局装置300の情報などを端末装置500に送信可能である。
 NR基地局装置400は、NR基地局装置400が通信可能なセル700内の端末装置500とNRで通信する。そしてNR基地局装置400は、NR基地局装置400の情報などを端末装置500に送信可能である。なお、NRは第1通信方式の一例であり、LTEは第2通信方式の一例である。
 端末装置500は、LTE及びNRで通信可能な端末装置である。端末装置500は、例えばスマートフォンや、タブレット型またはラップトップ型のPCなどの通信端末である。そして端末装置500は、セル700内においてはLTE基地局装置300とNR基地局装置400の両方に接続され、ユーザプレーン処理にはNRおよびLTEを利用し、制御プレーン処理にはLTEを利用する。他方で端末装置500は、セル700外のセル600内にある場合には、ユーザプレーン及び制御プレーンの両方においてLTEを利用する。このように、4G(第四世代移動通信システム)ネットワークをも利用した5Gネットワーク構成がNSAである。
 コアネットワーク装置200は、基幹ネットワークであり、例えばモバイル網を制御するネットワークである。コアネットワーク装置200は、LTE基地局装置300及びNR基地局装置400と接続され、互いに通信可能である。本実施形態に係るコアネットワーク装置200は、NSA対応のEPC(Evolved Packet Core)である。
 上記構成の通信システム100において、本実施形態に係る基地局装置300及び400は、DRX設定に関する処理を実行する。すなわち、端末装置500は、アイドル状態(RRC_IDLE状態)と接続状態(RRC_CONNECTED状態)のいずれかの状態を取り得る。接続状態では、端末装置500に無線リソースが割り当てられ、端末装置500は基地局装置300及び/または400と通信可能な状態となる。言い換えれば、端末装置500と基地局装置300及び/または400との間にRRCコネクション(Radio Resource Control Connection)が確立された状態である。アイドル状態は、このRRCコネクションが確立されておらず、端末装置500の通信が無効とされている状態である。アイドル状態は、接続状態に比べて消費電力を低く抑えることができる。したがって、一定期間の間、端末装置500と基地局装置300及び/または400との間で通信が無い場合には、アイドル状態となることが望ましい。しかし、アイドル状態であると、接続状態に復帰するのに時間がかかり、低遅延動作が困難となる。そこで本実施形態では、接続状態において通信量が減少した場合には、LTE及びNRの両方が、接続状態を維持したまま間欠受信(DRX)動作を行う。これをC-DRX動作と呼ぶ。基地局装置300及び400は、このC-DRX動作に関する端末装置500の動作を制御する。
 基地局装置300及び400は、端末装置500に求められる性能に応じて、DRX設定データを保持する。DRX設定データについては、図2及び図3を用いて後述する。なお、本実施形態における端末装置500に求められる性能は、超大容量(eMBB:Enhanced Mobile Broadband)と、超低遅延(URLLC:Ultra-Reliable & Low Latency Communications)のいずれかである。なお、URLLC、eMBB、及び後述するmMTCは、例えば3GPP(3rd Generation Partnership Project) Release 15等において規定された、NR及び5GC向けの利用シナリオである。
 すなわち本実施形態に係る基地局装置300及び400は、第1通信方式NR及び第2通信方式LTEの両方で無線通信可能な第1端末装置500、例えばURLLC向けの端末装置500、及び第2端末装置500、例えばeMBB向けの端末装置におけるDRX(discontinuous reception)動作に関する設定値を設定する制御部と、制御部で設定された設定値を第1端末装置及び第2端末装置へ送信する送信部とを備える。そして制御部は、第1端末装置、例えばURLLC向けの端末装置500のDRX動作に関しては、第1通信方式NR及び第2通信方式LTEにつき、例えば所定の周期で且つ時間的に異なるタイミングでアクティブ状態となるように設定値を設定する。他方で、第2端末装置、例えばeMBB向けの端末装置のDRX動作に関しては、第1通信方式NR及び第2通信方式LTEにつき、例えば所定の周期で且つ時間的に並行してアクティブ状態となるように設定値を設定する。
 図2は、基地局装置300及び400による上記DRX設定の一例を示すタイミングチャートである。図中において、「LTE CDRX」がLTEのDRX動作の様子を示し、「NR CDRX」がNRのDRX動作の様子を示し、タイミングチャートにおける“H”レベル及び“L”レベルがそれぞれアクティブ状態(受信可能状態)及び非アクティブ状態(受信不可能状態)を示す。図示するように、eMBB向けの端末装置500に対しては、LTE及びNRが並行してアクティブ状態となるように、C-DRX動作が設定される。より具体的には、図2の例であると、LTEとNRの両方が、例えば同一タイミングで且つ同一期間にアクティブ状態となるようにC-DRX動作が設定される。他方で、URLLC向けの端末装置500に対しては、LTE及びNRが時間的に異なるタイミングでアクティブ状態となるように、C-DRX動作が設定される。より具体的には、図2の例であると、LTEとNRとが時間的に交互にアクティブ状態となるように、C-DRX動作が設定される。
 図2に示すようなDRX設定のためのデータ(設定値)が、基地局装置300及び/または400に保持されるDRX設定データである。図3はDRX設定データの一例を示すダイアグラムである。図示するようにDRX設定データは、C-DRX動作中における、eMBB向けの端末装置500に対するLTE及びNRのアクティブ期間の長さΔt1及びΔt2、並びに非アクティブ期間の長さΔti1を保持する。本例では、Δt1とΔt2とが同じ長さであるので、LTE及びNRの非アクティブ期間の長さは同じΔti1であるが、Δt1とΔt2とが異なる際には、LTE及びNRについてそれぞれ非アクティブ期間が保持されてもよい。
 更にDRX設定データは、C-DRX動作中における、URLLC向けの端末装置500に対するLTE及びNRのアクティブ期間の長さΔt3及びΔt4、並びに非アクティブ期間の長さΔti2及びΔti3を保持する。また、LTEとNRのアクティブ期間のズレ量Δtd(≠ゼロ)を保持する。本例では、例えばΔt3=Δt4、Δti2=Δti3であるが、Δt3≠Δt4及び/またはΔti2≠Δti3の場合であってもよい。図2の例であると、第1端末装置、例えばURLLC向け端末装置500のDRX動作に関しては、端末装置500が、第1通信方式NRにつきアクティブとされている期間は第2通信方式LTEにつき非アクティブとされ、第2通信方式LTEにつきアクティブとされている期間は第1通信方式NRにつき非アクティブとされるように、設定値が設定される。
 なお、基地局装置300及び400におけるDRX設定データの設定方法には種々の方法があり得る。例えば、LTE基地局装置300が、図2及び図3に示すDRX設定データを決定し、例えばX2インターフェースを介してDRX設定データ(NR用データ)をNR基地局装置400に通知してもよい。具体的には、例えばLTE基地局装置300が図3に示すデータを保持し、NR基地局装置400は、図3におけるeMBB向けのΔt2及びΔti1並びにURLLC向けのΔt4、Δti3、及びΔtdをLTE基地局装置300から受信する。
 別の方法としては、DRX設定データを基地局装置300及び400の両方に予め設定しておいてもよい。この場合、例えばLTE基地局装置300には、LTEに関するeMBB向け及びURLLC向けのDRX設定データ(LTE用データ)を保持させ、NR基地局装置400には、URLLCについてLTE基地局装置300の保持するDRX設定データに対して図2に示すようにアクティブとなるタイミングがずれるようなDRX設定データ(NR用データ)を保持させてもよい。具体的には、例えばLTE基地局装置300は、図3におけるLTE用のデータΔt1、Δti1、Δt3、及びΔti2を保持し、NR基地局装置400は、図3におけるNR用のデータΔt2、Δti1、Δt4、Δti3、及びΔtdを保持する。なお、LTEとNRとでアクティブ期間及び非アクティブ期間が同じであれば、NR基地局400はデータΔtdのみを保持していてもよい。また、図3の例では、eMBB及びURLLCともに、LTE及びNRに関する設定値が1種類だけ用意されているが、複数用意されている場合であってもよい。例えば、LTE及び/またはNRにつき、アクティブ期間が複数用意され、アクティブ期間のズレが複数用意される場合であってもよい。この場合、基地局装置300及び400は、複数の設定値の中からいずれかを選択する。
 図4は、上記構成の基地局装置300及び/または400の動作を示すフローチャートである。図示するように基地局装置300及び/または400は、DRX設定データに基づいて、eMBB向け端末装置500のC-DRX動作の設定値を決定する(ステップS10)。この際、基地局装置300及び/または400は、図2及び図3で説明したように、LTEとNRとが時間的に並行してアクティブ状態となるよう設定する(ステップS11)。
