WO2023238388A1 - 無線通信装置及び第2無線通信装置 - Google Patents

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WO2023238388A1
WO2023238388A1 PCT/JP2022/023466 JP2022023466W WO2023238388A1 WO 2023238388 A1 WO2023238388 A1 WO 2023238388A1 JP 2022023466 W JP2022023466 W JP 2022023466W WO 2023238388 A1 WO2023238388 A1 WO 2023238388A1
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WO
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wireless communication
communication device
base station
terminal device
data
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PCT/JP2022/023466
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English (en)
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太田好明
河▲崎▼義博
矢野哲也
堀貴子
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富士通株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/24Reselection being triggered by specific parameters
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/34Reselection control
    • H04W36/36Reselection control by user or terminal equipment
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication device and a second wireless communication device.
  • a plurality of states are defined for a terminal device in a wireless communication system in connection with a base station device.
  • the terminal device has, for example, an RRC_INACTIVE state (temporarily stopped state) in addition to an RRC_CONNECTED state (communicating state) and an RRC_IDLE state (unconnected state).
  • the terminal device achieves power saving by turning off the wireless unit in the RRC_INACTIVE state.
  • the terminal device turns on the wireless unit at the timing of receiving paging (for example, RAN Paging) and receives paging, for example.
  • Paging is a message that calls a terminal device.
  • the terminal device turns on the wireless unit to receive paging, it performs measurement to aggregate the timing at which the wireless unit turns on, thereby reducing power consumption due to turning the wireless unit on and off. .
  • the terminal device When mobility occurs in the RRC_INACTIVE state, the terminal device performs celery selection, for example.
  • Cell reselection is, for example, a process of measuring signals of cells other than the cell (serving cell) in which the terminal device is located and moving to a more suitable cell.
  • the terminal device may perform small data transmission (SDT) with the base station device in the RRC_INACTIVE state.
  • SDT small data transmission
  • one disclosure provides a wireless communication device and a second wireless communication device that efficiently transmit and receive small data in mobility in the RRC_INACTIVE state.
  • a wireless communication device capable of first type data communication for transmitting and receiving first type data with an opposite wireless communication device in a first mode, wherein the first control is transmitted from the opposite wireless communication device in the first mode.
  • the opposing wireless communication device is identified, and the first type data communication is It has a control unit that can carry out communication control that continues in the second communication range.
  • One disclosure allows efficient transmission and reception of small data in celery selection in the RRC_INACTIVE state.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of wireless communication in a wireless communication system 1.
  • FIG. 2 is a diagram showing a configuration example of the wireless communication system 10.
  • FIG. 3 is a diagram showing a configuration example of the terminal device 100.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a configuration example of the base station device 200.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of the sequence of the first method.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of a sequence of downlink data transmission using the Cell Update method.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a sequence of uplink data transmission using the Cell Update method.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a transmission trigger for Cell Update.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of new cell selection criteria for celery selection.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of new cell selection criteria for celery selection.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of the timer value of the SDT Failure Timer.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of the maximum number of RLC retransmissions.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of ResumeCause.
  • FIG. 13 is a diagram showing an example of an SDT sequence in UE-specific RNA.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an example of an SDT sequence in UE-specific RNA.
  • FIG. 15 is a diagram showing an example of ResumeCause.
  • the wireless communication system 1 includes wireless communication devices 3-1 and 3-2 and an opposing wireless communication device 2.
  • the wireless communication devices 3-1 and 2 and the opposing wireless communication device 2 are wirelessly connected to each other and transmit and receive data wirelessly.
  • the wireless communication devices 3-1 and 2 and the opposing wireless communication device 2 support type 1 data communication in which type 1 data is transmitted and received.
  • the wireless communication devices 3-1 and 2 and the opposing wireless communication device 2 each have a processor.
  • the processor executes programs stored in the wireless communication devices 3-1, 2 and the opposing wireless communication device 2, and constructs the control units 5-1, 2 and the second control unit 4.
  • the processing executed by the wireless communication devices 3-1 and 2 described below may be understood to be executed by the control units 5-1 and 2. Further, the processing executed by the opposite wireless communication device 2 described below may be understood to be executed by the second control unit 4.
  • the first mode is a mode in which type 1 data can be transmitted and received at a predetermined timing.
  • the opposing wireless communication device 2 turns on the wireless section at a predetermined timing, for example, and becomes ready to receive signals (messages, channels).
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of communication control for type 1 data communication in the wireless communication system 1.
  • the wireless communication devices 3-1 and 3-2 can perform communication control to continue type 1 data communication.
  • the wireless communication device 3-1 has a communication area C1 indicating a communicable range.
  • the wireless communication device 3-2 has a communication area C2 indicating a communicable range.
  • the communication area C1 may be referred to as a first communication range C1
  • the communication area C2 may be referred to as a second communication range C2.
  • the opposing wireless communication device 2 is in the first mode, is located within the first communication range C1, and is performing first type data communication with the wireless communication device 3-1 (S1).
  • the opposing wireless communication device 2 moves, for example, in the direction of arrow D1.
  • the opposing wireless communication device 2 searches for a new communication area at a certain timing.
  • the opposing terminal device 2 decides to change (move) the cell with which communication will be performed from the first communication range C1 to the second communication range C2.
  • the opposing wireless communication device 2 transmits a first control signal to the wireless communication device 3-1 in the first communication range C1 (S2).
  • the wireless communication device 3-1 receives the first control signal (S2), it stops transmitting and receiving data in the first type data communication, for example.
  • the opposing wireless communication device 2 transmits a second control signal to the wireless communication device 3-2 in the second communication range C2 (S3).
  • the wireless communication device 3-2 identifies the opposite wireless communication device 2 (recognizes that the opposite wireless communication device 2 has moved to the second communication range C2), and Seed data communication is executed in the second communication range C2 (S4). Thereby, the wireless communication device 3-2 can continue the first type data communication in the second communication range C2.
  • the wireless communication devices 3-1 and 3-2 may be one wireless communication device.
  • FIG. 2 is a diagram showing a configuration example of the wireless communication system 10.
  • the wireless communication system 10 includes base station devices 200-1 and 200-2 and a terminal device 100.
  • the wireless communication system 10 is, for example, a wireless communication system that supports uplink and downlink SDT in the RRC_INACTIVE state.
  • the small data indicates, for example, data of a predetermined size or less.
  • the predetermined size is a size that can be transmitted in the method shown below (for example, a size according to the channel size, radio frame size, etc.).
  • the terminal device 100 is a communication device that wirelessly connects to the base station device 200-1 or 200-2 and sends and receives data, and is, for example, a smartphone or a tablet terminal. In FIG. 2, there is one terminal device 100, but a plurality of terminal devices may exist.
  • the base station devices 200-1 and 200-2 are compatible with various communication generations (eg, 5G, Beyond 5G, etc.), for example.
  • the base station device 200 may be configured with one device, or may be configured with multiple devices such as a CU (Central Unit), a DU (Distributed Unit), and an RU (Radio Unit).
  • CU Central Unit
  • DU Distributed Unit
  • RU Radio Unit
  • the base station devices 200-1 and 2 have communication areas (cells) C200-1 and C200-2, respectively.
  • the communication area is, for example, a range where wireless communication with the terminal device 100 is possible.
  • the terminal device 100 wirelessly connects to the base station device 200-1 and performs wireless communication W101. Then, the terminal device 100 ends the communication, executes a predetermined sequence, and transitions to the RRC_INACTIVE state.
