WO2023166969A1 - 通信装置、及び通信方法 - Google Patents

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WO2023166969A1
WO2023166969A1 PCT/JP2023/004885 JP2023004885W WO2023166969A1 WO 2023166969 A1 WO2023166969 A1 WO 2023166969A1 JP 2023004885 W JP2023004885 W JP 2023004885W WO 2023166969 A1 WO2023166969 A1 WO 2023166969A1
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WO
WIPO (PCT)
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base station
status report
buffer status
uplink
terminal device
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Application number
PCT/JP2023/004885
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English (en)
French (fr)
Inventor
卓馬 高田
修之 豊田
正彦 池田
義男 今野
洋次郎 清水
Original Assignee
ソニーグループ株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/24Cell structures
    • H04W16/28Cell structures using beam steering
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/08Reselecting an access point
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • H04W72/1263Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows
    • H04W72/1268Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows of uplink data flows
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/56Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on priority criteria
    • H04W72/566Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on priority criteria of the information or information source or recipient
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices

Definitions

  • the present disclosure relates to communication devices and communication methods.
  • Patent Document 1 describes transmission of a buffer status report (BSR) regarding data for URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communications) rather than transmission of BSR regarding data for eMBB (enhanced mobile broadband). Also disclosed is a technique for achieving low delay in data transmission by giving priority to the data transmission.
  • BSR buffer status report
  • the present disclosure proposes a communication device and a communication method capable of realizing low-delay communication.
  • a communication apparatus when the priority of uplink data is a predetermined priority, gives priority to operations related to mobility, and buffers associated with the uplink data a transmitter for transmitting a status report to a base station; and a receiver for receiving an uplink scheduling grant corresponding to the buffer status report from the base station.
  • FIG. 4 is a sequence diagram showing a conventional UL data transmission procedure;
  • FIG. 10 is a diagram showing a state in which transmission delay of UL data occurs;
  • 1 is a diagram illustrating a configuration example of a communication system according to an embodiment of the present disclosure;
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration example of a server according to an embodiment of the present disclosure;
  • FIG. It is a figure which shows the structural example of the management apparatus which concerns on embodiment of this indication.
  • 1 is a diagram illustrating a configuration example of a base station according to an embodiment of the present disclosure;
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration example of a terminal device according to an embodiment of the present disclosure;
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a use case of a communication system;
  • FIG. 4 is a diagram showing another example of a use case of a communication system;
  • FIG. 2 illustrates a conventional BSR transmission operation;
  • FIG. 4 is a diagram showing BSR transmission operation of Embodiment 1;
  • FIG. 4 is a diagram for explaining a specific example of priority setting for UL data;
  • FIG. 10 is a diagram showing a modification of the BSR transmission operation of Embodiment 1;
  • FIG. 10 is a sequence diagram showing a UL data transmission procedure of Embodiment 2;
  • FIG. 12 is a sequence diagram showing a UL data transmission procedure of Embodiment 3;
  • a plurality of components having substantially the same functional configuration may be distinguished by attaching different numerals after the same reference numerals.
  • a plurality of configurations having substantially the same functional configurations are distinguished like terminal devices 40 1 , 40 2 and 40 3 as necessary.
  • the terminal devices 40 1 , 40 2 and 40 3 are simply referred to as the terminal device 40 when there is no particular need to distinguish them.
  • Radio access technologies such as LTE (Long Term Evolution) and NR (New Radio) are under consideration in 3GPP (3rd Generation Partnership Project).
  • LTE and NR are types of cellular communication technology, and enable mobile communication of terminal devices by arranging a plurality of areas covered by base stations in a cell. At this time, a single base station may manage multiple cells.
  • LTE includes LTE-A (LTE-Advanced), LTE-A Pro (LTE-Advanced Pro), and E-UTRA (Evolved Universal Terrestrial Radio Access).
  • NR includes NRAT (New Radio Access Technology) and FE-UTRA (Further E-UTRA).
  • LTE cell a cell supporting LTE is called an LTE cell
  • NR cell a cell supporting NR is called an NR cell.
  • NR is the radio access technology (RAT) of the next generation (5th generation) of LTE.
  • NR is a radio access technology that can support various use cases including eMBB (Enhanced Mobile Broadband), mMTC (Massive Machine Type Communications), and URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communications).
  • eMBB Enhanced Mobile Broadband
  • mMTC Massive Machine Type Communications
  • URLLC Ultra-Reliable and Low Latency Communications
  • Various technologies have been introduced in NR aiming at a technical framework corresponding to usage scenarios, requirements, and deployment scenarios in these use cases. For example, in NR, new technologies such as BWP (Band Width Part) and network slicing have been introduced in order to respond to the diversification of communication services.
  • BWP Band Width Part
  • network slicing have been introduced in order to respond to the diversification of communication services.
  • FIG. 1 is a sequence diagram showing a conventional UL data transmission procedure.
  • the uplink (Uplink) may be referred to as UL.
  • the downlink may be referred to as DL.
  • the terminal device transmits a scheduling request (SR: Scheduling Request) to the base station on the PUCCH (Physical Uplink Control Channel).
  • SR Scheduling Request
  • the base station After receiving the scheduling request, the base station determines the UL Scheduling Grant. Then, the base station notifies the terminal device of the UL scheduling grant via PDCCH (Physical Downlink Control Channel).
  • This UL scheduling grant includes information on PUSCH (Physical Uplink Shared CHannel) resources for UL data transmission (for example, transmission timing, resource allocation, modulation scheme information).
  • the terminal device sends a buffer status report (BSR) to the base station.
  • BSR contains information on the amount of UL data in the terminal's buffer.
  • the terminal device transmits the BSR according to the transmission timing and radio resource allocation determined by the UL scheduling grant.
  • the base station determines an appropriate sized UL scheduling grant based on the BSR reported from the terminal device. Then, the base station notifies the terminal device of the UL scheduling grant via PDCCH (Physical Downlink Control Channel).
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • the terminal device starts transmitting UL data according to the instructed UL scheduling grant.
  • Task 1 Transmission of BSR (Buffer status report) may be canceled/skipped on the UE side, delaying transmission of UL data.
  • the terminal device performs an operation related to mobility and the timing of transmitting the BSR overlaps, the terminal device cancels/skips the transmission of the BSR, delaying the transmission of the UL data.
  • operations related to mobility include the following examples (1) and (2).
  • a measurement gap is set in the terminal device.
  • the measurement gap is a measurement window for measuring frequencies other than the frequency of the serving cell (hereinafter also referred to as different frequencies).
  • the base station indicates the period and time width in RRC (Radio Resource Control). During that period, the terminal device does not transmit or receive data, and measures different frequencies. Therefore, when the timing of measurement of different frequencies and the timing of transmission of BSR collide, the terminal device cancels/skips transmission of BSR.
  • RRC Radio Resource Control
  • the terminal device When BSR transmission is canceled/skipped, even if UL data is inside the terminal device, the terminal device is not assigned a UL scheduling grant from the base station. Alternatively, the allocation of UL scheduling grants is delayed. As a result, transmission delay of UL data occurs.
  • FIG. 2 is a diagram showing how UL data transmission delay occurs.
  • a BSR transmission skip occurs in the middle of the sequence.
  • the UL scheduling grant allocation that should have been made is not performed, and the terminal device cannot transmit UL data.
  • the terminal device has no choice but to redo the transmission procedure from the transmission of the scheduling request, delaying the transmission of the UL data.
  • Task 2 When it is known that UL transmission will occur continuously, such as video streaming distribution and games, the procedure itself of transmitting a BSR (Buffer status report) and receiving a UL scheduling grant is redundant.
  • BSR Buffer status report
  • the buffer in the terminal device may momentarily become 0.
  • the base station stops allocating UL scheduling grants.
  • the terminal device has no choice but to redo the transmission procedure from the transmission of the scheduling request, although there is a continuous demand for transmission of UL data. If the procedure until receiving the UL scheduling grant is redundant, the transmission of UL data will be greatly delayed.
  • 3GPP provides a Semi-Persistent-Scheduling/Configured grant as a method that simplifies the procedure for obtaining a UL scheduling grant.
  • these methods have predetermined grant periods that can be set, and may not be suitable for the use case described above.
  • the terminal device gives priority to UL data.
  • the communication device gives high priority to data for services requiring low delay, such as video streaming distribution and cloud games, and gives normal priority to other data.
  • the terminal device when the priority of the UL data is high priority, the terminal device, even at the timing of performing the operation related to mobility, prioritizes the operation related to mobility, BSR (Buffer status report) associated with the UL data. Send to the base station. Thereafter, when the terminal device receives a UL scheduling grant corresponding to that BSR from the base station, the terminal device transmits UL data based on that UL scheduling grant.
  • BSR Buffer status report
  • a terminal device transmits BSR (Buffer status report) to a base station by PUCCH(Physical Uplink Control Channel) or SRS(Sounding Reference Signal) in a predetermined state.
  • BSR Buffer status report
  • a terminal device transmits BSR to a base station by PUCCH or SRS, when it cannot transmit BSR to a base station by PUSCH (Physical Uplink Shared Channel) for operation
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • the terminal device transmits BSR to the base station using PUCCH or SRS when UL data is continuously generated. Thereafter, when the terminal device receives a UL scheduling grant corresponding to that BSR from the base station, the terminal device transmits UL data based on that UL scheduling grant.
  • the base station determines whether or not the terminal device is in a state where UL data is continuously generated. If it is determined that UL data is continuously generated, the base station receives a BSR (Buffer status report) indicating that there is no UL data in the buffer from the terminal device, or , UL scheduling grants corresponding to continuously occurring UL data are transmitted to the terminal device even when there is no BSR transmission from the terminal device.
  • a terminal device receives a UL scheduling grant corresponding to continuously occurring UL data from a base station. The terminal device then transmits UL data based on the received UL scheduling grant.
  • BSR Buffer status report
  • the terminal device transmits a BSR (Buffer status report) indicating that there is UL data in the buffer to the base station. Thereafter, when the terminal device receives a UL scheduling grant corresponding to that BSR from the base station, the terminal device transmits UL data based on that UL scheduling grant.
  • BSR Buffer status report
  • the terminal device and the base station can realize low-delay communication.
  • FIG. 3 is a diagram showing a configuration example of the communication system 1 according to the embodiment of the present disclosure.
  • a communication system 1 includes a server 10 , a management device 20 , a base station 30 and a terminal device 40 .
  • the communication system 1 provides users with a wireless network capable of mobile communication by operating in cooperation with each wireless communication device that configures the communication system 1 .
  • the radio network of this embodiment is composed of, for example, a radio access network and a core network.
  • the wireless communication device is a device having a wireless communication function, and corresponds to the base station 30 and the terminal device 40 in the example of FIG.
  • the communication system 1 may include multiple servers 10 , management devices 20 , base stations 30 , and terminal devices 40 .
  • the communication system 1 includes servers 10 1 and 10 2 as servers 10, management devices 20 1 and 20 2 as management devices 20 , and base stations 30 as base stations 30. 1 , 30 2 , 30 3 and the like, and the terminal device 40 includes terminal devices 40 1 , 40 2 and 40 3 and the like.
  • Network N is a communication network such as LAN (Local Area Network), WAN (Wide Area Network), telephone network (mobile telephone network, fixed telephone network, etc.), regional IP (Internet Protocol) network, and the Internet.
  • the network N may include wired networks or wireless networks.
  • Network N may also include a core network.
  • the core network is, for example, EPC (Evolved Packet Core) or 5GC (5G Core network).
  • EPC Evolved Packet Core
  • 5GC 5G Core network
  • the network N may also be a data network connected to the core network.
  • the device in the figure can be considered as a device in a logical sense.
  • part of the devices in the figure may be realized by virtual machines (VMs), containers, Dockers, etc., and they may be physically implemented on the same hardware.
  • VMs virtual machines
  • containers containers
  • Dockers etc.
  • the communication system 1 may be compatible with radio access technologies (RAT: Radio Access Technology) such as LTE (Long Term Evolution) and NR (New Radio).
  • RAT Radio Access Technology
  • LTE and NR are types of cellular communication technology, and enable mobile communication of terminal devices by arranging a plurality of areas covered by base stations in a cell.
  • the radio access method used by the communication system 1 is not limited to LTE and NR, and may be other radio access methods such as W-CDMA (Wideband Code Division Multiple Access), cdma2000 (Code Division Multiple Access 2000), etc. good too.
  • the base station or relay station that configures the communication system 1 may be a ground station or a non-ground station.
  • a non-ground station may be a satellite station or an aircraft station. If the non-earth stations are satellite stations, the communication system 1 may be a Bent-pipe (Transparent) type mobile satellite communication system.
  • a ground station also referred to as a ground base station refers to a base station (including a relay station) installed on the ground.
  • base station including a relay station
  • the term “terrestrial” is used in a broad sense to include not only land, but also underground, above water, and underwater. In the following description, the description of "earth station” may be replaced with “gateway”.
  • the LTE base station is sometimes referred to as eNodeB (Evolved Node B) or eNB.
  • the NR base stations are sometimes referred to as gNodeBs or gNBs.
  • a terminal device also called a mobile station or a terminal
  • UE User Equipment
  • a terminal device is a type of communication device, and is also called a mobile station or a terminal.
  • the concept of a communication device includes not only portable mobile devices (terminal devices) such as mobile terminals, but also devices installed in structures and mobile bodies.
  • a structure or a mobile object itself may be regarded as a communication device.
  • the concept of a communication device includes not only a terminal device but also a base station and a relay station.
  • a communication device is a type of processing device and information processing device.
  • the communication device can be called a transmitting device or a receiving device.
  • each device constituting the communication system 1 will be specifically described below. Note that the configuration of each device shown below is merely an example. The configuration of each device may differ from the configuration shown below.
  • the server 10 is an information processing device (computer) that provides various services to the terminal device 40 .
  • the server 10 is an information processing device that executes processing related to services that require low delay, such as video streaming distribution and cloud games.
  • Server 10 may be a PC server, a midrange server, or a mainframe server.
  • FIG. 4 is a diagram showing a configuration example of the server 10 according to the embodiment of the present disclosure.
  • the server 10 includes a communication section 11 , a storage section 12 and a control section 13 .
  • the configuration shown in FIG. 4 is a functional configuration, and the hardware configuration may differ from this.
  • the functions of the server 10 may be distributed and implemented in a plurality of physically separated configurations.
  • the server 10 may be composed of a plurality of server devices.
  • the communication unit 11 is a communication interface for communicating with other devices.
  • the communication unit 11 may be a network interface or a device connection interface.
  • the communication unit 11 may be a LAN (Local Area Network) interface such as a NIC (Network Interface Card), or a USB interface configured by a USB (Universal Serial Bus) host controller, a USB port, etc. good too.
  • the communication unit 11 may be a wired interface or a wireless interface.
  • the communication unit 11 functions as communication means for the server 10 .
  • the communication unit 11 communicates with the base station 30 under the control of the control unit 13 .
  • the storage unit 12 is a data readable/writable storage device such as a DRAM (Dynamic Random Access Memory), an SRAM (Static Random Access Memory), a flash memory, a hard disk, or the like.
  • the storage unit 12 functions as storage means of the server 10 .
  • the storage unit 12 stores, for example, cloud game operation information and streaming data transmitted from the terminal device 40 via the base station 30 .
  • the control unit 13 is a controller that controls each unit of the server 10 .
  • the control unit 13 is implemented by a processor such as a CPU (Central Processing Unit) or an MPU (Micro Processing Unit), for example.
  • the control unit 13 is implemented by the processor executing various programs stored in the storage device inside the server 10 using a RAM (Random Access Memory) or the like as a work area.
  • the control unit 13 may be realized by an integrated circuit such as ASIC (Application Specific Integrated Circuit) or FPGA (Field Programmable Gate Array).
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • the management device 20 is an information processing device (computer) that manages the wireless network.
  • the management device 20 is an information processing device that manages communication of the base station 30 .
  • the management device 20 may be, for example, a device that functions as an MME (Mobility Management Entity).
  • the management device 20 may be a device having functions as AMF (Access and Mobility Management Function) and/or SMF (Session Management Function).
  • AMF Access and Mobility Management Function
  • SMF Session Management Function
  • the functions that the management device 20 has are not limited to MME, AMF, and SMF.
  • the management device 20 may be a device having functions as NSSF (Network Slice Selection Function), AUSF (Authentication Server Function), PCF (Policy Control Function), and UDM (Unified Data Management).
  • the management device 20 may be a device having a function as an HSS (Home Subscriber Server).
  • the management device 20 may have a gateway function.
  • the management device 20 may have functions as an S-GW (Serving Gateway) or a P-GW (Packet Data Network Gateway).
  • the management device 20 may have a UPF (User Plane Function) function.
  • the management device 20 may have a plurality of UPFs. Multiple UPFs may each serve as a UPF resource for a different network slice.
  • the core network consists of multiple network functions, and each network function may be integrated into one physical device or distributed over multiple physical devices.
  • the management device 20 can be distributed to a plurality of devices. Additionally, this distribution may be controlled to be performed dynamically.
  • the base station 30 and the management device 20 constitute one network and provide the terminal device 40 with wireless communication services.
  • the management device 20 is connected to the Internet, and the terminal device 40 can use various services provided via the Internet via the base station 30 .
  • the management device 20 does not necessarily have to be a device that constitutes the core network.
  • the core network is a W-CDMA (Wideband Code Division Multiple Access) or cdma2000 (Code Division Multiple Access 2000) core network.
  • the management device 20 may be a device that functions as an RNC (Radio Network Controller).
  • FIG. 5 is a diagram showing a configuration example of the management device 20 according to the embodiment of the present disclosure.
  • the management device 20 includes a communication section 21 , a storage section 22 and a control section 23 .
  • the configuration shown in FIG. 5 is a functional configuration, and the hardware configuration may differ from this.
  • the functions of the management device 20 may be statically or dynamically distributed and implemented in a plurality of physically separated configurations.
  • the management device 20 may be composed of a plurality of server devices.
  • the communication unit 21 is a communication interface for communicating with other devices.
  • the communication unit 21 may be a network interface or a device connection interface.
  • the communication unit 21 may be a LAN (Local Area Network) interface such as a NIC (Network Interface Card), or a USB interface configured by a USB (Universal Serial Bus) host controller, a USB port, etc. good too.
  • the communication unit 21 may be a wired interface or a wireless interface.
  • the communication unit 21 functions as communication means for the management device 20 .
  • the communication unit 21 communicates with the base station 30 and the like under the control of the control unit 23 .
  • the storage unit 22 is a data readable/writable storage device such as a DRAM (Dynamic Random Access Memory), an SRAM (Static Random Access Memory), a flash memory, a hard disk, or the like.
  • the storage unit 22 functions as storage means for the management device 20 .
  • the storage unit 22 stores, for example, the connection state of the terminal device 40 .
  • the storage unit 22 stores the RRC (Radio Resource Control) state and ECM (EPS Connection Management) state of the terminal device 40, or the 5G System CM (Connection Management) state.
  • the storage unit 22 may function as a home memory that stores position information of the terminal device 40 .
  • the control unit 23 is a controller that controls each unit of the management device 20 .
  • the control unit 23 is implemented by a processor such as a CPU (Central Processing Unit), MPU (Micro Processing Unit), or GPU (Graphics Processing Unit).
  • the control unit 23 is implemented by the processor executing various programs stored in the storage device inside the management device 20 using a RAM (Random Access Memory) or the like as a work area.
  • the control unit 23 may be realized by an integrated circuit such as ASIC (Application Specific Integrated Circuit) or FPGA (Field Programmable Gate Array).
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • the base station 30 is a wireless communication device that wirelessly communicates with the terminal device 40 .
  • the base station 30 may be configured to wirelessly communicate with the terminal device 40 via a relay station, or may be configured to directly wirelessly communicate with the terminal device 40 .
  • the base station 30 is a kind of communication device. More specifically, the base station 30 is a device corresponding to a radio base station (Base Station, Node B, eNB, gNB, etc.) or a radio access point (Access Point). Base station 30 may be a radio relay station. Also, the base station 30 may be an optical extension device called RRH (Remote Radio Head) or RU (Radio Unit). Also, the base station 30 may be a receiving station such as an FPU (Field Pickup Unit). Also, the base station 30 is an IAB (Integrated Access and Backhaul) donor node or IAB relay node that provides radio access lines and radio backhaul lines by time division multiplexing, frequency division multiplexing, or space division multiplexing. good too.
