WO2024095791A1 - 端末装置及び基地局装置 - Google Patents

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WO2024095791A1
WO2024095791A1 PCT/JP2023/037949 JP2023037949W WO2024095791A1 WO 2024095791 A1 WO2024095791 A1 WO 2024095791A1 JP 2023037949 W JP2023037949 W JP 2023037949W WO 2024095791 A1 WO2024095791 A1 WO 2024095791A1
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WO
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data
bsr
information
terminal device
base station
Prior art date
Application number
PCT/JP2023/037949
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English (en)
French (fr)
Inventor
樹 長野
Original Assignee
株式会社デンソー
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/21Control channels or signalling for resource management in the uplink direction of a wireless link, i.e. towards the network
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/54Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria
    • H04W72/543Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria based on requested quality, e.g. QoS
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/56Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on priority criteria
    • H04W72/566Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on priority criteria of the information or information source or recipient

Definitions

  • This disclosure relates to a terminal device and a base station device.
  • XR extended reality
  • XR is a concept that includes multimedia integration technologies such as virtual reality (VR), augmented reality (AR), mixed reality (MR), and substitutional reality (SR).
  • VR virtual reality
  • AR augmented reality
  • MR mixed reality
  • SR substitutional reality
  • three-dimensional time-series image data in real and/or virtual space, audio data of multiple channels (stereo, 5.1ch, etc.), other data presented to the user, control data, etc. are transmitted and received in parallel.
  • XR requires low latency and high reliability to maintain and improve the quality of the user's experience.
  • Non-patent document 1 discusses the implementation of XR in 5G NR (Fifth Generation New Radio), a wireless specification defined by the Third Generation Partnership Project (3GPP (registered trademark)).
  • 5G NR Full Generation New Radio
  • 3GPP Third Generation Partnership Project
  • Non-Patent Document 2 describes the procedure for buffer status reporting (BSR).
  • Non-Patent Document 3 describes parameters for the BSR, which are transmitted from the base station device.
  • the BSR indicates the buffer size of uplink data for specific data.
  • the above specific data is data corresponding to one Logical Channel Group (LCG).
  • the terminal device calculates the buffer size for each LCG, and transmits a BSR including the calculated buffer size to the base station device.
  • the base station device allocates radio resources to the terminal device based on the BSR.
  • XR is expected to be operated under various requirements, including the requirement of low latency. Accordingly, for uplink communication from a terminal device, it is required to allocate radio resources taking into consideration the above requirements.
  • a terminal device can only transmit one piece of information for a given piece of data (i.e., data corresponding to one LCG).
  • the inventors have found a problem in that the amount of information notified to a base station device using BSR is small, and as a result, the base station device may not be able to appropriately allocate radio resources to a terminal device. Note that such a problem also arises in normal terminal devices and base station devices other than those implementing XR.
  • This disclosure provides technology that allows more information to be communicated to a base station device in a BSR.
  • the terminal device of the present disclosure includes a control unit configured to acquire first information regarding first data included in predetermined data and second information regarding second data included in the predetermined data, and a communication unit configured to transmit the first information and the second information to a base station device as a buffer status report (Buffer Status Reporting, BSR).
  • BSR Buffer Status Reporting
  • the base station device in the present disclosure includes a communication unit configured to receive, from a terminal device, first information regarding first data included in the specified data and second information regarding second data included in the specified data as a buffer status report (BSR), and a control unit configured to allocate radio resources to the terminal device based on the BSR.
  • BSR buffer status report
  • the terminal device can notify the base station device of two pieces of information (i.e., first information about the first data and second information about the second data) for the specified data.
  • the amount of information notified to the base station device using the BSR is greater than that of the techniques described in Non-Patent Documents 2 and 3. Note that with the above configuration, other effects may be achieved instead of or in addition to the above effect.
  • FIG. 1 is a diagram showing a communication system S according to a first embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram showing a protocol stack of a U-plane according to the first embodiment;
  • FIG. 3 is a diagram showing a protocol stack of a C-plane according to the first embodiment;
  • FIG. 4 is a block diagram showing a schematic hardware configuration of the terminal device 10 according to the first embodiment.
  • FIG. 5 is a block diagram showing a schematic functional configuration of the terminal device 10 according to the first embodiment.
  • FIG. 6 is a block diagram showing a schematic hardware configuration of the base station device 20 according to the first embodiment.
  • FIG. 7 is a block diagram showing a schematic functional configuration of a base station device 20 according to the first embodiment.
  • FIG. 8 is a diagram showing a radio frame configuration according to the first embodiment;
  • FIG. 9 is a diagram showing the configuration of a short BSR.
  • FIG. 10 is a diagram showing the configuration of a long BSR;
  • FIG. 11 is a diagram showing the configuration of a first BSR according to the first embodiment;
  • FIG. 12 is a diagram showing the configuration of a second BSR according to the first embodiment;
  • FIG. 13 is a sequence diagram showing a process flow of the terminal device 10 and the base station device 20 according to the first embodiment.
  • FIG. 14 is a sequence diagram showing a processing flow of the terminal device 10 according to the first embodiment.
  • FIG. 14 is a sequence diagram showing a processing flow of the terminal device 10 according to the first embodiment.
  • FIG. 15 is a diagram showing a configuration of a first BSR according to a modified example
  • FIG. 16 is a diagram showing the configuration of a first BSR according to the second embodiment
  • FIG. 17 is a diagram showing the configuration of a first BSR according to the third embodiment.
  • each of the embodiments described below is merely an example of a configuration capable of realizing the present disclosure.
  • Each of the following embodiments can be modified or changed as appropriate depending on the configuration of the device to which the present disclosure is applied and various conditions. Not all of the combinations of elements included in each of the following embodiments are necessarily essential to realizing the present disclosure, and some of the elements can be omitted as appropriate. Therefore, the scope of the present disclosure is not limited by the configurations described in each of the following embodiments. As long as there are no mutual contradictions, a configuration that combines multiple configurations described in the following embodiments can also be adopted.
  • a communication system S of the first embodiment includes one or more terminal apparatuses (Terminal Apparatus) 10, one or more base station apparatuses (Base Station Apparatus) 20, and a core network 30.
  • the communication system S is configured according to predetermined technical specifications (Technical Specifications, TS).
  • TS Technical Specifications
  • the communication system S may comply with technical specifications (e.g., 5G, 5G Advanced, 6G, etc.) defined by 3GPP.
  • communication system S the user plane, where user data is transmitted and received, and the control plane, where control data is transmitted and received, are configured separately.
  • communication system S supports C/U separation.
  • the user plane is abbreviated as the U plane
  • the control plane is abbreviated as the C plane.
  • the terminal device 10 is a device that wirelessly communicates with the base station device 20, and may be, for example, user equipment (UE) that operates in accordance with the 3GPP 5G NR specifications.
  • the terminal device 10 may also be a device that complies with other older or newer 3GPP specifications.
  • the terminal device 10 may be, for example, a mobile phone terminal such as a smartphone, a tablet terminal, a notebook PC, a communication module, a communication card, or an IoT device such as a surveillance camera or a robot.
  • the terminal device 10 may be a vehicle (e.g., a car, a train, etc.) or a device provided therein.
  • the terminal device 10 may be a transport vehicle other than a vehicle (e.g., a ship, an airplane, etc.) or a device provided therein.
  • the terminal device 10 may be a sensor or a device provided therein.
  • the terminal device 10 may be called by other names such as a terminal, a mobile station, a mobile terminal, a mobile device, a mobile unit, a subscriber station, a subscriber terminal, a subscriber device, a subscriber unit, a wireless station, a wireless terminal, a wireless device, a wireless unit, a remote station, a remote terminal, a remote device, a remote unit, etc.
  • the terminal device 10 may be a device adapted to one or more of enhanced Mobile Broadband (eMBB), Ultra-Reliable and Low Latency Communications (URLLC), and massive Machine Type Communications (mMTC).
  • eMBB enhanced Mobile Broadband
  • URLLC Ultra-Reliable and Low Latency Communications
  • mMTC massive Machine Type Communications
  • the base station device 20 manages at least one cell.
  • a cell constitutes the smallest unit of a communication area.
  • one cell belongs to one frequency (e.g., carrier frequency) and is composed of one component carrier.
  • the term "cell" can refer to wireless communication resources and can also refer to the communication target of the terminal device 10.
  • the base station device 20 wirelessly communicates with the terminal device 10 located in its own cell in the U-plane and C-plane. In other words, the base station device 20 terminates the U-plane protocol and the C-plane protocol for the terminal device 10.
  • the base station device 20 communicates with the core network 30 in the U-plane and C-plane. More specifically, the core network 30 includes multiple logical nodes including an Access and Mobility Management Function (AMF) and a User Plane Function (UPF). The base station device 20 connects to the AMF in the C-plane and connects to the UPF in the U-plane.
  • AMF Access and Mobility Management Function
  • UPF User Plane Function
  • the base station device 20 may be, for example, a gNB that provides the terminal device 10 with a U-plane and a C-plane conforming to the 3GPP 5G NR specifications and connects to the 3GPP 5GC (5G Core Network).
  • the base station device 20 may also be a device conforming to other older or newer 3GPP specifications.
  • the base station device 20 may be composed of multiple unit devices.
  • the base station device 20 may be composed of a centralized unit (CU), a distributed unit (DU), and a radio unit (RU).
  • CU centralized unit
  • DU distributed unit
  • RU radio unit
  • a radio access network is formed by interconnecting multiple base station devices 20.
  • the radio access network formed by base station devices 20 that are gNBs may be referred to as an NG-RAN.
  • a base station device 20 that is a gNB may be referred to as an NG-RAN node.
  • the multiple base station devices 20 are connected to each other by a specific interface (e.g., an Xn interface). More specifically, for example, the multiple base station devices 20 are connected to each other by an Xn-U interface in the U-plane, and are connected to each other by an Xn-C interface in the C-plane. Note that the multiple base station devices 20 may also be connected to each other by other interfaces with different functions or names.
  • a specific interface e.g., an Xn interface
  • the multiple base station devices 20 are connected to each other by an Xn-U interface in the U-plane, and are connected to each other by an Xn-C interface in the C-plane.
  • the multiple base station devices 20 may also be connected to each other by other interfaces with different functions or names.
  • Each base station device 20 is connected to the core network 30 via a specific interface (e.g., an NG interface). More specifically, for example, each base station device 20 is connected to the UPF of the core network 30 via an NG-U interface in the U-plane, and is connected to the AMF of the core network 30 via an NG-C interface in the C-plane. Note that each base station device 20 may also be connected to the core network 30 via other interfaces with different functions or names.
  • a specific interface e.g., an NG interface
  • the radio protocol architecture between the terminal device 10 and the base station device 20 will be described with reference to FIG. 2. Also, the radio protocol architecture between the terminal device 1 and the base station device 20 and between the terminal device 10 and the core network 30 will be described with reference to FIG. 3.
  • the U-plane protocol stack includes, from the bottom up, a physical (PHY) layer, a media access control (MAC) layer, a radio link control (RLC) layer, a packet data convergence protocol (PDCP) layer, and a service data adaptation protocol (SDAP) layer.
  • PHY physical
  • MAC media access control
  • RLC radio link control
  • PDCP packet data convergence protocol
  • SDAP service data adaptation protocol
  • the C-plane protocol stack includes, from the bottom up, a physical (PHY) layer, a media access control (MAC) layer, a radio link control (RLC) layer, a packet data convergence protocol (PDCP) layer, a radio resource control (RRC) layer, and a non-access stratum (NAS).
  • PHY physical
  • MAC media access control
  • RLC radio link control
  • PDCP packet data convergence protocol
  • RRC radio resource control
  • NAS non-access stratum
  • the terminal device 10 has, as hardware elements, a processor 101, a memory 102, an input/output interface 103, a wireless interface 104, and an antenna 105.
  • the above elements provided in the terminal device 10 are connected to each other by an internal bus.
  • the terminal device 10 may have hardware elements other than the elements shown in FIG. 4.
  • the processor 101 is a computing element that realizes various functions of the terminal device 10.
  • the processor 101 may be a SoC (System-on-a-Chip) that includes elements such as a CPU (Central Processing Unit), a GPU (Graphics Processing Unit), and a memory controller.
  • SoC System-on-a-Chip
  • the memory 102 is composed of at least one storage medium such as a RAM (Random Access Memory) or an eMMC (embedded Multi Media Card).