 また基地局装置300及び/または400は、DRX設定データに基づいて、URLCC向け端末装置500のC-DRX動作の設定値を決定する(ステップS12)。この際、基地局装置300及び/または400は、図2及び図3で説明したように、LTEとNRとが時間的に異なるタイミングでアクティブ状態となるよう設定する(ステップS13)。
 その後、基地局装置300及び400が、ステップS10~S13で設定されたLTE及びNRのC-DRX動作に関する情報(すなわち、図3に示すデータ)を、端末装置500に送信する(ステップS14)。なお、ステップS10及びS11の処理と、ステップS12及びS13の処理とは、図4と逆の順番で実施されてもよいし、並行して実施されてもよい。また、前述のように、ステップS10~S13の処理をLTE基地局300が実行し、NR用の設定値をNR基地局400に送信するようにしてもよい。
 本実施形態によれば、上記のようなC-DRX動作の条件を設定することで、超低遅延動作の実現が必要な通信(URLLC)においては遅延量を削減し、大容量通信(eMBB)においては消費電力を削減できる。この様子を図5に示す。図5は、先に説明した図2において、LTE及びNRがアクティブ状態である際の端末装置500の消費電力の大きさを合わせて示した図である。
 図示するように、まずeMBBにおいては、URLLCほどの低遅延は求められないため、C-DRX動作中におけるLTEとNRのアクティブ期間が同一タイミングとされる。これにより、例えばURLLC向けの場合に比べて、共通電力部分が消費される頻度を半分とすることができ、C-DRX動作中における電力消費を低減できる。
 またURLLCにおいては、LTEとNRでのアクティブ期間を時間的に分散させることができる。その結果、C-DRX動作中において、単位時間あたりにおける通信受信可能な回数を増加させることができ、遅延量を削減できる。例えば図5の例であると、eMBB向けの場合に比べて、URLLCの最大遅延量を1/2とすることができる。
 <第2実施形態>
 次に、この発明の第2実施形態に係る通信装置及び端末装置につき説明する。本実施形態は、上記第1実施形態で説明したNSA構成の5Gネットワークにおける基地局装置及び端末装置の構成及び動作の具体例に関するものである。以下では、第1実施形態と異なる点についてのみ説明する。
 図6Aは、本実施形態に係るLTE基地局装置300のブロック図である。図示するように基地局装置300は、アンテナ310、第1送受信部320、及び制御部330を備えている。制御部330は、通信要求処理部331、DRX設定処理部332、スケジューリング処理部333、及びDRX設定記憶部334を備えている。通信要求処理部331、DRX設定処理部332、及びスケジューリング処理部333は、例えばCPUなどのプロセッサであり、DRX設定記憶部334は、例えばフラッシュメモリ、ROM、RAMなどの記憶装置であってよい。
 DRX設定記憶部334は、DRX設定データ610を保持する。DRX設定データ610は、第1実施形態において図2を用いて説明したC-DRX動作を実現するための情報であり、例えば図3に示す情報を含むデータである。DRX設定データ610は、例えば制御部330内における図示せぬ設定部によって設定されてもよいし、外部から与えられてもよい。
 通信要求処理部331は、アンテナ310及び第1送受信部320を介して端末装置500から通信サービスの要求を受信する。端末装置500から受信する通信サービスの要求の種類は、第1実施形態で説明した例えば超低遅延(URLCC)や超大容量(eMBB)などの要求である。通信要求処理部331は、受信した要求を解釈し、その結果をDRX設定処理部332に転送する。
 DRX設定処理部332は、DRX設定記憶部334からDRX設定データ610を読み出す。そして、DRX設定データ610に基づいて、通信要求処理部331から受信した端末装置500の要求を満たすことができるか否かを判断する。そして、満たすことが可能な場合、通信要求処理部331は、DRX設定データ610に基づいて、例えば第1実施形態において図2及び図3を用いて説明したようなC-DRX動作の設定値を決定し、第1送受信部320及びアンテナ310を介して端末装置500へ送信する。他方で、端末装置500の要求を満たすことができない場合には、通信要求処理部331は、例えば予め定められたC-DRX動作の設定値を、端末装置500へ送信する。なお、設定値の決定は、例えばDRX設定データ610内の複数の設定値のうち、端末装置500の要求を満たせるいずれかを選択することによって実施できる。またDRX設定処理部332は、決定されたC-DRX動作の設定値を、スケジューリング処理部333に転送する。
 スケジューリング処理部333は、端末装置500がC-DRX動作中である期間に当該端末装置500に送信すべきデータが生じた場合に、当該データのスケジューリング信号を生成する。そして、このスケジューリング信号を、第1送受信部320及びアンテナ310を介して端末装置500に送信する。スケジュール信号を受信することで、端末装置500はデータの受信タイミングを知ることができ、データを効率的に受信することができる。
 第1送受信部320は、端末装置500とLTEにより通信を行う。例えばDRX設定処理部332で決定されたDRX設定情報を端末装置500にアンテナ310を介して無線により送信する。また第1送受信部320は、前述のようにNR用のDRX設定データをNR基地局装置400に送信してもよい。
 図6Bは、本実施形態に係るNR基地局装置400のブロック図である。図示するように基地局装置400は、アンテナ410、第2送受信部420、及び制御部430を備えている。制御部430は、通信要求処理部431、DRX設定処理部432、スケジューリング処理部433、及びDRX設定記憶部434を備えている。すなわち、NR基地局装置400は、LTE基地局装置300と同様の構成を備えており、LTE基地局装置400がLTE通信に関する処理を行うのに対して、NR基地局装置400はNR通信に関する処理を行う。よって、C-DRX設定に関する処理は、前述したLTE基地局装置300とほぼ同様である。
 すなわち、DRX設定記憶部434は、DRX設定データ620を保持する。DRX設定データ620は、第1実施形態において図2を用いて説明したC-DRX動作を実現するための情報であり、例えば図3に示す情報を含むデータである。第1実施形態で説明したように、DRX設定データ620は、例えばLTE基地局300から与えられてもよい。また、DRX設定データ610及び620が共にLTE及びNRのC-DRX動作に関する設定値を保持していてもよいし、DRX設定データ610はLTEに関する設定値を保持し、DRX設定データ620がNRに関する設定値を保持する場合であってもよい。
 通信要求処理部431、DRX設定処理部432、及びスケジューリング処理部433は、LTE基地局装置300における通信要求処理部331、DRX設定処理部332、及びスケジューリング処理部333と同様であるので説明は省略する。
 第2送受信部420は、端末装置500とNRにより通信を行う。例えばDRX設定処理部432で決定されたDRX設定情報を端末装置500にアンテナ410を介して無線により送信する。また第2送受信部420は、前述のようにNR用のDRX設定データをLTE基地局装置300から受信してもよい。
 すなわち本実施形態に係る基地局装置300及び400は、第1通信方式NR及び第2通信方式LTEの両方で無線通信可能な端末装置500の状態(例えばURLLC向けかeMBB向けか)に応じて、端末装置500におけるDRX(discontinuous reception)動作に関する設定値を決定する決定部(例えばDRX設定処理部332、432)と、決定部で決定された設定値を端末装置500へ送信する送信部320、420とを備える。決定部、例えばDRX設定処理部332は、端末装置500が第1状態、例えばURLLC向けの場合には、DRX動作に関して、第1通信方式NR及び第2通信方式LTEにつき例えば所定の周期で且つ時間的に異なるタイミングでアクティブ状態となるように設定値を第1の値に決定する。他方で、端末装置500が第1状態と異なる第2状態、例えばeMBB向けの場合には、DRX動作に関して、第1通信方式NR及び前記第2通信方式LTEにつき例えば所定の周期で且つ時間的に並行してアクティブ状態となるように設定値を第1の値と異なる第2の値に決定する。
 次に、端末装置500について説明する。本実施形態に係る端末装置500は、NSA対応端末であり、LTE基地局装置300とNR基地局装置400と同時に通信可能である。図7は、本実施形態に係る端末装置500のブロック図である。