  • RRH Remote Radio Head
  • RU Radio Unit
  • FPU Field Pickup Unit
  • IAB Integrated Access and Backhaul
  • the wireless access technology used by the base station 30 may be cellular communication technology or wireless LAN technology.
  • the radio access technologies used by the base station 30 are not limited to these, and other radio access technologies may be used.
  • the radio access technology used by the base station 30 may be LPWA (Low Power Wide Area) communication technology.
  • the wireless communication used by the base station 30 may be wireless communication using millimeter waves.
  • the wireless communication used by the base station 30 may be wireless communication using radio waves, or wireless communication using infrared rays or visible light (optical wireless).
  • the base station 30 may be capable of NOMA (Non-Orthogonal Multiple Access) communication with the terminal device 40 .
  • NOMA communication is communication (transmission, reception, or both) using non-orthogonal resources.
  • the base station 30 may be capable of NOMA communication with another base station 30 .
  • the base stations 30 may be able to communicate with each other via a base station-core network interface (eg, NG Interface, S1 Interface, etc.). This interface can be wired or wireless. Also, the base stations may be able to communicate with each other via inter-base station interfaces (eg, Xn Interface, X2 Interface, S1 Interface, F1 Interface, etc.). This interface can be wired or wireless.
  • a base station-core network interface eg, NG Interface, S1 Interface, etc.
  • This interface can be wired or wireless.
  • inter-base station interfaces eg, Xn Interface, X2 Interface, S1 Interface, F1 Interface, etc.
  • base station includes not only donor base stations but also relay base stations (also called relay stations).
  • relay base station may be any one of RF Repeater, Smart Repeater, and Intelligent Surface.
  • concept of a base station includes not only a structure having the functions of a base station but also devices installed in the structure.
  • Structures are, for example, skyscrapers, houses, steel towers, station facilities, airport facilities, port facilities, office buildings, school buildings, hospitals, factories, commercial facilities, stadiums, and other buildings.
  • the concept of structures includes not only buildings, but also non-building structures such as tunnels, bridges, dams, fences, and steel pillars, as well as equipment such as cranes, gates, and windmills.
  • the concept of structures includes not only structures on land (in a narrow sense, above ground) or underground, but also structures on water such as piers and mega-floats, and underwater structures such as oceanographic observation equipment.
  • a base station can be rephrased as an information processing device.
  • the base station 30 may be a donor station or a relay station (relay station). Also, the base station 30 may be a fixed station or a mobile station.
  • a mobile station is a mobile wireless communication device (eg, base station).
  • the base station 30 may be a device installed in the mobile body, or may be the mobile body itself.
  • a relay station with mobility can be regarded as the base station 30 as a mobile station.
  • vehicles, UAVs (Unmanned Aerial Vehicles) typified by drones, smartphones, and other devices that are inherently mobile and equipped with base station functions (at least part of the base station functions) are also mobile. It corresponds to the base station 30 as a station.
  • the mobile object may be a mobile terminal such as a smartphone or mobile phone.
  • the mobile body may be a mobile body (for example, vehicles such as automobiles, bicycles, buses, trucks, motorcycles, trains, and linear motor cars) that moves on land (narrowly defined ground), or underground ( For example, it may be a moving body (eg, subway) that moves in a tunnel.
  • the mobile body may be a mobile body that moves on water (for example, a passenger ship, a cargo ship, a ship such as a hovercraft), or a mobile body that moves underwater (for example, a submarine, a submarine, an unmanned underwater vehicle, etc.). submersible).
  • the mobile body may be a mobile body that moves in the atmosphere (for example, an aircraft such as an airplane, an airship, or a drone).
  • the base station 30 may be a ground base station (ground station) installed on the ground.
  • the base station 30 may be a base station located in a structure on the ground, or a base station installed in a mobile body moving on the ground.
  • the base station 30 may be an antenna installed in a structure such as a building and a signal processing device connected to the antenna.
  • the base station 30 may be a structure or a mobile object itself. "Terrestrial" is not only land (terrestrial in a narrow sense), but also ground in a broad sense, including underground, above water, and underwater.
  • the base station 30 is not limited to a ground base station.
  • the base station 30 may be an aircraft station. From the perspective of a satellite station, an aircraft station located on the earth is a ground station.
  • the base station 30 is not limited to a ground station.
  • the base station 30 may be a non-terrestrial base station (non-terrestrial station) capable of floating in the air or space.
  • base station 30 may be an aircraft station or a satellite station.
  • a satellite station is a satellite station that can float outside the atmosphere.
  • the satellite station may be a device mounted on a space mobile such as an artificial satellite, or may be the space mobile itself.
  • a space vehicle is a mobile object that moves outside the atmosphere.
  • Space mobiles include artificial celestial bodies such as artificial satellites, spacecraft, space stations, and probes.
  • the satellites that will become satellite stations are Low Earth Orbiting (LEO) satellites, Medium Earth Orbiting (MEO) satellites, Geostationary Earth Orbiting (GEO) satellites, and Highly Elliptical Orbiting (HEO) satellites. ) satellite.
  • LEO Low Earth Orbiting
  • MEO Medium Earth Orbiting
  • GEO Geostationary Earth Orbiting
  • HEO Highly Elliptical Orbiting
  • a satellite station may be a device onboard a low orbit satellite, a medium orbit satellite, a geostationary satellite, or a high elliptical orbit satellite.
  • An aircraft station is a wireless communication device that can float in the atmosphere, such as an aircraft.
  • the aircraft station may be a device mounted on an aircraft or the like, or may be the aircraft itself.
  • the concept of aircraft includes not only heavy aircraft such as airplanes and gliders, but also light aircraft such as balloons and airships.
  • the concept of aircraft includes not only heavy aircraft and light aircraft, but also rotorcraft such as helicopters and autogyros. Note that the aircraft station (or an aircraft on which the aircraft station is mounted) may be an unmanned aerial vehicle such as a drone.
  • unmanned aircraft also includes unmanned aircraft systems (UAS) and tethered unmanned aerial systems (tethered UAS).
  • UAS unmanned aircraft systems
  • tethered UAS tethered unmanned aerial systems
  • unmanned aerial vehicles includes light unmanned aerial systems (LTA: Lighter than Air UAS) and heavy unmanned aerial systems (HTA: Heavier than Air UAS).
  • LTA Lighter than Air UAS
  • HTA Heavier than Air UAS
  • HAPs High Altitude UAS Platforms
  • the size of the coverage of the base station 30 may be as large as a macrocell or as small as a picocell. Of course, the size of the coverage of the base station 30 may be extremely small such as femtocell.
  • the base station 30 may also have beamforming capability. In this case, the base station 30 may form a cell or service area for each beam.
  • FIG. 6 is a diagram showing a configuration example of the base station 30 according to the embodiment of the present disclosure.
  • the base station 30 includes a radio communication section 31 , a storage section 32 and a control section 33 .
  • the configuration shown in FIG. 6 is a functional configuration, and the hardware configuration may differ from this. Also, the functions of the base station 30 may be distributed and implemented in multiple physically separated configurations.
  • the wireless communication unit 31 is a signal processing unit for wirelessly communicating with another wireless communication device (for example, the terminal device 40).
  • the radio communication section 31 operates under the control of the control section 33 .
  • the radio communication unit 31 supports one or more radio access schemes.
  • the wireless communication unit 31 supports both NR and LTE.
  • the wireless communication unit 31 may support W-CDMA and cdma2000 in addition to NR and LTE.
  • the wireless communication unit 31 may support automatic retransmission technology such as HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest).
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • the wireless communication unit 31 includes a transmission processing unit 311, a reception processing unit 312, and an antenna 313.
  • the wireless communication unit 31 may include multiple transmission processing units 311 , reception processing units 312 , and antennas 313 . Note that when the wireless communication unit 31 supports a plurality of wireless access methods, each unit of the wireless communication unit 31 can be individually configured for each wireless access method.
  • the transmission processing unit 311 and the reception processing unit 312 may be individually configured for LTE and NR.
  • the antenna 313 may be composed of a plurality of antenna elements (for example, a plurality of patch antennas).
  • the wireless communication unit 31 may be configured to be capable of beam forming.
  • the wireless communication unit 31 may be configured to be capable of polarization beamforming using vertical polarization (V polarization) and horizontal polarization (H polarization).
  • the transmission processing unit 311 performs transmission processing of downlink control information and downlink data.
  • the transmission processing unit 311 encodes downlink control information and downlink data input from the control unit 33 using an encoding method such as block encoding, convolutional encoding, turbo encoding.
  • the encoding may be encoding by polar code or encoding by LDPC code (Low Density Parity Check Code).
  • the transmission processing unit 311 modulates the coded bits with a predetermined modulation scheme such as BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM.
  • the signal points on the constellation do not necessarily have to be equidistant.
  • the constellation may be a non-uniform constellation (NUC).
  • the transmission processing unit 311 multiplexes the modulation symbols of each channel and downlink reference signals, and arranges them in predetermined resource elements. Then, the transmission processing unit 311 performs various signal processing on the multiplexed signal. For example, the transmission processing unit 311 performs conversion to the frequency domain by fast Fourier transform, addition of a guard interval (cyclic prefix), generation of a baseband digital signal, conversion to an analog signal, quadrature modulation, up-conversion, extra Processing such as removal of frequency components and amplification of power is performed. A signal generated by the transmission processing unit 311 is transmitted from the antenna 313 .
  • the reception processing unit 312 processes uplink signals received via the antenna 313 .
  • the reception processing unit 312 performs down-conversion, removal of unnecessary frequency components, control of amplification level, orthogonal demodulation, conversion to digital signals, removal of guard intervals (cyclic prefixes), high-speed Extraction of frequency domain signals by Fourier transform, etc. are performed.
  • the reception processing unit 312 separates uplink channels such as PUSCH (Physical Uplink Shared Channel) and PUCCH (Physical Uplink Control Channel) and uplink reference signals from the signal subjected to these processes.
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • the reception processing unit 312 demodulates the received signal using a modulation scheme such as BPSK (Binary Phase Shift Keying) or QPSK (Quadrature Phase Shift Keying) for the modulation symbols of the uplink channel.
  • the modulation scheme used for demodulation may be 16QAM (Quadrature Amplitude Modulation), 64QAM, or 256QAM.
  • the signal points on the constellation do not necessarily have to be equidistant.
  • the constellation may be a non-uniform constellation (NUC).
  • the reception processing unit 312 performs decoding processing on the demodulated coded bits of the uplink channel.
  • the decoded uplink data and uplink control information are output to the control section 33 .
  • the antenna 313 is an antenna device (antenna unit) that mutually converts electric current and radio waves.
  • the antenna 313 may be composed of one antenna element (for example, one patch antenna), or may be composed of a plurality of antenna elements (for example, a plurality of patch antennas).
  • the wireless communication section 31 may be configured to be capable of beam forming.
  • the radio communication unit 31 may be configured to generate directional beams by controlling the directivity of radio signals using a plurality of antenna elements.
  • the antenna 313 may be a dual polarized antenna.
  • the wireless communication unit 31 may use vertical polarized waves (V polarized waves) and horizontal polarized waves (H polarized waves) for transmitting wireless signals. Then, the wireless communication unit 31 may control the directivity of the wireless signal transmitted using the vertically polarized wave and the horizontally polarized wave. Also, the wireless communication unit 31 may transmit and receive signals that are spatially multiplexed via a plurality of layers composed of a plurality of antenna elements.
  • the storage unit 32 is a data readable/writable storage device such as a DRAM, SRAM, flash memory, or hard disk.
  • the storage unit 32 functions as storage means for the base station 30 .
  • the control unit 33 is a controller that controls each unit of the base station 30 .
  • the control unit 33 is implemented by a processor such as a CPU (Central Processing Unit) or MPU (Micro Processing Unit).
  • the control unit 33 is realized by the processor executing various programs stored in the storage device inside the base station 30 using a RAM (Random Access Memory) or the like as a work area.
  • the control unit 33 may be realized by an integrated circuit such as ASIC (Application Specific Integrated Circuit) or FPGA (Field Programmable Gate Array).
  • CPUs, MPUs, ASICs, and FPGAs can all be considered controllers.
  • the control unit 33 may be realized by a GPU (Graphics Processing Unit) in addition to or instead of the CPU.
  • the control unit 33 includes an acquisition unit 331 , a setting unit 332 , a transmission unit 333 and a reception unit 334 .
  • Each block (acquisition unit 331 to reception unit 334) constituting the control unit 33 is a functional block indicating the function of the control unit 33 respectively.
  • These functional blocks may be software blocks or hardware blocks.
  • each of the functional blocks described above may be one software module realized by software (including microprograms), or may be one circuit block on a semiconductor chip (die). Of course, each functional block may be one processor or one integrated circuit.
  • the control unit 33 may be configured in functional units different from the functional blocks described above. The configuration method of the functional blocks is arbitrary. The operation of each functional block will be described later.
  • the concept of a base station may consist of a collection of multiple physical or logical devices.
  • the base station may be classified into a plurality of devices such as BBU (Baseband Unit) and RU (Radio Unit). A base station may then be interpreted as a collection of these devices.
  • the base station may be one or both of the BBU and RU.
  • the BBU and RU may be connected by a predetermined interface (eg, eCPRI (enhanced Common Public Radio Interface)).
  • RU may also be called RRU (Remote Radio Unit) or RD (Radio DoT).
  • the RU may correspond to gNB-DU (gNB Distributed Unit), which will be described later.
  • the BBU may correspond to gNB-CU (gNB Central Unit), which will be described later.
  • the RU may be a wireless device connected to a gNB-DU as described below.
  • the gNB-CU, gNB-DU, and RUs connected to the gNB-DU may be configured to comply with O-RAN (Open Radio Access Network).
  • the RU may be a unit integrally formed with the antenna.
  • the antenna that the base station has eg, an antenna integrally formed with the RU
  • the antennas of the base station may have, for example, 64 transmitting antenna ports and 64 receiving antenna ports.
  • the antenna mounted on the RU may be an antenna panel composed of one or more antenna elements, and the RU may mount one or more antenna panels.
  • the RU has two types of antenna panels, a horizontally polarized antenna panel and a vertically polarized antenna panel, or two types of antenna panels, a right-handed circularly polarized antenna panel and a left-handed circularly polarized antenna panel. Can be installed.
  • the RU may also form and control independent beams for each antenna panel.
  • a plurality of base stations may be connected to each other.
  • One or more base stations may be included in a Radio Access Network (RAN).
  • the base station may simply be called RAN, RAN node, AN (Access Network), or AN node.
  • EUTRAN Enhanced Universal Terrestrial RAN
  • the RAN in NR is sometimes called NGRAN.
  • the RAN in W-CDMA (UMTS) is sometimes called UTRAN.
  • the LTE base station is sometimes referred to as eNodeB (Evolved Node B) or eNB.
  • the EUTRAN then includes one or more eNodeBs (eNBs).
  • the NR base stations are sometimes referred to as gNodeBs or gNBs.
  • the NGRAN includes one or more gNBs.
  • the EUTRAN may include gNBs (en-gNBs) connected to a core network (EPC) in the LTE communication system (EPS).
  • NGRAN may include ng-eNBs connected to a core network 5GC in a 5G communication system (5GS).
  • the base station is sometimes called 3GPP Access.
  • the base station when the base station is a wireless access point (Access Point), the base station may be referred to as a non-3GPP access (Non-3GPP Access).
  • the base station may be an optical extension device called RRH (Remote Radio Head) or RU (Radio Unit).
  • RRH Remote Radio Head
  • RU Radio Unit
  • the base station when the base station is a gNB, the base station may be a combination of the above-described gNB-CU and gNB-DU, or either gNB-CU or gNB-DU. may
  • the gNB-CU uses multiple upper layers (for example, RRC (Radio Resource Control), SDAP (Service Data Adaptation Protocol), PDCP (Packet On the other hand, gNB-DU hosts multiple lower layers (for example, RLC (Radio Link Control), MAC (Medium Access Control), PHY (Physical layer)) of the access stratum.
  • RRC Radio Resource Control
  • SDAP Service Data Adaptation Protocol
  • PDCP Packet
  • gNB-DU hosts multiple lower layers (for example, RLC (Radio Link Control), MAC (Medium Access Control), PHY (Physical layer)) of the access stratum.
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access Control
  • PHY Physical layer
  • RRC signaling (semi-static notification) is generated in the gNB-CU, while MAC CE and DCI (dynamic notification) are generated in the gNB-DU
  • RRC configuration for example, some configurations such as IE: cell group Config are generated by gNB-DU, and the remaining configurations may be generated at the gNB-CU, and these configurations may be sent and received at the F1 interface described below.
  • the base station may be configured to be able to communicate with other base stations.
  • the base stations may be connected via an X2 interface.
  • the devices may be connected via an Xn interface.
  • the devices may be connected by the F1 interface described above. Messages/information described later (for example, RRC signaling, MAC CE (MAC Control Element), or DCI) may be transmitted between multiple base stations, for example, via the X2 interface, the Xn interface, or the F1 interface. .
  • a cell provided by a base station is sometimes called a serving cell.
  • the concept of serving cell includes PCell (Primary Cell) and SCell (Secondary Cell).
  • PCell Primary Cell
  • SCell Secondary Cell
  • dual connectivity is configured in the UE (for example, the terminal device 40)
  • the PCell provided by the MN (Master Node) and zero or more SCells may be called a master cell group (Master Cell group).
  • master Cell group Master Cell group
  • Examples of dual connectivity include EUTRA-EUTRA Dual Connectivity, EUTRA-NR Dual Connectivity (ENDC), EUTRA-NR Dual Connectivity with 5GC, NR-EUTRA Dual Connectivity (NEDC), and NR-NR Dual Connectivity.
  • the serving cell may include a PSCell (Primary Secondary Cell or Primary SCG Cell).
  • PSCell Primary Secondary Cell or Primary SCG Cell
  • a PSCell provided by an SN (Secondary Node) and zero or more SCells may be called an SCG (Secondary Cell Group).
  • PUCCH Physical Uplink control channel
  • SCell Secondary Cell Group
  • a radio link failure Radio Link Failure
  • SCell SCell
  • One cell may be associated with one downlink component carrier and one uplink component carrier.
  • the system bandwidth corresponding to one cell may be divided into a plurality of BWPs (Bandwidth Parts).
  • one or more BWPs may be set in the UE, and one BWP may be used by the UE as an active BWP.
  • the radio resources for example, frequency band, numerology (subcarrier spacing), slot format (Slot configuration)
  • the terminal device 40 may differ for each cell, each component carrier, or each BWP.
  • the terminal device 40 can be rephrased as UE (User Equipment) 40 .
  • the terminal device 40 is a wireless communication device that wirelessly communicates with other communication devices such as the base station 30 .
  • the terminal device 40 is, for example, a mobile phone, a smart device (smartphone or tablet), a PDA (Personal Digital Assistant), or a personal computer.
  • the terminal device 40 may be a device such as a business-use camera equipped with a communication function, or may be a motorcycle or mobile relay vehicle equipped with a communication device such as an FPU (Field Pickup Unit).
  • the terminal device 40 may be an M2M (Machine to Machine) device or an IoT (Internet of Things) device.
  • the terminal device 40 may be capable of NOMA communication with the base station 30. Also, the terminal device 40 may be able to use an automatic retransmission technique such as HARQ when communicating with the base station 30 .
  • the terminal device 40 may be capable of sidelink communication with another terminal device 40 .
  • the terminal device 40 may be able to use an automatic retransmission technique such as HARQ even when performing sidelink communication.
  • the terminal device 40 may be capable of NOMA communication in communication (sidelink) with another terminal device 40 as well.
  • the terminal device 40 may be capable of LPWA communication with other communication devices (for example, the base station 30 and other terminal devices 40).
  • the wireless communication used by the terminal device 40 may be wireless communication using millimeter waves.
  • the wireless communication (including sidelink communication) used by the terminal device 40 may be wireless communication using radio waves, or wireless communication using infrared rays or visible light (optical wireless). good.