  • the terminal device 100 moves, for example, in the direction of arrow D100. Then, at a certain timing, the terminal device 100 receives a signal from a cell (cell C200-2) other than the serving cell (cell C200-1) and measures the radio wave condition. When the measurement result satisfies a predetermined condition, the terminal device 100 performs cell reselection on the measured cell.
  • the terminal device 100 performs celery selection from the base station device 200-1 to the base station device 200-2. Further, when the base station device 200 is configured with a plurality of DUs and RUs and has a plurality of cells, the terminal device 100 may perform celery selection to different cells in the same base station device 200. When celery selection to different cells in the same base station device 200 is performed, base station device 200-1 (base station device before movement) and base station device 200-2 (base station device after movement) in the subsequent sequence ) may be read as the cell before movement and the cell after movement, respectively.
  • FIG. 3 is a diagram showing a configuration example of the terminal device 100.
  • the terminal device 100 includes a CPU (Central Processing Unit) 110, a storage 120, a memory 130, a wireless communication circuit 150, and an antenna 151.
  • CPU Central Processing Unit
  • the storage 120 is an auxiliary storage device such as a flash memory, an HDD (Hard Disk Drive), or an SSD (Solid State Drive) that stores programs and data.
  • the storage 120 stores a terminal communication program 121 and a terminal-side small data communication program 122.
  • the memory 130 is an area into which programs stored in the storage 120 are loaded.
  • the memory 130 may also be used as an area for programs to store data.
  • the wireless communication circuit 150 is a device that performs wireless communication with the base station device 200 and other terminal devices 100.
  • the wireless communication circuit 150 includes an antenna 151.
  • the antenna 151 includes, for example, a directional antenna that can control the direction of transmission and reception of radio waves.
  • the CPU 110 is a processor that loads a program stored in the storage 120 into the memory 130, executes the loaded program, constructs each part, and implements each process.
  • the CPU 110 executes the terminal communication program 121 to construct a second communication unit and perform terminal communication processing.
  • the terminal communication process is a process of wirelessly connecting with the base station device 200 and other terminal devices 100 and performing wireless communication.
  • the CPU 110 executes the terminal-side small data communication program 122 to construct a second control unit and perform terminal-side small data communication processing.
  • the terminal-side small data communication process is a process in which the terminal device 100 controls transmission and reception of small data between the terminal device 100 in the RRC_INACTIVE state and the base station device 200.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a configuration example of the base station device 200.
  • Base station device 200 includes CPU 210, storage 220, memory 230, wireless communication circuit 250, and antenna 251.
  • the storage 220 is an auxiliary storage device such as a flash memory, HDD, or SSD that stores programs and data.
  • the storage 220 stores a base station communication program 221 and a base station side small data communication program 222.
  • the memory 230 is an area into which programs stored in the storage 220 are loaded.
  • the memory 230 may also be used as an area for programs to store data.
  • the wireless communication circuit 250 is a device that performs wireless communication with the terminal device 100.
  • the wireless communication circuit 250 includes an antenna 251.
  • the antenna 251 includes, for example, a directional antenna that can control the direction of transmission and reception of radio waves.
  • the CPU 210 is a processor that loads a program stored in the storage 220 into the memory 230, executes the loaded program, constructs each part, and implements each process.
  • the CPU 210 executes the base station communication program 221 to build a communication unit and perform communication processing.
  • the base station communication process is a process of performing wireless communication with the terminal device 100.
  • the base station device 200 wirelessly connects with the terminal device 100, transmits data and control signals to the terminal device 100, and receives data from the terminal device 100.
  • the CPU 210 executes the base station side small data communication program 222 to build a control unit and perform base station side small data communication processing.
  • the base station side small data communication process is a process in which the base station apparatus 200 controls transmission and reception of small data between the terminal apparatus 100 in the RRC_INACTIVE state and the base station apparatus 200.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of the sequence of the first method.
  • the first method is a method in which uplink and downlink SDT is performed after waiting for the timing to transmit paging to the terminal device 100.
  • base station devices 200-1 (gNB1) and 200-2 (gNB2) belong to RNA1, which is the same RNA (RAN Notification Area). Furthermore, the terminal device 100 is in the RRC_INACTIVE state. In the subsequent figures as well, it is assumed that the RNAs to which the base station apparatuses 200-1 and 200-2 belong and the states of the terminal apparatus 100 are the same as in FIG.
  • Uplink data is generated in the terminal device 100 (UE) (S10). Then, the terminal device 100 performs celery selection before transmitting uplink data (S11).
  • downlink data is generated in the base station device 200-1 (S12).
  • the terminal device 100 is located in the cell of the base station device 200-2 through cell reselection.
  • the base station devices 200-1 and 200-2 transmit paging (RAN paging) in order to transmit downlink data to the terminal device 100 (S13, S14). Note that since RAN paging occurs for the entire RNA, paging is transmitted from both base station devices 200-1 and 200-2 belonging to the same RNA.
  • the terminal device 100 receives the paging from the base station device 200-2, and transmits an RRC Resume Request for downlink data transmission to the base station device 200-2 (S15).
  • the terminal device 100 receives the paging from the base station device 200-2, and transmits an RRC Resume Request including uplink data to the base station device 200-2 (S16).
  • the base station device 200-2 Upon receiving the RRC Resume Request for downlink data transmission, the base station device 200-2 transmits a data request (Data Request) to the base station device 200-1 before movement due to celery selection (S17).
  • Data Request data request
  • base station device 200-1 receives the data request
  • base station device 200-1 includes unsent downlink data in a data response (Data Forwarding) and transmits it to base station device 200-2 (S18).
  • the base station device 200-2 includes downlink data in the DL-CCCH and transmits it to the terminal device 100 (S19).
  • the terminal device 100 includes uplink data (or ACK) in the UL-CCCH and transmits it to the base station device 200-2.
  • the DL-CCCH is an example of a message (channel) for transmitting small data to the terminal device 100 in the RRC_INACTIVE state, for example.
  • the UL-CCCH is an example of a message (channel) for transmitting small data from the terminal device 100 in the RRC_INACTIVE state.
  • UL-CCCH is, for example, RRC Resume Request. In the following figures, the same applies to DL-CCCH and UL-CCCH unless otherwise specified.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of a sequence of downlink data transmission using the Cell Update method.
  • the Cell Update method is a method in which a procedure equivalent to Cell Update is performed on the terminal device 100 that is performing SDT or is about to perform SDT. Parameters (related information) of the Cell Update method are set, for example, in an RRC message when setting the SDT.
  • Downlink data 1 is generated in the base station device 200-1 (S21).
  • the base station device 200-1 includes the downlink data 1 in a channel for downlink small data transmission (for example, DL-CCCH, hereinafter the same), and transmits it to the terminal device 100 (S22).
  • DL-CCCH downlink small data transmission
  • the terminal device 100 receives the downlink data 1 (S22) and attempts to transmit ACK1 that confirms the reception of the downlink data 1 (S24). However, celery selection occurs (S23), and the terminal device 100 fails to transmit (or does not transmit) ACK1 (S25).
  • the base station device 200-1 fails to transmit the downlink data 2 that occurred after the celery selection (S26).
  • the terminal device 100 transmits Cell Update to the base station device 200-1 (S27).
