WO2023210704A1 - 通信制御方法 - Google Patents

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WO2023210704A1
WO2023210704A1 PCT/JP2023/016511 JP2023016511W WO2023210704A1 WO 2023210704 A1 WO2023210704 A1 WO 2023210704A1 JP 2023016511 W JP2023016511 W JP 2023016511W WO 2023210704 A1 WO2023210704 A1 WO 2023210704A1
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WO
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setting
sps
settings
base station
rnti
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Application number
PCT/JP2023/016511
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English (en)
French (fr)
Inventor
真人 藤代
Original Assignee
京セラ株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/11Semi-persistent scheduling
    • 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

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 base station associating a first SPS (Semi-Persistent Scheduling) setting and a second SPS setting with different cycles, and a first CG (Configured Grant) setting and a second CG setting with different cycles.
  • the method includes the step of performing any of the following: Further, in the communication control method, the base station transmits first association information regarding either association between the first SPS setting and the second SPS setting or association between the first CG setting and the second CG setting to the user device. It has the steps of:
  • a communication control method is a communication control method in a mobile communication system.
  • the communication control method includes a step in which the base station sets SPS settings or CG settings for the user equipment.
  • the communication control method also includes the step of the base station transmitting to the user equipment a timing adjustment command for adjusting the start timing of a cycle indicated by the SPS setting or the CG setting.
  • 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(A) and FIG. 7(B) are diagrams showing an example of the relationship between the traffic cycle and the CG cycle according to the first embodiment.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an operation example according to the second embodiment.
  • One aspect of the present disclosure aims to provide a communication control method that can appropriately perform communication using XR.
  • 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.
  • a sixth generation (6G) system may be used at least in part for the mobile communication system.
  • 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) cloud 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
  • SPS Semi-Persistent Scheduling
  • PDCCH Physical Downlink. Control Channel
  • SPS Semi-Persistent Scheduling
  • DCI Downlink Control Information
  • PDCCH Physical Downlink. Control Channel
  • SPS enables semi-fixed scheduling, thereby reducing processing steps in the UE 100. becomes possible.
  • the period is notified from the gNB 200 to the UE 100 by SPS configuration (SPS-Config) included in an RRC message (for example, an RRC setup message or an RRC Reconfiguration message).
  • SPS-Config SPS configuration
  • the gNB 200 can also set multiple SPS settings with different cycles.
  • CG Configured Grant
  • the UE 100 can thereafter periodically communicate in the UL direction using the radio resource without using the DCI.
  • This is the scheduling method.
  • the period is notified from the gNB 200 to the UE 100 by CG settings (ConfiguredGrantConfig) included in an RRC message (for example, an RRC setup message or an RRC Reconfiguration message).
  • CG settings ConfiguredGrantConfig
  • RRC message for example, an RRC setup message or an RRC Reconfiguration message.
  • Type 1 which allows UL transmission without using DCI
  • Type 2 which allows UL transmission using DCI.
  • radio resources are directly included in the CG settings.
  • the gNB 200 can also set a plurality of CG settings with different cycles.
  • the UL stream is shown as a single stream model that transmits traffic related to pose and/or control ((1.2) above). However, in reality, it may be transmitted as a single stream containing different traffic such as video data in addition to attitude and/or control traffic. Furthermore, in the case of multi-streams, different traffic is generated for each stream, as shown in the above-mentioned XR traffic model.
  • CG settings and SPS settings that allow periodic transmission or reception are considered effective.
  • UL transmission is performed using CG settings for XR traffic.
  • radio resources are allocated based on CG settings assuming that the stream includes traffic related to attitude and/or control, the radio resources may be left over.
  • the radio resources may become insufficient. If wireless resources are insufficient, multiple CG settings can be used, but in the current specifications, CG settings are independent, and it is not possible to set the relationship between multiple CG settings. Can not.
  • the CG setting allows UL transmission using radio resources periodically, video data traffic in XR traffic may occur non-periodically. Therefore, for example, the UE 100 may not be able to appropriately transmit XR traffic using the CG settings.
  • the UE 100 may not be able to appropriately receive video data traffic that occurs aperiodically.
  • the UE 100 may not be able to appropriately communicate XR traffic. Therefore, in the mobile communication system 1, communication using XR may not be performed appropriately.
  • the first embodiment is aimed at appropriately performing communication using XR in the mobile communication system 1.
  • multiple SPS settings or multiple CG settings are performed, and the multiple SPS settings or multiple CG settings are linked.
  • the base station (for example, gNB 200) associates a first SPS setting and a second SPS setting with different cycles, and associates a first CG setting and a second CG setting with different cycles. Do one of these things.
  • the base station transmits first association information regarding either association between the first SPS setting and the second SPS setting or association between the first CG setting and the second CG setting to the user device (for example, UE 100). .
  • the UE 100 understands that the first CG setting and the second CG setting are linked, and uses the two settings with different cycles to transmit video data with a higher data rate than other traffic. It becomes possible to transmit traffic and to transmit aperiodic video data traffic. Further, for example, the UE 100 understands that the first SPS setting and the second SPS setting are linked, and uses the two settings with different cycles to traffic video data with a higher data rate than other traffic. It becomes possible to receive video data and non-periodic video data traffic. Therefore, it becomes possible to appropriately perform communication using XR in the mobile communication system 1.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of the operation of the first embodiment. Note that FIG. 6 shows an example of SPS settings. First, an example of linking multiple SPS settings will be explained.
  • the gNB 200 sets a plurality of SPS settings with different cycles for the UE 100.
  • the gNB 200 sets, for the UE 100, a first SPS setting in a first period and a second SPS setting in a second period, which is different from the first period.
  • the SPS settings include periodicity, as described above.
  • each SPS setting includes a different index value (sps-ConfigIndex).
  • the first SPS configuration includes index #1
  • the second SPS configuration includes index #2.
  • the gNB 200 links the plurality of SPS settings with different cycles set in step S10, and sets linking information regarding the linking of the plurality of SPS settings.
  • the gNB 200 links the first SPS setting and the second SPS setting, and sets linking information regarding the linking of the first SPS setting and the second SPS setting.
  • the linking information may be set by linking index #1 of the first SPS setting and index #2 of the second SPS setting using an index value.
  • a plurality of linked SPS settings are recognized by the UE 100 as a single SPS. For example, if index #1 of the first SPS setting and index #2 of the second SPS setting are linked, the two SPS settings are recognized as a single SPS. On the other hand, for example, if index #3 and index #4 are not linked, the third SPS setting of index #3 and the fourth SPS setting of index #4 are recognized as independent and separate SPS settings.
  • the gNB 200 may further set multiple CS-RNTIs for the UE 100.
  • the gNB 200 may link each SPS setting to each CS-RNTI, and set linking information between each SPS setting and each CS-RNTI.