 図示するように端末装置500は、アンテナ510、通信部520、及び制御部530を備えている。制御部530は、DRX設定取得部531、DRX設定部532、通信要求処理部533、及びDRX設定記憶部534を備えている。DRX設定取得部531、DRX設定部532、及び通信要求処理部533は、例えばCPUなどのプロセッサであり、DRX設定記憶部534は、例えばフラッシュメモリ、ROM、RAMなどの記憶装置であってよい。
 DRX設定取得部531は、図6A及び図6Bで説明した基地局装置300及び400から送信されたDRX設定データ610、620を、アンテナ510及び通信部520を介して受信する。DRX設定データ630は、基地局装置300及び400から受信したDRX設定データであり、第1実施形態において図2を用いて説明したC-DRX動作を実現するための情報であり、例えば図3に示す情報を含むデータである。そして、図6A及び図6Bで説明した基地局装置300及び400から、例えば報知チャネルや制御チャネルを利用して端末装置500に送信される。
 DRX設定記憶部534は、DRX設定取得部531で取得されたDRX設定データ630を保持する。
 通信要求処理部533は、端末装置500が使用するアプリケーションなどに応じて、超低遅延(URLLC)や超大容量(eMBB)などの通信サービスを選択する。そして通信要求処理部533は、通信部520及びアンテナ510を介して、選択した通信サービスの要求を基地局装置300及び400に送信する。また、アンテナ510及び通信部520を介して基地局装置300及び400から受信された、設定すべき通信サービスに関する情報(例えばURLLCかeMBBか、など)を取得する。そして、決定された通信サービスを、DRX設定部532に通知する。
 DRX設定部532は、決定された通信サービスに対応するC-DRX動作の設定値を、DRX設定記憶部534に保持されるDRX設定データ630から読み出す。以後、DRX設定部532は、C-DRX動作を実行する際には、読み出したC-DRX動作の設定値に基づいて端末装置500を制御する。
 通信部520は、第1送受信部521と第2送受信部522とを備えている。第1送受信部521は、アンテナ510を介してLTE基地局装置300とLTEにより通信を行う。第2送受信部522は、アンテナ510を介してNR基地局装置400とNRにより通信を行う。そして、例えば第1実施形態で説明したC-DRX動作を実行する際には、例えば通信要求処理部533やDRX設定部が、第1送受信部521及び第2送受信部522の動作を停止することにより、LTE及びNRが非アクティブとされる。したがって、URLLC向けの場合には、第1送受信部521及び第2送受信部522の動作するタイミングを交互にずらすことによって、図2で説明したURLLC向けのC-DRX動作が可能となる。他方で、eMBB向けの場合には、第1送受信部521及び第2送受信部522が同じタイミングで動作が開始され、また動作が停止される。
 すなわち本実施形態に係る端末装置500は、第1通信方式NRで無線通信可能な第1通信部522と、第2通信方式LTEで無線通信可能な第2通信部521と、第1モード、例えばURLLC向けと、第2モード、例えばeMBB向けとによりDRX動作を実行する制御部530(特に例えばDRX設定部532)とを備える。そして制御部530は、第1モード、例えばURLLC向けの場合には、DRX動作に関して、第1通信部522及び第2通信部521を例えば所定の周期で且つ時間的に異なるタイミングでアクティブ状態とする。他方で、第2モード、例えばeMBB向けの場合には、DRX動作に関して、第1通信部522及び第2通信部521を例えば所定の周期で且つ時間的に並行してアクティブ状態とする。
 図8は、C-DRX動作の設定方法の一例を示すフローチャートである。本例では、C-DRX動作の設定は、端末装置500のタイプ、端末装置500の電源接続状態、及び端末装置500の通信アプリケーションに基づいて変更され得る。
 図示するように、基地局装置300及び400の例えばDRX設定処理部332及び432は、端末装置500の電源接続状態を確認する(ステップS20)。すなわち、端末装置500は通信開始時において、バッテリが充電中であるか、または外部電源に常時接続中であるかの情報を基地局装置300及び400に通知し、その情報は例えばDRX設定記憶部334及び434に保持される。そしてDRX設定処理部332及び432は、端末装置500が充電中、または外部電源に接続されている場合(ステップS21、YES)には、基地局装置300及び400のDRX設定処理部332及び432は、LTE及びNR共にアクティブ状態を維持させる(ステップS22)。すなわち、この場合にはDRX動作は実行されない。
 なお、ステップS20及びS21は、端末装置500のタイプの判断処理を兼ねていてもよい。すなわち、端末装置500が例えばラップトップ型PCのような処理能力の高い端末である場合には、ステップS21において充電中であるか、または外部電源に接続されている場合が多い可能性がある。つまり、端末装置500が充電中、または外部電源に接続されている場合には、端末装置500が処理能力の高い端末と判断する。他方で、端末装置がスマートフォンやVR・ARグラスのような、機能が一定程度に制限された端末である場合には、充電中ではないか、または外部電源に接続されていない場合が多い可能性がある。つまり、端末装置500が充電中ではなく、または外部電源に接続されていない場合には、端末装置500が処理能力の制限された端末と判断する。
 ステップS21において、端末装置500が充電中ではなく、また外部電源に常時接続中でない場合(ステップS21、NO)には、基地局装置300及び400の例えばDRX設定処理部332及び432は、端末装置500の実行中、または実行予定の通信アプリケーションを確認する(ステップS23)。例えば基地局装置300及び400において、通信アプリケーションのIDと通信サービス(超大容量向け、または超低遅延向けなど)とは、予め対応づけられており、端末装置500から通信アプリケーションのIDを受信するなどの方法により、基地局装置300及び400の例えばDRX設定処理部332及び432は、通信アプリケーションを把握できる。
 端末装置500の実行中または実行予定の通信アプリケーションが低遅延向けであった場合(ステップS24、YES)、すなわち端末装置500が前述した第1状態である場合、DRX設定処理部332及び432は、超低遅延向けのC-DRX設定を選択する(ステップS25)。すなわち基地局装置300及び/または400は、図2で説明したURLLC向けのC-DRX設定を選択し、これに対応したDRX設定データを端末装置500に送信する。
 他方で、端末装置500の実行中または実行予定の通信アプリケーションが低遅延向けでなかった場合(ステップS24、NO)、すなわち端末装置500が前述した第2状態である場合、DRX設定処理部332及び432は、超大容量向けのC-DRX設定を選択する(ステップS26)。すなわち基地局装置300及び/または400は、図2で説明したeMBB向けのC-DRX設定を選択し、これに対応したDRX設定データを端末装置500に送信する。
 なお、図8におけるステップS23~S26の、通信サービスに応じたC-DRX設定に関しては、端末装置500からの要求に応じて実行されてもよい。つまり、端末装置500が前述した第1状態(例えばURLLC向け)で動作するか第2状態(例えばeMBB向け)で動作するかの情報を、端末装置500自身が基地局装置300及び400に送信してもよい。そして、この通知に応答して、基地局装置300及び400が端末装置500に対して第1モード(例えばURLLC向け)で動作するか第2モードで(例えばeMBB向け)で動作するかを端末装置500に命令してもよい。このような例につき、図9Aを用いて説明する。図9Aは、端末装置500並びに基地局装置300及び400の処理の流れを示すフローチャートである。
 図示するように、端末装置500において通信要求が発生すると(ステップS31)、端末装置500は、データ待ち時の状態、すなわちC-DRX動作時の状態を選択する(ステップS32)。より具体的には、C-DRX動作時において、第1実施形態の図2で説明したeMBB向けの設定とURLLC向けの設定とのいずれかを選択する。そして、ステップS32で選択した設定を要求するための状態設定要求を基地局装置300及び400に送信する(ステップS33)。この状態設定要求は、前述の通り、eMBB向けの設定かURLLC向けの設定か、を直接示すものであってもよいし、これらに対応付けられた通信アプリケーションに関する情報(例えばID)であってもよい。または、単にeMBB向けの設定かURLLC向けの設定かに留まらず、端末装置500の求める、図3で説明したアクティブ期間、非アクティブ期間、及び/またはアクティブ期間のずれに関する情報を送信する場合であってもよい。また、状態設定要求には、優先順位と共に複数の設定が含まれていてもよい。
 状態設定要求を受信した基地局装置300及び400では、端末装置500からの要求に対応可能か否かを判断する。そして、対応可能なデータ待ち状態(C-DRX設定)があれば、それを選択する(ステップS34)。対応可能なデータ待ち状態が無い場合には、基地局装置300及び400は、予め定められたデータ待ち状態を選択する。そして基地局装置300及び400は、ステップS34で選択されたデータ待ち状態に関する情報をDRX設定データ630として端末装置500に送信する(ステップS35)。すると、端末装置500では、受信した情報に基づいてデータ待ち時の状態を設定する(ステップS36)。
