WO2024024423A1 - 通信装置、通信システム、通信方法、及び非一時的なコンピュータ可読媒体 - Google Patents
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- Y02D30/70—Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks
Definitions
- the present disclosure relates to a communication device, a communication system, and a communication method.
- O-RAN Open-Radio Access Network
- O-RU Radio Unit
- O-DU Distributed Unit
- O-CU Central Unit
- One of the purposes of the O-RAN fronthaul specification is to facilitate the connection between O-DU vendors and O-RUs from different vendors, and to realize multi-vendor radio access networks.
- Non-Patent Document 1 mainly defines specifications regarding M-Plane (Management-Plane) in O-RAN fronthaul. Below, an overview of the functions related to M-Plane disclosed in Non-Patent Document 1 will be explained.
- M-Plane provides management functions for O-RU.
- O-DU or NMS Network Management System
- NMS Network Management System
- M-Plane defines NETCONF (Network Configuration Protocol), which is a protocol commonly used for managing network devices.
- NETCONF Network Configuration Protocol
- network devices that manage O-RUs correspond to NETCONF clients
- O-RUs to be managed correspond to NETCONF servers.
- M-Plane has a Configuration Management function.
- a NETCONF client such as O-DU obtains the device status, NETCONF functions supported by the O-RU, etc. from the O-RU. Furthermore, the NETCONF client sets parameters to the O-RU.
- NETCONF defines edit-config for setting parameters and get-config for obtaining parameter values.
- a NETCONF client can change the state of a settable or changeable O-RU device (hardware) by using edit-config. Examples of configurable hardware states include power states. Energy saving in the O-RU can be achieved by changing the power state. Specifically, the NETCONF client causes the O-RU to transition to the awake or sleeping state.
- the awake state is a state in which the O-RU operates normally, not in energy saving mode.
- the sleeping state is a state in which the O-RU operates in energy saving mode. In the sleeping state, only functions related to M-Plane can be operated, and functions related to C/U/S-Plane can be stopped in order to reduce power consumption (for example, Section 9.1 of Non-Patent Document 1). (See Section 3.)
- O-RAN-WG4.MP.0-v09.00 O-RAN Working Group 4 (Open Fronthaul Interfaces WG) Management Plane Specification
- Non-Patent Document 1 discloses that the NETCONF client realizes power saving of the O-RU by transitioning the power state of the O-RU to awake or sleeping. It is anticipated that the number of O-RUs installed will increase in the future as the 5G (5th Generation) communication area expands. Therefore, in order to efficiently manage the power state in O-RU in the future, it is desired to further improve the management function.
- one purpose of the present disclosure is to provide a communication device, a communication system, and a communication method that can improve the power state management function.
- a communication device determines an antenna element to operate in a power saving mode from among a plurality of antenna elements constituting at least one antenna array that forms a desired radiation pattern in an RU device.
- the RU device includes a control unit and a communication unit that transmits setting information indicating an antenna element that operates in the power saving mode to the RU device.
- a communication system includes: an RU device having a plurality of antenna elements constituting at least one antenna array forming a desired radiation pattern; and among the plurality of antenna elements included in the RU device, and a communication device configured to determine an antenna element to operate in a power saving mode and to transmit setting information indicating the antenna element to operate in the power saving mode to the RU device.
- a communication method includes determining an antenna element to operate in a power saving mode among a plurality of antenna elements constituting at least one antenna array forming a desired radiation pattern in an RU device. , transmitting setting information indicating an antenna element operating in the power saving mode to the RU device.
- a program determines an antenna element to operate in a power saving mode among a plurality of antenna elements forming at least one antenna array forming a desired radiation pattern in an RU device, A computer is caused to transmit setting information indicating an antenna element operating in the power saving mode to the RU device.
- FIG. 1 is a configuration diagram of a communication device according to a first embodiment
- FIG. FIG. 3 is a diagram showing a communication method executed in the communication device according to the first embodiment
- FIG. 2 is a configuration diagram of a communication system according to a second embodiment.
- FIG. 7 is a diagram showing the flow of processing related to get-config included in NETCONF operations according to the second embodiment.
- FIG. 7 is a diagram showing a data model generated by the O-DU according to the second embodiment.
- FIG. 7 is a diagram showing a data model generated by the O-DU according to the second embodiment.
- FIG. 7 is a diagram showing a data model generated by the O-DU according to the second embodiment.
- FIG. 7 is a diagram showing a data model generated by the O-DU according to the second embodiment.
- FIG. 7 is a diagram showing a data model generated by the O-DU according to the second embodiment.
- FIG. 7 is a diagram showing the flow of processing related to get-edit included in NETCONF
- the communication device 10 may be software or a module whose processing is executed by a processor executing a program stored in a memory.
- the communication device 10 may be, for example, a management device or a control device that manages an O-RU node (hereinafter referred to as O-RU) specified in the O-RAN Alliance, and is referred to as an O-RU controller.
- O-RU controller may be, for example, an O-DU node (hereinafter referred to as O-DU) or an SMO (Service Management and Orchestration) node (hereinafter referred to as SMO).
- O-RU and O-DU may be simply expressed as RU and DU.
- a node may correspond to an entity (device) or may correspond to a function.
- the communication device 10 has a control section 11 and a communication section 12.
- the control unit 11 and the communication unit 12 may be software or modules whose processing is executed by a processor executing a program stored in a memory.
- the control section 11 and the communication section 12 may be hardware such as a circuit or a chip.
- the control unit 11 determines which antenna element operates in the power saving mode from among the plurality of antenna elements constituting at least one antenna array in the O-RU.
- O-RU has a wireless communication interface, and by combining Massive MIMO (Massive Multiple Input Multiple Output) and digital beamforming technology, it supports wide bandwidth and enables more efficient communication.
- Massive MIMO for example, makes it possible to direct different beams to each of multiple users by arranging multiple antenna elements at equal intervals on a plane and electrically controlling each antenna element. As a result, multiple users can be connected to the O-RU simultaneously.
- An antenna array is composed of several antenna elements that are associated to form a desired radiation pattern at the O-RU.
- various radiation patterns can be realized for the beams radiated from the O-RU.
- the power saving mode may be, for example, an operation mode in which only some functions of the antenna element are operated and other functions are stopped.
- the power saving mode may be, for example, placing the antenna element in a sleeping state as defined in the O-RAN Alliance.
- the power saving mode may be to stop supplying power to the antenna element and stop all functions of the antenna element.
- an operation mode in which the antenna element operates normally without stopping some functions may be referred to as a normal mode.
- the communication unit 12 transmits setting information indicating the antenna element to operate in power saving mode to the O-RU.
- the setting information may be, for example, information indicating whether each antenna element of the O-RU operates in power saving mode.
- the setting information may be information indicating whether each antenna element of the O-RU operates in normal mode or power saving mode.
- the setting information indicates whether each antenna array operates in power saving mode or not, so that the antenna elements constituting the corresponding antenna array operate in power saving mode or in normal mode. It may also be information indicating that.
- the O-RU controls the operation of the antenna element according to the received configuration information. In other words, the O-RU changes the operating mode of the antenna element according to the received configuration information.
- the control unit 11 determines which antenna element operates in the power saving mode from among the plurality of antenna elements that constitute at least one antenna array that forms a desired radiation pattern in the O-RU (S11).
- the communication unit 12 transmits setting information indicating an antenna element that operates in power saving mode to the O-RU (S12).
- the communication device 10 determines the antenna element to operate in power saving mode and notifies the O-RU. This allows the communication device 10 to change the antenna element that operates in the power saving mode, so that it can flexibly operate the O-RU depending on the communication status, load status, battery capacity status, etc. of the O-RU, for example.
- the power consumption of RU can be controlled.
- the communication system in FIG. 3 shows the M-Plane architecture model defined by the O-RAN Alliance.
- the communication system in FIG. 3 includes an O-RU 20, an O-DU 30, and an SMO 40.
- O-DU 30 or SMO 40 corresponds to communication device 10 in FIG.
- the communication system may include an O-CU node and a Near-RT RIC (near real-time RAN intelligent controller) node, which are not shown.
- the SMO 40 may include a non-RT RIC (non real-time RAN intelligent controller) node, which is not shown.
- O-CU may be simply expressed as CU.
- the O-RU 20 is a logical node that executes physical layer lower function (PHY-Low) and RF (Radio Frequency) processing.
- the O-RU 20 may be a physical device that mounts an O-RU that is a logical node.
- the lower functions of the physical layer may be, for example, FFT (Fast Fourier Transform)/IFFT (Inverse FFT) processing, BF (Bea Forming) processing, and the like.
- the O-DU 30 is a logical node that executes functions in the PDCP (Packet Data Convergence Protocol) layer, RLC (Radio Link Control) layer, and MAC (Media Access Control) layer, as well as upper functions of the physical layer.
- the O-DU 30 may be a physical device that mounts an O-DU that is a logical node.
- the upper functions of the physical layer may include, for example, encoding and modulation processing, furthermore, decoding and demodulation processing.
- Functions in the PDCP layer may be executed in a logical node called a CU (Central Unit) (not shown).
- FIG. 3 shows a configuration in which the O-RU 20 and the O-DU 30 are connected, and the O-DU 30 and the SMO 40 are connected.
- the O-RU 20 and the SMO 40 may be connected as shown using dotted lines in FIG.
- FIG. 3 shows a configuration in which the O-RU 20, the O-DU 30, and the SMO 40 are in a one-to-one relationship.
- the O-RU 20 may be managed by a plurality of O-DUs 30.