  • the gNB 200 associates the first SPS setting (index #1) with the first CS-RNTI, and also links the second SPS setting (index #2) with the second CS-RNTI.
  • the gNB 200 stores linking information (for example, second linking information) regarding the linking between the first SPS setting and the first CS-RNTI, and linking information (for example, second linking information) regarding the linking between the second SPS setting and the second CS-RNTI.
  • the third association information is set for the UE 100.
  • the gNB 200 transmits configuration information to the UE 100.
  • the gNB 200 may transmit an RRC message or a MAC CE containing configuration information to the UE 100.
  • the setting information includes a plurality of SPS settings set in step S10 and linking information set in step S11.
  • the setting information may be transmitted in separate (or different types of) messages as setting information in which the SPS setting in step S10 and the linking information set in step S11 are different.
  • the configuration information may include information linking each SPS configuration and each CS-RNTI.
  • the linking information and the setting information transmitted in step S12 may be sent as different setting information in separate (or different types of) messages.
  • step S13 the UE 100 monitors the PDCCH in accordance with the cycle of each SPS configuration in response to receiving the configuration information.
  • step S14 the UE 100 determines that the radio resource allocation based on the PDCCH received at each SPS period is valid. For example, assume that the first SPS setting of index #1 and the second SPS setting of index #2 are linked. In this case, the UE 100 performs the following processing, for example.
  • the UE 100 successfully descrambles the first DCI included in the first PDCCH using the CS-RNTI included in the configuration information for the first PDCCH monitored at the reception timing of the first period indicated in the first SPS configuration. If so, it is recognized that radio resource allocation by the first DCI has occurred. Further, if the UE 100 successfully descrams the second DCI included in the second PDCCH monitored at the reception timing of the second cycle indicated in the second SPS configuration using the CS-RNTI included in the configuration information, , recognizes that radio resource allocation by the second DCI has occurred. When the UE 100 recognizes the occurrence of these two radio resource allocations, the UE 100 determines that the two radio resource allocations are valid.
  • the first SPS setting and the second SPS setting are linked. Therefore, when the UE 100 recognizes that radio resource allocation based on the first DCI has occurred, it may recognize that radio resource allocation has occurred in the first period and the second period. Furthermore, when the UE 100 recognizes that radio resource allocation has occurred using the second DCI, it may recognize that radio resource allocation has occurred in the first period and the second period.
  • the UE 100 uses the CS-RNTI included in the configuration information for the third PDCCH monitored at the reception timing of the third period indicated in the third SPS configuration. If descrambling of the third DCI included in the third PDCCH is successful using , it is determined that radio resource allocation by the third DCI is valid.
  • the UE 100 when the UE 100 receives linking information linking each SPS setting and each CS-RNTI, it determines that resource allocation by each PDCCH descrambled by each CS-RNTI is valid. For example, assume that the first SPS setting and the second SPS setting are linked, the first SPS setting and the first CS-RNTI are linked, and the second SPS setting and the second CS-RNTI are linked. In this case, the UE 100 performs the following processing, for example. That is, the UE 100 monitors the reception timing of the first cycle indicated in the first SPS configuration, and if the descrambling of the third DCI included in the third PDCCH using the first CS-RNTI is successful, the radio resource by the third DCI is Recognize quotas.
  • the UE 100 monitors the reception timing of the second cycle indicated in the second SPS configuration, and if the descrambling of the fourth DCI included in the fourth PDCCH using the second CS-RNTI is successful, the radio resource by the fourth DCI is Recognize quotas. When the UE 100 recognizes these two radio resource allocations, the UE 100 determines that the two radio resource allocations are valid. Further, assume that the first SPS setting and the second SPS setting are linked, and the first SPS setting and the second SPS setting are linked to the fifth CS-RNTI. That is, assume that one CS-RNTI is linked to two SPS settings.
  • the UE 100 monitors the reception timing of the first period indicated in the first SPS setting and the second period indicated in the second SPS setting, and uses the 5th CS-RNTI to obtain the 5th DCI included in the 5th PDCCH. If descrambling is successful, radio resource allocation by the fifth DCI may be recognized.
  • the UE 100 receives the PDSCH in accordance with the cycle of each SPS setting. For example, the UE 100 receives the first PDSCH by using the radio resources by the first DCI every first cycle, and receives the second PDSCH by using the radio resources by the second DCI every second cycle. Further, for example, the UE 100 receives the third PDSCH by using the radio resources by the third DCI every first cycle, and receives the fourth PDSCH by using the radio resources by the fourth DCI every second cycle. Further, the UE 100 may receive the fifth PDSCH by using the radio resources by the fifth DCI every first cycle and every second cycle.
  • the gNB 200 sets a plurality of CG settings with different cycles for the UE 100 (step S10).
  • the gNB 200 links a plurality of CG settings and sets linking information regarding the linking in the UE 100 (step S11, step S12).
  • the gNB 200 associates a first CG setting (index #1) and a second CG setting (index #2) that have different cycles, and connects the first CG setting and the second CG setting (for example, the 1 linking information) to the UE 100.
  • the gNB 200 may further associate each CG setting with each CS-RNTI. For example, the gNB 200 links the first CG setting and the first CS-RNTI, and also links the second CG setting and the second CS-RNTI. The gNB 200 then stores linking information (for example, second linking information) regarding the linking between the first CG setting and the first CS-RNTI, and linking information (for example, the second linking information) regarding the linking between the second CG setting and the second CS-RNTI. 3 linking information) to the UE 100.
  • linking information for example, second linking information
  • the UE 100 monitors the PDCCH in accordance with the cycle of each CG setting (step S13), and determines that radio resource allocation by each PDCCH is valid (step S14). For example, assume that the first CG setting and the second CG setting are linked. In this case, the UE 100 performs the following processing, for example. That is, when the UE 100 successfully descrams the first DCI included in the first PDCCH using CS-RNTI with respect to the first PDCCH monitored at the reception timing of the first cycle indicated in the first CG setting, the UE 100 Recognizes that radio resource allocation has occurred.
  • the UE 100 when the UE 100 successfully descrams the second DCI included in the second PDCCH using CS-RNTI with respect to the second PDCCH monitored at the reception timing of the second cycle indicated in the second CG setting, the UE 100 Recognizes that radio resource allocation has occurred. When the UE 100 recognizes the occurrence of these two radio resource allocations, the UE 100 determines that the two radio resource allocations are valid.
  • the UE 100 transmits a PUSCH (Physical Uplink Shared Channel) in accordance with the cycle of each CG setting (Step S15).
  • a PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • the UE 100 transmits the first PUSCH by using radio resources according to the first DCI in each first cycle indicated by the first CG setting, and uses radio resources according to the second DCI in the second cycle indicated by the second CG setting.
