WO2023047501A1 - 端末及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2023047501A1
WO2023047501A1 PCT/JP2021/034905 JP2021034905W WO2023047501A1 WO 2023047501 A1 WO2023047501 A1 WO 2023047501A1 JP 2021034905 W JP2021034905 W JP 2021034905W WO 2023047501 A1 WO2023047501 A1 WO 2023047501A1
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WO
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sdt
data transmission
network
unit
rach
Prior art date
Application number
PCT/JP2021/034905
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English (en)
French (fr)
Inventor
天楊 閔
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
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Priority to PCT/JP2021/034905 priority Critical patent/WO2023047501A1/ja
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/04Error control

Definitions

  • the present disclosure relates to a terminal and a radio communication method that support the inactive state of the radio resource control layer.
  • the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) has specified Long Term Evolution (LTE) and 5th generation mobile communication system (also called 5G, New Radio (NR) or Next Generation (NG)), and Beyond 5G, 5G Evolution Alternatively, the next-generation specifications called 6G are also being developed.
  • LTE Long Term Evolution
  • NR New Radio
  • NG Next Generation
  • 6G next-generation specifications
  • RRC INACTIVE a new inactive state
  • RRC INACTIVE the state of the radio resource control layer
  • UE User Equipment
  • RAN Radio Access Network
  • Non-Patent Document 1 Small Data Transmission
  • the following problems are likely to occur. For example, if the UE fails the SDT, the network cannot recognize the state of the SDT, such as the failure of the SDT.
  • the following disclosure is made in view of this situation, and aims to provide a terminal and a wireless communication method that allow the network to reliably recognize the state of SDT by the UE.
  • control unit 240 that controls data transmission in an inactive state of a radio resource control layer according to a random access procedure or permission configured from the network;
  • a terminal UE 200 including a transmission unit (SDT processing unit 230) that transmits a report on data transmission results to the network.
  • One aspect of the present disclosure relates to controlling data transmission in an inactive state of a radio resource control layer according to a random access procedure or a configured grant from a network; and if said data transmission fails, the outcome of said data transmission and sending a report to the network.
  • FIG. 1 is an overall schematic configuration diagram of a radio communication system 10.
  • FIG. 2 is a functional block configuration diagram of the gNB100.
  • FIG. 3 is a functional block configuration diagram of UE200.
  • FIG. 4 is a diagram showing a sequence example of RACH based SDT.
  • FIG. 5 is a diagram showing a sequence example of CG based SDT.
  • FIG. 6 is a diagram showing a sequence example when RACH based SDT fails.
  • FIG. 7 is a diagram showing a sequence example when CG based SDT fails.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of the hardware configuration of gNB100 and UE200.
  • FIG. 9 is a diagram showing a configuration example of the vehicle 2001. As shown in FIG.
  • FIG. 1 is an overall schematic configuration diagram of a radio communication system 10 according to the present embodiment.
  • the radio communication system 10 is a radio communication system according to 5G New Radio (NR), and includes a Next Generation-Radio Access Network 20 (hereinafter NG-RAN 20 and terminals 200 (User Equipment 200, hereinafter UE 200).
  • NG-RAN 20 Next Generation-Radio Access Network 20
  • UE 200 User Equipment 200
  • the wireless communication system 10 may be a wireless communication system according to a system called Beyond 5G, 5G Evolution, or 6G.
  • NG-RAN 20 includes a radio base station 100 (hereinafter gNB 100).
  • gNB 100 radio base station 100
  • the specific configuration of the radio communication system 10 including the number of gNBs and UEs is not limited to the example shown in FIG.
  • NG-RAN 20 actually includes multiple NG-RAN Nodes, specifically gNBs (or ng-eNBs), and is connected to a 5G-compliant core network (5GC, not shown).
  • the NG-RAN 20 is connected to the Access and Mobility Management Function (AMF), which is included in the 5G system architecture and provides access and mobility management functions for the UE 200.
  • AMF Access and Mobility Management Function
  • NG-RAN 20 and 5GC may simply be referred to as a "network”.
  • the gNB100 is an NR-compliant radio base station and performs NR-compliant radio communication with the UE200.
  • the gNB 100 may be composed of a CU (Central Unit) and a DU (Distributed Unit), and the DU may be separated from the CU and installed in a geographically different location.
  • CU Central Unit
  • DU Distributed Unit
  • gNB100 and UE200 control radio signals transmitted from multiple antenna elements to generate beams with higher directivity Massive MIMO, carrier aggregation (CA) that uses multiple component carriers (CC) in a bundle, And dual connectivity (DC) in which communication is performed simultaneously between the UE and multiple NG-RAN Nodes, etc., can be supported.
  • DC dual connectivity in which communication is performed simultaneously between the UE and multiple NG-RAN Nodes, etc.
  • RRC INACTIVE may be defined as the radio resource control layer (RRC) state in addition to RRC CONNECTED and RRC IDLE.
  • RRC INACTIVE UE 200 and the radio access network (NG-RAN 20) retain the context of UE 200, but it may be interpreted as a state in which radio bearer setup is released.
  • UE AS Access Stratum
  • gNB100/AMF and UE200 but inside gNB100, Signaling Radio Bearer (SRB)/Data Radio Bearer (DRB) It may be interpreted as a state in which the setting is released.
  • SRB Signaling Radio Bearer
  • DRB Data Radio Bearer
  • the UE 200 can transition between the RRC CONNECTED state and the RRC INACTIVE state (which may be called an inactive state), and can transition between the RRC INACTIVE state and the RRC IDLE state.
  • the radio communication system 10 may support small data transmission (SDT: Small Data Transmission) by the UE 200 in the RRC INACTIVE state.
  • SDT may mean sending and receiving small amount of data in RRC INACTIVE state.
  • data transmission may mean data transmitted via a data channel.
  • Data may mean user data, and control may mean various control signals transmitted via a control channel.
  • SDT can be divided into Random Access (RACH) based SDT with random access procedure (RA procedure) and Configured Grant (CG ) based SDT) may be specified.
  • RACH Random Access
  • RA procedure random access procedure
  • CG Configured Grant
  • FIG. 2 is a functional block configuration diagram of gNB100.
  • FIG. 3 is a functional block configuration diagram of UE200. Note that FIGS. 2 and 3 only show main functional blocks related to the description of the embodiments, and that the gNB 100 and UE 200 have other functional blocks (eg, power supply units, etc.). . 2 and 3 show the functional block configurations of the gNB 100 and the UE 200, and please refer to FIG. 8 for the hardware configuration.
  • the gNB 100 includes a radio communication unit 110, an RA execution unit 120, a CG processing unit 130 and a control unit 140.
  • the radio communication unit 110 transmits downlink signals (DL signals) according to NR.
  • Radio communication section 110 also receives an uplink signal (UL signal) according to NR.
  • the RA execution unit 120 executes the RA procedure with the UE200.
  • the RA procedure may simply be read as random access channel (RACH).
  • RA procedures may include 2-step RACH and 4-step RACH.
  • MSG Random Access Preamble, Contention Resolution/Random Access Response
  • RAR Contention Resolution/Random Access Response
  • MSG1-4 Random Access Preamble, Random Access Response, Scheduled Transmission, Contention Resolution
  • the RA procedure may be contention type or contention free type.
  • Control channels may be PDCCH (Physical Downlink Control Channel), PUCCH (Physical Uplink Control Channel), RACH (Random Access Channel, Downlink Control Information (DCI) including Random Access Radio Network Temporary Identifier (RA-RNTI)), and Physical Broadcast Channel (PBCH) may be included.
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • RACH Random Access Channel
  • DCI Downlink Control Information
  • RA-RNTI Random Access Radio Network Temporary Identifier
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • Data channels include PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) and PUSCH (Physical Uplink Shared Channel). Data may refer to data transmitted over a data channel.
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • layer 1 may be interpreted as including lower layers such as the physical layer.
  • Layer 3 is a higher layer than layer 1 .
  • the higher layers may include a radio link control layer (RLC), a packet data convergence protocol layer (PDCP), a radio resource control layer (RRC) and/or a medium access control layer (MAC ) may be positioned between the lower layer and the upper layer.
  • RLC radio link control layer
  • PDCP packet data convergence protocol layer
  • RRC radio resource control layer
  • MAC medium access control layer
  • the CG processing unit 130 executes processing related to Configured Grant (CG) for the UE200.
  • CG processing section 130 may set an uplink (UL) grant (may be referred to as Uplink Grant) in the serving cell and instruct UE 200 of the set grant (CG).
  • UL uplink
  • a CG (configured grant) may be sent by a higher layer (RRC) message or the like.
  • the control unit 140 controls each functional block that configures the gNB100.
  • the control unit 140 can control data transmission/reception according to the RRC state of the UE200.
  • control unit 140 may perform control corresponding to data transmission (SDT) from the UE 200 while the UE 200 is in the RRC INACTIVE state. More specifically, the control unit 140 may perform control related to reception of a small amount of data transmitted from the UE 200 using SDT.
  • SDT data transmission
  • UE 200 includes radio communication section 210 , RA execution section 220 , SDT processing section 230 and control section 240 .
  • the radio communication unit 210 transmits an uplink signal (UL signal) according to NR. Also, the radio communication unit 210 receives an uplink signal (DL signal) according to NR.