  • the memory 102 is an element that temporarily or permanently stores programs and data used to execute various processes in the terminal device 10.
  • the programs include one or more instructions for the operation of the terminal device 10.
  • the processor 101 realizes the functions of the terminal device 10 by expanding and executing the programs stored in the memory 102 in the memory 102 and/or a system memory (not shown).
  • the input/output interface 103 is an interface that accepts operations on the terminal device 10 and supplies them to the processor 101, as well as presenting various information to the user.
  • the input/output interface 103 is, for example, a touch panel.
  • the wireless interface 104 is a circuit that performs various signal processing to realize wireless communication, and includes a baseband processor and an RF circuit.
  • the wireless interface 104 transmits and receives wireless signals to and from the base station device 20 via the antenna 105.
  • the terminal device 10 has, as functional blocks, a control unit 110 and a communication unit 120.
  • the communication unit 120 has at least one transmission unit 121 and at least one reception unit 122.
  • the control unit 110 may include at least one processor 101 and at least one memory 102. In other words, the control unit 110 may be realized by the processor 101 and the memory 102.
  • the control unit 110 executes various control processes in the terminal device 10. For example, the control unit 110 controls wireless communication with the base station device 20 via the communication unit 120. That is, the control unit 110 transmits and receives data/information/messages via the communication unit 120.
  • the communication unit 120 includes the wireless interface 104 and the antenna 105. In other words, the communication unit 120 is realized by the wireless interface 104 and the antenna 105.
  • the communication unit 120 wirelessly communicates with the base station device 20 by transmitting and receiving wireless signals to and from the base station device 20. Two or more wireless interfaces 104 and two or more antennas 105 may be included in the communication unit 120.
  • the control unit 110 operates to execute various processes of the terminal device 10 of this embodiment.
  • the base station device 20 has, as hardware elements, a processor 201, a memory 202, a network interface 203, a wireless interface 204, and an antenna 205.
  • the above elements provided in the base station device 20 are connected to each other by an internal bus.
  • the base station device 20 may have hardware elements other than the elements shown in FIG. 6.
  • the processor 201 is a computing element that realizes various functions of the base station device 20.
  • the processor 201 may be a CPU, and may further include other processors such as a GPU.
  • Memory 202 is composed of at least one storage medium such as ROM (Read Only Memory), RAM, HDD (Hard Disk Drive), SSD (Solid State Drive), etc.
  • Memory 202 is an element that temporarily or permanently stores programs and data used to execute various processes in base station device 20.
  • the programs include one or more instructions for the operation of base station device 20.
  • Processor 201 realizes the functions of base station device 20 by expanding and executing the programs stored in memory 202 in memory 202 and/or a system memory (not shown).
  • the network interface 203 is an interface used to send and receive signals to and from other base station devices 20 and the core network 30.
  • the wireless interface 204 is a circuit that performs various signal processing to realize wireless communication, and includes a baseband processor and an RF circuit.
  • the wireless interface 204 transmits and receives wireless signals to and from the base station device 20 via the antenna 205.
  • the base station device 20 has, as functional blocks, a control unit 210, a communication unit 220, and a network communication unit 230.
  • the communication unit 220 has at least one transmission unit 221 and at least one reception unit 222.
  • the control unit 210 may include at least one processor 201 and at least one memory 202. In other words, the control unit 210 may be realized by the processor 201 and the memory 202.
  • the control unit 210 executes various control processes in the base station device 20. For example, the control unit 210 controls wireless communication with the terminal device 10 via the communication unit 220. That is, the control unit 210 transmits and receives data/information/messages via the communication unit 220. Also, for example, the control unit 210 controls communication with other nodes (e.g., other base station devices 20, nodes of the core network 30) via the network communication unit 230.
  • other nodes e.g., other base station devices 20, nodes of the core network 30
  • the communication unit 220 includes a wireless interface 204 and an antenna 205.
  • the communication unit 220 is realized by the wireless interface 204 and the antenna 205.
  • the communication unit 220 wirelessly communicates with the terminal device 10 by transmitting and receiving wireless signals to and from the terminal device 10.
  • Two or more wireless interfaces 204 and two or more antennas 205 may be included in the communication unit 220.
  • the network communication unit 230 includes the network interface 203.
  • the network communication unit 230 is realized by the network interface 203.
  • the network interface 203 transmits and receives signals to and from the network (and thus to the other nodes described above).
  • the control unit 210 operates to execute various processes of the base station device 20 of this embodiment.
  • the terminal device 10 and the base station device 20 wirelessly communicate with each other using radio resources in the frequency domain and the time domain.
  • the radio resources are described below.
  • the transmission method for downlink communication from the base station device 20 to the terminal device 10 is, for example, Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) using a Cyclic Prefix (CP), i.e., CP-OFDM.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • CP-OFDM Cyclic Prefix
  • the transmission method for uplink communication from the terminal device 10 to the base station device 20 is, for example, the above-mentioned CP-OFDM, or DFTS-OFDM in which CP-OFDM is applied after Transform Precoding that performs Discrete Fourier Transform (DFT) spreading.
  • DFT Discrete Fourier Transform
  • the cyclic prefix is a redundant signal that functions as a guard period to prevent inter-symbol interference and inter-carrier interference, and is inserted at the beginning of an OFDM symbol.
  • multiple subcarriers that are orthogonal to each other are used.
  • the multiple subcarriers are arranged in the frequency domain at a predetermined subcarrier spacing (sub-carrier spacing, SCS) ⁇ f.
  • SCS subcarrier spacing
  • multiple subcarrier spacings ⁇ f may be applied.
  • is an integer equal to or greater than 0, and can take on at least one of the following values: 0, 1, 2, 3, 4, 5, or 6. Therefore, the subcarrier spacing ⁇ f [kHz] can take on at least one of the following values: 15, 30, 60, 120, 240, 480, or 960. Note that ⁇ may take on a value of 7 or greater.
  • a hierarchical radio frame structure is used as shown in Figure 8.
  • One radio frame contains 10 subframes. Subframes are assigned subframe numbers that count up by one from 0 to 9.
  • One radio frame is divided into two half frames. The time length of a radio frame is 10 ms, the time length of a half frame is 5 ms, and the time length of a subframe is 1 ms. These time lengths are independent of the subcarrier spacing ⁇ f.
  • One subframe includes one or more slots (slot(s)).
  • the number Ns of slots included in one subframe depends on the above-mentioned value of ⁇ , and further on the subcarrier interval ⁇ f.
  • a slot contains multiple symbols.
  • the number of symbols a slot contains depends on the type of cyclic prefix. For example, if a normal cyclic prefix is used, a slot contains 14 symbols. For example, if an extended cyclic prefix is used, a slot contains 12 symbols.
  • the number of slots and the number of symbols contained in each of the radio frames, half frames, and subframes, which have fixed time lengths, are variable. Therefore, the time length of the slots and the time length of the symbols are also variable.
  • a resource element (RE) is a radio resource unit in the time-frequency domain consisting of one subcarrier and one symbol.
  • a resource block (RB) is a radio resource unit in the time-frequency domain consisting of 12 subcarriers and multiple symbols.
  • Radio frames are assigned a system frame number (SFN) that counts up from 0 to 1023 in increments of 1.
  • SFN system frame number
  • SFN "0" corresponds to the initial SFN value
  • SFN "1023” corresponds to the maximum SFN value. Therefore, the radio frame following a radio frame assigned SFN 1023 is assigned SFN 0.
  • the time length of a radio frame is 10 ms
  • the base station device 20 may set one or more serving cells for the terminal device 10.
  • the serving cell may correspond to a component carrier in the downlink and/or a component carrier in the uplink.
  • the technology in which one or more serving cells are set and the base station device 20 and the terminal device 10 perform wireless communication may also be referred to as carrier aggregation.
  • the base station device 20 may also set one or more bandwidth parts (Bandwidth Part, BWP) for the terminal device 10 for each of one or more serving cells.
  • BWP bandwidth parts
  • a downlink bandwidth part DownLink Bandwidth Part, DL-BWP
  • an uplink bandwidth part UpLink Bandwidth Part, UL-BWP
  • the DL-BWP may include an initial DL-BWP (Initial DL-BWP) and/or a dedicated DL-BWP (Dedicated DL-BWP).
  • the UL-BWP may include an initial UL-BWP (Initial UL-BWP) and/or a dedicated UL-BWP (Dedicated UL-BWP).
  • BWP may include DL-BWP and/or UL-BWP.
  • the terminal device 10 and the base station device 20 transmit and receive user data and control information to and from each other.
  • the transmission and reception of control information in the downlink and uplink will be exemplified below.
  • the terminal device 10 and the base station device 20 transmit and receive user data and control information using multiple hierarchical channels.
  • a physical channel is a channel used for physical communication between the terminal device 10 and the base station device 20. Examples of physical channels include the physical downlink control channel (Physical Downlink Control CHannel, PDCCH), the physical broadcast channel (Physical Broadcast CHannel, PBCH), and the physical uplink control channel (Physical Uplink Control CHannel, PUCCH).
  • PDCCH Physical Downlink Control CHannel
  • PBCH Physical Broadcast CHannel
  • PUCCH Physical Uplink Control CHannel
  • a transport channel is a channel that is located above a physical channel, and is mapped to a physical channel at the PHY layer. Multiple transport channels may be mapped to one physical channel.
  • Examples of transport channels include a downlink shared channel (DL-SCH) and an uplink shared channel (UL-SCH).
  • DL-SCH downlink shared channel
  • UL-SCH uplink shared channel
  • data in the downlink may also be referred to as DL-SCH data.
  • data in the uplink may also be referred to as UL-SCH data.
  • DL-SCH data includes user data in the downlink.
  • UL-SCH data includes user data in the uplink.
  • a logical channel is a channel that is located above a transport channel and is mapped to a transport channel at the MAC layer. Multiple logical channels may be mapped to one transport channel, and one logical channel may be mapped to multiple transport channels. Logical channels are classified according to the characteristics of the information they transmit. Examples of logical channels include the Broadcast Control Channel (BCCH), the Common Control Channel (CCCH), and the Dedicated Control Channel (DCCH).
  • BCCH Broadcast Control Channel
  • CCCH Common Control Channel
  • DCCH Dedicated Control Channel
  • the base station device 20 transmits downlink control information (DCI) to the terminal device 10 using the PDCCH, which is a physical channel.
  • DCI downlink control information
  • the DCI includes information regarding the allocation of downlink and uplink resources to the terminal device 10, and control information for the terminal device 10.
  • the DCI is mapped to the PDCCH and corresponds to Layer 1 signaling.
  • one or more formats may be specified for the transmission of DCI in the PDCCH.
  • the format specified for the transmission of DCI in the PDCCH may be referred to as a DCI format.
  • the DCI format may include a DCI format used for scheduling the Physical Downlink Shared CHannel (PDSCH) (e.g., a format referred to as DCI format 1_0, DCI format 1_1, and/or DCI format 1_2).
  • the DCI format may include a DCI format used for scheduling the Physical Uplink Shared CHannel (PUSCH) (e.g., a format referred to as DCI format 0_0, DCI format 0_1, and/or DCI format 0_2).
  • PUSCH Physical Uplink Shared CHannel
  • the DCI format may also include a DCI format not used for scheduling the PDSCH and/or PUSCH.
  • a DCI format used for scheduling the PDSCH and/or PUSCH may be referred to as a scheduling DCI format.
  • a DCI format not used for scheduling the PDSCH and/or PUSCH may be referred to as a non-scheduling DCI format.
  • a "DCI format” may be simply referred to as a "PDCCH”.
  • a "DCI generated according to a DCI format” may be simply referred to as a "DCI format".
  • the base station device 20 may configure frequency domain resources and/or time domain resources for the terminal device 10 to monitor (i.e., monitor) the PDCCH candidate set.
  • the frequency domain resources for the terminal device 10 to monitor the PDCCH candidate set may be referred to as a control resource set (COntrol REsource SET, CORESET).
  • the time domain resources for the terminal device 10 to monitor the PDCCH candidate set may be referred to as a search space set (SSS).
  • the terminal device 10 may monitor the PDCCH candidate set in one or more CORESETs in the DL-BWP of the serving cell in which PDCCH monitoring is configured according to the corresponding search space set.
  • monitoring may imply attempting to decode each of the PDCCH candidates according to the monitored DCI format.
  • the above configuration may be referred to as blind decoding.
  • a CRC Cyclic Redundancy Check
  • RNTI Radio Network Temporary Identifier
  • the CRC may also be referred to as a CRC parity bit.