  • the base station apparatus 200-1 Upon receiving the Cell Update, the base station apparatus 200-1 recognizes that the terminal apparatus 100 has performed cell reselection (identifies the terminal apparatus 100), and stops SDT for the terminal apparatus 100.
  • the base station device 200-1 receives the Cell Update, the base station device 200-1, for example, updates the terminal even if there is accumulated data (including ACK) for which transmission has not been completed (untransmitted or the transmitted ACK has not been received). Do not send to device 100.
  • the terminal device 100 transmits an RRC Resume Request to the base station device 200-2 in order to transmit ACK1 to the base station device 200-2 (S28).
  • the base station device 200-2 Upon receiving the RRC Resume Request, the base station device 200-2 transmits a data request to the base station device 200-1 before movement due to celery selection (S29).
  • base station device 200-1 receives the data request, base station device 200-1 includes downlink data 1 and 2 in a data response and transmits it to base station device 200-2 (S30). Note that since the base station device 200-1 has not received ACK1 for the downlink data 1, it recognizes that the downlink data 1 has also not been transmitted, so both the downlink data 1 and 2 are the data to be transmitted. becomes.
  • the base station device 200-2 includes downlink data 1 and 2 in the DL-CCCH and transmits it to the terminal device 100 (S31).
  • the terminal device 100 includes ACK1 and ACK2 indicating that downlink data 2 has been received in the UL-CCCH, and transmits it to the base station device 200-2 (S32).
  • the data request and data response may be omitted.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of a sequence of uplink data transmission using the Cell Update method.
  • the terminal device 100 includes uplink data 1 in the UL-CCCH and transmits it to the base station device 200-1 (S41). Then, the terminal device 100 performs celery selection (S42).
  • the base station device 200-1 receives uplink data 1 (S41) and attempts to transmit ACK1 indicating that uplink data 1 has been received to the terminal device 100, but the transmission fails because it has been celery selected (S41). S43).
  • the terminal device 100 transmits Cell Update to the base station device 200-1 (S44). As a result, communication between the terminal device 100 and the base station device 200-1 is temporarily interrupted.
  • the terminal device 100 transmits an RRC Resume Request to the base station device 200-2 in order to receive ACK1 from the base station device 200-2 (S45).
  • the base station device 200-2 Upon receiving the RRC Resume Request, the base station device 200-2 transmits a data request to the base station device 200-1 before movement due to celery selection (S46). When base station device 200-1 receives the data request, base station device 200-1 includes ACK1 in the data response and transmits it to base station device 200-2 (S47). Note that since the base station device 200-1 receives the Call Update after transmitting ACK1, it recognizes that the ACK1 has not reached the terminal device 100 (there is a possibility that it has not reached the terminal device 100). I can do it.
  • the base station device 200-2 includes ACK1 in the DL-CCCH and transmits it to the terminal device 100 (S48).
  • the terminal device 100 receives ACK1 (S48) and recognizes that the uplink data 1 has been successfully transmitted.
  • the terminal device 100 includes the uplink data 2 generated thereafter in the UL-CCCH and transmits it to the base station device 200-2 (S49).
  • the base station device 200-2 includes ACK2 indicating that uplink data 2 has been received in the DL-CCCH, and transmits it to the terminal device 100 (S50).
  • the Cell Update method can send and receive uplink and downlink small data without paging all the base station devices in the RNA as in the first method. .
  • Cell Update used in the Cell Update method will be explained.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a transmission trigger for Cell Update.
  • Transmission trigger 1 is the timing when the SDT Failure Timer expires.
  • the terminal device 100 starts a timer when receiving the RRC Release (S60), and transmits a Cell Update when the timer expires (S70).
  • the terminal device 100 maintains the RRC_INACTIVE state (does not transition to the RRC_IDLE state) and continues to perform celery selection.
  • Transmission trigger 2 is the timing at which a transmission failure (reaching the number of retransmissions) in RLC (Radio Link Control) AM (Acknowledged Mode) is detected. Further, transmission trigger 2 is a transmission trigger that occurs when communication is executed in AM mode.
  • the terminal device 100 In the case of a downlink SDT, the terminal device 100 counts the number of corresponding ACK transmissions (S61), and transmits a Cell Update at the timing when it detects that the corresponding ACK has been transmitted a predetermined number of times (S70).
  • the terminal device 100 In the case of uplink SDT, the terminal device 100 counts the number of uplink data transmissions (S62), and transmits a Cell Update at the timing when it detects that the uplink data has been transmitted a predetermined number of times (S70). The terminal device 100 maintains the RRC_INACTIVE state (does not transition to the RRC_IDLE state) and continues to perform celery selection.
  • Transmission trigger 3 is a case where the Cell Reselection Criterion is satisfied.
  • the requirements in Cell Reselection Criterion comply with TS38.304/TS38.133, for example.
  • the terminal device 100 may perform cell reselection while the signal level of the serving cell is good so that Cell Update reaches the connected cell (serving cell: base station device 200 before cell reselection).
  • the base station device 200 introduces a new threshold and notifies the terminal device 100 with RRC Release, especially in order to shorten the time for camping on to a low priority (movement due to cell reselection). Note that when the terminal device 100 camps on High priority, it is not determined whether the signal level of the serving cell is low, so a new threshold does not need to be set.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of new cell selection criteria for celery selection.
  • FIG. 9 shows examples of various cell reselections (intra frequency reselection, inter frequency reselection, and inter RAT reselection). Underlined conditions are provided in (1) and (2) of camp-on to low priority (For lower frequency priority) of Inter frequency reselection in FIG. 9, respectively.
  • a radio quality threshold for SDT (Thresh SDT, LowQ ) and a reception level threshold for SDT (Thresh SDT, LowP ) are newly defined.
  • the radio quality threshold for SDT is a higher (better) value than the radio quality threshold in normal cell reselection.
  • the reception level threshold for SDT is a value higher than the radio quality threshold in normal celery selection.
  • the selection criteria for Inter RAT reselection are also set in the same way as the selection criteria for Inter frequency reselection.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of the timer value of the SDT Failure Timer.
  • the terminal device 100 may use the value of T319, for example.
  • the terminal device 100 may use, for example, a value set based on the value (range) of T319 as the timer value.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of the maximum number of RLC retransmissions.
  • the terminal device 100 may use the conventional value of the RLC maximum number of retransmissions. Further, when using the RLC maximum number of retransmissions as a transmission trigger for Cell Update, the terminal device 100 may use a value set based on the conventional value of the RLC maximum number of retransmissions as the RLC maximum number of retransmissions.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of ResumeCause.
  • "cell-Update” is added to ResumeCause.
  • the name may be other than “cell-Update”, such as "cna-Update (Cell-based Notification Area Update)" or "sdt-Access”.
  • ResumeCause can be sent as "RRC Resume Request” or "UE Assistant Information”.
  • RNA for SDT will be referred to as, for example, UE-specific RNA.
  • FIG. 13 is a diagram showing an example of an SDT sequence in UE-specific RNA.
  • base station device 200-1 and base station device 200-2 belong to the same RNA.
  • the base station apparatuses 200-1 and 200-2 have, for example, a configuration in which a plurality of DUs and RUs are connected to a CU, and have a plurality of cells.
  • Base station device 200-1 has Cell1 and Cell2, and base station device 200-2 has Cell3 and Cell4.
  • the UE-specific RNA is configured by, for example, multiple cells within the same base station device.