  • UL signal uplink signal
  • DL signal uplink signal
  • the RA execution unit 220 executes the RA procedure with the gNB100.
  • the RA performer 220 may support 2-step RACH and 4-step RACH, and the RA procedure may be contention-based or contention-free.
  • the SDT processing unit 230 executes processing related to Small Data Transmission (SDT). Specifically, SDT processing section 230 performs data transmission in the RRC INACTIVE state. The amount of data transmitted at one time may be smaller than the amount of data that can be transmitted in the RRC CONNECTED state.
  • SDT Small Data Transmission
  • the SDT processing unit 230 can execute the data transmission while the SRB and/or DRB are not set. Such data is normally only possible in the RRC CONNECTED state, but the SDT may be interpreted as an exceptional data transmission that can be sent in the RRC INACTIVE state with no SRB and/or DRB configured.
  • the SDT processing unit 230 can send a report on the result of the SDT to the network.
  • the SDT processing section 230 may constitute a transmitting section.
  • a specific example of the report may be a RACH report (in the case of RACH based SDT) or a Failure report (SDT Failure report) regarding SDT (in the case of CG based SDT).
  • the SDT processing unit 230 may transmit a report containing information indicating the relationship between the downlink (DL) quality and the SDT threshold. Specifically, the SDT processing unit 230 converts the RSRP (Reference Signal Received Power) of DL SSB (SS (Synchronization Signal)/PBCH (Physical Broadcast CHannel) Block) to RACH (2-step RACH or 4-step RACH). A report may be sent that includes an indication of whether the threshold has been exceeded.
  • RSRP Reference Signal Received Power
  • the DL quality is not limited to the SSB, and may be another reference signal (RS) or other quality (RSRQ (Reference Signal Received Quality), etc.).
  • RS reference signal
  • RSRQ Reference Signal Received Quality
  • the SDT processing unit 230 may transmit a report including information indicating whether the RA procedure is associated with the SDT. Specifically, the SDT processing unit 230 may transmit a report (RACH report) including an indication indicating whether or not the executed RA procedure is an RA procedure associated with SDT.
  • RACH report a report including an indication indicating whether or not the executed RA procedure is an RA procedure associated with SDT.
  • SDT processing section 230 may transmit a report including information indicating whether or not it is fallback from SDT according to the set permission, specifically CG based SDT. good. Specifically, the SDT processing unit 230 may transmit a report (RACH report) including an indication of whether or not the executed RA procedure is fallback from CG based SDT.
  • RACH report a report including an indication of whether or not the executed RA procedure is fallback from CG based SDT.
  • the SDT processing unit 230 may transmit a report containing information indicating that the SDT timer has expired. Specifically, the SDT processing unit 230 may transmit a report (SDT Failure report) including an indication of expiration of the SDT specific TAT (timeAlignmentTimer).
  • SDT Failure report including an indication of expiration of the SDT specific TAT (timeAlignmentTimer).
  • the control unit 240 controls each functional block that configures the UE200.
  • the control unit 240 can control the SDT in RRC INACTIVE state according to RA procedures or Configured Grant from the network.
  • control unit 240 can execute the RA procedure for SDT. Also, the control unit 240 can instruct the SDT processing unit 230 on the SDT in the RRC INACTIVE state based on the CG from the network.
  • SDT may imply that a small amount of data can be sent and received while the UE is in RRC INACTIVE state.
  • SDT use cases are targeted at terminals (UE) that transmit small amounts of UL data, such as sensors in factories or wearable devices.
  • UL data transmission from the UE 200 is possible in the RRC CONNECTED state, but in the case of a small amount of data, the power consumption of the UE 200 is expected to be reduced by enabling data transmission in the RRC INACTIVE state.
  • the wireless communication system 10 may have a Self-Organizing Networks (SON) function compatible with SDT. Specifically, network settings may be optimized based on the SDT report.
  • SON Self-Organizing Networks
  • FIG. 4 shows a sequence example of RACH based SDT.
  • FIG. 5 shows a sequence example of CG based SDT.
  • the UE 200 starts the RA procedure in RRC INACTIVE state if the new UL data is less than the threshold, even if it sends UL data (SDT) when sending MSG 3. good.
  • the UE 200 may receive the CG config and then transition to the RRC INACTIVE state.
  • the UE 200 may transmit UL data (SDT) together with the RRCResemeRequest in the RRC INACTIVE state if the new UL data is below the threshold.
  • FIG. 6 shows a sequence example when RACH based SDT fails.
  • FIG. 6 corresponds to the sequence example of FIG.
  • the UE 200 may include at least one of the following information in the RACH report and report it to the network.
  • ⁇ Indication to identify whether it is RACH based SDT ⁇ Indication indicating whether the DL SSB RSRP exceeds the threshold for 4-step RACH or the threshold for 2-step RACH (the threshold may be dedicated to SDT or shared with normal RACH other than SDT) may be Display indicating whether RACH based SDT is a fallback from CG based SDT.
  • UE 200 may choose RACH based SDT if the criteria for RACH based SDT are met.
  • Non-SDT based RACH that is, if it is not RACH intended for SDT, an indication indicating whether it is a fallback from CG based SDT or RACH based SDT Specifically, the following indication is included. you can
  • UE 200 may transmit a RACH report including the above indication to the network (gNB 100), which may be included in RRCSetupComplete or UEInformationResponse, for example.
  • FIG. 7 shows a sequence example when CG based SDT fails.
  • FIG. 7 corresponds to the sequence example of FIG.
  • the UE 200 may include at least one of the following information in the SDT Failure report and report it to the network. Note that the SDT Failure report may be reported to the network in the next RRC CONNECTED state.
  • SDT failure detection timer may be set as follows.
  • the UE 200 may perform the operation specified in 3GPP TS 38.331 chapter 5.3.13.5 (transition to IDLE as per legacy T319 timer) and attempt RRC connection setup.
  • the UE 200 may send the SDT Failure report including the above indication to the network (gNB 100).
  • the SDT Failure report may be included in, for example, RRCSetupComplete or UEInformationResponse.
  • UE 200 can transmit a report on the result of the SDT to the network.
  • the network can quickly and reliably recognize the status of the SDT, such as the failure of the SDT. This can be useful for analysis of the cause of SDT failure and parameter optimization for SDT.
  • the network can optimize the network settings, ie, the SON for SDT, based on the report on SDT from UE 200 .
  • the UE 200 can report detailed information such as the quality of RACH-based SDT or CG-based SDT and the presence or absence of fallback. For this reason, the network can implement more appropriate parameter settings and the like regarding the SDT.
  • RACH-based SDT or CG-based SDT was described, but SDT does not necessarily have to be such RACH- or CG-based. Also, SDT is a tentative name and may be called by another name.
  • configure, activate, update, indicate, enable, specify, and select may be read interchangeably. good.
  • link, associate, correspond, and map may be read interchangeably to allocate, assign, monitor. , map, may also be read interchangeably.
  • precoding "precoding weight”
  • QCL quadsi-co-location
  • TCI state Transmission Configuration Indication state
  • spatialal patial relation
  • spatialal domain filter "transmission power”
  • phase rotation "antenna port
  • antenna port group "layer”
  • number of layers Terms such as “rank”, “resource”, “resource set”, “resource group”, “beam”, “beam width”, “beam angle”, “antenna”, “antenna element”, “panel” are interchangeable. can be used as intended.
  • each functional block may be implemented using one device physically or logically coupled, or directly or indirectly using two or more physically or logically separate devices (e.g. , wired, wireless, etc.) and may be implemented using these multiple devices.
  • a functional block may be implemented by combining software in the one device or the plurality of devices.
  • Functions include judging, determining, determining, calculating, calculating, processing, deriving, investigating, searching, checking, receiving, transmitting, outputting, accessing, resolving, selecting, choosing, establishing, comparing, assuming, expecting, assuming, Broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, assigning, etc. can't
  • a functional block (component) that performs transmission is called a transmitting unit or transmitter.
  • the implementation method is not particularly limited.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the device. As shown in FIG. 8, the device may be configured as a computing device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like.
  • the term "apparatus” can be read as a circuit, device, unit, or the like.
  • the hardware configuration of the device may be configured to include one or more of each device shown in the figure, or may be configured without some of the devices.
  • Each functional block of the device (see Fig. 2.3) is realized by any hardware element of the computer device or a combination of the hardware elements.
  • each function of the device is implemented by causing the processor 1001 to perform calculations, controlling communication by the communication device 1004, and controlling the It is realized by controlling at least one of data reading and writing in 1002 and storage 1003 .
  • a processor 1001 operates an operating system and controls the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured with a central processing unit (CPU) including interfaces with peripheral devices, a controller, arithmetic units, registers, and the like.
  • CPU central processing unit
  • the processor 1001 reads programs (program codes), software modules, data, etc. from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processes according to them.
  • programs program codes
  • software modules software modules
  • data etc.
  • the various processes described above may be executed by one processor 1001, or may be executed by two or more processors 1001 simultaneously or sequentially.
