WO2023204195A1 - 通信制御方法 - Google Patents

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WO2023204195A1
WO2023204195A1 PCT/JP2023/015397 JP2023015397W WO2023204195A1 WO 2023204195 A1 WO2023204195 A1 WO 2023204195A1 JP 2023015397 W JP2023015397 W JP 2023015397W WO 2023204195 A1 WO2023204195 A1 WO 2023204195A1
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WO
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information
traffic
stream
control method
communication control
Prior art date
Application number
PCT/JP2023/015397
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English (en)
French (fr)
Inventor
真人 藤代
光孝 秦
Original Assignee
京セラ株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/02Arrangements for optimising operational condition
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/30Services specially adapted for particular environments, situations or purposes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup

Definitions

  • the present disclosure relates to a communication control method in a mobile communication system.
  • XR Extended Reality
  • 3GPP The Third Generation Partnership Project
  • XR is a broad term that includes virtual reality (VR), augmented reality (AR), and mixed reality (MR), and refers to an environment that combines the real world and virtual space.
  • VR virtual reality
  • AR augmented reality
  • MR mixed reality
  • XR represents a complex environment of real and virtual space, generated by computer technology and wearable devices, and represents human-machine interaction.
  • a communication control method is a communication control method in a mobile communication system.
  • the communication control method includes a step in which the user equipment transmits XR assist information regarding XR (eXtended Reality) to the base station.
  • XR includes virtual reality (VR), augmented reality (AR), and mixed reality (MR), and represents an environment that combines the real world and virtual space.
  • VR virtual reality
  • AR augmented reality
  • MR mixed reality
  • a communication control method is a communication control method in a mobile communication system.
  • the communication control method includes the step of the access mobility management device transmitting XR assist information regarding XR to the base station.
  • the XR includes virtual reality, augmented reality, and mixed reality, and represents an environment that combines the real world and virtual space.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration example of a mobile communication system according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a configuration example of a UE (user equipment) according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a configuration example of a gNB (base station) according to the first embodiment.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a configuration example of a protocol stack regarding the user plane according to the first embodiment.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a configuration example of a protocol stack regarding the control plane according to the first embodiment.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of operation according to the first embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an operation example according to Modification 1 of the first embodiment.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration example of a mobile communication system according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a configuration example of a UE (user equipment) according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an operation example according to Modification 2 of the first embodiment.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an operation example according to Modification 3 of the first embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an operation example according to the second embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an operation example according to the third embodiment.
  • One aspect of the present disclosure aims to provide a communication control method that allows communication using XR to be performed appropriately.
  • FIG. 1 is a diagram showing the configuration of a mobile communication system according to the first embodiment.
  • the mobile communication system 1 complies with the 5th Generation System (5GS) of the 3GPP standard.
  • 5GS will be described as an example below, an LTE (Long Term Evolution) system may be applied at least partially to the mobile communication system.
  • LTE Long Term Evolution
  • 6G 6th generation
  • the mobile communication system 1 includes a user equipment (UE) 100, a 5G radio access network (NG-RAN) 10, and a 5G core network (5GC) 20.
  • UE user equipment
  • NG-RAN 5G radio access network
  • 5GC 5G core network
  • CN core network
  • the UE 100 is a mobile wireless communication device.
  • the UE 100 may be any device as long as it is used by a user.
  • the UE 100 may be a mobile phone terminal (including a smartphone), a tablet terminal, a notebook PC, a communication module (including a communication card or chipset), a sensor or a device provided in the sensor, a vehicle or a device provided in the vehicle (Vehicle UE ), an aircraft or a device installed on an aircraft (Aerial UE).
  • the UE 100 includes an XR device.
  • An XR device is, for example, a device capable of processing XR.
  • XR devices include head-mounted displays (HMDs) that can be attached to the human head, glasses-shaped AR glasses (or smart glasses), mobile handsets that can be held in the hand, and wristwatch-type devices (smart glasses). watches) or smartphones. These XR devices may be called wearable devices.
  • the HMD includes a display, a lens, a tracking sensor, a camera, a control unit (CPU (Central Processing Unit) or GPU (Graphics Processing Unit), etc.) that performs processing related to XR, and a communication function.
  • AR glasses have the ability to transmit images.
  • Mobile handsets may include various sensors, such as tracking sensors.
  • HMDs, AR glasses, wristwatch-type devices, and mobile handsets have communication capabilities that support 5G systems and the like. In the following, the UE 100 will be described as including such an XR device.
  • the NG-RAN 10 includes a base station (called “gNB” in the 5G system) 200.
  • gNB200 is mutually connected via the Xn interface which is an interface between base stations.
  • gNB200 manages one or more cells.
  • the gNB 200 performs wireless communication with the UE 100 that has established a connection with its own cell.
  • the gNB 200 has a radio resource management (RRM) function, a routing function for user data (hereinafter simply referred to as "data”), a measurement control function for mobility control/scheduling, and the like.
  • RRM radio resource management
  • Cell is a term used to indicate the smallest unit of wireless communication area.
  • Cell is also used as a term indicating a function or resource for performing wireless communication with the UE 100.
  • One cell belongs to one carrier frequency (hereinafter simply referred to as "frequency").
  • the gNB can also be connected to EPC (Evolved Packet Core), which is the core network of LTE.
  • EPC Evolved Packet Core
  • LTE base stations can also connect to 5GC.
  • An LTE base station and a gNB can also be connected via an inter-base station interface.
  • 5GC20 includes an AMF (Access and Mobility Management Function) and a UPF (User Plane Function) 300.
  • the AMF performs various mobility controls for the UE 100.
  • AMF manages the mobility of UE 100 by communicating with UE 100 using NAS (Non-Access Stratum) signaling.
  • the UPF controls data transfer.
  • AMF and UPF are connected to gNB 200 via an NG interface that is a base station-core network interface.
  • FIG. 2 is a diagram showing the configuration of the UE 100 (user device) according to the first embodiment.
  • UE 100 includes a receiving section 110, a transmitting section 120, and a control section 130.
  • the receiving unit 110 and the transmitting unit 120 constitute a wireless communication unit that performs wireless communication with the gNB 200.
  • the receiving unit 110 performs various types of reception under the control of the control unit 130.
  • Receiving section 110 includes an antenna and a receiver.
  • the receiver converts the radio signal received by the antenna into a baseband signal (received signal) and outputs the baseband signal (received signal) to the control unit 130.
  • the transmitter 120 performs various transmissions under the control of the controller 130.
  • Transmitter 120 includes an antenna and a transmitter.
  • the transmitter converts the baseband signal (transmission signal) output by the control unit 130 into a wireless signal and transmits it from the antenna.
  • Control unit 130 performs various controls and processes in the UE 100. Such processing includes processing for each layer, which will be described later.
  • Control unit 130 includes at least one processor and at least one memory.
  • the memory stores programs executed by the processor and information used in processing by the processor.
  • the processor may include a baseband processor and a CPU (Central Processing Unit).
  • the baseband processor performs modulation/demodulation, encoding/decoding, etc. of the baseband signal.
  • the CPU executes programs stored in memory to perform various processes.
  • the control part 130 may perform each process or each operation in UE100 in each embodiment shown below.
  • FIG. 3 is a diagram showing the configuration of the gNB 200 (base station) according to the first embodiment.
  • gNB 200 includes a transmitting section 210, a receiving section 220, a control section 230, and a backhaul communication section 240.
  • the transmitter 210 and the receiver 220 constitute a wireless communication unit that performs wireless communication with the UE 100.
  • the backhaul communication unit 240 constitutes a network communication unit that communicates with the CN 20.
  • the transmitter 210 performs various transmissions under the control of the controller 230.
  • Transmitter 210 includes an antenna and a transmitter.
  • the transmitter converts the baseband signal (transmission signal) output by the control unit 230 into a wireless signal and transmits it from the antenna.
  • the receiving unit 220 performs various types of reception under the control of the control unit 230.
  • Receiving section 220 includes an antenna and a receiver. The receiver converts the radio signal received by the antenna into a baseband signal (received signal) and outputs it to the control unit 230.
  • the control unit 230 performs various controls and processes in the gNB 200. Such processing includes processing for each layer, which will be described later.
  • Control unit 230 includes at least one processor and at least one memory.
  • the memory stores programs executed by the processor and information used in processing by the processor.
  • the processor may include a baseband processor and a CPU.
  • the baseband processor performs modulation/demodulation, encoding/decoding, etc. of the baseband signal.
  • the CPU executes programs stored in memory to perform various processes. Note that the control unit 230 may perform each process or each operation in the gNB 200 in each embodiment described below.
  • the backhaul communication unit 240 is connected to adjacent base stations via the Xn interface, which is an interface between base stations.
  • Backhaul communication unit 240 is connected to AMF/UPF 300 via an NG interface that is a base station-core network interface.
  • the gNB 200 may be configured of a CU (Central Unit) and a DU (Distributed Unit) (that is, functionally divided), and both units may be connected by an F1 interface that is a fronthaul interface.
  • FIG. 4 is a diagram showing the configuration of a protocol stack of a user plane wireless interface that handles data.
  • the user plane radio interface protocols include the physical (PHY) layer, MAC (Medium Access Control) layer, RLC (Radio Link Control) layer, PDCP (Packet Data Convergence Protocol) layer, and SDAP (Service Data Adaptation Protocol). It has a layer.
  • PHY physical
  • MAC Medium Access Control
  • RLC Radio Link Control
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • SDAP Service Data Adaptation Protocol
  • the PHY layer performs encoding/decoding, modulation/demodulation, antenna mapping/demapping, and resource mapping/demapping. Data and control information are transmitted between the PHY layer of the UE 100 and the PHY layer of the gNB 200 via a physical channel.
  • the PHY layer of the UE 100 receives downlink control information (DCI) transmitted from the gNB 200 on the physical downlink control channel (PDCCH).
  • DCI downlink control information
  • the UE 100 performs blind decoding of the PDCCH using a radio network temporary identifier (RNTI), and acquires the successfully decoded DCI as the DCI addressed to its own UE.
  • RNTI radio network temporary identifier
  • a CRC parity bit scrambled by the RNTI is added to the DCI transmitted from the gNB 200.
  • the MAC layer performs data priority control, retransmission processing using Hybrid ARQ (HARQ: Hybrid Automatic Repeat reQuest), random access procedure, etc.
  • Data and control information are transmitted between the MAC layer of UE 100 and the MAC layer of gNB 200 via a transport channel.
  • the MAC layer of gNB 200 includes a scheduler. The scheduler determines uplink and downlink transport formats (transport block size, modulation and coding scheme (MCS)) and resource blocks to be allocated to the UE 100.
  • MCS modulation and coding scheme
  • the RLC layer uses the functions of the MAC layer and PHY layer to transmit data to the RLC layer on the receiving side. Data and control information are transmitted between the RLC layer of UE 100 and the RLC layer of gNB 200 via logical channels.
  • the PDCP layer performs header compression/expansion, encryption/decryption, etc.
  • the SDAP layer performs mapping between an IP flow, which is a unit in which the core network performs QoS (Quality of Service) control, and a radio bearer, which is a unit in which an AS (Access Stratum) performs QoS control. Note that if the RAN is connected to the EPC, the SDAP may not be provided.
  • QoS Quality of Service
  • AS Access Stratum
  • FIG. 5 is a diagram showing the configuration of a protocol stack of a control plane radio interface that handles signaling (control signals).
  • the protocol stack of the control plane radio interface includes an RRC (Radio Resource Control) layer and NAS (Non-Access Stratum) instead of the SDAP layer shown in FIG.
  • RRC Radio Resource Control
  • NAS Non-Access Stratum
  • RRC signaling for various settings is transmitted between the RRC layer of the UE 100 and the RRC layer of the gNB 200.
  • the RRC layer controls logical, transport and physical channels according to the establishment, re-establishment and release of radio bearers.
  • RRC connection connection between the RRC of the UE 100 and the RRC of the gNB 200
  • the UE 100 is in an RRC connected state.
  • RRC connection no connection between the RRC of the UE 100 and the RRC of the gNB 200
  • the UE 100 is in an RRC idle state.
  • the connection between the RRC of the UE 100 and the RRC of the gNB 200 is suspended, the UE 100 is in an RRC inactive state.
  • the NAS located above the RRC layer performs session management, mobility management, etc.
  • NAS signaling is transmitted between the NAS of the UE 100 and the NAS of the AMF 300.
  • the UE 100 has an application layer and the like in addition to the wireless interface protocol.
  • a layer lower than the NAS is called an AS (Access Stratum).
  • XR is a broad term that includes, for example, virtual reality (VR), augmented reality (AR), and mixed reality (MR), and refers to an environment that combines the real world and virtual space.
  • VR virtual reality
  • AR augmented reality
  • MR mixed reality
  • XR is also a general term for these various types of realities.
  • XR is also a general term for technologies that make it possible to perceive things that are not real, for example, by fusing the real world and virtual space.