  • Multiple types of RNTI are defined.
  • the base station device 20 may set each RNTI by transmitting an RRC message including at least one of information indicating a C-RNTI (Cell-RNTI), information indicating an MCS-C-RNTI (Modulation and Coding Scheme Cell-RNTI), and information indicating a CS-RNTI (Configured Scheduling-RNTI). That is, a CRC scrambled by at least one of the C-RNTI, MCS-C-RNTI, and CS-RNTI may be added to the DCI (or DCI format) transmitted on the PDCCH.
  • Cell-RNTI C-RNTI
  • MCS-C-RNTI Modulation and Coding Scheme Cell-RNTI
  • CS-RNTI Configured Scheduling-RNTI
  • the terminal device 10 may monitor (and/or receive) the PDCCH and detect (and/or receive) the DCI format.
  • the terminal device 10 transmits uplink control information (UCI) to the base station device 20 using the PUCCH, which is a physical channel.
  • the UCI includes control information such as a Scheduling Request (SR), a Hybrid Automatic Repeat reQuest (HARQ) Ack/Nack, and Channel State Information (CSI).
  • SR Scheduling Request
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • CSI Channel State Information
  • the UCI is mapped to the PUCCH or PUSCH and corresponds to Layer 1 signaling.
  • the base station device 20 transmits MAC layer control elements (CEs) to the terminal device 10 using the transport channel DL-SCH.
  • CEs MAC layer control elements
  • the downlink MAC CEs are mapped to the PDSCH via the DL-SCH and correspond to Layer 2 signaling.
  • the terminal device 10 transmits a MAC layer control element (CE) to the base station device 20 using the UL-SCH, which is a transport channel.
  • the uplink MAC CE includes control information such as a buffer status report (BSR).
  • BSR buffer status report
  • the uplink MAC CE is mapped to the PUSCH via the UL-SCH and corresponds to Layer 2 signaling.
  • the base station device 20 transmits (or notifies) system information (SI) to the terminal device 10 using the logical channel BCCH.
  • SI includes minimum system information (MSI) and other system information (OSI).
  • MSI includes master information block (MIB) and system information block 1 (SIB1).
  • SIB1 may be referred to as remaining minimum system information (RMSI).
  • OSI includes system information blocks other than SIB1 (SIB2 onwards).
  • the MIB is mapped to the PBCH via the BCH (Broadcast CHannel), and the SIB is mapped to the PDSCH via the DL-SCH.
  • the base station device 20 transmits control information in the RRC layer to the terminal device 10 using a signaling radio bearer (SRB) established between the terminal device 10 and the base station device 20 in the RRC layer.
  • SRB signaling radio bearer
  • messages exchanged between the base station device 20 and the terminal device 10 in the RRC layer may be referred to as RRC messages.
  • There are multiple types of SRBs e.g., SRB0, SRB1, SRB2, SRB3, SRB4.
  • the SRBs are used to transmit and receive RRC messages as well as NAS messages that include control information in the NAS layer.
  • CCCH or DCCH is used to transmit RRC messages from the base station device 20 to the terminal device 10.
  • the CCCH and DCCH are each mapped to the PDSCH via the DL-SCH.
  • the RRC message corresponds to Layer 3 signaling.
  • the RRC reconfiguration message is an RRC message transmitted from the base station device 20 to the terminal device 10 using SRB1 or SRB3.
  • the DCCH is used to transmit the RRC reconfiguration message.
  • the RRC reconfiguration message is used to perform reconfiguration or modification of the connection between the base station device 20 and the terminal device 10.
  • the terminal device 10 transmits an RRC message to the base station device 20 using the above-mentioned SRB.
  • the CCCH or DCCH is used to transmit the RRC message from the terminal device 10 to the base station device 20.
  • the CCCH and DCCH are each mapped to the PUSCH via the UL-SCH.
  • the RRC message corresponds to Layer 3 signaling.
  • the user equipment capability information message is an RRC message transmitted from the terminal device 10 to the base station device 20 using SRB1.
  • DCCH is used to transmit the user equipment capability information message.
  • the user equipment capability information message is used to notify the base station device 20 of information regarding the radio access capability of the terminal device 10.
  • the user equipment assistance information message is an RRC message transmitted from the terminal device 10 to the base station device 20 using SRB1 or SRB3.
  • DCCH is used to transmit the user equipment assistance information message.
  • the user equipment assistance information message is used to notify the base station device 20 of various information (UE assistance information) related to the terminal device 10.
  • SR Scheduling Request
  • the SR is used by the terminal device 10 to request radio resource allocation of the PUSCH from the base station device 20.
  • the SR may be used to request UL-SCH resources for initial transmission.
  • the base station device 20 allocates PUCCH resources for transmitting the SR to the terminal device 10.
  • the base station device 20 transmits an RRC message including parameters of the SR to the terminal device 10.
  • the parameters of the SR are included in a SchedulingRequestResourceConfig IE, which is an example of an information element (IE) of RRC.
  • the terminal device 10 transmits UCI including SR to the base station device 20 using the configured PUCCH resources.
  • the terminal device 10 may transmit UCI on demand.
  • the terminal device 10 may transmit UCI at a configured periodicity. For example, the terminal device 10 may transmit an SR set to "0" (negative SR) and/or an SR set to "1" (positive SR).
  • the base station device 20 allocates PUSCH radio resources to the terminal device 10 according to the SR.
  • CG is a scheduling method for allocating radio resources for PUSCH without a procedure for transmitting SR.
  • CG includes two types, type 1 and type 2.
  • the base station device 20 transmits an RRC message including parameters of CG to the terminal device 10.
  • the parameters of CG are included in ConfiguredGrantConfig IE, which is an example of an information element (IE) of RRC.
  • ConfiguredGrantConfig IE includes a parameter periodicity related to the period of transmission using PUSCH.
  • the parameter periodicity is set in units of the number of slots or the number of symbols. Alternatively, the parameter periodicity may be set in units of frames per second (FPS).
  • the terminal device 10 starts transmitting a signal at a set period without being triggered by DCI.
  • the base station device 20 transmits DCI scrambled with CS-RNTI (Configured Scheduling Radio Network Temporary Identifier) to the terminal device 10.
  • CS-RNTI Configured Scheduling Radio Network Temporary Identifier
  • the CS-RNTI is used to activate periodic transmission.
  • the terminal device 10 starts transmission using the PUSCH at a set period.
  • the terminal device 10 transmits the BSR by MAC signaling using the allocated radio resources of the PUSCH.
  • the BSR is composed of a MAC CE included in a MAC PDU (Medium Access Control Protocol Data Unit).
  • the BSR indicates information on the buffer status of the uplink data of the MAC entity.
  • the base station device 20 allocates radio resources for the uplink to the terminal device 10 based on the BSR.
  • logical channels are assigned to logical channel groups (LCGs).
  • LCGs logical channel groups
  • Each LCG includes one or more logical channels.
  • the terminal device 10 calculates the buffer size of the uplink data for each LCG.
  • the terminal device 10 transmits the buffer size corresponding to each LCG to the base station device 20 as a BSR.
  • the base station device 20 transmits an RRC message including the BSR parameters to the terminal device 10.
  • the BSR parameters are included in the BSR-Config IE, which is an example of an RRC information element (IE).
  • the BSR-Config IE includes three timers: periodicBSR-Timer, retxBSR-Timer, and logicalChannelSR-DelayTimer.
  • the LogicalChannelConfig IE is an example of an RRC information element (IE). That is, the base station device 20 may transmit an RRC message including the LogicalChannelConfig IE. Furthermore, the terminal device 10 may identify settings related to the logical channel and/or the LCG based on the LogicalChannelConfig IE included in the RRC message.
  • the LogicalChannelConfig IE includes a logicalChannelGroup IE.
  • the logicalChannelGroup IE assigns the logical channel to the LCG. For example, an LCG index (ID) may be set for each of one or more logical channels, and an LCG to which the one or more logical channels belong may be set.
  • the LogicalChannelConfig IE may include a logicalChannelGroupIAB-Ext IE.
  • the logicalChannelGroupIAB-Ext IE is applied only to IAB-MT (Integrated Access Backhaul-Mobile Termination). If the logicalChannelGroupIAB-Ext IE is set, the LogicalChannelConfig IE is ignored.
  • the terminal device 10 may trigger the BSR according to a predetermined condition.
  • the terminal device 10 may trigger the BSR when any of the following conditions (a1) to (a4) is satisfied for an activated cell group.
  • the following conditions may be referred to as "events.”
  • (a1) For a logical channel belonging to a certain LCG, uplink data becomes available in the MAC entity and one of the following two conditions is met: The uplink data belongs to a logical channel that has a higher priority than the logical channel containing available uplink data belonging to any LCG. There are no logical channels with available uplink data belonging to any LCG.
  • Uplink resources are allocated, and the number of padding bits is equal to or greater than the size of the BSR MAC CE plus its subheader.
  • (a3) The retxBSR-Timer expires and at least one logical channel belonging to the LCG contains uplink data.
  • the BSR includes at least a Regular BSR, a Padding BSR, and a Periodic BSR.
  • the Regular BSR, the Padding BSR, and the Periodic BSR may be triggered based on different conditions.
  • the terminal device 10 triggers a Regular BSR when any of the above conditions (a1) and (a3) is satisfied.
  • the terminal device 10 triggers a Padding BSR when the above condition (a2) is satisfied.
  • the terminal device 10 triggers a Periodic BSR when the above condition (a4) is satisfied.
  • the BSR includes multiple formats.
  • the multiple formats include at least a short BSR and a long BSR.
  • the MAC PDU that includes the BSR includes a MAC subheader.
  • the MAC subheader includes a Logical Channel Identifier (LCID) or an extended Logical Channel Identifier (eLCID).
  • LCID Logical Channel Identifier
  • eLCID extended Logical Channel Identifier
  • the value of the LCID or eLCID may be referred to as a codepoint.
  • the codepoint value identifies the short BSR and the long BSR.
  • the Short BSR is a format for reporting the buffer status (i.e., buffer size) of one LCG.
  • the Short BSR includes one field 900 having a fixed size of 8 bits.
  • the field 900 includes a first part 910 and a second part 920.
  • the first part 910 consists of 3 bits.
  • the first part 910 is information for identifying the LCG for which the buffer status is reported.
  • the first part 910 is sometimes referred to as the "LCG ID field.”
  • the second part 920 consists of 5 bits.
  • the second part 920 is information for identifying the total amount of data available in all logical channels included in the LCG indicated by the first part 910.
  • the second part 920 may also be referred to simply as the "buffer size.”
  • the second part 920 indicates an index indicating the number of bytes. For example, the second part 920 indicates any value from 0 to 31.
  • the short BSR may also include a Truncated format, which is a format for high-priority logical channels, and an Extended format, which is a format capable of transmitting a larger amount of information.
  • the Long BSR is a format for reporting the buffer status (i.e., buffer size) of multiple LCGs. As shown in FIG. 10, the Long BSR has a variable size.
  • the Long BSR includes an LCG field 1010 and a buffer size field 1020.
  • the LCG field 1010 is composed of 8 bits. In the LCG field 1010, the 8 bits correspond to 8 LCGi, respectively.
  • i is an integer from 0 to 7.
  • the definition of i will be the same in the following explanations.
  • the LCG field 1010 may indicate whether a buffer size field for LCGi exists. For example, in the LCG field 1010, if the value of LCGi is 1, this indicates that a buffer size field corresponding to LCGi exists. If the value of LCGi is 0, this indicates that a buffer size field corresponding to LCGi does not exist.
  • the LCG field 1010 may indicate whether the LCGi has data available. For example, if the value of LCGi in the LCG field 1010 is 1, this indicates that the LCGi has data available. If the value of LCGi is 0, this indicates that the LCGi does not have data available.
  • the number of fields included in the buffer size field 1020 varies depending on the value of the LCG field 1010. In the example of Fig. 10, it is assumed that the bit corresponding to LCG 1 is 1 and the bit corresponding to LCG 2 is 1 in the LCG field 1010. Therefore, the buffer size field 1020 includes a field 1021 corresponding to LCG 1 and a field 1022 corresponding to LCG 2. Note that, since it is assumed that the bit corresponding to LCG 0 is 0 in Fig. 10, the buffer size field 1020 does not include a field corresponding to LCG 0 .
  • Each field included in the buffer size field 1020 consists of 8 bits. Each field indicates an index that indicates the number of bytes. For example, each field indicates one of the values from 0 to 254.
