WO2023022188A1 - 通信装置、基地局、及び通信方法 - Google Patents

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WO2023022188A1
WO2023022188A1 PCT/JP2022/031175 JP2022031175W WO2023022188A1 WO 2023022188 A1 WO2023022188 A1 WO 2023022188A1 JP 2022031175 W JP2022031175 W JP 2022031175W WO 2023022188 A1 WO2023022188 A1 WO 2023022188A1
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WO
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paging
calculation formula
information
subgroup
control unit
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Application number
PCT/JP2022/031175
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English (en)
French (fr)
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樹 長野
秀明 ▲高▼橋
Original Assignee
株式会社デンソー
トヨタ自動車株式会社
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W68/00User notification, e.g. alerting and paging, for incoming communication, change of service or the like
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W8/00Network data management
    • H04W8/26Network addressing or numbering for mobility support

Definitions

  • the present disclosure relates to communication devices, base stations, and communication methods used in mobile communication systems.
  • Non-Patent Document 1 In the 3GPP (registered trademark; hereinafter the same) (3rd Generation Partnership Project), which is a standardization project for mobile communication systems, RRC (Radio Resource Control) to reduce power consumption for communication devices in idle state or RRC inactive state Discussions have been made (see Non-Patent Document 1). Specifically, it is being considered to introduce a mechanism for classifying each of a plurality of communication devices assigned to the same paging opportunity into one of a plurality of subgroups (hereinafter referred to as paging subgroups).
  • paging subgroups a mechanism for classifying each of a plurality of communication devices assigned to the same paging opportunity into one of a plurality of subgroups
  • the network Before sending a paging message, the network notifies each communication device of the paging subgroup to which the destination communication device of the paging message belongs.
  • a communication device in the RRC idle state or RRC inactive state performs reception processing of the paging message (specifically, reception of the physical downlink shared channel) only when it determines that it belongs to the notified paging subgroup. and decoding) to determine whether the paging message contains its own unique identifier.
  • the communication device determines that it does not belong to the notified paging subgroup, the communication device can skip the paging message reception process at the paging opportunity, thereby reducing power consumption.
  • a method for determining the paging subgroup to which the communication device belongs a method has been proposed in which the communication device determines the paging subgroup based on its own unique identifier (eg, 5G-S-TMSI). Specifically, the communication device calculates a user device identity (UE ID) from its own unique identifier, and from the calculated user device identity, the paging subgroup to which it belongs (specifically, the paging subgroup ID (UE subgroup ID)) is calculated.
  • UE ID user device identity
  • N is the total number of paging frames (PF) in a discontinuous reception (DRX) cycle of the communication device, Ns is the number of paging opportunities per PF, and Nsg is the number of paging subgroups (specifically is the maximum number of paging subgroups per paging opportunity in the cell).
  • PF paging frames
  • DRX discontinuous reception
  • a communication apparatus receives from a network first information indicating the number of subgroups per paging opportunity and second information regarding configuration of said subgroups based on a user equipment identity (UE_ID).
  • UE_ID user equipment identity
  • a receiving unit that calculates the UE_ID using a predetermined calculation formula based on the first information and the second information, and based on the UE_ID calculated using the predetermined calculation formula and a control unit that calculates a group identifier.
  • the receiver monitors paging opportunities based on the subgroup identifier.
  • the base station transmits first information indicating the number of subgroups per paging opportunity and second information regarding setting of the subgroups based on user equipment identity (UE_ID) to the communication device. calculating the UE_ID using a predetermined calculation formula based on a transmission unit that transmits, the first information and the second information, and based on the UE_ID calculated using the predetermined calculation formula and a control unit for calculating a subgroup identifier.
  • the transmitter transmits downlink control information on a physical link control channel at paging opportunities based on the subgroup identifier.
  • a communication method is a communication method executed by a communication device.
  • the communication method comprises receiving from a network first information indicative of a number of subgroups per paging occasion and second information regarding configuration of said subgroups based on a user equipment identity (UE_ID); calculating the UE_ID using a predetermined calculation formula based on the first information and the second information, and calculating a subgroup identifier based on the UE_ID calculated using the predetermined calculation formula; and monitoring paging opportunities based on the subgroup identifier.
  • UE_ID user equipment identity
  • FIG. 1 is a diagram showing the configuration of a mobile communication system according to an embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram showing a configuration example of a protocol stack in the mobile communication system according to the embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating paging subgrouping.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example operation for a UE in RRC idle state or RRC inactive state.
  • FIG. 5 is a diagram for explaining an example of formulas for calculating PF, PO, and SFN.
  • FIG. 6 is a diagram showing the configuration of the UE according to the embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram showing the configuration of a base station according to the embodiment.
  • FIG. 1 is a diagram showing the configuration of a mobile communication system according to an embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram showing a configuration example of a protocol stack in the mobile communication system according to the embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating paging subgrouping.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example operation
  • FIG. 8 is a sequence diagram for explaining a first operation example according to one embodiment.
  • FIG. 9 is a flowchart for explaining a first operation example according to one embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram for explaining an example of a formula for calculating the user device identity in the first operation example according to one embodiment.
  • FIG. 11 is a flowchart for explaining a second operation example and a third operation example according to one embodiment.
  • FIG. 12 is a diagram for explaining an example of a formula for calculating the user device identity in the second operation example according to one embodiment.
  • FIG. 13 is a diagram for explaining an example of a formula for calculating the user device identity in the third operation example according to one embodiment.
  • the present disclosure is capable of suppressing an increase in the amount of user device identity information in a mobile communication system in which each of a plurality of communication devices assigned to the same paging opportunity can be classified into one of a plurality of paging subgroups.
  • One of the objects is to provide a communication device, a base station, and a communication method.
  • the mobile communication system 1 is, for example, a system conforming to 3GPP Technical Specifications (TS).
  • TS Technical Specifications
  • a mobile communication system based on the 3GPP standard 5th Generation System (5GS), that is, NR (New Radio) will be described as an example.
  • the mobile communication system 1 has a network 10 and user equipment (UE) 100 communicating with the network 10 .
  • the network 10 includes an NG-RAN (Next Generation Radio Access Network) 20, which is a 5G radio access network, and a 5GC (5G Core Network) 30, which is a 5G core network.
  • NG-RAN Next Generation Radio Access Network
  • 5G Core Network 5G Core Network
  • the UE 100 is an example of a communication device. 1 is an example of a communication device;
  • the UE 100 may be a mobile wireless communication device.
  • UE 100 may be a device used by a user.
  • the UE 100 is, for example, a portable device such as a mobile phone terminal such as a smart phone, a tablet terminal, a notebook PC, a communication module, or a communication card.
  • the UE 100 may be a vehicle (eg, car, train, etc.) or a device provided therein (eg, Vehicle UE).
  • the UE 100 may be a transport body other than a vehicle (for example, a ship, an airplane, an aircraft, etc.) or a device provided thereon.
  • the UE 100 may be a sensor or a device attached thereto.
  • the UE 100 includes a mobile station, a mobile terminal, a mobile device, a mobile unit, a subscriber station, a subscriber terminal, a subscriber device, a subscriber unit, a wireless station, a wireless terminal, a wireless device, a wireless unit, a remote station, and a remote terminal. , remote device, or remote unit.
  • NG-RAN 20 includes multiple base stations 200 .
  • Each base station 200 manages at least one cell.
  • a cell constitutes the minimum unit of a communication area. For example, one cell belongs to one frequency (carrier frequency) and is configured by one component carrier.
  • the term “cell” may represent a radio communication resource and may also represent a communication target of UE 100 .
  • Each base station 200 can perform radio communication with the UE 100 residing in its own cell.
  • the base station 200 communicates with the UE 100 using the RAN protocol stack.
  • Base station 200 provides NR user plane and control plane protocol termination towards UE 100 and is connected to 5GC 30 via NG interface.
  • gNodeB gNodeB
  • the 5GC 30 includes a core network device 300.
  • the core network device 300 includes, for example, AMF (Access and Mobility Management Function) and/or UPF (User Plane Function).
  • AMF Access and Mobility Management Function
  • UPF User Plane Function
  • AMF performs mobility management of UE100.
  • UPF provides functions specialized for user plane processing.
  • the AMF and UPF are connected with the base station 200 via the NG interface.
  • the protocol of the radio section between the UE 100 and the base station 200 includes a physical (PHY) layer, a MAC (Medium Access Control) layer, an RLC (Radio Link Control) layer, a PDCP (Packet Data Convergence Protocol) layer, It has an RRC (Radio Resource Control) layer.
  • PHY physical
  • MAC Medium Access Control
  • RLC Radio Link Control
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RRC Radio Resource Control
  • the PHY layer performs encoding/decoding, modulation/demodulation, antenna mapping/demapping, and resource mapping/demapping. Data and control information are transmitted between the PHY layer of the UE 100 and the PHY layer of the base station 200 via physical channels.
  • a physical channel is composed of multiple OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbols in the time domain and multiple subcarriers in the frequency domain.
  • One subframe consists of a plurality of OFDM symbols in the time domain.
  • a resource block is a resource allocation unit, and is composed of a plurality of OFDM symbols and a plurality of subcarriers.
  • a frame may consist of 10 ms and may include 10 subframes of 1 ms.
  • a subframe can include a number of slots corresponding to the subcarrier spacing.
  • the physical downlink control channel plays a central role, for example, for purposes such as downlink scheduling assignments, uplink scheduling grants, and transmission power control.
  • the UE 100 can use a narrower bandwidth than the system bandwidth (that is, the cell bandwidth).
  • the base station 200 configures the UE 100 with a bandwidth part (BWP) made up of consecutive PRBs.
  • UE 100 transmits and receives data and control signals on the active BWP.
  • BWP bandwidth part
  • Up to four BWPs can be set in the UE 100, for example.
  • Each BWP may have different subcarrier spacing and may overlap each other in frequency. If multiple BWPs are configured for the UE 100, the base station 200 can specify which BWP to activate through downlink control. This allows the base station 200 to dynamically adjust the UE bandwidth according to the amount of data traffic of the UE 100, etc., and reduce UE power consumption.
  • the base station 200 can configure up to 3 control resource sets (CORESET) for each of up to 4 BWPs on the serving cell.
  • CORESET is a radio resource for control information that the UE 100 should receive.
  • UE 100 may be configured with up to 12 CORESETs on the serving cell.
  • Each CORESET has an index from 0 to 11.
  • a CORESET consists of 6 resource blocks (PRBs) and 1, 2 or 3 consecutive OFDM symbols in the time domain.
  • the MAC layer performs data priority control, hybrid ARQ (HARQ) retransmission processing, random access procedures, and so on. Data and control information are transmitted between the MAC layer of the UE 100 and the MAC layer of the base station 200 via transport channels.
  • the MAC layer of base station 200 includes a scheduler. The scheduler determines uplink and downlink transport formats (transport block size, modulation and coding scheme (MCS)) and allocation resources to the UE 100 .