 その後、端末装置500と基地局装置300及び400との間で通信が行われ、一定期間、通信が停止すると(ステップS37、YES)、端末装置500はデータ待ち状態に遷移する(ステップS38)。この際、端末装置500は、ステップS36で設定した状態により、データを待ち受ける。すなわち、例えば図2で説明したeMBB向けの設定や、URLLC向けの設定などを用いてC-DRX動作を実行する。
 なお、図9Aの例において、基地局装置300及び400は、対応可能なデータ待ち状態及びDRX設定データ630を予め端末装置500に通知していてもよい。このような場合のフローチャートを図9Bに示す。図示するように、基地局装置300及び400は、対応可能なデータ待ち状態及びDRX設定データ630を端末装置500に報知情報により通知する(ステップS40)。具体的には、第1実施形態の図2及び図3で説明したeMBB向けの設定、URLLC向けの設定、及び図8のステップS22で説明したLTE及びNR共にアクティブ状態を維持する設定の3種類の情報と、図3で説明したDRX設定値である。すると端末装置500は、ステップS32において、基地局装置300及び400の対応可能なC-DRX設定を選択することができる。また、この際、ステップS35においては、基地局装置300及び400は、対応可能なデータ待ち状態の種類を端末装置500に送信すればよく、DRX動作の設定値を送信する必要はない。これらの設定値は、ステップS40において端末装置500に既に送信済みだからである。なお基地局装置300及び400は、ステップS40では、対応可能なデータ待ち状態(eMBB、URLLC、または常にアクティブ状態)を送信し、具体的なDRX設定データをステップS35で送信する場合であってもよい。
 図10は、C-DRX動作中に通信があった場合の様子を示しており、図中の矢印は、通信の発生したタイミングを示す。例えばeMBB向けの設定の場合、時刻t1~t2の期間にアクティブ状態になった後、時刻t5までLTEもNRも非アクティブ状態である。したがって、この期間の通信は受信が困難であり、例えば次にLTE及びNRがアクティブ状態となる時刻t5に通信があった際には、これを受信できる。これに対してURLLC向けの設定の場合、時刻t3においてNRがアクティブ状態となる。したがって、時刻t3で通信があった場合、これを受信できる。すると、端末装置500においては、時刻t3においてNRだけでなくLTEもアクティブ状態となり、時刻t3以降はLTEとNRの両方で通信が開始される。
 上記のように、本実施形態に係る通信システムであると、通信環境、端末タイプ、及び通信要求(eMBB、URLLC)に対応して、最適なC-DRX設定を行うことができる。例えば、低遅延性能が必要なアプリを移動しながらスマートフォンやARグラスを使用する場合には、低遅延性を保持しつつバッテリ消費量の低減が可能である。他方で、5G搭載PCなどを使う際には、バッテリ消費量を気にする必要がないので、LTE及びNRをアクティブとし、5Gの低遅延性能を最大限に発揮できる。
 <第3実施形態>
 次に、この発明の第3実施形態に係る通信装置及び端末装置につき説明する。本実施形態は、上記第1実施形態で説明したC-DRX設定方法を、SA(Standalone)構成の5Gネットワークに適用したものである。より具体的には、複数のコンポーネントキャリアを使用するキャリアアグリゲーション(Carrier Aggregation:CA)において、各コンポーネントキャリアについてのDRX動作に、上記第1実施形態と同様の考え方を適用したものである。以下では、第1実施形態と異なる点についてのみ説明する。また本実施形態では、第1実施形態と同様に、特に基地局装置におけるC-DRX動作の設定方法について説明する。
 図11は、本実施形態に係る通信システムの概念図である。図示するように通信システム100は、コアネットワーク装置200、NR基地局装置400A及び400B、並びに端末装置500を備えている。
 NR基地局装置400Aは、NR基地局装置400Aが通信可能なセル700A内の端末500とNRで通信する。そしてNR基地局装置400Aは、NR基地局装置400Aの情報などを端末装置500に送信可能である。同様に、NR基地局装置400Bは、NR基地局装置400Bが通信可能なセル700B内の端末500とNRで通信する。そしてNR基地局装置400Bは、NR基地局装置400Bの情報などを端末装置500に送信可能である。5Gでは、「Sub6」と呼ばれる6GHz未満の周波数帯域と、「ミリ波」と呼ばれる30GHz~300GHz(日本では28GHz帯を利用)の周波数帯域とを利用できる。本実施形態では一例として、NR基地局装置400AがSub6を利用し、NR基地局装置400Bがミリ波を利用する場合を例に説明する。なお、基地局装置400A及び400Bの構成は、第2実施形態で説明した図6Bの通りである。
 端末装置500は、NRで通信可能な端末装置である。端末装置500は、例えばスマートフォンや、タブレット型またはラップトップ型のPCなどの通信端末である。あるいは、端末装置500は、スマートビルや複数の種々のセンサであってもよいし、自動運転や遠隔制御される電子機器であってもよい、そして端末装置500は、NR基地局装置400A及び400Bの両方に接続されて通信可能である。なお、端末装置500の構成は、第2実施形態で説明した図7において、第1送受信部521を廃したものである。
 コアネットワーク装置200は、NR基地局装置400A及び400Bに接続され、互いに通信可能である。本実施形態に係るコアネットワーク装置200は、5G向けのコアネットワーク5GC(5G Core network)である。
 上記構成において、本実施形態に係る基地局装置400A及び400Bは、DRX設定に関する処理を行う。本実施形態では、第1実施形態で説明した超大容量(eMBB)が求められる端末装置及び超低遅延(URLLC)が求められる端末装置に加えて、これらの両方(以下では、これをeMBB+URLLCと表記する)が求められる端末装置に対して、異なるDRX設定を実施する。
 図12は、基地局装置400A及び400Bによる上記DRX設定の一例を示すタイミングチャートである。図12の例では、N(Nは2以上の自然数)個のコンポーネントキャリアを用いてキャリアアグリゲーションが行われる場合を示しており、各コンポーネントキャリアの周波数帯をそれぞれバンドA~Nと呼ぶ。各バンドの例としては、バンドA~CがSub6の周波数帯であり、バンドD~Nがミリ波の周波数帯である。
 図示するように、eMBB向けの端末装置500に対しては、各バンドA~Nが並行してアクティブ状態となるように、C-DRX動作が設定される。より具体的には、図12の例であると、バンドA~Nの全てが、例えば同一タイミングで且つ同一期間にアクティブ状態となるようにC-DRX動作が設定される。また、URLLC向けの端末装置500に対しては、複数のバンドのうちの例えば1つ(図12の例ではバンドB)が常にアクティブ状態を維持し、その他のバンドは常に非アクティブ状態となるように、C-DRX動作が設定される。そして、eMBB+URLLC向けの端末装置500に対しては、第1実施形態と同様に複数のバンドA~Nが時間的に異なるタイミングでアクティブ状態となるように、C-DRX動作が設定される。なお図12の例であると、バンドA~Nが順次アクティブ状態とされ、C-DRX動作中にはバンドA~Nの少なくともいずれかがアクティブ状態とされるように、C-DRX動作が設定される。すなわち、eMBB+URLLC向けでは、第1キャリアコンポーネント(例えばバンドA)がアクティブ状態から非アクティブ状態に遷移するタイミングで、第2キャリアコンポーネント(例えばバンドB)がアクティブ状態となる。なお、場合によっては、図12におけるURLLC向けのC-DRX設定が、例えばメータやセンサなど大量のデバイスを利用するIoT(mMTC:massive Machine Type Communications:超多接続)向けにも適用される場合があってもよい。またはmMTC向けの場合であって、頻繁にレポートする必要のないセンサが端末装置である場合には、従前のeDRXのように全てのキャリアコンポーネントが非アクティブ状態であってもよい。
 そして、図12に示すようなDRX設定のためのデータが、基地局装置400A及び400BのDRX設定記憶部434にDRX設定データ620として保持される。DRX設定データ620は、第1実施形態で説明した図3においてLTE用のデータを廃したものであり、本例であると、eMBBに関してはバンドA~Nのアクティブ期間の長さΔt1~ΔtN及び非アクティブ期間の長さΔti4を保持し、URLLCに関してはいずれのバンドがアクティブ状態とされるかに関する情報を保持し、eMBB+URLLCに関してはバンドA~Nのアクティブ期間の長さΔt11~t1N及び非アクティブ期間の長さΔti11~Ti1Nを保持する。もちろん、各バンド間でアクティブ状態に遷移するタイミングにずれがある場合には、第1実施形態と同様にΔtdを保持してもよい。