  • the terminal device 40 may be a mobile device.
  • a mobile device is a mobile wireless communication device.
  • the terminal device 40 may be a wireless communication device installed in a mobile object, or may be the mobile object itself.
  • the terminal device 40 is a vehicle that moves on roads such as automobiles, buses, trucks, and motorcycles, a vehicle that moves on rails installed on a track such as a train, or a vehicle mounted on the vehicle. It may be a wireless communication device.
  • the mobile object may be a mobile terminal, or a mobile object that moves on land (ground in a narrow sense), underground, on water, or in water. Further, the mobile object may be a mobile object such as a drone, a helicopter, or the like that moves in the atmosphere, or a mobile object that moves outside the atmosphere, such as an artificial satellite.
  • the terminal device 40 may communicate with multiple base stations or multiple cells at the same time. For example, when one base station supports a communication area through multiple cells (for example, pCell, sCell), carrier aggregation (CA: Carrier Aggregation) technology and dual connectivity (DC: Dual Connectivity) technology, Multi-connectivity (MC) technology enables communication between the base station 30 and the terminal device 40 by bundling the plurality of cells.
  • CA Carrier Aggregation
  • DC Dual Connectivity
  • MC Multi-connectivity
  • CoMP Coordinatd Multi-Point Transmission and Reception
  • FIG. 7 is a diagram showing a configuration example of the terminal device 40 according to the embodiment of the present disclosure.
  • the terminal device 40 includes a wireless communication section 41 , a storage section 42 and a control section 43 .
  • the configuration shown in FIG. 7 is a functional configuration, and the hardware configuration may differ from this. Also, the functions of the terminal device 40 may be distributed and implemented in a plurality of physically separated configurations.
  • the wireless communication unit 41 is a signal processing unit for wirelessly communicating with other wireless communication devices (eg, the base station 30 and other terminal devices 40).
  • the radio communication section 41 operates under the control of the control section 43 .
  • the wireless communication unit 41 includes a transmission processing unit 411 , a reception processing unit 412 and an antenna 413 .
  • the configurations of the wireless communication unit 41, the transmission processing unit 411, the reception processing unit 412, and the antenna 413 may be the same as those of the wireless communication unit 31, the transmission processing unit 311, the reception processing unit 312, and the antenna 313 of the base station 30.
  • the wireless communication unit 41 may be configured to be capable of beamforming.
  • the wireless communication unit 41 may be configured to be capable of transmitting and receiving spatially multiplexed signals.
  • the storage unit 42 is a data readable/writable storage device such as a DRAM, SRAM, flash memory, or hard disk.
  • the storage unit 42 functions as storage means of the terminal device 40 .
  • the control unit 43 is a controller that controls each unit of the terminal device 40 .
  • the control unit 43 is implemented by a processor such as a CPU or MPU, for example.
  • the control unit 43 is realized by the processor executing various programs stored in the storage device inside the terminal device 40 using the RAM or the like as a work area.
  • the control unit 43 may be realized by an integrated circuit such as ASIC or FPGA.
  • CPUs, MPUs, ASICs, and FPGAs can all be considered controllers.
  • the control unit 43 may be realized by a GPU in addition to or instead of the CPU.
  • the control unit 43 includes an acquisition unit 431 , a setting unit 432 , a transmission unit 433 and a reception unit 434 .
  • Each block (acquisition unit 431 to reception unit 434 ) constituting the control unit 43 is a functional block indicating the function of the control unit 43 .
  • These functional blocks may be software blocks or hardware blocks.
  • each of the functional blocks described above may be one software module realized by software (including microprograms), or may be one circuit block on a semiconductor chip (die). Of course, each functional block may be one processor or one integrated circuit.
  • the control unit 43 may be configured by functional units different from the functional blocks described above. The configuration method of the functional blocks is arbitrary. The operation of each functional block will be described later.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of a use case of the communication system 1.
  • FIG. 8 shows a cloud game system as an example of a use case of the communication system 1.
  • a cloud game system includes, for example, an online game server, a cloud game server, a base station, and a terminal device.
  • the cloud game server is the server 10 of this embodiment.
  • the cloud game server may be a game machine installed in the user's home.
  • the base station is the base station 30 of this embodiment
  • the terminal device is the terminal device 40 of this embodiment.
  • the terminal device may be a smart phone that connects to the cloud game server via a network.
  • a cloud game game processing is performed on the cloud (the cloud game server in the example of FIG. 8).
  • event information is always sent to the server/terminal device on both uplink and downlink.
  • only operation information is transmitted to the cloud game server on the uplink, and only video (video streaming) is transmitted to the terminal device on the downlink.
  • the transmission cycle of the game video differs depending on the frame rate, and is approximately 16.6 ms at 60 Hz and approximately 8.3 ms at 120 Hz.
  • game operation information There are various patterns for the transmission cycle of the game operation information.
  • game operation information There are cases that are more redundant than game footage.
  • the degree of redundancy required differs depending on the frame rate.
  • the frame rate may be variable on the app side. Flexible period setting is difficult with Configured Grant.
  • FIG. 9 is a diagram showing another example of the use case of the communication system 1.
  • FIG. 9 shows an uplink video streaming system as an example of a use case of the communication system 1.
  • An uplink video streaming system includes, for example, a receiving server and broadcasting equipment located in a studio of a broadcasting station, a base station, and imaging devices and terminal devices located at relay points.
  • the receiving server is the server 10 of this embodiment.
  • the base station is the base station 30 of this embodiment
  • the terminal device is the terminal device 40 of this embodiment.
  • Fig. 9 shows how the video shot at the relay point is immediately uploaded to the studio using a wireless network such as 5G.
  • Embodiment 1> ⁇ 1-2-1.
  • Problem 1> in the conventional method, when the timing at which the terminal device 40 performs an operation related to mobility and the timing at which the BSR (Buffer Status Report) is transmitted overlap, the transmission of the BSR is canceled on the terminal device 40 side. / is skipped, delaying the transmission of UL data. This will be explained using a diagram.
  • FIG. 10 is a diagram showing the conventional BSR transmission operation.
  • the operation related to mobility is a measurement operation for frequencies other than the frequency of the serving cell (hereinafter also referred to as different frequencies).
  • the Measurement Gap shown in FIG. 10 is the measurement window for that measurement.
  • the different frequency measurement operation is repeated at regular intervals.
  • SSB shown in FIG. 10 is a synchronization signal block (Synchronization Signal Block) transmitted from the base station at regular intervals.
  • the SSB transmission cycle is 20 ms
  • the measurement gap cycle (hereinafter also referred to as the gap cycle) is twice that, 40 ms.
  • the terminal device 40 does not transmit or receive data during the period of the measurement gap (hereinafter also referred to as the gap period), and performs measurement operations on different frequencies. Therefore, the terminal device 40 cancels/skips the transmission of BSR at the timing when the timing of measurement of different frequencies and the timing of transmission of BSR collide, as shown in FIG.
  • the terminal device 40 is not assigned a UL scheduling grant from the base station 30 even if the UL data is inside the terminal device 40 . As a result, transmission delay of UL data occurs.
  • the terminal device 40 when the priority of the UL data is high priority, even at the timing of performing the operation related to mobility, preferentially to the operation related to mobility, the BSR associated with the UL data Send to the base station.
  • the operation related to mobility may be a different frequency measurement operation, a beam switching operation, or a handover.
  • FIG. 11 is a diagram showing the BSR transmission operation of Embodiment 1.
  • the operation related to mobility is the measurement operation of different frequencies.
  • the SSB transmission period is 20 ms as an example, but is not limited to this example. Also, although the gap period is 40 ms as an example, it is not limited to this example.
  • the acquisition unit 431 of the terminal device 40 acquires the UL data to be transmitted and the priority information thereof.
  • Transmitter 433 of terminal device 40 when the priority of UL data is a high priority, even during the Gap period, preferentially to the measurement operation of different frequencies, transmission operation of BSR linked to the UL data I do. On the other hand, when the priority of the UL data is not high priority, the different frequency measurement operation is performed prior to the BSR transmission operation.
  • the receiving unit 334 of the base station 30 receives the BSR from the terminal device 40. Then, when receiving the BSR from the terminal device 40 , the transmitter 333 of the base station 30 transmits the UL scheduling grant corresponding to the BSR to the terminal device 40 .
  • the receiving unit 434 of the terminal device 40 receives from the base station 30 the UL scheduling grant corresponding to the transmitted BSR. Then, the transmitting unit 433 of the terminal device 40 transmits UL data based on the received UL scheduling grant.
  • the terminal device 40 may set the priority of the UL data based on its own judgment.
  • the setting unit 432 of the terminal device 40 sets the priority to the UL data based on the information regarding the service that generated the UL data. For example, if the service that generated the UL data is a service that requires low delay, such as video streaming distribution or a cloud game, the setting unit 432 of the terminal device 40 sets the first priority is set to UL data. On the other hand, if the service that generated the UL data is a service that does not require low delay, the UL data is set to a second priority indicating normal priority/low priority.
  • FIG. 12 is a diagram for explaining a specific example of priority setting for UL data.
  • the terminal device 40 prepares a plurality of DRBs (Data Radio Bearers)/LCGs (Logical Channel Groups) and sets them separately according to the priority of UL data.
  • DRBs Data Radio Bearers
  • LCG0 Logical Channel Group 0
  • normal priority data is transmitted by LCG04 (Logical Channel Group 4).
  • the terminal device 40 may set the priority of the UL data based on a notification from an external device.
  • the setting unit 432 of the terminal device 40 may set the priority to the UL data based on an instruction from the base station 30, or an instruction from the server 10 (for example, a cloud game server) that processes the UL data.
  • UL data may be prioritized based on this.
  • the terminal device 40 may receive a notification regarding priority setting by MAC CE/RRC reconfiguration/PDCCH of the PDSCH each time UL data is transmitted.
  • the terminal device 40 Even if the priority of UL data is high, the terminal device 40 does not always need to prioritize BSR transmission. When a predetermined condition is satisfied, the terminal device 40 may perform mobility-related operations prior to BSR transmission even if the priority of UL data is high.
  • FIG. 13 is a diagram showing a modification of the BSR transmission operation of Embodiment 1.
  • the operation related to mobility is a different frequency measurement operation that is repeatedly performed at a constant period (for example, 40 ms).
  • the terminal device 40 at the timing of a predetermined execution cycle (eg, 80 ms) longer than this fixed cycle (eg, 40 ms), even if the priority of UL data is high priority, preferentially to transmission of BSR , may perform inter-frequency measurement operations.
  • the terminal device 40 may increase the number of BSR transmissions by relaxing the number of measurements performed on different frequencies instead of always giving priority to BSR transmission.
  • the terminal device 40 may read the gap cycle as once every 80 ms.
  • the base station 30 may notify the terminal device 40 of the rate of relaxation in advance through RRC reconfiguration or the like. Based on this notification, the terminal device 40 may reduce the number of different frequency measurement implementations.
  • an operation related to mobility is not limited to the operation of measuring different frequencies.
  • an operation related to mobility may be a beam switching operation or a handover.
  • the base station 30/terminal device 40 may choose between BSR transmission and mobility-related operations depending on whether the quality of the cell beam can be maintained and/or whether the throughput required to maintain the service can be achieved. You may decide whether to give priority to
  • Embodiment 1 when the priority of UL data is high priority, the BSR is transmitted to the base station 30 prior to the operation related to mobility. As a result, the transmission delay of UL data with high priority is reduced, so that the communication system 1 can realize a low-delay system suitable for use cases.
  • Embodiment 2> ⁇ 1-2-1.
  • Problem 1> in the conventional method, transmission of BSR (Buffer status report) may be canceled/skipped on the terminal device 40 side. In this case, the terminal device 40 has to redo the transmission procedure from the transmission of the scheduling request. Redundant transmission procedures will delay the transmission of UL data significantly.
  • Problem 2> when it is known that UL data transmission will occur continuously, such as video streaming distribution and games, the procedure itself of transmitting BSR and receiving UL scheduling grant is redundant. .
  • the terminal device 40 transmits the BSR to the base station 30 by PUCCH or UL reference signal (for example, SRS) in a predetermined state.
  • the terminal device 40 transmits the BSR to the base station 30 by PUCCH or SRS when the terminal device 40 cannot transmit the BSR to the base station 30 by PUSCH due to operation related to mobility.
  • the transmission unit 433 of the terminal device 40 transmits the BSR to the base station 30 by PUCCH or SRS when UL data is continuously generated.
  • the transmission unit 433 of the terminal device 40 transmits the BSR to the base station 30 by PUCCH or SRS when UL data is continuously generated by the cloud game.
  • the UL data may be operation information for a cloud game.
  • the terminal device 40 When transmitting BSR by PUCCH, the terminal device 40 performs data transmission using PUCCH for a purpose different from the purpose of transmitting the UL data (hereinafter referred to as other purpose), simultaneously with the data transmission.
  • a BSR may be sent. For example, when transmitting HARQ ACK/NACK, or when transmitting a scheduling request for UL data different from the UL data, the terminal device 40 may transmit BSR simultaneously with the data transmission.
  • a new PUCCH format may be allocated exclusively for BSR transmission.
  • a new format dedicated to BSR transmission may be provided in the formats (formats 0 to 4) described in 3GPP TS38.211. Then, the terminal device 40 may transmit the BSR by transmitting the PUCCH in the new format.
  • the transmission of BSR on PUCCH may be restricted when the BSR to be transmitted is Short BSR.
  • the BSR to be transmitted may be more granular than the normal BSR, or may be 1-bit information that notifies only the presence or absence of UL data.
  • the base station 30 may set the table in the terminal device 40 in advance using RRC or MAC CE. For example, if the BSR is 1-bit information, the base station 30 sets in the terminal device 40 in advance a table indicating that bit#0 is "No data" and bit#1 is D "Data exists". may
  • the base station 30 may be able to determine the content of the BSR by making the sequence of the UL reference signal a sequence corresponding to the BSR.
  • the device developer or the base station 30 sets multiple sequence IDs in the terminal device 40.
  • FIG. The terminal device 40 and the base station 30 hold setting information that associates the sequence ID and the BSR value.
  • the terminal device 40 transmits to the base station 30 the SRS with the sequence ID corresponding to the BSR value to be transmitted, thereby enabling the base station 30 to determine the contents of the BSR.
  • FIG. 14 is a sequence diagram showing a UL data transmission procedure according to the second embodiment.
  • the transmission section 433 of the terminal device 40 transmits a scheduling request to the base station using PUCCH.
  • the transmission unit 433 of the terminal device 40 transmits the BSR together with the scheduling request to the base station 30 (step S101).
  • the scheduling request may be a scheduling request for transmitting UL data different from the UL data targeted by the BSR, or a scheduling request for transmitting UL data targeted by the BSR. There may be.
  • the receiving unit 334 of the base station 30 receives the scheduling request and the BSR.
  • the configuration unit 332 of the base station 30 determines an appropriate sized UL scheduling grant based on the BSR reported from the terminal device 40 .
  • the transmitter 333 of the base station 30 notifies the terminal device 40 of the UL scheduling grant using the PDCCH (step S102).
  • the transmission unit 433 of the terminal device 40 receives the UL scheduling grant.
  • the transmitting unit 433 of the terminal device 40 starts transmitting UL data according to the received UL scheduling grant (step S103).
  • the BSR since the BSR is transmitted by PUCCH or UL reference signal, even if the terminal device 40 is in a state where it cannot transmit the BSR to the base station 30 by PUSCH due to operation related to mobility, the BSR can be sent to the base station 30 .
  • the UL data transmission procedure is shortened by using the PUCCH or SRS, the communication system 1 can realize low delay even when the terminal device 40 continuously transmits UL data.
  • Embodiment 3> ⁇ 1-2-1.
  • Problem 1> in the conventional method, transmission of BSR (Buffer status report) may be canceled/skipped on the terminal device 40 side. In this case, the terminal device 40 has no choice but to redo the transmission procedure from the transmission of the scheduling request, which delays the transmission of the UL data.
  • BSR BSR
  • UL scheduling grant is transmitted to the terminal device 40 even if the BSR is not received within a predetermined period from the reception of the previous BSR.
  • the terminal device 40 receives the UL scheduling grant from the base station 30 .
  • the terminal device 40 transmits UL data based on the received UL scheduling grant.
  • the base station 30 determines that there is actually no UL data, and stops allocating UL scheduling grants. good too.
  • the base station 30 may notify the terminal device 40 of this determination result. At that time, the terminal device 40 may omit transmission of the BSR.
  • the base station 30 may learn data patterns for each application. The base station 30 may determine whether or not the terminal device 40 is in the continuous transmission state based on the learning result. Also, the base station 30 may synchronize with the data to be handled (for example, cooperate with the Time Sensitive Network) and determine whether the terminal device 40 is in the continuous transmission state.
  • FIG. 15 is a sequence diagram showing the UL data transmission procedure of the third embodiment.
  • the terminal device 40 is in a state in which UL data is continuously generated (continuous UL data generation state), and the base station 30 determines that the terminal device 40 is in a continuous UL data generation state. It is assumed that
  • the terminal device 40 transmits a scheduling request to the base station 30 via PUCCH (step S201).
  • the base station 30 notifies the terminal device 40 of the UL scheduling grant using the PDCCH (step S202).
  • the terminal device 40 transmits the BSR to the base station 30 according to the UL scheduling grant (step S203).
  • the base station 30 determines an appropriate sized UL scheduling grant based on the BSR reported from the terminal device 40 .
  • the base station notifies the terminal device 40 of the UL scheduling grant using the PDCCH (step S204).
  • the terminal device 40 starts transmitting UL data according to the instructed UL scheduling grant (step S205).
  • the base station 30 When the transmission of the BSR from the terminal device 40 is interrupted (step S206), the base station 30 continues transmission of the UL scheduling grant (step S207). At this time, the base station 30 may determine the UL scheduling grant based on one or more BSRs previously received from the terminal device 40 (for example, the most recently received BSR). The terminal device 40 transmits UL data according to the instructed UL scheduling grant (step S208).
  • Embodiment 3 when the base station 30 determines that UL data is continuously generated, it is the case where the BSR indicating that there is no UL data in the buffer is received from the terminal device 40. UL scheduling grant is transmitted to the terminal device 40 even if the BSR is not received. As a result, UL data transmission interruptions are reduced, so that the communication system 1 can achieve low delay.
  • BSR BSR
  • the terminal device 40 transmits to the base station 30 a BSR indicating that there is UL data in the buffer even when there is no UL data in the buffer. For example, even if there is no data in the buffer in the terminal device 40, the terminal device 40 generates Ping-like dummy data in the terminal device 40 and sets a BSR (BSR>0) indicating that there is UL data in the buffer. Send to base station 30 . Note that the terminal device 40 may execute this process only when UL data is continuously transmitted. After that, when the terminal device 40 receives the UL scheduling grant corresponding to the BSR from the base station 30, the terminal device 40 transmits UL data based on the UL scheduling grant.
  • the terminal device 40 may notify the base station 30 of an indication requesting a UL scheduling grant instead of the BSR.
  • the terminal device 40 can obtain the UL scheduling grant from the base station 30 even when there is no UL data in the buffer. As a result, UL data transmission interruptions are reduced, so that the communication system 1 can achieve low delay.
  • control device that controls the server 10, management device 20, base station 30, and terminal device 40 of this embodiment may be realized by a dedicated computer system or by a general-purpose computer system.
  • a communication program for executing the above operations is distributed by storing it in a computer-readable recording medium such as an optical disk, semiconductor memory, magnetic tape, or flexible disk.
  • the control device is configured by installing the program in a computer and executing the above-described processing.
  • the control device may be a device (for example, a personal computer) external to the management device 20, the base station 30, and the terminal device 40.
  • the control device may be a device inside the server 10, the management device 20, the base station 30, or the terminal device 40 (for example, the control unit 13, the control unit 23, the control unit 33, and the control unit 43).
  • the above communication program may be stored in a disk device provided in a server device on a network such as the Internet, so that it can be downloaded to a computer.
  • the functions described above may be realized through cooperation between an OS (Operating System) and application software.