  • XR human-to-machine and human-to-human communication is performed with the assistance of a UE 100, which is a portable or wearable end-user device.
  • UE 100 which is a portable or wearable end-user device.
  • Such communication allows XR to be applied in various application areas such as entertainment, healthcare, or education.
  • Cloud gaming is a general term for use cases in which a large portion of the computation associated with a game is offloaded to an edge or remote server.
  • the UE 100 transmits information related to pose and/or control.
  • the cloud side performs calculations regarding video data and the like based on this information, and provides video and the like related to the game to the UE 100.
  • VR virtual reality
  • a user typically wears an HMD, the user's field of view is replaced with simulated visual elements, and accompanying audio is provided to the user through headphones.
  • the virtual space is designed to mimic the visual or auditory sensory stimuli of the real world as naturally as possible.
  • Virtual reality (VR) may also include a metaverse, which is a virtual space (or service) that is constructed in a computer or computer network and is different from the real world.
  • AR augmented reality
  • AR is, for example, a technology that displays a virtual space superimposed on the real world.
  • Augmented reality (AR) also refers to the provision of a user's real environment overlaid with additional information (artificially generated items or content). The additional information may be perceived directly without a sensor or the like, or indirectly via a sensor or the like.
  • mixed reality for example, is a technology that combines and/or fuses the real world and virtual space to construct a space where they interact with each other in real time.
  • Mixed reality is a development of augmented reality (AR), which inserts virtual elements into a physical scene with the intention of giving the illusion of being part of the real scene. It is constructed as follows.
  • Typical forms of XR include virtual reality (VR), augmented reality (AR), and mixed reality (MR), but XR may also include areas that interpolate between these.
  • VR virtual reality
  • AR augmented reality
  • MR mixed reality
  • XR and cloud gaming (CG) use cases are characterized by video stream traffic in the DL direction and traffic that combines pose and/or control with the video stream in the UL direction.
  • Video streams have a relatively high data rate, and data regarding attitude and/or control are frequently updated.
  • XR and cloud gaming (CG) also have the characteristic that traffic in the DL direction and traffic in the UL direction are traffic that is sensitive to delays.
  • XR traffic model The XR traffic model will be described below. There are two types of XR traffic models: (1) general traffic models and (2) specific traffic models. First, (1) a general traffic model will be explained.
  • (1) General traffic models include (1.1) DL direction traffic model and (1.2) UL direction traffic model.
  • the DL direction traffic model includes a single stream DL traffic model and a multistream DL traffic model.
  • the two traffic models can be summarized as follows.
  • Option #1 Two streams where the first stream is an I (Intra-coded) stream and the second stream is a P (Predicted) stream.
  • Option #1 includes a slice-based traffic model (option #1A) and a GOP (Group-Of-Picture)-based traffic model (option #1B).
  • Option #1A (slice base):
  • the first stream is an I slice (I stream), and the second stream is a P slice (P stream).
  • the I slice is, for example, a slice in which all macroblocks included in the I slice are encoded by intraframe prediction.
  • a P slice is, for example, a slice in which all macroblocks included in the P slice are encoded by intraframe prediction or interframe prediction.
  • Option #1B (GOP-based):
  • the first stream is an I frame (I stream), and the second stream is a P slice (P stream).
  • the I frame is a frame encoded with the video frame without using other video frames.
  • a P frame is a frame encoded using a temporally previous video frame. If the size of the GOP is K frames, an I frame is transmitted every K frames.
  • a GOP includes one I frame and (K-1) P frames.
  • Option #2 A two-stream traffic model where the first stream is video and the second stream is audio and/or data.
  • Option #3 A traffic model in which the first stream is an FOV (Field Of View) and the second stream is an omnidirectional view.
  • FOV Field Of View
  • the FOV is video data of the user's line of sight
  • the omnidirectional viewpoint is omnidirectional video data centered on the user, including video data of the user's line of sight.
  • Traffic model in the UL direction There is an attitude and/or control stream traffic model as a traffic model in the UL direction. This is a traffic model in which the UE 100 transmits data regarding attitude and/or control.
  • Specific traffic models include (2.1) virtual reality (VR), (2.2) augmented reality (AR), and (2.3) computer gaming (CG). There is a traffic model.
  • AR Augmented Reality Traffic Model
  • Model #1 One stream model
  • Model #2 Two stream model: The first stream is attitude and/or control, the second stream is a collection of scenes (e.g. continuous video), video, data, and audio
  • Model #3A 3-stream model A: One stream model in which the first stream is posture and/or control, the second stream is a single stream that combines a scene stream and a video stream, and the third stream is a single stream that combines audio and data.
  • #3B 3-stream model B: 1st stream is posture and/or control, 2nd stream is video I stream, 3rd stream is video P stream
  • the first embodiment aims to appropriately perform communication using XR in the mobile communication system 1, taking into consideration such characteristics regarding XR traffic.
  • the user device transmits XR assist information regarding XR to the base station (eg, gNB 200).
  • XR includes virtual reality (VR), augmented reality (AR), and mixed reality (MR), and represents an environment that fuses the real world and virtual space.
  • VR virtual reality
  • AR augmented reality
  • MR mixed reality
  • the gNB 200 Since the XR assist information is transmitted to the gNB 200, the gNB 200 is able to perform appropriate settings regarding communication using XR for the UE 100 based on the XR assist information. Therefore, in the mobile communication system 1, through such settings, it becomes possible to appropriately perform communication using XR.
  • the XR assist information includes traffic information regarding the traffic characteristics of the XR traffic.
  • traffic information regarding the traffic characteristics of the XR traffic.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of operation according to the first embodiment.
  • step S10 the AS of the UE 100 receives traffic information from an upper layer (for example, an application layer or a NAS layer).
  • an upper layer for example, an application layer or a NAS layer.
  • the UE 100 transmits XR assist information including traffic information to the gNB 200.
  • the XR assist information is assist information regarding XR.
  • the XR assist information may be information in which the UE 100 expects the gNB 200 to perform optimal settings for communication related to XR by transmitting the information to the gNB 200.
  • the gNB 200 may request the UE 100 to notify the gNB 200 of the XR assist information. The request may be transmitted while being included in, for example, an RRC message or a MAC CE.
  • the UE 100 may include the XR assist information in an RRC message and transmit it to the gNB 200. In this case, the UE 100 may transmit the XR assist information as UE assistance information. Alternatively, the UE 100 may transmit the XR assistance information as a new message (for example, XR Assistance Information). Further, the UE 100 may include the XR assist information in a MAC CE and transmit it, instead of the RRC message, or may include the XR assist information in a PDCP Control PDU (Protocol Data Unit) and transmit it. Furthermore, if there is a Control PDU dedicated to the XR layer, the UE 100 may include the XR assist information in the PDU and transmit it.
  • PDCP Control PDU Protocol Data Unit
  • the traffic information included in the XR assist information is as follows.
  • the traffic information may be a Logical Channel Identifier (LCID) used to transmit XR traffic.
  • the traffic information may be the bearer ID of the bearer used to transmit XR traffic.
  • the traffic information may be an RLC channel ID of an RLC channel used to transmit XR traffic.
  • the traffic information may be represented by RNTI (Radio Network Temporary Identifier).
  • the traffic information may be CS-RNTI (Configured Scheduling Radio Network Temporary Identifier) used when transmitting XR traffic using CS (Configured Scheduling).
  • CS Configured Scheduling
  • CS Configured Scheduling is a scheduling method that, once radio resources are allocated in the UL direction, thereafter periodically uses the radio resources to enable transmission in the UL direction.
  • the RNTI may be traffic information. If there is an XR session ID, the traffic information may be the XR session ID. That is, the traffic information may be identification information regarding a transmission path that transmits XR traffic.
  • the traffic information may be the throughput of XR traffic.
  • the traffic information may be the number of transmitted bits per burst. In this case, the number of transmission bits may be the transport block size.
  • the traffic information may be throughput per burst.
  • the traffic information may be average throughput.
  • the traffic information may be a packet delay budget (PDB).
  • PDB is, for example, a QoS (Quality of Service) parameter that represents the upper limit of packet delay between the UE 100 and the UPF.
  • QoS Quality of Service
  • the traffic information may be a traffic pattern.
  • the traffic pattern may be a transmission cycle and/or a reception cycle.
  • the transmission period and/or the reception period may represent the duration of one burst or the burst interval.
  • the traffic pattern may be expressed as a video frame generation rate (fps (frames per second) or Hz).
  • the traffic information may be an identifier indicating the transmission direction (UL direction or DL direction) of the XR traffic. This takes into account that the traffic patterns of XR traffic may be different in the UL direction and the DL direction.
  • the UE 100 may transmit UL direction traffic information and DL direction traffic information. For example, the throughput in the UL direction is XX, the delay tolerance is YY, etc., the throughput in the DL direction is ZZ, the delay tolerance is UU, etc.
  • the traffic information may be expressed as a QoS value.
  • the QoS value may represent a base characteristic of the XR traffic.
  • the base characteristic may be expressed as 5QI.
  • the QoS value of traffic information is represented by "5" of 5QI
  • the QoS represented by "5" of 5QI can be the base characteristic of XR traffic.
  • the QoS value can also be combined with the delay tolerance described above. For example, if the QoS value is expressed as "5" of 5QI and the delay tolerance is expressed as 2ms, the base characteristic is "5" of 5QI and the delay tolerance is XR traffic of 2ms. can be expressed.
  • the traffic information may be the time difference between the assigned CG (Configured Grant) setting and the actual arrival time of the packet. Specifically, the transmission start timing in the CG set by the CG settings (or the start timing of DRX active time representing the time when the UE 100 monitors the PDCCH) and the actual reception of the packet from the upper layer in the AS of the UE 100.
  • the difference from the timing may be the traffic information.
  • the traffic information may be the difference between the CG transmission start timing and the timing at which a packet from an upper layer is waiting for transmission (for example, the PDCP processing completion timing). In the UE 100, the smaller such a difference is, the more possible transmission with low delay becomes possible.
  • the XR assist information may include traffic information for each stream.
  • the multi-stream includes two-stream transmission ((1.1.2.1) above) using an I stream and a P stream.
  • the XR assist information may include I-stream traffic information, P-stream traffic information, and the like.
  • the traffic information of each stream may be expressed in a list format.
  • the number of streams may be implicitly represented by the number of entries in the list.
  • Information representing an association between streams may be included in the XR assist information. For example, when two streams are used as an XR session, the information may be information indicating that the two streams are linked to one XR session.
  • each bearer ID, or each LCID information representing the association between each QoS flow ID, each bearer ID, or each LCID is included in the XR assist information. May be included.
  • the gNB 200 performs settings for the UE 100 based on the XR assist information. For example, the gNB 200 sets C-DRX (Connected mode-Discontinuous Reception) settings (or SPS (Semi-Persistent Scheduling) settings) in the DL direction, CG settings, etc. in the UL direction.
  • C-DRX is a technology in which the UE 100 performs intermittent operation while maintaining the RRC connected state.
  • SPS is a scheduling method in which, once a radio resource in the DL direction is allocated, transmission in the DL direction can be performed periodically using the radio resource thereafter.
  • the gNB 200 may perform scheduling based on the XR assist information. In addition to SPS or CG, the scheduling may be dynamic scheduling (for example, allocation of radio resources for each PDSCH).
  • the gNB 200 transmits the configuration information to the UE 100.
  • the gNB 200 may include the configuration information in an RRC message such as an RRC setup message and transmit the message.
  • the gNB 200 may include the configuration information in a dedicated RRC message and transmit it.
  • the gNB 200 may include the configuration information in the MAC CE or DCI and transmit the configuration information. Note that if the gNB 200 is unable to perform settings for the UE 100 in step S12, it may transmit an error notification to the UE 100 in step S13.
  • the gNB 200 may transmit an RRC message, MAC CE, DCI, or the like that includes the error notification in the same way as the configuration information.
  • the error notification may include time information when the configuration information can be used (or when the configuration information can be transmitted).
  • the time information may be expressed as an elapsed time (for example, 3 hours later) from the current time. Alternatively, the time information may be expressed as time information (for example, 24:00, etc.).
  • the UE 100 applies the configuration information.
  • the AS of the UE 100 may output transmission timing and/or reception timing information for XR-related communication to an upper layer (for example, an application layer) based on the configuration information.
  • the upper layer may appropriately adjust the resolution, bit rate, etc. of the XR application according to the setting information.
  • Modification 1 of the first embodiment there are various types of XR traffic models.
  • the first stream is posture and/or control
  • the second stream is a stream that combines a scene stream and a video stream
  • the third stream is a stream that combines audio and data.
  • the data are combined into one stream (model #3A).
  • Non-Patent Document 2 there are different required performances depending on each type.
  • Modification 1 of the first embodiment an example will be described in which information regarding the type of XR traffic is included as information included in the XR assist information.
  • the information regarding the type of XR traffic includes the number of streams and transmission information for each stream.