 本例においても、eMBBにおけるΔt1~ΔtNは同じ長さであってもよいし異なる長さであってもよい。Δti4の長さもバンドA~N間で同じでも異なっていてもよい。このことはeMBB+URLLCにおけるΔt11~t1N及びΔti11~Δti1Nについても同様である。
 図13は、上記構成の基地局装置400A及び/または400Bの動作を示すフローチャートである。図示するように、基地局装置400A及び/または400Bは、DRX設定データ620に基づいて、eMBB向け端末装置500のC-DRX動作の設定値を決定する(ステップS50)。この際、基地局装置400A及び/または400Bは、図12で説明したように、バンドA~Nが時間的に並行してアクティブ状態となるよう設定する(ステップS51)。なお、図12の例では、バンドA~Nの全てが同一タイミングでアクティブ状態になる場合を例に説明したが、いずれか複数のバンドがアクティブ状態とされればよく、いずれかのバンドが非アクティブ状態とされる場合であってもよい。
 また基地局装置400A及び/または400Bは、DRX設定データ620に基づいて、URLLC向け端末装置500のC-DRX動作の設定値を決定する(ステップS52)。この際、基地局装置400A及び/または400Bは、図12で説明したように、バンドA~Nが時間的に異なるタイミングでアクティブ状態となるよう設定する(ステップS53)。
 また基地局装置400A及び/または400Bは、DRX設定データ620に基づいて、eMBB+URLLC向け端末装置500のC-DRX動作の設定値を決定する(ステップS54)。この際、基地局装置400A及び/または400Bは、図12で説明したように、バンドA~Nのうちのいずれかのバンドが常にアクティブ状態となり、その他のバンドが非アクティブ状態となるように設定する(ステップS55)。なお、図12の例では1つのバンドのみがアクティブ状態とされる例を示しているが、2つの以上のバンドがアクティブ状態とされる場合であってもよい。
 その後、基地局装置400A及び/または400Bは、ステップS50~S55で設定されたC-DRX動作に関する情報を、端末装置500に送信する(ステップS56)。なお、ステップS50及びS51の処理、ステップS52及びS53の処理、並びにステップS54及びS55の処理は、図13とは異なる順番で実施されてもよいし、並行して実施されてもよい。
 本実施形態によれば、キャリアアグリゲーションを利用した5G SA通信において、超大容量と超低遅延の両方の実現が必要な通信(eMBB+URLLC)に対しては、バンド毎にアクティブ期間を分散させることで、遅延量を低減することができる。また、図12の例によれば、C-DRX動作中に、全てのバンドが定期的にアクティブとされるため、全てのバンドが常に同期の取れた状態を保つことができる。したがって、いずれかのタイミングで通信が発生した場合、即座に全バンドを用いた大容量通信が可能となる。
 また、大容量通信が必要とされる通信(eMBB)においては、各バンドにおいてアクティブ期間が同一タイミングとされる。また、超低遅延が必要とされる通信(URLLC)においては、いずれかのバンドがアクティブとされる。したがって、C-DRX動作中の消費電力を低減しつつ、遅延を低減できる。
 <第4実施形態>
 次に、この発明の第4実施形態に係る通信装置及び端末装置につき説明する。本実施形態は、上記第3実施形態で説明したSA構成の5Gネットワークにおける基地局装置及び端末装置の動作の具体例に関するものである。以下では、第2実施形態と異なる点についてのみ説明する。
 前述の通り、本実施形態に係るNR基地局装置400A及び400Bの構成は、第2実施形態で説明した図6Bと同様である。但し、本実施形態に係るDRX設定記憶部434が保持するDRX設定データ620は、図12に示すようなC-DRX動作を実現するためのデータである。そして、このDRX設定データ620に基づいて、DRX設定処理部432は、端末装置500のC-DRX動作の設定を行う。
 すなわち基地局装置400A及び400Bは、第1キャリアコンポーネント(例えばバンドA)及び第2キャリアコンポーネント(例えばバンドB)を含むキャリアアグリゲーションを用いて、NR方式により無線通信可能な端末装置500におけるDRX動作に関する設定値を決定する制御部(例えば、特にDRX設定処理部432)430と、制御部430で決定された設定値を端末装置500へ送信する送信部420とを備える。制御部430は、端末装置が第1状態、例えばeMBB+URLLC向けの場合には、DRX動作に関しては、第1キャリアコンポーネント及び第2キャリアコンポーネントが所定の周期でアクティブ状態となり、且つ互いに時間的に異なるタイミングでアクティブ状態となるように設定値を第1の値に決定する。他方で、端末装置が第2状態、例えばeMBB向けの場合には、DRX動作に関しては、第1キャリアコンポーネント及び第2キャリアコンポーネントが所定の周期で且つ時間的に並列的にアクティブ状態となるように設定値を、前記第1の値と異なる第2の値に決定する。
 また、本実施形態に係る端末装置500の構成も、第2実施形態で説明した図7とほぼ同様であり、第1送受信部521を廃したものである。すなわち端末装置500は、第1キャリアコンポーネント(例えばバンドA)及び第2キャリアコンポーネント(例えばバンドB)を含むキャリアアグリゲーションを用いて、NR(New Radio)方式で無線通信可能な通信部520と、第1モード、例えばeMBB+URLLC向け、と第2モード、例えばeMBB向けにDRX動作を実行する制御部530(例えば、特にDRX設定部532)とを備える。そして制御部は530、第1モード、例えばeMBB+URLLC向け端末装置の場合には、DRX動作に関して、第1キャリアコンポーネント及び第2キャリアコンポーネントを所定の周期でアクティブ状態とし、且つ互いに時間的に異なるタイミングでアクティブ状態とする。他方で、第2モード、例えばeMBB向けの端末装置の場合には、DRX動作に関して、第1キャリアコンポーネント及び第2キャリアコンポーネントを所定の周期で且つ時間的に並列的にアクティブ状態とする。
 図14は、C-DRX動作の設定方法の一例を示すフローチャートである。本例では、C-DRX動作の設定は、端末装置500の通信アプリケーションに基づいて変更され得る。
 図示するように、NR基地局装置400A及び400Bの例えばDRX設定処理部432は、端末装置500の実行中、または実行予定の通信アプリケーションを確認する(ステップS60)。これは、第2実施形態の図8で説明したステップS23に対応する。そして、端末装置500の実行中または実行予定の通信アプリケーションが低遅延向けでなかった場合(ステップS61、NO)、すなわち端末装置500が前述した第2状態である場合、DRX設定処理部432は、超大容量向けのC-DRX設定を選択する(ステップS63)。すなわち、図12で説明したeMBB向けのC-DRX設定を選択し、これに対応したDRX設定データを端末装置500に送信する。
 また、端末装置500の実行中または実行予定の通信アプリケーションが低遅延向けであり(ステップS61、YES)、且つ大容量向けの場合(ステップS62、YES)、すなわち端末装置500が前述した第1状態である場合、DRX設定処理部432は、超大容量且つ超低遅延向けのC-DRX設定を選択する(ステップS65)。すなわち、図12で説明したeMBB+URLLC向けのC-DRX設定を選択し、これに対応したDRX設定データを端末装置500に送信する。
 更に、端末装置500の実行中または実行予定の通信アプリケーションが低遅延向けであり(ステップS61、YES)、且つ大容量向けでない場合(ステップS62、NO)、DRX設定処理部432は、例えば超低遅延向けのC-DRX設定を選択する(ステップS64)。すなわち、図12で説明したURLLC向けのC-DRX設定を選択し、これに対応したDRX設定データを端末装置500に送信する。
 なお、本実施形態においても、第2実施形態で説明した図8の場合と同様に、端末装置500のタイプ及び電源接続状態を考慮してもよい。図15は、この場合のC-DRX動作の設定方法を示すフローチャートである。図示するように、ステップS20において端末装置500が充電中であるか外部電源に接続されていると判断された場合(ステップS21、YES)、NR基地局装置400A及び400Bは、全てのバンド(または複数のバンド)を常にアクティブ状態とする(ステップS66)。
 なお、図14及び図15におけるステップS60~S65の、通信サービスに応じたC-DRX設定に関しては、第2実施形態と同様に端末装置500からの要求に応じて実行されてもよい。このような例につき、図16Aを用いて説明する。図16Aは、端末装置500並びにNR基地局装置400A及び400Bの処理の流れを示すフローチャートであり、第2実施形態で説明した図9Aに対応する。以下では、図9Aの例と異なる点についてのみ説明する。