  • Long BSRs may include truncated and extended formats.
  • the BSR may also include a Pre-emptive BSR format and an Extended Pre-emptive BSR format. These formats are used in the IAB-MT.
  • the terminal device 10 may select either a short BSR or a long BSR according to a predetermined method. For example, in the case of a regular BSR and a periodic BSR, the terminal device 10 may select either a short BSR or a long BSR as follows: If two or more LCGs have available data for transmission when a MAC PDU containing a BSR is built, the terminal device 10 transmits a long BSR for all LCGs that have available data. Otherwise, the terminal device 10 transmits a short BSR.
  • the terminal device 10 may select either a short BSR or a long BSR as follows: If two or more LCGs have available data for transmission and the maximum value of the LCG ID among the configured LCGs is less than or equal to 7, the terminal device 10 transmits a long BSR for all LCGs that have available data. If two or more LCGs have available data for transmission and the maximum value of the LCG ID among the configured LCGs is greater than 7, the terminal device 10 transmits an Extended long BSR for all LCGs that have available data. If one or more LCGs have available data for transmission, the terminal device 10 transmits an Extended short BSR.
  • the terminal device 10 may transmit any of the following BSRs according to the conditions that are met: ⁇ Short BSR ⁇ Long BSR ⁇ Short Truncated BSR ⁇ Long Truncated BSR ⁇ Extended Short Truncated BSR ⁇ Extended Long Truncated BSR
  • Extended Reality The characteristics of traffic generated in XR will be described.
  • multiple types of data video data, audio data, user data, control data, etc.
  • Multiple data streams corresponding to the above data have different traffic characteristics and quality of service (QoS) requirements.
  • QoS quality of service
  • the timing of sending and receiving the above data can sometimes experience time shifts, which can be expressed as jitter, variability, or fluctuation, due to factors such as video and audio encoding and network delays.
  • Reference 1 states that the following definitions can be introduced regarding transmission and reception in XR: [Reference 1] 3GPP TR 23.700-60 V1.1.0 (2022-09)
  • PDU set A set of one or more PDUs that carry the payload of one unit of information generated at the application level, which corresponds for example to a frame or a video slice in the XR service.
  • Data Burst A set of datamultiple PDUs generated and transmitted by an application in a short period of time.
  • PDB packet delay budget
  • PDU-Set Delay Budget PSDB
  • PSER PDU-Set Error Rate
  • BSR Buffer Status Report
  • this embodiment provides a BSR with an extended data structure and/or procedure. Specifically, the terminal device 10 acquires or generates first information regarding first data included in the specified data. The terminal device 10 acquires or generates second information regarding second data included in the specified data. Then, the terminal device 10 transmits the first information and second information as a BSR.
  • the above-mentioned specified data means the unit of data to be reported in the BSR.
  • data to be reported or "unit of data to be reported.”
  • the terminal device 10 can transmit two pieces of information (i.e., the first information and the second information) to the base station device 20 regarding the data to be reported.
  • the amount of information notified to the base station device 20 using the BSR is larger than that of the techniques described in Non-Patent Documents 2 and 3.
  • the terminal device 10 may determine or classify the first data and the second data in the data to be reported based on the priority. Details of the priority will be described later.
  • the base station device 20 may set the priority for the terminal device 10 as described later.
  • the base station device 20 may transmit an RRC message including information related to the priority.
  • the terminal device 10 may determine the priority based on the information related to the priority included in the RRC message.
  • the terminal device 10 may determine the priority for each of one or more LCHs.
  • the terminal device 10 may determine the priority for each of one or more LCGs.
  • the terminal device 10 may determine the priority for one LCH and determine the priority of the LCG to which the LCH belongs.
  • the first data may be data having a higher priority than the second data.
  • the second data may include data having a lower priority than the first data.
  • the second data may be the entire data to be reported.
  • the second data may be data obtained by excluding the first data from the entire data to be reported.
  • QoS requirements may be used as the above priority.
  • the terminal device 10 may determine the first data using a time constraint or requirement as a priority.
  • the first data may be data to which a time constraint or requirement is imposed.
  • Data to which a time constraint or requirement is imposed is data that should be transmitted sooner, and the data has a high priority. Such data may be referred to as urgent data.
  • the first data may be data that has urgency.
  • the second data may include data to which no time constraint or requirement is imposed.
  • the first data may be data that satisfies a condition regarding a delay.
  • data that is delayed in transmission is data that should be transmitted sooner, and the data has a high priority.
  • the first data may be data whose remaining time until data transmission is completed is less than a predetermined first threshold Th1.
  • the first data may be data whose remaining time until reaching the PDB is less than a predetermined second threshold Th2.
  • the first data may be data whose remaining time until reaching the PSDB is less than a predetermined third threshold Th3.
  • the second data may include data that does not satisfy the condition regarding a delay.
  • the first data may be data that is subject to a constraint or requirement regarding a change in delay over time, such as jitter.
  • the first data may be data that is subject to a constraint or requirement on a transmission rate.
  • the above first information may be information regarding the size (i.e., amount) of the first data.
  • the first information may be an index indicating the number of bytes of the first data.
  • the first information may be information regarding the delay of the first data.
  • the first information may be information regarding the delay time of the first data.
  • the first information may include information regarding the size of the first data and information regarding the delay time of the first data.
  • the second information may be information regarding the size (i.e., amount) of the second data.
  • the second information may be an index indicating the number of bytes of the second data.
  • the second information may be information regarding the delay of the second data.
  • the second information may be information regarding the delay time of the second data.
  • the second information may include information regarding the size of the second data and information regarding the delay time of the second data.
  • the unit of data to be reported may be data corresponding to one LCG.
  • the one LCG may include one or more logical channels (i.e., data corresponding to one or more logical channels).
  • the first data may be a portion of the data available for one LCG.
  • the second data may be a portion or the entirety of the data available for the one LCG.
  • the first data may be data (or a portion of the data) available for one, more, or all logical channels belonging to one LCG.
  • the second data may be data (or a portion of the data) available for one, more, or all logical channels belonging to the one LCG.
  • the unit of data to be reported may be data corresponding to one logical channel.
  • the first data may be a portion of the data available for one logical channel.
  • the second data may be a portion or the entirety of the data available for the one logical channel.
  • the unit of data to be reported may be data corresponding to one PDU set.
  • the first data may be a portion of the data available for one PDU set.
  • the second data may be a portion or the entire data available for the one PDU set.
  • the unit of data to be reported may be data corresponding to multiple PDU sets.
  • the first data may be data (or a portion of data) available for one, multiple, or all PDUs (or PDU sets) belonging to one PDU set.
  • the second data may be data (or a portion of data) available for one, multiple, or all PDUs (or PDU sets) belonging to the one PDU set.
  • the unit of data to be reported may be data corresponding to one data burst.
  • the first data may be a portion of the data available for one data burst.
  • the second data may be a portion or the entirety of the data available for the one data burst.
  • the unit of data to be reported may be data corresponding to multiple data bursts.
  • the first data may be data (or a portion of data) available for one, multiple, or all data (or data bursts) belonging to one data burst.
  • the second data may be data (or a portion of data) available for one, multiple, or all data (or data bursts) belonging to the one data burst.
  • the terminal device 10 transmits a long BSR.
  • the unit of data to be reported is data corresponding to one LCG.
  • the first data is data that satisfies a condition regarding delay among available data in one LCG.
  • the control unit 110 of the terminal device 10 determines, as the first data, data that satisfies at least one of the following conditions (b1) to (b3) among available data in one LCG.
  • the remaining time until the data transmission is completed is less than a predetermined first threshold value Th1.
  • the remaining time until the PDB is reached is less than a predetermined second threshold value Th2.
  • the remaining time until the PSDB is reached is less than a predetermined third threshold value Th3.
  • the first information is information about the size of the first data.
  • the first information is an index indicating the number of bytes of the first data.
  • the second data is the entire data available for one LCG.
  • the second information is information regarding the total size of the data available for one LCG.
  • the second information is an index indicating the number of bytes of the second data, similar to the BSR example described above.
  • the long BSR may include a first BSR including the first information and a second BSR including the second information.
  • a first BS size field i.e., the first information
  • a second BS size field i.e., the second information
  • the total amount of available first data may correspond to a total amount of available first data in the data to be reported.
  • the total amount of available second data may correspond to a total amount of available second data in the data to be reported.
  • the total amount of available first data and/or the total amount of available second data may be identified (determined or calculated) based on a data volume calculation procedure.
  • the first BSR 1100 includes a first field 1110 and a second field 1120.
  • the first field 1110 is the same as the LCG field 1010 in FIG. 10.
  • the first field 1110 indicates whether information corresponding to the LCGi exists in the second field 1120.
  • the number of fields included in the second field 1120 varies depending on the value of the first field 1110. It is assumed that the bit corresponding to LCG 1 is 1 and the bit corresponding to LCG 2 is 1 in the first field 1110 in FIG. 11 . Therefore, the second field 1120 includes a field 1121 corresponding to LCG 1 and a field 1122 corresponding to LCG 2.
  • the field 1121 corresponds to the first information regarding LCG 1 and indicates the number of bytes of the first data in LCG 1.
  • the field 1122 corresponds to the first information regarding LCG 2 and indicates the number of bytes of the first data in LCG 2. Note that, since it is assumed that the bit corresponding to LCG 0 is 0 in FIG. 11 , the buffer size field 1120 does not include a field corresponding to LCG 0 .
  • the second BSR 1200 includes a first field 1210 and a second field 1220.
  • the first field 1210 is the same as the LCG field 1010 in FIG. 10.
  • the first field 1210 indicates whether information corresponding to the LCGi exists in the second field 1220.
  • the number of fields included in the second field 1220 varies depending on the value of the first field 1210. It is assumed that the bit corresponding to LCG 1 is 1 and the bit corresponding to LCG 2 is 1 in the first field 1210 in FIG. 12. Therefore, the second field 1220 includes a field 1221 corresponding to LCG 1 and a field 1222 corresponding to LCG 2.
  • the field 1221 corresponds to the second information regarding LCG 1 and indicates the number of bytes of the second data in LCG 1.
  • the field 1222 corresponds to the second information regarding LCG 2 and indicates the number of bytes of the second data in LCG 2. Note that, since it is assumed that the bit corresponding to LCG 0 is 0 in FIG. 12, the buffer size field 1220 does not include a field corresponding to LCG 0 .
  • the communication unit 220 of the base station device 20 transmits an RRC message to the terminal device 10 (S1301).
  • the RRC message may be an RRCReconfiguration message including BSR parameters.
  • the control unit 110 of the terminal device 10 generates a BSR based on the BSR parameters included in the RRC message.
  • the communication unit 120 of the terminal device 10 transmits the BSR (S1302).
  • the terminal device 10 executes the flow shown in FIG. 14.
  • the control unit 110 may start or trigger the flow shown in FIG. 14 when any of the above conditions (a1) to (a4) is satisfied.
  • the control unit 110 may start or trigger the flow shown in FIG. 14 when data exists that satisfies at least one of the above conditions (b1) to (b3) in addition to or instead of the above conditions (a1) to (a4).
  • the control unit 110 determines whether a predetermined condition C is satisfied (S1401).
  • the condition C is a combination of one or two selected from the following conditions (c1) to (c2).
  • the terminal device 10 receives first setting information from the base station device 20, and the first setting information indicates transmission of the first information.
  • the first data exists in the uplink data, that is, data that satisfies at least one of the above conditions (b1) to (b3) exists.
  • the above-mentioned first setting information is either explicit information indicating the transmission of the first information or implicit information indicating the transmission of the first information.
  • the first setting information may be either explicit information indicating the transmission of the first BSR 1100 or implicit information indicating the transmission of the first BSR 1100.
  • the control unit 110 selects to transmit the first information (i.e., the first BSR 1100) as a BSR in accordance with the first setting information.
  • explicit information and implicit information are described.
  • the first setting information may be "information indicating whether or not to transmit the first information".
  • the information indicating whether or not to transmit the first information may indicate "to transmit the first information” or “not to transmit the first information”.
  • the first setting information may be a flag indicating "to transmit the first information” or “not to transmit the first information”.
  • the first setting information may be "information indicating whether or not to transmit the first BSR 1100".
  • the information indicating whether or not to transmit the first BSR 1100 may indicate "to transmit the first BSR 1100" or “not to transmit the first BSR 1100".