- the O-RU 20 may be managed by multiple SMOs 40.
- the SMO 40 may be replaced with an NMS.
- the O-RU 20 operates as a NETCONF Server
- the O-DU 30 operates as a NETCONF Client.
- the O-DU 30 transmits a request message to the O-RU 20 (S21).
- rpc remote procedure call
- the O-RU 20 transmits a response message to the request message to the O-DU 30 (S22).
- rpc-reply may be set in the response message.
- the response message in which rpc-reply is set includes parameters held by the O-RU 20 and the status of the O-RU 20 as data. That is, the O-DU 30 retrieves the parameters held by the O-RU 20, the state of the O-RU 20, etc. from the O-RU 20 by executing the get procedure.
- the parameters held by the O-RU 20 may be expressed, for example, in the form of a data model written using YANG (YANG data model).
- YANG data model indicating parameters or states of the O-RU 20 that can be changed by the O-DU 30 may be defined as a YANG module.
- a YANG data model representing parameters or states used in M-Plane may be defined as a reusable YANG module.
- the O-DU 30 fetches, receives, or obtains a list of tx-arrays and rx-arrays in o-ran-uplane-conf.yang from the O-RU 20, and tx-array elements and rx-arrays. Determine, identify, or extract array elements.
- tx-arrays indicates the entire antenna array used for transmission
- rx-arrays indicates the entire antenna array used for reception.
- o-ran-uplane-conf.yang indicates the YANG module specified by the O-RAN Alliance.
- the tx-array elements and rx-array elements may be antenna arrays configured in the O-RU 20.
- tx-array elements are antenna arrays related to transmission in O-RU 20
- rx-array elements are antenna arrays related to reception in O-RU 20.
- the O-DU 30 fetches, receives, or obtains the list of static-low-level-tx-endpoints and static-low-level-rx-endpoints in o-ran-uplane-conf.yang from the O-RU 20. do. Further, the O-DU 30 determines, specifies, or extracts static-low-level-tx-endpoint elements and static-low-level-rx-endpoint elements.
- static-low-level-tx-endpoint elements is, for example, identification information of an antenna element related to transmission, and static-low-level-rx-endpoint elements is, for example, identification information of an antenna element related to reception.
- the O-DU30 After determining the tx-array elements and the static-low-level-tx-endpoint element, the O-DU30 examines the relationship between the tx-array elements and the static-low-level-tx-endpoint element. . Further, upon determining the rx-array elements and the static-low-level-rx-endpoint element, the O-DU 30 analyzes the relationship between the rx-array elements and the static-low-level-rx-endpoint element.
- the O-DU 30 may identify a static-low-level-tx-endpoint element that indicates an antenna element that constitutes a tx-array element. Furthermore, the O-DU 30 may specify a static-low-level-rx-endpoint element that indicates the antenna elements that constitute the rx-array element.
- the O-DU 30 creates or generates a low-level-tx-endpoint element regarding the static-low-level-tx-endpoint element, and the low-level- Generate rx-endpoint element.
- the low-level-tx-endpoint element and the low-level-rx-endpoint element are, for example, the desired parameters or May be used to set state.
- the O-DU 30 sets an eAxC (extended Antenna-Carrier) ID to the low-level-tx-endpoint element and low-level-rx-endpoint.
- eAxC extended Antenna-Carrier
- the O-DU 30 sets a different eAxC ID for each low-level-tx-endpoint element.
- eAxC ID is a 16-bit value consisting of DU_Port_ID, RU_Port_ID, CC_ID and BandSector_ID.
- the O-DU 30 generates a tx-array-carrier and an rx-array-carrier.
- tx-array-carrier and rx-array-carrier have “active” as a parameter, and parameter “active” has a value of “ACTIVE”, “INACTIVE”, or “SLEEP”.
- Set In order to associate the value of the parameter “active” set in tx-array-carrier and rx-array-carrier with low-level-tx-endpoint element and low-level-rx-endpoint element, O-DU 30 performs the following steps. Generate low-level-tx-links element and low-level-rx-link element.
- O-DU30 transmits the value of the parameter “active” set to tx-array-carrier and rx-array-carrier via low-level-tx-links element and low-level-rx-link element.
- low-level-tx-endpoint element and low-level-rx-endpoint element For example, "to associate” may be translated as “to apply”, “to set”, and the like.
- the antenna elements indicated by static-low-level-tx-endpoint elements or static-low-level-rx-endpoint elements transition to the awake state. Good too.
- the parameter “active” is set to “SLEEP”
- the antenna elements indicated by static-low-level-tx-endpoint elements or static-low-level-rx-endpoint elements transition to the sleeping state. Good too.
- the parameter “active” is set to “INACTIVE”
- all functions of the antenna elements indicated by static-low-level-tx-endpoint elements or static-low-level-rx-endpoint elements will stop. may be in a state where
- the O-DU 30 associates the tx-array-carrier with the parameter “active” set to “SLEEP” to the low-level-tx-endpoint elements associated with the antenna element to be transitioned to the sleeping state. Further, the O-DU 30 associates the rx-array-carrier with the parameter "active" set to "SLEEP” to the low-level-rx-endpoint elements associated with the antenna element to be transitioned to the sleeping state.
- FIG. 5 shows an example of a data model regarding the antenna array on the transmitting side in the O-RU 20.
- the data model in FIG. 5 shows an example in which the transmitting side antenna array in the O-RU 20 is configured by two antenna arrays, tx-array #0 and tx-array #1.
- static-low-level-tx-endpoint #0 to static-low-level-tx-endpoint #i constitute tx-array #0. It is shown that.
- the number of antenna elements forming tx-array #0 and the number of antenna elements forming tx-array #1 may be the same or different.
- tx-array #0 and tx-array #1 may be antenna arrays with different planes of polarization, for example.
- the O-DU 30 when operating some of the antenna elements included in the O-RU 20 in power saving mode, uses tx-array #0 or tx-array # The state of all antenna elements constituting any one of 1 is transitioned to sleeping. For example, when the O-DU30 transitions the state of all antenna elements configuring tx-array #0 to sleeping, the value of the parameter “active” in tx-array-carrier #0 to #i is set to “SLEEP”. Set.
- FIG. 6 shows another example of a data model regarding the antenna array on the transmitting side in the O-RU 20.
- the data model in FIG. 6 shows an example in which the transmitting side antenna array in the O-RU 20 is configured by one antenna array of tx-array #0.
- static-low-level-tx-endpoint #0 to static-low-level-tx-endpoint #i (i is an integer greater than or equal to 1) constitute tx-array #0. It is shown that.
- tx-array #1 is an antenna element that operates in power saving mode among the antenna elements corresponding to static-low-level-tx-endpoint #0 to static-low-level-tx-endpoint #i.
- the second data model corresponding to tx-array #1 is additionally defined (that is, prepared separately) for the first data model corresponding to tx-array #0. There may be. Further, the second data model may be transmitted from the O-DU 30 to the O-RU 20 by a message. The message may be the above rpc message.
- tx-array #1 is composed of static-low-level-tx-endpoint #j to static-low-level-tx-endpoint #n. where each of static-low-level-tx-endpoint #j to static-low-level-tx-endpoint #n has static-low-level-tx-endpoint #0 to static-low-level-tx -endpoint #i is associated.
- #0' is from static-low-level-tx-endpoint #0 to static-low-level-tx -endpoint #i.
- “link to static-low-level-tx-endpoint #i’ similarly indicates static-low-level-tx-endpoint #0 to static-low-level-tx-endpoint #i.
- static-low-level-tx-endpoint #j to static-low-level-tx-endpoint #n is static-low-level-tx-endpoint #0 to static-low-level-tx-endpoint # It may also be called a subset indicating static-low-level-tx-endpoints included in i.
- the capability indicating what can be done may be notified from the O-RU 20 to the O-DU 30.
- capabilities may be exchanged between the O-RU 20 and the O-DU 30 using a hello message when establishing a NETCONF session.
- tx-array-carrier #0 connects low-level-tx-endpoint #0 to low-level via low-level-tx-link #0 to low-level-tx-link #i Associated with -tx-endpoint #i.
- tx-array-carrier #1 via low-level-tx-link #j to low-level-tx-link #n, low-level-tx-endpoint #j to low-level-tx-endpoint # associated with n.
- the states of all antenna elements that make up one antenna array can be set to one tx-array-carrier. It can be transitioned by parameters.
- the O-DU 30 when the O-DU 30 transitions the O-RU 20 to power saving mode, the O-DU 30 sets the value of the parameter “active” in tx-array-carrier #0 to “ACTIVE”, and - For carrier #1, the value of “active” may be set to “SLEEP”.
- the antenna elements corresponding to static-low-level-tx-endpoint #0 to static-low-level-tx-endpoint #i static-low-level-tx-endpoint #j to static-low-
- the state of the antenna element associated with level-tx-endpoint #n can be transitioned to sleeping.
- the O-DU30 sets the value of the parameter “active” in tx-array-carrier #0 to “SLEEP” and further sets the value of the parameter “active” in tx-array-carrier #1 to “ACTIVE”. May be set.
- static-low-level-tx-endpoint #0 to static-low-level-tx-endpoint #i static-low-level-tx-endpoint #j to static-low-
- the state of antenna elements not associated with level-tx-endpoint #n can be transitioned to sleeping.
- the eAxC IDs set from low-level-tx-endpoint#j to low-level-tx-endpoint#n are from #0 to associated by “link to static-low-level-tx-endpoint”.