 図示するように、端末装置500において通信要求が発生すると(ステップS31)、端末装置500は、通信サービス(eMBBやURLLCなど)を選択し(ステップS70)、選択した通信サービスに関する情報を基地局装置400A及び400Bに送信する。第2実施形態と同様、ここで送信される情報には、通信サービスの種類だけでなく、端末装置の要求するC-DRX動作時におけるアクティブ期間、非アクティブ期間、及び/またはアクティブ期間のずれに関する情報を送信する場合であってもよいし、複数の通信サービスが優先順位と共に含まれていてもよい。
 すると基地局装置400A及び400Bは、端末装置500からの要求に対応可能か否かを判断する。そして、対応可能な通信サービスを選択し(ステップS71)、選択した通信サービスと、これに対応するデータ待ち状態に関する情報(DRX設定データ)を端末装置500に送信する(ステップS72)。これに応答して、端末装置500は通信サービスを決定し(ステップS73)、当該通信サービスを用いて基地局装置400A及び400Bとの間で通信を行う。
 その後、一定期間、通信が停止すると(ステップS37、YES)、端末装置500はデータ待ち状態に遷移する(ステップS74)。この際、端末装置500は、ステップS72で受信したデータ待ち受け状態に関する情報に基づいて、データ待ち状態に遷移する。すなわち、例えば図12で説明したeMBB向けの設定、URLLC向けの設定、またはeMBB+URLLC向けの設定などを用いてC-DRX動作を実行する。
 なお、第1実施形態で説明した図9Bの例と同様、図16Aにおいて、基地局装置400A及び400Bは、通信サービスに対応したデータ待ち状態を予め端末装置500に通知していてもよい。このような場合のフローチャートを図16Bに示す。図示するように、基地局装置400A及び400Bは、通信サービスに対応したデータ待ち情報に関する情報を、端末装置500に報知情報により通知する(ステップS80)。具体的には、第3実施形態の図12で説明したC-DRX設定に関する情報が端末装置500に報知される。そして、ステップS71において基地局装置400A及び400Bが、選択した通信サービスに関する情報を端末装置500に送信すると(ステップS81)、端末装置500はステップS74においてC-DRX動作を開始する際に、ステップS80で受信した情報に基づいて種々の設定を行う。
 上記のように、本実施形態に係る通信システムであると、端末装置500と基地局装置400A及び400Bとの間で通信するサービスに対応した、適切なC-DRX設定を行うことができる。
 <第5実施形態>
 次に、この発明の第5実施形態に係る通信装置及び端末装置につき説明する。本実施形態は、上記第1及び第2実施形態において説明したC-DRX動作に関する設定を、基地局装置ではなくコアネットワーク装置が行う例に関する。以下では、第1及び第2実施形態と異なる点についてのみ説明する。図17は、本実施形態に係るコアネットワーク装置200のブロック図である。
 図示するようにコアネットワーク装置200は、MME(Mobility Management Entity:移動管理装置)210、HSS(Home Subscriber Server:ホーム加入者サーバ)211、S-GW(Serving Gateway)212、及びP-GW(Packet data network Gateway)213を備えている。
 MME210は主に、端末装置500の移動管理を行う。この移動管理機能には、ネットワーク登録(アタッチ)、端末装置500の呼び出し(ページング)、及びハンドオーバー制御が含まれる。HSS211は、加入者情報が保存されたデータベースであって、アタッチ時に端末装置500から送信される加入者情報を受信し、正当な加入者端末からの接続かどうかの確認などを行なう。S-GW212は、複数の基地局装置(本例では例えば基地局装置300及び400)に接続される。そして、端末装置500が移動した際のハンドオーバーでは、基地局装置を切り替える処理を行う。P-GW213は、インターネットなどの外部のネットワークに接続され、端末装置500の送受信するデータの、外部のネットワークとの間の授受を司る。
 また、本実施形態に係るMME210は、第1及び第2実施形態で説明したDRX設定に関する処理を実行する。図18は、本実施形態に係るMME210のブロック図であり、特にC-DRX動作の制御に関する部分のみ示している。なお、本実施形態ではC-DRX動作の制御をMME210が行う場合を例に説明するが、コアネットワーク装置200内のいずれのユニットが実施してもよい。
 図示するようにMME210は、第1設定部251、第2設定部252、及びDRX設定記憶部253を備えている。第1設定部251及び第2設定部252は、例えばCPUなどのプロセッサであり、DRX設定記憶部253は、例えばフラッシュメモリ、ROM、RAMなどの記憶装置であってよい。DRX設定記憶部253は、DRX設定データ254を保持する。DRX設定データ254は、第1及び第2実施形態で説明したDRX設定データ610及び620に相当し、図2で説明した動作を実行するためのデータであり、その具体例は図3で説明したとおりである。第1設定部251は、eMBB向けの端末装置500に対するDRX設定を決定し、これを基地局装置300及び400へ送信する。第2設定部252は、URLLC向けの端末装置500に対するDRX設定を決定し、これを基地局装置300及び400へ送信する。すなわち、第1設定部251及び第2設定部252は、例えば第1実施形態で説明した図4の処理を実行する。
 すなわち本実施形態に係るMME210(換言すればコアネットワーク装置200)は、第1通信方式NR及び第2通信方式LTEの両方で無線通信可能な第1端末装置500、例えばURLLC向けの端末装置500、及び第2端末装置500、例えばeMBB向けの端末装置におけるDRX(discontinuous reception)動作に関する設定値を設定する制御部251、252と、設定された設定値を基地局装置300及び400へ送信する送信部251、252とを備える。そして制御部251、252は、第1端末装置、例えばURLLC向けの端末装置500のDRX動作に関しては、第1通信方式NR及び第2通信方式LTEにつき、例えば所定の周期で且つ時間的に異なるタイミングでアクティブ状態となるように設定値を設定する。他方で、第2端末装置、例えばeMBB向けの端末装置のDRX動作に関しては、第1通信方式NR及び第2通信方式LTEにつき、例えば所定の周期で且つ時間的に並行してアクティブ状態となるように設定値を設定する。
 そして本実施形態に係る基地局装置300及び400は、コアネットワーク装置200からDRX設定データ254を受信し、これをDRX設定データ610及び620として保持する。そして、このDRX設定データ610及び620に基づいて、eMBB向けの端末装置及びURLLC向けの端末装置のDRX動作を設定する。すなわち、例えば第2実施形態で説明した図9Bにおいて、ステップS40で基地局装置300及び400が、コアネットワーク装置200で決定されたDRX動作に関する設定値を端末装置500に送信する。そして、端末装置500は、ステップS36において、受信した設定値に基づいてDRX動作を設定する。
 以上のように、第1及び第2実施形態で説明したC-DRX設定動作は、基地局装置の代わりにコアネットワークが実施してもよい。
 <第6実施形態>
 次に、この発明の第6実施形態に係る通信装置及び端末装置につき説明する。本実施形態は、上記第3及び第4実施形態において説明したC-DRX動作に関する設定を、第5実施形態と同様に、基地局装置ではなくコアネットワーク装置が行う例に関する。以下では、第1及び第2実施形態と異なる点についてのみ説明する。図19は、本実施形態に係るコアネットワーク装置200のブロック図である。
 図示するように、本実施形態に係るコアネットワーク装置200は、大まかには制御プレーン220とユーザプレーン230とを備えている。制御プレーン220は、端末装置500の接続や移動管理を行い、ユーザプレーン230は端末装置500が送受信するユーザデータを処理する。ユーザプレーン230は、UPF(User Plane Function:ユーザプレーン機能)231を備えており、UPF231が第5実施形態の図17で説明したS-GW212及びP-GW213の両方のユーザプレーン230部分に相当する機能を実現する。すなわちUPF231は、NR基地局装置400A及び400B、並びに外部のネットワークに接続して、端末装置500の送受信するデータの外部のネットワークとの間の授受を司る。
 制御プレーン220は、AMF(Access and Mobility Management Function:接続・移動管理機能)221、UDM(Unified Data Management:統合化データ管理機能)222、及びSMF(Session Management Function:セッション管理機能)223を備えている。AMF221は、端末装置500の移動管理を行う。また、本実施形態に係る例えばAMF221は、DRX設定に関する処理を実行する。換言すれば、上記第5実施形態で説明したEPCにおけるMME210の機能をAMF221が実現する。SMF223は、S-GW212及びP-GW213の両方の制御プレーン部分に相当する機能を有し、例えばセッション管理を行う。またUDM222は、加入者情報を管理する。