  • the first setting information may be a flag indicating "to transmit the first BSR 1100" or "not to transmit the first BSR 1100".
  • the first setting information may be information on conditions related to delay.
  • the first setting information may be at least one of a first threshold Th1, a second threshold Th2, and a third threshold Th3.
  • At least one of the above thresholds is a condition for determining the first data. Therefore, at least one of the above thresholds may implicitly indicate the transmission of the first information.
  • the control unit 110 may determine the first data based on at least one of the above thresholds. For example, the control unit 110 may classify data that satisfies at least one of the above conditions (b1) to (b3) as the first data.
  • the communication unit 220 of the base station device 20 may transmit an RRC message including the first configuration information to the terminal device 10.
  • the first configuration information may be configured for a MAC cell group.
  • the first configuration information may be configured as a new element of the BSR-config IE.
  • the first configuration information may be configured for a logical channel.
  • the first configuration information may be configured as a new element of the LogicalChannelConfig IE.
  • the first configuration information may be configured for an LCG.
  • the first configuration information may be configured as a new element of the logicalChannelGroup IE.
  • the base station device 20 may transmit system information (SI, for example, SIB1 and/or SIBs other than SIB1) including the first configuration information to the terminal device 10.
  • SIB1 and/or SIBs other than SIB1 system information
  • the control unit 110 selects the first BSR 1100 (S1402). In this case, the control unit 110 determines the first data for each LCG and acquires the first information. The control unit 110 generates the first BSR 1100 including the first information. The communication unit 120 transmits the first BSR 1100 generated as described above to the base station device 20 (S1404).
  • the control unit 210 of the base station device 20 allocates radio resources to the terminal device 10 based on the first BSR 1100. For example, the control unit 210 may preferentially allocate radio resources to an LCG whose first information indicates a larger size. If the base station device 20 receives BSRs from multiple terminal devices 10, the control unit 210 may preferentially allocate radio resources to the terminal device 10 that transmitted the first BSR 1100.
  • the control unit 110 selects the second BSR 1200 (S1403). In this case, the control unit 110 determines the second data for each LCG and acquires the second information. Then, the control unit 110 generates the second BSR 1200 including the second information.
  • the communication unit 120 transmits the second BSR 1200 generated as described above to the base station device 20 (S1404).
  • the base station device 20 allocates radio resources to the terminal device 10 based on the second BSR 1200.
  • the terminal device 10 can transmit to the base station device 20 the first BSR 1100 including the first information and the second BSR 1200 including the second information.
  • the terminal device 10 can transmit to the base station device 20 two pieces of information (i.e., the first information regarding the first data and the second information regarding the second data) for the data to be reported (i.e., data corresponding to one LCH). Therefore, the terminal device 10 can notify the base station device 20 of more information in the BSR procedure than the techniques described in Non-Patent Documents 2 and 3.
  • the first information indicates the size of data that satisfies the delay condition among the data available for one LCG. Therefore, the base station device 20 can preferentially allocate radio resources to an LCG for which the first information indicates a larger size. In this way, the base station device 20 can appropriately allocate radio resources to the terminal device 10.
  • the MAC PDU including the BSR may include identification information for identifying whether the BSR is the first BSR 1100 or the second BSR 1200.
  • the MAC subheader includes an LCID or eLCID value (i.e., a code point).
  • the LCID or eLCID values corresponding to the first BSR 1100 and the second BSR 1200 may be defined.
  • the MAC subheader when the first BSR 1100 is transmitted, the MAC subheader includes an LCID or eLCID value corresponding to the first BSR 1100.
  • the MAC subheader includes an LCID or eLCID value corresponding to the second BSR 1200.
  • the CE of the MAC PDU containing the BSR may include the above-mentioned identification information.
  • the first BSR 1100 may further include a field containing identification information indicating that the BSR is the first BSR 1100.
  • the second BSR 1200 may further include a field containing identification information indicating that the BSR is the second BSR 1200.
  • the configuration of the first BSR 1100 and the configuration of the second BSR 1200 may be changed as follows.
  • the first BSR 1100 may include the first information for each logical channel
  • the second BSR 1200 may include the second information for each logical channel.
  • the first field 1110 of the first BSR 1100 indicates whether the second field 1120 exists for each logical channel LCHi.
  • the second field 1120 of the first BSR 1100 includes the first information corresponding to the logical channel LCHi.
  • the first field 1210 of the second BSR 1200 indicates whether the second field 1220 exists for each logical channel LCHi.
  • the second field 1220 includes the second information corresponding to the logical channel LCHi.
  • the first BSR 1100 may include the first information for each PDU set, and the second BSR 1200 may include the second information for each PDU set.
  • the first field 1110 of the first BSR 1100 indicates whether the second field 1120 exists for each PDU set PDUSi.
  • the second field 1120 of the first BSR 1100 includes the first information corresponding to the PDU set PDUSi.
  • the first field 1210 of the second BSR 1200 indicates whether the second field 1220 exists for each PDU set PDUSi.
  • the second field 1220 includes the second information corresponding to the PDU set PDUSi.
  • the first BSR 1100 may include the first information for one or more PDU sets
  • the second BSR 1200 may include the second information for one or more PDU sets.
  • the first BSR 1100 may include the first information for each data burst, and the second BSR 1200 may include the second information for each data burst.
  • the first field 1110 of the first BSR 1100 indicates whether the second field 1120 exists for each data burst DBi.
  • the second field 1120 of the first BSR 1100 includes the first information corresponding to the data burst DBi.
  • the first field 1210 of the second BSR 1200 indicates whether the second field 1220 exists for each data burst DBi.
  • the second field 1220 includes the second information corresponding to the data burst DBi.
  • the first BSR 1100 may include the first information for one or more data bursts
  • the second BSR 1200 may include the second information for each data burst.
  • the first field 1110 of the first BSR 1100 may include additional fields.
  • the first field 1110 may include field 1110a and/or field 1110b. That is, the first field 1110 may include both fields 1110a and 1110b, or may include either field 1110a or 1110b.
  • Field 1110a is a field corresponding to eight LGIs.
  • Field 1110b may be a field corresponding to a logical channel LCHi, a PDU set PDUSi, or a data burst DBi.
  • the field 1110b may be a field corresponding to the logical channel LCHi.
  • the field 1110b may indicate whether the second field 1120 is present for each of the logical channels LCHi.
  • the field 1110b may be a field corresponding to the PDU set PDUSi.
  • the field 1110b may indicate whether the second field 1120 is present for each of the PDU sets PDUSi.
  • the field 1110b may be a field corresponding to the data burst DBi.
  • the field 1110b may indicate whether the second field 1120 exists for each data burst DBi.
  • the first field 1210 of the second BSR 1200 may also include additional fields in a similar manner.
  • the terminal device 10 may receive second setting information indicating a type of data to be reported from the base station device 20. In this configuration, the terminal device 10 selects a type of data to be reported based on the second setting information. The terminal device 10 may transmit a first BSR 1100 and a second BSR 1200 for the selected data.
  • the base station device 20 may transmit an RRC message including the second setting information to the terminal device 10.
  • the RRC message of step S1301 may include the second setting information.
  • the base station device 20 may transmit system information (SI, for example, SIB1 and/or an SIB other than SIB1) including the second setting information to the terminal device 10.
  • SIB1 system information
  • SIB1 SIB1 and/or an SIB other than SIB1
  • DCI DCI including the second setting information to the terminal device 10.
  • the second setting information may be explicit information indicating the type of data to be reported, or it may be implicit information indicating the type of data to be reported. Examples of explicit information and implicit information are described below.
  • the second configuration information may be information indicating any of an LCG, a logical channel, a PDU set, and a data burst.
  • the terminal device 10 may transmit a first BSR 1100 including the first information for each LCG, and a second BSR 1200 including the second information for each LCG.
  • the terminal device 10 may transmit a first BSR 1100 including the first information for each logical channel, and a second BSR 1200 including the second information for each logical channel.
  • the terminal device 10 may transmit a first BSR 1100 including the first information for each PDU set, and a second BSR 1200 including the second information for each PDU set.
  • the terminal device 10 may transmit a first BSR 1100 including the first information for each data burst, and a second BSR 1200 including the second information for each data burst.
  • the second setting information may be the above-mentioned first setting information.
  • the terminal device 10 may select the type of data to be reported according to the IE in which the first setting information is set.
  • the first configuration information When the first configuration information is set for a MAC cell group, this may indicate that the unit of data to be reported is data corresponding to one LCG.
  • the first configuration information may be set in an IE related to a MAC cell group included in the RRC message.
  • An example of such an IE is the BSR-config IE.
  • the first configuration information when the first configuration information is set for an LCG, this may indicate that the unit of data to be reported is data corresponding to one LCG.
  • the first configuration information may be set in an IE related to an LCG.
  • An example of such an IE is the logicalChannelGroup IE.
  • the terminal device 10 may transmit a first BSR 1100 including the first information for each LCG, and a second BSR 1200 including the second information for each LCG.
  • the terminal device 10 may transmit a first BSR 1100 including the first information for each logical channel, and a second BSR 1200 including the second information for each logical channel.
  • the terminal device 10 may transmit a first BSR 1100 including the first information for each PDU set, and a second BSR 1200 including the second information for each PDU set.
  • the terminal device 10 may transmit a first BSR 1100 including the first information for each data burst, and a second BSR 1200 including the second information for each data burst.
  • the LCID or eLCID value (i.e., code point) may be defined.
  • the LCID or eLCID value may be defined to correspond to the following BSR:
  • the MAC subheader may include the corresponding LCID or eLCID value according to the type of data to be reported and the type of BSR.
  • the BSR is the first BSR 1100, and the unit of data to be reported is data corresponding to one LCG.
  • the BSR is the second BSR 1200, and the unit of data to be reported is data corresponding to one LCG.
  • the BSR is the first BSR 1100, and the unit of data to be reported is data corresponding to one logical channel.
  • the BSR is the second BSR 1200, and the unit of data to be reported is data corresponding to one logical channel.
  • the BSR is the first BSR 1100 and the unit of data to be reported is data corresponding to one or more sets of PDUs.
  • the BSR is the second BSR 1200, and the unit of data to be reported corresponds to one or more sets of PDUs.
  • the BSR is the first BSR 1100 and the unit of data being reported is data corresponding to one or more data bursts.
  • the BSR is a second BSR 1200 and the unit of data being reported is data corresponding to one or more data bursts.
  • the PDU set may be associated with one or more logical channels.
  • one or more logical channels may be set in an IE associated with the PDU set included in the RRC message.
  • the terminal device 10 may transmit a first BSR 1100 and a second BSR 1200 for one or more LCGs to which the one or more logical channels belong. That is, the terminal device 10 may transmit a first BSR 1100 including first information for the one or more LCGs, and a second BSR 1200 including second information for the one or more LCGs.
  • a data burst may be associated with one or more logical channels.
  • one or more logical channels may be set in an IE associated with a data burst included in an RRC message.
  • the terminal device 10 may transmit a first BSR 1100 and a second BSR 1200 for one or more LCGs to which the one or more logical channels belong. That is, the terminal device 10 may transmit a first BSR 1100 including first information for the one or more LCGs, and a second BSR 1200 including second information for the one or more LCGs.
  • the terminal device 10 may transmit the first BSR 1100 and the second BSR 1200 in a logical channel prioritization (LCP) procedure.
  • LCP logical channel prioritization
  • the priority of the first BSR 1100 may be set higher than the priority of the second BSR 1200.
  • the first BSR 1100 may be set with the highest priority among a plurality of BSRs whose priorities are set in the LCP. That is, the MAC CE for the first BSR may be prioritized over the MAC CE for the second BSR. Also, the MAC CE for the first BSR may be prioritized over the MAC CE for the BSRs other than the BSR included in the padding.
  • the configuration of the long BSR has been described, but is not limited to this example.
  • This embodiment and its modified example may be applied to a short BSR.
  • the short BSR may include a first BSR including first information related to the first data and a second BSR including second information related to the second data.
  • the second part 920 in FIG. 9 includes the first information.
  • the second part 920 in FIG. 9 includes the second information.
  • the control unit 110 may execute the flow of FIG. 14 to select the first BSR or the second BSR for the short BSR.
  • this embodiment and its modified example may be applied to a Truncated format, an Extended format, a Pre-emptive format, and a format of a combination thereof.
  • the first BSR includes the first information and the second information.
  • the configuration of the second BSR is the same as in the first embodiment.
  • the unit of data to be reported is data corresponding to one LCG.