  • the gNB 200 can grasp what kind of stream the UE 100 transmits to the gNB 200, or what kind of stream the UE 100 can receive from the gNB 200, and can It becomes possible to perform the settings for the UE 100. Therefore, in the mobile communication system 1, it becomes possible to appropriately perform communication using XR.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an operation example according to Modification 1 of the first embodiment.
  • step S20 the UE 100 transmits XR assist information including information regarding the type of traffic.
  • the gNB 200 may request the UE 100 to notify the gNB 200 of XR assist information prior to step S20.
  • Information regarding the type of traffic includes, for example, the following:
  • the information may be identification information of a transmission path used to transmit XR traffic.
  • the identification information of the transmission path may be an LCID or the like as in the first embodiment.
  • the information may be information representing the number of streams.
  • the information may be transmission information for each stream.
  • the transmission information may be information indicating at least one of a posture, control, scene, video, audio, data, a video I (Intra-coded) stream, and a video P (Predicted) stream.
  • the transmission information may be Qos information for each stream.
  • the transmission information may be identification information that identifies each XR traffic model described in the first embodiment from others. For example, the identification information of the single stream model in the above (2.2.1) virtual reality (VR) DL stream is "XXX", and the above (2.2.2) identification information of the single stream model in the augmented reality (AR) UL stream is The identification information of #3A is "YYY" or the like. Such traffic model or type identification information may be determined in specifications.
  • the XR assist information may include information indicating that resources for XR traffic are desired.
  • step S12 are the same as in the first embodiment.
  • Modification 2 of the first embodiment In the first embodiment, an example has been described in which the XR assist information includes traffic information, and in Modification 1, an example has been described in which the XR assist information includes information regarding the type of XR traffic, but the present invention is not limited to these.
  • the XR assist information may include upper layer information regarding upper layers.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an operation example according to Modification 2 of the first embodiment.
  • step S30 the UE 100 transmits XR assist information including upper layer information to the gNB 200.
  • the AS of the UE 100 may include upper layer information received from an upper layer (for example, an application layer) in the XR assist information and transmit it to the gNB 200.
  • the gNB 200 may request the UE 100 to notify the gNB 200 of XR assist information prior to step S30.
  • the upper layer information includes the following.
  • the upper layer information may be information representing any of virtual reality (VR), augmented reality (AR), and cloud gaming (CG). Further, the upper layer information may be information representing any one of virtual reality (VR), augmented reality (AR), cloud gaming (CG), and mixed reality (MR).
  • VR virtual reality
  • AR augmented reality
  • MR mixed reality
  • the upper layer information may be the type of the device (i.e., UE 100) that executes XR and/or the product name (or model number) of the device. In particular, this is because the performance or communication content of augmented reality (AR) may vary depending on the device.
  • the gNB 200 that has received the upper layer information can grasp the traffic characteristics from the device model number information, etc., and can also configure the UE 100 according to the traffic characteristics. Furthermore, the gNB 200 can also grasp the QoS information required for each device from the device model number information, and can also configure the UE 100 according to the QoS characteristics.
  • the upper layer information may be the type of traffic model (or type of encoding).
  • the type of traffic model may be identification information indicating that it is a GOP-based I frame or P frame.
  • the type of traffic model may be identification information indicating that it is a slice-based I slice or P slice.
  • the type of traffic model may be identification information that identifies each of the XR traffic models described in the first embodiment.
  • step S12 are the same as in the first embodiment.
  • the UE 100 transmits the XR assist information to the gNB 200, but the present invention is not limited to this.
  • the CN 20 may transmit XR assist information to the gNB 200.
  • the access mobility management device transmits XR assist information regarding XR to the base station (for example, gNB 200).
  • the XR assist information may be transmitted from a session management device (for example, SMF (Session Management Function)) to AMF 300 or gNB 200.
  • SMF Session Management Function
  • XR includes virtual reality, augmented reality, and mixed reality, and represents an environment that fuses the real world and virtual space.
  • the gNB 200 can perform settings related to XR communication for the UE 100 based on the XR assist information. Therefore, similarly to the first embodiment, the mobile communication system 1 is able to appropriately perform communications related to XR. However, since the XR assist information is transmitted from the CN 20 to the gNB 200, the UE 100 does not need to transmit the XR assist information. Therefore, the radio resources used for transmitting the XR assist information can be used for other radio communications.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an operation example according to Modification 3 of the first embodiment.
  • the CN 20 may receive traffic information from the XR application server 400.
  • the XR application server 400 performs XR-related communication with the UE 100 via the CN 20 and gNB 200 of the mobile communication system 1. Therefore, XR application server 400 can maintain traffic information regarding XR traffic.
  • the traffic information of Modification 3 may include the same information as the traffic information described in the first embodiment.
  • the CN 20 transmits XR assist information to the gNB 200.
  • the XR assist information includes traffic information.
  • the traffic information may be traffic information received from the XR application server 400. Similar to the traffic information in the first embodiment, the traffic information includes identification information regarding the transmission path that transmits the XR traffic.
  • the identification information may be represented by any one of a QoS flow ID, a PDU session ID, an MBS session ID, and an XR session ID.
  • the XR assist information may include information regarding the type of traffic described in the first modification. Alternatively, the XR assist information may include the layer information regarding the upper layer described in the second modification.
  • the gNB 200 may request the CN 200 to transmit the XR assist information to the gNB 200. The request may be transmitted while being included in an NG message, for example.
  • the gNB 200 configures the UE 100 regarding XR communication based on the XR assist information. Similar to the first embodiment, the settings may be C-DRX (or SPS) settings for DL, CG settings for UL, or the like.
  • the XR assist information may be transferred from the handover source gNB 200-1 (or source cell) to the handover destination gNB 200-2 (or target cell) during handover.
  • XR assist information is transmitted from the handover source gNB 200-1 (or source cell) or AMF 300 to the handover destination gNB 200-2 (or target cell) along with a message requesting handover.
  • the gNB 200 can set up a bearer (DRB: Data Radio Bearer) with the UE 100 based on the XR assist information.
  • DRB Data Radio Bearer
  • the gNB 200 when the gNB 200 performs bearer settings, the gNB 200 transmits setting information including information regarding the settings to the UE 100.
  • the base station (eg, gNB 200) sets up a transmission path for transmitting XR traffic.
  • the base station transmits configuration information regarding the established transmission path to the user equipment (for example, UE 100).
  • the user device transmits XR assist information including identification information regarding the transmission path to the base station based on the configuration information.
  • the setting information includes linking information between the identification information and the XR session ID.
  • the UE 100 can also transmit XR assist information including the bearer ID (for example, identification information regarding the transmission path) to the gNB 200. Therefore, in the mobile communication system 1, it becomes possible to appropriately perform communication regarding XR.
  • XR assist information including the bearer ID (for example, identification information regarding the transmission path)
  • the operations performed in the second embodiment may be performed before the operations performed in the first embodiment.
  • the second embodiment does not necessarily assume the operation of the first embodiment, and may be implemented independently.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an operation example according to the second embodiment.
  • the gNB 200 sets up a transmission path for XR transmission for the UE.
  • the transmission path setting includes, for example, the following.
  • the transmission path setting may include linking information between the bearer ID and the XR session ID.
  • the XR session ID of the XR session and the bearer of the bearer Information associated with the ID may be included in the transmission and settings.
  • the bearer ID it may be an LCID, an RLC channel ID, or an RNTI.
  • a Qos flow ID may be used.
  • the XR session ID may be the stream ID of each stream in the XR traffic.
  • the XR session ID may be the traffic type (I stream, P stream, attitude and/or control type, etc.) assigned to each stream.
  • the XR session ID may be an identifier that simply indicates that it is used for an XR session.
  • set information of a plurality of bearers may be included in the transmission path setting. For example, this is linking information that links two bearers for use in one XR transmission. For example, this is linking information that links bearers for I-stream and bearers for P-stream.
  • the transmission path setting may include information linking a TMGI (Temporary Mobile Group Identity) and an XR session ID.
  • MBS Multicast and Broadcast Services
  • the gNB 200 may set the linking information. Therefore, for example, after the UE 100 transmits the MSB interest information etc. to the gNB 200, the gNB 200 may set the linking information.
  • MRB ID MBS Radio Bearer ID
  • LCID LCID
  • RLC channel ID may be used instead of TMGI, RNTI such as G-RNTI (Group-RNTI) or G-CS-RNTI (Group Configured Scheduling RNTI) may be used.
  • the transmission path settings may include information linking the DRX settings and the XR session ID. Also in this case, when the gNB 200 performs DRX settings in the DL direction for XR transmission, the linking information may be included in the transmission path settings. Further, the transmission path settings may include information linking the SPS settings and the XR session ID. Also in this case, when the gNB 200 performs SPS settings in the DL direction for XR transmission, the linking information may be included in the transmission path settings.
  • the transmission path settings may include information linking the CG (Configured Grant) settings and the XR session ID. During the CG setting period, only data transmission of the XR session may be permitted. Also in this case, when the gNB 200 performs CG settings in the UL direction for XR transmission, the linking information may be included in the transmission path settings.
  • the transmission path setting may include information linking identification information of the transmission path, such as a bearer ID, and the type of XR traffic.
  • the linking information may be between bearer #1 and I stream (or I frame), or may be the linking information between bearer #2 and P stream (or P frame).
  • the gNB 200 can transmit the type of traffic used on the transmission path to the UE 100.
  • the gNB 200 transmits configuration information to the UE 100.
  • the gNB 200 may transmit an RRC message (for example, an RRC Setup message) including configuration information.
  • the gNB 200 may transmit a MAC CE including configuration information.
  • step S52 the UE 100 applies the transmission path settings set by the gNB 200 by applying the received settings information.
  • XR transmission may include transmission of video data (or video stream) as described in the first embodiment. Therefore, a large amount of data transmission may occur compared to others. In this case, a large amount of radio resources may be required for XR radio transmission. On the other hand, when the XR transmission ends, it may be better to release the radio resources used for the XR transmission as soon as possible.
  • the UE 100 notifies the gNB 200 when the transmission of the XR traffic ends or when the transmission of the XR traffic is temporarily interrupted.
  • a user device e.g., UE 100 transmits either termination information indicating that transmission of XR traffic is terminated or interruption information indicating that transmission of XR traffic is interrupted to a base station (e.g., gNB 200).
  • a base station e.g., gNB 200
  • the third embodiment may be implemented after the XR assist information described in the first embodiment is transmitted from the UE 100 to the gNB 200 and settings related to XR are performed. However, the third embodiment may be implemented without being based on the first embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an operation example according to the third embodiment.
  • settings for the XR session are performed for the UE 100.
  • Settings for XR sessions include, for example, DRX (or SPS) settings for XR transmission in the DL direction, and CG (Configured Grant) settings for XR transmission in the UL direction.
  • DRX or SPS
  • CG Configured Grant
  • the AS of the UE 100 receives a notification of termination of the XR application from an upper layer (for example, an application layer).
  • the AS of the UE 100 may receive a notification of the end of the XR session from the upper layer.
  • the AS of UE 100 may receive a notification of the end of XR transmission from an upper layer.
  • the AS of the UE 100 may receive notification of suspension of XR transmission (or XR session, or XR application) from an upper layer.
  • the UE 100 transmits termination information indicating that the XR session has ended to the gNB 200.
  • the UE 100 may transmit request information to the gNB 200 requesting de-configure of settings for the XR session.
  • the UE 100 may transmit suspend information indicating that transmission of XR traffic is temporarily stopped to the gNB 200.
  • the end information, request information, or suspend information may include identification information of a transmission path associated with the XR session. Similar to the first embodiment, the identification information may be any one of LCID, bearer ID, RLC channel ID, RNTI, and XR session ID.
  • UE 100 may transmit an RRC message including termination information, request information, or suspend information to gNB 200.
  • the UE 100 may transmit MAC CE including termination information, request information, or suspend information to the gNB 200.
  • the UE 100 may transmit DCI including termination information, request information, or suspend information to the gNB 200.
  • step S63 the gNB 200 de-configures the settings for the XR session in response to receiving the termination information.
  • the gNB 200 may suspend the settings for the XR session in response to receiving the suspend information.
  • the UE 100 may transmit to the gNB 200 a notification to the effect that communication using XR (or restarting) is to be started.
  • a notification to the effect that communication using XR (or restarting) is to be started.
  • information indicating that the XR session has been started or information indicating that it has been restarted, or information indicating that the start and/or restart will occur in the near future
  • the notification may be a configuration request for an XR session.
  • the notification may include information on the transmission path associated with the XR session.
  • the notification may include information indicating the start and/or restart time (for example, the start time and the time until the start).
  • the notification may be included in an RRC message or MAC CE, and transmitted from the UE 100 to the gN 200.
  • a program that causes a computer to execute each process performed by the UE 100 or the gNB 200 may be provided.
  • the program may be recorded on a computer readable medium.
  • Computer-readable media allow programs to be installed on a computer.
  • the computer-readable medium on which the program is recorded may be a non-transitory recording medium.