  • Processor 1001 may be implemented by one or more chips. Note that the program may be transmitted from a network via an electric communication line.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, and is composed of at least one of Read Only Memory (ROM), Erasable Programmable ROM (EPROM), Electrically Erasable Programmable ROM (EEPROM), Random Access Memory (RAM), etc. may be
  • ROM Read Only Memory
  • EPROM Erasable Programmable ROM
  • EEPROM Electrically Erasable Programmable ROM
  • RAM Random Access Memory
  • the memory 1002 may also be called a register, cache, main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store programs (program code), software modules, etc. capable of executing a method according to an embodiment of the present disclosure.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium, for example, an optical disc such as a Compact Disc ROM (CD-ROM), a hard disk drive, a flexible disc, a magneto-optical disc (for example, a compact disc, a digital versatile disc, a Blu-ray disk), smart card, flash memory (eg, card, stick, key drive), floppy disk, magnetic strip, and/or the like.
  • Storage 1003 may also be referred to as an auxiliary storage device.
  • the recording medium described above may be, for example, a database, server, or other suitable medium including at least one of memory 1002 and storage 1003 .
  • the communication device 1004 is hardware (transmitting/receiving device) for communicating between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also called a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the communication device 1004 includes a high-frequency switch, duplexer, filter, frequency synthesizer, etc., for realizing at least one of frequency division duplex (FDD) and time division duplex (TDD).
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • the input device 1005 is an input device (for example, keyboard, mouse, microphone, switch, button, sensor, etc.) that receives input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (eg, display, speaker, LED lamp, etc.) that outputs to the outside. Note that the input device 1005 and the output device 1006 may be integrated (for example, a touch panel).
  • each device such as the processor 1001 and the memory 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured using a single bus, or may be configured using different buses between devices.
  • the device includes hardware such as a microprocessor, digital signal processor (DSP), application specific integrated circuit (ASIC), programmable logic device (PLD), field programmable gate array (FPGA), etc.
  • DSP digital signal processor
  • ASIC application specific integrated circuit
  • PLD programmable logic device
  • FPGA field programmable gate array
  • notification of information is not limited to the aspects/embodiments described in the present disclosure, and may be performed using other methods.
  • the notification of information may include physical layer signaling (e.g., Downlink Control Information (DCI), Uplink Control Information (UCI), higher layer signaling (e.g., RRC signaling, Medium Access Control (MAC) signaling, broadcast information (Master Information Block (MIB), System Information Block (SIB), other signals, or combinations thereof, and RRC signaling may also be referred to as RRC messages, e.g., RRC Connection Setup ) message, RRC Connection Reconfiguration message, or the like.
  • DCI Downlink Control Information
  • UCI Uplink Control Information
  • RRC signaling e.g., RRC signaling, Medium Access Control (MAC) signaling, broadcast information (Master Information Block (MIB), System Information Block (SIB), other signals, or combinations thereof
  • RRC signaling may also be referred to as RRC messages, e.g., RRC Connection Setup ) message, R
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A LTE-Advanced
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4G 4th generation mobile communication system
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • Future Radio Access FAA
  • New Radio NR
  • W-CDMA registered trademark
  • GSM registered trademark
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access 2000
  • UMB Ultra Mobile Broadband
  • IEEE 802.11 Wi-Fi (registered trademark)
  • IEEE 802.16 WiMAX®
  • IEEE 802.20 Ultra-WideBand (UWB), Bluetooth®, other suitable systems, and/or next-generation systems enhanced therefrom.
  • a plurality of systems may be applied in combination (for example, a combination of at least one of LTE and LTE-A and 5G).
  • a specific operation that is performed by a base station in the present disclosure may be performed by its upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal may be performed by the base station and other network nodes other than the base station (e.g. MME or S-GW, etc., but not limited to).
  • MME or S-GW network nodes
  • the case where there is one network node other than the base station is exemplified above, it may be a combination of a plurality of other network nodes (for example, MME and S-GW).
  • Information, signals can be output from a higher layer (or a lower layer) to a lower layer (or a higher layer). It may be input and output via multiple network nodes.
  • Input/output information may be stored in a specific location (for example, memory) or managed using a management table. Input and output information may be overwritten, updated, or appended. The output information may be deleted. The entered information may be transmitted to other devices.
  • the determination may be made by a value represented by one bit (0 or 1), by a true/false value (Boolean: true or false), or by numerical comparison (for example, a predetermined value).
  • notification of predetermined information is not limited to being performed explicitly, but may be performed implicitly (for example, not notifying the predetermined information). good too.
  • Software whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language or otherwise, includes instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, and software modules. , applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, functions, and the like.
  • software, instructions, information, etc. may be transmitted and received via a transmission medium.
  • the Software uses wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, Digital Subscriber Line (DSL), etc.) and/or wireless technology (infrared, microwave, etc.) to access websites, Wired and/or wireless technologies are included within the definition of transmission medium when sent from a server or other remote source.
  • wired technology coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, Digital Subscriber Line (DSL), etc.
  • wireless technology infrared, microwave, etc.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. may refer to voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, light fields or photons, or any of these. may be represented by a combination of
  • the channel and/or symbols may be signaling.
  • a signal may also be a message.
  • a component carrier may also be called a carrier frequency, a cell, a frequency carrier, or the like.
  • system and “network” used in this disclosure are used interchangeably.
  • information, parameters, etc. described in the present disclosure may be expressed using absolute values, may be expressed using relative values from a predetermined value, or may be expressed using other corresponding information.
  • radio resources may be indexed.
  • base station BS
  • radio base station fixed station
  • NodeB NodeB
  • eNodeB eNodeB
  • gNodeB gNodeB
  • a base station may also be referred to by terms such as macrocell, small cell, femtocell, picocell, and the like.
  • a base station can accommodate one or more (eg, three) cells (also called sectors). When a base station accommodates multiple cells, the overall coverage area of the base station can be partitioned into multiple smaller areas, each smaller area corresponding to a base station subsystem (e.g., a small indoor base station (Remote Radio)). Head: RRH) can also provide communication services.
  • a base station subsystem e.g., a small indoor base station (Remote Radio)
  • Head: RRH can also provide communication services.
  • cell refers to part or all of the coverage area of at least one of a base station and base station subsystem that provides communication services in this coverage.
  • MS Mobile Station
  • UE User Equipment
  • a mobile station is defined by those skilled in the art as a subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, wireless It may also be called a terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other suitable term.
  • At least one of the base station and mobile station may be called a transmitting device, a receiving device, a communication device, or the like.
  • At least one of the base station and the mobile station may be a device mounted on a mobile object, the mobile object itself, or the like.
  • the mobile body may be a vehicle (e.g., car, airplane, etc.), an unmanned mobile body (e.g., drone, self-driving car, etc.), or a robot (manned or unmanned ).
  • at least one of the base station and the mobile station includes devices that do not necessarily move during communication operations.
  • at least one of the base station and mobile station may be an Internet of Things (IoT) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • the base station in the present disclosure may be read as a mobile station (user terminal, hereinafter the same).
  • communication between a base station and a mobile station is replaced with communication between multiple mobile stations (for example, Device-to-Device (D2D), Vehicle-to-Everything (V2X), etc.)
  • the mobile station may have the functions that the base station has.
  • words such as "up” and “down” may be replaced with words corresponding to inter-terminal communication (for example, "side”).
  • uplink channels, downlink channels, etc. may be read as side channels.
  • a radio frame may consist of one or more frames in the time domain. Each frame or frames in the time domain may be referred to as a subframe. A subframe may also consist of one or more slots in the time domain. A subframe may be a fixed time length (eg, 1 ms) independent of numerology.
  • a numerology may be a communication parameter that applies to the transmission and/or reception of a signal or channel. Numerology, for example, subcarrier spacing (SCS), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (TTI), number of symbols per TTI, radio frame structure, transmission and reception specific filtering operations performed by the receiver in the frequency domain, specific windowing operations performed by the transceiver in the time domain, and/or the like.
  • SCS subcarrier spacing
  • TTI transmission time interval
  • number of symbols per TTI radio frame structure
  • transmission and reception specific filtering operations performed by the receiver in the frequency domain specific windowing operations performed by the transceiver in the time domain, and/or the like.
  • a slot may consist of one or more symbols (Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbols, Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) symbols, etc.) in the time domain.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • a slot may be a unit of time based on numerology.
  • a slot may contain multiple mini-slots. Each minislot may consist of one or more symbols in the time domain. A minislot may also be referred to as a subslot. A minislot may consist of fewer symbols than a slot.
  • a PDSCH (or PUSCH) that is transmitted in time units larger than a minislot may be referred to as PDSCH (or PUSCH) mapping type A.
  • PDSCH (or PUSCH) transmitted using minislots may be referred to as PDSCH (or PUSCH) mapping type B.
  • Radio frames, subframes, slots, minislots and symbols all represent time units when transmitting signals. Radio frames, subframes, slots, minislots and symbols may be referred to by other corresponding designations.
  • one subframe may be called a transmission time interval (TTI)
  • TTI transmission time interval
  • multiple consecutive subframes may be called a TTI
  • one slot or one minislot may be called a TTI. That is, at least one of the subframe and TTI may be a subframe (1ms) in existing LTE, may be a period shorter than 1ms (eg, 1-13 symbols), or a period longer than 1ms may be Note that the unit representing the TTI may be called a slot, minislot, or the like instead of a subframe.
  • TTI refers to, for example, the minimum scheduling time unit in wireless communication.