 図20は、本実施形態に係るAMF221のブロック図であり、特にC-DRX動作の制御に関する部分のみ示している。なお、本実施形態ではC-DRX動作の制御をAMF221が行う場合を例に説明するが、コアネットワーク装置200内のいずれのユニットが実施してもよい。
 図示するようにAMF221は、第5実施形態において図18を用いて説明したMME210の構成において、更に第3設定部255を備えている。第3設定部255は、第3実施形態で説明した超大容量且つ超低遅延(eMBB+URLLC)向け端末装置のDRX設定を決定する。その他の構成は、第5実施形態で説明したとおりである。すなわち、第1乃至第3設定部251、252、及び255は、例えば第3実施形態で説明した図13の処理を実行する。
 すなわち本実施形態に係るAMF221(換言すればコアネットワーク200)は、第1キャリアコンポーネント(後述するバンドA)及び第2キャリアコンポーネント(後述するバンドB)を含むキャリアアグリゲーションを用いて、NR(New Radio)方式により無線通信可能な第1端末装置、例えばeMBB+URLLC向けの端末装置、及び第2端末装置、例えばeMBB向けの端末装置におけるDRX動作に関する設定値を設定する制御部251、255と、制御部251、255で設定された設定値を基地局装置400A及び400Bへ送信する送信部251、255とを備える。そして、制御部251、255は、第1端末装置、例えばeMBB+URLLC向けの端末装置のDRX動作に関しては、第1キャリアコンポーネント及び第2キャリアコンポーネントが所定の周期でアクティブ状態となり、且つ互いに時間的に異なるタイミングでアクティブ状態となるように設定値を設定する。他方で、第2端末装置、例えばeMBB向けの端末装置のDRX動作に関しては、第1キャリアコンポーネント及び第2キャリアコンポーネントが所定の周期で且つ時間的に並列的にアクティブ状態となるように設定値を設定する。
 そして本実施形態に係る基地局装置400A及び400Bは、コアネットワーク200からDRX設定データ254を受信し、これをDRX設定データ620として保持する。そして、このDRX設定データ620に基づいて、eMBB向けの端末装置、URLLC向けの端末装置、及びeMBB+URLLC向けの端末装置のDRX動作を設定する。すなわち、例えば第4実施形態で説明した図16Bにおいて、ステップS80で基地局装置400A及び400Bが、コアネットワーク200で決定されたDRX動作に関する設定値を端末装置500に送信する。そして、端末装置500は、ステップS73において、受信した設定値に基づいてDRX動作を設定する。
 以上のように、第3及び第4実施形態で説明したC-DRX設定動作は、基地局装置の代わりにコアネットワークが実施してもよい。
 <変形例など>
 なお、上記実施形態で説明したコアネットワーク装置200、基地局装置300、400A、及び400B、並びに端末装置500の構成や動作は一例に過ぎず、種々の変形が可能である。例えば図12で説明したDRX設定については、例えばURLLC向けとして示したDRX設定はmMTC向けとしても用いられてもよい。また、超低遅延は求められずに、超大容量が求められる場合には、図12においてeMBB向けとして示したDRX設定が行われてもよいが、例えば図21に示すようにいずれか1つのバンドにおいてDRX動作が行われ、その他のバンドについては常に非アクティブ状態とされてもよい。なお、図21の例において、2つ以上N個未満のバンドでDRX動作が行われてもよい。また、上記実施形態では、端末装置のタイプとして、eMBB向け、URLLC向け、mMTC向け、及びeMBB+URLLC向けを例に説明したが、これらに限らず、端末装置の種々の要求に応じてDRX設定が行われてよい。
 なお、図12のeMBB+URLLC向けとして示したC-DRX動作においては、必ずしも、あるバンドが非アクティブとなるタイミングで別のバンドがアクティブとなる場合に限定されるものではない。このような例を図22に示す。図22は、バンドAの次にバンドBがアクティブ状態になるタイミングについて示している。
 図22のCASE Iでは、バンドAが非アクティブとなると同時に、バンドBがアクティブとされる。しかし、CASE IIに示すように、バンドAが非アクティブとなってから期間Δ20(>ゼロ)の経過後にバンドBがアクティブになってもよいし、CASE IIIに示すように、バンドAが非アクティブになるよりもΔt21(>ゼロ)だけ前の時刻にバンドBがアクティブになってもよい。
 また、5Gコアネットワークでは、ネットワークスライシング技術を用いてもよい。この様子を図23に示す。図23は、5Gコアネットワーク装置200の概念図である。ネットワークスライシングは、ネットワーク機能の仮想化技術を利用して、共通のハードウェアリソース上に複数の論理的な区分を設定し、ネットワーク機能を分離して管理、運用するものである。例えば図23に示すように、コアネットワーク装置200におけるSMF223及びUPF231は、論理的に複数のブロックに仮想的に分離される。そして、仮想的なブロック260-1が、例えばeMBB向けに利用され、ブロック260-2がURLLC向けに利用され、ブロック260-3がeMBB+URLLC向けに利用される。すなわち、コアネットワーク装置200は、ネットワークスライシング技術により、URLLC用のスライス、eMBB用のスライス、及びeMBB+URLLC用のスライスを含んでもよい。このように、ネットワークスライシング技術を用いることで、コアネットワーク装置200全体のリソース利用効率を向上できる。
 上記のようなネットワークスライシング技術において、端末装置500の使用するスライスに関する情報と共に、データ待ち状態に関する情報(図2及び図3で説明したC-DRX動作の設定値)が、基地局装置400から端末装置500に送信されてもよい。すなわち、例えば図16A及び図16Bにおける「通信サービス」は、図23における各スライス260-1~260-3にも相当し得る。したがって端末装置500は、例えばステップS70において、スライス260-1~260-3のうちのいずれかを選択し、選択したスライスの要求を基地局装置400へ送信してもよい。例えば、端末装置500がeMBB+URLLC向けであった場合、当該端末装置500はスライス260-3を選択し、要求する。この要求は、基地局装置400からコアネットワーク装置200の例えばAMF221に送信され、AMF221により当該要求の可否が判断される。そしてステップS72において、AMF221における判断結果に基づいて、端末装置500に対応するスライスに関する情報が端末装置500に送信される。例えば、端末装置500による上記要求が認められれば、eMBB+URLLC向けのスライス260-3の例えばスライス番号が端末装置500に通知される(例えばNSSAI:Network Slice Selection Assistance information)。この際に、スライス番号と共に、上記説明したC-DRX動作の設定値が端末装置500に送信されてもよい。すなわち、基地局装置(またはコアネットワーク装置)は、端末装置から例えばレジストレーション要求等においてネットワークスライスを要求された際に、その応答として、選択されたネットワークスライスに関する情報にC-DRX設定値(この設定値は、選択されたスライスに応じた設定値、と言うことができる)を含めた信号を端末装置に送信してもよい。なお、1つの端末装置に割り当てられるスライス数は1つに限らず、複数であってもよい。
 上記では、本発明のいくつかの実施形態を説明したが、上述した形態に限定されるものではなく、適宜変形可能である。そして上記の構成は、実質的に類似の構成、類似の作用効果を奏する構成または類似の目的を達成できる構成で置き換えることができる。

Claims (27)

  1.  第1通信方式及び第2通信方式の両方で無線通信可能な端末装置の状態に応じて、前記端末装置におけるDRX(discontinuous reception)動作に関する設定値を設定する制御部と、
     前記制御部で設定された前記設定値を基地局装置または前記端末装置へ送信する送信部と
     を具備し、前記制御部は、
     前記端末装置が第1状態の場合には、前記DRX動作に関して、前記第1通信方式及び前記第2通信方式につき時間的に異なるタイミングでアクティブ状態となるように前記設定値を第1の値に設定する、通信装置。
  2.  前記制御部は、前記端末装置が前記第1状態と異なる第2状態の場合には、前記DRX動作に関して、前記第1通信方式及び前記第2通信方式につき時間的に並行してアクティブ状態となるように前記設定値を前記第1の値と異なる第2の値に設定する、請求項1記載の通信装置。
  3.  前記端末装置から、該端末装置の状態に関する情報を受信する受信部を更に備え、