  • Cell1 and Cell2 constitute one UE-specific RNA.
  • the terminal device 100 is performing celery selection from Cell1 to Cell3.
  • the base station device 200-1 transmits paging for downlink data transmission (SDT implementation) to the terminal device 100 in the RRC_INACTIVE state in Cell1 and Cell2 of the same UE-specific RNA ( S80, S81).
  • paging other than paging for implementing SDT is transmitted in units of RNA
  • paging is transmitted in Cells 1 to 4.
  • paging for implementing SDT is transmitted in units of UE-specific RNA, so as shown in FIG. 13, paging is transmitted in Cells 1 and 2, and paging is transmitted in Cells 3 and 4. Not done.
  • the wireless communication system 10 can reduce paging transmission, and can suppress the amount of signal transmission for the entire system.
  • the terminal device 100 Since the terminal device 100 performs cell reselection to Cell 3 due to the occurrence of mobility, it transmits an RRC Resume Request to the base station device 200-2 (Cell 3) (S82). Upon receiving the RRC Resume Request, the base station device 200-2 transmits a data request to the base station device 200-1 before movement due to celery selection (S83). When base station device 200-1 receives the data request, base station device 200-1 includes the downlink data in a response and transmits it to base station device 200-2 (S84). The base station device 200-1 (Cell3) includes downlink data in the DL-CCCH and transmits it to the terminal device 100 (S85).
  • FIG. 14 is a diagram showing an example of an SDT sequence in UE-specific RNA.
  • downlink data is transmitted using DL-CCCH, and if ACK cannot be received, paging for implementing SDT is transmitted.
  • the base station device 200-1 When downlink data is generated, the base station device 200-1 includes the downlink data in the DL-CCCH and transmits it to the terminal device 100 in the RRC_INACTIVE state (S91). Then, if the base station device 200-1 cannot receive ACK for a predetermined period of time (cannot recognize data arrival confirmation) (S92), the base station device 200-1 performs downlink data transmission (SDT implementation) in Cell 1 and Cell 2 of the same UE-specific RNA. A paging message is sent (S93, S94).
  • processes S95 to S98 are similar to processes S82 to S85 in FIG. 13.
  • the terminal device 100 may transmit an ACK to the base station device 200-1. In this case, since paging for implementing SDT is not transmitted, the amount of signal transmission for the entire system can be suppressed.
  • FIG. 15 is a diagram showing an example of ResumeCause.
  • rna-UpdateDedicated underlined
  • the name may be other than "rna-UpdateDedicated", such as "sna-Update (SDT-based Notification Area Update)" or "sna-UpdatDedicated”. It's okay.
  • the names of messages, channels, etc. in each embodiment are not limited to the names of the embodiments.
  • the messages and channels are not particularly limited to those used in the embodiments, as long as they can be sent and received at the timing and conditions in each embodiment, and necessary information can be posted.
  • Wireless communication system 2 Opposite wireless communication device 3: Wireless communication device 10: Wireless communication system 100: Terminal device 110: CPU 120: Storage 121: Terminal communication program 122: Terminal side small data communication program 130: Memory 150: Wireless communication circuit 151: Antenna 200: Base station device 210: CPU 220: Storage 221: Base station communication program 222: Base station side small data communication program 230: Memory 250: Wireless communication circuit 251: Antenna

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Abstract

第1モードの対向無線通信装置と第1種データを送受信する第1種データ通信が可能である無線通信装置であって、前記第1モードにおいて、前記対向無線通信装置から送信された第1制御信号を第1通信範囲で受信し、前記対向無線通信装置から送信された第2制御信号を第2通信範囲で受信したとき、前記対向無線通信装置を識別し、前記第1種データ通信を前記第2通信範囲で継続する通信制御を実施できる制御部を有する。

Description

無線通信装置及び第2無線通信装置
 本発明は、無線通信装置及び第2無線通信装置に関する。
 無線通信システムにおける端末装置は、基地局装置との接続において、複数の状態が定義される。端末装置は、例えば、RRC_CONNECTED状態(通信中状態)及びRRC_IDLE状態(未接続状態)に加えて、RRC_INACTIVE状態(一時停止状態)などを有する。