  • the parts other than the OS may be stored in a medium and distributed, or the parts other than the OS may be stored in a server device so that they can be downloaded to a computer.
  • each component of each device illustrated is functionally conceptual and does not necessarily need to be physically configured as illustrated.
  • the specific form of distribution and integration of each device is not limited to the illustrated one, and all or part of them can be functionally or physically distributed and integrated in arbitrary units according to various loads and usage conditions. Can be integrated and configured. Note that this distribution/integration configuration may be performed dynamically.
  • the present embodiment can be applied to any configuration that constitutes a device or system, such as a processor as a system LSI (Large Scale Integration), a module using a plurality of processors, a unit using a plurality of modules, etc. Furthermore, it can also be implemented as a set or the like (that is, a configuration of a part of the device) to which other functions are added.
  • a processor as a system LSI (Large Scale Integration)
  • module using a plurality of processors a unit using a plurality of modules, etc.
  • it can also be implemented as a set or the like (that is, a configuration of a part of the device) to which other functions are added.
  • the system means a set of a plurality of components (devices, modules (parts), etc.), and it does not matter whether all the components are in the same housing. Therefore, a plurality of devices housed in separate housings and connected via a network, and a single device housing a plurality of modules in one housing, are both systems. .
  • this embodiment can take a configuration of cloud computing in which one function is shared by a plurality of devices via a network and processed jointly.
  • the terminal device 40 of the present embodiment when the priority of the UL data is high priority, even at the timing of performing the operation related to mobility, gives priority to the operation related to mobility, to the UL data Send the associated BSR to the base station.
  • the transmission delay of UL data with high priority is reduced, so that the communication system 1 can realize a low-delay system suitable for use cases.
  • the terminal device 40 of the present embodiment transmits the BSR to the base station 30 using the PUCCH or the UL reference signal in a predetermined state.
  • the terminal device 40 transmits the BSR to the base station 30 by PUCCH or SRS when the terminal device 40 cannot transmit the BSR to the base station 30 by PUSCH due to operation related to mobility.
  • the transmission unit 433 of the terminal device 40 transmits the BSR to the base station 30 by PUCCH or SRS when UL data is continuously generated.
  • the terminal device 40 can transmit the BSR to the base station 30 even if it cannot transmit the BSR to the base station 30 via PUSCH due to mobility-related operations.
  • the communication system 1 can realize low delay even when the terminal device 40 continuously transmits UL data.
  • the base station 30 of the present embodiment receives a BSR indicating that there is no UL data in the buffer from the terminal device 40.
  • UL scheduling grant is transmitted to the terminal device 40 even if no BSR is received within a predetermined period from the reception of the previous BSR.
  • the terminal device 40 of the present embodiment transmits a BSR indicating that there is UL data in the buffer to the base station 30 even when there is no UL data in the buffer.
  • the present technology can also take the following configuration.
  • a transmitting unit that transmits a buffer status report associated with the uplink data to a base station in preference to an operation related to mobility when the priority of the uplink data is a predetermined priority; a receiving unit that receives an uplink scheduling grant corresponding to the buffer status report from the base station;
  • a communication device comprising: (2) The mobility-related operation includes a measurement operation of frequencies other than the frequency of the serving cell, The communication device according to (1) above. (3) The operation related to mobility includes a beam switching operation, The communication device according to (1) or (2) above. (4) the mobility-related operations include handover; The communication device according to (1) or (2) above.
  • a setting unit that sets the priority to the uplink data based on information about the service that generated the uplink data The communication device according to any one of (1) to (4) above.
  • a setting unit that sets the priority to the uplink data based on an instruction from an external server that processes the uplink data The communication device according to any one of (1) to (4) above.
  • the transmission unit performs the operation related to mobility, prior to transmission of the buffer status report, even if the priority of the uplink data is the predetermined priority.
  • the communication device according to any one of (1) to (6) above.
  • the operation related to mobility is a measurement operation of frequencies other than the frequency of the serving cell, The measurement operation is repeatedly performed at a constant cycle, At timing of a predetermined execution cycle longer than the constant cycle, the transmission unit performs the measurement operation prior to transmission of the buffer status report even if the priority of the uplink data is the predetermined priority. do, The communication device according to (7) above. (9) Receiving the buffer status report from a terminal device configured to transmit a buffer status report associated with the uplink data prior to an operation related to mobility when the priority of the uplink data is a predetermined priority.
  • a communication device comprising: (10) When the priority of uplink data is a predetermined priority, priority is given to operations related to mobility, and a buffer status report associated with the uplink data is transmitted to the base station; receiving from the base station an uplink scheduling grant corresponding to the buffer status report; Communication method. (11) When the priority of uplink data is a predetermined priority, receive the buffer status report from a terminal device configured to transmit a buffer status report associated with the uplink data in preference to the operation related to mobility, When receiving the buffer status report, transmitting an uplink scheduling grant corresponding to the buffer status report to the terminal device; Communication method.
  • a transmission unit that transmits a buffer status report associated with uplink data to a base station using an uplink control channel or an uplink reference signal in a predetermined state; a receiving unit that receives an uplink scheduling grant corresponding to the buffer status report from the base station;
  • a communication device comprising: (13) When the buffer status report associated with the uplink data cannot be transmitted to the base station through an uplink shared channel due to an operation related to mobility, the transmission unit transmits the buffer status report associated with the uplink data to the uplink. transmitting to the base station on a control channel or uplink reference signal; The communication device according to (12) above.
  • the transmission unit transmits a buffer status report associated with the uplink data to the base station using an uplink control channel or an uplink reference signal when uplink data is continuously generated.
  • the uplink data is cloud game operation information, The communication device according to (14) above.
  • the transmission unit makes the sequence of the uplink reference signal a sequence corresponding to the buffer status report, thereby enabling the base station to determine the contents of the buffer status report.
  • a receiving unit that receives the buffer status report from a terminal device configured to transmit a buffer status report associated with uplink data to a base station using an uplink control channel or an uplink reference signal in a predetermined state; a transmission unit that, when receiving the buffer status report, transmits an uplink scheduling grant corresponding to the buffer status report to the terminal device;
  • a communication device comprising: (19) In a predetermined state, transmit a buffer status report associated with uplink data to the base station using an uplink control channel or an uplink reference signal, receiving from the base station an uplink scheduling grant corresponding to the buffer status report;
  • a communication method comprising: (20) Receive the buffer status report from a terminal device configured to transmit a buffer status report associated with uplink data to a base station using an uplink control channel or an uplink reference signal in a predetermined state, When receiving the buffer status report, transmitting an uplink scheduling grant corresponding to the buffer status report to the terminal device; Communication method.
  • a communication device that communicates with a base station, When it is determined that the communication device is in a state where uplink data is continuously generated, even if a buffer status report indicating that there is no data in the buffer is received from the communication device, or the communication Receiving the uplink scheduling grant from a base station that transmits the uplink scheduling grant corresponding to the continuously generated uplink data to the communication device even when the device does not transmit a buffer status report.
  • a communication device comprising: (22) When it is determined that uplink data is continuously generated, even if a buffer status report indicating that there is no data in the buffer is received from the terminal device, or the buffer status report is received from the terminal device.
  • a transmission unit that transmits an uplink scheduling grant corresponding to the continuously occurring uplink data to the terminal device even if there is no transmission of A communication device comprising: (23) A communication method executed by a communication device communicating with a base station, When it is determined that the communication device is in a state where uplink data is continuously generated, even if a buffer status report indicating that there is no data in the buffer is received from the communication device, or the buffer status receiving the uplink scheduling grant from a base station that transmits the uplink scheduling grant corresponding to the continuously generated uplink data to the communication device even when no report is received; Communication method.
  • a communication device comprising: (26) a receiving unit that receives the buffer status report from a terminal device configured to transmit a buffer status report to the effect that there is uplink data in the buffer to the base station even when there is no uplink data in the buffer; a transmission unit that, when receiving the buffer status report, transmits an uplink scheduling grant corresponding to the buffer status report to the terminal device;
  • a communication device comprising: (27) sending a buffer status report indicating that there is uplink data in the buffer to the base station even if there is no uplink data in the buffer; receiving from the base station an uplink scheduling grant corresponding to the buffer status report; Communication method.