  • a base station performs scheduling to allocate radio resources (frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used by each user terminal) to each user terminal on a TTI basis.
  • radio resources frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used by each user terminal
  • the TTI may be a transmission time unit for channel-encoded data packets (transport blocks), code blocks, codewords, etc., or may be a processing unit for scheduling, link adaptation, etc. Note that when a TTI is given, the time interval (for example, the number of symbols) in which transport blocks, code blocks, codewords, etc. are actually mapped may be shorter than the TTI.
  • one slot or one minislot is called a TTI
  • one or more TTIs may be the minimum scheduling time unit.
  • the number of slots (the number of mini-slots) constituting the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI with a time length of 1 ms may be called a normal TTI (TTI in LTE Rel.8-12), normal TTI, long TTI, normal subframe, normal subframe, long subframe, slot, etc.
  • TTI that is shorter than a regular TTI may also be called a shortened TTI, a short TTI, a partial or fractional TTI, a shortened subframe, a short subframe, a minislot, a subslot, a slot, and so on.
  • long TTI for example, normal TTI, subframe, etc.
  • short TTI for example, shortened TTI, etc.
  • a TTI having a TTI length greater than or equal to this value may be read as a replacement.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and frequency domain, and may include one or more consecutive subcarriers in the frequency domain.
  • the number of subcarriers included in an RB may be the same regardless of neurology, and may be 12, for example.
  • the number of subcarriers included in an RB may be determined based on neumerology.
  • the time domain of an RB may include one or more symbols and may be 1 slot, 1 minislot, 1 subframe, or 1 TTI long.
  • One TTI, one subframe, etc. may each consist of one or more resource blocks.
  • One or more RBs are physical resource blocks (Physical RB: PRB), sub-carrier groups (SCG), resource element groups (REG), PRB pairs, RB pairs, etc. may be called.
  • PRB Physical resource blocks
  • SCG sub-carrier groups
  • REG resource element groups
  • PRB pairs RB pairs, etc.
  • a resource block may be composed of one or more resource elements (Resource Element: RE).
  • RE resource elements
  • 1 RE may be a radio resource region of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • a Bandwidth Part (which may also be called a Bandwidth Part) represents a subset of contiguous common resource blocks (RBs) for a neumerology in a carrier. good.
  • the common RB may be identified by an RB index based on the common reference point of the carrier.
  • PRBs may be defined in a BWP and numbered within that BWP.
  • BWP may include BWP for UL (UL BWP) and BWP for DL (DL BWP).
  • BWP may include BWP for UL (UL BWP) and BWP for DL (DL BWP).
  • One or more BWPs may be configured in one carrier for a UE.
  • At least one of the configured BWPs may be active, and the UE may not expect to transmit or receive a given signal/channel outside the active BWP.
  • BWP bitmap
  • radio frames, subframes, slots, minislots and symbols described above are only examples.
  • the number of subframes included in a radio frame the number of slots per subframe or radio frame, the number of minislots included in a slot, the number of symbols and RBs included in a slot or minislot, the number of Configurations such as the number of subcarriers and the number of symbols in a TTI, symbol length, cyclic prefix (CP) length, etc.
  • CP cyclic prefix
  • connection means any direct or indirect connection or coupling between two or more elements, It can include the presence of one or more intermediate elements between two elements being “connected” or “coupled.” Couplings or connections between elements may be physical, logical, or a combination thereof. For example, “connection” may be read as "access”.
  • two elements are defined using at least one of one or more wires, cables and printed electrical connections and, as some non-limiting and non-exhaustive examples, in the radio frequency domain. , electromagnetic energy having wavelengths in the microwave and light (both visible and invisible) regions, and the like.
  • the reference signal can also be abbreviated as Reference Signal (RS), and may also be called Pilot depending on the applicable standard.
  • RS Reference Signal
  • any reference to elements using the "first,” “second,” etc. designations used in this disclosure does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations may be used in this disclosure as a convenient method of distinguishing between two or more elements. Thus, references to first and second elements do not imply that only two elements may be employed therein or that the first element must precede the second element in any way.
  • determining and “determining” used in this disclosure may encompass a wide variety of actions.
  • “Judgement” and “determination” are, for example, judging, calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up, searching, inquiring (eg, lookup in a table, database, or other data structure), ascertaining as “judged” or “determined”, and the like.
  • "judgment” and “determination” are used for receiving (e.g., receiving information), transmitting (e.g., transmitting information), input, output, access (accessing) (for example, accessing data in memory) may include deeming that a "judgment” or “decision” has been made.
  • judgment and “decision” are considered to be “judgment” and “decision” by resolving, selecting, choosing, establishing, comparing, etc. can contain.
  • judgment and “decision” may include considering that some action is “judgment” and “decision”.
  • judgment (decision) may be read as “assuming”, “expecting”, “considering”, or the like.
  • a and B are different may mean “A and B are different from each other.”
  • the term may also mean that "A and B are different from C”.
  • Terms such as “separate,” “coupled,” etc. may also be interpreted in the same manner as “different.”
  • FIG. 9 shows a configuration example of a vehicle 2001.
  • a vehicle 2001 includes a drive unit 2002, a steering unit 2003, an accelerator pedal 2004, a brake pedal 2005, a shift lever 2006, left and right front wheels 2007, left and right rear wheels 2008, axles 2009, an electronic control unit 2010, It has various sensors 2021 to 2029, an information service unit 2012 and a communication module 2013.
  • the driving unit 2002 is composed of, for example, an engine, a motor, or a hybrid of the engine and the motor.
  • the steering unit 2003 includes at least a steering wheel (also called steering wheel), and is configured to steer at least one of the front wheels and the rear wheels based on the operation of the steering wheel operated by the user.
  • the electronic control unit 2010 is composed of a microprocessor 2031 , a memory (ROM, RAM) 2032 and a communication port (IO port) 2033 . Signals from various sensors 2021 to 2027 provided in the vehicle are input to the electronic control unit 2010 .
  • the electronic control unit 2010 may be called an ECU (Electronic Control Unit).
  • the signals from various sensors 2021 to 2028 include the current signal from the current sensor 2021 that senses the current of the motor, the rotation speed signal of the front and rear wheels obtained by the rotation speed sensor 2022, and the front wheel obtained by the air pressure sensor 2023. and rear wheel air pressure signal, vehicle speed signal obtained by vehicle speed sensor 2024, acceleration signal obtained by acceleration sensor 2025, accelerator pedal depression amount signal obtained by accelerator pedal sensor 2029, brake pedal sensor 2026 obtained by There are a brake pedal depression amount signal, a shift lever operation signal acquired by the shift lever sensor 2027, and a detection signal for detecting obstacles, vehicles, pedestrians, etc. acquired by the object detection sensor 2028, and the like.
  • the information service unit 2012 includes various devices such as car navigation systems, audio systems, speakers, televisions, and radios for providing various information such as driving information, traffic information, and entertainment information, and one or more devices for controlling these devices. It consists of an ECU and The information service unit 2012 uses information acquired from an external device via the communication module 2013 and the like to provide passengers of the vehicle 1 with various multimedia information and multimedia services.
  • Driving support system unit 2030 includes millimeter wave radar, LiDAR (Light Detection and Ranging), camera, positioning locator (e.g. GNSS), map information (e.g. high-definition (HD) map, autonomous vehicle (AV) map, etc. ), gyro systems (e.g., IMU (Inertial Measurement Unit), INS (Inertial Navigation System), etc.), AI (Artificial Intelligence) chips, and AI processors to prevent accidents and reduce the driver's driving load. and one or more ECUs that control these devices.
  • the driving support system unit 2030 transmits and receives various information via the communication module 2013, and realizes a driving support function or an automatic driving function.
  • the communication module 2013 can communicate with the microprocessor 2031 and components of the vehicle 1 via communication ports.
  • the communication module 2013 communicates with the vehicle 2001 through a communication port 2033 a driving unit 2002, a steering unit 2003, an accelerator pedal 2004, a brake pedal 2005, a shift lever 2006, left and right front wheels 2007, left and right rear wheels 2008, Data is sent and received between axle 2009, microprocessor 2031 and memory (ROM, RAM) 2032 in electronic control unit 2010, and sensors 2021-2028.
  • the communication module 2013 is a communication device that can be controlled by the microprocessor 2031 of the electronic control unit 2010 and can communicate with an external device. For example, it transmits and receives various information to and from an external device via wireless communication.
  • Communication module 2013 may be internal or external to electronic control 2010 .
  • the external device may be, for example, a base station, a mobile station, or the like.
  • the communication module 2013 transmits the current signal from the current sensor input to the electronic control unit 2010 to the external device via wireless communication.
  • the communication module 2013 receives, from the electronic control unit 2010, the rotation speed signals of the front and rear wheels obtained by the rotation speed sensor 2022, the air pressure signals of the front and rear wheels obtained by the air pressure sensor 2023, and the vehicle speed sensor. 2024, the acceleration signal obtained by the acceleration sensor 2025, the accelerator pedal depression amount signal obtained by the accelerator pedal sensor 2029, the brake pedal depression amount signal obtained by the brake pedal sensor 2026, and the shift lever.
  • a shift lever operation signal obtained by the sensor 2027 and a detection signal for detecting obstacles, vehicles, pedestrians, etc. obtained by the object detection sensor 2028 are also transmitted to an external device via wireless communication.