  • the non-transitory recording medium is not particularly limited, and may be, for example, a recording medium such as a CD-ROM or a DVD-ROM.
  • circuits that execute each process performed by the UE 100 or the gNB 200 may be integrated, and at least a portion of the UE 100 or the gNB 200 may be configured as a semiconductor integrated circuit (chip set, SoC: System on a chip).
  • the terms “based on” and “depending on” refer to “based solely on” and “depending solely on,” unless expressly stated otherwise. ” does not mean. Reference to “based on” means both “based solely on” and “based at least in part on.” Similarly, the phrase “in accordance with” means both “in accordance with” and “in accordance with, at least in part.” Furthermore, the terms “include”, “comprise”, and variations thereof do not mean to include only the listed items, and may include only the listed items, or may include only the listed items. In addition, it means that further items may be included. Also, as used in this disclosure, the term “or” is not intended to be exclusive OR.
  • any reference to elements using the designations "first,” “second,” etc. used in this disclosure does not generally limit the amount or order of those elements. These designations may be used herein as a convenient way of distinguishing between two or more elements. Thus, reference to a first and second element does not imply that only two elements may be employed therein or that the first element must precede the second element in any way.
  • articles are added by translation for example, a, an, and the in English, these articles are used in the plural unless the context clearly indicates otherwise. shall include things.
  • a communication control method in a mobile communication system includes a step of transmitting XR assist information regarding XR (eXtended Reality) to a base station, and the XR is a virtual reality. It includes Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR), and Mixed Reality (MR), and represents an environment that fuses the real world and virtual space.
  • XR assist information regarding XR eXtended Reality
  • MR Mixed Reality
  • the XR assist information may include traffic information regarding traffic characteristics of XR traffic.
  • the traffic information includes identification information regarding a transmission path that transmits the XR traffic, a throughput of the XR traffic, and an allowable delay amount of the XR traffic. , a traffic pattern of the XR traffic, an identifier for the transmission direction of the XR traffic, a QoS (Quality of Service) value, and a difference between the CG (Configured Grant) setting and the timing at which the packet was received from the upper layer. can be expressed.
  • the identification information includes a logical channel ID for transmitting the XR traffic, a bearer ID, an RLC channel ID, and an RNTI (Radio Network Temporary Identifier), and XR session ID.
  • a logical channel ID for transmitting the XR traffic includes a bearer ID, an RLC channel ID, and an RNTI (Radio Network Temporary Identifier), and XR session ID.
  • RNTI Radio Network Temporary Identifier
  • the XR assist information can include the traffic information for each stream.
  • the XR assist information may include information regarding the type of XR traffic.
  • the information regarding the type of XR traffic may include the number of streams and transmission information for each stream.
  • the transmission information includes posture, control, scene, video, audio, data, video I (Intra-coded ) stream and a P (Predicted) stream of video.
  • the XR assist information may include upper layer information regarding an upper layer.
  • the upper layer information includes information representing any one of the virtual reality, the augmented reality, and cloud gaming, and information representing the user device. It can include at least one of information regarding the type and product name, and information representing a traffic model.
  • the base station further includes the step of setting the transmission path for transmitting the XR traffic; transmitting configuration information regarding the transmission path to the user equipment, and the step of transmitting the XR assist information to the base station allows the user equipment to transmit the identification information based on the configuration information.
  • the setting information may include linking information between the identification information and the XR session ID.
  • the user equipment further includes termination information indicating that the transmission of XR traffic is terminated, and temporary termination of the transmission of the XR traffic.
  • the base station may include the step of transmitting any suspend information representing suspension to the base station.
  • the access mobility management device has a step of transmitting XR assist information regarding XR to a base station, and the XR is a virtual reality. , augmented reality, and mixed reality, and represents an environment that combines the real world and virtual space.
  • the XR assist information includes identification information regarding a transmission path that transmits XR traffic, and the identification information includes a QoS flow ID, a PDU (Protocol Data Unit) session ID, MBS (Multicast and Broadcast Services) session ID, or XR session ID.
  • the identification information includes a QoS flow ID, a PDU (Protocol Data Unit) session ID, MBS (Multicast and Broadcast Services) session ID, or XR session ID.
  • Mobile communication system 20 CN 100:UE 110: Receiving unit 120: Transmitting unit 130: Control unit 200: gNB 210: Transmitting section 220: Receiving section 230: Control unit 300: AMF

Landscapes

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

Abstract

一態様に係る通信制御方法は、移動通信システムにおける通信制御方法である。前記通信制御方法は、ユーザ装置が、XR(eXtended Reality)に関するXRアシスト情報を基地局へ送信するステップを有する。ここで、前記XRは、仮想現実(VR:Virtual Reality)、拡張現実(AR:Augmented Reality)、及び複合現実(MR:Mixed Reality)を含み、現実世界と仮想空間とを融合した環境を表す。

Description

通信制御方法
 本開示は、移動通信システムにおける通信制御方法に関する。
 移動通信システムの標準化プロジェクトである3GPP(The Third Generation Partnership Project)(登録商標。以下同じ)の仕様において、リリース18向けとして、XR(eXtended Reality)が承認された。XRは、仮想現実(VR:Virtual Reality)、拡張現実(AR:Augmented Reality)、及び複合現実(MR: Mixed Reality)を含み、現実世界と仮想空間とを融合した環境を表す広い用語である。XRは、コンピュータ技術とウェアラブル機器によって生成される、現実空間と仮想空間の複合環境を表し、人間と機械の相互作用を表している。
RP-213587、3GPP TSG RAN Meeting #94e、"Study on XR Enhancements for NR"、Nokia、Dec.6-17,2021 3GPP TR 38.838 V17.0.0 (2021-12)
 一態様に係る通信制御方法は、移動通信システムにおける通信制御方法である。前記通信制御方法は、ユーザ装置が、XR(eXtended Reality)に関するXRアシスト情報を基地局へ送信するステップを有する。ここで、前記XRは、仮想現実(VR:Virtual Reality)、拡張現実(AR:Augmented Reality)、及び複合現実(MR:Mixed Reality)を含み、現実世界と仮想空間とを融合した環境を表す。
 また、一態様に係る通信制御方法は、移動通信システムにおける通信制御方法である。前記通信制御方法は、アクセスモビリティ管理装置が、XRに関するXRアシスト情報を基地局へ送信するステップを有する。ここで、前記XRは、仮想現実、拡張現実、及び複合現実を含み、現実世界と仮想空間とを融合した環境を表す。