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Abstract

通信装置は、上りリンクデータのプライオリティが所定のプライオリティである場合に、モビリティに関する動作に優先して、該上りリンクデータに紐づくバッファステータスレポートを基地局に送信する送信部と、前記バッファステータスレポートに対応する上りリンクスケジューリンググラントを前記基地局から受信する受信部と、を備える。

Description

通信装置、及び通信方法
 本開示は、通信装置、及び通信方法に関する。
 近年、セルラー方式の無線通信において、データ伝送の低遅延化のための開発が活発になされている。例えば、特許文献1には、URLLC(Ultra-Reliable and Low Latency Communications)向けのデータに関するバッファステータスレポート(BSR:Buffer Status report)の送信を、eMBB(enhanced Mobile BroadBand)向けのデータに関するBSRの送信よりも優先させることにより、データ伝送の低遅延化を実現する手法が開示されている。
国際公開第2020/161778号
 近年、例えば動画ストリーミング配信やクラウドゲームなど、低遅延が求められるサービスが増加している。しかし、従来の低遅延化手法だけでは、このようなサービスで求められる低遅延が実現しない可能性がある。例えば、端末装置がモビリティに関する動作(例えば、サービングセルの周波数以外の周波数の測定動作)を行うタイミングでは、URLLC向けのデータに関するBSRの送信かeMBB向けのデータに関するBSRの送信かに関わらず、BSRの送信はキャンセルされる。この場合、当該BSRに対応する上りリンクスケジューリンググラント(Uplink Scheduling Grant)の割り当てが遅延し、上りリンクデータの送信が遅延する。
 そこで、本開示では、低遅延の通信を実現可能な通信装置、及び通信方法を提案する。
 なお、上記課題又は目的は、本明細書に開示される複数の実施形態が解決し得、又は達成し得る複数の課題又は目的の1つに過ぎない。
 上記の課題を解決するために、本開示に係る一形態の通信装置は、上りリンクデータのプライオリティが所定のプライオリティである場合に、モビリティに関する動作に優先して、該上りリンクデータに紐づくバッファステータスレポートを基地局に送信する送信部と、前記バッファステータスレポートに対応する上りリンクスケジューリンググラントを前記基地局から受信する受信部と、を備える。
従来のULデータ送信手順を示すシーケンス図である。 ULデータの送信遅延が発生した様子を示す図である。 本開示の実施形態に係る通信システムの構成例を示す図である。 本開示の実施形態に係るサーバの構成例を示す図である。 本開示の実施形態に係る管理装置の構成例を示す図である。 本開示の実施形態に係る基地局の構成例を示す図である。 本開示の実施形態に係る端末装置の構成例を示す図である。 通信システムのユースケースの一例を示す図である。 通信システムのユースケースの他の例を示す図である。 従来方式のBSR送信動作を示す図である。 実施形態1のBSR送信動作を示す図である。 ULデータへのプライオリティ設定の具体例を説明するための図である。 実施形態1のBSR送信動作の変形例を示す図である。 実施形態2のULデータ送信手順を示すシーケンス図である。 実施形態3のULデータ送信手順を示すシーケンス図である。
 以下に、本開示の実施形態について図面に基づいて詳細に説明する。なお、以下の各実施形態において、同一の部位には同一の符号を付することにより重複する説明を省略する。
 また、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する複数の構成要素を、同一の符号の後に異なる数字を付して区別する場合もある。例えば、実質的に同一の機能構成を有する複数の構成を、必要に応じて端末装置40、40、及び40のように区別する。ただし、実質的に同一の機能構成を有する複数の構成要素の各々を特に区別する必要がない場合、同一符号のみを付する。例えば、端末装置40、40、及び40を特に区別する必要が無い場合には、単に端末装置40と称する。
 以下に説明される1又は複数の実施形態(実施例、変形例を含む)は、各々が独立に実施されることが可能である。一方で、以下に説明される複数の実施形態は少なくとも一部が他の実施形態の少なくとも一部と適宜組み合わせて実施されてもよい。これら複数の実施形態は、互いに異なる新規な特徴を含み得る。したがって、これら複数の実施形態は、互いに異なる目的又は課題を解決することに寄与し得、互いに異なる効果を奏し得る。
<<1.概要>>
 LTE(Long Term Evolution)、NR(New Radio)等の無線アクセス技術(RAT:Radio Access Technology)が3GPP(3rd Generation Partnership Project)で検討されている。LTE及びNRは、セルラー通信技術の一種であり、基地局がカバーするエリアをセル状に複数配置することで端末装置の移動通信を可能にする。このとき、単一の基地局は複数のセルを管理してもよい。
 なお、以下の説明では、「LTE」には、LTE-A(LTE-Advanced)、LTE-A Pro(LTE-Advanced Pro)、及びE-UTRA(Evolved Universal Terrestrial Radio Access)が含まれるものとする。また、NRには、NRAT(New Radio Access Technology)、及びFE-UTRA(Further E-UTRA)が含まれるものとする。以下の説明において、LTEに対応するセルはLTEセルと呼称され、NRに対応するセルはNRセルと呼称される。
 NRは、LTEの次の世代(第5世代)の無線アクセス技術(RAT)である。NRは、eMBB(Enhanced Mobile Broadband)、mMTC(Massive Machine Type Communications)及びURLLC(Ultra-Reliable and Low Latency Communications)を含む様々なユースケースに対応できる無線アクセス技術である。NRは、これらのユースケースにおける利用シナリオ、要求条件、及び配置シナリオなどに対応する技術フレームワークを目指して様々な技術が導入されている。例えば、NRでは、通信サービスの多様化に対応するため、BWP(Band Width Part)やネットワークスライス等の新たな技術が導入されている。
<1-1.従来のULデータ送信手順>
 以下、本実施形態の課題と解決手段の概要を説明する前に、端末装置が上りリンクデータを送信開始するまでの手順を説明する。
 図1は、従来のULデータ送信手順を示すシーケンス図である。なお、以下の説明では、上りリンク(Uplink)のことをULということがある。また、以下の説明では、下りリンク(Downlink)のことをDLということがある。
 まず、端末装置は、内部でULデータが発生すると、PUCCH(Physical Uplink Control Channel)でスケジューリングリクエスト(SR:Scheduling Request)を基地局へ送信する。
 基地局は、スケジューリングリクエストを受信後、ULスケジューリンググラント(UL Scheduling Grant)を決める。そして、基地局は、そのULスケジューリンググラントをPDCCH(Physical Downlink Control Channel)で端末装置に通知する。このULスケジューリンググラントにはULデータ送信用のPUSCH(Physical Uplink Shared CHannel)リソースに関する情報(例えば、送信タイミング、リソースありあて、変調方式の情報)が含まれる。
 端末装置は、バッファステータスレポート(BSR:Buffer status report)を基地局へ送信する。BSRには、端末装置のバッファ内にあるULデータの量の情報が含まれる。端末装置は、ULスケジューリンググラントで決められた送信タイミングや無線リソース割り当てに従ってBSRを送信する。
 基地局は端末装置から報告されたBSRに基づいて適切なサイズのULスケジューリンググラントを決める。そして、基地局は、そのULスケジューリンググラントをPDCCH(Physical Downlink Control Channel)で端末装置に通知する。
 端末装置は、指示されたULスケジューリンググラントに従い、ULデータの送信を開始する。
<1-2.本実施形態の課題と解決手段の概要>
 以上を踏まえ、本実施形態の課題と解決手段の概要を述べる。
 近年、例えば、動画ストリーミング配信やクラウドゲームなど、低遅延が求められるサービスが増加している。しかし、従来の低遅延化手法だけでは、このようなサービスで求められる低遅延が実現しない可能性がある。以下、本実施形態の課題の具体例を述べる。
<1-2-1.課題1>
 BSR(Buffer status report)の送信がUE側でキャンセル/スキップされ、ULデータの送信が遅延することがある。例えば、端末装置がモビリティに関する動作を行うタイミングとBSRを送信するタイミングとが重なった場合、BSRの送信が端末装置側でキャンセル/スキップされ、ULデータの送信が遅延する。モビリティに関する動作の具体例としては、例えば、以下の(1)~(2)の例が挙げられる。
 (1)サービングセルの周波数以外の周波数の測定動作
 端末装置には、Measurement Gapが設定されている。ここで、Measurement Gapとは、サービングセルの周波数以外の周波数(以下、異周波数ともいう。)の測定のための測定窓のことである。基地局は、RRC(Radio Resource Control)で周期と時間幅を指示する。その期間中、端末装置はデータの送受信を行わずに、異周波数の測定を実施する。そのため、異周波数の測定のタイミングとBSRの送信のタイミングが衝突した場合、端末装置は、BSRの送信をキャンセル/スキップする。
 (2)ビームの切り替え動作やハンドオーバー
 端末装置が、基地局から、BSRの送信の直前に、ビームの切り替えの指示やハンドオーバー(HO:Handover)の指示をRRC Reconfigrationで受けた場合、端末装置は、BSRの送信をキャンセル/スキップする。
 BSRの送信がキャンセル/スキップされた場合、ULデータが端末装置の内部にあったとしても、端末装置には、基地局から、ULスケジューリンググラントの割り当てがなされない。或いは、ULスケジューリンググラントの割り当てが遅延する。この結果、ULデータの送信遅延が発生する。
 図2は、ULデータの送信遅延が発生した様子を示す図である。図2の例では、シーケンスの途中でBSRの送信のスキップが発生している。この場合、本来なされるはずの、ULスケジューリンググラントの割り当てがなされず、端末装置は、ULデータの送信ができない。こうなると、端末装置は、スケジューリングリクエストの送信から送信手順をやり直さざるを得ず、ULデータの送信が遅延する。
 ULデータの送信遅延が発生すると、動画ストリーミング配信やクラウドゲームなどの低遅延性が求められるサービスにおいて、例えば映像が止まる/遅れるといった影響が発生する。
<1-2-2.課題2>
 動画ストリーミング配信やゲームなど、継続的にUL送信が発生するとわかっている場合には、BSR(Buffer status report)を送信してULスケジューリンググラントをもらうという手順自体が冗長である。
 特に、動画ストリーミング配信やゲームなど、継続的にULデータの送信が発生するサービスにおいて、瞬間的に端末装置内のバッファが0となる場合が有る。このときに、端末装置が、バッファにULデータがない旨のBSR(以下、BSR=0ともいう。)を基地局へ報告すると、基地局からULスケジューリンググラントの割り当てが止まる。こうなると、端末装置は、継続的にULデータの送信需要が発生しているにも関わらず、スケジューリングリクエストの送信から送信手順をやり直さざるを得ない。ULスケジューリンググラントをもらうまでの手順が冗長であると、ULデータの送信が大きく遅延する。
 ULスケジューリンググラントをもらうまでの手順を簡略化した手法として、3GPPではSemi-Persistent-Scheduling/Configured grantが用意されている。しかし、これらの手法は設定可能なグラント周期が予め決まっており、上述のユースケースにあわない可能性がある。
<1-3.解決手段の概要>
 そこで、本実施形態では、以下の手段により上記課題を解決する。
<1-3-1.解決手段1>
 端末装置は、ULデータにプライオリティを付与する。例えば、通信装置は、動画ストリーミング配信やクラウドゲームなど、低遅延が求められるサービスのデータには、高プライオリティを付与し、それ以外のデータには通常プライオリティを付与する。そして、端末装置は、ULデータのプライオリティが高プライオリティである場合に、モビリティに関する動作を行うタイミングであっても、モビリティに関する動作に優先して、そのULデータに紐づくBSR(Buffer status report)を基地局に送信する。その後、端末装置は、そのBSRに対応するULスケジューリンググラントを基地局から受信したら、そのULスケジューリンググラントに基づいてULデータを送信する。
<1-3-2.解決手段2>
 端末装置は、所定の状態の場合に、BSR(Buffer status report)をPUCCH(Physical Uplink Control Channel)またはSRS(Sounding Reference Signal)で基地局に送信する。例えば、端末装置は、モビリティに関する動作のためにBSRをPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)で基地局に送信できない状態の場合に、BSRをPUCCHまたはSRSで基地局に送信する。或いは、端末装置は、継続的にULデータが発生する状態の場合に、BSRをPUCCHまたはSRSで基地局に送信する。その後、端末装置は、そのBSRに対応するULスケジューリンググラントを基地局から受信したら、そのULスケジューリンググラントに基づいてULデータを送信する。
<1-3-3.解決手段3>
 基地局は、端末装置に継続的にULデータが発生する状態であるか否かを判別する。継続的にULデータが発生する状態であると判別される場合には、基地局は、端末装置からバッファにULデータがない旨のBSR(Buffer status report)を受信した場合であっても、或いは、端末装置からBSRの送信が無い場合であっても、継続的に発生するULデータに対応するULスケジューリンググラントを端末装置に送信する。端末装置は、継続的に発生するULデータに対応するULスケジューリンググラントを基地局から受信する。そして、端末装置は、受信したULスケジューリンググラントに基づいてULデータを送信する。
<1-3-4.解決手段4>
 端末装置は、バッファにULデータがなくなった場合であっても、バッファにULデータがある旨のBSR(Buffer status report)を基地局に送信する。その後、端末装置は、そのBSRに対応するULスケジューリンググラントを基地局から受信したら、そのULスケジューリンググラントに基づいてULデータを送信する。
 これらの手段により、端末装置及び基地局は、低遅延の通信を実現できる。
<<2.通信システムの構成>>
 以上、本実施形態の概要を説明したが、本実施形態を詳細に説明する前、本実施形態の情報処理装置を備える通信システム1の構成を説明する。なお、通信システムは、情報処理システムと言い換えることが可能である。
<2-1.通信システムの構成例>
 図3は、本開示の実施形態に係る通信システム1の構成例を示す図である。通信システム1は、サーバ10と、管理装置20と、基地局30と、端末装置40と、を備える。通信システム1は、通信システム1を構成する各無線通信装置が連携して動作することで、ユーザに対し、移動通信が可能な無線ネットワークを提供する。本実施形態の無線ネットワークは、例えば、無線アクセスネットワークとコアネットワークとで構成される。なお、本実施形態において、無線通信装置は、無線通信の機能を有する装置のことであり、図3の例では、基地局30、及び端末装置40が該当する。
 通信システム1は、サーバ10、管理装置20、基地局30、及び端末装置40をそれぞれ複数備えていてもよい。図3の例では、通信システム1は、サーバ10としてサーバ10、10等を備えており、管理装置20として管理装置20、20等を備えており、基地局30として基地局30、30、30等を備えており、端末装置40として端末装置40、40、40等を備えている。
 図3の例では、サーバ10と管理装置20は、ネットワークNを介して接続されている。 ネットワークNは、LAN(Local Area Network)、WAN(Wide Area Network)、電話網(携帯電話網、固定電話網等)、地域IP(Internet Protocol)網、インターネット等の通信ネットワークである。ネットワークNには、有線ネットワークが含まれていてもよいし、無線ネットワークが含まれていてもよい。また、ネットワークNには、コアネットワークが含まれていてもよい。コアネットワークは、例えば、EPC(Evolved Packet Core)や5GC(5G Core network)である。勿論、ネットワークNは、コアネットワークに接続されるデータネットワークであってもよい。
 なお、図中の装置は、論理的な意味での装置と考えてもよい。つまり、同図の装置の一部が仮想マシン(VM:Virtual Machine)、コンテナ(Container)、ドッカー(Docker)などで実現され、それらが物理的に同一のハードウェア上で実装されてもよい。
 なお、通信システム1は、LTE(Long Term Evolution)、NR(New Radio)等の無線アクセス技術(RAT:Radio Access Technology)に対応していてもよい。LTE及びNRは、セルラー通信技術の一種であり、基地局がカバーするエリアをセル状に複数配置することで端末装置の移動通信を可能にする。なお、通信システム1が使用する無線アクセス方式は、LTE、NRに限定されず、W-CDMA(Wideband Code Division Multiple Access)、cdma2000(Code Division Multiple Access 2000)等の他の無線アクセス方式であってもよい。
 また、通信システム1を構成する基地局又は中継局は、地上局であってもよいし、非地上局であってもよい。非地上局は、衛星局であってもよいし、航空機局であってもよい。非地上局が衛星局なのであれば、通信システム1は、Bent-pipe(Transparent)型の移動衛星通信システムであってもよい。
 なお、本実施形態において、地上局(地上基地局ともいう。)とは、地上に設置される基地局(中継局を含む。)のことをいう。ここで、「地上」は、陸上のみならず、地中、水上、水中も含む広義の地上である。なお、以下の説明において、「地上局」の記載は、「ゲートウェイ」に置き換えてもよい。
 なお、LTEの基地局は、eNodeB(Evolved Node B)又はeNBと称されることがある。また、NRの基地局は、gNodeB又はgNBと称されることがある。また、LTE及びNRでは、端末装置(移動局、又は端末ともいう。)はUE(User Equipment)と称されることがある。なお、端末装置は、通信装置の一種であり、移動局、又は端末とも称される。
 本実施形態において、通信装置という概念には、携帯端末等の持ち運び可能な移動体装置(端末装置)のみならず、構造物や移動体に設置される装置も含まれる。構造物や移動体そのものを通信装置とみなしてもよい。また、通信装置という概念には、端末装置のみならず、基地局及び中継局も含まれる。通信装置は、処理装置及び情報処理装置の一種である。また、通信装置は、送信装置又は受信装置と言い換えることが可能である。
 以下、通信システム1を構成する各装置の構成を具体的に説明する。なお、以下に示す各装置の構成はあくまで一例である。各装置の構成は、以下に示す構成とは異なっていてもよい。
<2-2.サーバの構成>
 最初に、サーバ10の構成を説明する。
 サーバ10は、端末装置40に各種サービスを提供する情報処理装置(コンピュータ)である。例えば、サーバ10は、動画ストリーミング配信やクラウドゲームなど、低遅延が求められるサービスに関する処理を実行する情報処理装置である。サーバ10は、PCサーバであってもよいし、ミッドレンジサーバであってもよいし、メインフレームサーバであってもよい。
 図4は、本開示の実施形態に係るサーバ10の構成例を示す図である。サーバ10は、通信部11と、記憶部12と、制御部13と、を備える。なお、図4に示した構成は機能的な構成であり、ハードウェア構成はこれとは異なっていてもよい。また、サーバ10の機能は、複数の物理的に分離された構成に分散して実装されてもよい。例えば、サーバ10は、複数のサーバ装置により構成されていてもよい。
 通信部11は、他の装置と通信するための通信インタフェースである。通信部11は、ネットワークインタフェースであってもよいし、機器接続インタフェースであってもよい。例えば、通信部11は、NIC(Network Interface Card)等のLAN(Local Area Network)インタフェースであってもよいし、USB(Universal Serial Bus)ホストコントローラ、USBポート等により構成されるUSBインタフェースであってもよい。また、通信部11は、有線インタフェースであってもよいし、無線インタフェースであってもよい。通信部11は、サーバ10の通信手段として機能する。通信部11は、制御部13の制御に従って基地局30と通信する。
 記憶部12は、DRAM(Dynamic Random Access Memory)、SRAM(Static Random Access Memory)、フラッシュメモリ、ハードディスク等のデータ読み書き可能な記憶装置である。記憶部12は、サーバ10の記憶手段として機能する。記憶部12は、例えば、端末装置40から基地局30を介して伝送されたクラウドゲームの操作情報やストリーミングデータを記憶する。
 制御部13は、サーバ10の各部を制御するコントローラ(controller)である。制御部13は、例えば、CPU(Central Processing Unit)、MPU(Micro Processing Unit)等のプロセッサにより実現される。例えば、制御部13は、サーバ10内部の記憶装置に記憶されている各種プログラムを、プロセッサがRAM(Random Access Memory)等を作業領域として実行することにより実現される。なお、制御部13は、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)やFPGA(Field Programmable Gate Array)等の集積回路により実現されてもよい。CPU、MPU、ASIC、及びFPGAは何れもコントローラとみなすことができる。
<2-3.管理装置の構成例>
 次に、管理装置20の構成を説明する。
 管理装置20は、無線ネットワークを管理する情報処理装置(コンピュータ)である。例えば、管理装置20は基地局30の通信を管理する情報処理装置である。管理装置20は、例えば、MME(Mobility Management Entity)としての機能を有する装置であっても良い。管理装置20は、AMF(Access and Mobility Management Function)及び/又はSMF(Session Management Function)としての機能を有する装置であっても良い。勿論、管理装置20が有する機能は、MME、AMF、及びSMFに限られない。管理装置20は、NSSF(Network Slice Selection Function)、AUSF(Authentication Server Function)、PCF(Policy Control Function)、UDM(Unified Data Management)としての機能を有する装置であってもよい。また、管理装置20は、HSS(Home Subscriber Server)としての機能を有する装置であってもよい。
 なお、管理装置20はゲートウェイの機能を有していてもよい。例えば、管理装置20は、S-GW(Serving Gateway)やP-GW(Packet Data Network Gateway)としての機能を有していてもよい。また、管理装置20は、UPF(User Plane Function)の機能を有していてもよい。このとき、管理装置20は、複数のUPFを有していてもよい。複数のUPFは、それぞれ、異なるネットワークスライスのUPFリソースとして機能してもよい。
 コアネットワークは、複数のネットワーク機能(Network Function)から構成され、各ネットワーク機能は、1つの物理的な装置に集約されてもよいし、複数の物理的な装置に分散されてもよい。つまり、管理装置20は、複数の装置に分散配置され得る。さらに、この分散配置は動的に実行されるように制御されてもよい。基地局30、及び管理装置20は、1つネットワークを構成し、端末装置40に無線通信サービスを提供する。管理装置20はインターネットと接続され、端末装置40は、基地局30を介して、インターネット介して提供される各種サービスを利用することができる。
 なお、管理装置20は必ずしもコアネットワークを構成する装置でなくてもよい。例えば、コアネットワークがW-CDMA(Wideband Code Division Multiple Access)やcdma2000(Code Division Multiple Access 2000)のコアネットワークであるとする。このとき、管理装置20はRNC(Radio Network Controller)として機能する装置であってもよい。