 端末装置は、RRC_INACTIVE状態において、無線部をOFFにすることで、省電力を実現する。端末装置、RRC_INACTIVE状態において、例えば、ページング(例えば、RAN Paging)を受信するタイミングにおいて無線部をONにし、ページングを受信する。ページングは、端末装置を呼び出すメッセージである。また、端末装置は、ページング受信のために無線部をONにしたとき、Measurementを行うことで、無線部がONとなるタイミングを集約し、無線部をON/OFFすることによる消費電力を抑制する。
 端末装置は、RRC_INACTIVE状態において、モビリティが発生すると、例えば、セルリセレクションを実行する。セルリセレクションは、例えば、端末装置が在圏するセル(サービングセル)以外のセルの信号を測定し、より適したセルの移動する処理である。
 端末装置のセルリセレクションに関する技術としては、以下の先行技術文献に記載されている。
3GPP(登録商標) TS36.133 LTE-A 無線測定仕様 3GPP TS36.300 LTE-A 概要仕様 3GPP TS36.211 LTE-A PHYチャネル仕様 3GPP TS36.212 LTE-A PHY符号化仕様 3GPP TS36.213 LTE-A PHY手順仕様 3GPP TS36.214 LTE-A PHY測定仕様 3GPP TS36.321 LTE-A MAC仕様 3GPP TS36.322 LTE-A RLC仕様 3GPP TS36.323 LTE-A PDCP仕様 3GPP TS36.331 LTE-A RRC仕様 3GPP TS36.413 LTE-A S1仕様 3GPP TS36.423 LTE-A X2仕様 3GPP TS36.425 LTE-A Xn仕様 3GPP TR36.912 NR 無線アクセス概要 3GPP TR38.913 NR 要求条件 3GPP TR38.913 NR 要求条件 3GPP TR38.801 NR ネットワークアーキテクチャ概要 3GPP TR38.802 NR PHY概要 3GPP TR38.803 NR RF概要 3GPP TR38.804 NR L2概要 3GPP TR38.900 NR 高周波概要 3GPP TS38.300 NR 概要仕様 3GPP TS37.340 NR 多元接続概要仕様 3GPP TS38.201 NR PHY仕様概要仕様 3GPP TS38.202 NR PHYサービス概要仕様 3GPP TS38.211 NR PHYチャネル仕様 3GPP TS38.212 NR PHY符号化仕様 3GPP TS38.213 NR PHYデータチャネル手順仕様 3GPP TS38.214 NR PHYコントロールチャネル手順仕様 3GPP TS38.215 NR PHY測定仕様 3GPP TS38.321 NR MAC仕様 3GPP TS38.322 NR RLC仕様 3GPP TS38.323 NR PDCP仕様 3GPP TS37.324 NR SDAP仕様 3GPP TS38.331 NR RRC仕様 3GPP TS38.401 NR アーキテクチャ概要仕様 3GPP TS38.410 NR コアネットワーク概要仕様 3GPP TS38.413 NR コアネットワークAP仕様 3GPP TS38.420 NR Xnインタフェース概要仕様 3GPP TS38.423 NR XnAP仕様 3GPP TS38.470 NR F1インタフェース概要仕様 3GPP TS38.473 NR F1AP仕様
 一方、端末装置は、RRC_INACTIVE状態において、基地局装置とスモールデータの送受信(Small Data Transmission :SDT)を行う場合がある。端末装置は、SDTによる通信中に、モビリティが発生しセルリセレクションを実行すると、スモールデータの送受信ができない、あるいは送受信に時間がかかるなどの事象が発生し、SDTによるサービスを継続できない場合がある。
 そこで、一開示は、RRC_INACTIVE状態のモビリティにおいて、スモールデータの送受信を効率的に実行する無線通信装置及び第2無線通信装置を提供する。
 第1モードの対向無線通信装置と第1種データを送受信する第1種データ通信が可能である無線通信装置であって、前記第1モードにおいて、前記対向無線通信装置から送信された第1制御信号を第1通信範囲で受信し、前記対向無線通信装置から送信された第2制御信号を第2通信範囲で受信したとき、前記対向無線通信装置を識別し、前記第1種データ通信を前記第2通信範囲で継続する通信制御を実施できる制御部を有する。
 一開示は、RRC_INACTIVE状態のセルリセレクションにおいて、スモールデータの送受信を効率的に実行することができる。
図1は、無線通信システム1における、無線通信の例を示す図である。 図2は、無線通信システム10の構成例を示す図である。 図3は、端末装置100の構成例を表す図である。 図4は、基地局装置200の構成例を表す図である。 図5は、第1方式のシーケンスの例を示す図である。 図6は、Cell Update方式の下りデータ送信のシーケンスの例を示す図である。 図7は、Cell Update方式の上りデータ送信のシーケンスの例を示す図である。 図8は、Cell Updateの送信契機の例を示す図である。 図9は、セルリセレクションの新たなセルの選択基準の例を示す図である。 図10は、SDT Failure Timerのタイマ値の例を示す図である。 図11は、RLC最大再送回数の例を示す図である。 図12は、ResumeCauseの例を示す図である。 図13は、UE-specific RNAにおけるSDTのシーケンスの例を示す図である。 図14は、UE-specific RNAにおけるSDTのシーケンスの例を示す図である。 図15は、ResumeCauseの例を示す図である。
 [第1の実施の形態]
 無線通信システム1は、無線通信装置3-1,2及び対向無線通信装置2を有する。無線通信装置3-1,2と対向無線通信装置2は、互いに無線接続し、無線を介してデータを送受信する。無線通信装置3-1,2及び対向無線通信装置2は、第1モードにおいて、第1種データを送受信する第1種データ通信に対応する。
 無線通信装置3-1,2及び対向無線通信装置2は、それぞれプロセッサを有する。プロセッサは、無線通信装置3-1,2及び対向無線通信装置2が記憶するプログラムを実行し、制御部5-1,2及び第2制御部4を構築する。以下に説明する無線通信装置3-1,2が実行する処理は、制御部5-1,2が実行すると解してもよい。また、以下に説明する対向無線通信装置2が実行する処理は、第2制御部4が実行すると解してもよい。
 第1モードは、第1種データの送受信を、所定タイミングで実施できるモードである。対向無線通信装置2は、第1モードにおいて、例えば、所定タイミングにおいて、無線部をONにし、信号(メッセージ、チャネル)を受信できる状態となる。
 図1は、無線通信システム1における、第1種データ通信の通信制御の例を示す図である。無線通信装置3-1,2は、第1種データ通信を継続する通信制御を行うことができる。無線通信装置3-1は、通信可能な範囲を示す通信エリアC1を有する。また、無線通信装置3-2は、通信可能な範囲を示す通信エリアC2を有する。以降、通信エリアC1を第1通信範囲C1、通信エリアC2を第2通信範囲C2と呼ぶ場合がある。
 対向無線通信装置2は、第1モードであって、第1通信範囲C1内に位置し、無線通信装置3-1と第1種データ通信を行っている(S1)。
 対向無線通信装置2は、例えば、矢印D1の方向に移動する。対向無線通信装置2は、あるタイミングで、新たな通信エリアを探索する。そして、対向端末装置2は、以降通信を行うセルを、第1通信範囲C1から第2通信範囲C2に変更(移動)することを決定する。
 対向無線通信装置2は、通信範囲を変更するとき、第1通信範囲C1において、第1制御信号を無線通信装置3-1に送信する(S2)。無線通信装置3-1は、第1制御信号を受信すると(S2)、例えば、第1種データ通信におけるデータの送受信を停止する。
 対向無線通信装置2は、通信範囲を変更するとき、第2通信範囲C2において、第2制御信号を無線通信装置3-2に送信する(S3)。無線通信装置3-2は、第2制御信号を受信すると(S3)、対向無線通信装置2を識別し(対向無線通信装置2が第2通信範囲C2に移動したことを認識し)、第1種データ通信を第2通信範囲C2において実行する(S4)。これにより、無線通信装置3-2は、第2通信範囲C2において、第1種データ通信を継続することができる。
 なお、無線通信装置が複数の通信範囲を有する場合、無線通信装置3-1,2は、1台の無線通信装置であってもよい。
 [第2の実施の形態]
 第2の実施の形態について説明する。
 <無線通信システム10について>
 図2は、無線通信システム10の構成例を示す図である。無線通信システム10は、基地局装置200-1、2及び端末装置100を有する。無線通信システム10は、例えば、RRC_INACTIVE状態における上り及び下りのSDTに対応する無線通信システムである。スモールデータは、例えば、所定サイズ以下のデータを示すものとする。また、所定サイズは、以下の示す方式において送信可能なサイズ(例えば、チャネルのサイズ、無線フレームのサイズなどに応じたサイズ)とする。