図1は、第1実施形態に係る移動通信システムの構成例を表す図である。 図2は、第1実施形態に係るUE(ユーザ装置)の構成例を表す図である。 図3は、第1実施形態に係るgNB(基地局)の構成例を表す図である。 図4は、第1実施形態に係るユーザプレーンに関するプロトコルスタックの構成例を表す図である。 図5は、第1実施形態に係る制御プレーンに関するプロトコルスタックの構成例を表す図である。 図6は、第1実施形態に係る動作例を表す図である。 図7は、第1実施形態の変形例1に係る動作例を表す図である。 図8は、第1実施形態の変形例2に係る動作例を表す図である。 図9は、第1実施形態の変形例3に係る動作例を表す図である。 図10は、第2実施形態に係る動作例を表す図である。 図11は、第3実施形態に係る動作例を表す図である。
 本開示の一態様は、XRを用いた通信が適切に行われることを可能にする通信制御方法を提供することを目的とする。
 図面を参照しながら、実施形態に係る移動通信システムについて説明する。図面の記載において、同一又は類似の部分には同一又は類似の符号を付している。
 [第1実施形態]
 (移動通信システムの構成)
 図1は、第1実施形態に係る移動通信システムの構成を表す図である。移動通信システム1は、3GPP規格の第5世代システム(5GS:5th Generation System)に準拠する。以下において、5GSを例に挙げて説明するが、移動通信システムにはLTE(Long Term Evolution)システムが少なくとも部分的に適用されてもよい。或いは、移動通信システムには第6世代(6G)システムが少なくとも部分的に適用されてもよい。
 移動通信システム1は、ユーザ装置(UE:User Equipment)100と、5Gの無線アクセスネットワーク(NG-RAN:Next Generation Radio Access Network)10と、5Gのコアネットワーク(5GC:5G Core Network)20とを有する。以下において、NG-RAN10を単にRAN10と呼ぶことがある。また、5GC20を単にコアネットワーク(CN)20と呼ぶことがある。
 UE100は、移動可能な無線通信装置である。UE100は、ユーザにより利用される装置であればどのような装置であっても構わない。例えば、UE100は、携帯電話端末(スマートフォンを含む)やタブレット端末、ノートPC、通信モジュール(通信カード又はチップセットを含む)、センサ若しくはセンサに設けられる装置、車両若しくは車両に設けられる装置(Vehicle UE)、飛行体若しくは飛行体に設けられる装置(Aerial UE)である。
 UE100は、XRデバイスを含む。XRデバイスとは、例えば、XRの処理が可能な装置のことである。XRデバイスとして、具体的には、人間の頭部に装着可能なヘッドマウントディスプレイ(HMD)、眼鏡型のARグラス(又はスマートグラス)、手に持つことが可能なモバイルハンドセット、腕時計型デバイス(スマートウォッチ)、又はスマートフォンなどがある。これらXRデバイスは、ウェアラブルデバイスと呼ばれてもよい。HMDには、ディスプレイ、レンズ、追跡センサ、カメラ、XRに関連する処理を行う制御部(CPU(Central Processing Unit)又はGPU(Graphics Processing Unit)など)、及び通信機能を含む。ARグラスは、映像を透過する機能を有する。モバイルハンドセットは、追跡センサなど種々のセンサを含んでもよい。HMD、ARグラス、腕時計型デバイス、及びモバイルハンドセットは、5Gシステムなどをサポートする通信機能を有する。以下では、UE100は、このようなXRデバイスを含むものとして説明する。
 NG-RAN10は、基地局(5Gシステムにおいて「gNB」と呼ばれる)200を含む。gNB200は、基地局間インターフェイスであるXnインターフェイスを介して相互に接続される。gNB200は、1又は複数のセルを管理する。gNB200は、自セルとの接続を確立したUE100との無線通信を行う。gNB200は、無線リソース管理(RRM)機能、ユーザデータ(以下、単に「データ」という)のルーティング機能、モビリティ制御・スケジューリングのための測定制御機能等を有する。「セル」は、無線通信エリアの最小単位を示す用語として用いられる。「セル」は、UE100との無線通信を行う機能又はリソースを示す用語としても用いられる。1つのセルは1つのキャリア周波数(以下、単に「周波数」と呼ぶ)に属する。
 なお、gNBがLTEのコアネットワークであるEPC(Evolved Packet Core)に接続することもできる。LTEの基地局が5GCに接続することもできる。LTEの基地局とgNBとが基地局間インターフェイスを介して接続されることもできる。
 5GC20は、AMF(Access and Mobility Management Function)及びUPF(User Plane Function)300を含む。AMFは、UE100に対する各種モビリティ制御等を行う。AMFは、NAS(Non-Access Stratum)シグナリングを用いてUE100と通信することにより、UE100のモビリティを管理する。UPFは、データの転送制御を行う。AMF及びUPFは、基地局-コアネットワーク間インターフェイスであるNGインターフェイスを介してgNB200と接続される。
 図2は、第1実施形態に係るUE100(ユーザ装置)の構成を表す図である。UE100は、受信部110、送信部120、及び制御部130を備える。受信部110及び送信部120は、gNB200との無線通信を行う無線通信部を構成する。
 受信部110は、制御部130の制御下で各種の受信を行う。受信部110は、アンテナ及び受信機を含む。受信機は、アンテナが受信する無線信号をベースバンド信号(受信信号)に変換して制御部130に出力する。
 送信部120は、制御部130の制御下で各種の送信を行う。送信部120は、アンテナ及び送信機を含む。送信機は、制御部130が出力するベースバンド信号(送信信号)を無線信号に変換してアンテナから送信する。
 制御部130は、UE100における各種の制御及び処理を行う。このような処理は、後述の各レイヤの処理を含む。制御部130は、少なくとも1つのプロセッサ及び少なくとも1つのメモリを含む。メモリは、プロセッサにより実行されるプログラム、及びプロセッサによる処理に用いられる情報を記憶する。プロセッサは、ベースバンドプロセッサと、CPU(Central Processing Unit)とを含んでもよい。ベースバンドプロセッサは、ベースバンド信号の変調・復調及び符号化・復号等を行う。CPUは、メモリに記憶されるプログラムを実行して各種の処理を行う。なお、制御部130は、以下に示す各実施形態において、UE100における各処理又は各動作を行ってもよい。
 図3は、第1実施形態に係るgNB200(基地局)の構成を表す図である。gNB200は、送信部210、受信部220、制御部230、及びバックホール通信部240を備える。送信部210及び受信部220は、UE100との無線通信を行う無線通信部を構成する。バックホール通信部240は、CN20との通信を行うネットワーク通信部を構成する。
 送信部210は、制御部230の制御下で各種の送信を行う。送信部210は、アンテナ及び送信機を含む。送信機は、制御部230が出力するベースバンド信号(送信信号)を無線信号に変換してアンテナから送信する。
 受信部220は、制御部230の制御下で各種の受信を行う。受信部220は、アンテナ及び受信機を含む。受信機は、アンテナが受信する無線信号をベースバンド信号(受信信号)に変換して制御部230に出力する。
 制御部230は、gNB200における各種の制御及び処理を行う。このような処理は、後述の各レイヤの処理を含む。制御部230は、少なくとも1つのプロセッサ及び少なくとも1つのメモリを含む。メモリは、プロセッサにより実行されるプログラム、及びプロセッサによる処理に用いられる情報を記憶する。プロセッサは、ベースバンドプロセッサと、CPUとを含んでもよい。ベースバンドプロセッサは、ベースバンド信号の変調・復調及び符号化・復号等を行う。CPUは、メモリに記憶されるプログラムを実行して各種の処理を行う。なお、制御部230は、以下に示す各実施形態において、gNB200における各処理又は各動作を行ってもよい。
 バックホール通信部240は、基地局間インターフェイスであるXnインターフェイスを介して隣接基地局と接続される。バックホール通信部240は、基地局-コアネットワーク間インターフェイスであるNGインターフェイスを介してAMF/UPF300と接続される。なお、gNB200は、CU(Central Unit)とDU(Distributed Unit)とで構成され(すなわち、機能分割され)、両ユニット間がフロントホールインターフェイスであるF1インターフェイスで接続されてもよい。
 図4は、データを取り扱うユーザプレーンの無線インターフェイスのプロトコルスタックの構成を表す図である。
 ユーザプレーンの無線インターフェイスプロトコルは、物理(PHY)レイヤと、MAC(Medium Access Control)レイヤと、RLC(Radio Link Control)レイヤと、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤと、SDAP(Service Data Adaptation Protocol)レイヤとを有する。
 PHYレイヤは、符号化・復号、変調・復調、アンテナマッピング・デマッピング、及びリソースマッピング・デマッピングを行う。UE100のPHYレイヤとgNB200のPHYレイヤとの間では、物理チャネルを介してデータ及び制御情報が伝送される。なお、UE100のPHYレイヤは、gNB200から物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)上で送信される下りリンク制御情報(DCI)を受信する。具体的には、UE100は、無線ネットワーク一時識別子(RNTI)を用いてPDCCHのブラインド復号を行い、復号に成功したDCIを自UE宛てのDCIとして取得する。gNB200から送信されるDCIには、RNTIによってスクランブルされたCRCパリティビットが付加されている。
 MACレイヤは、データの優先制御、ハイブリッドARQ(HARQ:Hybrid Automatic Repeat reQuest)による再送処理、及びランダムアクセスプロシージャ等を行う。UE100のMACレイヤとgNB200のMACレイヤとの間では、トランスポートチャネルを介してデータ及び制御情報が伝送される。gNB200のMACレイヤはスケジューラを含む。スケジューラは、上下リンクのトランスポートフォーマット(トランスポートブロックサイズ、変調・符号化方式(MCS:Modulation and Coding Scheme))及びUE100への割当リソースブロックを決定する。
 RLCレイヤは、MACレイヤ及びPHYレイヤの機能を利用してデータを受信側のRLCレイヤに伝送する。UE100のRLCレイヤとgNB200のRLCレイヤとの間では、論理チャネルを介してデータ及び制御情報が伝送される。
 PDCPレイヤは、ヘッダ圧縮・伸張、及び暗号化・復号化等を行う。
 SDAPレイヤは、コアネットワークがQoS(Quality of Service)制御を行う単位であるIPフローとAS(Access Stratum)がQoS制御を行う単位である無線ベアラとのマッピングを行う。なお、RANがEPCに接続される場合は、SDAPが無くてもよい。
 図5は、シグナリング(制御信号)を取り扱う制御プレーンの無線インターフェイスのプロトコルスタックの構成を表す図である。
 制御プレーンの無線インターフェイスのプロトコルスタックは、図4に示したSDAPレイヤに代えて、RRC(Radio Resource Control)レイヤ及びNAS(Non-Access Stratum)を有する。
 UE100のRRCレイヤとgNB200のRRCレイヤとの間では、各種設定のためのRRCシグナリングが伝送される。RRCレイヤは、無線ベアラの確立、再確立及び解放に応じて、論理チャネル、トランスポートチャネル、及び物理チャネルを制御する。UE100のRRCとgNB200のRRCとの間にコネクション(RRCコネクション)がある場合、UE100はRRCコネクティッド状態にある。UE100のRRCとgNB200のRRCとの間にコネクション(RRCコネクション)がない場合、UE100はRRCアイドル状態にある。UE100のRRCとgNB200のRRCとの間のコネクションがサスペンドされている場合、UE100はRRCインアクティブ状態にある。
 RRCレイヤよりも上位に位置するNASは、セッション管理及びモビリティ管理等を行う。UE100のNASとAMF300のNASとの間では、NASシグナリングが伝送される。なお、UE100は、無線インターフェイスのプロトコル以外にアプリケーションレイヤ等を有する。また、NASよりも下位のレイヤをAS(Access Stratum)と呼ぶ。
(XRについて)
 XRは、上述したように、例えば、仮想現実(VR)、拡張現実(AR)、及び複合現実(MR)を含み、現実世界と仮想空間とを融合した環境を表す広い用語である。XRは、例えば、このような様々な種別の現実感(realities)の総称でもある。また、XRは、例えば、現実世界と仮想空間とを融合することで、現実にはないものを知覚できるようにした技術の総称でもある。
 XRでは、携帯型又は装着型のエンドユーザデバイスであるUE100の支援によって、人間対機械、人間対人間のコミュニケーションが実行される。このようなコミュニケーションによって、エンターテイメント、ヘルスケア、又は教育などの様々な応用領域に、XRを適用させることが可能となる。
 XRとともに、将来のモバイルシステムにおけるユースケースの1つとして、クラウドゲーミング(CG:Cloud Gaming)がある。クラウドゲーミングは、例えば、ゲームに関連する計算の大部分をエッジサーバ又はリモートサーバにオフロードしたユースケースの総称である。クラウドゲーミングにおいて、UE100は、姿勢(pose)及び/又は制御(control)に関連する情報を送信する。クラウド側では、これらの情報に基づいて、映像データなどに関する計算などを行い、ゲームに関する映像などをUE100へ提供する。
 なお、仮想現実(VR)とは、オリジナル(又は現実世界)ではないものの機能としての本質はオリジナルと同じである環境をユーザの感覚を刺激することで作り出すことをいう。仮想現実(VR)では、通常、ユーザがHMDを装着し、ユーザの視野がシミュレーションされた視覚的要素に置き換えられ、付随する音声がヘッドフォンを通じてユーザに提供される。仮想空間では、現実世界の視覚又は聴覚などの感覚刺激をできるだけ自然に模倣されるように設計される。また、コンピュータ又はコンピュータネットワーク中に構築され、現実世界とは異なる仮想空間(又はサービス)であるメタバースも、仮想現実(VR)に含まれ得る。
 また、拡張現実(AR)は、例えば、現実世界に仮想空間を重ね合わせて表示する技術のことである。拡張現実(AR)では、ユーザの現実の環境に、追加情報(人工的に生成されたアイテム又はコンテンツ)と重ねて提供することでもある。追加情報は、センサなど伴わないで直接的に知覚されたり、或いは、センサなどを介して間接的に知覚されたりすることも可能である。
 更に、複合現実(MR)は、例えば、現実世界と仮想空間とを複合及び/又は融合させ、相互にリアルタイムで影響し合う空間を構築する技術のことである。複合現実(MR)は、拡張現実(AR)の発展形であり、物理的なシーンに仮想的な要素を挿入して、実際のシーンの一部であるかのような錯覚を与えることを意図して構築される。
 XRの代表的な形態として、仮想現実(VR)、拡張現実(AR)、及び複合現実(MR)があるが、これらの間を補間する領域もXRに含まれ得る。