  • MCS modulation and coding scheme
  • the RLC layer uses the functions of the MAC layer and PHY layer to transmit data to the RLC layer on the receiving side. Data and control information are transmitted between the RLC layer of the UE 100 and the RLC layer of the base station 200 via logical channels.
  • the PDCP layer performs header compression/decompression and encryption/decryption.
  • An SDAP (Service Data Adaptation Protocol) layer may be provided as an upper layer of the PDCP layer.
  • the SDAP (Service Data Adaptation Protocol) layer performs mapping between an IP flow, which is the unit of QoS (Quality of Service) control performed by the core network, and a radio bearer, which is the unit of AS (Access Stratum) QoS control.
  • the RRC layer controls logical channels, transport channels and physical channels according to radio bearer establishment, re-establishment and release.
  • RRC signaling for various settings is transmitted between the RRC layer of UE 100 and the RRC layer of base station 200 .
  • UE 100 When there is an RRC connection between the RRC of UE 100 and the RRC of base station 200, UE 100 is in the RRC connected state. If there is no RRC connection between the RRC of the UE 100 and the RRC of the base station 200, the UE 100 is in RRC idle state. When the RRC connection between the RRC of UE 100 and the RRC of base station 200 is suspended, UE 100 is in RRC inactive state.
  • the NAS layer located above the RRC layer performs session management and mobility management for UE100.
  • NAS signaling is transmitted between the NAS layer of the UE 100 and the NAS layer of the core network device 300 (AMF).
  • AMF core network device 300
  • the UE 100 has an application layer and the like in addition to the radio interface protocol.
  • the paging message transmitted by the network 10 contains the identifier of each UE 100 that the network 10 calls.
  • a UE 100 in the RRC idle state or RRC inactive state intermittently monitors paging using discontinuous reception (DRX) in order to reduce power consumption.
  • a period for monitoring such paging is called a DRX cycle.
  • a frame that the UE 100 should monitor for paging is called a paging frame (PF), and a subframe within this PF that the UE 100 should monitor for paging is called a paging occasion (PO).
  • PF paging frame
  • PO a subframe within this PF that the UE 100 should monitor for paging
  • PO paging occasion
  • UE 100 may receive a paging message.
  • the UE 100 in the RRC idle state or RRC inactive state wakes up in the PO to monitor the paging message, and performs paging message reception processing (specifically, physical downlink shared channel (PDSCH) reception and decoding). conduct.
  • UE 100 that has performed the reception process determines whether or not the paging message includes its own unique identifier. When the paging message includes its own identifier, the UE 100 assumes that there is a call, and performs an operation of transitioning to the RRC connected state, for example.
  • paging message reception processing specifically, physical downlink shared channel (PDSCH) reception and decoding.
  • all UEs 100 to which the same PO is assigned wake up at the PO to perform paging monitoring and paging message reception processing.
  • a group of UEs assigned the same PO is called a paging group.
  • the UE 100 that is not actually called by the network 10 also wakes up and performs paging message reception processing, resulting in extra power consumption.
  • each of the plurality of UEs 100 assigned to the same PO is classified (that is, grouped) into one of a plurality of subgroups (hereinafter referred to as paging subgroups (PSG)) that are units smaller than the paging group.
  • FIG. 3 shows an example of dividing a paging group into three paging subgroups with paging subgroup IDs "#1" to "#3". Although an example in which the number of UEs 100 belonging to each paging subgroup is three is shown, the number of UEs 100 belonging to each paging subgroup may be one or two, or four or more. good.
  • a first grouping method (so-called CN-assigned subgrouping) in which the network 10 assigns a paging subgroup ID to each UE 100, and a UE 100 itself as a paging subgroup
  • UE_ID based subgrouping A second grouping method that determines .
  • assignment of a paging subgroup ID to each UE 100 may be performed, for example, when the UE 100 is registered with the network.
  • the network 10 assigns paging subgroup IDs according to UE 100 characteristics (eg, paging probability, power consumption profile, and/or mobility state, etc.).
  • the UE 100 determines paging subgroups based on its own unique identifier (eg, 5G-S-TMSI (Temporary Mobile Subscriber Identifier)). Specifically, the UE 100 calculates a user device identity (UE ID) from the unique identifier of the UE 100 itself, and from the calculated user device identity, the paging subgroup to which it belongs (specifically, the paging subgroup ID (UE subgroup ID)) is calculated.
  • UE ID user device identity
  • UE subgroup ID floor (UE_ID/(N*Ns)) mod Nsg" has been proposed as a formula for calculating a paging subgroup identifier from a user device identity.
  • N is the total number of PFs in the DRX cycle of UE 100 in the cell
  • Ns is the number of POs per PF in the cell
  • Nsg is the number of paging subgroups in the cell (specifically, UE 100 is present). maximum number of paging subgroups per PO in the serving cell) (see FIG. 5).
  • 5G-S-TMS is a temporary mobile subscription identifier.
  • the network 10 Before transmitting the paging message, the network 10 (base station 200) notifies each UE 100 of the paging subgroup to which the UE 100 to which the paging message is transmitted belongs. For example, prior to the PO, the network 10 (base station 200) notifies each UE 100 of the paging subgroup ID to which the UE 100 called in the paging message transmitted in the PO belongs (so-called paging early indication). The network 10 notifies each UE 100 of the paging subgroup ID, for example, using a reference signal/synchronization signal.
  • Each UE 100 in RRC idle state or RRC inactive state wakes up with the PO only when the paging subgroup ID to which it belongs is notified (that is, it belongs to the notified paging subgroup). Perform paging monitoring. As a result, the UEs 100 belonging to some of the paging subgroups do not have to wake up in the PO, thereby suppressing excessive power consumption.
  • the network 10 (base station 200) identifies the paging subgroup ID to which the UE 100 called in the paging message transmitted by PO belongs.
  • Downlink Control Information (DCI) including the UE may be transmitted on the PDCCH.
  • UE 100 receives (decodes) DCI to which CRC (Cyclic Redundancy Check) parity bits scrambled by P-RNTI (Paging Radio Network Temporary Identifier) are added on PDCCH.
  • base station 200 may configure P-RNTI for UE 100 .
  • the DCI may be a DCI format used for scheduling of a physical downlink shared channel (PDSCH). DCI appended with CRC parity bits scrambled by P-RNTI is also referred to as paging DCI.
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • UE 100 that has received (decoded) PDCCH determines that it belongs to the notified paging subgroup when the paging subgroup ID included in DCI indicates the paging subgroup to which it belongs.
  • UE 100 performs reception processing of the paging message (specifically, reception and decoding of PDSCH) only when it belongs to the notified paging subgroup, and the paging message includes its own unique identifier. Determine whether or not When the UE 100 determines that it does not belong to the notified paging subgroup, the UE 100 can skip the paging message reception process at the paging opportunity, thereby reducing power consumption.
  • FIG. 4 shows an operation example when the UE 100 in the RRC idle state or RRC inactive state determines the paging subgroup (the second grouping method described above).
  • UE 100 is located in a cell managed by base station 200 .
  • the cell may be a cell selected by the UE 100 by cell (re)selection, and may be referred to as a camp-on cell.
  • step S11 the UE 100 in RC idle state or RRC inactive state determines a user equipment identity (UE_ID) based on the unique identifier of the UE 100 itself.
  • UE_ID user equipment identity
  • step S12 the UE 100 calculates (determines) paging frames, paging opportunities, and paging subgroups.
  • the UE 100 calculates a paging frame (specifically, a system frame number (SFN) which is a paging frame) based on the calculated user device identity using equation E11.
  • the UE 100 calculates a paging opportunity (specifically, a paging opportunity index (i_s)) based on the calculated user equipment identity using equation E12.
  • the UE 100 calculates a paging subgroup (PSG) based on the calculated user equipment identity using equation E13.
  • the calculated paging subgroup is the paging subgroup to which UE 100 belongs.
  • step S13 before transmitting the paging message, the network 10 (base station 200) notifies each UE 100 of the paging subgroup ID to which the destination UE 100 of the paging message belongs.
  • UE 100 receives the paging subgroup ID from base station 200 in the cell in which UE 100 is located.
  • the UE 100 determines whether it belongs to the notified paging subgroup. Specifically, when the calculated paging subgroup and the notified paging subgroup ID match, the UE 100 determines whether or not the UE 100 belongs to the notified paging subgroup. Otherwise, the UE 100 determines that it does not belong to the notified paging subgroup. UE 100 performs the following processing only when it belongs to the notified paging subgroup. Therefore, the UE 100 stays awake to receive the paging message from the base station 200 . On the other hand, when the UE 100 itself does not belong to the notified paging subgroup, the UE 100 may transition to a sleep state in which the following processing is not executed.
  • the network 10 (base station 200) transmits a paging message.
  • UE 100 receives a paging message from base station 200 in a cell.
  • UE 100 determines whether or not its own unique identifier is included in the paging message.
  • the UE 100 assumes that there is a call, and performs an operation of transitioning to the RRC connected state, for example.
  • the UE 100 may transition to, for example, a sleep state.
  • the maximum values of N, Ns, and Nsg that can be set as N defined in the current 3GPP technical specifications are 256, 4, and 8, respectively. Therefore, the condition "N*Ns*Nsg > 1024" may be satisfied. If this condition is met, for example, if N is 256 and Ns is 4, then all user equipments assigned to the same paging opportunity belong to the same paging subgroup, and each UE 100 has an appropriate paging subgroup. Group ID cannot be assigned.
  • UE_ID 5G-S-TMSI mod 1024 * Nsg
  • UE_ID 5G-S-TMSI mod 1024
  • the number of UE_IDs increases, so the number of bits required to indicate the UE_ID increases.
  • the amount of information of UE_ID increases. In one embodiment described later, an operation for suppressing an increase in the amount of information of UE_ID will be described.
  • UE 100 includes communication unit 110 and control unit 120 .
  • the communication unit 110 performs wireless communication with the base station 200 by transmitting and receiving wireless signals to and from the base station 200 .
  • the communication unit 110 has at least one transmitter 111 and at least one receiver 112 .
  • the transmitter 111 and receiver 112 may be configured to include multiple antennas and RF circuits.
  • the antenna converts a signal into radio waves and radiates the radio waves into space. Also, the antenna receives radio waves in space and converts the radio waves into signals.
  • the RF circuitry performs analog processing of signals transmitted and received through the antenna.
  • the RF circuitry may include high frequency filters, amplifiers, modulators, low pass filters, and the like.
  • the control unit 120 performs various controls in the UE 100.
  • Control unit 120 controls communication with base station 200 via communication unit 110 .
  • the operations of the UE 100 described above and below may be operations under the control of the control unit 120 .
  • the control unit 120 may include at least one processor capable of executing a program and a memory that stores the program.
  • the processor may execute a program to operate the control unit 120 .
  • the control unit 120 may include a digital signal processor that performs digital processing of signals transmitted and received through the antenna and RF circuitry.
  • the digital processing includes processing of the protocol stack of the RAN. Note that the memory stores programs executed by the processor, parameters related to the programs, and data related to the programs.