 端末装置100は、基地局装置200-1又は2と無線接続し、データの送受信を行う通信装置であり、例えば、スマートフォンやタブレット端末である。図2において、端末装置100は1台であるが、複数台存在してもよい。
 基地局装置200-1,2(以降、基地局装置200と呼ぶ場合がある)は、例えば、様々な通信世代(例えば、5GやBeyond5Gなど)に対応する。また、基地局装置200は、1台で構成されてもよいし、CU(Central Unit)、DU(Distributed Unit)、RU(Radio Unit)などの複数台で構成されてもよい。
 また、基地局装置200-1,2は、それぞれ通信エリア(セル)C200-1,2を有する。通信エリアは、例えば、端末装置100と無線通信が可能な範囲である。
 端末装置100は、基地局装置200-1と無線接続し、無線通信W101を行う。そして、端末装置100は、通信を終了し、所定のシーケンスを実施し、RRC_INACTIVE状態に遷移する。
 端末装置100は、例えば、矢印D100方向に移動する。そして、端末装置100は、あるタイミングで、サービングセル(セルC200-1)以外のセル(セルC200-2)の信号を受信し、電波状態を測定する。端末装置100は、測定結果が所定条件を満たすと、測定したセルにセルリセレクションを行う。
 なお、以降の説明において、特別なことわりがない限り、端末装置100は、基地局装置200-1から基地局装置200-2にセルリセレクションを実行する。また、基地局装置200が、複数のDUやRUで構成され、複数のセルを有する場合、端末装置100は、同一基地局装置200における異なるセルへ、セルリセレクションを行ってもよい。同一基地局装置200における異なるセルへのセルリセレクションが実施される場合、以降のシーケンスにおける基地局装置200-1(移動前の基地局装置)及び基地局装置200-2(移動後の基地局装置)は、それぞれ移動前のセル及び移動後のセルと読み替えられてもよい場合がある。
 <端末装置100の構成例>
 図3は、端末装置100の構成例を表す図である。端末装置100は、CPU(Central Processing Unit)110、ストレージ120、メモリ130、無線通信回路150、及びアンテナ151を有する。
 ストレージ120は、プログラムやデータを記憶する、フラッシュメモリ、HDD(Hard Disk Drive)、又はSSD(Solid State Drive)などの補助記憶装置である。ストレージ120は、端末通信プログラム121、端末側スモールデータ通信プログラム122を記憶する。
 メモリ130は、ストレージ120に記憶されているプログラムをロードする領域である。また、メモリ130は、プログラムがデータを記憶する領域としても使用されてもよい。
 無線通信回路150は、基地局装置200や他の端末装置100と無線通信を行う装置である。無線通信回路150は、無線通信回路150は、アンテナ151を有する。アンテナ151は、例えば、電波の送受信の方向を制御可能である指向性アンテナを含む。
 CPU110は、ストレージ120に記憶されているプログラムを、メモリ130にロードし、ロードしたプログラムを実行し、各部を構築し、各処理を実現するプロセッサである。
 CPU110は、端末通信プログラム121を実行することで、第2通信部を構築し、端末通信処理を行う。端末通信処理は、基地局装置200や他の端末装置100と無線接続し、無線通信を行う処理である。
 CPU110は、端末側スモールデータ通信プログラム122を実行することで、第2制御部を構築し、端末側スモールデータ通信処理を行う。端末側スモールデータ通信処理は、RRC_INACTIVE状態の端末装置100と基地局装置200間のスモールデータの送受信を、端末装置100において制御する処理である。
 <基地局装置200の構成例>
 図4は、基地局装置200の構成例を表す図である。基地局装置200は、CPU210、ストレージ220、メモリ230、無線通信回路250、及びアンテナ251を有する。
 ストレージ220は、プログラムやデータを記憶する、フラッシュメモリ、HDD、又はSSDなどの補助記憶装置である。ストレージ220は、基地局通信プログラム221、基地局側スモールデータ通信プログラム222を記憶する。
 メモリ230は、ストレージ220に記憶されているプログラムをロードする領域である。また、メモリ230は、プログラムがデータを記憶する領域としても使用されてもよい。
 無線通信回路250は、端末装置100と無線通信を行う装置である。無線通信回路250は、無線通信回路250は、アンテナ251を有する。アンテナ251は、例えば、電波の送受信の方向を制御可能である指向性アンテナを含む。
 CPU210は、ストレージ220に記憶されているプログラムを、メモリ230にロードし、ロードしたプログラムを実行し、各部を構築し、各処理を実現するプロセッサである。
 CPU210は、基地局通信プログラム221を実行することで、通信部を構築し、通信処理を行う。基地局通信処理は、端末装置100と無線通信を行う処理である。基地局装置200は、基地局通信処理において、端末装置100と無線接続し、端末装置100にデータや制御信号を送信したり、端末装置100からデータを受信したりする。
 CPU210は、基地局側スモールデータ通信プログラム222を実行することで、制御部を構築し、基地局側スモールデータ通信処理を行う。基地局側スモールデータ通信処理は、RRC_INACTIVE状態の端末装置100と基地局装置200間のスモールデータの送受信を、基地局装置200において制御する処理である。
 <セルリセレクション時のSDT>
 以下、SDT中あるいはスモールデータ発生時にセルリセレクションを実施する場合の処理方式の例について説明する。なお、以下の説明におけるデータは、特にことわりがない限り、スモールデータを意味する。
 <1.第1方式>
 図5は、第1方式のシーケンスの例を示す図である。第1方式は、端末装置100に対してページングを送信するタイミングを待って、上り、下りのSDTを行う方式である。
 図5において、基地局装置200-1(gNB1)及び2(gNB2)は、同一RNA(RAN Notification Area)であるRNA1に属する。また、端末装置100は、RRC_INACTIVE状態である。以降の図においても、基地局装置200-1,2の属するRNA、及び端末装置100の状態は、図5と同様であるものとする。
 端末装置100(UE)には、上りデータが発生する(S10)。そして、端末装置100は、上りデータの送信前に、セルリセレクションを実行する(S11)。
 一方、基地局装置200-1には、下りデータが発生する(S12)。当該タイミングにおいて、端末装置100は、セルリセレクションにて、基地局装置200-2のセルに在圏する。
 基地局装置200-1、2は、端末装置100に下りデータを送信するため、ページング(RANページング)を送信する(S13、S14)。なお、RANページングは、RNA全体に対し発生するため、同一RNAに属する基地局装置200-1,2の両方からページングを送信することとなる。
 端末装置100は、基地局装置200-2のページングを受信し、基地局装置200-2に、下りデータ送信のためのRRC Resume Requestを送信する(S15)。
 また、端末装置100は、基地局装置200-2のページングを受信し、基地局装置200-2に、上りデータを含めたRRC Resume Requestを送信する(S16)。
 基地局装置200-2は、下りデータ送信のためのRRC Resume Requestを受信すると、セルリセレクションによる移動前の基地局装置200-1に、データ要求(Data Request)を送信する(S17)。基地局装置200-1は、データ要求を受信すると、未送信の下りデータをデータ応答(Data Forwarding)に含め、基地局装置200-2に送信する(S18)。
 基地局装置200-2は、DL-CCCHに下りデータを含め、端末装置100に送信する(S19)。端末装置100は、UL-CCCHに上りデータ(又はACK)を含め、基地局装置200-2に送信する。
 DL-CCCHは、例えば、RRC_INACTIVE状態の端末装置100に対して、スモールデータを送信するためのメッセージ(チャネル)の一例である。また、UL-CCCHは、RRC_INACTIVE状態の端末装置100からスモールデータを送信するためのメッセージ(チャネル)の一例である。UL-CCCHは、例えば、RRC Resume Requestである。以降の図において、特にことわりのない限り、DL-CCCH及びUL-CCCHについては同様である。
 <2.Cell Update方式>
 図6は、Cell Update方式の下りデータ送信のシーケンスの例を示す図である。Cell Update方式は、SDTを行っている、あるいはSDTを行おうとしている端末装置100に対して、Cell Update相当の手順を実施する方式である。Cell Update方式のパラメータ(関連情報)は、例えば、SDT設定時にRRCメッセージで設定される。
 基地局装置200-1には、下りデータ1が発生する(S21)。基地局装置200-1は、下りデータ1を下りスモールデータ送信用のチャネル(例えば、DL-CCCH、以下同様)に含め、端末装置100に送信する(S22)。