  • the configuration of the first data and the second data is the same as in the first embodiment.
  • the configuration of the first information and the second information is the same as in the first embodiment.
  • the first BSR 1600 includes a first field 1610 and a second field 1620.
  • the first field 1610 is the same as the LCG field 1010 in FIG. 10.
  • the first field 1610 indicates whether information corresponding to LCGi exists in the second field 1620. If the bit corresponding to LCGi in the first field 1610 is 1, this indicates that the second field 1620 includes first information and second information corresponding to LCGi.
  • the number of fields included in the second field 1620 is variable depending on the value of the first field 1610. Assume that in the first field 1610, the bit corresponding to LCG 1 is 1 and the bit corresponding to LCG 2 is 1. Thus, the second field 1620 includes two fields 1621a and 1621b corresponding to LCG 1 and two fields 1622a and 1622b corresponding to LCG 2 .
  • Field 1621a corresponds to first information regarding LCG 1 and indicates the number of bytes of first data in LCG 1.
  • Field 1621b corresponds to second information regarding LCG 1 and indicates the number of bytes of second data in LCG 1 .
  • Field 1622a corresponds to first information regarding LCG 2 and indicates the number of bytes of first data in LCG 2.
  • Field 1622b corresponds to second information regarding LCG 2 and indicates the number of bytes of second data in LCG 2. Note that, since it is assumed that the bit corresponding to LCG 0 in FIG. 16 is 0, buffer size field 1620 does not include a field corresponding to LCG 0 .
  • the process flow from step S1402 to step S1404 in the flow of FIG. 14 is changed as follows. If condition C is satisfied, the control unit 110 selects the first BSR 1600 (S1402). In this case, the control unit 110 determines the first data for each LCG and acquires the first information. Furthermore, the control unit 110 determines the second data for each LCG and acquires the second information. The control unit 110 generates the first BSR 1600 including the first information and the second information.
  • the communication unit 120 transmits the first BSR 1600 generated as described above to the base station device 20 (S1404).
  • the control unit 210 of the base station device 20 allocates radio resources to the terminal device 10 based on the first BSR 1600. For example, the control unit 210 may preferentially allocate radio resources to an LCG whose first information indicates a larger size. When the base station device 20 receives BSRs from multiple terminal devices 10, the control unit 210 may preferentially allocate radio resources to the terminal device 10 that transmitted the first BSR 1600.
  • the terminal device 10 can transmit the first BSR 1600 including the first information and the second information.
  • the amount of information included in the first BSR 1600 is greater than in the first embodiment. Therefore, the base station device 20 can appropriately allocate radio resources to the terminal device 10.
  • the first BSR includes the first information and the second information. Specifically, the terminal device 10 adds the first information to the first BSR in accordance with a notification from the base station device 20.
  • the configuration of the second BSR is the same as in the first embodiment.
  • the unit of data to be reported is data corresponding to one LCG.
  • the configuration of the first data and the second data is the same as in the first embodiment.
  • the configuration of the first information and the second information is the same as in the first embodiment.
  • the terminal device 10 receives the first setting information from the base station device 20. As described above, the terminal device 10 may receive an RRC message including the first setting information from the base station device 20. The terminal device 10 may receive system information (SI, for example, SIB1 and/or an SIB other than SIB1) including the first setting information from the base station device 20. The terminal device 10 may receive DCI including the first setting information from the base station device 20.
  • SI system information
  • the first configuration information may be set in an IE related to an LCG included in the RRC message, which indicates that the first information is to be transmitted for the corresponding LCG.
  • the first configuration information is set only for LCG 1 .
  • the first BSR 1700 includes a first field 1710 and a second field 1720.
  • the first field 1710 is the same as the LCG field 1010 in FIG. 10.
  • the first field 1710 indicates whether information corresponding to the LCGi is present in the second field 1720.
  • the number of fields included in the second field 1720 is variable depending on the value of the first field 1710 and the first configuration information. Assume that in the first field 1710, the bit corresponding to LCG 1 is 1, and the bit corresponding to LCG 2 is 1.
  • the bit corresponding to LCG 1 in the first field 1710 is 1, and the first configuration information is configured for LCG 1.
  • the second field 1720 includes both the first information and the second information for LCG 1. Therefore, the second field 1720 includes two fields 1721a and 1721b corresponding to LCG 1 .
  • the bit corresponding to LCG 2 in the first field 1710 is 1, the first configuration information is not configured for LCG 2.
  • the second field 1720 includes only the second information for LCG 2.
  • the second field 1720 includes one field 1722b corresponding to LCG 2 .
  • Field 1721a corresponds to first information regarding LCG 1 and indicates the number of bytes of first data in LCG 1.
  • Field 1721b corresponds to second information regarding LCG 1 and indicates the number of bytes of second data in LCG 1.
  • Field 1722b corresponds to second information regarding LCG 2 and indicates the number of bytes of second data in LCG 2. Note that since it is assumed in FIG. 17 that the bit corresponding to LCG 0 is 0, buffer size field 1720 does not include a field corresponding to LCG 0 .
  • the process flow from step S1402 to step S1404 in the flow of FIG. 14 is changed as follows. Assume that the condition (c1) of the condition C is satisfied. In this case, the control unit 110 selects the first BSR 1700 (S1402). The control unit 110 determines the first data only for the LCG in which the first setting information is set, and acquires the first information. Furthermore, the control unit 110 determines the second data for each LCG, and acquires the second information. The control unit 110 generates the first BSR 1700 including the first information and the second information. The first BSR 1700 includes both the first information and the second information only for the LCG in which the first setting information is set, and includes the second information for the LCG in which the first setting information is not set. The communication unit 120 transmits the first BSR 1700 generated as described above to the base station device 20 (S1404).
  • the control unit 110 selects the first BSR 1700 (S1402).
  • the control unit 110 acquires the first information only for the LCG in which the first data exists. Furthermore, the control unit 110 determines the second data for each LCG and acquires the second information.
  • the control unit 110 generates the first BSR 1700 including the first information and the second information.
  • the first BSR 1700 includes both the first information and the second information only for the LCG in which the first data exists, and includes the second information for the LCG in which the first data does not exist.
  • the communication unit 120 transmits the first BSR 1700 generated as described above to the base station device 20 (S1404).
  • the control unit 210 of the base station device 20 allocates radio resources to the terminal device 10 based on the first BSR 1700. For example, the control unit 210 may preferentially allocate radio resources to the LCG for which the first information has been reported. If the first BSR 1700 includes multiple pieces of first information, the control unit 210 may preferentially allocate radio resources to the LCG for which the first information indicates a larger size. If the base station device 20 receives BSRs from multiple terminal devices 10, the control unit 210 may preferentially allocate radio resources to the terminal device 10 that transmitted the first BSR 1700.
  • the terminal device 10 can transmit the first BSR 1700 including the first information and the second information.
  • the terminal device 10 generates the first BSR 1700 so that it includes the first information corresponding to the LCG specified by the base station device 20.
  • the terminal device 10 adds the first information to the first BSR 1700 only for the LCG specified by the base station device 20. Therefore, efficient transmission of the BSR can be provided.
  • the first setting information may be set for the logical channel.
  • the first setting information may be set in an IE related to the logical channel included in the RRC message.
  • the terminal device 10 may add the first information about the LCG to which the logical channel belongs to the first BSR 1700.
  • the PDU set may be associated with one or more logical channels.
  • one or more logical channels may be set in an IE associated with the PDU set included in the RRC message.
  • the terminal device 10 may add, to the first BSR 1700, first information about one or more LCGs to which the one or more logical channels belong.
  • a data burst may be associated with one or more logical channels.
  • one or more logical channels may be set in an IE associated with a data burst included in an RRC message.
  • the terminal device 10 may add, to the first BSR 1700, first information about one or more LCGs to which the one or more logical channels belong.
  • Information transmitted and received in the above embodiment may be contained and transmitted in the same or a different message or the same or a different element already described in the technical specifications, or may be contained and transmitted in a newly defined message or element.
  • Information transmitted and received in the above embodiment may be transmitted and received using a layer and/or a different channel different from those in the above embodiment.
  • the means and/or functions provided by the devices described in the above embodiments can be provided by software recorded in a physical memory device and a computer that executes the software, by software alone, by hardware alone, or by a combination of these.
  • any of the above devices is provided by electronic circuits that are hardware, it can be provided by digital circuits including a large number of logic circuits, or by analog circuits.
  • the device described in the above embodiment executes a program stored on a non-transitory tangible storage medium. Execution of this program results in the execution of a method corresponding to the program.
  • a control unit (110) configured to obtain first information regarding first data included in predetermined data and second information regarding second data included in the predetermined data; a communication unit (120) configured to transmit the first information and the second information to a base station device as a Buffer Status Report (BSR);
  • a terminal device (10) comprising:
  • the control unit is further configured to determine the first data and the second data based on a priority;
  • the first data is data having a higher priority than the second data.
  • the controller is further configured to use a time constraint or requirement as the priority;
  • the first data is data to which the time constraint or requirement is imposed. 3.
  • the first data is a condition that the remaining time until the data transmission is completed is less than a first threshold; the remaining time until a Packet Delay Budget (PDB) is reached is less than a second threshold; and the remaining time until a Protocol Data Unit-Set Delay Budget (PSDB) is reached is less than a third threshold. 4.
  • the second data includes data having a lower priority than the first data.
  • a terminal device according to any one of appendix 2 to 4.
  • the second data is the entirety of the predetermined data. 6.
  • the first information includes information regarding a size of the first data; the second information includes information regarding a size of the second data; 7.
  • a terminal device according to any one of appendix 1 to 6.
  • the first information includes information regarding a delay of the first data; the second information includes information regarding a delay of the second data; 8.
  • a terminal device according to any one of appendix 1 to 7.
  • the communication unit is further configured to receive, from the base station device, setting information indicating transmission of the first information;
  • the control unit is further configured to select, according to the setting information, to transmit the first information as the BSR.
  • a terminal device according to any one of appendix 1 to 8.
  • the setting information is a first threshold for the time remaining to complete the data transmission; a second threshold for a Packet Delay Budget (PDB); and a third threshold for a Protocol Data Unit-Set Delay Budget (PSDB); 10.
  • PDB Packet Delay Budget
  • PSDB Protocol Data Unit-Set Delay Budget
  • control unit 11 The control unit is and further configured to determine the first data based on at least one of the first threshold, the second threshold, and the third threshold. 11. A terminal device as described in claim 10.
  • the BSR is a first BSR (1100) including said first information (1120); a second BSR (1200) including said second information (1220); Including,
  • the control unit is further configured to select one of the first BSR and the second BSR as the BSR to be transmitted to the base station device.
  • a terminal device according to any one of appendix 1 to 11.
  • the BSR is A first BSR (1100) including the first information (1121a, 1122a) and the second information (1121b, 1122b); a second BSR (1200) including said second information (1220); Including,
  • the control unit is further configured to select one of the first BSR and the second BSR as the BSR to be transmitted to the base station device.
  • a terminal device according to any one of appendix 1 to 11.
  • the control unit is selecting the first BSR if a predetermined condition is met; if the predetermined condition is not met, selecting the second BSR;
  • the predetermined condition is: A condition that the configuration information received from the base station device indicates transmission of the first information; and the first data exists in uplink data, or a combination of these two conditions. 14.
  • Identification information for identifying whether the BSR is the first BSR or the second BSR is included in a header or a control element (CE) of a Medium Access Control Protocol Data Unit (MAC PDU) including the BSR; 14.
  • CE control element
  • MAC PDU Medium Access Control Protocol Data Unit
  • the communication unit is further configured to receive, from the base station device, setting information indicating transmission of the first information;
  • the control unit is further configured to generate the first BSR to include the first information corresponding to the setting information.
  • the predetermined data is a unit of data to be reported in the BSR, The predetermined data is Data corresponding to one logical channel; Data corresponding to one Logical Channel Group (LCG), Data corresponding to one or more Protocol Data Unit Sets (PDU sets); or Data corresponding to one or more Data Bursts. 17.
  • a terminal device according to any one of appendix 1 to 16.
  • the communication unit is further configured to receive setting information indicating a type of the predetermined data from the base station device;
  • the control unit is further configured to select the type of the predetermined data based on the setting information.
  • a terminal device as described in appendix 17.
  • a method for a terminal device comprising:
  • a processor (101) in a terminal device (10) Obtaining first information regarding first data included in predetermined data and second information regarding second data included in the predetermined data; transmitting the first information and the second information to a base station device as a Buffer Status Report (BSR); A program that executes the following.