  • the second PUSCH is transmitted using the second PUSCH.
  • each CG setting and each CS-RNTI are linked, the following is assumed, for example. That is, it is assumed that the first CG setting and the second CG setting are linked, the first CG setting and the first CS-RNTI are linked, and the second CG setting and the second CS-RNTI are linked. In this case, the UE 100 performs the following processing, for example.
  • the UE 100 monitors the third PDCCH at the reception timing of the first cycle indicated in the first CG setting, and if the descrambling of the third DCI included in the third PDCCH using the first CS-RNTI is successful, the third DCI Recognize radio resource allocation by In addition, the UE 100 monitors the reception timing of the second cycle indicated in the second CG setting, and if the descrambling of the fourth DCI included in the fourth PDCCH using the second CS-RNTI is successful, the radio resource by the fourth DCI is Recognize quotas. When the UE 100 recognizes these two radio resource allocations, the UE 100 determines that the two radio resource allocations are valid.
  • the UE 100 transmits the 3rd PUSCH by using the radio resources by the 3rd DCI in every first cycle indicated by the first CG setting, and uses the radio resources by the 4th DCI in the second cycle indicated by the 2nd CG setting.
  • the fourth PUSCH is transmitted every time. Further, assume that the first CG setting and the second CG setting are linked, and the first CG setting and the second CG setting are linked to the fifth CS-RNTI. In other words, assume that one CS-RNTI is linked to two CG settings.
  • the UE 100 monitors the reception timing of the first period indicated in the first CG setting and the second period indicated in the second CG setting, and uses the 5th CS-RNTI to obtain the 5th DCI included in the 5th PDCCH. If descrambling is successful, radio resource allocation by the fifth DCI may be recognized. Then, the UE 100 may transmit the fifth PUSCH by using the radio resources by the fifth DCI every first period and every second period.
  • the UE 100 transmits packets based on the CG settings at a timing delayed from the timing at which it receives traffic from the application layer. Therefore, the transmission timing of traffic transmitted from the UE 100 is delayed, and this delay may become a transmission delay.
  • the transmission delay may not necessarily be said to be favorable for the user experience (UX) of the user who uses the UE 100 (or the XR device).
  • FIGS. 7(A) and 7(B) show examples of CG settings, the same applies to SPS settings. That is, if the timing at which the UE 100 receives traffic from the gNB 200 and the timing at which the AS of the gNB 200 outputs the received traffic to the application layer do not match, a transmission delay (or processing delay) may occur. Alternatively, if the traffic received by the gNB 200 from the 5GC 20 (for example, the UPF 300) and the SPS transmission timing do not match, there may be a transmission delay (or processing delay). Such transmission delays may not necessarily provide a favorable user experience.
  • the base station (eg, gNB 200) sets SPS settings or CG settings for the user equipment (eg, UE 100).
  • the base station transmits to the user equipment a timing adjustment command that adjusts the start timing of the cycle indicated by the SPS settings or CG settings.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an operation example according to the second embodiment. However, FIG. 8 shows an example of CG settings. First, an example of CG settings will be explained.
  • step S20 the gNB 200 sets CG settings for the UE 100.
  • the gNB 200 transmits configuration information including CG settings to the UE 100.
  • the gNB 200 may transmit the configuration information using an RRC message, MAC CE, or the like.
  • step S22 the AS of UE00 recognizes that there is a discrepancy between the timing of receiving the packet from the application layer (or NAS layer) and the timing of transmitting the packet permitted by the CG settings.
  • the UE 100 may request the gNB 200 to adjust the timing (step S23).
  • the UE 100 may make the request by transmitting MAC CE or DCI including the request to the gNB 200.
  • the request may include difference information indicating the difference between the timing at which the AS of the UE 100 receives a packet from the application layer (or NAS layer) and the timing at which the packet is transmitted that is permitted in the CG settings.
  • the difference information includes, in addition to information indicating the timing difference, the direction on the time axis in which the difference occurs (for example, whether to make the packet transmission timing permitted by the CG settings earlier than the current setting value, (information indicating whether to delay) may also be included.
  • step S24 the gNB 200 transmits a timing adjustment command to the UE 100.
  • the timing adjustment command is, for example, a command for adjusting the start timing of the cycle indicated by the CG settings.
  • the timing adjustment command includes, for example, the following information.
  • the timing adjustment command includes, for example, information on the timing to start monitoring the PDCCH.
  • the start timing information may be information specifying n slots after the current slot.
  • the information on the start timing may be information representing the difference ( ⁇ n slots) from the start timing (or next start timing) of the cycle indicated by the CG settings to the start timing after timing adjustment.
  • the unit of start timing may be expressed in subframes, msec, etc. in addition to slots.
  • the timing adjustment command includes a start timing corresponding to the difference information indicating the difference between the timing at which the AS of the UE 100 receives a packet from the application layer (or NAS layer) and the timing at which the packet is transmitted that is permitted in the CG settings. May be included.
  • the gNB 200 may transmit the timing adjustment command to the UE 100 by transmitting the MAC CE or DCI including the timing adjustment command to the UE 100.
  • step S25 in response to receiving the timing adjustment command, the UE 100 continues transmitting the PUSCH at the cycle indicated by the CG setting (step S20), starting from the start timing specified by the timing adjustment command. do.
  • a timing adjustment command for SPS settings may be transmitted from the gNB 200 to the UE 100 (step S24).
  • the gNB 200 transmits to the UE 100 a timing adjustment command for adjusting the start timing of the cycle indicated in the SPS setting (step S20) (step S24).
  • the information itself included in the timing adjustment command may be the same as in the first embodiment.
  • the PDCCH is monitored at the timing specified by the timing adjustment command, the PDSCH is received using the radio resources included in the PDCCH, and thereafter, the PDSCH reception is continued at the period indicated by the SPS setting (step S25 ).
  • a timing adjustment command for DRX settings may be transmitted from the gNB 200 to the UE 100 (step S24).
  • the timing adjustment command includes, for example, information specifying the start timing of the on-duration (that is, the start timing of onDurationTimer) in the DRX settings (step S20).
  • the UE 100 starts receiving the PDSCH at the specified timing (step S25).
  • 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 and/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, “obtain/acquire” may mean obtaining information from among stored information, or may mean obtaining information from among information received from other nodes. Alternatively, it may mean obtaining the information by generating the information.
  • 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.
  • (Additional Note 1) A communication control method in a mobile communication system, in which a base station links a first SPS (Semi-Persistent Scheduling) setting and a second SPS setting that have different cycles, and that each has a different cycle. a step of associating different first CG (Configured Grant) settings and second CG settings, and the base station associating the first SPS settings with the second SPS settings, and linking the first CG settings with the second CG settings; and transmitting first association information regarding any of the associations with the second CG setting to the user device.