  • the memory may include at least one of ROM (Read Only Memory), EPROM (Erasable Programmable Read Only Memory), EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory), RAM (Random Access Memory), and flash memory. All or part of the memory may be included within the processor.
  • the control unit 120 calculates POs from which the UE 100 may receive paging messages based on the UE_ID when the UE 100 is in the RRC idle state or RRC inactive state.
  • Receiving section 112 receives a paging message in the cell in which UE 100 resides, from base station 200 managing the cell, using the calculated PO.
  • the control unit 120 selects one of the first calculation formula and the second calculation formula based on whether a paging subgroup to which some of the plurality of UEs 100 assigned to the same paging opportunity belong is set for the UE 100, and UE_ID is calculated using the selected calculation formula.
  • the number of bits required to indicate the UE_ID calculated by the second calculation formula is shorter than the number of bits required to indicate the UE_ID calculated by the first calculation formula.
  • Base station configuration The configuration of the base station 200 according to the embodiment will be described with reference to FIG.
  • Base station 200 has communication unit 210 , network interface 220 , and control unit 230 .
  • the communication unit 210 receives radio signals from the UE 100 and transmits radio signals to the UE 100.
  • the communication unit 210 has at least one transmitter 211 and at least one receiver 212 .
  • the transmitting section 211 and the receiving section 212 may be configured including an RF circuit.
  • the RF circuitry performs analog processing of signals transmitted and received through the antenna.
  • the RF circuitry may include high frequency filters, amplifiers, modulators, low pass filters, and the like.
  • the network interface 220 transmits and receives signals to and from the network.
  • the network interface 220 receives signals from adjacent base stations connected via an Xn interface, which is an interface between base stations, and transmits signals to adjacent base stations. Also, the network interface 220 receives signals from the core network device 300 connected via the NG interface, for example, and transmits signals to the core network device 300 .
  • the control unit 230 performs various controls in the base station 200.
  • the control unit 230 controls communication with the UE 100 via the communication unit 210, for example.
  • the control unit 230 controls communication with nodes (for example, adjacent base stations, core network device 300) via the network interface 220, for example.
  • the operations of the base station 200 described above and below may be operations under the control of the control unit 230 .
  • the control unit 230 may include at least one processor capable of executing programs and a memory storing the programs.
  • the processor may execute a program to operate the controller 230 .
  • Control unit 230 may include a digital signal processor that performs digital processing of signals transmitted and received through the antenna and RF circuitry.
  • the digital processing includes processing of the protocol stack of the RAN.
  • the memory stores programs executed by the processor, parameters related to the programs, and data related to the programs. All or part of the memory may be included within the processor.
  • the base station 200 configured in this manner manages the cell in which the UE 100 is located.
  • the control unit 230 calculates POs from which the UE 100 may receive the paging message based on the UE_ID when the UE 100 is in the RRC idle state or the RRC inactive state.
  • Transmitter 211 transmits the paging message to UE 100 in the cell at the calculated PO.
  • the control unit 230 selects one of the first calculation formula and the second calculation formula based on whether a paging subgroup to which some of the plurality of UEs 100 assigned to the same PO belongs is set for the UE 100, and selects UE_ID is calculated using the above calculation formula.
  • the number of bits required to indicate the UE_ID calculated by the second calculation formula is shorter than the number of bits required to indicate the UE_ID calculated by the first calculation formula.
  • the second calculation formula when the second calculation formula is selected, the number of bits required for transmitting the UE_ID becomes smaller than when the first calculation formula is selected, and an increase in the amount of information of the UE_ID is suppressed. can.
  • the UE_ID is, for example, transmitted from the base station 200 in which RAN paging is triggered to another base station 200 via the Xn interface in a RAN paging message.
  • the base station 200 transmits Nsg information indicating the number of paging subgroups (Nsg) in the cell managed by the base station 200.
  • the base station 200 may transmit, for example, a system information block (SIB) including Nsg.
  • SIB system information block
  • UE 100 receives the Nsg information in the cell in which UE 100 is located.
  • the UE 100 calculates a user equipment identity (UE_ID). Specifically, the UE 100 (control unit 120) is based on whether a paging subgroup to which some of the plurality of UEs 100 assigned to the same PO belongs is set to the UE 100. Select one of the calculation formulas. UE 100 (control unit 120) calculates UE_ID using the selected calculation formula.
  • FIG. 9 shows an operation example of the UE 100. As shown in FIG.
  • step S121 the UE 100 (control unit 120) determines whether a paging subgroup (PSG) has been set for the UE 100.
  • UE 100 (control unit 120) may determine that PSG is set in UE 100 in at least one of the following cases.
  • the setting of the paging subgroup may be a setting for UE 100 (control unit 120) to monitor PDCCH monitoring opportunities (that is, to monitor paging) (see FIG. 10).
  • UE 100 may determine that PSG is set in UE 100 when Nsg is notified from network 10 (base station 200). Therefore, UE 100 (control unit 120) may determine that PSG is set in UE 100 when Nsg information is received in the cell in which UE 100 resides.
  • the UE 100 may determine that the PSG has been set in the UE 100 when receiving information regarding the setting of the paging subgroup from the network 10 (base station 200). For example, the UE 100 (control unit 120) may determine that the PSG is set in the UE 100 when receiving information indicating that the paging subgroup is determined by the second grouping method.
  • step S122 determines that the PSG is set in the UE 100
  • the process of step S123 is performed.
  • step S122 the UE 100 (control unit 120) selects the first calculation formula.
  • the UE 100 (control unit 120) calculates UE_ID using the selected first calculation formula.
  • the user equipment unique identifier is, for example, 5G-S-TMSI.
  • Y may be a fixed value obtained by multiplying 1024 by the maximum number of PSGs that can be set as defined in the technical specifications of the mobile communication system 1 . According to the current 3GPP technical specifications, the maximum number of PSGs that can be set is eight.
  • the UE 100 (control unit 120) calculates the UE_ID using the formula E21A as the first calculation formula.
  • step S123 the UE 100 (control unit 120) selects the second calculation formula.
  • the UE 100 (control unit 120) calculates UE_ID using the selected second calculation formula.
  • the number of bits required to indicate the UE_ID calculated by the second calculation formula is shorter than the number of bits required to indicate the UE_ID calculated by the first calculation formula.
  • step S103 the UE 100 (control unit 120) calculates PF, PO and PSG.
  • the UE 100 (control unit 120) calculates PF using equation E11, calculates PO using equation E12, and calculates PSG using equation E13.
  • Steps S104 and S105 are the same as steps S13 and S14.
  • the base station 200 (control unit 230), like the UE 100, calculates UE_ID, PF, PO and PSG.
  • Base station 200 (control unit 230, transmission unit 211) performs paging transmission operation based on the calculated UE_ID, PF, PO, and PSG.
  • the base station 200 calculates the UE_ID of the UE 100 and calculates the PSG (paging subgroup ID) based on the calculated UE_ID.
  • the base station 200 transmits a paging message including the unique identifier of the UE100.
  • subgroup ID floor (UE_ID/(N*Ns)) mod Nsg", since all UEs 100 assigned to the same paging opportunity do not belong to the same PSG, A paging subgroup ID is assigned.
  • UE 100 (control unit 120) selects the second calculation formula when PSG is not set in UE 100, the number of bits required to transmit UE_ID is reduced compared to when the first calculation formula is selected. It becomes smaller, and an increase in the information amount of the UE_ID can be suppressed.
  • Y is a variable value (for example, Nsg) that can be changed for each cell
  • the UE 100 control unit 120
  • the UE_ID is calculated. The process for doing so becomes simple.
  • Second Operation Example A second operation example will be described with reference to FIGS. 11 and 12, mainly focusing on differences from the above-described operation example.
  • the UE 100 selects the first calculation formula when the condition "N*Ns*Nsg>threshold" is satisfied, and selects the second calculation formula when the condition is not satisfied. .
  • step S221 is the same as step S121.
  • the UE 100 determines that the PSG is set in the UE 100
  • the UE 100 performs the process of step S222.
  • the process of step S223 is performed.
  • step S222 the UE 100 (control unit 120) determines whether or not the condition "N*Ns*Nsg > threshold" is satisfied.
  • the threshold is obtained by multiplying the maximum value of the total PF that can be set as N defined in the technical specifications of the mobile communication system 1 and the maximum value of PO that can be set as Ns defined in the technical specifications of the mobile communication system 1. value.
  • the maximum total PF that can be set as N is 256
  • the UE 100 executes the process of step S223 when the conditions are satisfied.
  • the UE 100 executes the process of step S224 when the condition is satisfied.
  • step S223 the UE 100 (control unit 120) selects the formula E22A as the first calculation formula, as shown in FIG. 12, for example.
  • equation E22A is the same as equation E21A.
  • step S224 the UE 100 (the control unit 120) selects the formula E22B as the second calculation formula, as shown in FIG. 12, for example.
  • expression E22B is the same as expression E21B.
  • Each UE 100 is assigned an appropriate paging subgroup ID since all UEs 100 assigned do not belong to the same PSG.
  • the UE 100 selects the second calculation formula even if the PSG is set in the UE 100. Therefore, the first calculation Compared to the case where the formula is selected, the number of bits required for transmitting the UE_ID is reduced, and an increase in the information amount of the UE_ID can be suppressed.
  • step S223 the UE 100 (control unit 120) selects the formula E23A as the first calculation formula, as shown in FIG. 13, for example.
  • Z is 1024 multiplied by Nsg.
  • step S224 the UE 100 (the control unit 120) selects the formula E23B as the second calculation formula, as shown in FIG. 12, for example.
  • the expression E23B is the same as the expression E21B.
  • the UE 100 calculates the UE_ID using the formula E23A, and when Nsg is smaller than 8, compared to the case of using the formula 21A or the formula 22A, to transmit the UE_ID
  • Nsg is smaller than 8
  • the number of bits required for UE_ID is reduced, and an increase in the amount of information of UE_ID can be suppressed.
  • the UE 100 selects the second calculation formula even if the PSG is set in the UE 100. Therefore, the first calculation Compared to the case where the formula is selected, the number of bits required for transmitting the UE_ID is reduced, and an increase in the information amount of the UE_ID can be suppressed.
  • the operation sequences (and operation flows) in the above-described embodiments do not necessarily have to be executed in chronological order according to the order described in the flow diagrams or sequence diagrams. For example, the steps in the operations may be performed out of order or in parallel with the order illustrated in the flow diagrams or sequence diagrams. Also, some steps in the operation may be omitted and additional steps may be added to the process. Further, the operation sequences (and operation flows) in the above-described embodiments may be implemented independently, or two or more operation sequences (and operation flows) may be combined and implemented. For example, some steps of one operation flow may be added to another operation flow, or some steps of one operation flow may be replaced with some steps of another operation flow.
  • the mobile communication system 1 based on NR has been described as an example.
  • the mobile communication system 1 is not limited to this example.
  • the mobile communication system 1 may be a TS-compliant system of either LTE (Long Term Evolution) or another generation system (for example, 6th generation) of the 3GPP standards.