 図5は、本開示の実施形態に係る管理装置20の構成例を示す図である。管理装置20は、通信部21と、記憶部22と、制御部23と、を備える。なお、図5に示した構成は機能的な構成であり、ハードウェア構成はこれとは異なっていてもよい。また、管理装置20の機能は、複数の物理的に分離された構成に静的、或いは、動的に分散して実装されてもよい。例えば、管理装置20は、複数のサーバ装置により構成されていてもよい。
 通信部21は、他の装置と通信するための通信インタフェースである。通信部21は、ネットワークインタフェースであってもよいし、機器接続インタフェースであってもよい。例えば、通信部21は、NIC(Network Interface Card)等のLAN(Local Area Network)インタフェースであってもよいし、USB(Universal Serial Bus)ホストコントローラ、USBポート等により構成されるUSBインタフェースであってもよい。また、通信部21は、有線インタフェースであってもよいし、無線インタフェースであってもよい。通信部21は、管理装置20の通信手段として機能する。通信部21は、制御部23の制御に従って基地局30等と通信する。
 記憶部22は、DRAM(Dynamic Random Access Memory)、SRAM(Static Random Access Memory)、フラッシュメモリ、ハードディスク等のデータ読み書き可能な記憶装置である。記憶部22は、管理装置20の記憶手段として機能する。記憶部22は、例えば、端末装置40の接続状態を記憶する。例えば、記憶部22は、端末装置40のRRC(Radio Resource Control)の状態やECM(EPS Connection Management)、或いは、5G System CM(Connection Management)の状態を記憶する。記憶部22は、端末装置40の位置情報を記憶するホームメモリとして機能してもよい。
 制御部23は、管理装置20の各部を制御するコントローラ(controller)である。制御部23は、例えば、CPU(Central Processing Unit)、MPU(Micro Processing Unit)、GPU(Graphics Processing Unit)等のプロセッサにより実現される。例えば、制御部23は、管理装置20内部の記憶装置に記憶されている各種プログラムを、プロセッサがRAM(Random Access Memory)等を作業領域として実行することにより実現される。なお、制御部23は、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)やFPGA(Field Programmable Gate Array)等の集積回路により実現されてもよい。CPU、MPU、GPU、ASIC、及びFPGAは何れもコントローラとみなすことができる。
<2-4.基地局の構成例>
 次に、基地局30の構成を説明する。
 基地局30は、端末装置40と無線通信する無線通信装置である。基地局30は、端末装置40と、中継局を介して無線通信するよう構成されていてもよいし、端末装置40と、直接、無線通信するよう構成されていてもよい。
 基地局30は通信装置の一種である。より具体的には、基地局30は、無線基地局(Base Station、Node B、eNB、gNB、など)或いは無線アクセスポイント(Access Point)に相当する装置である。基地局30は、無線リレー局であってもよい。また、基地局30は、RRH(Remote Radio Head)、或いはRU(Radio Unit)と呼ばれる光張り出し装置であってもよい。また、基地局30は、FPU(Field Pickup Unit)等の受信局であってもよい。また、基地局30は、無線アクセス回線と無線バックホール回線を時分割多重、周波数分割多重、或いは、空間分割多重で提供するIAB(Integrated Access and Backhaul)ドナーノード、或いは、IABリレーノードであってもよい。
 なお、基地局30が使用する無線アクセス技術は、セルラー通信技術であってもよいし、無線LAN技術であってもよい。勿論、基地局30が使用する無線アクセス技術は、これらに限定されず、他の無線アクセス技術であってもよい。例えば、基地局30が使用する無線アクセス技術は、LPWA(Low Power Wide Area)通信技術であってもよい。勿論、基地局30が使用する無線通信は、ミリ波を使った無線通信であってもよい。また、基地局30が使用する無線通信は、電波を使った無線通信であってもよいし、赤外線や可視光を使った無線通信(光無線)であってもよい。また、基地局30は、端末装置40とNOMA(Non-Orthogonal Multiple Access)通信が可能であってもよい。ここで、NOMA通信は、非直交リソースを使った通信(送信、受信、或いはその双方)のことである。なお、基地局30は、他の基地局30とNOMA通信可能であってもよい。
 なお、基地局30は、基地局-コアネットワーク間インタフェース(例えば、NG Interface 、S1 Interface等)を介してお互いに通信可能であってもよい。このインタフェースは、有線及び無線のいずれであってもよい。また、基地局は、基地局間インタフェース(例えば、Xn Interface、X2 Interface、S1 Interface、F1 Interface等)を介して互いに通信可能であってもよい。このインタフェースは、有線及び無線のいずれであってもよい。
 なお、基地局という概念には、ドナー基地局のみならず、リレー基地局(中継局ともいう。)も含まれる。例えば、リレー基地局は、RF Repeater、Smart Repeater、Intelligent Surfaceのうち、いずれか1つであってもよい。また、基地局という概念には、基地局の機能を備えた構造物(Structure)のみならず、構造物に設置される装置も含まれる。
 構造物は、例えば、高層ビル、家屋、鉄塔、駅施設、空港施設、港湾施設、オフィスビル、校舎、病院、工場、商業施設、スタジアム等の建物である。なお、構造物という概念には、建物のみならず、トンネル、橋梁、ダム、塀、鉄柱等の構築物(Non-building structure)や、クレーン、門、風車等の設備も含まれる。また、構造物という概念には、陸上(狭義の地上)又は地中の構造物のみならず、桟橋、メガフロート等の水上の構造物や、海洋観測設備等の水中の構造物も含まれる。基地局は、情報処理装置と言い換えることができる。
 基地局30は、ドナー局であってもよいし、リレー局(中継局)であってもよい。また、基地局30は、固定局であってもよいし、移動局であってもよい。移動局は、移動可能に構成された無線通信装置(例えば、基地局)である。このとき、基地局30は、移動体に設置される装置であってもよいし、移動体そのものであってもよい。例えば、移動能力(Mobility)をもつリレー局は、移動局としての基地局30とみなすことができる。また、車両、ドローンに代表されるUAV(Unmanned Aerial Vehicle)、スマートフォンなど、もともと移動能力がある装置であって、基地局の機能(少なくとも基地局の機能の一部)を搭載した装置も、移動局としての基地局30に該当する。
 ここで、移動体は、スマートフォンや携帯電話等のモバイル端末であってもよい。また、移動体は、陸上(狭義の地上)を移動する移動体(例えば、自動車、自転車、バス、トラック、自動二輪車、列車、リニアモーターカー等の車両)であってもよいし、地中(例えば、トンネル内)を移動する移動体(例えば、地下鉄)であってもよい。また、移動体は、水上を移動する移動体(例えば、旅客船、貨物船、ホバークラフト等の船舶)であってもよいし、水中を移動する移動体(例えば、潜水艇、潜水艦、無人潜水機等の潜水船)であってもよい。なお、移動体は、大気圏内を移動する移動体(例えば、飛行機、飛行船、ドローン等の航空機)であってもよい。
 また、基地局30は、地上に設置される地上基地局(地上局)であってもよい。例えば、基地局30は、地上の構造物に配置される基地局であってもよいし、地上を移動する移動体に設置される基地局であってもよい。より具体的には、基地局30は、ビル等の構造物に設置されたアンテナ及びそのアンテナに接続する信号処理装置であってもよい。勿論、基地局30は、構造物や移動体そのものであってもよい。「地上」は、陸上(狭義の地上)のみならず、地中、水上、水中も含む広義の地上である。なお、基地局30は、地上基地局に限られない。例えば、通信システム1を衛星通信システムとする場合、基地局30は、航空機局であってもよい。衛星局から見れば、地球に位置する航空機局は地上局である。
 なお、基地局30は、地上局に限られない。基地局30は、空中又は宇宙を浮遊可能な非地上基地局(非地上局)であってもよい。例えば、基地局30は、航空機局や衛星局であってもよい。
 衛星局は、大気圏外を浮遊可能な衛星局である。衛星局は、人工衛星等の宇宙移動体に搭載される装置であってもよいし、宇宙移動体そのものであってもよい。宇宙移動体は、大気圏外を移動する移動体である。宇宙移動体としては、人工衛星、宇宙船、宇宙ステーション、探査機等の人工天体が挙げられる。なお、衛星局となる衛星は、低軌道(LEO:Low Earth Orbiting)衛星、中軌道(MEO:Medium Earth Orbiting)衛星、静止(GEO:Geostationary Earth Orbiting)衛星、高楕円軌道(HEO:Highly Elliptical Orbiting)衛星の何れであってもよい。勿論、衛星局は、低軌道衛星、中軌道衛星、静止衛星、又は高楕円軌道衛星に搭載される装置であってもよい。
 航空機局は、航空機等、大気圏内を浮遊可能な無線通信装置である。航空機局は、航空機等に搭載される装置であってもよいし、航空機そのものであってもよい。なお、航空機という概念には、飛行機、グライダー等の重航空機のみならず、気球、飛行船等の軽航空機も含まれる。また、航空機という概念には、重航空機や軽航空機のみならず、ヘリコプターやオートジャイロ等の回転翼機も含まれる。なお、航空機局(又は、航空機局が搭載される航空機)は、ドローン等の無人航空機であってもよい。
 なお、無人航空機という概念には、無人航空システム(UAS:Unmanned Aircraft Systems)、つなぎ無人航空システム(tethered UAS)も含まれる。また、無人航空機という概念には、軽無人航空システム(LTA:Lighter than Air UAS)、重無人航空システム(HTA:Heavier than Air UAS)が含まれる。その他、無人航空機という概念には、高高度無人航空システムプラットフォーム(HAPs:High Altitude UAS Platforms)も含まれる。
 基地局30のカバレッジの大きさは、マクロセルのような大きなものから、ピコセルのような小さなものであってもよい。勿論、基地局30のカバレッジの大きさは、フェムトセルのような極めて小さなものであってもよい。また、基地局30はビームフォーミングの能力を有していてもよい。この場合、基地局30はビームごとにセルやサービスエリアが形成されてもよい。
 図6は、本開示の実施形態に係る基地局30の構成例を示す図である。基地局30は、無線通信部31と、記憶部32と、制御部33と、を備える。なお、図6に示した構成は機能的な構成であり、ハードウェア構成はこれとは異なっていてもよい。また、基地局30の機能は、複数の物理的に分離された構成に分散して実装されてもよい。
 無線通信部31は、他の無線通信装置(例えば、端末装置40)と無線通信するための信号処理部である。無線通信部31は、制御部33の制御に従って動作する。無線通信部31は1又は複数の無線アクセス方式に対応する。例えば、無線通信部31は、NR及びLTEの双方に対応する。無線通信部31は、NRやLTEに加えて、W-CDMAやcdma2000に対応していてもよい。また、無線通信部31は、HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)等の自動再送技術に対応していてもよい。
 無線通信部31は、送信処理部311、受信処理部312、アンテナ313を備える。無線通信部31は、送信処理部311、受信処理部312、及びアンテナ313をそれぞれ複数備えていてもよい。なお、無線通信部31が複数の無線アクセス方式に対応する場合、無線通信部31の各部は、無線アクセス方式毎に個別に構成されうる。例えば、送信処理部311及び受信処理部312は、LTEとNRとで個別に構成されてもよい。また、アンテナ313は複数のアンテナ素子(例えば、複数のパッチアンテナ)で構成されていてもよい。この場合、無線通信部31は、ビームフォーミング可能に構成されていてもよい。無線通信部31は、垂直偏波(V偏波)と水平偏波(H偏波)とを使用した偏波ビームフォーミング可能に構成されていてもよい。
 送信処理部311は、下りリンク制御情報及び下りリンクデータの送信処理を行う。例えば、送信処理部311は、制御部33から入力された下りリンク制御情報及び下りリンクデータを、ブロック符号化、畳み込み符号化、ターボ符号化等の符号化方式を用いて符号化を行う。ここで、符号化は、ポーラ符号(Polar Code)による符号化、LDPC符号(Low Density Parity Check Code)による符号化を行ってもよい。そして、送信処理部311は、符号化ビットをBPSK、QPSK、16QAM、64QAM、256QAM等の所定の変調方式で変調する。この場合、コンステレーション上の信号点は必ずしも等距離である必要はない。コンステレーションは、不均一コンステレーション(NUC:Non Uniform Constellation)であってもよい。そして、送信処理部311は、各チャネルの変調シンボルと下りリンク参照信号とを多重化し、所定のリソースエレメントに配置する。そして、送信処理部311は、多重化した信号に対して、各種信号処理を行う。例えば、送信処理部311は、高速フーリエ変換による周波数領域への変換、ガードインターバル(サイクリックプレフィックス)の付加、ベースバンドのデジタル信号の生成、アナログ信号への変換、直交変調、アップコンバート、余分な周波数成分の除去、電力の増幅等の処理を行う。送信処理部311で生成された信号は、アンテナ313から送信される。
 受信処理部312は、アンテナ313を介して受信された上りリンク信号の処理を行う。例えば、受信処理部312は、上りリンク信号に対して、ダウンコンバート、不要な周波数成分の除去、増幅レベルの制御、直交復調、デジタル信号への変換、ガードインターバル(サイクリックプレフィックス)の除去、高速フーリエ変換による周波数領域信号の抽出等を行う。そして、受信処理部312は、これらの処理が行われた信号から、PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)、PUCCH(Physical Uplink Control Channel)等の上りリンクチャネル及び上りリンク参照信号を分離する。また、受信処理部312は、上りリンクチャネルの変調シンボルに対して、BPSK(Binary Phase Shift Keying)、QPSK(Quadrature Phase Shift Keying)等の変調方式を使って受信信号の復調を行う。復調に使用される変調方式は、16QAM(Quadrature Amplitude Modulation)、64QAM、又は256QAMであってもよい。この場合、コンステレーション上の信号点は必ずしも等距離である必要はない。コンステレーションは、不均一コンステレーション(NUC)であってもよい。そして、受信処理部312は、復調された上りリンクチャネルの符号化ビットに対して、復号処理を行う。復号された上りリンクデータ及び上りリンク制御情報は制御部33へ出力される。
 アンテナ313は、電流と電波を相互に変換するアンテナ装置(アンテナ部)である。アンテナ313は、1つのアンテナ素子(例えば、1つのパッチアンテナ)で構成されていてもよいし、複数のアンテナ素子(例えば、複数のパッチアンテナ)で構成されていてもよい。アンテナ313が複数のアンテナ素子で構成される場合、無線通信部31は、ビームフォーミング可能に構成されていてもよい。例えば、無線通信部31は、複数のアンテナ素子を使って無線信号の指向性を制御することで、指向性ビームを生成するよう構成されていてもよい。なお、アンテナ313は、デュアル偏波アンテナであってもよい。アンテナ313がデュアル偏波アンテナの場合、無線通信部31は、無線信号の送信にあたり、垂直偏波(V偏波)と水平偏波(H偏波)とを使用してもよい。そして、無線通信部31は、垂直偏波と水平偏波とを使って送信される無線信号の指向性を制御してもよい。また、無線通信部31は、複数のアンテナ素子で構成される複数のレイヤを介して空間多重された信号を送受信してもよい。
 記憶部32は、DRAM、SRAM、フラッシュメモリ、ハードディスク等のデータ読み書き可能な記憶装置である。記憶部32は、基地局30の記憶手段として機能する。
 制御部33は、基地局30の各部を制御するコントローラ(controller)である。制御部33は、例えば、CPU(Central Processing Unit)、MPU(Micro Processing Unit)等のプロセッサにより実現される。例えば、制御部33は、基地局30内部の記憶装置に記憶されている各種プログラムを、プロセッサがRAM(Random Access Memory)等を作業領域として実行することにより実現される。なお、制御部33は、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)やFPGA(Field Programmable Gate Array)等の集積回路により実現されてもよい。CPU、MPU、ASIC、及びFPGAは何れもコントローラとみなすことができる。また、制御部33は、CPUに加えて、或いは代えて、GPU(Graphics Processing Unit)により実現されてもよい。
 制御部33は、取得部331と、設定部332と、送信部333と、受信部334と、を備える。制御部33を構成する各ブロック(取得部331~受信部334)はそれぞれ制御部33の機能を示す機能ブロックである。これら機能ブロックはソフトウェアブロックであってもよいし、ハードウェアブロックであってもよい。例えば、上述の機能ブロックが、それぞれ、ソフトウェア(マイクロプログラムを含む。)で実現される1つのソフトウェアモジュールであってもよいし、半導体チップ(ダイ)上の1つの回路ブロックであってもよい。勿論、各機能ブロックがそれぞれ1つのプロセッサ又は1つの集積回路であってもよい。制御部33は上述の機能ブロックとは異なる機能単位で構成されていてもよい。機能ブロックの構成方法は任意である。各機能ブロックの動作は後述する。
 いくつかの実施形態において、基地局という概念は、複数の物理的又は論理的装置の集合で構成されていてもよい。例えば、本実施形態において基地局は、BBU(Baseband Unit)及びRU(Radio Unit)等の複数の装置に区別されてもよい。そして、基地局は、これら複数の装置の集合体として解釈されてもよい。また、基地局は、BBU及びRUのうちいずれかであってもよいし、両方であってもよい。BBUとRUは、所定のインタフェース(例えば、eCPRI(enhanced Common Public Radio Interface))で接続されていてもよい。なお、RUはRRU(Remote Radio Unit)又はRD(Radio DoT)と言い換えてもよい。また、RUは後述するgNB-DU(gNB Distributed Unit)に対応していてもよい。さらにBBUは、後述するgNB-CU(gNB Central Unit)に対応していてもよい。またはこれに代えて、RUは、後述するgNB-DUに接続された無線装置であってもよい。gNB-CU、gNB-DU、及びgNB-DUに接続されたRUはO-RAN(Open Radio Access Network)に準拠するよう構成されていてもよい。さらに、RUはアンテナと一体的に形成された装置であってもよい。基地局が有するアンテナ(例えば、RUと一体的に形成されたアンテナ)はAdvanced Antenna Systemを採用し、MIMO(例えば、FD-MIMO)やビームフォーミングをサポートしていてもよい。また、基地局が有するアンテナは、例えば、64個の送信用アンテナポート及び64個の受信用アンテナポートを備えていてもよい。
 また、RUに搭載されるアンテナは、1つ以上のアンテナ素子から構成されるアンテナパネルであってもよく、RUは、1つ以上のアンテナパネルを搭載してもよい。例えば、RUは、水平偏波のアンテナパネルと垂直偏波のアンテナパネルの2種類のアンテナパネル、或いは、右旋円偏波のアンテナパネルと左旋円偏波のアンテナパネルの2種類のアンテナパネルを搭載してもよい。また、RUは、アンテナパネル毎に独立したビームを形成し、制御してもよい。
 なお、基地局は、複数が互いに接続されていてもよい。1又は複数の基地局は無線アクセスネットワーク(RAN:Radio Access Network)に含まれていてもよい。この場合、基地局は単にRAN、RANノード、AN(Access Network)、ANノードと称されることがある。なお、LTEにおけるRANはEUTRAN(Enhanced Universal Terrestrial RAN)と呼ばれることがある。また、NRにおけるRANはNGRANと呼ばれることがある。また、W-CDMA(UMTS)におけるRANはUTRANと呼ばれることがある。
 なお、LTEの基地局は、eNodeB(Evolved Node B)又はeNBと称されることがある。このとき、EUTRANは1又は複数のeNodeB(eNB)を含む。また、NRの基地局は、gNodeB又はgNBと称されることがある。このとき、NGRANは1又は複数のgNBを含む。EUTRANは、LTEの通信システム(EPS)におけるコアネットワーク(EPC)に接続されたgNB(en-gNB)を含んでいてもよい。同様にNGRANは5G通信システム(5GS)におけるコアネットワーク5GCに接続されたng-eNBを含んでいてもよい。
 なお、基地局がeNB、gNBなどである場合、基地局は、3GPPアクセス(3GPP Access)と称されることがある。また、基地局が無線アクセスポイント(Access Point)である場合、基地局は、非3GPPアクセス(Non-3GPP Access)と称されることがある。さらに、基地局は、RRH(Remote Radio Head)、或いはRU(Radio Unit)と呼ばれる光張り出し装置であってもよい。また、基地局がgNBである場合、基地局は、前述したgNB-CUとgNB-DUとを組み合わせたものであってもよいし、gNB-CUとgNB-DUとのうちのいずれかであってもよい。
 ここで、gNB-CUは、UEとの通信のために、アクセス層(Access Stratum)のうち、複数の上位レイヤ(例えば、RRC(Radio Resource Control)、SDAP(Service Data Adaptation Protocol)、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)をホストする。一方、gNB-DUは、アクセス層(Access Stratum)のうち、複数の下位レイヤ(例えば、RLC(Radio Link Control)、MAC(Medium Access Control)、PHY(Physical layer))をホストする。すなわち、後述されるメッセージ/情報のうち、RRCシグナリング(準静的な通知)はgNB-CUで生成され、一方でMAC CEやDCI(動的な通知)はgNB-DUで生成されてもよい。又は、RRCコンフィギュレーション(準静的な通知)のうち、例えばIE:cellグループConfigなどの一部のコンフィギュレーション(configuration)についてはgNB-DUで生成され、残りのコンフィギュレーションはgNB-CUで生成されてもよい。これらのコンフィギュレーションは、後述されるF1インタフェースで送受信されてもよい。
 なお、基地局は、他の基地局と通信可能に構成されていてもよい。例えば、複数の基地局がeNB同士又はeNBとen-gNBの組み合わせである場合、当該基地局間はX2インタフェースで接続されてもよい。また、複数の基地局がgNB同士又はgn-eNBとgNBの組み合わせである場合、当該装置間はXnインタフェースで接続されてもよい。また、複数の基地局がgNB-CUとgNB-DUの組み合わせである場合、当該装置間は前述したF1インタフェースで接続されてもよい。後述されるメッセージ/情報(例えば、RRCシグナリング、MAC CE(MAC Control Element)、又はDCI)は、複数基地局間で、例えばX2インタフェース、Xnインタフェース、又はF1インタフェースを介して、送信されてもよい。
 基地局により提供されるセルはサービングセル(Serving Cell)と呼ばれることがある。サービングセルという概念には、PCell(Primary Cell)及びSCell(Secondary Cell)が含まれる。デュアルコネクティビティがUE(例えば、端末装置40)に設定される場合、MN(Master Node)によって提供されるPCell、及びゼロ又は1以上のSCellはマスターセルグループ(Master Cell グループ)と呼ばれることがある。デュアルコネクティビティの例として、EUTRA-EUTRA Dual Connectivity、EUTRA-NR Dual Connectivity(ENDC)、EUTRA-NR Dual Connectivity with 5GC、NR-EUTRA Dual Connectivity(NEDC)、NR-NR Dual Connectivityが挙げられる。