  • SPS Semi-Persistent Scheduling
  • the user equipment receives a first PDCCH (Physical Downlink Control Channel) at the reception timing of the first period indicated by the first SPS setting or the first CG setting.
  • the first radio resource included in the first radio resource is used in each of the first cycles to receive the first PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) or transmit the first PUSCH (Physical Uplink Shared Channel), and also to perform the second SPS setting or the first
  • the method further includes the step of receiving the second PDSCH or transmitting the second PUSCH by using the second radio resource included in the second PDCCH received at the reception timing of the second period indicated by the 2CG setting in each second period. be able to.
  • the base station connects the first SPS setting and the first CS-RNTI (Configured Scheduling Radio Network Temporary Identifier).
  • the base station associates the first CG setting and the first CS-RNTI, and associates the second SPS setting and the second CS-RNTI, and the base station associates the first CG setting and the first CS-RNTI, and a step of performing one of the following:
  • the base station transmits second association information regarding association of either the first SPS configuration or the first CG configuration with the first CS-RNTI, and the second association information of the second SPS configuration or the second CG configuration.
  • the method may include the step of transmitting third association information regarding association between either one and the second CS-RNTI to the user device.
  • the base station sets SPS settings or CG settings for a user equipment; and transmitting, to the user device, a timing adjustment command for adjusting the start timing of the cycle indicated by the settings or the CG settings.
  • the start timing may be a timing at which the user equipment starts monitoring the PDCCH.
  • the communication control method according to (Appendix 4) or (Appendix 5), further comprising the step of the user equipment requesting the base station to adjust the reception timing or the transmission timing, Sending the adjustment command may include the base station sending the timing adjustment command to the user equipment in response to receiving the request.
  • 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、基地局が、周期がそれぞれ異なる第1SPS(Semi-Persistent Scheduling)設定と第2SPS設定とを紐付ける、及び周期がそれぞれ異なる第1CG(Configured Grant)設定と第2CG設定とを紐付けることのいずれかを行うステップを有する。また、前記通信制御方法は、基地局が、第1SPS設定と第2SPS設定との紐付け、及び第1CG設定と第2CG設定との紐付けのいずれかに関する第1紐付け情報をユーザ装置へ送信するステップを有する。

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、基地局が、周期がそれぞれ異なる第1SPS(Semi-Persistent Scheduling)設定と第2SPS設定とを紐付ける、及び周期がそれぞれ異なる第1CG(Configured Grant)設定と第2CG設定とを紐付けることのいずれかを行うステップを有する。また、前記通信制御方法は、基地局が、第1SPS設定と第2SPS設定との紐付け、及び第1CG設定と第2CG設定との紐付けのいずれかに関する第1紐付け情報をユーザ装置へ送信するステップを有する。
 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、基地局が、ユーザ装置に対して、SPS設定又はCG設定を設定するステップを有する。また、前記通信制御方法は、基地局が、SPS設定又はCG設定で示された周期の開始タイミングを調整するタイミング調整コマンドを、ユーザ装置へ送信するステップを有する。
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(A)と図7(B)は、第1実施形態に係るトラフィック周期とCG周期との関係例を表す図である。 図8は、第2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を用いた通信を適切に行うことが可能な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)又はタブレット端末、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)クラウドゲーミング(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)クラウドゲーミング(CG)のトラフィックモデル
 クラウドゲーミング(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
(SPSとCG)