  • Base station 200 may be an eNB that provides E-UTRA user plane and control plane protocol termination towards UE 100 in LTE.
  • the mobile communication system 1 may be a system conforming to a TS of a standard other than the 3GPP standard.
  • the base station 200 may be an IAB (Integrated Access and Backhaul) donor or an IAB node.
  • IAB Integrated Access and Backhaul
  • a program that causes a computer to execute each process performed by the UE 100 or the base station 200 may be provided.
  • the program may be recorded on a computer readable medium.
  • a computer readable medium allows the installation of the program on the computer.
  • the computer-readable medium on which the program is recorded may be a non-transitory recording medium.
  • the non-transitory recording medium is not particularly limited, but may be, for example, a recording medium such as CD-ROM (Compact Disk Read Only Memory) or DVD-ROM (Digital Versatile Disc Read Only Memory). good.
  • circuits that execute each process performed by the UE 100 or the base station 200 may be integrated, and at least a part of the UE 100 or the base station 200 may be configured as a semiconductor integrated circuit (chipset, SoC (System On Chip)).
  • “transmit” may mean performing at least one layer of processing in the protocol stack used for transmission, or physically transmitting the signal wirelessly or by wire. may mean sending to Alternatively, “transmitting” may mean a combination of performing the at least one layer of processing and physically transmitting the signal wirelessly or by wire.
  • “receive” may mean performing processing of at least one layer in the protocol stack used for reception, or physically receiving a signal wirelessly or by wire. may mean that Alternatively, “receiving” may mean a combination of performing the at least one layer of processing and physically receiving the signal wirelessly or by wire.
  • “obtain/acquire” may mean obtaining information among stored information, and may mean obtaining information among information received from other nodes.
  • references to "based on” and “depending on/in response to” are used unless otherwise specified. does not mean The phrase “based on” means both “based only on” and “based at least in part on.” Similarly, the phrase “depending on” means both “only depending on” and “at least partially depending on.” Similarly, “include” and “comprise” are not meant to include only the recited items, and may include only the recited items or in addition to the recited items. Means that it may contain further items. Similarly, in the present disclosure, “or” does not mean exclusive OR, but means logical OR. Furthermore, any references to elements using the "first,” “second,” etc.
  • Appendix 1 a receiving unit for receiving from a network first information indicating the number of subgroups per paging opportunity and second information regarding the configuration of said subgroups based on user equipment identity (UE_ID); calculating the UE_ID using a predetermined calculation formula based on the first information and the second information, and calculating a subgroup identifier based on the UE_ID calculated using the predetermined calculation formula; a control unit; The communication device, wherein the receiver monitors for paging opportunities based on the subgroup identifier.
  • UE_ID user equipment identity
  • Appendix 2 The communication device according to appendix 1, wherein the predetermined calculation formula is a formula based on 5G-S-TMSI, which is a temporary mobile subscription identifier.
  • the predetermined calculation formula is a first calculation formula
  • the control unit Calculate the UE_ID using a second calculation formula different from the first calculation formula based on the fact that the second information has not been received; 3.
  • the communication device according to appendix 1 or 2 wherein the paging opportunity is monitored based on the UE_ID calculated using the second calculation formula.
  • Appendix 4 The communication device according to appendix 3, wherein the second calculation formula is a formula based on 5G-S-TMSI, which is a temporary mobile subscription identifier.
  • a transmitting unit for transmitting to a communication device first information indicating the number of subgroups per paging occasion and second information regarding the configuration of said subgroups based on a user equipment identity (UE_ID); calculating the UE_ID using a predetermined calculation formula based on the first information and the second information, and calculating a subgroup identifier based on the UE_ID calculated using the predetermined calculation formula; a control unit; The base station, wherein the transmitter transmits downlink control information on a physical link control channel at the paging opportunity based on the subgroup identifier.
  • UE_ID user equipment identity
  • a communication method performed by a communication device comprising: receiving from the network first information indicating the number of subgroups per paging opportunity and second information regarding the configuration of said subgroups based on user equipment identity (UE_ID); calculating the UE_ID using a predetermined calculation formula based on the first information and the second information, and calculating a subgroup identifier based on the UE_ID calculated using the predetermined calculation formula; a step; monitoring for paging opportunities based on said subgroup identifiers.
  • UE_ID user equipment identity

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Abstract

実施形態に係る通信装置(100)は、ページング機会当たりのサブグループの数を示す第1の情報と、ユーザ装置アイデンティティ(UE_ID)に基づく前記サブグループの設定に関する第2の情報と、をネットワーク(10)から受信する受信部(112)と、前記第1の情報と前記第2の情報とに基づいて所定の算出式を用いて前記UE_IDを算出し、前記所定の算出式を用いて算出された前記UE_IDに基づいてサブグループ識別子を算出する制御部(120)と、を備える。前記受信部は、前記サブグループ識別子に基づいて、ページング機会を監視する。

Description

通信装置、基地局、及び通信方法 関連出願への相互参照
 本出願は、2021年8月20日に出願された特許出願番号2021-135156号に基づくものであって、その優先権の利益を主張するものであり、その特許出願のすべての内容が、参照により本明細書に組み入れられる。
 本開示は、移動通信システムで用いる通信装置、基地局、及び通信方法に関する。