     前記第1状態は、前記端末装置がURLLC(Ultra-Reliable and Low Latency Communication)向けのアプリケーションを実行している状態、または実行を予定している状態であり、
     前記第2状態は、前記端末装置がeMBB(enhanced Mobile Broadband)向けのアプリケーションを実行している状態、または実行を予定している状態である、請求項2記載の通信装置。
  4.  前記制御部は、前記端末装置が電源に接続されている場合には、前記DRX動作を行なうことなく常にアクティブ状態となるよう、前記端末装置に命令する、請求項1乃至3いずれか1項記載の通信装置。
  5.  前記設定値が前記第1の値に設定された場合、前記端末装置は、前記第1通信方式につきアクティブとされている期間は前記第2通信方式につき非アクティブとされ、前記第2通信方式につきアクティブとされている期間は前記第1通信方式についても非アクティブとされる、請求項1乃至4いずれか1項記載の通信装置。
  6.  前記第1通信方式はNR(New Radio)であり、前記第2通信方式はLTE(Long TermEvolution)である、請求項1乃至5いずれか1項記載の通信装置。
  7.  第1通信方式で無線通信可能な第1通信部と、
     第2通信方式で無線通信可能な第2通信部と、
     第1モードにおいてDRX(discontinuous reception)動作を実行する制御部と
     を具備し、前記制御部は、
     前記第1モードにおいては、前記DRX動作に関して、前記第1通信部及び前記第2通信部を時間的に異なるタイミングでアクティブ状態とする、端末装置。
  8.  前記制御部は更に、前記第1モードと異なる第2モードにおいて前記DRX動作を実行可能であり、前記制御部は、
     前記第2モードにおいては、前記DRX動作に関して、前記第1通信部及び前記第2通信部を時間的に並行してアクティブ状態とする、請求項7記載の端末装置。
  9.  前記第1通信部及び/または前記第2通信部は、前記DRX動作に関して前記第1モードで動作するか前記第2モードで動作するかの情報を基地局装置から受信する、請求項8記載の端末装置。
  10.  前記第1通信部及び/または前記第2通信部は、前記端末装置が第1状態であるか前記第2状態であるかに関する情報を基地局装置に対して送信可能であり、
     前記第1状態は、前記端末装置がURLLC(Ultra-Reliable and Low Latency Communication)向けのアプリケーションを実行している状態、または実行を予定している状態であり、
     前記第2状態は、前記端末装置がeMMB(enhanced Mobile Broadband)向けのアプリケーションを実行している状態、または実行を予定している状態である、請求項8または9記載の端末装置。
  11.  前記第1通信部及び/または前記第2通信部は、前記端末装置が前記第1状態である旨の情報を前記基地局装置へ送信した場合、前記基地局装置から前記第1モードで動作する旨の情報を受信し、
     前記端末装置が前記第2状態である旨の情報を前記基地局装置へ送信した場合、前記基地局装置から前記第2モードで動作する旨の情報を受信する、請求項10記載の端末装置。
  12.  前記第1通信部及び/または前記第2通信部は、前記基地局装置が前記第1状態及び第2状態に対応可能な旨を報知情報と共に受信する、請求項10または11記載の端末装置。
  13.  前記第1通信部及び/または前記第2通信部は、前記端末装置が電源に接続されている状態である旨の情報を基地局装置に対して送信可能であり、
     前記情報を送信した場合、前記DRX動作を行なうことなく常にアクティブ状態となるよう、前記基地局装置から命令を受信する、請求項7乃至12いずれか1項記載の端末装置。
  14.  前記第1通信方式はNR(New Radio)であり、前記第2通信方式はLTE(Long TermEvolution)である、請求項7乃至13いずれか1項記載の端末装置。
  15.  第1キャリアコンポーネント及び第2キャリアコンポーネントを含むキャリアアグリゲーションを用いて、NR(New Radio)方式により無線通信可能な端末装置におけるDRX(discontinuous reception)動作に関する設定値を設定する制御部と、
     前記制御部で決定された前記設定値を基地局装置または前記端末装置へ送信する送信部と
     を具備し、前記制御部は、
     前記端末装置が第1状態の場合には、前記DRX動作に関しては、前記第1キャリアコンポーネント及び前記第2キャリアコンポーネントが互いに時間的に異なるタイミングでアクティブ状態となるように前記設定値を第1の値に設定する、通信装置。
  16.  前記制御部は、前記端末装置が前記第1状態と異なる第2状態の場合には、前記DRX動作に関しては、前記第1キャリアコンポーネント及び前記第2キャリアコンポーネントが時間的に並列的にアクティブ状態となるように前記設定値を、前記第1の値と異なる第2の値に設定する、請求項15記載の通信装置。
  17.  前記端末装置から、該端末装置の状態に関する情報を受信する受信部を更に備え、
     前記第1状態は、前記端末装置がURLLC(Ultra-Reliable and Low Latency Communication)且つeMBB(enhanced Mobile Broadband)向けのアプリケーションを実行している状態、または実行を予定している状態であり、
     前記第2状態は、前記端末装置がeMBB向けのアプリケーションを実行している状態、または実行を予定している状態である、請求項16記載の通信装置。
  18.  前記制御部は、前記端末装置が前記第1状態の場合に、前記端末装置が前記DRX動作に関して、前記第1キャリアコンポーネントがアクティブ状態から非アクティブ状態に遷移するタイミングで、前記第2キャリアコンポーネントをアクティブ状態とするよう、前記第1の値を設定する、請求項15乃至17いずれか1項記載の通信装置。
  19.  前記送信部は、前記通信装置が前記第1状態及び前記第2状態に対応可能な旨を報知情報と共に前記端末装置に送信する、請求項2、3、16、及び17いずれか1項記載の通信装置。
  20.  前記送信部は、前記設定値を前記基地局装置へ送信し、
     前記通信装置は、コアネットワーク装置である、請求項1または15記載の通信装置。
  21.  前記送信部は、前記設定値を前記端末装置へ送信し、
     前記通信装置は、基地局装置である、請求項1または15記載の通信装置。
  22.  第1キャリアコンポーネント及び第2キャリアコンポーネントを含むキャリアアグリゲーションを用いて、NR(New Radio)方式で無線通信可能な通信部と、
     第1モードにおいてDRX(discontinuous reception)動作を実行する制御部と
     を具備し、前記制御部は、
     前記第1モードにおいては、前記DRX動作に関して、前記第1キャリアコンポーネント及び前記第2キャリアコンポーネントを互いに時間的に異なるタイミングでアクティブ状態とする、端末装置。
  23.  前記制御部は更に、前記第1モードと異なる第2モードにおいて前記DRX動作を実行可能であり、前記制御部は、
     前記第2モードにおいては、前記DRX動作に関して、前記第1キャリアコンポーネント及び前記第2キャリアコンポーネントを時間的に並列的にアクティブ状態とする、請求項22記載の端末装置。
  24.  前記通信部は、前記DRX動作に関して前記第1モードで動作するか前記第2モードで動作するかの情報を基地局装置から受信する、請求項23記載の端末装置。
  25.  前記通信部は、前記端末装置が第1状態であるか第2状態であるかに関する情報を基地局装置に対して送信可能であり、
     前記第1状態は、前記端末装置がURLLC(Ultra-Reliable and Low Latency Communication)向け且つeMBB(enhanced Mobile Broadband)向けのアプリケーションを実行している状態、または実行を予定している状態であり、
     前記第2状態は、前記端末装置がeMMB向けのアプリケーションを実行している状態、または実行を予定している状態である、請求項23または24記載の端末装置。
  26.  前記通信部は、前記端末装置が前記第1状態である旨の情報を前記基地局装置へ送信した場合、前記基地局装置から前記第1モードで動作する旨の情報を受信し、
     前記端末装置が前記第2状態である旨の情報を前記基地局装置へ送信した場合、前記基地局装置から前記第2モードで動作する旨の情報を受信する、請求項25記載の端末装置。
  27.  前記通信部は、前記基地局装置が前記第1状態及び前記第2状態に対応可能な旨を報知情報と共に受信する、請求項26記載の端末装置。

     
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