  • the communication module 2013 receives various information (traffic information, signal information, inter-vehicle information, etc.) transmitted from external devices and displays it on the information service unit 2012 provided in the vehicle. Communication module 2013 also stores various information received from external devices in memory 2032 available to microprocessor 2031 . Based on the information stored in the memory 2032, the microprocessor 2031 controls the driving unit 2002, the steering unit 2003, the accelerator pedal 2004, the brake pedal 2005, the shift lever 2006, the left and right front wheels 2007, and the left and right rear wheels provided in the vehicle 2001. 2008, axle 2009, sensors 2021-2028, etc. may be controlled.
  • various information traffic information, signal information, inter-vehicle information, etc.

Landscapes

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

Abstract

端末は、ランダムアクセス手順に従って、無線リソース制御レイヤの非アクティブ状態におけるデータ送信を制御する。端末は、データ送信が失敗した場合、データ送信の結果に関する報告をネットワークに送信する。

Description

端末及び無線通信方法
 本開示は、無線リソース制御レイヤの非アクティブ状態に対応した端末及び無線通信方法に関する。
 3rd Generation Partnership Project(3GPP)は、Long Term Evolution(LTE)、及び5th generation mobile communication system(5G、New Radio(NR)またはNext Generation(NG)とも呼ばれる)を仕様化し、さらに、Beyond 5G、5G Evolution或いは6Gと呼ばれる次世代の仕様化も進めている。
 3GPPのRelease 15及びRelease 16(NR)では、無線リソース制御レイヤ(RRC)の状態として、新たに非アクティブ状態(RRC INACTIVE)が規定されている。RRC INACTIVEでは、端末(User Equipment, UE)及び無線アクセスネットワーク(RAN)は、UEのコンテキストを保持するが、無線ベアラの設定は解放されている。
 3GPP Release 17では、このような非アクティブ状態における少量のデータ送信(SDT:Small Data Transmission)が検討されている。さらに、SDTに対応したSelf-Organizing Networks(SON)についても検討されている(非特許文献1)。
 SDTに対応したSONを実現する場合、次のような問題があると考えられる。例えば、UEがSDTに失敗しても、ネットワークは、当該SDTの失敗など、SDTの状態を認識することができない。
 そこで、以下の開示は、このような状況に鑑みてなされたものであり、ネットワークがUEによるSDTの状態を確実に認識できる端末及び無線通信方法の提供を目的とする。
 本開示の一態様は、ランダムアクセス手順またはネットワークから設定済み許可に従って、無線リソース制御レイヤの非アクティブ状態におけるデータ送信を制御する制御部(制御部240)と、前記データ送信が失敗した場合、前記データ送信の結果に関する報告を前記ネットワークに送信する送信部(SDT処理部230)とを備える端末(UE200)である。
 本開示の一態様は、ランダムアクセス手順またはネットワークからの設定済み許可に従って、無線リソース制御レイヤの非アクティブ状態におけるデータ送信を制御するステップと、前記データ送信が失敗した場合、前記データ送信の結果に関する報告を前記ネットワークに送信するステップとを含む無線通信方法である。
図1は、無線通信システム10の全体概略構成図である。 図2は、gNB100の機能ブロック構成図である。 図3は、UE200の機能ブロック構成図である。 図4は、RACH based SDTのシーケンス例を示す図である。 図5は、CG based SDTのシーケンス例を示す図である。 図6は、RACH based SDTが失敗した場合におけるシーケンス例を示す図である。 図7は、CG based SDTが失敗した場合におけるシーケンス例を示す図である。 図8は、gNB100及びUE200のハードウェア構成の一例を示す図である。 図9は、車両2001の構成例を示す図である。
 以下、実施形態を図面に基づいて説明する。なお、同一の機能や構成には、同一または類似の符号を付して、その説明を適宜省略する。
 (1)無線通信システムの全体概略構成
 図1は、本実施形態に係る無線通信システム10の全体概略構成図である。無線通信システム10は、5G New Radio(NR)に従った無線通信システムであり、Next Generation-Radio Access Network 20(以下、NG-RAN20、及び端末200(User Equipment 200、以下、UE200)を含む。
 なお、無線通信システム10は、Beyond 5G、5G Evolution或いは6Gと呼ばれる方式に従った無線通信システムでもよい。
 NG-RAN20は、無線基地局100(以下、gNB100)を含む。なお、gNB及びUEの数を含む無線通信システム10の具体的な構成は、図1に示した例に限定されない。
 NG-RAN20は、実際には複数のNG-RAN Node、具体的には、gNB(またはng-eNB)を含み、5Gに従ったコアネットワーク(5GC、不図示)と接続される。NG-RAN20には、5Gのシステムアーキテクチャに含まれ、UE200のアクセス及びモビリティの管理機能を提供するAccess and Mobility Management Function(AMF)などが接続される。なお、NG-RAN20及び5GCは、単に「ネットワーク」と表現されてもよい。
 gNB100は、NRに従った無線基地局であり、UE200とNRに従った無線通信を実行する。なお、gNB100は、CU(Central Unit)とDU(Distributed Unit)とによって構成されてもよく、DUは、CUから分離して地理的に異なる場所に設置されてもよい。
 gNB100及びUE200は、複数のアンテナ素子から送信される無線信号を制御することによって、より指向性の高いビームを生成するMassive MIMO、複数のコンポーネントキャリア(CC)を束ねて用いるキャリアアグリゲーション(CA)、及びUEと複数のNG-RAN Nodeそれぞれとの間において同時に通信を行うデュアルコネクティビティ(DC)などに対応することができる。
 無線通信システム10では、無線リソース制御レイヤ(RRC)の状態として、RRC CONNECTED、RRC IDLEに加えて、RRC INACTIVEが規定されてよい。RRC INACTIVEでは、UE200及び無線アクセスネットワーク(NG-RAN20)は、UE200のコンテキストを保持するが、無線ベアラの設定は解放されている状態と解釈されてよい。
 より具体的には、RRC INACTIVEでは、UE AS (Access Stratum) contextが、gNB100/AMFとUE200とに保持されているが、gNB100内部では、Signalling Radio Bearer(SRB)/Data Radio Bearer(DRB)の設定が解放されている状態と解釈されてよい。
 UE200は、RRC CONNECTED状態とRRC INACTIVE状態(非アクティブ状態と呼ばれてもよい)との間で遷移でき、RRC INACTIVE状態とRRC IDLE状態との間で遷移できる。
 また、無線通信システム10では、RRC INACTIVE状態のUE200による少量のデータ送信(SDT:Small Data Transmission)がサポートされてよい。SDTは、RRC INACTIVE状態における少量のデータ送受信を意味してよい。
 つまり、SDTでは、無線ベアラが設定されていないが、データの送信(受信)を可能とする。なお、データとは、データチャネルを介して送信されるデータを意味してよい。なお、データとは、ユーザデータを意味してもよく、制御とは、制御チャネルを介して送信される各種の制御信号を意味してもよい。
 SDTは、ランダムアクセス手順(RA手順)を伴うSDT(Random Access (RACH) based SDT)と、ネットワークからのConfigured Grant(CG、設定済み許可と呼ばれてもよい)に基づくSDT(Configured Grant (CG) based SDT)とが規定されてよい。
 (2)無線通信システムの機能ブロック構成
 次に、無線通信システム10の機能ブロック構成について説明する。具体的には、gNB100及びUE200の機能ブロック構成について説明する。
 図2は、gNB100の機能ブロック構成図である。図3は、UE200の機能ブロック構成図である。なお、図2及び図3では、実施形態の説明に関連する主な機能ブロックのみが示されており、gNB100及びUE200は、他の機能ブロック(例えば、電源部など)を有することに留意されたい。また、図2,3は、gNB100及びUE200の機能的なブロック構成について示しており、ハードウェア構成については、図8を参照されたい。
 (2.1)gNB100
 図2に示すように、gNB100は、無線通信部110、RA実行部120、CG処理部130及び制御部140を備える。
 無線通信部110は、NRに従った下りリンク信号(DL信号)を送信する。また、無線通信部110は、NRに従った上りリンク信号(UL信号)を受信する。
 RA実行部120は、UE200とRA手順を実行する。RA手順は、単にランダムアクセスチャネル(RACH)と読み替えられてもよい。RA手順(RACH)には、2ステップRACH及び4ステップRACHが含まれてよい。
 2ステップRACHでは、メッセージ(MSG)A, B(Random Access Preamble, Contention Resolution/Random Access Response (RAR))が送受信されてよい。4ステップRACHでは、MSG1~4(Random Access Preamble, Random Access Response、Scheduled Transmission, Contention Resolution)が送受信されてよい。また、RA手順は、コンテンション型でもよいし、コンテンションフリー型でもよい。
 なお、チャネルには、制御チャネルとデータチャネルとが含まれる。制御チャネルには、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、PUCCH(Physical Uplink Control Channel)、RACH(Random Access Channel、Random Access Radio Network Temporary Identifier(RA-RNTI)を含むDownlink Control Information (DCI)でもよい)、及びPhysical Broadcast Channel(PBCH)などが含まれてよい。
 データチャネルには、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)、及びPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)などが含まれる。データとは、データチャネルを介して送信されるデータを意味してよい。
 また、レイヤ1とは、物理レイヤなどの下位レイヤが含まれると解釈されてよい。レイヤ3とは、レイヤ1よりも上位レイヤである。上位レイヤには、無線リンク制御レイヤ(RLC)、パケット・データ・コンバージェンス・プロトコル・レイヤ(PDCP)、無線リソース制御レイヤ(RRC)の少なくとも何れかが含まれてもよく、媒体アクセス制御レイヤ(MAC)は、下位レイヤと上位レイヤとの中間に位置付けられてもよい。
 CG処理部130は、UE200に対するConfigured Grant(CG)に関する処理を実行する。具体的には、CG処理部130は、サービングセルにおける上りリンク(UL)のGrant(Uplink Grantと呼ばれてもよい)を設定し、設定した許可(CG)をUE200に指示してよい。CG(設定済み許可)は、上位レイヤ(RRC)のメッセージなどによって送信されてよい。
 制御部140は、gNB100を構成する各機能ブロックを制御する。特に、本実施形態では、制御部140は、UE200のRRC状態に応じたデータ送受信の制御を実行できる。
 具体的には、制御部140は、UE200のRRC INACTIVE状態におけるUE200からのデータ送信(SDT)に対応した制御を実行してよい。より具体的には、制御部140は、UE200からSDTによって送信された少量のデータ受信に関する制御を実行してよい。
 (2.2)UE200
 図3に示すように、UE200は、無線通信部210、RA実行部220、SDT処理部230及び制御部240を備える。
 無線通信部210は、NRに従った上りリンク信号(UL信号)を送信する。また、無線通信部210は、NRに従った上りリンク信号(DL信号)を受信する。
 RA実行部220は、gNB100とRA手順を実行する。上述したように、RA実行部220は、2ステップRACH及び4ステップRACHをサポートしてよく、RA手順は、コンテンション型でもよいし、コンテンションフリー型でもよい。
 SDT処理部230は、Small Data Transmission(SDT)に関する処理を実行する。具体的には、SDT処理部230は、RRC INACTIVE状態におけるデータ送信を実行する。一度に送信されるデータ量は、RRC CONNECTED状態において送信できるデータ量よりも小さくてよい。