 移動通信システムの標準化プロジェクトである3GPP(登録商標。以下同じ)(3rd Generation Partnership Project)において、RRC(Radio Resource Control)アイドル状態又はRRCインアクティブ状態にある通信装置向けに消費電力を削減するための議論が行われている(非特許文献1参照)。具体的には、同じページング機会に割り当てられた複数の通信装置のそれぞれを、複数のサブグループ(以下、ページングサブグループと称する)のいずれかに分類する仕組みを導入することが検討されている。
 ネットワークは、ページングメッセージの送信前に、当該ページングメッセージの送信先の通信装置が属するページングサブグループを各通信装置に通知する。RRCアイドル状態又はRRCインアクティブ状態にある通信装置は、通知されたページングサブグループに自身が属すると判定した場合に限り、当該ページングメッセージの受信処理(具体的には、物理下りリンク共有チャネルの受信及び復号)を行い、ページングメッセージ内に自身の固有識別子が含まれているか否かを判定する。一方で、通信装置は、通知されたページングサブグループに自身が属しないと判定した場合には、ページング機会においてページングメッセージの受信処理をスキップできるため、消費電力を削減できる。
 通信装置が属するページングサブグループを決定する方法として、通信装置が、自身の固有識別子(例えば、5G-S-TMSI)に基づいてページングサブグループを決定する方法が提案されている。具体的には、通信装置は、自身の固有識別子からユーザ装置アイデンティティ(UE identity:UE ID)を算出し、算出したユーザ装置アイデンティティから自身の属するページングサブグループ(具体的には、ページングサブグループID(UE subgroup ID))を算出する。ユーザ装置アイデンティティからページングサブグループ識別子を算出する式として、「UE subgroup ID = floor(UE_ID /(N*Ns)) mod Nsg」という式が提案されている。Nは、通信装置の不連続受信(DRX)サイクル内の合計ページングフレーム(PF)数であり、Nsは、1つのPF当たりのページング機会数であり、Nsgは、ページングサブグループ数(具体的には、セルにおける1つのページング機会当たりのページングサブグループの最大数)である。
 ここで、現在の3GPPの技術仕様で規定されている「UE_ID=5G-S-TMSI mod 1024」という式を用いて算出したユーザ装置アイデンティティから、上述の式を用いてページングサブグループを算出すると、「N*Ns*Nsg > 1024」という条件が満たされる場合、同じページング機会に割り当てられた全ての通信装置が同じページングサブグループに属してしまう。そこで、非特許文献2には、「UE identity=5G-S-TMSI mod 1024*Nsg」という式により、ユーザ装置アイデンティティを算出することが記載されている。
3GPP寄書:RP-200938 3GPP寄書:R2-2106999
 第1の態様に係る通信装置は、ページング機会当たりのサブグループの数を示す第1の情報と、ユーザ装置アイデンティティ(UE_ID)に基づく前記サブグループの設定に関する第2の情報と、をネットワークから受信する受信部と、前記第1の情報と前記第2の情報とに基づいて所定の算出式を用いて前記UE_IDを算出し、前記所定の算出式を用いて算出された前記UE_IDに基づいてサブグループ識別子を算出する制御部と、を備える。前記受信部は、前記サブグループ識別子に基づいて、ページング機会を監視する。
 第2の態様に係る基地局は、ページング機会当たりのサブグループの数を示す第1の情報と、ユーザ装置アイデンティティ(UE_ID)に基づく前記サブグループの設定に関する第2の情報と、を通信装置へ送信する送信部と、前記第1の情報と前記第2の情報とに基づいて所定の算出式を用いて前記UE_IDを算出し、前記所定の算出式を用いて算出された前記UE_IDに基づいてサブグループ識別子を算出する制御部と、を備える。前記送信部は、前記サブグループ識別子に基づくページング機会において下りリンク制御情報を物理リンク制御チャネルで送信する。
 第2の態様に係る通信方法は、通信装置で実行される通信方法である。当該通信方法は、ページング機会当たりのサブグループの数を示す第1の情報と、ユーザ装置アイデンティティ(UE_ID)に基づく前記サブグループの設定に関する第2の情報と、をネットワークから受信するステップと、前記第1の情報と前記第2の情報とに基づいて所定の算出式を用いて前記UE_IDを算出し、前記所定の算出式を用いて算出された前記UE_IDに基づいてサブグループ識別子を算出するステップと、前記サブグループ識別子に基づいて、ページング機会を監視するステップと、を備える。
 本開示についての目的、特徴、及び利点等は、添付の図面を参照しながら下記の詳細な記述により、より明確になる。
図1は、実施形態に係る移動通信システムの構成を示す図である。 図2は、実施形態に係る移動通信システムにおけるプロトコルスタックの構成例を示す図である。 図3は、ページングサブグルーピングを示す図である。 図4は、RRCアイドル状態又はRRCインアクティブ状態にあるUEについての動作例を示す図である。 図5は、PF、PO、及びSFNを算出する式の一例を説明するための図である。 図6は、実施形態に係るUEの構成を示す図である。 図7は、実施形態に係る基地局の構成を示す図である。 図8は、一実施形態に係る第1動作例を説明するためのシーケンス図である。 図9は、一実施形態に係る第1動作例を説明するためのフローチャートである。 図10は、一実施形態に係る第1動作例においてユーザ装置アイデンティティを算出する式の一例を説明するための図である。 図11は、一実施形態に係る第2動作例及び第3動作例を説明するためのフローチャートである。 図12は、一実施形態に係る第2動作例においてユーザ装置アイデンティティを算出する式の一例を説明するための図である。 図13は、一実施形態に係る第3動作例においてユーザ装置アイデンティティを算出する式の一例を説明するための図である。
 図面を参照しながら、実施形態に係る移動通信システムについて説明する。図面の記載において、同一又は類似の部分には同一又は類似の符号を付している。
 非特許文献2に記載の式によりユーザ装置アイデンティティを算出する場合、現在の3GPPの技術仕様で規定されている式による算出方法と比較すると、ユーザ装置アイデンティティの数が増加するため、ユーザ装置アイデンティティを示すために必要なビット数が増加する。その結果、例えば、基地局間でユーザ装置アイデンティティを伝達する場合に、ユーザ装置アイデンティティの情報量が増加するという問題がある。そこで、本開示は、同じページング機会に割り当てられた複数の通信装置のそれぞれを複数のページングサブグループのいずれかに分類可能である移動通信システムにおいて、ユーザ装置アイデンティティの情報量の増加を抑制可能とする通信装置、基地局、及び通信方法を提供することを目的の一つとする。
 (移動通信システムの構成)
 図1を参照して、実施形態に係る移動通信システム1の構成について説明する。移動通信システム1は、例えば、3GPPの技術仕様(Technical Specification:TS)に準拠したシステムである。以下において、移動通信システム1として、3GPP規格の第5世代システム(5th Generation System:5GS)、すなわち、NR(New Radio)に基づく移動通信システムを例に挙げて説明する。
 移動通信システム1は、ネットワーク10と、ネットワーク10と通信するユーザ装置(User Equipment:UE)100とを有する。ネットワーク10は、5Gの無線アクセスネットワークであるNG-RAN(Next Generation Radio Access Network)20と、5Gのコアネットワークである5GC(5G Core Network)30とを含む。
 UE100は、通信装置の一例である。通信装置の一例である。UE100は、移動可能な無線通信装置であってよい。UE100は、ユーザにより利用される装置であってよい。UE100は、例えば、スマートフォンなどの携帯電話端末、タブレット端末、ノートPC、通信モジュール、又は通信カードなどの移動可能な装置である。UE100は、車両(例えば、車、電車など)又はこれに設けられる装置(例えば、Vehicle UE)であってよい。UE100は、車両以外の輸送機体(例えば、船、飛行機、飛行体など)又はこれに設けられる装置であってよい。UE100は、センサ又はこれに設けられる装置であってよい。なお、UE100は、移動局、移動端末、移動装置、移動ユニット、加入者局、加入者端末、加入者装置、加入者ユニット、ワイヤレス局、ワイヤレス端末、ワイヤレス装置、ワイヤレスユニット、リモート局、リモート端末、リモート装置、又はリモートユニット等の別の名称で呼ばれてもよい。
 NG-RAN20は、複数の基地局200を含む。各基地局200は、少なくとも1つのセルを管理する。セルは、通信エリアの最小単位を構成する。例えば、1つのセルは、1つの周波数(キャリア周波数)に属し、1つのコンポーネントキャリアにより構成される。用語「セル」は、無線通信リソースを表すことがあり、UE100の通信対象を表すこともある。各基地局200は、自セルに在圏するUE100との無線通信を行うことができる。基地局200は、RANのプロトコルスタックを使用してUE100と通信する。基地局200は、UE100へ向けたNRユーザプレーン及び制御プレーンプロトコル終端を提供し、NGインターフェイスを介して5GC30に接続される。このようなNRの基地局200は、gNodeB(gNB)と称されることがある。
 5GC30は、コアネットワーク装置300を含む。コアネットワーク装置300は、例えば、AMF(Access and Mobility Management Function)及び/又はUPF(User Plane Function)を含む。AMFは、UE100のモビリティ管理を行う。UPFは、ユーザプレーン処理に特化した機能を提供する。AMF及びUPFは、NGインターフェイスを介して基地局200と接続される。
 図2を参照して、実施形態に係る移動通信システム1におけるプロトコルスタックの構成例について説明する。
 UE100と基地局200との間の無線区間のプロトコルは、物理(PHY)レイヤと、MAC(Medium Access Control)レイヤと、RLC(Radio Link Control)レイヤと、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤと、RRC(Radio Resource Control)レイヤとを有する。
 PHYレイヤは、符号化・復号、変調・復調、アンテナマッピング・デマッピング、及びリソースマッピング・デマッピングを行う。UE100のPHYレイヤと基地局200のPHYレイヤとの間では、物理チャネルを介してデータ及び制御情報が伝送される。
 物理チャネルは、時間領域における複数のOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボルと周波数領域における複数のサブキャリアとで構成される。1つのサブフレームは、時間領域で複数のOFDMシンボルで構成される。リソースブロックは、リソース割当単位であり、複数のOFDMシンボルと複数のサブキャリアとで構成される。フレームは、10msで構成されることができ、1msで構成された10個のサブフレームを含むことができる。サブフレーム内には、サブキャリア間隔に応じた数のスロットが含まれることができる。
 物理チャネルの中で、物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)は、例えば、下りリンクスケジューリング割り当て、上りリンクスケジューリンググラント、及び送信電力制御等の目的で中心的な役割を果たす。
 NRでは、UE100は、システム帯域幅(すなわち、セルの帯域幅)よりも狭い帯域幅を使用できる。基地局200は、連続するPRBからなる帯域幅部分(BWP)をUE100に設定する。UE100は、アクティブなBWPにおいてデータ及び制御信号を送受信する。UE100には、例えば、最大4つのBWPが設定可能である。各BWPは、異なるサブキャリア間隔を有していてもよいし、周波数が相互に重複していてもよい。UE100に対して複数のBWPが設定されている場合、基地局200は、ダウンリンクにおける制御によって、どのBWPをアクティブ化するかを指定できる。これにより、基地局200は、UE100のデータトラフィックの量等に応じてUE帯域幅を動的に調整でき、UE電力消費を減少させ得る。
 基地局200は、例えば、サービングセル上の最大4つのBWPのそれぞれに最大3つの制御リソースセット(CORESET:control resource set)を設定できる。CORESETは、UE100が受信すべき制御情報のための無線リソースである。UE100には、サービングセル上で最大12個のCORESETが設定され得る。各CORESETは、0乃至11のインデックスを有する。例えば、CORESETは、6つのリソースブロック(PRB)と、時間領域内の1つ、2つ、又は3つの連続するOFDMシンボルとにより構成される。
 MACレイヤは、データの優先制御、ハイブリッドARQ(HARQ)による再送処理、及びランダムアクセスプロシージャ等を行う。UE100のMACレイヤと基地局200のMACレイヤとの間では、トランスポートチャネルを介してデータ及び制御情報が伝送される。基地局200のMACレイヤはスケジューラを含む。スケジューラは、上下リンクのトランスポートフォーマット(トランスポートブロックサイズ、変調・符号化方式(MCS))及びUE100への割当リソースを決定する。
 RLCレイヤは、MACレイヤ及びPHYレイヤの機能を利用してデータを受信側のRLCレイヤに伝送する。UE100のRLCレイヤと基地局200のRLCレイヤとの間では、論理チャネルを介してデータ及び制御情報が伝送される。
 PDCPレイヤは、ヘッダ圧縮・伸張、及び暗号化・復号化を行う。