 5Gシステムにおいて、DL方向では、SPS(Semi-Persistent Scheduling)と呼ばれるスケジューリング方式が用いられる場合がある。SPSは、例えば、PDCCH(Physical Downlink. Control Channel)を用いて送信されたDCI(Downlink Control Information)によりDL方向における無線リソースの割り当てが行われると、以後、UE100はDCIを用いることなく周期的に当該無線リソースを用いてDL方向の通信が可能となるスケジューリング方式である。PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)毎にDCIを用いてスケジューリングを行う動的スケジューリング(dynamic scheduling)とは異なり、SPSは、半固定的なスケジューリングが可能となるため、UE100における処理工数の抑制などを図ることが可能となる。なお、当該周期は、RRCメッセージ(例えば、RRCセットアップ(RRCSetup)メッセージ又はRRC再構成(RRCReconfiguration)メッセージ)に含まれるSPS設定(SPS-Config)によりgNB200からUE100へ通知される。gNB200は、周期の異なる複数のSPS設定を設定することも可能である。
 また、5Gシステムにおいて、UL方向では、CG(Configured Grant)と呼ばれるスケジューリング方式が用いられる場合がある。CGは、例えば、PDCCHを用いて送信されたDCIによりUL方向における無線リソースの割り当てが行われると、以後、UE100はDCIを用いることなく周期的に当該無線リソースを用いてUL方向の通信が可能となるスケジューリング方式である。当該周期は、RRCメッセージ(例えば、RRCセットアップ(RRCSetup)メッセージ又はRRC再構成(RRCReconfiguration)メッセージ)に含まれるCG設定(ConfiguredGrantConfig)によりgNB200からUE100へ通知される。なお、CGには、DCIを用いることなくUL送信が可能なタイプ1(Type 1)と、DCIを用いてUL送信を行うタイプ2(Type 2)とがある。タイプ1の場合、CG設定の中に無線リソースが直接含まれる。gNB200は、周期の異なる複数のCG設定を設定することも可能である。
(第1実施形態に係る通信制御方法)
 上述したXRトラフィックモデルにおいて、例えば、ULストリームは、姿勢(pose)及び/又は制御(control)に関するトラフィックを送信するシングルストリームモデルとして示されている(上記(1.2))。しかし、実際には、姿勢及び/制御に関するトラフィックの他に、映像データなど、異なるトラフィックを含むシングルストリームとして送信される可能性もある。また、マルチストリームの場合、上述したXRトラフィックモデルで示されるように、ストリーム毎に異なるトラフィックが発生する。
 このようなXRトラフィックは、周期性を有する場合があるため、周期的な送信又は受信が可能なCG設定とSPS設定は有効であると考えられる。ここで、XRトラフィックについて、CG設定を用いてUL送信を行うケースを仮定する。
 この場合、姿勢及び/制御に関するトラフィックがストリームに含まれるものとしてCG設定による無線リソースの割り当てが行われると、当該無線リソースが余ってしまう場合がある。その一方、映像データのトラフィックがストリームに含まれるものとしてCG設定による無線リソースの割り当てが行われると、当該無線リソースが足りなくなる場合がある。無線リソースが足りなくなる場合、複数のCG設定を利用することもできるが、現状の仕様では、CG設定は独立であり、複数のCG設定が相互にどのような関係があるのかを設定することはできない。また、CG設定は無線リソースを周期的に用いてUL送信が可能であるものの、XRトラフィックにおける映像データのトラフィックが非周期で発生する場合もある。そのため、例えば、UE100ではCG設定を用いて適切にXRトラフィックを送信することができない場合がある。
 SPS設定を用いてDL送信を行う場合も同様に、無線リソースが余ったり、無線リソースが足りなくなったりする場合もあり得る。また、非周期で発生した映像データのトラフィックをUE100が適切に受信できない場合もある。
 このように、XRトラフィックには、様々なトラフィックモデルが存在するため、例えば、UE100においてXRトラフィックの通信を適切に行うことができない場合がある。そのため、移動通信システム1においては、XRによる通信を適切に行うことができない場合がある。
 第1実施形態は、移動通信システム1において、XRによる通信を適切に行うことを目的としている。
 そこで、第1実施形態では、複数のSPS設定又は複数のCG設定を行うとともに、複数のSPS設定又は複数のCG設定を紐付けるようにする。
 具体的には、第1に、基地局(例えば、gNB200)が、周期がそれぞれ異なる第1SPS設定と第2SPS設定とを紐付ける、及び周期がそれぞれ異なる第1CG設定と第2CG設定とを紐付けることのいずれかを行う。第2に、基地局が、第1SPS設定と第2SPS設定の紐付け、及び第1CG設定と第2CG設定の紐付けのいずれかに関する第1紐付け情報をユーザ装置(例えば、UE100)へ送信する。
 これにより、例えば、UE100は、第1CG設定と第2CG設定とが紐付けられていることを把握し、周期が異なる2つの設定を利用して、他のトラフィックよりも高データレートの映像データのトラフィックを送信したり、非周期の映像データのトラフィックを送信したりすることが可能となる。また、例えば、UE100は、第1SPS設定と第2SPS設定とが紐付けられていることを把握し、周期が異なる2つの設定を利用して、他のトラフィックよりも高データレートの映像データのトラフィックを受信したり、非周期の映像データのトラフィックを受信したりすることが可能となる。よって、移動通信システム1においてXRを用いた通信を適切に行うことが可能となる。
(第1実施形態の動作例)
 図6は、第1実施形態の動作例を表す図である。なお、図6では、SPS設定の例を記載している。最初に複数のSPS設定を紐付ける例について説明する。
 図6に示すように、ステップS10において、gNB200は、周期が各々異なる複数のSPS設定をUE100に対して設定する。例えば、gNB200は、第1周期の第1SPS設定と、第1周期とは周期が異なる第2周期の第2SPS設定をUE100に対して設定する。SPS設定には、上述したように、周期(periodicity)が含まれる。なお、各SPS設定には、各々異なるインデックス値(sps-ConfigIndex)が含まれる。例えば、第1SPS設定にはインデックス#1が含まれ、第2SPS設定にはインデックス#2が含まれる。
 ステップS11において、gNB200は、ステップS10で設定した、周期が各々異なる複数のSPS設定を紐付け、当該複数のSPS設定の紐付けに関する紐付け情報を設定する。例えば、gNB200は、第1SPS設定と第2SPS設定とを紐付けて、第1SPS設定と第2SPS設定の紐付けに関する紐付け情報を設定する。紐付けは、例えば、インデックス値を用いて、第1SPS設定のインデックス#1と第2SPS設定のインデックス#2とを紐付けて、当該紐付け情報を設定してもよい。紐付けられた複数のSPS設定は、UE100において単一のSPSとして認識される。例えば、第1SPS設定のインデックス#1と第2SPS設定のインデックス#2とが紐付いている場合、2つのSPS設定は単一のSPSとして認識される。一方、例えば、インデックス#3とインデックス#4とが紐付けられていない場合、インデックス#3の第3SPS設定とインデックス#4の第4SPS設定とは独立した別々のSPS設定として認識される。
 なお、gNB200は、更に、複数のCS-RNTIをUE100に対して設定してもよい。この場合、gNB200は、各SPS設定を各CS-RNTIに紐付けて、各SPS設定と各CS-RNTIとの紐付け情報を設定してもよい。例えば、gNB200は、第1SPS設定(のインデックス#1)と第1CS-RNTIとを紐付けるとともに、第2SPS設定(のインデックス#2)と第2CS-RNTIとを紐付ける。そして、例えば、gNB200は、第1SPS設定と第1CS-RNTIとの紐付けに関する紐付け情報(例えば第2紐付け情報)と、第2SPS設定と第2CS-RNTIとの紐付けに関する紐付け情報(例えば第3紐付け情報)とをUE100に対して設定する。