 SDT処理部230は、SRB及び/またはDRBが設定されていない状態において、当該データ送信を実行できる。このようなデータは、通常RRC CONNECTED状態においてのみ可能であるが、SDTは、SRB及び/またはDRBが設定されていないRRC INACTIVE状態において送信できる例外的なデータ送信と解釈されてよい。
 SDT処理部230は、SDTが失敗した場合、当該SDTの結果に関する報告をネットワークに送信できる。本実施形態において、SDT処理部230は、送信部を構成してよい。当該報告の具体例としては、RACH reportでもよい(RACH based SDTの場合)し、SDTに関するFailure report(SDT Failure report)でもよい(CG based SDTの場合)。
 SDT処理部230は、下りリンク(DL)の品質とSDT用の閾値との関係を示す情報を含む報告を送信してもよい。具体的には、SDT処理部230は、DL SSB(SS (Synchronization Signal)/PBCH (Physical Broadcast CHannel) Block)のRSRP(Reference Signal Received Power)が、RACH(2ステップRACHまたは4ステップRACH)用の閾値を超えたかを示す表示を含む報告を送信してよい。
 なお、DLの品質は、SSBに限らず、他の参照信号(RS)を対象としてもよいし、他の品質(RSRQ(Reference Signal Received Quality)など)を基準としてもよい。
 SDT処理部230は、RA手順に従ったSDT(RACH based SDT)の場合、SDTに伴うRA手順であるか否かを示す情報を含む報告を送信してよい。具体的には、SDT処理部230は、実行したRA手順がSDTに伴うRA手順であるか否かを示す表示を含む報告(RACH report)を送信してよい。
 また、SDT処理部230は、RACH based SDTの場合、設定済み許可に従ったSDT、具体的には、CG based SDTからのフォールバックであるか否かを示す情報を含む報告を送信してもよい。具体的には、SDT処理部230は、実行したRA手順がCG based SDTからのフォールバックであるか否かを示す表示を含む報告(RACH report)を送信してよい。
 SDT処理部230は、CG based SDTの場合、SDTに関するタイマーが満了したことを示す情報を含む報告を送信してよい。具体的には、SDT処理部230は、SDT specific TAT(timeAlignmentTimer)の満了を示す表示を含む報告(SDT Failure report)を送信してよい。
 制御部240は、UE200を構成する各機能ブロックを制御する。特に、本実施形態では、制御部240は、RA手順、またはネットワークからのConfigured Grant(設定済み許可)に従って、RRC INACTIVE状態におけるSDTを制御できる。
 具体的には、制御部240は、SDTのためのRA手順を実行できる。また、制御部240は、ネットワークからのCGに基づいて、RRC INACTIVE状態におけるSDTをSDT処理部230に指示できる。
 (3)無線通信システムの動作
 次に、無線通信システム10の動作について説明する。具体的には、RACH based SDT及びCG based SDTが失敗した場合における報告に関する動作について説明する。
 (3.1)前提
 上述したように、SDTは、UEのRRC INACTIVE状態中に少量データを送受信できることを意味してよい。SDTのユースケースとしては、工場のセンサー、またはウエアブルデバイスなど少量のULデータ送信する端末(UE)をターゲットとされている。UE200からのULのデータ送信は、RRC CONNECTED状態において可能であるが、少量データの場合、RRC INACTIVE状態中のデータ送信が可能となることによって、UE200の消費電力の削減が期待される。
 また、無線通信システム10は、SDTに対応したSelf-Organizing Networks(SON)の機能を有してもよい。具体的には、SDTに関する報告に基づいて、ネットワーク設定の最適化などが図れてよい。
 図4は、RACH based SDTのシーケンス例を示す。図5は、CG based SDTのシーケンス例を示す。
 図4に示すように、RACH based SDTでは、UE200は、新規なULデータが閾値未満の場合、RRC INACTIVE状態においてRA手順を開始し、MSG 3の送信時にULデータ(SDT)を送信してもよい。
 また、図5に示すように、CG based SDTでは、UE200は、CG configを受信し、その後、RRC INACTIVE状態に遷移してよい。UE200は、新規なULデータが閾値未満の場合、RRC INACTIVE状態において、RRCResemeRequestとともにULデータ(SDT)を送信してもよい。
 (3.2)動作例
 以下では、UE200がSDTに失敗した(failした)場合における報告に関する動作例について説明する。
 (3.2.1)RACH based SDT
 図6は、RACH based SDTが失敗した場合におけるシーケンス例を示す。図6は、図4のシーケンス例と対応する。
 UE200は、RACH based SDTが失敗した場合、次の情報の少なくとも何れかをRACH reportに含めてネットワークに報告してよい。
  ・RACH based SDTか否かを識別する表示(indication)
  ・DL SSB RSRPが、4-step RACH用の閾値、或いは2-step RACH用の閾値を超えたか否かを示す表示(当該閾値は、SDT専用としてもよいし、SDT以外の通常のRACHと共用されてもよい)
  ・RACH based SDTが、CG based SDTからのフォールバックであるか否かを示す表示
 なお、SDT種類の選択段階において、SSBのRSRPの何れもCG based SDT用のRSRP閾値を超えていない場合、UE200は、RACH based SDTの基準が満たされていれば、RACH based SDTを選択してよい。
  ・Non-SDT based RACH、つまり、SDTを目的としたRACHでない場合、CG based SDTまたはRACH based SDTからのフォールバックであるか否かを示す表示
 具体的には、次のような表示が含まれてよい。
    ・Non-SDT RACHにフォールバックした際、ネットワークからRARによってフォールバック指示を受信したか否か
    ・UL送信(MSG AまたはMSG 3による)の失敗回数が所定閾値を超え、SDTからnon-SDTにフォールバックしたことを示す表示
  ・RACH based SDTにおいて使用したRACH resource(initial BWP (Bandwidth part)またはSDT specific BWP、或いはnon-SDT RACH resourceまたはSDT specific RACH resourceを示す表示
  ・RACH based SDTにおいて、RACHがNUL(Normal UL)またはSUL(Supplemental UL)において実行されたか否かを示す表示、或いはDL SSB RSRPが、特定のcarrier selection threshold(NULまたはSUL)を超えたか否かを示す表示
 図6に示すように、UE200は、上述した表示を含むRACH reportをネットワーク(gNB100)に送信してよい。当該RACH reportは、例えば、RRCSetupCompleteに含まれてもよいし、UEInformationResponseに含まれてもよい。
 (3.2.2)CG based SDT
 図7は、CG based SDTが失敗した場合におけるシーケンス例を示す。図7は、図5のシーケンス例と対応する。
 UE200は、CG based SDTが失敗した場合、次の情報の少なくとも何れかをSDT Failure reportに含めてネットワークに報告してよい。なお、SDT Failure reportは、次のRRC CONNECTED状態においてネットワークに報告されてよい。
  ・DL SSB RSRPが、SDT用の閾値(SDT specific threshold)を下回ったことを示す表示
  ・SDT specific TAT(timeAlignmentTimer)の満了を示す表示
  ・SDT failure detection timerの満了を示す表示
  ・UL送信(CG resourceによる)の失敗回数が所定閾値を超えたことを示す表示
  ・Cell reselectionによるSDT失敗
  ・RLC再送超過(Max retransmission is reached in RLC)示す表示
  ・ULリソース不足(UL resource (CG resource) is unavailable)を示す表示
 なお、SDT failure detection timerは、次のように設定されてよい。
  ・最初のSDTによって起動する
  ・次の何れかによって停止する
    ・Reception of RRCResume
    ・Reception of RRCSetup
    ・Reception of RRCRelease
    ・Reception of RRCRelease with SuspendConfig
    ・Reception of RRCReject
    ・Cell reselection
    ・Abortion of connection establishment by upper layers
  ・満了した場合、UE200は、3GPP TS 38.331 5.3.13.5章に規定されている動作(transition to IDLE as per legacy T319 timer)を実行し、RRC connection setupを試行してよい。
 図7に示すように、UE200は、上述した表示を含むSDT Failure reportをネットワーク(gNB100)に送信してよい。当該SDT Failure reportは、例えば、RRCSetupCompleteに含まれてもよいし、UEInformationResponseに含まれてもよい。
 (4)作用・効果
 上述した実施形態によれば、以下の作用効果が得られる。具体的には、UE200は、RACH based SDTまたはCG based SDTによるSDTが失敗した場合、当該SDTの結果に関する報告をネットワークに送信できる。
 このため、ネットワークは、当該SDTの失敗など、SDTの状態を迅速かつ確実に認識することができる。これにより、SDTの失敗原因の分析、及びSDTに関するパラメータ最適化に役立てることが可能となる。すなわち、ネットワークは、UE200からのSDTに関する報告に基づいて、ネットワーク設定の最適化、つまり、SDTに関するSONを実現できる。
 本実施形態では、UE200は、RACH based SDTまたはCG based SDTに関する品質、フォールバックの有無などの詳細な情報を報告できる。このため、ネットワークは、SDTに関するさらに適切なパラメータの設定などを実現し得る。
 (5)その他の実施形態
 以上、実施形態について説明したが、当該実施形態の記載に限定されるものではなく、種々の変形及び改良が可能であることは、当業者には自明である。
 例えば、上述した実施形態では、RACH based SDTまたはCG based SDTについて説明っしたが、SDTは、必ずしもこのようなRACHまたはCGベースでなくても構わない。また、SDTは、仮称であり、別の名称で呼ばれてもよい。
 また、上述した記載において、設定(configure)、アクティブ化(activate)、更新(update)、指示(indicate)、有効化(enable)、指定(specify)、選択(select)、は互いに読み替えられてもよい。同様に、リンクする(link)、関連付ける(associate)、対応する(correspond)、マップする(map)、は互いに読み替えられてもよく、配置する(allocate)、割り当てる(assign)、モニタする(monitor)、マップする(map)、も互いに読み替えられてもよい。
 さらに、固有(specific)、個別(dedicated)、UE固有、UE個別、は互いに読み替えられてもよい。同様に、共通(common)、共有(shared)、グループ共通(group-common)、UE共通、UE共有、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、「プリコーディング」、「プリコーダ」、「ウェイト(プリコーディングウェイト)」、「擬似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))」、「Transmission Configuration Indication state(TCI状態)」、「空間関係(spatial relation)」、「空間ドメインフィルタ(spatial domain filter)」、「送信電力」、「位相回転」、「アンテナポート」、「アンテナポートグル-プ」、「レイヤ」、「レイヤ数」、「ランク」、「リソース」、「リソースセット」、「リソースグループ」、「ビーム」、「ビーム幅」、「ビーム角度」、「アンテナ」、「アンテナ素子」、「パネル」などの用語は、互換的に使用され得る。
 また、上述した実施形態の説明に用いたブロック構成図(図2,3)は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的または論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的または論理的に分離した2つ以上の装置を直接的または間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置または上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、見做し、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。例えば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)や送信機(transmitter)と呼称される。何れも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 さらに、上述したgNB100及びUE200(当該装置)は、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図8は、当該装置のハードウェア構成の一例を示す図である。図8に示すように、当該装置は、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006及びバス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。当該装置のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つまたは複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 当該装置の各機能ブロック(図2.3参照)は、当該コンピュータ装置の何れかのハードウェア要素、または当該ハードウェア要素の組み合わせによって実現される。