 PDCPレイヤの上位レイヤとしてSDAP(Service Data Adaptation Protocol)レイヤが設けられていてもよい。SDAP(Service Data Adaptation Protocol)レイヤは、コアネットワークがQoS(Quality of Service)制御を行う単位であるIPフローとAS(Access Stratum)がQoS制御を行う単位である無線ベアラとのマッピングを行う。
 RRCレイヤは、無線ベアラの確立、再確立及び解放に応じて、論理チャネル、トランスポートチャネル、及び物理チャネルを制御する。UE100のRRCレイヤと基地局200のRRCレイヤとの間では、各種設定のためのRRCシグナリングが伝送される。UE100のRRCと基地局200のRRCとの間にRRC接続がある場合、UE100はRRCコネクティッド状態にある。UE100のRRCと基地局200のRRCとの間にRRC接続がない場合、UE100はRRCアイドル状態にある。UE100のRRCと基地局200のRRCとの間のRRC接続がサスペンドされている場合、UE100はRRCインアクティブ状態にある。
 RRCレイヤの上位に位置するNASレイヤは、UE100のセッション管理及びモビリティ管理を行う。UE100のNASレイヤとコアネットワーク装置300(AMF)のNASレイヤとの間では、NASシグナリングが伝送される。なお、UE100は、無線インターフェイスのプロトコル以外にアプリケーションレイヤ等を有する。
 (想定シナリオ)
 図3乃至図5を参照して、実施形態に係る移動通信システム1における想定シナリオについて説明する。
 ページング受信について、ネットワーク10(基地局200)が送信するページングメッセージは、ネットワーク10が呼び出す各UE100の識別子を含む。
 RRCアイドル状態又はRRCインアクティブ状態にあるUE100は、電力消費を軽減するために、不連続受信(DRX:Discontinuous Reception)を用いて間欠的にページングを監視する。このようなページングを監視する周期は、DRXサイクルと称される。また、UE100がページングを監視するべきフレームはページングフレーム(PF)と称され、このPFの中でUE100がページングを監視するべきサブフレームはページング機会(PO:Paging Occasion)と称される。POにおいて、UE100は、ページングメッセージを受信する可能性がある。
 RRCアイドル状態又はRRCインアクティブ状態にあるUE100は、POにおいてウェイクアップしてページングメッセージを監視し、ページングメッセージの受信処理(具体的には、物理下りリンク共有チャネル(PDSCH)の受信及び復号)を行う。受信処理を行ったUE100は、ページングメッセージ内に自身の固有識別子が含まれているか否かを判定する。UE100は、ページングメッセージに自身の識別子が含まれる場合、呼び出しがあったとみなして、例えばRRCコネクティッド状態に遷移する動作を行う。
 このように、ページング受信の動作では、同じPOが割り当てられる全てのUE100が当該POにおいてウェイクアップしてページングの監視及びページングメッセージの受信処理を行う。同じPOが割り当てられたUE群をページンググループと称する。ここで、実際にはネットワーク10から呼び出されていないUE100もウェイクアップし、ページングメッセージの受信処理を行うため、余分な電力消費が発生する。
 そこで、同じPOに割り当てられた複数のUE100のそれぞれを、ページンググループよりも小さい単位の複数のサブグループ(以下、ページングサブグループ(PSG))のいずれかに分類(すなわち、グループ化)する。図3において、ページンググループを、ページングサブグループID“#1”乃至“#3”の3つのページングサブグループに分割する一例を示している。各ページングサブグループに属するUE100の数が3つである一例を示しているが、各ページングサブグループに属するUE100の数は1つ又は2つであってもよいし、4つ以上であってもよい。
 同じPOに割り当てられた各UE100のグループ化方法として、各UE100に対してネットワーク10がページングサブグループIDを割り当てる第1のグループ化方法(いわゆる、CN-assigned subgrouping)と、UE100自身がページングサブグループを決定する第2のグループ化方法(いわゆる、UE_ID based subgrouping)と、が検討されている。
 第1のグループ化方法では、各UE100に対するページングサブグループIDの割り当ては、例えばUE100のネットワーク登録時に行われてもよい。ネットワーク10は、ページングサブグループIDを、UE100の特性(例えば、ページング確率、電力消費プロファイル、及び/又はモビリティ状態など)に応じて割り当てる。
 第2のグループ化方法では、UE100が、UE100自身の固有識別子(例えば、5G-S-TMSI(Temporary Mobile Subscriber Identifier))に基づいてページングサブグループを決定する。具体的には、UE100は、UE100自身の固有識別子からユーザ装置アイデンティティ(UE identity:UE ID)を算出し、算出したユーザ装置アイデンティティから自身の属するページングサブグループ(具体的には、ページングサブグループID(UE subgroup ID))を算出する。ユーザ装置アイデンティティからページングサブグループ識別子を算出する式として、「UE subgroup ID = floor(UE_ID/(N*Ns)) mod Nsg」という式が提案されている。Nは、セルにおけるUE100のDRXサイクル内の合計PF数であり、Nsは、セルにおける1つのPF当たりのPO数であり、Nsgは、セルにおけるページングサブグループ数(具体的には、UE100が在圏するセルにおける1つのPO当たりのページングサブグループの最大数)である(図5参照)。なお、5G-S-TMSは、一時的なモバイルサブスクリプション識別子である。
 ネットワーク10(基地局200)は、ページングメッセージの送信前に、当該ページングメッセージの送信先のUE100が属するページングサブグループを各UE100に通知する。例えば、ネットワーク10(基地局200)は、POに先立ち、当該POで送信するページングメッセージで呼び出すUE100が属するページングサブグループIDを各UE100に通知する(いわゆる、ページングアーリーインジケーション)。ネットワーク10は、例えば、参照信号/同期信号を用いてページングサブグループIDを各UE100に通知する。
 RRCアイドル状態又はRRCインアクティブ状態にある各UE100は、自身が属するページングサブグループIDが通知された(すなわち、通知されたページングサブグループに自身が属する)場合に限り、当該POでウェイクアップしてページング監視を行う。これにより、一部のページングサブグループに属するUE100がPOにおいてウェイクアップせずに済むため、余分な電力消費の発生が抑制される。
 また、ページングメッセージの送信先のUE100が属するページングサブグループを各UE100に通知するために、例えば、ネットワーク10(基地局200)は、POで送信するページングメッセージで呼び出すUE100が属するページングサブグループIDを含む下りリンク制御情報(DCI)をPDCCHにより送信してよい。UE100は、P-RNTI(Paging Radio Network Temporary Identifier)によってスクランブルされたCRC(Cyclic Redundancy Check)パリティビットが付加されたDCIをPDCCHにおいて受信(デコード)する。ここで、基地局200は、P-RNTIをUE100に対して設定してもよい。また、DCIは、物理下りリンク共有チャネル(PDSCH)のスケジューリングに用いられるDCIフォーマットであってもよい。P-RNTIによってスクランブルされたCRCパリティビットが付加されたDCIは、ページングDCIとも称される。
 PDCCHを受信(デコード)したUE100は、DCIに含まれるページングサブグループIDが自身が属するページングサブグループを示す場合、通知されたページングサブグループに自身が属すると判定する。UE100は、通知されたページングサブグループに自身が属した場合に限り、当該ページングメッセージの受信処理(具体的には、PDSCHの受信及び復号)を行い、ページングメッセージ内に自身の固有識別子が含まれているか否かを判定する。UE100は、通知されたページングサブグループに自身が属しないと判定した場合には、ページング機会においてページングメッセージの受信処理をスキップできるため、消費電力を削減できる。
 図4に、RRCアイドル状態又はRRCインアクティブ状態にあるUE100がページングサブグループを決定する場合(上述の第2のグループ化方法)の動作例を示す。UE100は、基地局200が管理するセルに在圏している。当該セルは、UE100がセル(再)選択により選択したセルであってよく、キャンプオンセルと称されてもよい。
 ステップS11において、RCアイドル状態又はRRCインアクティブ状態にあるUE100は、UE100自身の固有識別子に基づいてユーザ装置アイデンティティ(UE identity:UE_ID)を決定する。
 ステップS12において、UE100は、ページングフレーム、ページング機会、及びページングサブグループを算出(決定)する。
 図5に示すように、UE100は、式E11を用いて、算出したユーザ装置アイデンティティに基づいてページングフレーム(具体的には、ページングフレームであるシステムフレームナンバー(SFN))を算出する。UE100は、式E12を用いて、算出したユーザ装置アイデンティティに基づいてページング機会(具体的には、ページング機会のインデックス(i_s))を算出する。UE100は、式E13を用いて、算出したユーザ装置アイデンティティに基づいてページングサブグループ(PSG)を算出する。算出されたページングサブグループは、UE100が属するページングサブグループである。
 ステップS13において、ネットワーク10(基地局200)は、ページングメッセージの送信前に、当該ページングメッセージの送信先のUE100が属するページングサブグループIDを各UE100に通知する。UE100は、UE100が在圏するセルにおいてページングサブグループIDを基地局200から受信する。
 UE100は、通知されたページングサブグループに自身が属するか否かを判定する。具体的には、UE100は、算出されたページングサブグループと通知されたページングサブグループIDとが一致する場合、通知されたページングサブグループに自身が属するか否かと判定する。UE100は、そうでない場合、通知されたページングサブグループに自身が属しないと判定する。UE100は、通知されたページングサブグループに自身が属する場合に限り、以下の処理を行う。従って、UE100は、基地局200からのページングメッセージを受信するためにウェイクアップ状態を維持する。一方で、UE100は、通知されたページングサブグループに自身が属さない場合、以下の処理を実行しないスリープ状態へ遷移してよい。
 ステップS14において、ネットワーク10(基地局200)は、ページングメッセージを送信する。UE100は、セルにおいてページングメッセージを基地局200から受信する。UE100は、ページングメッセージ内に自身の固有識別子が含まれているか否かを判定する。UE100は、ページングメッセージ内に自身の固有識別子が含まれている場合、呼び出しがあったとみなして、例えばRRCコネクティッド状態に遷移する動作を行う。一方で、UE100は、ページングメッセージ内に自身の固有識別子が含まれていない場合、例えばスリープ状態へ遷移してよい。
 ところで、上述のステップS11において、現在の3GPPの技術仕様で規定されている「UE_ID=5G-S-TMSI mod 1024」という式を用いて算出したUE_IDから、式E13を用いてページングサブグループを算出するケースを想定する。ここで、現在の3GPPの技術仕様で規定されたNとして設定可能なN、Ns及びNsgの最大値のそれぞれは、256、4、及び8である。このため、「N*Ns*Nsg > 1024」という条件が満たされる可能性がある。この条件が満たされる場合、例えば、Nが256であり、Nsが4である場合、同じページング機会に割り当てられた全てのユーザ装置が同じページングサブグループに属してしまい、各UE100に適切なページングサブグループIDが割り当てることができない。
 また、「UE_ID=5G-S-TMSI mod 1024*Nsg」という式により、UE_IDを算出した場合、UE_IDを算出する場合、現在の3GPPの技術仕様で規定されている「UE_ID=5G-S-TMSI mod 1024」による算出方法と比較すると、UE_IDの数が増加するため、UE_IDを示すために必要なビット数が増加する。その結果、例えば、基地局間でUE_IDを伝達する場合に、UE_IDの情報量が増加するという問題がある。後述の一実施形態において、UE_IDの情報量の増加を抑制可能とするための動作について説明する。
 (ユーザ装置の構成)
 図6を参照して、実施形態に係るUE100の構成について説明する。UE100は、通信部110及び制御部120を備える。
 通信部110は、無線信号を基地局200と送受信することによって基地局200との無線通信を行う。通信部110は、少なくとも1つの送信部111及び少なくとも1つの受信部112を有する。送信部111及び受信部112は、複数のアンテナ及びRF回路を含んで構成されてもよい。アンテナは、信号を電波に変換し、当該電波を空間に放射する。また、アンテナは、空間における電波を受信し、当該電波を信号に変換する。RF回路は、アンテナを介して送受信される信号のアナログ処理を行う。RF回路は、高周波フィルタ、増幅器、変調器及びローパスフィルタ等を含んでもよい。