- the eAxC ID with the same value as the low-level-tx-endpoint of #i may be set. For example, if static-low-level-tx-endpoint#j is associated with static-low-level-tx-endpoint#0, then low-level-tx-endpoint#j has low-level-tx -The same eAxC ID as endpoint#0 may be set. This allows the number of eAxC IDs to be reduced.
- low-level-tx-endpoint#j to #n may be set with an eAxC ID that is a different value from low-level-tx-endpoint#0 to #i.
- eAxC ID a different value from low-level-tx-endpoint#0 to #i.
- the O-DU 30 may determine which static-low-level-tx-endpoint associated with which eAxC ID is used for C-Plane and U-Plane data transmission.
- static-low-level-tx-endpoint associated with the eAxC ID set to low-level-tx-endpoint#0 is determined to be used for C-Plane and U-Plane data transmission.
- static -low-level-tx-endpoint#j can be operated in power saving mode.
- FIG. 7 shows another example of a data model regarding the antenna array on the transmitting side in the O-RU 20.
- the data model in FIG. 7 shows an example in which the transmitting side antenna array in the O-RU 20 is configured by one antenna array of tx-array #0.
- static-low-level-tx-endpoint #0 to static-low-level-tx-endpoint #i constitute tx-array #0. It is shown that.
- static-low-level-tx-endpoint #0 to static-low-level-tx-endpoint #i are associated with a parameter that indicates whether it is possible to transition to sleeping in power saving mode.
- static-low-level-tx-endpoint for which the parameter “Saving mode: used” is set can transition to sleeping in power saving mode.
- a static-low-level-tx-endpoint for which the parameter "Saving mode: not used” is set cannot transition to sleeping in power saving mode.
- the data model in FIG. 7 shows that one tx-array-carrier #0 is associated with one antenna array, tx-array #0.
- the O-DU 30 may set the value of the parameter "active" in tx-array-carrier #0 to "SLEEP" when transitioning the O-RU 20 to power saving mode.
- the static-low-level-tx-endpoint with the parameter “Saving mode: not used” has the value of the parameter “active” in tx-array-carrier #0 set to “SLEEP”. Even if it is, it will not transition to sleeping.
- the value of the parameter “active” in tx-array-carrier #0 is set to “SLEEP”
- only static-low-level-tx-endpoint with the parameter “Saving mode: used” is set. but transitions to sleeping.
- the data model set in the O-RU 20 is a single data model used in both normal mode and power saving mode. Specifically, when O-RU20 transitions to power saving mode, only the static-low-level-tx-endpoint for which the parameter “Saving mode: not used” is set in the data model becomes O-RU20. It is enabled even if the RU20 is in power saving mode.
- capability indicates that a parameter indicating whether or not it is possible to transition to sleeping in power saving mode can be associated with static-low-level-tx-endpoint, even if notified from O-RU 20 to O-DU 30. good.
- capabilities may be exchanged between the O-RU 20 and the O-DU 30 using a hello message when establishing a NETCONF session.
- FIG. 8 shows a data model regarding the antenna array on the receiving side in the O-RU 20.
- the data model in FIG. 8 shows an example where the transmitting side antenna array in the O-RU 20 is configured by a plurality of antenna arrays from rx-array #0 to rx-array #n.
- the data model in FIG. 8 shows that there is a one-to-one correspondence between static-low-level-rx-endpoint and rx-array.
- FIG. 8 shows that there is a one-to-one correspondence between rx-array-carrier and static-low-level-rx-endpoint.
- the O-DU 30 sets the value of the parameter "active" in rx-array-carrier to "SLEEP" or "ACTIVE" for each antenna array. Set to . Thereby, the O-DU 30 can transition to the power saving mode for each antenna array.
- the O-DU 30 updates the setting information acquired from the O-RU 20 into a data model indicating the antenna element to be transitioned to the power saving mode.
- the O-DU 30 transmits a request message in which rpc edit-config is set to the O-RU 20 (S31).
- the request message includes the data model updated in the O-DU 30.
- the O-RU 20 updates the state of each antenna element according to the received data model (S32).
- the O-RU 20 transitions the state of each antenna element to power saving mode. For example, the O-RU 20 transitions the state of an antenna element associated with "SLEEP" to sleeping in the received data model.
- the O-RU 20 transmits a response message with rpc-reply set to the O-DU 30 (S33).
- the O-DU 30 according to the second embodiment can generate a data model that transitions the state of the antenna element associated with the antenna array to sleeping.
- the O-DU 30 can collectively transition the state of all antenna elements associated with the antenna array to sleeping, or can transition the state of each antenna element to sleeping. .
- the O-DU 30 according to the second embodiment can efficiently transition the O-RU 20 to the power saving mode by flexibly selecting the antenna element to transition the O-RU 20 to sleeping. .
- FIG. 10 is a block diagram showing a configuration example of the communication device 10.
- communication device 10 includes a network interface 1201, a processor 1202, and a memory 1203.
- a network interface 1201 is used to communicate with network nodes (e.g., eNB, MME, P-GW).
- the network interface 1201 may include, for example, a network interface card (NIC) compliant with the IEEE 802.3 series.
- NIC network interface card
- eNB represents evolved Node B
- MME Mobility Management Entity
- P-GW represents Packet Data Network Gateway. IEEE stands for Institute of Electrical and Electronics Engineers.
- the processor 1202 reads software (computer program) from the memory 1203 and executes it, thereby performing the processing of the communication device 10 explained using the flowchart in the above embodiment.
- Processor 1202 may be, for example, a microprocessor, MPU, or CPU.
- Processor 1202 may include multiple processors.
- the memory 1203 is configured by a combination of volatile memory and nonvolatile memory.
- Memory 1203 may include storage located remotely from processor 1202.
- processor 1202 may access memory 1203 via an I/O (Input/Output) interface, which is not shown.
- I/O Input/Output
- memory 1203 is used to store software modules.
- the processor 1202 can perform the processing of the communication device 10 described in the above embodiment by reading out and executing these software module groups from the memory 1203.
- each of the processors included in the communication device 10 in the above embodiment executes one or more programs including a group of instructions for causing a computer to execute the algorithm explained using the drawings. Execute.
- the RU includes a network interface, processor, and memory similar to a communication device.
- the RU device comprises an antenna for wireless communication to the UE or other RU devices.
- the antenna uses an antenna array (array antenna).
- Non-transitory computer-readable media include various types of tangible storage media.
- Examples of non-transitory computer-readable media include magnetic recording media (e.g., flexible disks, magnetic tapes, hard disk drives), magneto-optical recording media (e.g., magneto-optical disks), CD-ROMs (Read Only Memory), CD-Rs, CD-R/W, semiconductor memory (eg, mask ROM, PROM (Programmable ROM), EPROM (Erasable PROM), flash ROM, RAM (Random Access Memory)).
- the program may also be supplied to the computer via various types of transitory computer readable media. Examples of transitory computer-readable media include electrical signals, optical signals, and electromagnetic waves.
- the temporary computer-readable medium can provide the program to the computer via wired communication channels, such as electrical wires and fiber optics, or wireless communication channels.
- a control unit that determines which antenna element operates in a power saving mode among the plurality of antenna elements that constitute at least one antenna array in the RU device;
- a communication device comprising: a communication unit that transmits setting information indicating an antenna element operating in the power saving mode to the RU device.
- the control unit includes: Supplementary Note 1, when a plurality of antenna arrays are configured in the RU device, all antenna elements constituting at least one antenna array among the plurality of antenna arrays are determined as antenna elements operating in power saving mode.
- the control unit includes: When one antenna array is configured in the RU device, a sub-antenna array including at least one antenna element among the plurality of antenna elements configuring the one antenna array is defined, and the sub-antenna array is configured.
- the communication device according to supplementary note 1, wherein all antenna elements that operate in a power saving mode are determined as antenna elements that operate in a power saving mode.
- the control unit includes: When one antenna array is configured in the RU device, determining that the one antenna array operates in a power saving mode, The communication department includes: The setting includes information indicating the one antenna array operating in the power saving mode, and information indicating whether each antenna element configuring the one antenna array operates in the power saving mode.
- the communication device which transmits information to the RU device.
- the control unit includes: Supplementary Note 1: determining a correspondence between the antenna array and the plurality of antenna elements forming the antenna array using setting information acquired from the RU device and indicating information set in the RU device. 4.
- the communication device according to any one of 4 to 4.
- the control unit includes: updating the configuration information obtained from the RU device and indicating information set in the RU device to include information indicating an antenna element that operates in the power saving mode;
- the communication device according to any one of Supplementary Notes 1 to 5, wherein the communication unit transmits the updated setting information to the RU device.
- the control unit includes: The communication device according to appendix 6, wherein the setting information is updated so that the plurality of antenna elements collectively operate in a power saving mode.
- an RU device having a plurality of antenna elements constituting at least one antenna array; The antenna element is configured to determine an antenna element that operates in a power saving mode among a plurality of antenna elements that the RU device has, and to transmit setting information indicating the antenna element that operates in the power saving mode to the RU device.
- a communication system comprising: a communication device; (Appendix 9)
- the communication device includes: Supplementary note 8, when a plurality of antenna arrays are configured in the RU device, all antenna elements constituting at least one antenna array among the plurality of antenna arrays are determined as antenna elements operating in power saving mode.
- the communication system described in . (Appendix 10) Determining an antenna element that operates in a power saving mode among a plurality of antenna elements constituting at least one antenna array in the RU device, A communication method executed in a communication device, comprising transmitting setting information indicating an antenna element operating in the power saving mode to the RU device.