  • BSR Buffer Status Report
  • a processor (101) in a terminal device (10) Obtaining first information regarding first data included in predetermined data and second information regarding second data included in the predetermined data; transmitting the first information and the second information to a base station device as a Buffer Status Report (BSR); A non-transitive tangible recording medium on which a program for executing the above is recorded.
  • BSR Buffer Status Report
  • a communication unit (220) configured to receive, from a terminal device, first information regarding first data included in the predetermined data and second information regarding second data included in the predetermined data as a buffer status report (BSR);
  • a control unit (210) configured to allocate radio resources to the terminal device based on the BSR;
  • a base station device (20) comprising:
  • the first data and the second data are classified based on a priority;
  • the first data is data having a higher priority than the second data.
  • 23. A base station apparatus as described in Supplementary Note 22.
  • the first data is data that is subject to a time constraint or requirement.
  • 24. A base station apparatus as described in Supplementary Note 23.
  • the first data is a condition that the remaining time until the data transmission is completed is less than a first threshold; the remaining time until a Packet Delay Budget (PDB) is reached is less than a second threshold; and the remaining time until a Protocol Data Unit-Set Delay Budget (PSDB) is reached is less than a third threshold.
  • PDB Packet Delay Budget
  • PSDB Protocol Data Unit-Set Delay Budget
  • the second data includes data having a lower priority than the first data. 26.
  • a base station device according to any one of supplements 23 to 25.
  • the second data is the entirety of the predetermined data. 27. A base station apparatus as described in claim 26.
  • the first information includes information regarding a size of the first data; the second information includes information regarding a size of the second data; 28.
  • a base station device according to any one of Supplementary Notes 22 to 27.
  • the first information includes information regarding a delay of the first data; the second information includes information regarding a delay of the second data; 29.
  • a base station device according to any one of Supplementary Notes 22 to 28.
  • the communication unit is The method is further configured to transmit setting information to the terminal device indicating the transmission of the first information.
  • a base station device according to any one of Supplementary Notes 22 to 29.
  • the setting information is a first threshold for the time remaining to complete the data transmission; a second threshold for a Packet Delay Budget (PDB); and a third threshold for a Protocol Data Unit-Set Delay Budget (PSDB); 31.
  • the BSR is a first BSR including the first information; and a second BSR including the second information; and including, 32.
  • a base station device according to any one of Supplementary Notes 22 to 31.
  • the BSR is a first BSR including the first information and the second information; a second BSR including the second information; and including, 32.
  • a base station device according to any one of Supplementary Notes 22 to 31.
  • Identification information for identifying whether the BSR is the first BSR or the second BSR is included in a header or a control element (CE) of a Medium Access Control Protocol Data Unit (MAC PDU) including the BSR; 34.
  • CE control element
  • MAC PDU Medium Access Control Protocol Data Unit
  • the control unit is further configured to preferentially allocate the radio resources to the terminal device that has transmitted the first BSR.
  • 34 A base station apparatus as described in claim 32 or 33.
  • the predetermined data is a unit of data to be reported in the BSR, The predetermined data is Data corresponding to one logical channel; Data corresponding to one Logical Channel Group (LCG), Data corresponding to one or more Protocol Data Unit Sets (PDU sets); or Data corresponding to one or more Data Bursts. 36.
  • a base station device according to any one of Supplementary Notes 22 to 35.
  • the communication unit is and further configured to transmit setting information indicating a type of the predetermined data to the terminal device.
  • 37 A base station apparatus as described in Supplementary Note 36.
  • Appendix 38 receiving, from a terminal device, first information regarding first data included in the predetermined data and second information regarding second data included in the predetermined data as a buffer status report (BSR); Allocating radio resources to the terminal device based on the BSR; A method for a base station device (20).
  • BSR buffer status report
  • BSR buffer status report

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Abstract

端末装置(10)は、所定のデータに含まれる第1のデータに関する第1の情報と、所定のデータに含まれる第2のデータに関する第2の情報とを取得するように構成された制御部(110)と、第1の情報と第2の情報とを、バッファステータス報告として、基地局装置に送信するように構成された通信部(120)と、を備える。

Description

端末装置及び基地局装置 関連出願の相互参照
 本出願は、2022年11月4日に出願された日本出願番号2022-177219号に基づくものであって、その優先権の利益を主張するものであり、その特許出願のすべての内容が、参照により本明細書に組み入れられる。
 本開示は、端末装置及び基地局装置に関する。
 近年、エクステンデッドリアリティ(eXtended Reality、XR)に関する技術開発が進展している。XRは、仮想現実(Virtual Reality、VR)、拡張現実(Augmented Reality、AR)、複合現実(Mixed Reality、MR)、代替現実(Substitutional Reality、SR)等のマルチメディア統合技術を含む概念である。XRにおいては、現実空間及び/又は仮想空間における3次元時系列画像データ、複数チャネル(ステレオ、5.1ch等)の音声データ、その他のユーザに提示されるデータ、制御データ等が並列的に送受信される。XRは、ユーザの体験品質を維持及び向上させるために、低遅延及び高信頼性を要求する。
 非特許文献1では、第3世代パートナーシッププロジェクト(Third Generation Partnership Project、3GPP(登録商標))が規定する無線仕様である5G NR(Fifth Generation New Radio)においてXRを実装することが検討されている。
3GPP TR 38.838 V17.0.0 (2021-12) 3GPP TS 38.321 V17.2.0 (2022-09) 3GPP TS 38.331 V17.2.0 (2022-09)
 ところで、非特許文献2には、バッファステータス報告(Buffer Status Reporting、BSR)の手続きが記載されている。更に、非特許文献3には、基地局装置から送信されるパラメータであって、BSRのためのパラメータが記載されている。BSRは、所定のデータについて、上りリンクデータのバッファサイズを示す。上記の所定のデータは、1つの論理チャネルグループ(Logical Channel Group、LCG)に対応するデータである。端末装置は、LCGごとにバッファサイズを計算し、当該計算されたバッファサイズを含むBSRを基地局装置に対して送信する。基地局装置は、BSRに基づいて端末装置に対して無線リソースを割り当てる。
 XRは、低遅延の要件を含む様々な要件の下で運用されることが想定される。これに伴い、端末装置からの上りリンク通信に関しては、上記の要件を考慮して無線リソースを割当てることが求められる。しかし、非特許文献2及び3に記載されたBSRにおいて、端末装置は、所定のデータ(即ち、1つのLCGに対応するデータ)に対して1つの情報しか送信できない。発明者は、BSRを用いて基地局装置に対して通知される情報量が少なく、その結果、基地局装置が端末装置に対して無線リソースを適切に割り当てることができない可能性がある、という課題を見出した。なお、このような課題は、XR実装以外の通常の端末装置及び基地局装置においても生じる。
 本開示は、BSRにおいて、より多くの情報を基地局装置に対して通知することが可能な技術を提供する。
 本開示における端末装置は、所定のデータに含まれる第1のデータに関する第1の情報と、前記所定のデータに含まれる第2のデータに関する第2の情報とを取得するように構成された制御部と、前記第1の情報と前記第2の情報とを、バッファステータス報告(Buffer Status Reporting、BSR)として、基地局装置に送信するように構成された通信部と、を備える。
 更に、本開示における基地局装置は、所定のデータに含まれる第1のデータに関する第1の情報と、前記所定のデータに含まれる第2のデータに関する第2の情報とを、バッファステータス報告(Buffer Status Reporting、BSR)として、端末装置から受信するように構成された通信部と、前記BSRに基づいて、前記端末装置に対する無線リソースの割り当てを行うように構成された制御部と、を備える。
 以上の構成によれば、端末装置は、所定のデータについて、2つの情報(即ち、第1のデータに関する第1の情報及び第2のデータに関する第2の情報)を基地局装置に通知することができる。BSRを用いて基地局装置に対して通知される情報量が、非特許文献2及び3に記載された技術に比べて大きくなる。なお、以上の構成により、当該効果の代わりに、又は当該効果とともに、他の効果が奏されてもよい。
 本開示についての上記目的およびその他の目的、特徴や利点は、添付の図面を参照しながら下記の詳細な記述により、より明確になる。その図面は、
図1は、第1実施形態に係る通信システムSを示す図であり、 図2は、第1実施形態に係るUプレーンのプロトコルスタックを示す図であり、 図3は、第1実施形態に係るCプレーンのプロトコルスタックを示す図であり、 図4は、第1実施形態に係る端末装置10の概略的なハードウェア構成を示すブロック図であり、 図5は、第1実施形態に係る端末装置10の概略的な機能構成を示すブロック図であり、 図6は、第1実施形態に係る基地局装置20の概略的なハードウェア構成を示すブロック図であり、 図7は、第1実施形態に係る基地局装置20の概略的な機能構成を示すブロック図であり、 図8は、第1実施形態に係る無線フレーム構成を示す図であり、 図9は、ショートBSRの構成を示す図であり、 図10は、ロングBSRの構成を示す図であり、 図11は、第1実施形態に係る第1のBSRの構成を示す図であり、 図12は、第1実施形態に係る第2のBSRの構成を示す図であり、 図13は、第1実施形態に係る端末装置10及び基地局装置20の処理の流れを示すシーケンス図であり、 図14は、第1実施形態に係る端末装置10の処理の流れを示すシーケンス図であり、 図15は、変形例に係る第1のBSRの構成を示す図であり、 図16は、第2実施形態に係る第1のBSRの構成を示す図であり、 図17は、第3実施形態に係る第1のBSRの構成を示す図である。