 XRとクラウドゲーミング(CG)のユースケースの多くは、DL方向はビデオストリームのトラフィック、UL方向は姿勢(pose)及び/又は制御(control)とビデオストリームとを組み合わせたトラフィックで特徴付けられる。ビデオストリームは他と比較して高データレートであり、姿勢及び/又は制御に関するデータは頻繁に更新される、という特徴も有している。また、XRとクラウドゲーミング(CG)は、他のユースケースと比較して、DL方向のトラフィックとUL方向のトラフィックとが遅延に厳しいトラフィックであるという特徴も有している。
(XRのトラフィックモデル)
 以下では、XRのトラフィックモデルについて説明する。XRのトラフィックモデルとして、(1)一般的なトラフィックモデルと、(2)具体的なトラフィックモデルとがある。最初に、(1)一般的なトラフィックモデルについて説明する。(1)一般的なトラフィックモデルには、(1.1)DL方向のトラフィックモデルと、(1.2)UL方向のトラフィックモデルとがある。
(1)一般的なトラフィックモデル
(1.1)DL方向のトラフィックモデル
 DL方向のトラフィックモデルは、シングルストリームDLトラフィックモデルとマルチストリームDLトラフィックモデルとがある。2つのトラフィックモデルは以下のようにまとめることができる。
 (1.1.1)シングルストリームDLトラフィックモデル:一連の映像フレーム
 (1.1.2)マルチストリームDLトラフィックモデル:
  (1.1.2.1)オプション#1:第1ストリームがI(Intra-coded)ストリーム、第2ストリームがP(Predicted)ストリームである2つのストリーム。オプション#1には、スライスベースによるトラフィックモデル(オプション#1A)と、GOP(Group-Of-Picture)ベースによるトラフィックモデル(オプション#1B)がある。
 (1.1.2.1A)オプション#1A(スライスベース):第1ストリームがIスライス(Iストリーム)、第2ストリームがPスライス(Pストリーム)となる。ここで、Iスライスは、例えば、Iスライスに含まれる全てのマクロブロックがフレーム内予測によって符号化されたスライスである。Pスライスは、例えば、Pスライスに含まれる全てのマクロブロックがフレーム内予測又はフレーム間予測によって符号化されたスライスである。映像フレームをN個にスライスした場合、1個がIスライスとなり、残りの(N-1)個がPスライスとなり得る。
 (1.1.2.1B)オプション#1B(GOPベース):第1ストリームがIフレーム(Iストリーム)、第2ストリームがPスライス(Pストリーム)となる。ここで、Iフレームは、他の映像フレームを用いずに当該映像フレームで符号化されたフレームである。Pフレームは、時間的に前方向の映像フレームを用いて符号化されたフレームである。GOPのサイズがKフレーム個の場合、IフレームはKフレーム毎に送信される。GOPには1個のIフレームと、(K-1)個のPフレームとが含まれる。
 (1.1.2.2)オプション#2:第1ストリームが映像、第2ストリームが音声及び/又はデータである2つのストリームによるトラフィックモデルである。
 (1.1.2.3)オプション#3:第1ストリームがFOV(Field Of View)、第2ストリームが全方位視点(omnidirectional view)によるトラフィックモデルである。例えば、FOVがユーザ視線の映像データであり、全方位視点がユーザ視線の映像データを含む、ユーザを中心とする全方位の映像データである。
(1.2)UL方向のトラフィックモデル
 UL方向のトラフィックモデルとして、姿勢及び/又は制御ストリームトラフィックモデルがある。UE100が姿勢及び/又は制御に関するデータを送信するトラフィックモデルである。
(2)具体的なトラフィックモデル
 具体的なトラフィックモデルとして、(2.1)仮想現実(VR)、(2.2)拡張現実(AR)、及び(2.3)コンピュータゲーミング(CG)の各トラフィックモデルがある。
(2.1)仮想現実(VR)のトラフィックモデル
 仮想現実(VR)のトラフィックモデルは以下のようにまとめることができる。
 (2.1.1)DLストリーム:
  シングルストリームモデル:上記(1.1.1)「シングルストリームDLトラフィックモデル」(一連の映像フレーム)と同一
  マルチストリームモデル:上記(1.1.2.2)「オプション#2」(第1ストリームが映像、第2ストリームが音声及び/又はデータ)と同一
 (2.1.2)ULストリーム:上記(1.2)「UL方向のトラフィックモデル」と同一
(2.2)拡張現実(AR)のトラフィックモデル
 拡張現実(AR)のトラフィックモデルは以下のようにまとめることができる。
 (2.2.1)DLストリーム:上記(2.1.1)と同一
 (2.2.2)ULストリーム:
   モデル#1:1ストリームモデル
   モデル#2:2ストリームモデル:第1ストリームが姿勢及び/又は制御、第2ストリームがシーン(例えば連続した映像)、映像、データ、及び音声をまとめたもの
   モデル#3A:3ストリームモデルA:第1ストリームが姿勢及び/又は制御、第2ストリームがシーンのストリームと映像のストリームとをまとめた1つのストリーム、第3ストリームが音声とデータとをまとめた1つのストリーム
   モデル#3B:3ストリームモデルB:第1ストリームが姿勢及び/又は制御、第2ストリームが映像のIストリーム、第3ストリームが映像のPストリーム
(2.3)コンピュータゲーミング(CG)のトラフィックモデル
 コンピュータゲーミング(CG)のトラフィックモデルは以下のようにまとめることができる。
 (2.3.1)DLストリーム
  シングルストリームモデル:上記(1.1.1)「シングルストリームDLトラフィックモデル」(一連の映像フレーム)と同一
  マルチストリームモデル:上記(1.1.2)「マルチストリームDLトラフィックモデル」と同一
 (2.3.2)ULストリーム:上記(1.2)「UL方向のトラフィックモデル」と同一
(第1実施形態に係る通信制御方法)
 第1実施形態では、このようなXRのトラフィックに関する特徴を考慮して、移動通信システム1においてXRを用いた通信が適切に行われることを目的としている。
 そこで、ユーザ装置(例えば、UE100)が、XRに関するXRアシスト情報を基地局(例えば、gNB200)へ送信する。ここで、XRは、仮想現実(VR)、拡張現実(AR)、及び複合現実(MR)を含み、現実世界と仮想空間とを融合した環境を表す。
 XRアシスト情報がgNB200へ送信されるため、gNB200は、XRアシスト情報に基づいて、XRを用いた通信に関する適切な設定をUE100に対して行うことが可能となる。よって、移動通信システム1では、このような設定を通じで、XRを用いた通信を適切に行うことが可能となる。
 ここで、XRアシスト情報は、XRトラフィックのトラフィック特性に関するトラフィック情報を含む。第1実施形態では、XRアシスト情報にトラフィック情報が含まれる例について説明する。
(第1実施形態に係る動作例)
 図6は、第1実施形態に係る動作例を表す図である。
 図6に示すように、ステップS10において、UE100のASは、上位レイヤ(例えば、アプリケーションレイヤ又はNASレイヤ)からトラフィック情報を受け取る。
 ステップS11において、UE100は、トラフィック情報を含むXRアシスト情報をgNB200へ送信する。XRアシスト情報は、XRに関するアシスト情報である。XRアシスト情報は、UE100が、当該情報をgNB200へ送信することで、gNB200においてXRに関する通信について最適な設定を行ってくれることを期待する情報であってもよい。なお、gNB200は、ステップS11に先立ち、UE100に対して、XRアシスト情報をgNB200へ通知することを要求してもよい。当該要求は、例えば、RRCメッセージ、又はMAC CEなどに含められて送信されてもよい。
 UE100は、XRアシスト情報を、RRCメッセージに含めてgNB200へ送信してもよい。この場合、UE100は、XRアシスト情報を、UEアシスト情報(UE Assistance Information)として送信してもよい。或いは、UE100は、XRアシスト情報を、新たなメッセージ(例えば、XR Assistance Information)として送信してもよい。また、UE100は、RRCメッセージではなく、MAC CEにXRアシスト情報を含めて送信してもよいし、PDCP Control PDU(Protocol Data Unit)にXRアシスト情報を含めて送信してもよい。更に、UE100は、XRレイヤ専用のControl PDUがあれば、当該PDUにXRアシスト情報を含めて送信してもよい。
 XRアシスト情報に含まれるトラフィック情報は、例えば、以下がある。
 第1に、トラフィック情報は、XRトラフィックを伝送するために用いられる論理チャネルID(LCID:Logical Channel Identifier)であってもよい。トラフィック情報は、XRトラフィックを伝送するために用いられるベアラのベアラIDでもよい。或いは、当該トラフィック情報は、XRトラフィックを伝送するために用いられるRLCチャネルのRLCチャネルIDでもよい。トラフィック情報は、RNTI(Radio Network Temporary Identifier)で表されてよい。例えば、XRトラフィックをCS(Configured Scheduling)を利用して伝送する際に用いられるCS-RNTI(Configured Scheduling Radio Network Temporary Identifier)がトラフィック情報であってもよい。なお、CS(Configured Scheduling)は、UL方向に対する無線リソースの割り当てが行われると、以後は周期的に当該無線リソースを利用してUL方向への送信を可能とするスケジューリング方式である。また、例えば、XR専用のRNTIがあれば、当該RNTIがトラフィック情報であってもよい。トラフィック情報は、XRセッションIDがあれば、当該XRセッションIDであってもよい。すなわち、トラフィック情報は、XRトラフィックを伝送する伝送路に関する識別情報であってもよい。
 第2に、トラフィック情報は、XRトラフィックのスループットであってもよい。トラフィック情報は、1バーストあたりの伝送ビット数であってもよい。この場合、伝送ビット数は、トランスポートブロックサイズでもよい。トラフィック情報は、1バーストあたりのスループットであってもよい。トラフィック情報は、平均スループットであってもよい。
 第3に、トラフィック情報は、遅延許容量(PDB:Packet Delay Budget)であってもよい。なお、PDBは、例えば、UE100とUPFとの間においてパケット遅延の上限を表すQoS(Quality of Service)パラメータである。
 第4に、トラフィック情報は、トラフィックパターンであってもよい。トラフィックパターンは、具体的には、送信周期及び/又は受信周期であってもよい。送信周期及び/又は受信周期は、1バーストの継続時間、又はバースト間隔を表してもよい。トラフィックパターンは、映像フレームの生成レート(fps(frame per second)又はHz)で表されてもよい。
 第5に、トラフィック情報は、XRトラフィックの送信方向(UL方向又はDL方向)を示す識別子であってもよい。UL方向とDL方向とで、XRトラフィックのトラフィックパターンが異なる場合もあることを考慮したものである。UE100は、UL方向のトラフィック情報とDL方向のトラフィック情報を送信してもよい。例えば、UL方向のスループットはXX、遅延許容量はYYなどであり、DL方向のスループットはZZ、遅延許容量はUU、などである。
 第6に、トラフィック情報は、QoS値で表されてもよい。当該QoS値は、XRトラフィックのベース特性を表してもよい。ベース特性は5QIで表されてもよい。例えば、トラフィック情報のQoS値が、5QIの「5」で表された場合、5QIの「5」により表されたQoSがXRトラフィックのベース特性となり得る。当該QoS値は、上記した遅延許容量と組み合わせることも可能である。例えば、QoS値が、5QIの「5」で表され、遅延許容量が2msで表された場合、ベース特性が5QIの「5」であり、遅延許容量が2msのXRトラフィックである、などと表すことができる。
 第7に、トラフィック情報は、割り当てられているCG(Configured Grant)設定とパケットの実際の到達時間の時間差であってもよい。具体的には、CG設定により設定されたCGでの送信開始タイミング(又はUE100がPDCCHを監視する時間を表すDRX active timeの開始タイミング)と、UE100のASにおいて上位レイヤからパケットを実際に受信したタイミングとの差分がトラフィック情報であってもよい。CGでの送信開始タイミングと、上位レイヤからのパケットが送信待ちとなったタイミング(例えば、PDCP処理完了タイミング)との差分がトラフィック情報であってもよい。UE100において、このような差分が小さいほど、低遅延による送信が可能となる。
 第8に、XRトラフィックにおいてマルチストリーム伝送が行われる場合、XRアシスト情報には、ストリーム毎のトラフィック情報が含まれてもよい。上述したXRトラフィックのトラフィックモデルでは、マルチストリームとして、IストリームとPストリームとによる2ストリーム伝送(上記(1.1.2.1))などがあった。XRアシスト情報には、Iストリームのトラフィック情報、Pストリームのトラフィック情報、などが含まれてもよい。この場合、XRアシスト情報においては、リスト形状で各ストリームのトラフィック情報が表されてもよい。ストリーム数は、当該リストのエントリ数で暗示的に表されてもよい。ストリーム間の関連付けを表す情報がXRアシスト情報に含まれてもよい。例えば、XRセッションとして2つのストリームが用いられる場合、当該2つのストリームが1つのXRセッションに紐づいていることを表す情報であってもよい。マルチストリームにおける各ストリームが、各QoSフローID、各ベアラID、又は各LCIDに紐づけられている場合、各QoSフローID、各ベアラID、又は各LCID間の関連付けを表す情報がXRアシスト情報に含まれてもよい。
 ステップS12において、gNB200は、XRアシスト情報に基づいて、UE100に対する設定を行う。例えば、gNB200は、DL方向ではC-DRX(Connected mode-Discontinuous Reception)設定(又はSPS(Semi-Persistent Scheduling)設定)、UL方向ではCG設定などを設定する。なお、C-DRXは、UE100がRRCコネクティッド状態を維持したまま、間欠動作を行う技術である。また、SPSは、DL方向の無線リソースが割り当てられると、以後は周期的に当該無線リソースを用いてDL方向での送信を可能とするスケジューリング方式である。ここで、gNB200は、XRアシスト情報に基づいて、スケジューリングを行ってもよい。当該スケジューリングは、SPS又はCGに加えて、ダイナミックスケジューリング(例えば、PDSCH毎の無線リソースの割り当て)であってもよい。
 ステップS13において、gNB200は、設定情報をUE100へ送信する。gNB200は、RRCセットアップ(RRCSetup)メッセージなどのRRCメッセージに当該設定情報を含めて送信してもよい。或いは、gNB200は、専用のRRCメッセージに当該設定情報を含めて送信してもよい。gNB200は、MAC CE又はDCIなどに当該設定情報を含めて送信してもよい。なお、gNB200は、ステップS12において、UE100に対する設定を行うことができなかった場合、ステップS13において、エラー通知をUE100へ送信してもよい。gNB200は、設定情報と同様に、当該エラー通知を含む、RRCメッセージ、MAC CE、又はDCIなどを送信してもよい。当該エラー通知には、設定情報が使用可能な(又は設定情報が送信可能な)時間情報が含まれてもよい。時間情報は、現在時刻からの経過時間(例えば、3時間後)で表されてもよい。或いは、当該時間情報は、時刻情報(例えば、24:00など)で表されてもよい。