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Abstract
電力状態の管理機能を高度化することができる通信装置を提供することを目的とする。本開示にかかる通信装置(10)は、RU装置において所望の放射パターンを形成するアンテナアレイを少なくとも1つ構成する複数のアンテナ素子のうち、省電力モードにて動作するアンテナ素子を決定する制御部(11)と、省電力モードにて動作するアンテナ素子を示す設定情報をRU装置へ送信する通信部(12)と、を備える。
Description
本開示は通信装置、通信システム、及び通信方法に関する。
近年、基地局のベースバンド部と無線部とを切り離し、ベースバンド部と無線部とをフロントホールを介して接続する無線アクセスネットワークが用いられている。O-RAN(Open-Radio Access Network)アライアンスにおいて規定されたO-RANフロントホール仕様は、無線部に相当するO-RU(Radio Unit)とベースバンド部に相当するO-DU(Distributed Unit)及びO-CU(Central Unit)との間のフロントホールの仕様を規定している。O-RANフロントホール仕様は、O-DUのベンダと異なるベンダのO-RUとの接続を容易にし、無線アクセスネットワークのマルチベンダ化を実現することを一つの目的としている。
O-RANフロントホールにおいては、C(Control)-Plane、U(User)-Plane、S(Synchronization)-Plane、及びM-Planeに関する仕様が規定されている。ここで、非特許文献1には、O-RANフロントホールにおける、M-Plane(Management-Plane)に関する仕様が主に規定されている。以下に、非特許文献1に開示されているM-Planeに関する機能の概要を説明する。
M-Planeは、O-RUに対する管理機能を提供する。具体的には、M-Planeでは、O-DUもしくはNMS(Network Management System)がO-RUを管理するネットワーク機器として規定されている。さらに、M-Planeにおいては、ネットワーク機器の管理において汎用的に用いられているプロトコルであるNETCONF(Network Configuration Protocol)が規定されている。NETCONFにおいては、O-RUを管理するネットワーク機器が、NETCONFクライアントに該当し、管理対象となるO-RUがNETCONFサーバに該当する。
ここで、M-Planeは、Configuration Management(設定管理)機能を有する。具体的には、O-DU等のNETCONFクライアントは、O-RUから装置の状態、O-RUが対応しているNETCONF上の機能、等を取得する。さらに、NETCONFクライアントは、O-RUへ、パラメータの設定を行う。NETCONFには、パラメータの設定を行う、edit-config及びパラメータ値の取得を行うget-configが規定されている。NETCONFクライアントは、edit-configを用いることによって、設定もしくは変更可能なO-RUの装置(ハードウェア)の状態(state)を変更することができる。設定可能なハードウェアの状態には、例えば、電力状態(power state)がある。power stateの変更によって、O-RUにおける省電力化(energy saving)を実現することができる。具体的には、NETCONFクライアントは、O-RUを、awakeもしくはsleepingの状態へ遷移させる。
awakeの状態は、O-RUがenergy savingモード(省電力モード)ではなく、通常の動作を行う状態である。一方、sleepingの状態は、O-RUが、energy savingモードにて動作する状態である。sleepingの状態においては、M-Planeに関する機能のみを動作させ、C/U/S-Planeに関する機能を、電力消費を抑えるために停止させることができる(例えば、非特許文献1の第9.1.3節参照。)。
O-RAN-WG4.MP.0-v09.00 O-RAN Working Group 4 (Open Fronthaul Interfaces WG) Management Plane Specification
非特許文献1には、NETCONFクライアントが、O-RUのpower stateを、awakeもしくはsleepingへ遷移させることによってO-RUの省電力化を実現することが開示されている。ここで、今後5G(5th Generation)通信エリアの拡大に応じて、O-RUの設置台数が増加することが想定される。そのため、今後、O-RUにおけるpower stateの管理を効率的に行うために、管理機能をさらに高度化することが望まれている。
本開示の目的の一つは、上述した課題を鑑み、電力状態の管理機能を高度化することができる通信装置、通信システム、及び通信方法を提供することにある。
本開示の第1の態様にかかる通信装置は、RU装置において所望の放射パターンを形成するアンテナアレイを少なくとも1つ構成する複数のアンテナ素子のうち、省電力モードにて動作するアンテナ素子を決定する制御部と、前記省電力モードにて動作するアンテナ素子を示す設定情報を前記RU装置へ送信する通信部と、を備える。
本開示の第2の態様にかかる通信システムは、所望の放射パターンを形成するアンテナアレイを少なくとも1つ構成する複数のアンテナ素子を有するRU装置と、前記RU装置が有する複数のアンテナ素子のうち、省電力モードにて動作するアンテナ素子を決定し、前記省電力モードにて動作するアンテナ素子を示す設定情報を前記RU装置へ送信するように構成された通信装置と、を備える。
本開示の第3の態様にかかる通信方法は、RU装置において所望の放射パターンを形成するアンテナアレイを少なくとも1つ構成する複数のアンテナ素子のうち、省電力モードにて動作するアンテナ素子を決定し、前記省電力モードにて動作するアンテナ素子を示す設定情報を前記RU装置へ送信する。
本開示の第4の態様にかかるプログラムは、RU装置において所望の放射パターンを形成するアンテナアレイを少なくとも1つ構成する複数のアンテナ素子のうち、省電力モードにて動作するアンテナ素子を決定し、前記省電力モードにて動作するアンテナ素子を示す設定情報を前記RU装置へ送信する、ことをコンピュータに実行させる。
本開示により、電力状態の管理機能を高度化することができる通信装置、通信システム、及び通信方法を提供することができる。
(実施の形態1)
以下、図面を参照して本発明の実施の形態について説明する。図1を用いて実施の形態1にかかる通信装置10の構成例について説明する。通信装置10は、プロセッサがメモリに格納されたプログラムを実行することによって処理が実行されるソフトウェアもしくはモジュールであってもよい。通信装置10は、例えば、O-RANアライアンスにおいて規定されたO-RUノード(以下、O-RUと表す)を管理する管理装置もしくは制御装置であってもよく、O-RUコントローラと称されてもよい。O-RUコントローラは、例えば、O-DUノード(以下、O-DUと表す)又はSMO(Service Management and Orchestration)ノード(以下、SMOと表す)であってもよい。O-RU及びO-DUは、単にRU及びDUと表されてもよい。ノードは、エンティティ(装置)に対応するものであってもよく、又はファンクション(機能)に対応するものであってもよい。
以下、図面を参照して本発明の実施の形態について説明する。図1を用いて実施の形態1にかかる通信装置10の構成例について説明する。通信装置10は、プロセッサがメモリに格納されたプログラムを実行することによって処理が実行されるソフトウェアもしくはモジュールであってもよい。通信装置10は、例えば、O-RANアライアンスにおいて規定されたO-RUノード(以下、O-RUと表す)を管理する管理装置もしくは制御装置であってもよく、O-RUコントローラと称されてもよい。O-RUコントローラは、例えば、O-DUノード(以下、O-DUと表す)又はSMO(Service Management and Orchestration)ノード(以下、SMOと表す)であってもよい。O-RU及びO-DUは、単にRU及びDUと表されてもよい。ノードは、エンティティ(装置)に対応するものであってもよく、又はファンクション(機能)に対応するものであってもよい。
通信装置10は、制御部11及び通信部12を有している。制御部11及び通信部12は、プロセッサがメモリに格納されたプログラムを実行することによって処理が実行されるソフトウェアもしくはモジュールであってもよい。または、制御部11及び通信部12は、回路もしくはチップ等のハードウェアであってもよい。
制御部11は、O-RUにおけるアンテナアレイを少なくとも1つ構成する複数のアンテナ素子のうち、省電力モードにて動作するアンテナ素子を決定する。
O-RUは、無線通信インタフェースを有し、例えば、Massive MIMO(Massive Multiple Input Multiple Output)及びデジタルビームフォーミング技術を組み合わせることによって、広い帯域幅に対応し、より効率的な通信を可能としている。Massive MIMOは、例えば複数のアンテナ素子を平面上に等間隔に並べ、それぞれのアンテナ素子を電気的に制御することによって、複数のユーザのそれぞれに異なるビームを向けることを可能とする。その結果、多数ユーザをO-RUに同時に接続させることができる。
アンテナアレイは、O-RUにおいて所望の放射パターンを形成するために関連付けられたいくつかのアンテナ素子によって構成される。O-RUが複数のアンテナアレイを構成することによって、O-RUから放射されるビームに関して、様々な放射パターンを実現することができる。
省電力モードは、例えば、アンテナ素子における一部の機能のみを動作させ、他の機能を停止させる動作モードであってもよい。省電力モードは、例えば、アンテナ素子を、O-RANアライアンスにおいて規定されているsleepingの状態にすることであってもよい。もしくは、省電力モードは、アンテナ素子への電力の供給を停止し、アンテナ素子の全ての機能を停止させることであってもよい。一方、アンテナ素子が一部の機能を停止させることなく通常の動作を行う動作モードは、通常モードと称されてもよい。
通信部12は、省電力モードにて動作するアンテナ素子を示す設定情報をO-RUへ送信する。設定情報は、例えば、O-RUが有するアンテナ素子毎に、省電力モードにて動作するか否かが示された情報であってもよい。具体的には、設定情報は、O-RUが有するアンテナ素子毎に、通常モードにて動作するか省電力モードにて動作するかを示す情報であってもよい。もしくは、設定情報は、アンテナアレイ毎に省電力モードにて動作するか否かを示すことによって、該当するアンテナアレイを構成するアンテナ素子が省電力モードにて動作するかもしくは通常モードにて動作するかを示す情報であってもよい。O-RUは、受信した設定情報に従って、アンテナ素子の動作を制御する。言い換えると、O-RUは、受信した設定情報に従って、アンテナ素子の動作モードを変更する。
続いて、図2を用いて実施の形態1にかかる通信装置10において実行される通信方法について説明する。はじめに、制御部11は、O-RUにおいて所望の放射パターンを形成するアンテナアレイを少なくとも1つ構成する複数のアンテナ素子のうち、省電力モードにて動作するアンテナ素子を決定する(S11)。次に、通信部12は、省電力モードにて動作するアンテナ素子を示す設定情報をO-RUへ送信する(S12)。