 また、当該装置における各機能は、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU)によって構成されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。さらに、上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001によって実行されてもよいし、2つ以上のプロセッサ1001により同時または逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されてもよい。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Read Only Memory(ROM)、Erasable Programmable ROM(EPROM)、Electrically Erasable Programmable ROM(EEPROM)、Random Access Memory(RAM)などの少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施形態に係る方法を実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Compact Disc ROM(CD-ROM)などの光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップなどの少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。上述の記録媒体は、例えば、メモリ1002及びストレージ1003の少なくとも一方を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。
 通信装置1004は、例えば周波数分割複信(Frequency Division Duplex:FDD)及び時分割複信(Time Division Duplex:TDD)の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001及びメモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007で接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 さらに、当該装置は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(Digital Signal Processor: DSP)、Application Specific Integrated Circuit(ASIC)、Programmable Logic Device(PLD)、Field Programmable Gate Array(FPGA)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部または全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
 また、情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、Downlink Control Information(DCI)、Uplink Control Information(UCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、Medium Access Control(MAC)シグナリング、報知情報(Master Information Block(MIB)、System Information Block(SIB))、その他の信号またはこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、Long Term Evolution(LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4th generation mobile communication system(4G)、5th generation mobile communication system(5G)、Future Radio Access(FRA)、New Radio(NR)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、Ultra-WideBand(UWB)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及びこれらに基づいて拡張された次世代システムの少なくとも一つに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE及びLTE-Aの少なくとも一方と5Gとの組み合わせなど)適用されてもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本開示において基地局によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つまたは複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局及び基地局以外の他のネットワークノード(例えば、MMEまたはS-GWなどが考えられるが、これらに限られない)の少なくとも1つによって行われ得ることは明らかである。上記において基地局以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MME及びS-GW)であってもよい。
 情報、信号(情報等)は、上位レイヤ(または下位レイヤ)から下位レイヤ(または上位レイヤ)へ出力され得る。複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報は、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報は、上書き、更新、または追記され得る。出力された情報は削除されてもよい。入力された情報は他の装置へ送信されてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真偽値(Boolean:trueまたはfalse)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(Digital Subscriber Line:DSL)など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、または他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術の何れかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、またはこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一のまたは類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及びシンボルの少なくとも一方は信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、コンポーネントキャリア(Component Carrier:CC)は、キャリア周波数、セル、周波数キャリアなどと呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスによって指示されるものであってもよい。
 上述したパラメータに使用する名称はいかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式等は、本開示で明示的に開示したものと異なる場合もある。様々なチャネル(例えば、PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるため、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本開示においては、「基地局(Base Station:BS)」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(transmission point)」、「受信ポイント(reception point)、「送受信ポイント(transmission/reception point)」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つまたは複数(例えば、3つ)のセル(セクタとも呼ばれる)を収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(Remote Radio Head:RRH)によって通信サービスを提供することもできる。
 「セル」または「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局、及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部または全体を指す。
 本開示においては、「移動局(Mobile Station:MS)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(User Equipment:UE)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、またはいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型または無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのInternet of Things(IoT)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、移動局(ユーザ端末、以下同)として読み替えてもよい。例えば、基地局及び移動局間の通信を、複数の移動局間の通信(例えば、Device-to-Device(D2D)、Vehicle-to-Everything(V2X)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、基地局が有する機能を移動局が有する構成としてもよい。また、「上り」及び「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示における移動局は、基地局として読み替えてもよい。この場合、移動局が有する機能を基地局が有する構成としてもよい。
無線フレームは時間領域において1つまたは複数のフレームによって構成されてもよい。時間領域において1つまたは複数の各フレームはサブフレームと呼ばれてもよい。サブフレームはさらに時間領域において1つまたは複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ニューメロロジーは、ある信号またはチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing:SCS)、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(Transmission Time Interval:TTI)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つまたは複数のシンボル(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM))シンボル、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)シンボルなど)で構成されてもよい。スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つまたは複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(またはPUSCH)は、PDSCH(またはPUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(またはPUSCH)は、PDSCH(またはPUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、何れも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。
 例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロットまたは1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロットまたは1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロットまたは1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partialまたはfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(RB)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つまたは複数個の連続した副搬送波(subcarrier)を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
 また、RBの時間領域は、1つまたは複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム、または1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つまたは複数のリソースブロックで構成されてもよい。