 制御部120は、UE100における各種の制御を行う。制御部120は、通信部110を介した基地局200との通信を制御する。上述及び後述のUE100の動作は、制御部120の制御による動作であってよい。制御部120は、プログラムを実行可能な少なくとも1つのプロセッサ及びプログラムを記憶するメモリを含んでよい。プロセッサは、プログラムを実行して、制御部120の動作を行ってもよい。制御部120は、アンテナ及びRF回路を介して送受信される信号のデジタル処理を行うデジタル信号プロセッサを含んでもよい。当該デジタル処理は、RANのプロトコルスタックの処理を含む。なお、メモリは、プロセッサにより実行されるプログラム、当該プログラムに関するパラメータ、及び、当該プログラムに関するデータを記憶する。メモリは、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable Read Only Memory)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable Read Only Memory)、RAM(Random Access Memory)及びフラッシュメモリの少なくとも1つを含んでよい。メモリの全部又は一部は、プロセッサ内に含まれていてよい。
 このように構成されたUE100において、制御部120は、UE100がRRCアイドル状態又はRRCインアクティブ状態にある場合に、UE100がページングメッセージを受信する可能性があるPOをUE_IDに基づいて算出する。受信部112は、算出されたPOで、UE100が在圏するセルにおいてページングメッセージを、当該セルを管理する基地局200から受信する。制御部120は、同じページング機会に割り当てられた複数のUE100の一部が属するページングサブグループがUE100に設定されたか否かに基づいて第1算出式と第2算出式との一方を選択し、選択した算出式を用いてUE_IDを算出する。第2算出式により算出されるUE_IDを示すために必要なビット数は、第1算出式により算出されるUE_IDを示すために必要なビット数よりも短い。これにより、UE100(制御部120)が、第2算出式を選択した場合には、第1算出式が選択される場合と比較して、UE_IDを伝達するために必要なビット数が小さくなり、UE_IDの情報量の増加を抑制できる。
 (基地局の構成)
 図7を参照して、実施形態に係る基地局200の構成について説明する。基地局200は、通信部210と、ネットワークインターフェイス220と、制御部230とを有する。
 通信部210は、例えば、UE100からの無線信号を受信し、UE100への無線信号を送信する。通信部210は、少なくとも1つの送信部211及び少なくとも1つの受信部212を有する。送信部211及び受信部212は、RF回路を含んで構成されてもよい。RF回路は、アンテナを介して送受信される信号のアナログ処理を行う。RF回路は、高周波フィルタ、増幅器、変調器及びローパスフィルタ等を含んでもよい。
 ネットワークインターフェイス220は、信号をネットワークと送受信する。ネットワークインターフェイス220は、例えば、基地局間インターフェイスであるXnインターフェイスを介して接続された隣接基地局から信号を受信し、隣接基地局へ信号を送信する。また、ネットワークインターフェイス220は、例えば、NGインターフェイスを介して接続されたコアネットワーク装置300から信号を受信し、コアネットワーク装置300へ信号を送信する。
 制御部230は、基地局200における各種の制御を行う。制御部230は、例えば、通信部210を介したUE100との通信を制御する。また、制御部230は、例えば、ネットワークインターフェイス220を介したノード(例えば、隣接基地局、コアネットワーク装置300)との通信を制御する。上述及び後述の基地局200の動作は、制御部230の制御による動作であってよい。制御部230は、プログラムを実行可能な少なくとも1つのプロセッサ及びプログラムを記憶するメモリを含んでよい。プロセッサは、プログラムを実行して、制御部230の動作を行ってもよい。制御部230は、アンテナ及びRF回路を介して送受信される信号のデジタル処理を行うデジタル信号プロセッサを含んでもよい。当該デジタル処理は、RANのプロトコルスタックの処理を含む。なお、メモリは、プロセッサにより実行されるプログラム、当該プログラムに関するパラメータ、及び、当該プログラムに関するデータを記憶する。メモリの全部又は一部は、プロセッサ内に含まれていてよい。
 このように構成された基地局200は、UE100が在圏するセルを管理する。制御部230は、UE100がRRCアイドル状態又はRRCインアクティブ状態にある場合に、UE100がページングメッセージを受信する可能性があるPOをUE_IDに基づいて算出する。送信部211は、算出されたPOで、セルにおいてページングメッセージをUE100へ送信する。制御部230は、同じPOに割り当てられた複数のUE100の一部が属するページングサブグループがUE100に設定されたか否かに基づいて第1算出式と第2算出式との一方を選択し、選択した算出式を用いてUE_IDを算出する。第2算出式により算出されるUE_IDを示すために必要なビット数は、第1算出式により算出されるUE_IDを示すために必要なビット数よりも短い。これにより、第2算出式を選択した場合には、第1算出式が選択される場合と比較して、UE_IDを伝達するために必要なビット数が小さくなり、UE_IDの情報量の増加を抑制できる。
 なお、UE_IDは、例えば、RANページングがトリガされた基地局200から他の基地局200へ、Xnインターフェイスを介してRANページングメッセージにより伝達される。
 (移動通信システムの動作)
 (1)第1動作例
 図8から図10を参照して、移動通信システム1の第1動作例について説明する。なお、上述の動作例との相違点を主として説明する。
 図8に示すように、ステップS101において、基地局200(送信部211)は、基地局200が管理するセルにおいて、当該セルにおけるページングサブグループ数(Nsg)を示すNsg情報を送信する。基地局200(送信部211)は、例えば、Nsgを含むシステム情報ブロック(SIB)を送信してよい。UE100(受信部112)は、UE100が在圏するセルにおいてNsg情報を受信する。
 ステップS102において、UE100(制御部120)は、ユーザ装置アイデンティティ(UE_ID)を算出する。具体的には、UE100(制御部120)は、同じPOに割り当てられた複数のUE100の一部が属するページングサブグループがUE100に設定されたか否かに基づいて後述の第1算出式と第2算出式との一方を選択する。UE100(制御部120)は、選択した算出式を用いてUE_IDを算出する。図9に、UE100の動作例を示す。
 図9に示すように、ステップS121において、UE100(制御部120)は、ページングサブグループ(PSG)がUE100に設定されたか否かを判定する。UE100(制御部120)は、以下の少なくともいずれかの場合に、PSGがUE100に設定されたと判定してよい。なお、ページングサブグループの設定は、UE100(制御部120)がPDCCH監視機会を監視する(すなわち、ページングを監視する)ための設定であってよい(図10参照)。
 第1に、UE100(制御部120)は、ネットワーク10(基地局200)からNsgが通知された場合に、PSGがUE100に設定されたと判定してよい。従って、UE100(制御部120)は、UE100が在圏するセルにおいてNsg情報を受信した場合に、PSGがUE100に設定されたと判定してよい。
 第2に、UE100(制御部120)は、ネットワーク10(基地局200)からページングサブグループの設定に関する情報を受信した場合に、PSGがUE100に設定されたと判定してよい。例えば、UE100(制御部120)は、第2のグループ化方法によりページングサブグループが決定されることを示す情報を受信した場合に、PSGがUE100に設定されたと判定してよい。
 UE100(制御部120)は、PSGがUE100に設定されたと判定した場合、ステップS122の処理を実行する。一方で、UE100(制御部120)は、PSGがUE100に設定されていないと判定した場合、ステップS123の処理を実行する。
 ステップS122において、UE100(制御部120)は、第1算出式を選択する。UE100(制御部120)は、選択した第1算出式を用いて、UE_IDを算出する。
 例えば、第1算出式は、「UE_ID = ユーザ装置の固有識別子 mod Y」である。ユーザ装置の固有識別子は、例えば、5G-S-TMSIである。Yは、1024に、移動通信システム1の技術仕様で規定された設定可能なPSG数の最大値を掛けた固定値であってよい。現在の3GPPの技術仕様では、設定可能なPSG数の最大値は、8である。例えば、図10に示すように、UE100(制御部120)は、第1算出式として、式E21Aを用いて、UE_IDを算出する。式E21Aでは、固定値は、8192(=1024×8)である。なお、固定値は、N*Ns*Nsgよりも大きい値であればよい。
 ステップS123において、UE100(制御部120)は、第2算出式を選択する。UE100(制御部120)は、選択した第2算出式を用いて、UE_IDを算出する。
 例えば、図10に示すように、第2算出式は、現在の3GPPの技術仕様で規定されている「UE_ID = 5G-S-TMSI mod 1024」である式E21Bである。
 第2算出式により算出されるUE_IDを示すために必要なビット数は、第1算出式により算出されるUE_IDを示すために必要なビット数よりも短い。本動作例では、第2算出式により算出されるUE_IDは、10ビット(=log(1024))で示されるのに対し、第1算出式により算出されるUE_IDは、13ビット(=log(8192))で示される。
 図8に戻り、ステップS103において、UE100(制御部120)は、PF、PO及びPSGを算出する。例えば、UE100(制御部120)は、式E11を用いてPFを算出し、式E12を用いてPOを算出し、式E13を用いてPSGを算出する。
 ステップS104及びS105は、ステップS13及びS14と同様である。なお、基地局200(制御部230)は、UE100と同様に、UE_ID、PF、PO及びPSGを算出する。基地局200(制御部230、送信部211)は、算出したUE_ID、PF、PO及びPSGに基づいて、ページング送信の動作を行う。
 具体的には、基地局200(制御部230)は、UE100宛のページングがトリガされた場合、当該UE100のUE_IDを算出し、算出したUE_IDに基づいてPSG(ページングサブグループID)を算出する。基地局200(送信部211)は、ページングメッセージを送信する前に、算出したページングサブグループIDを各UE100に通知する。その後、基地局200(送信部211)は、当該UE100の固有識別子を含むページングメッセージを送信する。
 以上のように、UE100(制御部120)は、式E21A(UE_ID = 5G-S-TMSI mod 8192)を用いてUE_IDを算出することで、UE_IDからページングサブグループIDを算出する式として、「UE subgroup ID = floor(UE_ID/(N*Ns)) mod Nsg」という式を用いた場合であっても、同じページング機会に割り当てられた全てのUE100が同じPSGに属さないため、各UE100に適切なページングサブグループIDが割り当てられる。
 UE100(制御部120)は、PSGがUE100に設定されない場合、第2算出式を選択するため、第1算出式が選択される場合と比較して、UE_IDを伝達するために必要なビット数が小さくなり、UE_IDの情報量の増加を抑制できる。
 また、第1算出式が「UE_ID = ユーザ装置の固有識別子 mod Y」であり、Yは、1024に、移動通信システム1の技術仕様で規定された設定可能なPSG数の最大値を掛けた固定値である。これにより、Yがセル毎に変更可能である変数値(例えば、Nsg)である場合と比較して、UE100(制御部120)は、例えば、変数値の管理等を省略できるため、UE_IDを算出するための処理が簡便になる。
 (2)第2動作例
 図11及び図12を参照して、第2動作例について、上述の動作例との相違点を主として説明する。第2動作例では、UE100は、「N*Ns*Nsg > 閾値」という条件が満たされた場合に、第1算出式を選択し、当該条件が満たされない場合に、第2算出式を選択する。
 図11に示すように、ステップS221は、ステップS121と同様である。UE100(制御部120)は、PSGがUE100に設定されたと判定した場合、ステップS222の処理を実行する。一方で、UE100(制御部120)は、PSGがUE100に設定されていないと判定した場合、ステップS223の処理を実行する。
 ステップS222において、UE100(制御部120)は、「N*Ns*Nsg > 閾値」という条件が満たされるか否かを判定する。
 閾値は、移動通信システム1の技術仕様で規定されたNとして設定可能な合計PFの最大値と、移動通信システム1の技術仕様で規定されたNsとして設定可能なPOの最大値とを掛けた値である。現在の3GPPの技術仕様では、Nとして設定可能な合計PFの最大値は256であり、Nsとして設定可能なPOの最大値は4である。従って、図12に示すように、閾値は、1024(=256×4)であり、条件は「N*Ns*Nsg > 1024」である。
 UE100(制御部120)は、条件が満たされた場合、ステップS223の処理を実行する。一方で、UE100(制御部120)は、条件が満たされた場合、ステップS224の処理を実行する。
 ステップS223において、UE100(制御部120)は、例えば、図12に示すように、第1算出式として、式E22Aを選択する。本動作例では、式E22Aは、式E21Aと同じである。
 ステップS224において、UE100(制御部120)は、例えば、図12に示すように、第2算出式として、式E22Bを選択する。本動作例では、式E22Bは、式E21Bと同じである。