以上説明したように、通信装置10は、省電力モードにて動作するアンテナ素子を決定し、O-RUへ通知する。これにより、通信装置10が、省電力モードにて動作するアンテナ素子を変更することができるため、例えば、O-RUの通信状況、負荷状況、バッテリー容量の状況等に応じて、柔軟にO-RUの消費電力を制御することができる。
(実施の形態2)
続いて、図3を用いて実施の形態2にかかる通信システムの構成例について説明する。図3の通信システムは、O-RANアライアンスにおいて規定されている、M-Planeアーキテクチャモデル(M-Plane architecture model)を示している。図3の通信システムは、O-RU20、O-DU30、及びSMO40を有している。O-DU30もしくはSMO40は、図1の通信装置10に相当する。このほか、通信システムは、図示しないO-CUノード及びNear-RT RIC(near real-time RAN intelligent controller)ノードを含むものであっても良い。また、SMO40は、図示しないNon-RT RIC(non real-time RAN intelligent controller)ノードを含むものであっても良い。O-CUは、単にCUと表されてもよい。
続いて、図3を用いて実施の形態2にかかる通信システムの構成例について説明する。図3の通信システムは、O-RANアライアンスにおいて規定されている、M-Planeアーキテクチャモデル(M-Plane architecture model)を示している。図3の通信システムは、O-RU20、O-DU30、及びSMO40を有している。O-DU30もしくはSMO40は、図1の通信装置10に相当する。このほか、通信システムは、図示しないO-CUノード及びNear-RT RIC(near real-time RAN intelligent controller)ノードを含むものであっても良い。また、SMO40は、図示しないNon-RT RIC(non real-time RAN intelligent controller)ノードを含むものであっても良い。O-CUは、単にCUと表されてもよい。
O-RU20は、物理層の下位機能(PHY-Low)及びRF(Radio Frequency)処理を実行する論理ノードである。もしくは、O-RU20は、論理ノードであるO-RUを搭載する物理的な装置であってもよい。物理層の下位機能は、例えば、FFT(Fast Fourier Transform)/IFFT(Inverse FFT)処理、BF(Bea Forming)処理、等であってもよい。
O-DU30は、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)層、RLC(Radio Link Control)層及びMAC(Media Access Control)層における機能、さらに、物理層の上位機能を実行する論理ノードである。もしくは、O-DU30は、論理ノードであるO-DUを搭載する物理的な装置であってもよい。物理層の上位機能は、例えば、符号化及び変調処理、さらに、復号及び復調処理、等であってもよい。PDCP層における機能は、CU(Central Unit)(不図示)と称される論理ノードにおいて実行されてもよい。
SMO40は、無線リソース管理の最適化やオペレーションの自動化を実現するプラットフォームであるRIC(RAN Intelligent Controller)と、RAN(Radio Access Network)との保守及びオーケストレーション(制御)を行う。図3は、O-RU20とO-DU30とが接続され、O-DU30とSMO40とが接続されている構成を示している。一方、図3において点線を用いて示されているようにO-RU20とSMO40とが接続されてもよい。また、図3には、O-RU20とO-DU30とSMO40とが1対1の構成が示されている。一方、O-RU20は、複数のO-DU30によって管理されてもよい。さらに、O-RU20は、複数のSMO40によって管理されてもよい。また、SMO40は、NMSに置き換えられてもよい。
続いて、図4を用いて実施の形態2にかかるConfiguration Management機能において実行されるNETCONF operationsに含まれるget-configに関する処理の流れについて説明する。図4においては、O-RU20がNETCONF Serverとして動作し、O-DU30がNETCONF Clientとして動作する。はじめに、O-DU30は、要求メッセージをO-RU20へ送信する(S21)。要求メッセージには、例えば、rpc(remote procedure call) getが設定されてもよい。次に、O-RU20は、要求メッセージに対する応答メッセージをO-DU 30へ送信する(S22)。応答メッセージには、例えば、rpc-replyが設定されてもよい。rpc-replyが設定された応答メッセージには、データとして、O-RU20が保持するパラメータ、O-RU20の状態が含まれている。つまり、O-DU30は、get procedureを実行することによって、O-RU20から、O-RU20が保持するパラメータ、O-RU20の状態、等を取得(retrieve)する。
O-RU20が保持するパラメータは、例えば、YANGを用いて記述されたデータモデル(YANGデータモデル)の形式で示されてもよい。また、O-DU30が変更可能なO-RU20のパラメータもしくは状態を示すYANGデータモデルが、YANGモジュールとして規定されてもよい。具体的には、M-Planeにおいて用いられるパラメータもしくは状態を示すYANGデータモデルが、再利用可能な(reusable)YANGモジュールとして規定されてもよい。
例えば、O-DU30は、O-RU20から、o-ran-uplane-conf.yangにおけるtx-arrays及びrx-arraysのリストをフェッチ(fetch)、受信、もしくは取得し、tx-array elements及びrx-array elementsを決定(determine)、特定、もしくは抽出する。tx-arraysは、送信に使用されるアンテナアレイ全体を示し、rx-arraysは、受信に使用されるアンテナアレイ全体を示す。o-ran-uplane-conf.yangは、O-RANアライアンスにおいて規定されているYANGモジュールを示している。tx-array elements及びrx-array elementsは、O-RU20において構成されているアンテナアレイであってもよい。tx-array elementsは、O-RU20における送信に関するアンテナアレイであり、rx-array elementsは、O-RU20における受信に関するアンテナアレイである。
さらに、O-DU30は、O-RU20から、o-ran-uplane-conf.yangにおけるstatic-low-level-tx-endpoints及びstatic-low-level-rx-endpointsのリストをフェッチ、受信、もしくは取得する。さらに、O-DU30は、static-low-level-tx-endpoint elements及びstatic-low-level-rx-endpoint elementsを決定、特定、もしくは抽出する。static-low-level-tx-endpoint elementsは、例えば、送信に関するアンテナ素子の識別情報であり、static-low-level-rx-endpoint elementsは、例えば、受信に関するアンテナ素子の識別情報である。
O-DU30は、tx-array elements及びstatic-low-level-tx-endpoint elementを決定すると、tx-array elementsとstatic-low-level-tx-endpoint elementとの間の関係を分析(examine)する。さらに、O-DU30は、rx-array elements及びstatic-low-level-rx-endpoint elementを決定すると、rx-array elementsとstatic-low-level-rx-endpoint elementとの間の関係を分析する。
分析の結果、例えば、O-DU30は、tx-array elementを構成するアンテナ素子を示すstatic-low-level-tx-endpoint elementを特定してもよい。さらに、O-DU30は、rx-array elementを構成するアンテナ素子を示すstatic-low-level-rx-endpoint elementを特定してもよい。
さらに、O-DU30は、static-low-level-tx-endpoint elementに関するlow-level-tx-endpoint elementを生成(createもしくはgenerate)し、static-low-level-rx-endpoint elementに関するlow-level-rx-endpoint elementを生成する。low-level-tx-endpoint element及びlow-level-rx-endpoint elementは、例えば、static-low-level-tx-endpoint element及びstatic-low-level-rx-endpoint elementに対して、所望のパラメータもしくは状態を設定するために用いられてもよい。
また、O-DU30は、low-level-tx-endpoint element及びlow-level-rx-endpointに、eAxC(extended Antenna-Carrier) IDを設定する。O-DU30は、複数のlow-level-tx-endpoint elementを生成した場合、low-level-tx-endpoint element毎に異なる値のeAxC IDを設定する。同様に、O-DU30は、複数のlow-level-rx-endpoint elementを生成した場合、low-level-rx-endpoint element毎に異なる値のeAxC IDを設定する。eAxC IDは、DU_Port_ID、RU_Port_ID、CC_ID及びBandSector_IDから構成される16ビットの値である。
さらに、O-DU30は、tx-array-carrier及びrx-array-carrierを生成する。tx-array-carrier及びrx-array-carrierは、パラメータとして“active”を有し、パラメータ“active”には、“ACTIVE”、“INACTIVE”、もしくは“SLEEP”のいずれかの値(value)が設定される。O-DU30は、tx-array-carrier及びrx-array-carrierに設定されたパラメータ“active”の値を、low-level-tx-endpoint element及びlow-level-rx-endpoint elementに関連付けるために、low-level-tx-links element及びlow-level-rx-link elementを生成する。つまり、O-DU30は、low-level-tx-links element及びlow-level-rx-link elementを介して、tx-array-carrier及びrx-array-carrierに設定されたパラメータ“active”の値をlow-level-tx-endpoint element及びlow-level-rx-endpoint elementに関連付ける。関連付けるとは、例えば、適用する、設定する、等と言い換えられてもよい。