 ステップS12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メッセージ又はMAC CEなどをUE100へ送信してもよい。設定情報は、ステップS10で設定した複数のSPS設定と、ステップS11で設定した紐付け情報とが含まれる。設定情報は、ステップS10でSPS設定と、ステップS11で設定した紐付け情報とが異なる設定情報として別々の(又は異なる種類の)メッセージで送信されてもよい。更に、設定情報には、各SPS設定と各CS-RNTIとの紐付け情報が含まれてもよい。当該紐付け情報とステップS12で送信された設定情報とは異なる設定情報として別々の(又は異なる種類の)メッセージで送信されてもよい。
 ステップS13において、UE100は、設定情報を受信したことに応じて、各SPS設定の周期に合わせてPDCCHをモニタリングする。
 ステップS14において、UE100は、各SPSの周期で受信したPDCCHによる無線リソース割当を有効と判断する。例えば、インデックス#1の第1SPS設定とインデックス#2の第2SPS設定とが紐付けられた場合を仮定する。この場合、UE100は、例えば、以下の処理を行う。
 すなわち、UE100は、第1SPS設定で示された第1周期の受信タイミングでモニタリングした第1PDCCHに対して、設定情報に含まれるCS-RNTIを用いて第1PDCCHに含まれる第1DCIのデスクランブリングに成功した場合、第1DCIによる無線リソース割当が発生したことを認識する。また、UE100は、第2SPS設定で示された第2周期の受信タイミングでモニタリングした第2PDCCHを、設定情報に含まれるCS-RNTIを用いて第2PDCCHに含まれる第2DCIのデスクランブリングに成功した場合、第2DCIによる無線リソース割当が発生したことを認識する。そして、UE100は、これら2つの無線リソース割当の発生を認識した場合、2つの無線リソース割当が有効と判断する。ここで、第1SPS設定と第2SPS設定とは紐付けられている。そのため、UE100は、第1DCIによる無線リソース割当が発生したことを認識した場合、第1周期及び第2周期で無線リソース割当が発生したと認識してもよい。また、UE100は、第2DCIによる無線リソース割当が発生したことを認識した場合、第1周期及び第2周期で無線リソース割当が発生したと認識してもよい。
 なお、紐付けされていないインデックス#3の第3SPS設定の場合、UE100は、第3SPS設定で示された第3周期の受信タイミングでモニタリングした第3PDCCHに対して、設定情報に含まれるCS-RNTIを用いて第3PDCCHに含まれる第3DCIのデスクランブリングに成功した場合、第3DCIによる無線リソース割当が有効と判断する。
 UE100は、更に、各SPS設定と各CS-RNTIとを紐付けた紐付け情報を受信した場合、各CS-RNTIによりデスクランブリングした各PDCCHによるリソース割当を有効と判断する。例えば、第1SPS設定と第2SPS設定とが紐付けられ、第1SPS設定と第1CS-RNTIとが紐付けられ、第2SPS設定と第2CS-RNTIとが紐付けられたと仮定する。この場合、UE100は、例えば、以下の処理を行う。すなわち、UE100は、第1SPS設定で示された第1周期の受信タイミングでモニタリングし、第1CS-RNTIを利用して第3PDCCHに含まれる第3DCIのデスクランブリングに成功した場合、第3DCIによる無線リソース割当を認識する。また、UE100は、第2SPS設定で示された第2周期の受信タイミングでモニタリングし、第2CS-RNTIを利用して第4PDCCHに含まれる第4DCIのデスクランブリングに成功した場合、第4DCIによる無線リソース割当を認識する。そして、UE100は、これら2つの無線リソース割当を認識した場合、2つの無線リソース割当が有効と判断する。また、第1SPS設定と第2SPS設定とが紐付けられ、第1SPS設定と第2SPS設定とが第5CS-RNTIに紐付けられた場合を仮定する。つまり、2つのSPS設定に1つのCS-RNTIが紐付けられた場合を仮定する。この場合、UE100は、第1SPS設定で示された第1周期及び第2SPS設定で示された第2周期の受信タイミングでモニタリングし、第5CS-RNTIを利用して第5PDCCHに含まれる第5DCIのデスクランブリングに成功した場合、第5DCIによる無線リソース割当を認識してもよい。
 ステップS15において、UE100は、各SPS設定の周期に合わせてPDSCHを受信する。例えば、UE100は、第1DCIによる無線リソースを第1周期毎に利用して第1PDSCHを受信するとともに、第2DCIによる無線リソースを第2周期毎に利用して第2PDSCHを受信する。また、例えば、UE100は、第3DCIによる無線リソースを第1周期毎に利用して第3PDSCHを受信するとともに、第4DCIによる無線リソースを第2周期毎に利用して第4PDSCHを受信する。また、UE100は、第5DCIによる無線リソースを第1周期毎及び第2周期毎に利用して第5PDSCHを受信してもよい。
(第1実施形態の変形例)
 第1実施形態では、SPS設定の例について説明した。例えば、CG設定に適用されてもよい。
 すなわち、gNB200は、周期がそれぞれ異なる複数のCG設定をUE100に対して設定する(ステップS10)。次に、gNB200は、複数のCG設定を紐付けて、当該紐付けに関する紐付け情報をUE100に設定する(ステップS11、ステップS12)。例えば、gNB200は、周期がそれぞれ異なる第1CG設定(のインデックス#1)と第2CG設定(のインデックス#2)とを紐付け、第1CG設定と第2CG設定の紐付けに関する紐付け情報(例えば第1紐付け情報)をUE100へ送信する。
 なお、gNB200は、更に、各CG設定と各CS-RNTIとを紐付けてもよい。例えば、gNB200は、第1CG設定と第1CS-RNTIとを紐付けるとともに、第2CG設定と第2CS-RNTIとを紐付ける。そして、gNB200は、第1CG設定と第1CS-RNTIとの紐付けに関する紐付け情報(例えば第2紐付け情報)と、第2CG設定と第2CS-RNTIとの紐付けに関する紐付け情報(例えば第3紐付け情報)とをUE100へ送信する。
 UE100は、各CG設定の周期に合わせてPDCCHをモニタリングし(ステップS13)、各PDCCHによる無線リソース割当を有効と判断する(ステップS14)。例えば、第1CG設定と第2CG設定とが紐付けられていると仮定する。この場合、UE100は、例えば、以下の処理を行う。すなわち、UE100は、第1CG設定で示された第1周期の受信タイミングでモニタリングした第1PDCCHに対して、CS-RNTIを用いて第1PDCCHに含まれる第1DCIのデスクランブリングに成功した場合、第1DCIによる無線リソース割当が発生したことを認識する。また、UE100は、第2CG設定で示された第2周期の受信タイミングでモニタリングした第2PDCCHに対して、CS-RNTIを用いて第2PDCCHに含まれる第2DCIのデスクランブリングに成功した場合、第2DCIによる無線リソース割当が発生したことを認識する。そして、UE100は、これら2つの無線リソース割当の発生を認識した場合、2つの無線リソース割当が有効と判断する。
 そして、UE100は、各CG設定の周期に合わせてPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)を送信する(ステップS15)。例えば、UE100では、第1DCIによる無線リソースを第1CG設定で示された第1周期毎に利用して、第1PUSCHを送信するとともに、第2DCIによる無線リソースを第2CG設定で示された第2周期毎に利用して第2PUSCHを送信する。