 なお、サービングセルはPSCell(Primary Secondary Cell、又は、Primary SCG Cell)を含んでもよい。デュアルコネクティビティがUEに設定される場合、SN(Secondary Node)によって提供されるPSCell、及びゼロ又は1以上のSCellは、SCG(Secondary Cell グループ)と呼ばれることがある。特別な設定(例えば、PUCCH on SCell)がされていない限り、物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)はPCell及びPSCellで送信されるが、SCellでは送信されない。また、無線リンク障害(Radio Link Failure)もPCell及びPSCellでは検出されるが、SCellでは検出されない(検出しなくてよい)。このようにPCell及びPSCellは、サービングセルの中で特別な役割を持つため、SpCell(Special Cell)とも呼ばれる。
 1つのセルには、1つの下りリンクコンポーネントキャリアと1つの上りリンクコンポーネントキャリアが対応付けられていてもよい。また、1つのセルに対応するシステム帯域幅は、複数のBWP(Bandwidth Part)に分割されてもよい。この場合、1又は複数のBWPがUEに設定され、1つのBWP分がアクティブBWP(Active BWP)として、UEに使用されてもよい。また、セル毎、コンポーネントキャリア毎又はBWP毎に、端末装置40が使用できる無線資源(例えば、周波数帯域、ヌメロロジー(サブキャリアスペーシング)、スロットフォーマット(Slot configuration)が異なっていてもよい。
<2-5.端末装置の構成例>
 次に、端末装置40の構成を説明する。端末装置40はUE(User Equipment)40と言い換えることができる。
 端末装置40は、基地局30等の他の通信装置と無線通信する無線通信装置である。端末装置40は、例えば、携帯電話、スマートデバイス(スマートフォン、又はタブレット)、PDA(Personal Digital Assistant)、パーソナルコンピュータである。また、端末装置40は、通信機能が具備された業務用カメラといった機器であってもよいし、FPU(Field Pickup Unit)等の通信機器が搭載されたバイクや移動中継車等であってもよい。また、端末装置40は、M2M(Machine to Machine)デバイス、又はIoT(Internet of Things)デバイスであってもよい。
 なお、端末装置40は、基地局30とNOMA通信が可能であってもよい。また、端末装置40は、基地局30と通信する際、HARQ等の自動再送技術を使用可能であってもよい。端末装置40は、他の端末装置40とサイドリンク通信が可能であってもよい。端末装置40は、サイドリンク通信を行う際も、HARQ等の自動再送技術を使用可能であってもよい。なお、端末装置40は、他の端末装置40との通信(サイドリンク)においてもNOMA通信が可能であってもよい。また、端末装置40は、他の通信装置(例えば、基地局30、及び他の端末装置40)とLPWA通信が可能であってもよい。また、端末装置40が使用する無線通信は、ミリ波を使った無線通信であってもよい。なお、端末装置40が使用する無線通信(サイドリンク通信を含む。)は、電波を使った無線通信であってもよいし、赤外線や可視光を使った無線通信(光無線)であってもよい。
 また、端末装置40は、移動体装置であってもよい。移動体装置は、移動可能な無線通信装置である。このとき、端末装置40は、移動体に設置される無線通信装置であってもよいし、移動体そのものであってもよい。例えば、端末装置40は、自動車、バス、トラック、自動二輪車等の道路上を移動する車両(Vehicle)、列車等の軌道に設置されたレール上を移動する車両、或いは、当該車両に搭載された無線通信装置であってもよい。なお、移動体は、モバイル端末であってもよいし、陸上(狭義の地上)、地中、水上、或いは、水中を移動する移動体であってもよい。また、移動体は、ドローン、ヘリコプター等の大気圏内を移動する移動体であってもよいし、人工衛星等の大気圏外を移動する移動体であってもよい。
 端末装置40は、同時に複数の基地局または複数のセルと接続して通信を実施してもよい。例えば、1つの基地局が複数のセル(例えば、pCell、sCell)を介して通信エリアをサポートしている場合に、キャリアアグリケーション(CA:Carrier Aggregation)技術やデュアルコネクティビティ(DC:Dual Connectivity)技術、マルチコネクティビティ(MC:Multi-Connectivity)技術によって、それら複数のセルを束ねて基地局30と端末装置40とで通信することが可能である。或いは、異なる基地局30のセルを介して、協調送受信(CoMP:Coordinated Multi-Point Transmission and Reception)技術によって、端末装置40とそれら複数の基地局30が通信することも可能である。
 図7は、本開示の実施形態に係る端末装置40の構成例を示す図である。端末装置40は、無線通信部41と、記憶部42と、制御部43と、を備える。なお、図7に示した構成は機能的な構成であり、ハードウェア構成はこれとは異なっていてもよい。また、端末装置40の機能は、複数の物理的に分離された構成に分散して実装されてもよい。
 無線通信部41は、他の無線通信装置(例えば、基地局30、及び他の端末装置40)と無線通信するための信号処理部である。無線通信部41は、制御部43の制御に従って動作する。無線通信部41は、送信処理部411と、受信処理部412と、アンテナ413とを備える。無線通信部41、送信処理部411、受信処理部412、及びアンテナ413の構成は、基地局30の無線通信部31、送信処理部311、受信処理部312及びアンテナ313と同様であってもよい。また、無線通信部41は、無線通信部31と同様に、ビームフォーミング可能に構成されていてもよい。さらに、無線通信部41は、無線通信部31と同様に、空間多重された信号を送受信可能に構成されていてもよい。
 記憶部42は、DRAM、SRAM、フラッシュメモリ、ハードディスク等のデータ読み書き可能な記憶装置である。記憶部42は、端末装置40の記憶手段として機能する。
 制御部43は、端末装置40の各部を制御するコントローラである。制御部43は、例えば、CPU、MPU等のプロセッサにより実現される。例えば、制御部43は、端末装置40内部の記憶装置に記憶されている各種プログラムを、プロセッサがRAM等を作業領域として実行することにより実現される。なお、制御部43は、ASICやFPGA等の集積回路により実現されてもよい。CPU、MPU、ASIC、及びFPGAは何れもコントローラとみなすことができる。また、制御部43は、CPUに加えて、或いは代えて、GPUにより実現されてもよい。
 制御部43は、取得部431と、設定部432と、送信部433と、受信部434と、を備える。制御部43を構成する各ブロック(取得部431~受信部434)はそれぞれ制御部43の機能を示す機能ブロックである。これら機能ブロックはソフトウェアブロックであってもよいし、ハードウェアブロックであってもよい。例えば、上述の機能ブロックが、それぞれ、ソフトウェア(マイクロプログラムを含む。)で実現される1つのソフトウェアモジュールであってもよいし、半導体チップ(ダイ)上の1つの回路ブロックであってもよい。勿論、各機能ブロックがそれぞれ1つのプロセッサ又は1つの集積回路であってもよい。制御部43は上述の機能ブロックとは異なる機能単位で構成されていてもよい。機能ブロックの構成方法は任意である。各機能ブロックの動作は後述する。
<<3.ユースケース>>
 以上、通信システム1の構成について説明したが、次に、本実施形態の通信システム1具体的ユースケースについて説明する。
<3-1.クラウドゲームシステム>
 図8は、通信システム1のユースケースの一例を示す図である。図8には、通信システム1のユースケースの一例として、クラウドゲームシステムが示されている。クラウドゲームシステムは、例えば、オンラインゲームサーバと、クラウドゲームサーバと、基地局と、端末装置と、を備える。図8の例では、クラウドゲームサーバが本実施形態のサーバ10である。クラウドゲームサーバは、ユーザの家に設置されるゲーム機であってもよい。また、基地局が本実施形態の基地局30であり、端末装置が本実施形態の端末装置40である。端末装置は、ネットワークを介してクラウドゲームサーバと接続するスマートフォンであってもよい。
 クラウドゲームでは、ゲーム処理はクラウド上(図8の例ではクラウドゲームサーバ)で実施される。従来のオンラインゲームでは、上りリンク/下りリンクのどちらともイベント情報が常にサーバ/端末装置に送信されていた。しかし、クラウドゲームの場合は、上りリンクでは操作情報のみがクラウドゲームサーバに送信され、下りリンクでは映像(ビデオストリーミング)のみが端末装置に送信される。
 クラウドゲームプレイ中はゲーム映像及びゲームの操作情報の送受信が実行される。ゲームプレイ中、ユーザがコントローラ(図8の例では端末装置)を一定時間操作しないことがある。このとき、端末装置内のバッファにデータがなくなる可能性がある。つまり、ゲームプレイ中であるにも関わらずBSR(Buffer status report)が0となる可能性がある。
 ゲーム映像の送信周期はフレームレートによって異なり、60Hzだと約16.6ms周期、120Hzだと約8.3ms周期となる。一方、ゲームの操作情報の送信周期は様々なパターンがあり、例えば約4倍の冗長をもたせて4.16ms周期などが考えられる。ゲームの操作情報は。ゲーム映像よりも冗長なケースがある。フレームレートによって要求される冗長度合いも異なってくる。フレームレートはアプリ側で可変の場合もある。Configured Grantだと柔軟な周期設定が困難である。
<3-2.上りリンク映像ストリーミングシステム>
 図9は、通信システム1のユースケースの他の例を示す図である。図9には、通信システム1のユースケースの一例として、上りリンク映像ストリーミングシステムが示されている。上りリンク映像ストリーミングシステムは、例えば、放送局のスタジオに位置する受信サーバ及び放送設備と、基地局と、中継地点に位置する撮像装置及び端末装置と、を備える。図9の例では、受信サーバが本実施形態のサーバ10である。また、基地局が本実施形態の基地局30であり、端末装置が本実施形態の端末装置40である。
 図9には、中継地点で撮影した映像を5G等の無線ネットワークを使ってスタジオへ即時アップロードする様子が示されている。この際、通信システムは、スループットを一定としてもよいが、映像変化がない場合にはスループットを落としてもよい。スループットは使うエンコーダーによっても変わりうる。上りリンク映像ストリーミングでは、BSR=0にはなりにくいが、BSR(Buffer status report)の送信がスキップされるケースは存在しうる。やはりConfigured Grantだと柔軟な周期設定ができない。
<<4.通信システムの動作>>
 以上、通信システム1のユースケースについて説明したが、次に、通信システム1の動作について説明する。
<4-1.実施形態1>
 上述の<1-2-1.課題1>で説明したように、従来方式では、端末装置40がモビリティに関する動作を行うタイミングとBSR(Buffer status report)を送信するタイミングとが重なった場合、BSRの送信が端末装置40側でキャンセル/スキップされ、ULデータの送信が遅延する。これを図を使って説明する。
 図10は、従来方式のBSR送信動作を示す図である。図10の例では、モビリティに関する動作は、サービングセルの周波数以外の周波数(以下、異周波数ともいう。)の測定動作となっている。図10に示すMeasurement Gapは、その測定のための測定窓である。異周波数の測定動作は、一定周期で繰り返される。また、図10に示すSSBは基地局から一定周期で送信される同期信号ブロック(Synchronization Signal Block)である。図10の例では、SSB送信周期は20msとなっており、Measurement Gapの周期(以下、Gap周期ともいう。)はその2倍の40msとなっている。
 端末装置40は、Measurement Gapの期間(以下、Gap期間ともいう。)中、データの送受信を行わずに、異周波数の測定動作を行う。そのため、端末装置40は、異周波数の測定のタイミングとBSRの送信のタイミングが衝突するタイミングでは、図10に示すように、BSRの送信をキャンセル/スキップする。BSRの送信がキャンセル/スキップされた場合、ULデータが端末装置40の内部にあっても、端末装置40には、基地局30から、ULスケジューリンググラントの割り当てがなされない。この結果、ULデータの送信遅延が発生する。
 そこで実施形態1では、端末装置40は、ULデータのプライオリティが高プライオリティである場合に、モビリティに関する動作を行うタイミングであっても、モビリティに関する動作に優先して、そのULデータに紐づくBSRを基地局に送信する。モビリティに関する動作は、異周波数の測定動作であってもよいし、ビームの切り替え動作であってもよいし、ハンドオーバーであってもよい。
 図11は、実施形態1のBSR送信動作を示す図である。図11の例では、図10の例と同様に、モビリティに関する動作は、異周波数の測定動作となっている。SSB送信周期は一例として20msであるが、この例に限定されない。また、Gap周期は一例として40msであるが、この例に限定されない。端末装置40の取得部431は、送信対象のULデータとそのプライオリティの情報を取得する。端末装置40の送信部433は、ULデータのプライオリティが高プライオリティである場合には、Gap期間中であっても、異周波数の測定動作に優先して、そのULデータに紐づくBSRの送信動作を行う。一方、ULデータのプライオリティが高プライオリティでない場合には、BSRの送信動作に優先して、異周波数の測定動作を行う。
 基地局30の受信部334は、端末装置40からBSRを受信する。そして、端末装置40からBSRを受信した場合に、基地局30の送信部333は、そのBSRに対応するULスケジューリンググラントを端末装置40に送信する。端末装置40の受信部434は、送信したBSRに対応するULスケジューリンググラントを基地局30から受信する。そして、端末装置40の送信部433は、受信したULスケジューリンググラントに基づいてULデータを送信する。
 なお、ULデータへのプライオリティの設定は、端末装置40が自らの判断に基づいて行ってもよい。例えば、端末装置40の設定部432は、ULデータを発生させたサービスに関する情報に基づいて、ULデータにプライオリティを設定する。例えば、ULデータを発生させたサービスが、例えば動画ストリーミング配信やクラウドゲームなど、低遅延が求められるサービスの場合には、端末装置40の設定部432は、高プライオリティであるとことを示す第1のプライオリティをULデータに設定する。一方、ULデータを発生させたサービスが、低遅延が求められないサービスの場合には、通常プライオリティ/低プライオリティであることを示す第2のプライオリティをULデータに設定する。
 図12は、ULデータへのプライオリティ設定の具体例を説明するための図である。例えば、端末装置40は、DRB(Data Radio Bearer)/LCG(Logical Channel Group)を複数用意し、ULデータのプライオリティで分けて設定する。図12の例では、高プライオリティのデータはLCG0(Logical Channe lGroup 0)で送信され、通常プライオリティのデータはLCG04(Logical Channel Group 4)で送信される。
 なお、端末装置40は、ULデータへのプライオリティの設定を、外部の装置からの通知に基づいて行ってもよい。例えば、端末装置40の設定部432は、基地局30からの指示に基づいてULデータにプライオリティを設定してもよいし、ULデータを処理するサーバ10(例えば、クラウドゲームサーバ)からの指示に基づいてULデータにプライオリティを設定してもよい。この際、端末装置40は、ULデータの送信の都度、PDSCHのMAC CE/RRC reconfiguration/PDCCHで、プライオリティの設定に関する通知を受け取ってもよい。
 端末装置40は、ULデータのプライオリティが高プライオリティであったとしても、必ずしも、常にBSR送信を優先させる必要はない。端末装置40は、所定の条件を満たす場合には、ULデータのプライオリティが高プライオリティであっても、BSRの送信に優先して、モビリティに関する動作を実行してもよい。
 図13は、実施形態1のBSR送信動作の変形例を示す図である。例えば、モビリティに関する動作が、一定周期(例えば、40ms)で繰り返し実行される異周波数の測定動作であるとする。このとき、端末装置40は、この一定周期(例えば、40ms)より長い所定の実行周期(例えば、80ms)のタイミングでは、ULデータのプライオリティが高プライオリティであっても、BSRの送信に優先して、異周波数の測定動作を実行してもよい。すなわち、端末装置40は、常にBSR送信を優先するのではなく、異周波数の測定実施回数を緩和して、BSRの送信回数を増やしてもよい。より具体的には、端末装置40は、Gap周期が40msに1回(MG#0の場合)に設定されている場合、Gap周期を80msに1回と読み替えもよい。なお、基地局30は、この緩和の割合を事前にRRC reconfiguration等で端末装置40に通知してもよい。端末装置40はこの通知に基づいて異周波数の測定実施回数を緩和してもよい。
 なお、モビリティに関する動作は、異周波数の測定動作に限られない。例えば、モビリティに関する動作は、ビームの切り替え動作であってもよいし、ハンドオーバーであってもよい。この場合、基地局30/端末装置40は、セル・ビームの品質を維持できるか否か、及び/又は、サービスの維持必要なスループットを達成できるか否かを以て、BSR送信とモビリティに関する動作のどちらを優先させるかを判断してもよい。
 実施形態1によれば、ULデータのプライオリティが高プライオリティである場合に、モビリティに関する動作に優先して、BSRが基地局30に送信される。この結果、高プライオリティのULデータの送信遅延が低減されるので、通信システム1は、ユースケースに適合した低遅延のシステムを実現できる。
<4-2.実施形態2>
 上述の<1-2-1.課題1>で説明したように、従来方式では、BSR(Buffer status report)の送信が端末装置40側でキャンセル/スキップされることがある。この場合、端末装置40は、スケジューリングリクエストの送信から送信手順をやり直さざるを得ない。送信手順が冗長であるとULデータの送信が大きく遅延する。また、上述の<1-2-2.課題2>で説明したように、動画ストリーミング配信やゲームなど、継続的にULデータの送信が発生するとわかっている場合には、BSRを送信してULスケジューリンググラントをもらうという手順自体が冗長である。
 そこで、実施形態2では、端末装置40は、所定の状態の場合に、BSRをPUCCHまたはUL参照信号(例えば、SRS)で基地局30に送信する。例えば、端末装置40は、モビリティに関する動作のためにBSRをPUSCHで基地局30に送信できない状態の場合には、BSRをPUCCHまたはSRSで基地局30に送信する。或いは、端末装置40の送信部433は、継続的にULデータが発生する状態の場合に、BSRをPUCCHまたはSRSで基地局30に送信する。
 例えば、端末装置40の送信部433は、クラウドゲームにより継続的にULデータが発生する状態の場合に、BSRをPUCCHまたはSRSで基地局30に送信する。このとき、ULデータは、クラウドゲームの操作情報であってもよい。
 BSRをPUCCHで送信する場合、端末装置40は、上記ULデータの送信目的とは異なる目的(以下、他目的という。)でPUCCHを使って実行されるデータ送信の際に、当該データ送信と同時にBSRを送信してもよい。例えば、端末装置40は、HARQ ACK/NACKを送信する際に、又は、上記ULデータとは異なるULデータのスケジューリングリクエストを送信する際に、そのデータ送信と同時にBSRを送信してもよい。
 また、BSR送信専用に新たにPUCCHフォーマットが割り当られていてもよい。例えば、3GPPのTS38.211に記載のフォーマット(フォーマット0~4)にBSR送信専用の新たなフォーマットが設けられてもよい。そして、端末装置40は、その新たなフォーマットのPUCCHの送信を以てBSRの送信としてもよい。
 PUCCHでのBSRの送信は、ビット数節約の観点から、送信対象のBSRがShort BSRの場合に制限してもよい。また、送信されるBSRは、通常のBSRよりも粒度の荒いものであってもよいし、ULデータの有無だけを通知する1bitの情報であってもよい。このとき、基地局30は、RRCやMAC CEを用いて事前に端末装置40にテーブルを設定してもよい。例えば、BSRが1bitの情報であるとすると、基地局30は、bit#0が“No data”、bit#1がD“Data exists”であることを示すテーブルを事前に端末装置40に設定してもよい。
 BSRをUL参照信号(例えば、SRS)で送信する場合、UL参照信号のシーケンスをBSRに対応するシーケンスとすることで、基地局30がBSRの内容を判別することを可能にしてもよい。例えば、装置開発者(又は、基地局30)は端末装置40に複数のシーケンスIDを設定する。端末装置40及び基地局30は、シーケンスIDとBSRの値とを紐づける設定情報を保持する。端末装置40は、送信したいBSRの値に対応するシーケンスIDのSRSを基地局30に送信することで、基地局30がBSRの内容を判別することを可能にする。
 以上、解決手段について説明したが、次に、実施形態2のULデータ送信手順を説明する。図14は、実施形態2のULデータ送信手順を示すシーケンス図である。
 まず、端末装置40の送信部433は、内部でULデータが発生すると、PUCCHを使ってスケジューリングリクエストを基地局へ送信する。このとき、端末装置40の送信部433は、スケジューリングリクエストとともにBSRを基地局30に送信する(ステップS101)。このとき、スケジューリングリクエストは、当該BSRが対象とするULデータとは異なるULデータを送信するためのスケジューリングリクエストであってもよいし、当該BSRが対象とするULデータを送信するためのスケジューリングリクエストであってもよい。
 基地局30の受信部334は、スケジューリングリクエストとBSRを受信する。基地局30の設定部332は、端末装置40から報告されたBSRに基づいて適切なサイズのULスケジューリンググラントを決める。そして、基地局30の送信部333は、PDCCHを使って、そのULスケジューリンググラントを端末装置40に通知する(ステップS102)。
 端末装置40の送信部433は、ULスケジューリンググラントを受信する。端末装置40の送信部433は、受信したULスケジューリンググラントに従い、ULデータの送信を開始する(ステップS103)。
 実施形態2によれば、BSRがPUCCHまたはUL参照信号で送信されるので、端末装置40は、モビリティに関する動作のためにBSRをPUSCHで基地局30に送信できない状態の場合であっても、BSRを基地局30に送信できる。また、PUCCHまたはSRSの使用によりULデータの送信手順が短縮されるので、通信システム1は、端末装置40に継続的にULデータの送信が発生する場合であっても、低遅延を実現できる。
<4-3.実施形態3>
 上述の<1-2-1.課題1>で説明したように、従来方式では、BSR(Buffer status report)の送信が端末装置40側でキャンセル/スキップされることがある。この場合、端末装置40は、スケジューリングリクエストの送信から送信手順をやり直さざるを得ず、ULデータの送信が遅延する。また、上述の<1-2-2.課題2>で説明したように、動画ストリーミング配信やゲームなど、継続的にULデータの送信が発生するサービスにおいて、瞬間的に端末装置内のバッファが0となる場合が有る。このときに、端末装置がBSR=0を基地局へ報告すると、基地局30からULスケジューリンググラントの割り当てが止まる。こうなると、端末装置40は、継続的にULデータが発生しているにも関わらず、スケジューリングリクエストの送信からやり直さざるを得ず、ULデータの送信が遅延する。
 そこで、実施形態2では、基地局30は、端末装置40からBSR=0が報告されたとしても、或いは端末装置40からBSRの送信が無かった場合であっても、アプリケーションに応じて、継続してULデータの送信があると判断し、継続してULスケジューリンググラントを割り当てる。
 より具体的には、基地局30は、端末装置40に継続的にULデータが発生する状態(以下、ULデータの継続発生状態という。)であるか否かを判別する。そして、基地局30は、端末装置40に継続的にULデータが発生する状態であると判別される場合には、端末装置40からバッファにULデータがない旨のBSR(BSR=0)を受信した場合であっても、或いは、前回のBSRの受信から所定期間内にBSRの受信が無かった場合であっても、ULスケジューリンググラントを端末装置40に送信する。端末装置40は、そのULスケジューリンググラントを基地局30から受信する。そして、端末装置40は、受信したULスケジューリンググラントに基づいてULデータを送信する。
 なお、基地局30は、例えばバッファにULデータがない旨のBSR(BSR=0)を何回か受信した場合に、実際にULデータが無いと判断し、ULスケジューリンググラントの割当を停止してもよい。
 また、基地局30は、端末装置40がULデータの継続発生状態であると判断した場合、この判断結果を端末装置40に通知してもよい。その際、端末装置40はBSRの送信を省略してもよい。
 また、基地局30は、アプリケーション毎にデータのパターンを学習してもよい。基地局30は、学習結果に基づいて端末装置40が継続送信状態にあるか否かを判断してもよい。また、基地局30は、扱うデータとの同期をとり(例えば、Time Sensitive Networkと連携し)、端末装置40が継続送信状態にあるか否かを判断してもよい。
 以上、解決手段について説明したが、次に、実施形態3のULデータ送信手順を説明する。図15は、実施形態3のULデータ送信手順を示すシーケンス図である。なお、図15の例では、端末装置40に継続的にULデータが発生する状態(ULデータの継続発生状態)にあり、基地局30は端末装置40がULデータの継続発生状態にあると判別しているものとする。