例えば、パラメータ“active”に“ACTIVE”が設定された場合に、static-low-level-tx-endpoint elementsもしくはstatic-low-level-rx-endpoint elementsが示すアンテナ素子がawakeの状態に遷移してもよい。また、パラメータ“active”に“SLEEP”が設定された場合に、static- low-level-tx-endpoint elementsもしくはstatic-low-level-rx-endpoint elementsが示すアンテナ素子がsleepingの状態に遷移してもよい。また、また、パラメータ“active”に“INACTIVE”が設定された場合に、static-low-level-tx-endpoint elementsもしくはstatic-low-level-rx-endpoint elementsが示すアンテナ素子の全ての機能が停止される状態となってもよい。
O-DU30は、sleeping状態へ遷移させるアンテナ素子に関連付けられたlow-level-tx-endpoint elementsへ、パラメータ“active”に“SLEEP”が設定されたtx-array-carrierを関連付ける。また、O-DU30は、sleeping状態へ遷移させるアンテナ素子に関連付けられたlow-level-rx-endpoint elementsへ、パラメータ“active”に“SLEEP”が設定されたrx-array-carrierを関連付ける。
ここで、図5から図8を用いて、O-DU30が、O-RU20から取得したパラメータに基づいて生成したデータモデルを説明する。
図5には、O-RU20における送信側のアンテナアレイに関するデータモデルの例が示されている。図5のデータモデルは、O-RU20における送信側のアンテナアレイが、tx-array #0及びtx-array #1の二つのアンテナアレイによって構成されている場合の例を示している。図5のデータモデルは、static-low-level-tx-endpoint #0からstatic-low-level-tx-endpoint #i(iは1以上の整数)が、tx-array #0を構成していることを示している。また、static-low-level-tx-endpoint #jからstatic-low-level-tx-endpoint #n(j及びnは1以上の整数であり、n>j=i+1とする)が、tx-array #1を構成していることを示している。また、tx-array #0を構成しているアンテナ素子の数と、tx-array #1を構成しているアンテナ素子の数とは同じであってもよく、異なってもよい。tx-array #0とtx-array #1とは、例えば、偏波面の異なるアンテナアレイであってもよい。
また、static-low-level-tx-endpoint #0の設定を示す、low-level-tx-endpoint #0には、low-level-tx-link #0を介してtx-array-carrier #0におけるパラメータ“active”に設定されたvalueが関連付けられる。その他のstatic-low-level-tx-endpointも同様に、static-low-level-tx-endpoint #nの設定を示す、low-level-tx-endpoint #nには、low-level-tx-link #nを介してtx-array-carrier #nにおけるパラメータ“active”に設定されたvalueが関連付けられる。
図5のデータモデルにおいては、O-DU30は、O-RU20に含まれる複数のアンテナ素子のうちいくつかのアンテナ素子を省電力モードにて動作させる場合、tx-array #0もしくはtx-array #1のいずれかを構成する全てのアンテナ素子の状態をsleepingへ遷移させる。例えば、O-DU30は、tx-array #0を構成する全てのアンテナ素子の状態をsleepingへ遷移させる場合、tx-array-carrier #0から#iにおけるパラメータ“active”のvalueを“SLEEP”に設定する。
図6には、O-RU20における送信側のアンテナアレイに関するデータモデルの他の例が示されている。図6のデータモデルは、O-RU20における送信側のアンテナアレイが、tx-array #0の一つのアンテナアレイによって構成されている場合の例を示している。図6のデータモデルは、static-low-level-tx-endpoint #0からstatic-low-level-tx-endpoint #i(iは1以上の整数)が、tx-array #0を構成していることを示している。ここで、tx-array #1は、static-low-level-tx-endpoint #0からstatic-low-level-tx-endpoint #iに対応するアンテナ素子のうち、省電力モードにて動作するアンテナ素子によって構成されたアンテナアレイとして定義される。換言すれば、tx-array #0に対応する第1のデータモデルに対して、tx-array #1に対応する第2のデータモデルが追加的に定義される(すなわち別途用意される)ものであってもよい。また、当該第2のデータモデルは、メッセージによってO-DU30からO-RU20に対して送信されてもよい。当該メッセージは、上記のrpcメッセージであってもよい。
例えば、tx-array #1は、static-low-level-tx-endpoint #jからstatic-low-level-tx-endpoint #nによって構成される。ここで、static-low-level-tx-endpoint #jからstatic-low-level-tx-endpoint #nのそれぞれには、static-low-level-tx-endpoint #0からstatic-low-level-tx-endpoint #iのいずれかが関連付けられている。図6に示されている、“link to static-low-level-tx-endpoint #0’”における、#0’は、static-low-level-tx-endpoint #0からstatic-low-level-tx-endpoint #iのいずれかであることを示している。“link to static-low-level-tx-endpoint #i’も同様に、static-low-level-tx-endpoint #0からstatic-low-level-tx-endpoint #iのいずれかであることを示している。static-low-level-tx-endpoint #jからstatic-low-level-tx-endpoint #nは、static-low-level-tx-endpoint #0からstatic-low-level-tx-endpoint #iに含まれるstatic-low-level-tx-endpointを示すサブセットと称されてもよい。
static-low-level-tx-endpoint #0~#iのサブセットとして関連付けられたstatic-low-level-tx-endpoint #j~#nを用いて省電力モード用のtx-arrayを定義することができることを示すcapabilityは、O-RU20からO-DU30へ通知されてもよい。例えば、NETCONFセッションの確立時にhelloメッセージを用いて、O-RU20とO-DU30との間においてcapabilityが交換されてもよい。
また、図6のデータモデルにおいては、アンテナアレイ(tx-array)毎に一つのtx-array-carrierが関連付けられていることが示されている。具体的には、tx-array-carrier #0は、low-level-tx-link #0からlow-level-tx-link #iを介して、low-level-tx-endpoint #0からlow-level-tx-endpoint #iに関連付けられている。tx-array-carrier #1は、low-level-tx-link #jからlow-level-tx-link #nを介して、low-level-tx-endpoint #jからlow-level-tx-endpoint #nに関連付けられている。このように、tx-array-carrierがアンテナアレイ(tx-array)毎に関連付けられることによって、一つのアンテナアレイを構成するすべてのアンテナ素子の状態を、一つのtx-array-carrierに設定されたパラメータによって遷移させることができる。
図6のデータモデルにおいては、O-DU30は、O-RU20を省電力モードへ遷移させる場合、tx-array-carrier #0におけるパラメータ“active”のvalueを“ACTIVE”に設定し、tx-array-carrier #1においては、“active”のvalueを“SLEEP”に設定してもよい。これにより、static-low-level-tx-endpoint #0からstatic-low-level-tx-endpoint #iに対応するアンテナ素子のうち、static-low-level-tx-endpoint #jからstatic-low-level-tx-endpoint #nに関連付けられているアンテナ素子の状態をsleepingへ遷移させることができる。もしくは、O-DU30は、tx-array-carrier #0におけるパラメータ“active”のvalueを“SLEEP”に設定し、さらに、tx-array-carrier #1におけるパラメータ“active”のvalueを“ACTIVE”に設定してもよい。これにより、static-low-level-tx-endpoint #0からstatic-low-level-tx-endpoint #iに対応するアンテナ素子のうち、static-low-level-tx-endpoint #jからstatic-low-level-tx-endpoint #nに関連付けられていないアンテナ素子の状態をsleepingへ遷移させることができる。
また、low-level-tx-endpoint#jからlow-level-tx-endpoint#nに設定されるeAxC IDは、“link to static-low-level-tx-endpoint”によって関連付けられている#0~#iのlow-level-tx-endpointと同じ値のeAxC IDが設定されてもよい。例えば、static-low-level-tx-endpoint#jが、static-low-level-tx-endpoint#0に関連付けられている場合、low-level-tx-endpoint#jには、low-level-tx-endpoint#0と同じeAxC IDが設定されてもよい。これにより、eAxC IDの数を減少させることができる。
もしくは、low-level-tx-endpoint#j~#nには、low-level-tx-endpoint#0~#iとは異なる値のeAxC IDが設定されてもよい。例えば、static-low-level-tx-endpoint#jが、static-low-level-tx-endpoint#0に関連付けられている場合、low-level-tx-endpoint#j及びlow-level-tx-endpoint#0には、異なるeAxC IDが設定される。この時、O-DU30は、どのeAxC IDに関連付けられたstatic-low-level-tx-endpointを、C-Plane及びU-Planeのデータ伝送に用いるかを定めてもよい。例えば、low-level-tx-endpoint#0に設定されたeAxC IDに関連付けられたstatic-low-level-tx-endpointが、C-Plane及びU-Planeのデータ伝送に用いると定められたとする。この場合、tx-array-carrier#0及びtx-array-carrier#1において、パラメータ“active”のvalueを、“SLEEP”にすることなく、“ACTIVE”のままにした場合であっても、static-low-level-tx-endpoint#jを省電力モードにて動作させることができる。