 端末装置100は、下りデータ1を受信し(S22)、下りデータ1の受信を確認するACK1を送信しようとする(S24)。しかし、セルリセレクションが発生し(S23)、端末装置100は、ACK1の送信に失敗する(あるいは送信しない)(S25)。
 また、基地局装置200-1は、セルリセレクション後に発生した下りデータ2の送信に失敗する(S26)。
 端末装置100は、Cell Updateを基地局装置200-1に送信する(S27)。基地局装置200-1は、Cell Updateを受信すると、端末装置100がセルリセレクションを行ったことを認識し(端末装置100を識別し)、端末装置100に対するSDTを停止する。基地局装置200-1は、Cell Updateを受信すると、例えば、送信が完了していない(未送信、あるいは送信したACKを受信していない)蓄積データ(ACKを含む)が存在しても、端末装置100に送信しない。
 一方、端末装置100は、ACK1を基地局装置200-2に送信するため、RRC Resume Requestを基地局装置200-2に送信する(S28)。
 基地局装置200-2は、RRC Resume Requestを受信すると、セルリセレクションによる移動前の基地局装置200-1に、データ要求を送信する(S29)。基地局装置200-1は、データ要求を受信すると、下りデータ1、2をデータ応答に含め、基地局装置200-2に送信する(S30)。なお、基地局装置200-1は、下りデータ1に対するACK1を受信していないため、下りデータ1も未送信の状態であると認識するため、下りデータ1及び2の両方が、送信対象のデータとなる。
 基地局装置200-2は、DL-CCCHに下りデータ1、2を含め、端末装置100に送信する(S31)。端末装置100は、ACK1と、下りデータ2を受信したことを示すACK2とをUL-CCCHに含め、基地局装置200-2に送信する(S32)。
 なお、同一基地局装置200における異なるセルへのセルリセレクションである場合、データ要求及びデータ応答は、省略されてもよい。
 図7は、Cell Update方式の上りデータ送信のシーケンスの例を示す図である。端末装置100は、上りデータ1をUL-CCCHに含め、基地局装置200-1に送信する(S41)。そして、端末装置100は、セルリセレクションを実施する(S42)。
 基地局装置200-1は、上りデータ1を受信し(S41)、上りデータ1を受信したことを示すACK1を端末装置100に送信しようとするが、セルリセレクション後のため、送信に失敗する(S43)。
 端末装置100は、Cell Updateを基地局装置200-1に送信する(S44)。これにより、端末装置100と基地局装置200-1の通信は、一時的に中断する。
 一方、端末装置100は、ACK1を基地局装置200-2から受信するため、RRC Resume Requestを基地局装置200-2に送信する(S45)。
 基地局装置200-2は、RRC Resume Requestを受信すると、セルリセレクションによる移動前の基地局装置200-1に、データ要求を送信する(S46)。基地局装置200-1は、データ要求を受信すると、ACK1をデータ応答に含め、基地局装置200-2に送信する(S47)。なお、基地局装置200-1は、ACK1の送信後にCall Updateを受信しているため、当該ACK1が端末装置100に到達していないこと(到達していない可能性があること)を認識することができる。
 基地局装置200-2は、DL-CCCHにACK1を含め、端末装置100に送信する(S48)。端末装置100は、ACK1を受信し(S48)、上りデータ1の送信に成功したことを認識する。
 端末装置100は、以降に発生した上りデータ2をUL-CCCHに含め、基地局装置200-2に送信する(S49)。基地局装置200-2は、上りデータ2を受信したことを示すACK2をDL-CCCHに含め、端末装置100に送信する(S50)。
 Cell Update方式は、Cell Update手順を流用することで、第1方式のようにRNA内の基地局装置全てに対してページングを実行することなく、上り及び下りのスモールデータの送受信を行うことができる。
 <Cell Updateについて>
 Cell Update方式において使用されるCell Updateについて説明する。Cell Updateは、例えば、CCCHで伝送される“RRC Resume Request”の“cause = cell-Update”として定義される。なお、当該RRC Resume Requestに対して、後続のRRC Releaseは発生させなくてもよい。また、例えば、DCCHで伝送される“UE Assistant Information”の“cause = cell-Update”として定義される。
 <1.イベントトリガー>
 Cell Updateの送信契機について説明する。図8は、Cell Updateの送信契機の例を示す図である。
 <1.1 送信契機1((1)の場合)>
 送信契機1は、SDT Failure Timerが満了したタイミングである。端末装置100は、RRC Release受信時にタイマを起動し(S60)、満了時にCell Updateを送信する(S70)。端末装置100は、RRC_INACTIVE状態を維持し(RRC_IDLE状態に遷移しない)、セルリセレクションを継続実施する。
 <1.2 送信契機2((2)-1、(2)-2の場合)>
 送信契機2は、RLC(Radio Link Control)AM(Acknowledged Mode)における送信失敗(再送回数到達)を検出したタイミングである。また、送信契機2は、通信がAMモードで実行される場合に発生する送信契機である。
 端末装置100は、下りSDTの場合、対応するACKの送信数をカウントし(S61)、所定回数送信されたことを検出したタイミングでCell Updateを送信する(S70)。
 端末装置100は、上りSDTの場合、上りデータの送信回数をカウントし(S62)、所定回数送信されたことを検出したタイミングでCell Updateを送信する(S70)。端末装置100は、RRC_INACTIVE状態を維持し(RRC_IDLE状態に遷移しない)、セルリセレクションを継続実施する。
 <1.3 送信契機3((3)の場合)>
   送信契機3は、Cell Reselection Criterionを満足する場合である。Cell Reselection Criterionにおける要求条件は、例えば、TS38.304/TS38.133に従う。
 <2.送信条件>
 端末装置100は、Cell Updateが接続セル(サービングセル:セルリセレクション前の基地局装置200)に到達するように、サービングセルの信号レベルが良好である間にセルリセレクションを実施してもよい。
 基地局装置200は、例えば、特にlow priorityへのキャンプオン(セルリセレクショ ンによる移動)の時間を短縮するため、新しい閾値を導入しRRC Releaseで端末装置100に通知する。なお、端末装置100がHigh priorityにキャンプオンする場合、サービングセルの信号レベルが低いか否かは判定しないため、新たな閾値は設定されなくてもよい。
 図9は、セルリセレクションの新たなセルの選択基準の例を示す図である。図9は、各種セルリセレクション(Intra frequency reselection、Inter frequency reselection、Inter RAT reselection)の例を示す。図9のInter frequency reselectionのlow priorityへのキャンプオン(For lower frequency priority)の(1),(2)に、それぞれアンダーラインの条件を設ける。(1)、(2)それぞれに、SDT用の無線品質閾値(ThreshSDT,LowQ )とSDT用の受信レベル閾値(ThreshSDT,LowP)が、新たに定義される。SDT用の無線品質閾値は、通常のセルリセレクションにおける無線品質閾値よりも高い(良好な)値である。また、SDT用の受信レベル閾値は、通常のセルリセレクションにおける無線品質閾値よりも高い値である。これにより、端末装置100は、接続セルの電波状態が通常のセルリセレクションよりも良好な状態である間にセルリセレクションを実行でき、Cell Updateが到達しやすくなる。
  なお、図9において、Inter RAT reselectionにおける選択基準も、Inter frequency reselectionの選択基準と同様に設定される。
  <3.SDT Failure Timer>
 図10は、SDT Failure Timerのタイマ値の例を示す図である。端末装置100は、Cell Updateの送信契機としてSDT Failure Timerを使用する場合、例えば、T319の値を使用してもよい。また、端末装置100は、Cell Updateの送信契機としてSDT Failure Timerを使用する場合、例えば、T319の値(レンジ)に基づいて設定された値を、タイマ値として使用してもよい。
 <4.RLC最大再送回数>