 ステップS14において、UE100は、設定情報を適用する。UE100のASは、当該設定情報に基づいて、上位レイヤ(例えば、アプリケーションレイヤ)へ、XRに関する通信の送信タイミング及び/又は受信タイミング情報を出力してもよい。上位レイヤは、当該設定情報に従って、XRアプリケーションの解像度又はビットレートなどを適切に調整してもよい。
(第1実施形態の変形例1)
 第1実施形態で説明したように、XRトラフィックモデルには、様々な種類がある。例えば、拡張現実(AR)のULストリームでは、第1ストリームが姿勢及び/又は制御、第2ストリームがシーンのストリームと映像のストリームとをまとめた1つのストリーム、第3ストリームが音声とデータとをまとめた1つのストリーム(モデル#3A)となっている。そして、非特許文献2に記載するように、各種類に応じて、異なる要求性能が存在する。
 第1実施形態の変形例1は、XRアシスト情報に含まれる情報として、XRトラフィックの種類に関する情報が含まれる例について説明する。XRトラフィックの種類に関する情報は、具体的には、ストリーム数、及びストリーム毎の伝送情報を含む。
 これにより、例えば、UE100がどのような種類のストリームをgNB200へ送信するのか、或いは、UE100がどのような種類のストリームをgNB200から受信できるのか、をgNB200が把握して、そのような種類に応じた設定をUE100に対して行うことが可能となる。よって、移動通信システム1では、XRを用いた通信を適切に行うことが可能となる。
 図7は、第1実施形態の変形例1に係る動作例を表す図である。
 図7に示すように、ステップS20において、UE100は、トラフィックの種類に関する情報を含むXRアシスト情報を送信する。なお、gNB200は、第1実施形態と同様に、ステップS20に先立ち、UE100に対して、XRアシスト情報をgNB200へ通知することを要求してもよい。
 トラフィックの種類に関する情報は、例えば、以下がある。
 第1に、当該情報は、XRトラフィックを伝送するために用いられる伝送路の識別情報であってもよい。伝送路の識別情報は、第1実施形態と同様に、LCIDなどであってもよい。
 第2に、当該情報は、ストリーム数を表す情報であってもよい。
 第3に、当該情報は、ストリーム毎の伝送情報であってもよい。伝送情報は、姿勢、制御、シーン、映像、音声、データ、映像のI(Intra-coded)ストリーム、及び映像のP(Predicted)ストリームの少なくともいずれかを示す情報であってもよい。伝送情報は、ストリーム毎のQos情報でもよい。伝送情報は、第1実施形態で説明した各XRトラフィックモデルを他と識別する識別情報であってもよい。例えば、上記(2.2.1)仮想現実(VR)のDLストリームにおけるシングルストリームモデルの識別情報は「XXX」であり、上記(2.2.2)拡張現実(AR)のULストリームにおけるモデル#3Aの識別情報は「YYY」などである。このようなトラフィックモデル又は種別の識別情報は、仕様書で決められてもよい。
 第4に、XRアシスト情報には、XRトラフィック用のリソースを希望することを示す情報が含まれてもよい。
 ステップS12以降は、第1実施形態と同様である。
(第1実施形態の変形例2)
 第1実施形態では、XRアシスト情報にトラフィック情報が含まれる例を説明し、変形例1では、XRアシスト情報にXRトラフィックの種類に関する情報が含まれる例を説明したが、これらに限定されない。例えば、XRアシスト情報には、上位レイヤに関する上位レイヤ情報が含まれてもよい。
 図8は、第1実施形態の変形例2に係る動作例を表す図である。
 図8に示すように、ステップS30において、UE100は、上位レイヤ情報を含むXRアシスト情報をgNB200へ送信する。UE100のASは、上位レイヤ(例えば、アプリケーションレイヤ)から受け取った上位レイヤ情報を、XRアシスト情報に含めてgNB200へ送信してもよい。なお、gNB200は、第1実施形態と同様に、ステップS30に先立ち、UE100に対して、XRアシスト情報をgNB200へ通知することを要求してもよい。
 上位レイヤ情報は、例えば、以下がある。
 第1に、上位レイヤ情報は、仮想現実(VR)、拡張現実(AR)、及びクラウドゲーミング(CG)のいずれかを表す情報であってもよい。また、上位レイヤ情報は、仮想現実(VR)、拡張現実(AR)、クラウドゲーミング(CG)、及び複合現実(MR)のいずれかを表す情報であってもよい。
 第2に、上位レイヤ情報は、XRを実行する機器(すなわち、UE100)の種類及び/又は当該機器の製品名(又は型番)でもよい。とくに、拡張現実(AR)は、機器により性能又は通信の内容が異なることが考えられるからである。上位レイヤ情報を受信したgNB200は、機器の型番情報などからトラフィック特性を把握することができ、当該トラフィック特性に応じた設定をUE100に対して行うことも可能である。また、gNB200は、機器の型番情報などから、機器ごとに要求されるQoS情報を把握することも可能であり、QoS特性に応じた設定をUE100に対して行うことも可能である。
 第3に、上位レイヤ情報は、トラフィックモデルの種類(又はエンコードの種類)であってもよい。例えば、トラフィックモデルの種類としては、GOPベースのIフレーム及びPフレームであることを示す識別情報でもよい。或いは、当該トラフィックモデルの種類としては、スライスベースのIスライス及びPスライスであることを示す識別情報でもよい。又は、トラフィックモデルの種類としては、第1実施形態で説明したXRトラフィックモデルの各々を識別する識別情報であってもよい。
 ステップS12以降は、第1実施形態と同様である。
(第1実施形態の変形例3)
 第1実施形態では、UE100がgNB200へXRアシスト情報を送信するものとして説明したが、これに限らない。例えば、CN20がgNB200へXRアシスト情報を送信してもよい。
 具体的には、アクセスモビリティ管理装置(例えば、AMF300)がXRに関するXRアシスト情報を基地局(例えば、gNB200)へ送信する。当該XRアシスト情報は、セッション管理装置(例えば、SMF(Session Management Function))からAMF300又はgNB200へ送信されてもよい。ここで、XRは、仮想現実、拡張現実、及び複合現実を含み、現実世界と仮想空間とを融合した環境を表す。
 変形例3も、gNB200は、XRアシスト情報に基づいて、UE100に対して、XRの通信に関する設定を行うことができる。従って、第1実施形態と同様に、移動通信システム1は、XRに関する通信を適切に行うことが可能となる。ただし、XRアシスト情報がCN20からgNB200へ送信されるため、UE100はXRアシスト情報を送信しなくてもよい。そのため、XRアシスト情報の送信のために用いられる無線リソースを他の無線通信のために利用することが可能となる。
 図9は、第1実施形態の変形例3に係る動作例を表す図である。
 図9に示すように、ステップS40において、CN20は、XRアプリケーションサーバ400からトラフィック情報を受信してもよい。XRアプリケーションサーバ400は、移動通信システム1のCN20及びgNB200を介して、UE100との間で、XRに関する通信を行う。従って、XRアプリケーションサーバ400は、XRトラフィックに関するトラフィック情報を保持することが可能である。変形例3のトラフィック情報は、第1実施形態で説明したトラフィック情報と同一の情報が含まれてもよい。
 ステップS41において、CN20(例えば、AMF300)は、XRアシスト情報をgNB200へ送信する。XRアシスト情報は、トラフィック情報を含む。当該トラフィック情報は、XRアプリケーションサーバ400から受信したトラフィック情報でもよい。当該トラフィック情報は、第1実施形態のトラフィック情報と同様に、XRトラフィックを伝送する伝送路に関する識別情報を含む。当該識別情報は、QoSフローID、PDUセッションID、MBSセッションID、及びXRセッションIDのいずれかで表されてもよい。なお、XRアシスト情報には、変形例1で説明したトラフィックの種類に関する情報が含まれてもよい。或いは、当該XRアシスト情報には、変形例2で説明した上位レイヤに関する上記レイヤ情報が含まれてもよい。なお、gNB200は、ステップS41に先立ち、CN200に対して、XRアシスト情報をgNB200へ送信することを要求してもよい。当該要求は、例えば、NGメッセージに含められて送信されてもよい。
 ステップS42において、gNB200は、XRアシスト情報に基づいて、XRの通信に関する設定をUE100に対して行う。当該設定も、第1実施形態と同様に、DLはC-DRX(又はSPS)設定、ULはCG設定などでもよい。
 第3変形例では、XRアシスト情報がCN20からgNB200へ送信される例について説明した。更に、XRアシスト情報は、ハンドオーバの際に、ハンドオーバ元のgNB200-1(又はソースセル)からハンドオーバ先のgNB200-2(又はターゲットセル)へ転送されてもよい。具体的には、ハンドオーバ元のgNB200-1(又はソースセル)又はAMF300から、ハンドオーバを要求するメッセージとともに、XRアシスト情報がハンドオーバ先のgNB200-2(又はターゲットセル)へ送信される。
[第2実施形態]
 第1実施形態の変形例3では、CN20がgNB200へXRアシスト情報を送信する例について説明した。この場合、gNB200は、XRアシスト情報に基づいて、UE100との間でベアラ(DRB:Data Radio Bearer)を設定することが可能である。
 第2実施形態では、gNB200は、例えば、ベアラ設定を行った場合、当該設定に関する情報を含む設定情報をUE100へ送信する例について説明する。
 具体的には、第1に、基地局(例えば、gNB200)が、XRトラフィックを伝送する伝送路の設定を行う。第2に、基地局が、設定した伝送路に関する設定情報をユーザ装置(例えば、UE100)へ送信する。第3に、ユーザ装置が、設定情報に基づいて、伝送路に関する識別情報を含むXRアシスト情報を基地局へ送信する。ここで、設定情報は、識別情報とXRセッションIDとの紐付け情報を含む。
 これにより、例えば、第1実施形態で説明したように、UE100はベアラID(例えば、伝送路に関する識別情報)を含むXRアシスト情報をgNB200へ送信することも可能となる。よって、移動通信システム1において、XRに関する通信を適切に行うことが可能となる。
 第2実施形態で行われる動作は、第1実施形態で行われる動作が行われる前に行われてもよい。しかし、第2実施形態は、必ずしも、第1実施形態の動作を前提とするものでもなく、単独で実施されてもよい。
 図10は、第2実施形態に係る動作例を表す図である。
 図10に示すように、ステップS50において、gNB200は、UEに対して、XR伝送用の伝送路設定を行う。当該伝送路設定には、例えば、以下が含まれる。
 第1に、当該伝送路設定には、ベアラIDとXRセッションIDとの紐付け情報が含まれてもよい。例えば、gNB200が、UPF300とUE100との間で設定されたXRセッションに対して、当該gNB200とUE100の間で設定したベアラを紐づけた場合に、当該XRセッションのXRセッションIDと当該ベアラのベアラIDとの紐付け情報が当該伝送と設定に含まれてもよい。ベアラIDに代えて、LCID、RLCチャネルID、又はRNTIでもよい。また、ベアラIDに代えて、QosフローIDでもよい。XRセッションIDは、XRトラフィックにおける各ストリームのストリームIDでもよい。或いは、当該XRセッションIDは、各ストリームに割り当てるトラフィック種別(Iストリーム、Pストリーム、又は姿勢及び/又は制御などの種別)でもよい。或いは、XRセッションIDは、XRセッションに使用されることを示すだけの識別子であってもよい。もしくは、複数のベアラのセット情報(又は複数のベアラの紐付け情報)が当該伝送路設定に含まれてもよい。例えば、2本のベアラを1つのXR伝送に用いるために紐づける紐付け情報、などである。例えば、Iストリーム用のベアラとPストリーム用のベアラを紐づける紐付け情報、などである。
 第2に、当該伝送路設定には、TMGI(Temporary Mobile Group Identity)とXRセッションIDとの紐付け情報が含まれてもよい。ただし、UE100がMBS(Multicast and Broadcast Services)を使用する場合に、gNB200は当該紐付け情報を設定してもよい。そのため、例えば、UE100がgNB200へMSBの興味情報などを送信した後でgNB200は当該紐付け情報を設定してもよい。DL方向において、MBSを用いてキャパシティを上げる場合に、TMGIとXRセッションIDとの紐付けが有効となる場合がある。なお、TMGIに代えて、MRB ID(MBS Radio Bearer ID)、LCID、又はRLCチャネルIDでもよい。また、TMGIに代えて、G-RNTI(Group-RNTI)、又はG-CS-RNTI(Group Configured Scheduling RNTI)などのRNTIでもよい。
 第3に、当該伝送路設定には、DRX設定とXRセッションIDとの紐付け情報が含まれてもよい。この場合も、gNB200がXR伝送用としてDL方向においてDRX設定を行った場合に当該紐付け情報を当該伝送路設定に含めるようにしてもよい。また、当該伝送路設定には、SPS設定とXRセッションIDとの紐付け情報が含まれてもよい。この場合も、gNB200がXR伝送用としてDL方向においてSPS設定を行った場合に当該紐付け情報を当該伝送路設定に含めるようにしてもよい。
 第4に、当該伝送路設定には、CG(Configured Grant)設定とXRセッションIDとの紐付け情報が含まれてもよい。CG設定期間において、XRセッションのデータ送信のみが許可されてもよい。この場合も、gNB200がXR伝送用としてUL方向においてCG設定を行った場合に当該紐付け情報を当該伝送路設定に含めるようにしてもよい。
 第5に、当該伝送路設定には、ベアラIDなどの伝送路の識別情報と、XRトラフィックの種別との紐付け情報が含まれてもよい。例えば、ベアラ#1とIストリーム(又はIフレーム)との紐付け情報でもよいし、ベアラ#2とPストリーム(又はPフレーム)との紐付け情報でもよい。第1実施形態の変形例1と同様に、伝送路で用いられるトラフィックの種類をgNB200がUE100へ送信することが可能となる。
 ステップS51において、gNB200は、設定情報をUE100へ送信する。gNB200は、設定情報を含むRRCメッセージ(例えば、RRCセットアップ(RRCSetup)メッセージなど)を送信してもよい。或いは、gNB200は、設定情報を含むMAC CEを送信してもよい。
 ステップS52において、UE100は、受信した設定情報を適用することで、gNB200が設定した伝送路設定を適用する。
[第3実施形態]
 XR伝送は、第1実施形態でも説明したように映像データ(又は映像ストリーム)の伝送を含む場合がある。そのため、他と比較して大容量のデータ伝送が発生する場合がある。この場合、XRの無線送信に際しては多くの無線リソースが必要となる場合がある。他方、XR伝送が終了した場合は、できるだけ速やかにXR伝送に用いた無線リソースを解放した方がよい場合もあり得る。
 そこで、第3実施形態では、UE100は、XRトラフィックの伝送が終了した場合、又はXRトラフィックの伝送を一時中断した場合、その旨をgNB200へ通知する例について説明する。具体的には、ユーザ装置(例えば、UE100)が、XRトラフィックの伝送を終了することを表す終了情報、及びXRトラフィックの伝送を中断することを表す中断情報のいずれかを基地局(例えば、gNB200)へ送信する。なお、第3実施形態は、第1実施形態で説明したXRアシスト情報がUE100からgNB200へ送信されて、XRに関する設定が行われた後、実施されてもよい。ただし、第3実施形態は、第1実施形態を前提にすることなく実施されてもよい。