 まず、端末装置40は、内部でULデータが発生すると、PUCCHでスケジューリングリクエストを基地局30へ送信する(ステップS201)。基地局30は、スケジューリングリクエストを受信後、ULスケジューリンググラントをPDCCHで端末装置40に通知する(ステップS202)。端末装置40は、そのULスケジューリンググラントに従ってBSRを基地局30へ送信する(ステップS203)。基地局30は端末装置40から報告されたBSRに基づいて適切なサイズのULスケジューリンググラントを決める。そして、基地局は、そのULスケジューリンググラントをPDCCHで端末装置40に通知する(ステップS204)。端末装置40は、指示されたULスケジューリンググラントに従い、ULデータの送信を開始する(ステップS205)。
 端末装置40からのBSRの送信が途切れた場合(ステップS206)、基地局30は、ULスケジューリンググラントの送信を継続する(ステップS207)。このとき、基地局30は、以前に端末装置40から受信した1又は複数のBSR(例えば、直前に受信したBSR)に基づいてULスケジューリンググラントを決めてもよい。端末装置40は、指示されたULスケジューリンググラントに従い、ULデータを送信する(ステップS208)。
 実施形態3によれば、基地局30は、継続的にULデータが発生する状態であると判別される場合には、端末装置40からバッファにULデータがない旨のBSRを受信した場合であっても、或いは、BSRの受信が無かった場合であっても、ULスケジューリンググラントを端末装置40に送信する。この結果、ULデータの送信途切れが低減されるので、通信システム1は低遅延を実現できる。
<4-4.実施形態4>
 上述の<1-2-2.課題2>で説明したように、動画ストリーミング配信やゲームなど、継続的にULデータの送信が発生するサービスにおいて、瞬間的に端末装置内のバッファが0となる場合がある。このときに、端末装置が、バッファにULデータがない旨のBSR(BSR=0)を基地局へ報告すると、基地局30からULスケジューリンググラントの割り当てが止まる。こうなると、端末装置40は、継続的にULデータが発生しているにも関わらず、スケジューリングリクエストの送信からやり直さざるを得ず、ULデータの送信が遅延する。
 そこで、実施形態4では、端末装置40は、バッファにULデータがなくなった場合であっても、バッファにULデータがある旨のBSRを基地局30に送信する。例えば、端末装置40は、端末装置40内のバッファにデータがなくなった場合でも、端末装置40内でPing likeなダミーデータを生成し、バッファにULデータがある旨のBSR(BSR>0)を基地局30に送信する。なお、端末装置40は、継続的にULデータの送信が発生する状態のときに限ってこの処理を実行してもよい。その後、端末装置40は、そのBSRに対応するULスケジューリンググラントを基地局30から受信したら、そのULスケジューリンググラントに基づいてULデータを送信する。
 なお、端末装置40は、BSRの代わりに、ULスケジューリンググラントを要求する指示(Indication)を基地局30に通知してもよい。
 実施形態4によれば、バッファにULデータがなくなった場合であっても、端末装置40は、基地局30からULスケジューリンググラントを得ることができる。この結果、ULデータの送信途切れが低減されるので、通信システム1は低遅延を実現できる。
<<5.変形例>>
 上述の実施形態は一例を示したものであり、種々の変更及び応用が可能である。
 例えば、本実施形態のサーバ10、管理装置20、基地局30、端末装置40を制御する制御装置は、専用のコンピュータシステムにより実現してもよいし、汎用のコンピュータシステムによって実現してもよい。
 例えば、上述の動作を実行するための通信プログラムを、光ディスク、半導体メモリ、磁気テープ、フレキシブルディスク等のコンピュータ読み取り可能な記録媒体に格納して配布する。そして、例えば、該プログラムをコンピュータにインストールし、上述の処理を実行することによって制御装置を構成する。このとき、制御装置は、管理装置20、基地局30、端末装置40の外部の装置(例えば、パーソナルコンピュータ)であってもよい。また、制御装置は、サーバ10、管理装置20、基地局30、端末装置40の内部の装置(例えば、制御部13、制御部23、制御部33、制御部43)であってもよい。
 また、上記通信プログラムをインターネット等のネットワーク上のサーバ装置が備えるディスク装置に格納しておき、コンピュータにダウンロード等できるようにしてもよい。また、上述の機能を、OS(Operating System)とアプリケーションソフトとの協働により実現してもよい。この場合には、OS以外の部分を媒体に格納して配布してもよいし、OS以外の部分をサーバ装置に格納しておき、コンピュータにダウンロード等できるようにしてもよい。
 また、上記実施形態において説明した各処理のうち、自動的に行われるものとして説明した処理の全部又は一部を手動的に行うこともでき、あるいは、手動的に行われるものとして説明した処理の全部又は一部を公知の方法で自動的に行うこともできる。この他、上記文書中や図面中で示した処理手順、具体的名称、各種のデータやパラメータを含む情報については、特記する場合を除いて任意に変更することができる。例えば、各図に示した各種情報は、図示した情報に限られない。
 また、図示した各装置の各構成要素は機能概念的なものであり、必ずしも物理的に図示の如く構成されていることを要しない。すなわち、各装置の分散・統合の具体的形態は図示のものに限られず、その全部又は一部を、各種の負荷や使用状況などに応じて、任意の単位で機能的又は物理的に分散・統合して構成することができる。なお、この分散・統合による構成は動的に行われてもよい。
 また、上述の実施形態は、処理内容を矛盾させない領域で適宜組み合わせることが可能である。また、上述の実施形態のフローチャートに示された各ステップは、適宜順序を変更することが可能である。
 また、例えば、本実施形態は、装置またはシステムを構成するあらゆる構成、例えば、システムLSI(Large Scale Integration)等としてのプロセッサ、複数のプロセッサ等を用いるモジュール、複数のモジュール等を用いるユニット、ユニットにさらにその他の機能を付加したセット等(すなわち、装置の一部の構成)として実施することもできる。
 なお、本実施形態において、システムとは、複数の構成要素(装置、モジュール(部品)等)の集合を意味し、全ての構成要素が同一筐体中にあるか否かは問わない。従って、別個の筐体に収納され、ネットワークを介して接続されている複数の装置、及び、1つの筐体の中に複数のモジュールが収納されている1つの装置は、いずれも、システムである。
 また、例えば、本実施形態は、1つの機能を、ネットワークを介して複数の装置で分担、共同して処理するクラウドコンピューティングの構成をとることができる。
<<6.むすび>>
 以上説明したように、本実施形態の端末装置40は、ULデータのプライオリティが高プライオリティである場合に、モビリティに関する動作を行うタイミングであっても、モビリティに関する動作に優先して、そのULデータに紐づくBSRを基地局に送信する。
 これにより、高プライオリティのULデータの送信遅延が低減されるので、通信システム1は、ユースケースに適合した低遅延のシステムを実現できる。
 また、本実施形態の端末装置40は、所定の状態の場合に、BSRをPUCCHまたはUL参照信号で基地局30に送信する。例えば、端末装置40は、モビリティに関する動作のためにBSRをPUSCHで基地局30に送信できない状態の場合には、BSRをPUCCHまたはSRSで基地局30に送信する。或いは、端末装置40の送信部433は、継続的にULデータが発生する状態の場合に、BSRをPUCCHまたはSRSで基地局30に送信する。
 これにより、端末装置40は、モビリティに関する動作のためにBSRをPUSCHで基地局30に送信できない状態の場合であっても、BSRを基地局30に送信できる。また、PUCCHまたはSRSの使用によりULデータの送信手順が短縮されるので、通信システム1は、端末装置40に継続的にULデータの送信が発生する場合であっても、低遅延を実現できる。
 また、本実施形態の基地局30は、端末装置40に継続的にULデータが発生する状態であると判別される場合には、端末装置40からバッファにULデータがない旨のBSRを受信した場合であっても、或いは、前回のBSRの受信から所定期間内にBSRの受信が無かった場合であっても、ULスケジューリンググラントを端末装置40に送信する。
 これにより、端末装置40に継続的にULデータが発生する場合のULデータの送信途切れが低減されるので、通信システム1は低遅延を実現できる。
 また、本実施形態の端末装置40は、バッファにULデータがなくなった場合であっても、バッファにULデータがある旨のBSRを基地局30に送信する。
 これにより、ULデータの送信途切れが低減されるので、通信システム1は低遅延を実現できる。
 以上、本開示の各実施形態について説明したが、本開示の技術的範囲は、上述の各実施形態そのままに限定されるものではなく、本開示の要旨を逸脱しない範囲において種々の変更が可能である。また、異なる実施形態及び変形例にわたる構成要素を適宜組み合わせてもよい。
 また、本明細書に記載された各実施形態における効果はあくまで例示であって限定されるものでは無く、他の効果があってもよい。
 なお、本技術は以下のような構成も取ることができる。
(1)
 上りリンクデータのプライオリティが所定のプライオリティである場合に、モビリティに関する動作に優先して、該上りリンクデータに紐づくバッファステータスレポートを基地局に送信する送信部と、
 前記バッファステータスレポートに対応する上りリンクスケジューリンググラントを前記基地局から受信する受信部と、
 を備える通信装置。
(2)
 前記モビリティに関する動作には、サービングセルの周波数以外の周波数の測定動作が含まれる、
 前記(1)に記載の通信装置。
(3)
 前記モビリティに関する動作には、ビームの切り替え動作が含まれる、
 前記(1)又は(2)に記載の通信装置。
(4)
 前記モビリティに関する動作には、ハンドオーバーが含まれる、
 前記(1)又は(2)に記載の通信装置。
(5)
 前記上りリンクデータを発生させたサービスに関する情報に基づいて前記上りリンクデータに前記プライオリティを設定する設定部を備える、
 前記(1)~(4)のいずれかに記載の通信装置。
(6)
 前記上りリンクデータを処理する外部のサーバからの指示に基づいて前記上りリンクデータに前記プライオリティを設定する設定部を備える、
 前記(1)~(4)のいずれかに記載の通信装置。
(7)
 前記送信部は、所定の条件を満たす場合には、前記上りリンクデータのプライオリティが前記所定のプライオリティであっても、前記バッファステータスレポートの送信に優先して、前記モビリティに関する動作を実行する、
 前記(1)~(6)のいずれかに記載の通信装置。
(8)
 前記モビリティに関する動作は、サービングセルの周波数以外の周波数の測定動作であり、
 前記測定動作は、一定周期で繰り返し実行され、
 前記送信部は、前記一定周期より長い所定の実行周期のタイミングでは、前記上りリンクデータのプライオリティが前記所定のプライオリティであっても、前記バッファステータスレポートの送信に優先して、前記測定動作を実行する、
 前記(7)に記載の通信装置。
(9)
 上りリンクデータのプライオリティが所定のプライオリティである場合に、モビリティに関する動作に優先して、該上りリンクデータに紐づくバッファステータスレポートを送信するよう構成された端末装置から前記バッファステータスレポートを受信する受信部と、
 前記バッファステータスレポートを受信した場合に、前記バッファステータスレポートに対応する上りリンクスケジューリンググラントを前記端末装置に送信する送信部と、
 を備える通信装置。
(10)
 上りリンクデータのプライオリティが所定のプライオリティである場合に、モビリティに関する動作に優先して、該上りリンクデータに紐づくバッファステータスレポートを基地局に送信し、
 前記バッファステータスレポートに対応する上りリンクスケジューリンググラントを前記基地局から受信する、
 通信方法。
(11)
 上りリンクデータのプライオリティが所定のプライオリティである場合に、モビリティに関する動作に優先して、該上りリンクデータに紐づくバッファステータスレポートを送信するよう構成された端末装置から前記バッファステータスレポートを受信し、
 前記バッファステータスレポートを受信した場合に、前記バッファステータスレポートに対応する上りリンクスケジューリンググラントを前記端末装置に送信する、
 通信方法。
(12)
 所定の状態の場合に、上りリンクデータに紐づくバッファステータスレポートを上りリンクコントロールチャネルまたは上りリンク参照信号で基地局に送信する送信部と、
 前記バッファステータスレポートに対応する上りリンクスケジューリンググラントを前記基地局から受信する受信部と、
 を備える通信装置。
(13)
 前記送信部は、モビリティに関する動作のために前記上りリンクデータに紐づくバッファステータスレポートを上りリンク共有チャネルで基地局に送信できない状態の場合に、該上りリンクデータに紐づくバッファステータスレポートを上りリンクコントロールチャネルまたは上りリンク参照信号で前記基地局に送信する、
 前記(12)に記載の通信装置。
(14)
 前記送信部は、継続的に上りリンクデータが発生する状態の場合に、該上りリンクデータに紐づくバッファステータスレポートを上りリンクコントロールチャネルまたは上りリンク参照信号で前記基地局に送信する、
 前記(12)又は(13)に記載の通信装置。
(15)
 前記上りリンクデータは、クラウドゲームの操作情報である、
 前記(14)に記載の通信装置。
(16)
 前記上りリンクデータの送信目的とは異なる目的で前記上りリンクコントロールチャネルを使って実行されるデータ送信の際に、該データ送信と同時に該上りリンクコントロールチャネルを使って前記バッファステータスレポートを送信する、
 前記(12)~(15)のいずれかに記載の通信装置。
(17)
 前記送信部は、前記上りリンク参照信号のシーケンスを前記バッファステータスレポートに対応するシーケンスとすることで、前記基地局が該バッファステータスレポートの内容を判別することを可能にする、
 前記(12)~(15)のいずれかに記載の通信装置。
(18)
 所定の状態の場合に、上りリンクデータに紐づくバッファステータスレポートを上りリンクコントロールチャネルまたは上りリンク参照信号で基地局に送信するよう構成された端末装置から前記バッファステータスレポートを受信する受信部と、
 前記バッファステータスレポートを受信した場合に、前記バッファステータスレポートに対応する上りリンクスケジューリンググラントを前記端末装置に送信する送信部と、
 を備える通信装置。
(19)
 所定の状態の場合に、上りリンクデータに紐づくバッファステータスレポートを上りリンクコントロールチャネルまたは上りリンク参照信号で基地局に送信し、
 前記バッファステータスレポートに対応する上りリンクスケジューリンググラントを前記基地局から受信する、
 を備える通信方法。
(20)
 所定の状態の場合に、上りリンクデータに紐づくバッファステータスレポートを上りリンクコントロールチャネルまたは上りリンク参照信号で基地局に送信するよう構成された端末装置から前記バッファステータスレポートを受信し、
 前記バッファステータスレポートを受信した場合に、前記バッファステータスレポートに対応する上りリンクスケジューリンググラントを前記端末装置に送信する、
 通信方法。
(21)
 基地局と通信する通信装置であって、
 前記通信装置に継続的に上りリンクデータが発生する状態であると判別される場合に、前記通信装置からバッファにデータがない旨のバッファステータスレポートを受信した場合であっても、或いは、前記通信装置からバッファステータスレポートの送信が無い場合であっても、継続的に発生する前記上りリンクデータに対応する上りリンクスケジューリンググラントを前記通信装置に送信する基地局から前記上りリンクスケジューリンググラントを受信する受信部、
 を備える通信装置。
(22)
 継続的に上りリンクデータが発生する状態であると判別される場合に、端末装置からバッファにデータがない旨のバッファステータスレポートを受信した場合であっても、或いは、前記端末装置からバッファステータスレポートの送信が無い場合であっても、継続的に発生する前記上りリンクデータに対応する上りリンクスケジューリンググラントを前記端末装置に送信する送信部、
 を備える通信装置。
(23)
 基地局と通信する通信装置が実行する通信方法であって、
 前記通信装置に継続的に上りリンクデータが発生する状態であると判別される場合に、前記通信装置からバッファにデータがない旨のバッファステータスレポートを受信した場合であっても、或いは、バッファステータスレポートを受信が無い場合であっても、継続的に発生する前記上りリンクデータに対応する上りリンクスケジューリンググラントを前記通信装置に送信する基地局から前記上りリンクスケジューリンググラントを受信する、
 通信方法。
(24)
 継続的に上りリンクデータが発生する状態であると判別される場合に、端末装置からバッファにデータがない旨のバッファステータスレポートを受信した場合であっても、或いは、前記端末装置からバッファステータスレポートを受信が無い場合であっても、継続的に発生する前記上りリンクデータに対応する上りリンクスケジューリンググラントを前記端末装置に送信する、
 通信方法。
(25)
 バッファに上りリンクデータがなくなった場合であっても、バッファに上りリンクデータがある旨のバッファステータスレポートを基地局に送信する送信部と、
 前記バッファステータスレポートに対応する上りリンクスケジューリンググラントを前記基地局から受信する受信部と、
 を備える通信装置。
(26)
 バッファに上りリンクデータがなくなった場合であっても、バッファに上りリンクデータがある旨のバッファステータスレポートを基地局に送信するよう構成された端末装置から前記バッファステータスレポートを受信する受信部と、
 前記バッファステータスレポートを受信した場合に、前記バッファステータスレポートに対応する上りリンクスケジューリンググラントを前記端末装置に送信する送信部と、
 を備える通信装置。
(27)
 バッファに上りリンクデータがなくなった場合であっても、バッファに上りリンクデータがある旨のバッファステータスレポートを基地局に送信し、
 前記バッファステータスレポートに対応する上りリンクスケジューリンググラントを前記基地局から受信する、
 通信方法。
(28)
 バッファに上りリンクデータがなくなった場合であっても、バッファに上りリンクデータがある旨のバッファステータスレポートを基地局に送信するよう構成された端末装置から前記バッファステータスレポートを受信し、
 前記バッファステータスレポートを受信した場合に、前記バッファステータスレポートに対応する上りリンクスケジューリンググラントを前記端末装置に送信する、
 通信方法。
 1 通信システム
 10 サーバ
 20 管理装置
 30 基地局
 40 端末装置
 11、21 通信部
 31、41 無線通信部
 12、22、32、42 記憶部
 13、23、33、43 制御部
 311、411 送信処理部
 312、412 受信処理部
 313、413 アンテナ
 331、431 取得部
 332、432 設定部
 333、433 送信部
 334、434 受信部

Claims (20)

  1.  上りリンクデータのプライオリティが所定のプライオリティである場合に、モビリティに関する動作に優先して、該上りリンクデータに紐づくバッファステータスレポートを基地局に送信する送信部と、
     前記バッファステータスレポートに対応する上りリンクスケジューリンググラントを前記基地局から受信する受信部と、
     を備える通信装置。
  2.  前記モビリティに関する動作には、サービングセルの周波数以外の周波数の測定動作が含まれる、
     請求項1に記載の通信装置。
  3.  前記モビリティに関する動作には、ビームの切り替え動作が含まれる、
     請求項1に記載の通信装置。
  4.  前記モビリティに関する動作には、ハンドオーバーが含まれる、
     請求項1に記載の通信装置。
  5.  前記上りリンクデータを発生させたサービスに関する情報に基づいて前記上りリンクデータに前記プライオリティを設定する設定部を備える、
     請求項1に記載の通信装置。
  6.  前記上りリンクデータを処理する外部のサーバからの指示に基づいて前記上りリンクデータに前記プライオリティを設定する設定部を備える、
     請求項1に記載の通信装置。
  7.  前記送信部は、所定の条件を満たす場合には、前記上りリンクデータのプライオリティが前記所定のプライオリティであっても、前記バッファステータスレポートの送信に優先して、前記モビリティに関する動作を実行する、
     請求項1に記載の通信装置。
  8.  前記モビリティに関する動作は、サービングセルの周波数以外の周波数の測定動作であり、
     前記測定動作は、一定周期で繰り返し実行され、
     前記送信部は、前記一定周期より長い所定の実行周期のタイミングでは、前記上りリンクデータのプライオリティが前記所定のプライオリティであっても、前記バッファステータスレポートの送信に優先して、前記測定動作を実行する、
     請求項7に記載の通信装置。
  9.  上りリンクデータのプライオリティが所定のプライオリティである場合に、モビリティに関する動作に優先して、該上りリンクデータに紐づくバッファステータスレポートを送信するよう構成された端末装置から前記バッファステータスレポートを受信する受信部と、
     前記バッファステータスレポートを受信した場合に、前記バッファステータスレポートに対応する上りリンクスケジューリンググラントを前記端末装置に送信する送信部と、
     を備える通信装置。
  10.  上りリンクデータのプライオリティが所定のプライオリティである場合に、モビリティに関する動作に優先して、該上りリンクデータに紐づくバッファステータスレポートを基地局に送信し、
     前記バッファステータスレポートに対応する上りリンクスケジューリンググラントを前記基地局から受信する、
     通信方法。
  11.  上りリンクデータのプライオリティが所定のプライオリティである場合に、モビリティに関する動作に優先して、該上りリンクデータに紐づくバッファステータスレポートを送信するよう構成された端末装置から前記バッファステータスレポートを受信し、
     前記バッファステータスレポートを受信した場合に、前記バッファステータスレポートに対応する上りリンクスケジューリンググラントを前記端末装置に送信する、
     通信方法。
  12.  所定の状態の場合に、上りリンクデータに紐づくバッファステータスレポートを上りリンクコントロールチャネルまたは上りリンク参照信号で基地局に送信する送信部と、
     前記バッファステータスレポートに対応する上りリンクスケジューリンググラントを前記基地局から受信する受信部と、
     を備える通信装置。
  13.  前記送信部は、モビリティに関する動作のために前記上りリンクデータに紐づくバッファステータスレポートを上りリンク共有チャネルで基地局に送信できない状態の場合に、該上りリンクデータに紐づくバッファステータスレポートを上りリンクコントロールチャネルまたは上りリンク参照信号で前記基地局に送信する、
     請求項12に記載の通信装置。
  14.  前記送信部は、継続的に上りリンクデータが発生する状態の場合に、該上りリンクデータに紐づくバッファステータスレポートを上りリンクコントロールチャネルまたは上りリンク参照信号で前記基地局に送信する、
     請求項12に記載の通信装置。
  15.  前記上りリンクデータは、クラウドゲームの操作情報である、
     請求項14に記載の通信装置。
  16.  前記上りリンクデータの送信目的とは異なる目的で前記上りリンクコントロールチャネルを使って実行されるデータ送信の際に、該データ送信と同時に該上りリンクコントロールチャネルを使って前記バッファステータスレポートを送信する、
     請求項12に記載の通信装置。
  17.  前記送信部は、前記上りリンク参照信号のシーケンスを前記バッファステータスレポートに対応するシーケンスとすることで、前記基地局が該バッファステータスレポートの内容を判別することを可能にする、
     請求項12に記載の通信装置。
  18.  所定の状態の場合に、上りリンクデータに紐づくバッファステータスレポートを上りリンクコントロールチャネルまたは上りリンク参照信号で基地局に送信するよう構成された端末装置から前記バッファステータスレポートを受信する受信部と、
     前記バッファステータスレポートを受信した場合に、前記バッファステータスレポートに対応する上りリンクスケジューリンググラントを前記端末装置に送信する送信部と、
     を備える通信装置。
  19.  所定の状態の場合に、上りリンクデータに紐づくバッファステータスレポートを上りリンクコントロールチャネルまたは上りリンク参照信号で基地局に送信し、
     前記バッファステータスレポートに対応する上りリンクスケジューリンググラントを前記基地局から受信する、
     を備える通信方法。
  20.  所定の状態の場合に、上りリンクデータに紐づくバッファステータスレポートを上りリンクコントロールチャネルまたは上りリンク参照信号で基地局に送信するよう構成された端末装置から前記バッファステータスレポートを受信し、
     前記バッファステータスレポートを受信した場合に、前記バッファステータスレポートに対応する上りリンクスケジューリンググラントを前記端末装置に送信する、
     通信方法。
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