 また、各CG設定と各CS-RNTIとが紐付けられた場合、例えば、以下を仮定する。すなわち、第1CG設定と第2CG設定とが紐付けられ、第1CG設定と第1CS-RNTIとが紐付けられ、第2CG設定と第2CS-RNTIとが紐付けられたと仮定する。この場合、UE100は、例えば、以下の処理を行う。すなわち、UE100は、第1CG設定で示された第1周期の受信タイミングで第3PDCCHをモニタリングし、第1CS-RNTIを利用して第3PDCCHに含まれる第3DCIのデスクランブリングに成功した場合、第3DCIによる無線リソース割当を認識する。また、UE100は、第2CG設定で示された第2周期の受信タイミングでモニタリングし、第2CS-RNTIを利用して第4PDCCHに含まれる第4DCIのデスクランブリングに成功した場合、第4DCIによる無線リソース割当を認識する。そして、UE100は、これら2つの無線リソース割当を認識した場合、2つの無線リソース割当が有効と判断する。そして、UE100は、第3DCIによる無線リソースを第1CG設定で示された第1周期毎に利用して、第3PUSCHを送信するとともに、第4DCIによる無線リソースを第2CG設定で示された第2周期毎に利用して第4PUSCHを送信する。また、第1CG設定と第2CG設定とが紐付けられ、第1CG設定と第2CG設定とが第5CS-RNTIに紐付けられた場合を仮定する。つまり、2つのCG設定に1つのCS-RNTIが紐付けられた場合を仮定する。この場合、UE100は、第1CG設定で示された第1周期及び第2CG設定で示された第2周期の受信タイミングでモニタリングし、第5CS-RNTIを利用して第5PDCCHに含まれる第5DCIのデスクランブリングに成功した場合、第5DCIによる無線リソース割当を認識してもよい。そして、UE100は、第5DCIによる無線リソースを第1周期毎及び第2周期毎に利用して第5PUSCHを送信してもよい。
[第2実施形態]
 次に、第2実施形態について説明する。
 CG設定について以下のようなケースを仮定する。すなわち、図7(A)に示すように、例えば、UE100のASにおいてアプリケーションレイヤから受け取るトラフィックの周期と、CG設定で示された周期とが一致し、アプリケーションレイヤからトラフィックを受け取るタイミングと、CG設定により許可された送信タイミングとが一致している場合はとくに問題がない。
 しかし、図7(B)に示すように、アプリケーションレイヤから受け取るトラフィックの周期とCG設定で示された周期とは一致するものの、アプリケーションレイヤからトラフィックを受け取るタイミングと、CG設定により許可された送信タイミングとが異なる場合を仮定する。この場合、UE100は、アプリケーションレイヤからトラフィックを受け取ったタイミングよりも遅延したタイミングで、CG設定によるパケット送信を行う。そのため、UE100から送信されるトラフィックの送信タイミングが遅延し、当該遅延が伝送遅延となり得る。当該伝送遅延は、UE100(又はXRデバイス)を利用するユーザのユーザ体験(UX:User Experience)としては必ずしも好ましいとは言えない場合がある。
 図7(A)と図7(B)は、CG設定の例を示したが、SPS設定の場合も同様である。すなわち、UE100がgNB200からトラフィックを受信するタイミングと、gNB200のASがアプリケーションレイヤへ受信したトラフィックを出力するタイミングとが一致しない場合、伝送遅延(又は処理遅延)となり得る。もしくは、gNB200が、5GC20(例えば、UPF300)から受信したトラフィックと、SPS送信タイミングとが一致しない場合、伝送遅延(又は処理遅延)となり得る。このような伝送遅延も、ユーザ体験としては必ずしも好ましいとは言えない場合がある。
 従って、CG設定又はSPS設定のいずれにおいても、XRによる通信が必ずしも適切に行われない場合がある。
 そこで、第2実施形態では、第1に、基地局(例えば、gNB200)が、ユーザ装置(例えば、UE100)に対して、SPS設定又はCG設定を設定する。第2に、基地局が、SPS設定又はCG設定で示された周期の開始タイミングを調整するタイミング調整コマンドを、ユーザ装置へ送信する。
 これにより、例えば、UE100のASにおいて、CG設定で示された周期の開始タイミングを、アプリケーションレイヤからトラフィックを受信したタイミングと一致させるように調整することが可能となる。また、例えば、UE100のASにおいて、SPS設定で示された周期の開始タイミングを、アプリケーションレイヤへトラフィックを出力するタイミングと一致させるように調整することが可能となる。よって、伝送遅延が抑制され、移動通信システム1において、XRによる通信を適切に行うことが可能となる。
(第2実施形態の動作例)
 図8は、第2実施形態に係る動作例を表す図である。ただし、図8はCG設定の例を表している。最初にCG設定の例について説明する。
 図8に示すように、ステップS20において、gNB200は、UE100に対して、CG設定を設定する。
 ステップS21において、gNB200は、CG設定を含む設定情報をUE100へ送信する。gNB200は、RRCメッセージ又はMAC CEなどを利用して設定情報を送信してもよい。
 ステップS22において、UE00のASは、アプリケーションレイヤ(又はNASレイヤ)からパケットを受け取るタイミングと、CG設定で許可されたパケットの送信タイミングとに乖離があることを認識する。
 なお、UE100は、当該乖離があることを認識すると、タイミング調整をgNB200へ要求してもよい(ステップS23)。UE100は、当該要求を含む、MAC CE又はDCIをgNB200へ送信することで、当該要求を行ってもよい。当該要求には、UE100のASにおいてアプリケーションレイヤ(又はNASレイヤ)からパケットを受け取るタイミングと、CG設定で許可されたパケットの送信タイミングとの差分を示す差分情報が含まれてもよい。当該差分情報は、タイミングの差分を示す情報に加え、差分が発生している時間軸上の方向(例えば、CG設定で許可されたパケットの送信タイミングを、現在の設定値よりも早くするか、遅らせるかを示す情報)を含んでもよい。
 ステップS24において、gNB200は、タイミング調整コマンドをUE100へ送信する。タイミング調整コマンドは、例えば、CG設定で示された周期に対し、当該周期の開始タイミングを調整するコマンドである。タイミング調整コマンドには、例えば、以下の情報が含まれる。
 すなわち、次にPDCCHをモニタリングすべき開始タイミングを指定する情報が含まれる。CG設定で示された周期は、PDCCHをモニタリングする周期でもある。そのため、タイミング調整コマンドには、例えば、PDCCHのモニタリングを開始するタイミングの情報が含まれる。当該開始タイミングの情報は、現在のスロットからnスロット後を指定する情報であってもよい。もしくは、当該開始タイミングの情報は、CG設定で示された周期の開始タイミング(又は次の開始タイミング)からタイミング調整後の開始タイミングまでの差分(±nスロット)を表す情報であってもよい。開始タイミングの単位は、スロット以外に、サブフレーム又はmsecなどで表されてもよい。
 なお、gNB200は、UE100からタイミング調整要求(ステップS23)を受信した場合、当該要求を受信したことに応じて、タイミング調整コマンドを送信してもよい。この場合、タイミング調整コマンドには、UE100のASにおいてアプリケーションレイヤ(又はNASレイヤ)からパケットを受け取るタイミングと、CG設定で許可されたパケットの送信タイミングとの差分を示す差分情報に対応する開始タイミングが含まれてもよい。
 なお、gNB200は、タイミング調整コマンドを含むMAC CE又はDCIをUE100へ送信することで、タイミング調整コマンドをUE100へ送信してもよい。
 ステップS25において、UE100は、タイミング調整コマンドを受信したことに応じて、当該タイミング調整コマンドで指定された開始タイミングを起点として、CG設定(ステップS20)で示された周期で、PUSCHの送信を継続する。
(第2実施形態の変形例)
 第1実施形態では、CG設定に対するタイミング調整コマンドについて説明したが、これに限定されない。
 例えば、SPS設定に対するタイミング調整コマンドがgNB200からUE100へ送信されてもよい(ステップS24)。この場合、gNB200は、SPS設定(ステップS20)で示された周期の開始タイミングを調整するタイミング調整コマンドをUE100へ送信する(ステップS24)。タイミング調整コマンドに含まれる情報自体は、第1実施形態と同様でもよい。タイミング調整コマンドで指定されたタイミングでPDCCHをモニタリングし、当該PDCCHに含まれる無線リソースを利用してPDSCHを受信し、以後は、SPS設定で示された周期でPDSCHの受信を継続する(ステップS25)。