 図11は、第3実施形態に係る動作例を表す図である。
 図11に示すように、ステップS60において、UE100に対して、XRセッション向けの設定が行われる。XRセッション向けの設定としては、例えば、DL方向におけるXR伝送としてDRX(又はSPS)設定、及びUL方向におけるXR伝送としてCG(Configured Grant)設定などがある。XRセッション向けの設定としては、第2実施形態で説明したXR伝送用の伝送路設定が行われてもよい。
 ステップS61において、UE100のASは、上位レイヤ(例えば、アプリケーションレイヤ)からXRアプリケーションの終了の通知を受け取る。UE100のASは、上位レイヤからXRセッションの終了の通知を受け取ってもよい。或いは、UE100のASは、上位レイヤからXR伝送の終了の通知を受け取ってもよい。もしくは、UE100のASは、上位レイヤから、XR伝送(又はXRセッション、もしくはXRアプリケーション)の一時停止の通知を受けてもよい。
 ステップS62において、UE100は、XRセッションが終了したことを表す終了情報をgNB200へ送信する。UE100は、XRセッション向けの設定の解除(de-configure)を要求する要求情報をgNB200へ送信してもよい。もしくは、UE100は、XRトラフィックの伝送を一時停止することを表すサスペンド情報をgNB200へ送信してもよい。終了情報、要求情報、又はサスペンド情報には、XRセッションと紐づいた伝送路の識別情報が含まれてもよい。当該識別情報は、第1実施形態と同様に、LCID、ベアラID、RLCチャネルID、RNTI、及びXRセッションIDのいずれかでもよい。UE100は、終了情報、要求情報、又はサスペンド情報を含むRRCメッセージをgNB200へ送信してもよい。また、UE100は、終了情報、要求情報、又はサスペンド情報を含むMAC CEをgNB200へ送信してもよい。更に、UE100は、終了情報、要求情報、又はサスペンド情報を含むDCIをgNB200へ送信してもよい。
 ステップS63において、gNB200は、終了情報を受信したことに応じて、XRセッション向けの設定を解除(de-configure)する。gNB200は、サスペンド情報を受信したことに応じて、XRセッション向けの設定を一時停止してもよい。
 なお、UE100は、XRによる通信を開始(又は再開)する前に、XRによる通信(又は再開)を開始する旨を、gNB200へ送信してもよい。すなわち、XRによる通信が開始(又は再開)される場合、XRセッションを開始したことを表す情報(又は再開したことを表す情報、又は開始及び/又は再開が近い将来に行われることを表す情報)がUE100からgNB200へ通知されてもよい。当該通知は、XRセッション向けの設定要求であってもよい。当該通知は、XRセッションと紐づいた伝送路の情報を含んでもよい。当該通知は、開始及び/又は再開が近い将来に行われることを表す場合、開始及び/又は再開される時間(例えば、開始時刻や開始までの時間)を示す情報を含んでもよい。当該通知は、RRCメッセージ又はMAC CEなどに含められて、UE100からgN200へ送信されてもよい。
[その他の実施形態]
 UE100又はgNB200が行う各処理をコンピュータに実行させるプログラムが提供されてもよい。プログラムは、コンピュータ読取り可能媒体に記録されていてもよい。コンピュータ読取り可能媒体を用いれば、コンピュータにプログラムをインストールすることが可能である。ここで、プログラムが記録されたコンピュータ読取り可能媒体は、非一過性の記録媒体であってもよい。非一過性の記録媒体は、特に限定されるものではないが、例えば、CD-ROMやDVD-ROM等の記録媒体であってもよい。
 また、UE100又はgNB200が行う各処理を実行する回路を集積化し、UE100又はgNB200の少なくとも一部を半導体集積回路(チップセット、SoC:System on a chip)として構成してもよい。
 以上、図面を参照して一実施形態について詳しく説明したが、具体的な構成は上述のものに限られることはなく、要旨を逸脱しない範囲内において様々な設計変更等をすることが可能である。また、矛盾しない範囲で、各実施形態、各動作、各処理、及び各ステップの全部又は一部を組み合わせることも可能である。
 本開示で使用されている「に基づいて(based on)」、「に応じて(depending on)」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」、「のみに応じて」を意味しない。「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」及び「に少なくとも部分的に基づいて」の両方を意味する。同様に、「に応じて」という記載は、「のみに応じて」及び「に少なくとも部分的に応じて」の両方を意味する。また、「含む(include)」、「備える(comprise)」、及びそれらの変形の用語は、列挙する項目のみを含むことを意味せず、列挙する項目のみを含んでもよいし、列挙する項目に加えてさらなる項目を含んでもよいことを意味する。また、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。さらに、本開示で使用されている「第1」、「第2」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定するものではない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本明細書で使用され得る。従って、第1及び第2の要素への参照は、2つの要素のみがそこで採用され得ること、又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。本開示において、例えば、英語でのa,an,及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、これらの冠詞は、文脈から明らかにそうではないことが示されていなければ、複数のものを含むものとする。
 本願は、日本国特許出願第2022-070308号(2022年4月21日出願)の優先権を主張し、その内容の全てが本願明細書に組み込まれている。
(付記)
 一実施形態において、(付記1)移動通信システムにおける通信制御方法であって、ユーザ装置が、XR(eXtended Reality)に関するXRアシスト情報を基地局へ送信するステップを有し、前記XRは、仮想現実(VR:Virtual Reality)、拡張現実(AR:Augmented Reality)、及び複合現実(MR:Mixed Reality)を含み、現実世界と仮想空間とを融合した環境を表す。
 (付記2)上記(付記1)の通信制御方法において、前記XRアシスト情報は、XRトラフィックのトラフィック特性に関するトラフィック情報を含むことができる。
 (付記3)上記(付記1)または(付記2)の通信制御方法において、前記トラフィック情報は、前記XRトラフィックを伝送する伝送路に関する識別情報、前記XRトラフィックのスループット、前記XRトラフィックの遅延許容量、前記XRトラフィックのトラフィックパターン、前記XRトラフィックの送信方向を識別子、QoS(Quality of Service)値、及びCG(Configured Grant)設定と上位レイヤからパケットを受信したタイミングとの差分のうち少なくともいずれかを表すことができる。
 (付記4)上記(付記1)乃至(付記3)のいずれかの通信制御方法において、前記識別情報は、前記XRトラフィックを伝送する論理チャネルID、ベアラID、RLCチャネルID、RNTI(Radio Network Temporary Identifier)、及びXRセッションIDのいずれかであるとすることができる。
 (付記5)上記(付記1)乃至(付記4)のいずれかの通信制御方法において、前記XRトラフィックがマルチストリームの場合、前記XRアシスト情報にはストリーム毎の前記トラフィック情報を含むことができる。
 (付記6)上記(付記1)乃至(付記5)のいずれかの通信制御方法において、前記XRアシスト情報は、XRトラフィックの種類に関する情報を含むことができる。
 (付記7)上記(付記1)乃至(付記6)のいずれかの通信制御方法において、前記XRトラフィックの種類に関する情報は、ストリーム数、及びストリーム毎の伝送情報を含むことができる。
 (付記8)上記(付記1)乃至(付記7)のいずれの通信制御方法において、前記伝送情報は、ストリーム毎に、姿勢、制御、シーン、映像、音声、データ、映像のI(Intra-coded)ストリーム、及び映像のP(Predicted)ストリームの少なくともいずれかを示す情報とすることができる。
 (付記9)上記(付記1)乃至(付記8)のいずれかの通信制御方法において、前記XRアシスト情報は、上位レイヤに関する上位レイヤ情報を含むことができる。
 (付記10)上記(付記1)乃至(付記9)のいずれの通信制御方法において、前記上位レイヤ情報は、前記仮想現実、前記拡張現実、及びクラウドゲーミングのいずれかを表す情報、前記ユーザ装置の種類及び製品名に関する情報、及び、トラフィックモデルを表す情報の少なくともいずれかを含むことができる。
 (付記11)上記(付記1)乃至(付記10)のいずれの通信制御方法において、更に、前記基地局が、前記XRトラフィックを伝送する前記伝送路の設定を行うステップと、前記基地局が、前記伝送路に関する設定情報を前記ユーザ装置へ送信するステップと、を有し、前記XRアシスト情報を前記基地局へ送信するステップは、前記ユーザ装置が、前記設定情報に基づいて、前記識別情報を含む前記XRアシスト情報を前記基地局へ送信するステップを含み、前記設定情報は、前記識別情報とXRセッションIDとの紐付け情報を含むことができる。
 (付記12)上記(付記1)乃至(付記11)のいずれの通信制御方法において、更に、前記ユーザ装置が、XRトラフィックの伝送を終了することを表す終了情報、及び前記XRトラフィックの伝送を一時停止することを表すサスペンド情報のいずれかを前記基地局へ送信するステップを有することができる。
 また、一実施形態において、(付記13)移動通信システムにおける通信制御方法であって、アクセスモビリティ管理装置が、XRに関するXRアシスト情報を基地局へ送信するステップを有し、前記XRは、仮想現実、拡張現実、及び複合現実を含み、現実世界と仮想空間とを融合した環境を表す。
 (付記14)上記(付記13)の通信制御方法において、前記XRアシスト情報は、XRトラフィックを伝送する伝送路に関する識別情報を含み、前記識別情報は、QoSフローID、PDU(Protocol Data Unit)セッションID、MBS(Multicast and Broadcast Services)セッションID、及びXRセッションIDのいずれかで表されることができる。
1     :移動通信システム                 
20   :CN
100 :UE                             
110 :受信部
120 :送信部                           
130 :制御部
200 :gNB                           
210 :送信部
220 :受信部                           
230 :制御部
300 :AMF

Claims (14)

  1.  移動通信システムにおける通信制御方法であって、
     ユーザ装置が、XR(eXtended Reality)に関するXRアシスト情報を基地局へ送信することを有し、
     前記XRは、仮想現実(VR:Virtual Reality)、拡張現実(AR:Augmented Reality)、及び複合現実(MR:Mixed Reality)を含み、現実世界と仮想空間とを融合した環境を表す、
     通信制御方法。
  2.  前記XRアシスト情報は、XRトラフィックのトラフィック特性に関するトラフィック情報を含む、
     請求項1記載の通信制御方法。
  3.  前記トラフィック情報は、前記XRトラフィックを伝送する伝送路に関する識別情報、前記XRトラフィックのスループット、前記XRトラフィックの遅延許容量、前記XRトラフィックのトラフィックパターン、前記XRトラフィックの送信方向を識別子、QoS(Quality of Service)値、及びCG(Configured Grant)設定と上位レイヤからパケットを受信したタイミングとの差分のうち少なくともいずれかを表す、
     請求項2記載の通信制御方法。
  4.  前記識別情報は、前記XRトラフィックを伝送する論理チャネルID、ベアラID、RLCチャネルID、RNTI(Radio Network Temporary Identifier)、及びXRセッションIDのいずれかである、
     請求項3記載の通信制御方法。
  5.  前記XRトラフィックがマルチストリームの場合、前記XRアシスト情報にはストリーム毎の前記トラフィック情報を含む、
     請求項3記載の通信制御方法。
  6.  前記XRアシスト情報は、XRトラフィックの種類に関する情報を含む、
     請求項1記載の通信制御方法。
  7.  前記XRトラフィックの種類に関する情報は、ストリーム数、及びストリーム毎の伝送情報を含む、
     請求項6記載の通信制御方法。
  8.  前記伝送情報は、ストリーム毎に、姿勢、制御、シーン、映像、音声、データ、映像のI(Intra-coded)ストリーム、及び映像のP(Predicted)ストリームの少なくともいずれかを示す情報である、
     請求項7記載の通信制御方法。
  9.  前記XRアシスト情報は、上位レイヤに関する上位レイヤ情報を含む、
     請求項1記載の通信制御方法。
  10.  前記上位レイヤ情報は、前記仮想現実、前記拡張現実、及びクラウドゲーミングのいずれかを表す情報、前記ユーザ装置の種類及び製品名に関する情報、及び、トラフィックモデルを表す情報の少なくともいずれかを含む、
     請求項9記載の通信制御方法。
  11.  更に、前記基地局が、前記XRトラフィックを伝送する前記伝送路の設定を行うことと、
     前記基地局が、前記伝送路に関する設定情報を前記ユーザ装置へ送信することと、を有し、
     前記XRアシスト情報を前記基地局へ送信することは、前記ユーザ装置が、前記設定情報に基づいて、前記識別情報を含む前記XRアシスト情報を前記基地局へ送信することを含み、
     前記設定情報は、前記識別情報とXRセッションIDとの紐付け情報を含む、
     請求項3記載の通信制御方法。
  12.  更に、前記ユーザ装置が、XRトラフィックの伝送を終了することを表す終了情報、及び前記XRトラフィックの伝送を一時停止することを表すサスペンド情報のいずれかを前記基地局へ送信すること、を有する
     請求項1記載の通信制御方法。
  13.  移動通信システムにおける通信制御方法であって、
     アクセスモビリティ管理装置が、XRに関するXRアシスト情報を基地局へ送信することを有し、
     前記XRは、仮想現実、拡張現実、及び複合現実を含み、現実世界と仮想空間とを融合した環境を表す、
     通信制御方法。
  14.  前記XRアシスト情報は、XRトラフィックを伝送する伝送路に関する識別情報を含み、
     前記識別情報は、QoSフローID、PDU(Protocol Data Unit)セッションID、MBS(Multicast and Broadcast Services)セッションID、及びXRセッションIDのいずれかで表される、
     請求項13記載の通信制御方法。
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