 なお、1つまたは複数のRBは、物理リソースブロック(Physical RB:PRB)、サブキャリアグループ(Sub-Carrier Group:SCG)、リソースエレメントグループ(Resource Element Group:REG)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つまたは複数のリソースエレメント(Resource Element:RE)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(Bandwidth Part:BWP)(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL用のBWP(UL BWP)と、DL用のBWP(DL BWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つまたは複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレームまたは無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロットまたはミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(Cyclic Prefix:CP)長などの構成は、様々に変更することができる。
 「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、またはこれらのあらゆる変形は、2またはそれ以上の要素間の直接的または間接的なあらゆる接続または結合を意味し、互いに「接続」または「結合」された2つの要素間に1またはそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合または接続は、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或いはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。本開示で使用する場合、2つの要素は、1またはそれ以上の電線、ケーブル及びプリント電気接続の少なくとも一つを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」または「結合」されると考えることができる。
 参照信号は、Reference Signal(RS)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)と呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 上記の各装置の構成における「手段」を、「部」、「回路」、「デバイス」等に置き換えてもよい。
 本開示において使用する「第1」、「第2」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量または順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素への参照は、2つの要素のみがそこで採用され得ること、または何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「または(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 本開示で使用する「判断(determining)」、「決定(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。「判断」、「決定」は、例えば、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 図9は、車両2001の構成例を示す。図9に示すように、車両2001は、駆動部2002、操舵部2003、アクセルペダル2004、ブレーキペダル2005、シフトレバー2006、左右の前輪2007、左右の後輪2008、車軸2009、電子制御部2010、各種センサ2021~2029、情報サービス部2012と通信モジュール2013を備える。
 駆動部2002は、例えば、エンジン、モータ、エンジンとモータのハイブリッドで構成される。
操舵部2003は、少なくともステアリングホイール(ハンドルとも呼ぶ)を含み、ユーザによって操作されるステアリングホイールの操作に基づいて前輪及び後輪の少なくとも一方を操舵するように構成される。
電子制御部2010は、マイクロプロセッサ2031、メモリ(ROM、RAM)2032、通信ポート(IOポート)2033で構成される。電子制御部2010には、車両に備えられた各種センサ2021~2027からの信号が入力される。電子制御部2010は、ECU(Electronic Control Unit)と呼んでもよい。
 各種センサ2021~2028からの信号としては、モータの電流をセンシングする電流センサ2021からの電流信号、回転数センサ2022によって取得された前輪や後輪の回転数信号、空気圧センサ2023によって取得された前輪や後輪の空気圧信号、車速センサ2024によって取得された車速信号、加速度センサ2025によって取得された加速度信号、アクセルペダルセンサ2029によって取得されたアクセルペダルの踏み込み量信号、ブレーキペダルセンサ2026によって取得されたブレーキペダルの踏み込み量信号、シフトレバーセンサ2027によって取得されたシフトレバーの操作信号、物体検知センサ2028によって取得された障害物、車両、歩行者などを検出するための検出信号などがある。
 情報サービス部2012は、カーナビゲーションシステム、オーディオシステム、スピーカ、テレビ、ラジオといった、運転情報、交通情報、エンターテイメント情報等の各種情報を提供するための各種機器と、これらの機器を制御する1つ以上のECUとから構成される。情報サービス部2012は、外部装置から通信モジュール2013等を介して取得した情報を利用して、車両1の乗員に各種マルチメディア情報及びマルチメディアサービスを提供する。
 運転支援システム部2030は、ミリ波レーダ、LiDAR(Light Detection and Ranging)、カメラ、測位ロケータ(例えば、GNSSなど)、地図情報(例えば、高精細(HD)マップ、自動運転車(AV)マップなど)、ジャイロシステム(例えば、IMU(Inertial Measurement Unit)、INS(Inertial Navigation System)など)、AI(Artificial Intelligence)チップ、AIプロセッサといった、事故を未然に防止したりドライバの運転負荷を軽減したりするための機能を提供するための各種機器と、これらの機器を制御する1つ以上のECUとから構成される。また、運転支援システム部2030は、通信モジュール2013を介して各種情報を送受信し、運転支援機能または自動運転機能を実現する。
 通信モジュール2013は通信ポートを介して、マイクロプロセッサ2031及び車両1の構成要素と通信することができる。例えば、通信モジュール2013は通信ポート2033を介して、車両2001に備えられた駆動部2002、操舵部2003、アクセルペダル2004、ブレーキペダル2005、シフトレバー2006、左右の前輪2007、左右の後輪2008、車軸2009、電子制御部2010内のマイクロプロセッサ2031及びメモリ(ROM、RAM)2032、センサ2021~2028との間でデータを送受信する。
 通信モジュール2013は、電子制御部2010のマイクロプロセッサ2031によって制御可能であり、外部装置と通信を行うことが可能な通信デバイスである。例えば、外部装置との間で無線通信を介して各種情報の送受信を行う。通信モジュール2013は、電子制御部2010の内部と外部のどちらにあってもよい。外部装置は、例えば、基地局、移動局等であってもよい。
 通信モジュール2013は、電子制御部2010に入力された電流センサからの電流信号を、無線通信を介して外部装置へ送信する。また、通信モジュール2013は、電子制御部2010に入力された、回転数センサ2022によって取得された前輪や後輪の回転数信号、空気圧センサ2023によって取得された前輪や後輪の空気圧信号、車速センサ2024によって取得された車速信号、加速度センサ2025によって取得された加速度信号、アクセルペダルセンサ2029によって取得されたアクセルペダルの踏み込み量信号、ブレーキペダルセンサ2026によって取得されたブレーキペダルの踏み込み量信号、シフトレバーセンサ2027によって取得されたシフトレバーの操作信号、物体検知センサ2028によって取得された障害物、車両、歩行者などを検出するための検出信号などについても無線通信を介して外部装置へ送信する。
 通信モジュール2013は、外部装置から送信されてきた種々の情報(交通情報、信号情報、車間情報など)を受信し、車両に備えられた情報サービス部2012へ表示する。また、通信モジュール2013は、外部装置から受信した種々の情報をマイクロプロセッサ2031によって利用可能なメモリ2032へ記憶する。メモリ2032に記憶された情報に基づいて、マイクロプロセッサ2031が車両2001に備えられた駆動部2002、操舵部2003、アクセルペダル2004、ブレーキペダル2005、シフトレバー2006、左右の前輪2007、左右の後輪2008、車軸2009、センサ2021~2028などの制御を行ってもよい。
 以上、本開示について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示が本開示中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本開示は、請求の範囲の記載により定まる本開示の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とするものであり、本開示に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
 10 無線通信システム
 20 NG-RAN
 100 gNB
 110 無線通信部
 120 RA実行部
 130 CG処理部
 140 制御部
 200 UE
 210 無線通信部
 220 RA実行部
 230 SDT処理部
 240 制御部
 1001 プロセッサ
 1002 メモリ
 1003 ストレージ
 1004 通信装置
 1005 入力装置
 1006 出力装置
 1007 バス
 2001 車両
 2002 駆動部
 2003 操舵部
 2004 アクセルペダル
 2005 ブレーキペダル
 2006 シフトレバー
 2007 左右の前輪
 2008 左右の後輪
 2009 車軸
 2010 電子制御部
 2012 情報サービス部
 2013 通信モジュール
 2021 電流センサ
 2022 回転数センサ
 2023 空気圧センサ
 2024 車速センサ
 2025 加速度センサ
 2026 ブレーキペダルセンサ
 2027 シフトレバーセンサ
 2028 物体検出センサ
 2029 アクセルペダルセンサ
 2030 運転支援システム部
 2031 マイクロプロセッサ
 2032 メモリ(ROM, RAM)
 2033 通信ポート

Claims (6)

  1.  ランダムアクセス手順またはネットワークからの設定済み許可に従って、無線リソース制御レイヤの非アクティブ状態におけるデータ送信を制御する制御部と、
     前記データ送信が失敗した場合、前記データ送信の結果に関する報告を前記ネットワークに送信する送信部と
    を備える端末。
  2.  前記送信部は、下りリンクの品質と前記データ送信用の閾値との関係を示す情報を含む前記報告を送信する請求項1に記載の端末。
  3.  前記送信部は、前記ランダムアクセス手順に従った前記データ送信の場合、前記データ送信に伴う前記ランダムアクセス手順であるか否かを示す情報を含む前記報告を送信する請求項1に記載の端末。
  4.  前記送信部は、前記ランダムアクセス手順に従った前記データ送信の場合、前記設定済み許可に従った前記データ送信からのフォールバックであるか否かを示す情報を含む前記報告を送信する請求項1に記載の端末。
  5.  前記送信部は、前記設定済み許可に従った前記データ送信の場合、前記データ送信に関するタイマーが満了したことを示す情報を含む前記報告を送信する請求項1に記載の端末。
  6.  ランダムアクセス手順またはネットワークからの設定済み許可に従って、無線リソース制御レイヤの非アクティブ状態におけるデータ送信を制御するステップと、
     前記データ送信が失敗した場合、前記データ送信の結果に関する報告を前記ネットワークに送信するステップと
    を含む無線通信方法。
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Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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JP2016532391A (ja) * 2013-08-27 2016-10-13 サムスン エレクトロニクス カンパニー リミテッド eNB間搬送波集成における無線リンク失敗及びランダムアクセス手順のための方法及びシステム

Patent Citations (1)

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Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2016532391A (ja) * 2013-08-27 2016-10-13 サムスン エレクトロニクス カンパニー リミテッド eNB間搬送波集成における無線リンク失敗及びランダムアクセス手順のための方法及びシステム

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
XIAOMI COMMUNICATIONS: "RACH failure in subsequent data transmission phase", 3GPP DRAFT; R2-2108791, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG2, no. electronic; 20210809 - 20210827, 6 August 2021 (2021-08-06), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , XP052035122 *

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