図7には、O-RU20における送信側のアンテナアレイに関するデータモデルの他の例が示されている。図7のデータモデルは、O-RU20における送信側のアンテナアレイが、tx-array #0の一つのアンテナアレイによって構成されている場合の例を示している。図7のデータモデルは、static-low-level-tx-endpoint #0からstatic-low-level-tx-endpoint #i(iは1以上の整数)が、tx-array #0を構成していることを示している。
さらに、static-low-level-tx-endpoint #0からstatic-low-level-tx-endpoint #iには、省電力モードにおいてsleepingへ遷移することができるか否かを示すパラメータが関連付けられている。例えば、“Saving mode: used”とのパラメータが設定されているstatic-low-level-tx-endpointは、省電力モードにおいてsleepingへ遷移することが可能である。一方、“Saving mode: not used”とのパラメータが設定されているstatic-low-level-tx-endpointは、省電力モードにおいてsleepingへ遷移することが不可能である。また、図7のデータモデルは、一つのアンテナアレイであるtx-array #0に、一つのtx-array-carrier #0が関連付けられていることを示している。
図7のデータモデルにおいては、O-DU30は、O-RU20を省電力モードへ遷移させる場合、tx-array-carrier #0におけるパラメータ“active”のvalueを“SLEEP”に設定してもよい。この時、“Saving mode: not used”とのパラメータが設定されているstatic-low-level-tx-endpointは、tx-array-carrier #0におけるパラメータ“active”のvalueが“SLEEP”に設定された場合であっても、sleepingへ遷移しない。つまり、tx-array-carrier #0におけるパラメータ“active”のvalueが“SLEEP”に設定された場合、“Saving mode: used”とのパラメータが設定されているstatic-low-level-tx-endpointのみが、sleepingへ遷移する。換言すれば、O-RU20に設定されている当該データモデルは、通常モードと省電力モードの両方で使用する単一のデータモデルである。具体的には、O-RU20が省電力モードに遷移した場合、当該データモデル内の“Saving mode: not used”とのパラメータが設定されているstatic-low-level-tx-endpointのみがO-RU20が省電力モード下にあっても有効化される。
static-low-level-tx-endpointに、省電力モードにおいてsleepingへ遷移することができるか否かを示すパラメータを関連付けることができることを示すcapabilityは、O-RU20からO-DU30へ通知されてもよい。例えば、NETCONFセッションの確立時にhelloメッセージを用いて、O-RU20とO-DU30との間においてcapabilityが交換されてもよい。
図8には、O-RU20における受信側のアンテナアレイに関するデータモデルが示されている。図8のデータモデルは、O-RU20における送信側のアンテナアレイが、rx-array #0からrx-array #nの複数のアンテナアレイによって構成されている場合の例を示している。図8のデータモデルは、static-low-level-rx-endpointと、rx-arrayとが1対1に対応していることを示している。
また、図8のデータモデルは、rx-array-carrierと、static-low-level-rx-endpointとも、1対1に対応していることを示している。
図8のデータモデルにおいては、O-DU30は、O-RU20を省電力モードへ遷移させる場合、アンテナアレイ毎に、rx-array-carrier におけるパラメータ“active”のvalueを“SLEEP”もしくは“ACTIVE”に設定する。これにより、O-DU30は、アンテナアレイ毎に省電力モードへ遷移させることができる。
続いて、図9を用いて、実施の形態2にかかるConfiguration Management機能において実行されるNETCONF operationsに含まれるedit-configに関する処理の流れについて説明する。O-DU30は、図5から図8に示されるように、O-RU20から取得した設定情報を、省電力モードへ遷移させるアンテナ素子を示すデータモデルへ更新する。O-DU30は、rpc edit-configが設定された要求メッセージをO-RU20へ送信する(S31)。要求メッセージは、O-DU30において更新されたデータモデルが含まれる。
次に、O-RU20は、受信したデータモデルに従って、それぞれのアンテナ素子の状態を更新する(S32)。O-RU20は、それぞれのアンテナ素子の状態を省電力モードへ遷移させる。例えば、O-RU20は、受信したデータモデルにおいて、“SLEEP”が関連付けられているアンテナ素子の状態をsleepingへ遷移させる。
次に、O-RU20は、次に、O-RU20は、rpc-replyが設定された応答メッセージをO-DU30へ送信する(S33)。
以上説明したように、実施の形態2にかかるO-DU30は、アンテナアレイに関連付けられたアンテナ素子の状態をsleepingへ遷移させるデータモデルを生成することができる。O-DU30は、アンテナアレイに関連付けられている全てのアンテナ素子の状態を一括してsleepingへ遷移させることも可能であり、もしくは、アンテナ素子毎に、状態をsleepingへ遷移させることも可能である。このようにして、実施の形態2にかかるO-DU30は、O-RU20におけるsleepingへ遷移させるアンテナ素子を柔軟に選択することによって、O-RU20を効率的に省電力モードへ遷移させることができる。
図10は、通信装置10の構成例を示すブロック図である。図10を参照すると、通信装置10は、ネットワークインタフェース1201、プロセッサ1202、及びメモリ1203を含む。ネットワークインタフェース1201は、ネットワークノード(e.g., eNB、MME、P-GW)と通信するために使用される。ネットワークインタフェース1201は、例えば、IEEE 802.3 seriesに準拠したネットワークインタフェースカード(NIC)を含んでもよい。ここで、eNBはevolved Node B、MMEはMobility Management Entity、P-GWはPacket Data Network Gatewayを表す。IEEEは、Institute of Electrical and Electronics Engineersを表す。
プロセッサ1202は、メモリ1203からソフトウェア(コンピュータプログラム)を読み出して実行することで、上述の実施形態においてフローチャートを用いて説明された通信装置10の処理を行う。プロセッサ1202は、例えば、マイクロプロセッサ、MPU、又はCPUであってもよい。プロセッサ1202は、複数のプロセッサを含んでもよい。
メモリ1203は、揮発性メモリ及び不揮発性メモリの組み合わせによって構成される。メモリ1203は、プロセッサ1202から離れて配置されたストレージを含んでもよい。この場合、プロセッサ1202は、図示されていないI/O(Input/Output)インタフェースを介してメモリ1203にアクセスしてもよい。
図10の例では、メモリ1203は、ソフトウェアモジュール群を格納するために使用される。プロセッサ1202は、これらのソフトウェアモジュール群をメモリ1203から読み出して実行することで、上述の実施形態において説明された通信装置10の処理を行うことができる。
図10を用いて説明したように、上述の実施形態における通信装置10が有するプロセッサの各々は、図面を用いて説明されたアルゴリズムをコンピュータに行わせるための命令群を含む1又は複数のプログラムを実行する。
なお、RUは、通信装置と同様のネットワークインタフェース、プロセッサ、メモリを備える。これに加えて、RU装置は、UE又は他のRU装置に対する無線通信用のアンテナを備える。アンテナは、上記のとおり、アンテナアレイ(アレイアンテナ)を用いたものである。
上述の例において、プログラムは、様々なタイプの非一時的なコンピュータ可読媒体(non-transitory computer readable medium)を用いて格納され、コンピュータに供給することができる。非一時的なコンピュータ可読媒体は、様々なタイプの実体のある記録媒体(tangible storage medium)を含む。非一時的なコンピュータ可読媒体の例は、磁気記録媒体(例えばフレキシブルディスク、磁気テープ、ハードディスクドライブ)、光磁気記録媒体(例えば光磁気ディスク)、CD-ROM(Read Only Memory)、CD-R、CD-R/W、半導体メモリ(例えば、マスクROM、PROM(Programmable ROM)、EPROM(Erasable PROM)、フラッシュROM、RAM(Random Access Memory))を含む。また、プログラムは、様々なタイプの一時的なコンピュータ可読媒体(transitory computer readable medium)によってコンピュータに供給されてもよい。一時的なコンピュータ可読媒体の例は、電気信号、光信号、及び電磁波を含む。一時的なコンピュータ可読媒体は、電線及び光ファイバ等の有線通信路、又は無線通信路を介して、プログラムをコンピュータに供給できる。
なお、本開示は上記実施の形態に限られたものではなく、趣旨を逸脱しない範囲で適宜変更することが可能である。
上記の実施形態の一部又は全部は、以下の付記のようにも記載されうるが、以下には限られない。
(付記1)
RU装置におけるアンテナアレイを少なくとも1つ構成する複数のアンテナ素子のうち、省電力モードにて動作するアンテナ素子を決定する制御部と、
前記省電力モードにて動作するアンテナ素子を示す設定情報を前記RU装置へ送信する通信部と、を備える通信装置。
(付記2)
前記制御部は、
前記RU装置において複数のアンテナアレイが構成されている場合、前記複数のアンテナアレイのうち少なくとも1つのアンテナアレイを構成する全てのアンテナ素子を省電力モードにて動作するアンテナ素子として決定する、付記1に記載の通信装置。
(付記3)
前記制御部は、
前記RU装置において1つのアンテナアレイが構成されている場合、前記1つのアンテナアレイを構成する複数のアンテナ素子のうち、少なくとも1つのアンテナ素子を含むサブアンテナアレイを定義し、前記サブアンテナアレイを構成する全てのアンテナ素子を省電力モードにて動作するアンテナ素子として決定する、付記1に記載の通信装置。
(付記4)
前記制御部は、
前記RU装置において1つのアンテナアレイが構成されている場合、前記1つのアンテナアレイに対して省電力モードにて動作することを決定し、
前記通信部は、
前記省電力モードにて動作する前記1つのアンテナアレイを示す情報と、前記1つのアンテナアレイを構成するそれぞれのアンテナ素子が省電力モードにて動作するか否かを示す情報と、を含む前記設定情報を前記RU装置へ送信する、付記1に記載の通信装置。