 また、例えば、DRX設定に対するタイミング調整コマンドがgNB200からUE100へ送信されてもよい(ステップS24)。この場合、タイミング調整コマンドとして、例えば、DRX設定(ステップS20)におけるオン期間(On Duration)の開始タイミング(すなわち、onDurationTimerの開始タイミング)を指定する情報が含まれる。UE100は、指定されたタイミングで、PDSCHの受信を開始する(ステップS25)。
[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及び/又は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、「取得する(obtain/acquire)」は、記憶されている情報の中から情報を取得することを意味してもよく、他のノードから受信した情報の中から情報を取得することを意味してもよく、又は、情報を生成することにより当該情報を取得することを意味してもよい。「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2022-073809号(2022年4月27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、基地局が、周期がそれぞれ異なる第1SPS(Semi-Persistent Scheduling)設定と第2SPS設定とを紐付ける、及び周期がそれぞれ異なる第1CG(Configured Grant)設定と第2CG設定とを紐付けることのいずれかを行うステップと、前記基地局が、前記第1SPS設定と前記第2SPS設定との紐付け、及び前記第1CG設定と前記第2CG設定との紐付けのいずれかに関する第1紐付け情報をユーザ装置へ送信するステップとを有する。
 (付記2)上記(付記1)の通信制御方法において、前記ユーザ装置が、前記第1SPS設定又は前記第1CG設定で示された第1周期の受信タイミングで受信した第1PDCCH(Physical Downlink Control Channel)に含まれる第1無線リソースを前記第1周期毎に利用してそれぞれ第1PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)の受信又は第1PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)の送信を行うとともに、前記第2SPS設定又は前記第2CG設定で示された第2周期の受信タイミングで受信した第2PDCCHに含まれる第2無線リソースを前記第2周期毎に利用してそれぞれ第2PDSCHの受信又は第2PUSCHの送信を行うステップを更に有することができる。
 (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、前記紐付けるステップは、前記基地局が、前記第1SPS設定と第1CS-RNTI(Configured Scheduling Radio Network Temporary Identifier)とを紐付けるとともに、前記第2SPS設定と第2CS-RNTIとを紐付ける、及び、前記基地局が、前記第1CG設定と前記第1CS-RNTIとを紐付けるとともに、第2CG設定と前記第2CS-RNTIとを紐付ける、ことのいずれかを行うステップ、を含み、
 前記送信するステップは、前記基地局が、前記第1SPS設定及び前記第1CG設定のいずれかと前記第1CS-RNTIとの紐付けに関する第2紐付け情報と、前記第2SPS設定及び前記第2CG設定のいずれかと前記第2CS-RNTIとの紐付けに関する第3紐付け情報とを、前記ユーザ装置へ送信するステップを含むことができる。
 また、一実施形態において、(付記4)移動通信システムにおける通信制御方法であって、基地局が、ユーザ装置に対して、SPS設定又はCG設定を設定するステップと、前記基地局が、前記SPS設定又は前記CG設定で示された周期の開始タイミングを調整するタイミング調整コマンドを、前記ユーザ装置へ送信するステップとを有する。
 (付記5)上記(付記4)の通信制御方法において、前記開始タイミングは、前記ユーザ装置においてPDCCHのモニタリングを開始するタイミングであるとすることができる。
 (付記6)上記(付記4)又は(付記5)の通信制御方法において、前記ユーザ装置が、前記受信タイミング又は前記送信タイミングの調整を前記基地局へ要求するステップを、更に有し、前記タイミング調整コマンドを送信するステップは、前記基地局が、前記要求を受信したことに応じて前記タイミング調整コマンドを前記ユーザ装置へ送信するステップを含むことができる。
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 (6)

  1.  移動通信システムにおける通信制御方法であって、
     基地局が、周期がそれぞれ異なる第1SPS(Semi-Persistent Scheduling)設定と第2SPS設定とを紐付ける、及び周期がそれぞれ異なる第1CG(Configured Grant)設定と第2CG設定とを紐付けることのいずれかを行うことと、
     前記基地局が、前記第1SPS設定と前記第2SPS設定との紐付け、及び前記第1CG設定と前記第2CG設定との紐付けのいずれかに関する第1紐付け情報をユーザ装置へ送信することと、を有する
     通信制御方法。
  2.  前記ユーザ装置が、前記第1SPS設定又は前記第1CG設定で示された第1周期の受信タイミングで受信した第1PDCCH(Physical Downlink Control Channel)に含まれる第1無線リソースを前記第1周期毎に利用してそれぞれ第1PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)の受信又は第1PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)の送信を行うとともに、前記第2SPS設定又は前記第2CG設定で示された第2周期の受信タイミングで受信した第2PDCCHに含まれる第2無線リソースを前記第2周期毎に利用してそれぞれ第2PDSCHの受信又は第2PUSCHの送信を行うこと、を更に有する
     請求項1記載の通信制御方法。
  3.  前記紐付けることは、
      前記基地局が、前記第1SPS設定と第1CS-RNTI(Configured Scheduling Radio Network Temporary Identifier)とを紐付けるとともに、前記第2SPS設定と第2CS-RNTIとを紐付ける、及び
      前記基地局が、前記第1CG設定と前記第1CS-RNTIとを紐付けるとともに前記第2CG設定と前記第2CS-RNTIとを紐付ける、
     ことのいずれかを行うこと、を含み、
     前記送信することは、前記基地局が、前記第1SPS設定及び前記第1CG設定のいずれかと前記第1CS-RNTIとの紐付けに関する第2紐付け情報と、前記第2SPS設定及び前記第2CG設定のいずれかと前記第2CS-RNTIとの紐付けに関する第3紐付け情報とを、前記ユーザ装置へ送信することを含む、
     請求項1記載の通信制御方法。
  4.  移動通信システムにおける通信制御方法であって、
     基地局が、ユーザ装置に対して、SPS設定又はCG設定を設定することと、
     前記基地局が、前記SPS設定又は前記CG設定で示された周期の開始タイミングを調整するタイミング調整コマンドを、前記ユーザ装置へ送信することと、を有する
     通信制御方法。
  5.  前記開始タイミングは、前記ユーザ装置においてPDCCHのモニタリングを開始するタイミングである、
     請求項4記載の通信制御方法。
  6.  前記ユーザ装置が、タイミング調整を前記基地局へ要求することを、更に有し、
     前記タイミング調整コマンドを送信することは、前記基地局が、前記要求を受信したことに応じて前記タイミング調整コマンドを前記ユーザ装置へ送信することを含む、
     請求項4記載の通信制御方法。
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