 以上のように、UE100(制御部120)は、「N*Ns*Nsg > 1024」という条件が満たされる場合には、式E22A(UE_ID = 5G-S-TMSI mod 8192)を用いてUE_IDを算出することで、UE_IDからページングサブグループIDを算出する式として、「UE subgroup ID = floor(UE_ID/(N*Ns)) mod Nsg」という式を用いた場合であっても、同じページング機会に割り当てられた全てのUE100が同じPSGに属さないため、各UE100に適切なページングサブグループIDが割り当てられる。
 また、UE100(制御部120)は、「N*Ns*Nsg > 1024」という条件が満たされない場合には、PSGがUE100に設定されたとしても、第2算出式を選択するため、第1算出式が選択される場合と比較して、UE_IDを伝達するために必要なビット数が小さくなり、UE_IDの情報量の増加を抑制できる。
 (3)第3動作例
 図13を参照して、第3動作例について、上述の動作例との相違点を主として説明する。第3動作例では、UE100(制御部120)は、第1算出式として、上述の動作例と異なる式を選択する。本動作例におけるUE100(制御部120)のフローチャートは、第2動作例と同様である。
 ステップS223において、UE100(制御部120)は、例えば、図13に示すように、第1算出式として、式E23Aを選択する。本動作例では、式E23Aは、「UE_ID = ユーザ装置の固有識別子 mod Z」である。Zは、1024にNsgを掛けた値である。
 ステップS224において、UE100(制御部120)は、例えば、図12に示すように、第2算出式として、式E23Bを選択する。本動作例では、式E23Bは、式E21Bと同じである。
 以上のように、UE100(制御部120)は、「N*Ns*Nsg > 1024」という条件が満たされる場合には、式E23Aを用いてUE_IDを算出することで、UE_IDからページングサブグループIDを算出する式として、「UE subgroup ID = floor(UE_ID/(N*Ns)) mod Nsg」という式を用いた場合であっても、同じページング機会に割り当てられた全てのUE100が同じPSGに属さないため、各UE100に適切なページングサブグループIDが割り当てられる。
 また、UE100(制御部120)は、式E23Aを用いてUE_IDを算出することで、Nsgが8よりも小さい場合には、式21A又は式22Aを用いる場合と比較して、UE_IDを伝達するために必要なビット数が小さくなり、UE_IDの情報量の増加を抑制できる。
 また、UE100(制御部120)は、「N*Ns*Nsg > 1024」という条件が満たされない場合には、PSGがUE100に設定されたとしても、第2算出式を選択するため、第1算出式が選択される場合と比較して、UE_IDを伝達するために必要なビット数が小さくなり、UE_IDの情報量の増加を抑制できる。
 (その他の実施形態)
 上述の実施形態において、第2算出式は、現在の3GPPの技術仕様で規定されている「UE_ID = 5G-S-TMSI mod 1024」であったが、他の算出式であってもよい。
 上述の実施形態における動作シーケンス(及び動作フロー)は、必ずしもフロー図又はシーケンス図に記載された順序に沿って時系列に実行されなくてよい。例えば、動作におけるステップは、フロー図又はシーケンス図として記載した順序と異なる順序で実行されても、並列的に実行されてもよい。また、動作におけるステップの一部が削除されてもよく、さらなるステップが処理に追加されてもよい。また、上述の実施形態における動作シーケンス(及び動作フロー)は、別個独立に実施してもよいし、2以上の動作シーケンス(及び動作フロー)を組み合わせて実施してもよい。例えば、1つの動作フローの一部のステップを他の動作フローに追加してもよいし、1つの動作フローの一部のステップを他の動作フローの一部のステップと置換してもよい。
 上述の実施形態において、移動通信システム1としてNRに基づく移動通信システムを例に挙げて説明した。しかしながら、移動通信システム1は、この例に限定されない。移動通信システム1は、LTE(Long Term Evolution)又は3GPP規格の他の世代システム(例えば、第6世代)のいずれかのTSに準拠したシステムであってよい。基地局200は、LTEにおいてUE100へ向けたE-UTRAユーザプレーン及び制御プレーンプロトコル終端を提供するeNBであってよい。移動通信システム1は、3GPP規格以外の規格のTSに準拠したシステムであってよい。基地局200は、IAB(Integrated Access and Backhaul)ドナー又はIABノードであってよい。
 UE100又は基地局200が行う各処理をコンピュータに実行させるプログラムが提供されてもよい。プログラムは、コンピュータ読取り可能媒体に記録されていてもよい。コンピュータ読取り可能媒体を用いれば、コンピュータにプログラムをインストールすることが可能である。ここで、プログラムが記録されたコンピュータ読取り可能媒体は、非一過性の記録媒体であってもよい。非一過性の記録媒体は、特に限定されるものではないが、例えば、CD-ROM(Compact Disk Read Only Memory)やDVD-ROM(Digital Versatile Disc Read Only Memory)等の記録媒体であってもよい。また、UE100又は基地局200が行う各処理を実行する回路を集積化し、UE100又は基地局200の少なくとも一部を半導体集積回路(チップセット、SoC(System On Chip))として構成してもよい。
 上述の実施形態において、「送信する(transmit)」は、送信に使用されるプロトコルスタック内の少なくとも1つのレイヤの処理を行うことを意味してもよく、又は、無線又は有線で信号を物理的に送信することを意味してもよい。或いは、「送信する」は、上記少なくとも1つのレイヤの処理を行うことと、無線又は有線で信号を物理的に送信することとの組合せを意味してもよい。同様に、「受信する(receive)」は、受信に使用されるプロトコルスタック内の少なくとも1つのレイヤの処理を行うことを意味してもよく、又は、無線又は有線で信号を物理的に受信することを意味してもよい。或いは、「受信する」は、上記少なくとも1つのレイヤの処理を行うことと、無線又は有線で信号を物理的に受信することとの組合せを意味してもよい。同様に、「取得する(obtain/acquire)」は、記憶されている情報の中から情報を取得することを意味してもよく、他のノードから受信した情報の中から情報を取得することを意味してもよく、又は、情報を生成することにより当該情報を取得することを意味してもよい。同様に、「に基づいて(based on)」、「に応じて(depending on/in response to)」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」、「のみに応じて」を意味しない。「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」及び「に少なくとも部分的に基づいて」の両方を意味する。同様に、「に応じて」という記載は、「のみに応じて」及び「に少なくとも部分的に応じて」の両方を意味する。同様に、「~を含む(include)」及び「~を備える(comprise)」は、列挙する項目のみを含むことを意味せず、列挙する項目のみを含んでもよいし、列挙する項目に加えてさらなる項目を含んでもよいことを意味する。同様に、本開示において、「又は(or)」は、排他的論理和を意味せず、論理和を意味する。さらに、本開示で使用した「第1」、「第2」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定するものではない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示で使用され得る。したがって、第1及び第2の要素への参照は、2つの要素のみがそこで採用され得ること、又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。本開示において、例えば、英語でのa,an,及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、これらの冠詞は、文脈から明らかにそうではないことが示されていなければ、複数のものを含むものとする。
 本開示は、実施例に準拠して記述されたが、本開示は当該実施例や構造に限定されるものではないと理解される。本開示は、様々な変形例や均等範囲内の変形をも包含する。加えて、様々な組み合わせや形態、さらには、それらに一要素のみ、それ以上、あるいはそれ以下、を含む他の組み合わせや形態をも、本開示の範疇や思想範囲に入るものである。
 (付記)
 上述の実施形態に関する特徴について付記する。
 (付記1)
 ページング機会当たりのサブグループの数を示す第1の情報と、ユーザ装置アイデンティティ(UE_ID)に基づく前記サブグループの設定に関する第2の情報と、をネットワークから受信する受信部と、
 前記第1の情報と前記第2の情報とに基づいて所定の算出式を用いて前記UE_IDを算出し、前記所定の算出式を用いて算出された前記UE_IDに基づいてサブグループ識別子を算出する制御部と、を備え、
 前記受信部は、前記サブグループ識別子に基づいて、ページング機会を監視する
 通信装置。
 (付記2)
 前記所定の算出式は、一時的なモバイルサブスクリプション識別子である5G-S-TMSIに基づく式である
 付記1に記載の通信装置。
 (付記3)
 前記所定の算出式は、第1の算出式であり、
 前記制御部は、
  前記第2の情報を受信していないことに基づいて、前記第1の算出式と異なる第2の算出式を用いて前記UE_IDを算出し、
  前記第2の算出式を用いて算出された前記UE_IDに基づいて、ページング機会を監視する
 付記1又は2に記載の通信装置。
 (付記4)
 前記第2の算出式は、一時的なモバイルサブスクリプション識別子である5G-S-TMSIに基づく式である
 付記3に記載の通信装置。
 (付記5)
 ページング機会当たりのサブグループの数を示す第1の情報と、ユーザ装置アイデンティティ(UE_ID)に基づく前記サブグループの設定に関する第2の情報と、を通信装置へ送信する送信部と、
 前記第1の情報と前記第2の情報とに基づいて所定の算出式を用いて前記UE_IDを算出し、前記所定の算出式を用いて算出された前記UE_IDに基づいてサブグループ識別子を算出する制御部と、を備え、
 前記送信部は、前記サブグループ識別子に基づくページング機会において下りリンク制御情報を物理リンク制御チャネルで送信する
 基地局。
 (付記6)
 通信装置で実行される通信方法であって、
 ページング機会当たりのサブグループの数を示す第1の情報と、ユーザ装置アイデンティティ(UE_ID)に基づく前記サブグループの設定に関する第2の情報と、をネットワークから受信するステップと、
 前記第1の情報と前記第2の情報とに基づいて所定の算出式を用いて前記UE_IDを算出し、前記所定の算出式を用いて算出された前記UE_IDに基づいてサブグループ識別子を算出するステップと、
 前記サブグループ識別子に基づいて、ページング機会を監視するステップと、を備える
 通信方法。

Claims (6)

  1.  ページング機会当たりのサブグループの数を示す第1の情報と、ユーザ装置アイデンティティ(UE_ID)に基づく前記サブグループの設定に関する第2の情報と、をネットワーク(10)から受信する受信部(112)と、
     前記第1の情報と前記第2の情報とに基づいて所定の算出式を用いて前記UE_IDを算出し、前記所定の算出式を用いて算出された前記UE_IDに基づいてサブグループ識別子を算出する制御部(120)と、を備え、
     前記受信部は、前記サブグループ識別子に基づいて、ページング機会を監視する
     通信装置(100)。
  2.  前記所定の算出式は、一時的なモバイルサブスクリプション識別子である5G-S-TMSIに基づく式である
     請求項1に記載の通信装置。
  3.  前記所定の算出式は、第1の算出式であり、
     前記制御部は、
      前記第2の情報を受信していないことに基づいて、前記第1の算出式と異なる第2の算出式を用いて前記UE_IDを算出し、
      前記第2の算出式を用いて算出された前記UE_IDに基づいて、ページング機会を監視する
     請求項1又は2に記載の通信装置。
  4.  前記第2の算出式は、一時的なモバイルサブスクリプション識別子である5G-S-TMSIに基づく式である
     請求項3に記載の通信装置。
  5.  ページング機会当たりのサブグループの数を示す第1の情報と、ユーザ装置アイデンティティ(UE_ID)に基づく前記サブグループの設定に関する第2の情報と、を通信装置(100)へ送信する送信部(211)と、
     前記第1の情報と前記第2の情報とに基づいて所定の算出式を用いて前記UE_IDを算出し、前記所定の算出式を用いて算出された前記UE_IDに基づいてサブグループ識別子を算出する制御部(230)と、を備え、
     前記送信部は、前記サブグループ識別子に基づくページング機会において下りリンク制御情報を物理リンク制御チャネルで送信する
     基地局(200)。
  6.  通信装置(100)で実行される通信方法であって、
     ページング機会当たりのサブグループの数を示す第1の情報と、ユーザ装置アイデンティティ(UE_ID)に基づく前記サブグループの設定に関する第2の情報と、をネットワーク(10)から受信するステップと、
     前記第1の情報と前記第2の情報とに基づいて所定の算出式を用いて前記UE_IDを算出し、前記所定の算出式を用いて算出された前記UE_IDに基づいてサブグループ識別子を算出するステップと、
     前記サブグループ識別子に基づいて、ページング機会を監視するステップと、を備える
     通信方法。
     
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