(付記5)
前記制御部は、
前記RU装置から取得した、前記RU装置に設定されている情報を示す設定情報、を用いて、前記アンテナアレイと、前記アンテナアレイを構成する前記複数のアンテナ素子との対応を決定する、付記1から4のいずれか1項に記載の通信装置。
(付記6)
前記制御部は、
前記RU装置から取得した、前記RU装置に設定されている情報を示す設定情報に、前記省電力モードにて動作するアンテナ素子を示す情報を含めるように前記設定情報を更新し、
前記通信部は、更新した前記設定情報を前記RU装置へ送信する、付記1から5のいずれか1項に記載の通信装置。
(付記7)
前記制御部は、
前記複数のアンテナ素子に対して、一括して省電力モードにて動作させるように前記設定情報を更新する、付記6に記載の通信装置。
(付記8)
アンテナアレイを少なくとも1つ構成する複数のアンテナ素子を有するRU装置と、
前記RU装置が有する複数のアンテナ素子のうち、省電力モードにて動作するアンテナ素子を決定し、前記省電力モードにて動作するアンテナ素子を示す設定情報を前記RU装置へ送信するように構成された通信装置と、を備える通信システム。
(付記9)
前記通信装置は、
前記RU装置において複数のアンテナアレイが構成されている場合、前記複数のアンテナアレイのうち少なくとも1つのアンテナアレイを構成する全てのアンテナ素子を省電力モードにて動作するアンテナ素子として決定する、付記8に記載の通信システム。
(付記10)
RU装置におけるアンテナアレイを少なくとも1つ構成する複数のアンテナ素子のうち、省電力モードにて動作するアンテナ素子を決定し、
前記省電力モードにて動作するアンテナ素子を示す設定情報を前記RU装置へ送信する、通信装置において実行される通信方法。
(付記11)
RU装置におけるアンテナアレイを少なくとも1つ構成する複数のアンテナ素子のうち、省電力モードにて動作するアンテナ素子を決定し、
前記省電力モードにて動作するアンテナ素子を示す設定情報を前記RU装置へ送信する、ことをコンピュータに実行させるプログラム。
(付記1)
RU装置におけるアンテナアレイを少なくとも1つ構成する複数のアンテナ素子のうち、省電力モードにて動作するアンテナ素子を決定する制御部と、
前記省電力モードにて動作するアンテナ素子を示す設定情報を前記RU装置へ送信する通信部と、を備える通信装置。
(付記2)
前記制御部は、
前記RU装置において複数のアンテナアレイが構成されている場合、前記複数のアンテナアレイのうち少なくとも1つのアンテナアレイを構成する全てのアンテナ素子を省電力モードにて動作するアンテナ素子として決定する、付記1に記載の通信装置。
(付記3)
前記制御部は、
前記RU装置において1つのアンテナアレイが構成されている場合、前記1つのアンテナアレイを構成する複数のアンテナ素子のうち、少なくとも1つのアンテナ素子を含むサブアンテナアレイを定義し、前記サブアンテナアレイを構成する全てのアンテナ素子を省電力モードにて動作するアンテナ素子として決定する、付記1に記載の通信装置。
(付記4)
前記制御部は、
前記RU装置において1つのアンテナアレイが構成されている場合、前記1つのアンテナアレイに対して省電力モードにて動作することを決定し、
前記通信部は、
前記省電力モードにて動作する前記1つのアンテナアレイを示す情報と、前記1つのアンテナアレイを構成するそれぞれのアンテナ素子が省電力モードにて動作するか否かを示す情報と、を含む前記設定情報を前記RU装置へ送信する、付記1に記載の通信装置。
(付記5)
前記制御部は、
前記RU装置から取得した、前記RU装置に設定されている情報を示す設定情報、を用いて、前記アンテナアレイと、前記アンテナアレイを構成する前記複数のアンテナ素子との対応を決定する、付記1から4のいずれか1項に記載の通信装置。
(付記6)
前記制御部は、
前記RU装置から取得した、前記RU装置に設定されている情報を示す設定情報に、前記省電力モードにて動作するアンテナ素子を示す情報を含めるように前記設定情報を更新し、
前記通信部は、更新した前記設定情報を前記RU装置へ送信する、付記1から5のいずれか1項に記載の通信装置。
(付記7)
前記制御部は、
前記複数のアンテナ素子に対して、一括して省電力モードにて動作させるように前記設定情報を更新する、付記6に記載の通信装置。
(付記8)
アンテナアレイを少なくとも1つ構成する複数のアンテナ素子を有するRU装置と、
前記RU装置が有する複数のアンテナ素子のうち、省電力モードにて動作するアンテナ素子を決定し、前記省電力モードにて動作するアンテナ素子を示す設定情報を前記RU装置へ送信するように構成された通信装置と、を備える通信システム。
(付記9)
前記通信装置は、
前記RU装置において複数のアンテナアレイが構成されている場合、前記複数のアンテナアレイのうち少なくとも1つのアンテナアレイを構成する全てのアンテナ素子を省電力モードにて動作するアンテナ素子として決定する、付記8に記載の通信システム。
(付記10)
RU装置におけるアンテナアレイを少なくとも1つ構成する複数のアンテナ素子のうち、省電力モードにて動作するアンテナ素子を決定し、
前記省電力モードにて動作するアンテナ素子を示す設定情報を前記RU装置へ送信する、通信装置において実行される通信方法。
(付記11)
RU装置におけるアンテナアレイを少なくとも1つ構成する複数のアンテナ素子のうち、省電力モードにて動作するアンテナ素子を決定し、
前記省電力モードにて動作するアンテナ素子を示す設定情報を前記RU装置へ送信する、ことをコンピュータに実行させるプログラム。
以上、実施の形態を参照して本願発明を説明したが、本願発明は上記によって限定されるものではない。本願発明の構成や詳細には、発明のスコープ内で当業者が理解し得る様々な変更をすることができる。
この出願は、2022年7月26日に出願された日本出願特願2022-118911を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。
10 通信装置
11 制御部
12 通信部
20 O-RU
30 O-DU
40 SMO
11 制御部
12 通信部
20 O-RU
30 O-DU
40 SMO
Claims (11)
- RU装置におけるアンテナアレイを少なくとも1つ構成する複数のアンテナ素子のうち、省電力モードにて動作するアンテナ素子を決定する制御手段と、
前記省電力モードにて動作するアンテナ素子を示す設定情報を前記RU装置へ送信する通信手段と、を備える通信装置。 - 前記制御手段は、
前記RU装置において複数のアンテナアレイが構成されている場合、前記複数のアンテナアレイのうち少なくとも1つのアンテナアレイを構成する全てのアンテナ素子を省電力モードにて動作するアンテナ素子として決定する、請求項1に記載の通信装置。 - 前記制御手段は、
前記RU装置において1つのアンテナアレイが構成されている場合、前記1つのアンテナアレイを構成する複数のアンテナ素子のうち、少なくとも1つのアンテナ素子を含むサブアンテナアレイを定義し、前記サブアンテナアレイを構成する全てのアンテナ素子を省電力モードにて動作するアンテナ素子として決定する、請求項1に記載の通信装置。 - 前記制御手段は、
前記RU装置において1つのアンテナアレイが構成されている場合、前記1つのアンテナアレイに対して省電力モードにて動作することを決定し、
前記通信手段は、
前記省電力モードにて動作する前記1つのアンテナアレイを示す情報と、前記1つのアンテナアレイを構成するそれぞれのアンテナ素子が省電力モードにて動作するか否かを示す情報と、を含む前記設定情報を前記RU装置へ送信する、請求項1に記載の通信装置。 - 前記制御手段は、
前記RU装置から取得した、前記RU装置に設定されている情報を示す設定情報、を用いて、前記アンテナアレイと、前記アンテナアレイを構成する前記複数のアンテナ素子との対応を決定する、請求項1から4のいずれか1項に記載の通信装置。 - 前記制御手段は、
前記RU装置から取得した、前記RU装置に設定されている情報を示す設定情報に、前記省電力モードにて動作するアンテナ素子を示す情報を含めるように前記設定情報を更新し、
前記通信手段は、更新した前記設定情報を前記RU装置へ送信する、請求項1から4のいずれか1項に記載の通信装置。 - 前記制御手段は、
前記複数のアンテナ素子に対して、一括して省電力モードにて動作させるように前記設定情報を更新する、請求項6に記載の通信装置。 - アンテナアレイを少なくとも1つ構成する複数のアンテナ素子を有するRU装置と、
前記RU装置が有する複数のアンテナ素子のうち、省電力モードにて動作するアンテナ素子を決定し、前記省電力モードにて動作するアンテナ素子を示す設定情報を前記RU装置へ送信するように構成された通信装置と、を備える通信システム。 - 前記通信装置は、
前記RU装置において複数のアンテナアレイが構成されている場合、前記複数のアンテナアレイのうち少なくとも1つのアンテナアレイを構成する全てのアンテナ素子を省電力モードにて動作するアンテナ素子として決定する、請求項8に記載の通信システム。 - RU装置におけるアンテナアレイを少なくとも1つ構成する複数のアンテナ素子のうち、省電力モードにて動作するアンテナ素子を決定し、
前記省電力モードにて動作するアンテナ素子を示す設定情報を前記RU装置へ送信する、通信装置において実行される通信方法。 - RU装置におけるアンテナアレイを少なくとも1つ構成する複数のアンテナ素子のうち、省電力モードにて動作するアンテナ素子を決定し、
前記省電力モードにて動作するアンテナ素子を示す設定情報を前記RU装置へ送信する、ことをコンピュータに実行させるプログラムが格納された非一時的なコンピュータ可読媒体。
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Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
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WO (1) | WO2024024423A1 (ja) |
Citations (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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US20210159946A1 (en) * | 2019-11-22 | 2021-05-27 | Qualcomm Incorporated | Antenna array reconfiguration at both ends of a millimeter wave link |
-
2023
- 2023-07-05 WO PCT/JP2023/024864 patent/WO2024024423A1/ja unknown
Patent Citations (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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US20210159946A1 (en) * | 2019-11-22 | 2021-05-27 | Qualcomm Incorporated | Antenna array reconfiguration at both ends of a millimeter wave link |
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