 図11は、RLC最大再送回数の例を示す図である。端末装置100は、Cell Updateの送信契機としてRLC最大再送回数を使用する場合、RLC最大再送回数の従来値を使用してもよい。また、端末装置100は、Cell Updateの送信契機としてRLC最大再送回数を使用する場合、RLC最大再送回数の従来値に基づいて設定された値を、RLC最大再送回数として使用してもよい。
 <5.ASN.1>
 図12は、ResumeCauseの例を示す図である。図12において、「cell-Update」が、ResumeCauseに追加される。なお、ResumeCauseに新たなCauseが追加される場合、名称は「cell-Update」以外に、例えば、「cna-Update(Cell-based Notification Area Update)」や「sdt-Access」などの名称であってもよい。前述のように、ResumeCauseは“RRC Resume Request”あるいは“UE Assistant Information”で送信することができる。
 [第3の実施の形態]
 第3の実施の形態について説明する。第3の実施の形態では、SDTに対応する新規のRNAが定義される。以下、SDT用のRNAを、例えば、UE-specific RNAと呼ぶ。
 図13は、UE-specific RNAにおけるSDTのシーケンスの例を示す図である。図13において、基地局装置200-1と基地局装置200-2は、同じRNAに属する。また、基地局装置200-1,2は、例えば、CUに対して複数のDUやRUが接続される構成であり、複数のセルを有する。基地局装置200-1は、Cell1とCell2を有し、基地局装置200-2は、Cell3とCell4を有する。UE-specific RNAは、例えば、同一基地局装置内の複数セルで構成される。図13においては、Cell1及びCell2で、1つのUE-specific RNAを構成する。なお、図13において、端末装置100は、Cell1からCell3にセルリセレクションを行っているものとする。
 基地局装置200-1は、下りデータが発生すると、RRC_INACTIVE状態の端末装置100に対して、同一UE-specific RNAのCell1、Cell2において、下りデータ送信(SDT実施)のためのページングを送信する(S80、S81)。
 SDT実施のためのページング以外のページングは、RNA単位で送信されるため、Cell1~4においてページングが送信される。一方、本実施の形態において、SDT実施のためのページングは、UE-specific RNA単位で送信されるため、図13に示すように、Cell1、2においてページングが送信され、Cell3、4においてページングが送信されない。これにより、無線通信システム10は、ページングの送信を減少させることができ、システム全体としての信号送信量を抑制することができる。
 端末装置100は、モビリティが発生したことにより、Cell3にセルリセレクションしているため、基地局装置200-2(Cell3)にRRC Resume Requestを送信する(S82)。基地局装置200-2は、RRC Resume Requestを受信すると、セルリセレクションによる移動前の基地局装置200-1に、データ要求を送信する(S83)。基地局装置200-1は、データ要求を受信すると、下りデータを応答に含め、基地局装置200-2に送信する(S84)。基地局装置200-1(Cell3)は、DL-CCCHに下りデータを含め、端末装置100に送信する(S85)。
 図14は、UE-specific RNAにおけるSDTのシーケンスの例を示す図である。図14の例では、SDT実施のためのページングを行う前に、DL-CCCHを使用して下りデータを送信し、ACKを受信できない場合、SDT実施のためのページングを送信する。
 基地局装置200-1は、下りデータが発生すると、DL-CCCHに下りデータを含め、RRC_INACTIVE状態の端末装置100に送信する(S91)。そして、基地局装置200-1は、所定時間ACKを受信できない場合(データの到達確認を認識できない場合)(S92)、同一UE-specific RNAのCell1、Cell2において、下りデータ送信(SDT実施)のためのページングを送信する(S93、S94)。
 以降、処理S95~S98は、図13における処理S82~S85と同様である。なお、端末装置100は、DL-CCCHの受信でデータを取得できた場合、ACKを基地局装置200-1に送信してもよい。この場合、SDT実施のためのページングが送信されないため、システム全体としての信号送信量を抑制することができる。
 <RRC Resume Request>
 UE-specific RNAにおけるRRC Resume Requestについて説明する。RRC Resume Requestは、UE-specific RNAに関連する新たなCauseが定義されてもよい。図15は、ResumeCauseの例を示す図である。図15において、例えば、rna-UpdateDedicated(下線部)が、新規で追加される。なお、ResumeCauseに新たなCauseが追加される場合、名称は「rna-UpdateDedicated」以外に、例えば、「sna-Update(SDT-based Notification Area Update)」や、「sna-UpdatDedicated」などの名称であってもよい。
 [その他の実施の形態]
 第1~第3の実施の形態、及びその他の実施の形態に記載された要件は、それぞれ組み合わせてもよい。また、第1~第3の実施の形態、及びその他の実施の形態に記載された要件は、例えば、無線状態、システム要件などに応じて、使い分けてもよい。
 また、各実施の形態におけるメッセージ、チャネルなどの名称は、実施例の名称に限定されない。当該メッセージやチャネルは、各実施例におけるタイミングや状態において送受信可能であって、必要な情報を掲載することができれば、特に実施例で使用したものに限定されない。
1      :無線通信システム
2      :対向無線通信装置
3      :無線通信装置
10     :無線通信システム
100    :端末装置
110    :CPU
120    :ストレージ
121    :端末通信プログラム
122    :端末側スモールデータ通信プログラム
130    :メモリ
150    :無線通信回路
151    :アンテナ
200    :基地局装置
210    :CPU
220    :ストレージ
221    :基地局通信プログラム
222    :基地局側スモールデータ通信プログラム
230    :メモリ
250    :無線通信回路
251    :アンテナ

Claims (10)

  1.  第1モードの対向無線通信装置と第1種データを送受信する第1種データ通信が可能である無線通信装置であって、
     前記第1モードにおいて、前記対向無線通信装置から送信された第1制御信号を第1通信範囲で受信し、前記対向無線通信装置から送信された第2制御信号を第2通信範囲で受信したとき、前記対向無線通信装置を識別し、前記第1種データ通信を前記第2通信範囲で継続する通信制御を実施できる制御部を
     有する無線通信装置。
  2.  前記第1制御信号は、第1条件を満たした場合に、前記対向無線通信装置から送信される
     請求項1記載の無線通信装置。
  3.  前記第1条件は、前記第1種データ通信の制御に関するタイマの満了、前記第1種データの再送回数の第1回数到達、及び前記対向無線通信装置の通信範囲変更に関する条件の、少なくとも一つを含む
     請求項2記載の無線通信装置。
  4.  前記第1モードは、前記対向無線通信装置が所定タイミングで前記第1種データの受信が可能な状態であって、
     前記第1種データは、所定サイズより小さいデータである
     請求項1記載の無線通信装置。
  5.  前記第1モードは、RRC-INACTIVE状態である
     請求項4記載の無線通信装置。
  6.  前記制御部は、前記第1制御信号を受信したとき、前記第1通信範囲における前記第1種データの送信を停止する
     請求項1記載の無線通信装置。
  7.  前記制御部は、前記第2制御信号を受信したとき、送信が完了していない前記第1種データを、前記第2通信範囲において前記対向無線通信装置に送信する
     請求項1記載の無線通信装置。
  8.  前記第1制御信号は、Cell-Updateである
     請求項1記載の無線通信装置。
  9.  前記第2制御信号は、RRC Resume Requestである
     請求項1記載の無線通信装置。
  10.  第1モードにおいて、対向無線通信装置と第1種データを送受信する第1種データ通信が可能である第2無線通信装置であって、
     前記第1モードにおいて、第1制御信号を第1通信範囲の前記対向無線通信装置に送信し、第2制御信号を第2通信範囲の前記対向無線通信装置に送信し、前記対向無線通信装置に前記第2無線通信装置を識別させ、前記第2通信範囲において前記第1種データ通信を継続できる制御部を
     有する第2無線通信装置。
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