 以下、添付の図面を参照して本開示の実施形態を詳細に説明する。なお、本明細書及び図面において、同様に説明されることが可能な要素については、同一の符号を付することにより重複した説明が省略され得る。
 以下に説明される各実施形態は、本開示を実現可能な構成の一例に過ぎない。以下の各実施形態は、本開示が適用される装置の構成や各種の条件に応じて適宜に修正又は変更することが可能である。以下の各実施形態に含まれる要素の組合せの全てが本開示を実現するのに必須であるとは限られず、要素の一部を適宜に省略することが可能である。したがって、本開示の範囲は、以下の各実施形態に記載される構成によって限定されるものではない。相互に矛盾のない限りにおいて、以下の実施形態内に記載された複数の構成を組み合わせた構成も採用可能である。
1. 第1実施形態
1.1. 通信システム
 図1に示すように、第1実施形態の通信システムSは、1以上の端末装置(Terminal Apparatus)10と1以上の基地局装置(Base Station Apparatus)20とコアネットワーク30とを備える。通信システムSは、所定の技術仕様(Technical Specifications、TS)に従って構成される。例えば、通信システムSは、3GPPが規定する技術仕様(例えば、5G、5Gアドバンスト、6G等)に準拠してよい。
 通信システムSでは、ユーザデータが送受信されるユーザプレーン(User Plane)と、制御データが送受信される制御プレーン(Control Plane)とが個別に構成されている。すなわち、通信システムSはC/U分離をサポートする。ユーザプレーンはUプレーンと略され、制御プレーンはCプレーンと略される。
 端末装置10は、基地局装置20と無線通信するデバイスであって、例えば、3GPPの5G NR仕様に従って動作するユーザ機器(User Equipment、UE)であってよい。また、端末装置10が、他のより古い又はより新しい3GPPの仕様に従う装置であってもよい。
 端末装置10は、例えば、スマートフォン等の携帯電話端末、タブレット端末、ノートPC、通信モジュール、通信カード、又は監視カメラやロボット等のIoTデバイスであってもよい。端末装置10は、車両(例えば、車、電車など)又はこれに設けられる装置であってよい。端末装置10は、車両以外の輸送機体(例えば、船、飛行機など)又はこれに設けられる装置であってよい。端末装置10は、センサ又はこれに設けられる装置であってよい。なお、端末装置10は、端末、移動局、移動端末、移動装置、移動ユニット、加入者局、加入者端末、加入者装置、加入者ユニット、ワイヤレス局、ワイヤレス端末、ワイヤレス装置、ワイヤレスユニット、リモート局、リモート端末、リモート装置、リモートユニット等の別の名称で呼ばれてもよい。端末装置10は、高度化モバイルブロードバンド(enhanced Mobile Broadband、eMBB)、超高信頼性・低遅延通信(Ultra-Reliable and Low Latency Communications、URLLC)、及び大規模マシンタイプ通信(massive Machine Type Communications、mMTC)の1つ又は複数に適応した装置であるとよい。
 基地局装置20は、少なくとも1つのセルを管理する。セルは、通信エリアの最小単位を構成する。例えば、1つのセルは1つの周波数(例えば、キャリア周波数)に属し、1つのコンポーネントキャリアにより構成される。用語「セル」は、無線通信リソースを表すことがあり、端末装置10の通信対象を表すこともある。基地局装置20は、Uプレーン及びCプレーンにおいて自セルに在圏する端末装置10と無線通信する。換言すると、基地局装置20は、端末装置10に対するUプレーンプロトコルとCプレーンプロトコルとを終端する。
 基地局装置20は、Uプレーン及びCプレーンにおいてコアネットワーク30と通信する。より詳細には、コアネットワーク30は、アクセス及びモビリティ管理機能(Access and Mobility Management Function、AMF)及びユーザプレーン機能(User Plane Function、UPF)を含む複数の論理ノードを含む。基地局装置20は、CプレーンにおいてAMFと接続し、UプレーンにおいてUPFと接続する。
 基地局装置20は、例えば、3GPPの5G NR仕様に従うUプレーン及びCプレーンを端末装置10に提供すると共に、3GPPの5GC(5G Core Network)に接続するgNBであってよい。また、基地局装置20が、他のより古い又はより新しい3GPPの仕様に従う装置であってもよい。
 基地局装置20は、複数のユニット装置によって構成されてもよい。例えば、基地局装置20は、集中ユニット(Central Unit、CU)、分散ユニット(Distributed Unit、DU)、及び無線ユニット(Radio Unit、RU)によって構成されてもよい。
 複数の基地局装置20が相互に接続することによって、無線アクセスネットワーク(Radio Access Network、RAN)が形成される。gNBである基地局装置20によって形成される無線アクセスネットワークは、NG-RANと称されてよい。gNBである基地局装置20は、NG-RANノードと称されてよい。
 複数の基地局装置20は、所定のインタフェース(例えば、Xnインタフェース)によって互いに接続されている。より詳細には、例えば、複数の基地局装置20は、UプレーンにおいてXn-Uインタフェースによって互いに接続され、CプレーンにおいてXn-Cインタフェースによって互いに接続されている。なお、機能や名称の異なる他のインタフェースによって複数の基地局装置20が互いに接続されてもよい。
 各基地局装置20は、所定のインタフェース(例えば、NGインタフェース)によってコアネットワーク30と接続されている。より詳細には、例えば、各基地局装置20は、UプレーンにおいてNG-Uインタフェースによってコアネットワーク30のUPFに接続され、CプレーンにおいてNG-Cインタフェースによってコアネットワーク30のAMFに接続されている。なお、機能や名称の異なる他のインタフェースによって各基地局装置20がコアネットワーク30に接続されてもよい。
 図2を参照して、端末装置10と基地局装置20との間の無線プロトコルアーキテクチャについて説明する。また、図3を参照して、端末装置1と基地局装置20との間および端末装置10とコアネットワーク30との間の無線プロトコルアーキテクチャについて説明する。
 図2に示すように、Uプレーンのプロトコルスタックにおいて、最下層から順に、物理(Physical、PHY)層、メディアアクセス制御(Media Access Control、MAC)層、無線リンク制御(Radio Link Control、RLC)層、パケットデータ収束プロトコル(Packet Data Convergence Protocol、PDCP)層、及びサービスデータ適応プロトコル(Service Data Adaptation Protocol、SDAP)層が設けられる。上記した各層は、ネットワーク側に関して基地局装置20で終端される。
 図3に示すように、Cプレーンのプロトコルスタックにおいて、最下層から順に、物理(Physical、PHY)層、メディアアクセス制御(Media Access Control、MAC)層、無線リンク制御(Radio Link Control、RLC)層、パケットデータ収束プロトコル(Packet Data Convergence Protocol、PDCP)層、無線リソース制御(Radio Resource Control、RRC)層、及び非アクセス階層(Non-Access Stratum、NAS)が設けられる。非アクセス階層以外の上記した各層は、ネットワーク側に関して基地局装置20で終端される。非アクセス階層は、ネットワーク側に関してコアネットワーク30のAMFで終端される。
 図4に示すように、端末装置10は、ハードウェア要素として、プロセッサ101とメモリ102と入出力インタフェース103と無線インタフェース104とアンテナ105とを有する。端末装置10に設けられる以上の要素は内部バスによって相互に接続される。なお、端末装置10は、図4に示された要素以外のハードウェア要素を有してもよい。
 プロセッサ101は、端末装置10の種々の機能を実現する演算素子である。プロセッサ101は、CPU(Central Processing Unit)、GPU(Graphics Processing Unit)、メモリコントローラ等の要素を含むSoC(System-on-a-Chip)であってよい。
 メモリ102は、RAM(Random Access Memory)、eMMC(embedded Multi Media Card)等の少なくとも1つの記憶媒体によって構成される。メモリ102は、端末装置10における種々の処理を実行するのに用いられるプログラム及びデータを一時的又は恒久的に格納する要素である。上記プログラムは、端末装置10の動作のための1つ以上の命令を含む。プロセッサ101は、メモリ102に記憶されたプログラムをメモリ102及び/又は不図示のシステムメモリに展開し実行することによって、端末装置10の機能を実現する。
 入出力インタフェース103は、端末装置10への操作を受け付けてプロセッサ101に供給すると共に、種々の情報をユーザに提示するインタフェースである。入出力インタフェース103は、例えば、タッチパネルである。
 無線インタフェース104は、無線通信を実現するための種々の信号処理を実行する回路であって、ベースバンドプロセッサ及びRF回路を含む。無線インタフェース104は、アンテナ105を介して基地局装置20と無線信号を送受信する。
 図5に示すように、端末装置10は、機能ブロックとして、制御部110と通信部120とを有する。通信部120は、少なくとも1つの送信部121及び少なくとも1つの受信部122を有する。
 制御部110は、少なくとも1つのプロセッサ101及び少なくとも1つのメモリ102を含んでもよい。換言すると、制御部110は、プロセッサ101及びメモリ102によって実現されてもよい。制御部110は、端末装置10における各種の制御処理を実行する。例えば、制御部110は、通信部120を介した基地局装置20との無線通信を制御する。即ち、制御部110は、通信部120を介して、データ/情報/メッセージの送受信を行う。
 通信部120は、無線インタフェース104及びアンテナ105を含む。換言すると、通信部120は、無線インタフェース104及びアンテナ105によって実現される。通信部120は、基地局装置20と無線信号を送受信することによって、基地局装置20と無線通信する。2つ以上の無線インタフェース104及び2つ以上のアンテナ105が、通信部120に含まれてもよい。
 制御部110が動作することによって、本実施形態の端末装置10の種々の処理が実行される。
 図6に示すように、基地局装置20は、ハードウェア要素として、プロセッサ201とメモリ202とネットワークインタフェース203と無線インタフェース204とアンテナ205とを有する。基地局装置20に設けられる以上の要素は内部バスによって相互に接続される。なお、基地局装置20は、図6に示された要素以外のハードウェア要素を有してもよい。
 プロセッサ201は、基地局装置20の種々の機能を実現する演算素子である。プロセッサ201は、CPUであってよく、さらにGPU等の他のプロセッサを含んでもよい。
 メモリ202は、ROM(Read Only Memory)、RAM、HDD(Hard Disk Drive)、SSD(Solid State Drive)等の少なくとも1つの記憶媒体によって構成される。メモリ202は、基地局装置20における種々の処理を実行するのに用いられるプログラム及びデータを一時的又は恒久的に格納する要素である。上記プログラムは、基地局装置20の動作のための1つ以上の命令を含む。プロセッサ201は、メモリ202に記憶されたプログラムをメモリ202及び/又は不図示のシステムメモリに展開し実行することによって、基地局装置20の機能を実現する。
 ネットワークインタフェース203は、他の基地局装置20及びコアネットワーク30と信号を送受信するのに用いられるインタフェースである。
 無線インタフェース204は、無線通信を実現するための種々の信号処理を実行する回路であって、ベースバンドプロセッサ及びRF回路を含む。無線インタフェース204は、アンテナ205を介して基地局装置20と無線信号を送受信する。
 図7に示すように、基地局装置20は、機能ブロックとして、制御部210と通信部220とネットワーク通信部230とを有する。通信部220は、少なくとも1つの送信部221及び少なくとも1つの受信部222を有する。
 制御部210は、少なくとも1つのプロセッサ201及び少なくとも1つのメモリ202を含んでもよい。換言すると、制御部210は、プロセッサ201及びメモリ202によって実現されてもよい。制御部210は、基地局装置20における各種の制御処理を実行する。例えば、制御部210は、通信部220を介した端末装置10との無線通信を制御する。即ち、制御部210は、通信部220を介して、データ/情報/メッセージの送受信を行う。また、例えば、制御部210は、ネットワーク通信部230を介した他ノード(例えば、他の基地局装置20、コアネットワーク30のノード)との通信を制御する。
 通信部220は、無線インタフェース204及びアンテナ205を含む。換言すると、通信部220は、無線インタフェース204及びアンテナ205によって実現される。通信部220は、端末装置10と無線信号を送受信することによって、端末装置10と無線通信する。2つ以上の無線インタフェース204及び2つ以上のアンテナ205が、通信部220に含まれてもよい。
 ネットワーク通信部230は、ネットワークインタフェース203を含む。換言すると、ネットワーク通信部230は、ネットワークインタフェース203によって実現される。ネットワークインタフェース203は、ネットワーク(ひいては、上記した他ノード)と信号を送受信する。
 制御部210が動作することによって、本実施形態の基地局装置20の種々の処理が実行される。
1.2. 無線リソース
 端末装置10と基地局装置20は、周波数領域及び時間領域における無線リソースを用いて互いに無線通信する。以下、無線リソースについて説明する。
 基地局装置20から端末装置10への下りリンク通信の伝送方式は、例えば、サイクリックプレフィックス(Cyclic Prefix、CP)を用いた直交周波数分割多重(Orthogonal Frequency Division Multiplexing、OFDM)、すなわちCP-OFDMである。端末装置10から基地局装置20への上りリンク通信の伝送方式は、例えば、上記したCP-OFDM、又は、離散フーリエ変換拡散(Discrete Fourier Transform (DFT) spreading)を実行するトランスフォームプリコーディング(Transform Precoding)の後にCP-OFDMが適用されるDFTS-OFDMである。
 サイクリックプレフィックスは、シンボル間干渉及びキャリア間干渉を防ぐガード期間として機能する冗長信号であって、OFDMシンボルの先頭に挿入される。サイクリックプレフィックスの種別として、通常サイクリックプレフィックス(normal cyclic prefix)と拡張サイクリックプレフィックス(extended cyclic prefix)とが存在する。
 OFDMの周波数領域の無線リソースとして、互いに直交する複数のサブキャリアが用いられる。複数のサブキャリアは、周波数領域において所定のサブキャリア間隔(sub-carrier spacing、SCS)Δfで配置される。通信システムSにおいて、複数のサブキャリア間隔Δfが適用され得る。サブキャリア間隔Δfは、例えば以下の式で表される。
 Δf=2μ・15[kHz]
 ここで、μは0以上の整数であって、少なくとも、0、1、2、3、4、5、6の値のいずれかを取り得る。したがって、サブキャリア間隔Δf[kHz]は、少なくとも、15、30、60、120、240、480、960の値のいずれかを取り得る。なお、μが7以上の値を取ってもよい。
 OFDMの時間領域においては、図8に示すように階層化された無線フレーム構成が用いられる。1つの無線フレーム(radio frame)が10個のサブフレーム(subframes)を含む。サブフレームには、0から9まで1ずつカウントアップするサブフレーム番号が付与される。1つの無線フレームは2つのハーフフレーム(half flames)に分割される。無線フレームの時間長は10msであり、ハーフフレームの時間長は5msであり、サブフレームの時間長は1msである。以上の時間長はサブキャリア間隔Δfに依存しない。
 1つのサブフレームは、1以上のスロット(slot(s))を含む。1つのサブフレームが含むスロットの数Nsは、上述したμの値、ひいてはサブキャリア間隔Δfに依存する。スロットの数Nsは、例えば以下の式で表される。
 Ns=2μ
 1つのスロットは、複数のシンボル(symbols)を含む。1つのスロットが含むシンボルの数は、サイクリックプレフィックスの種別に依存する。例えば、通常サイクリックプレフィックスが用いられる場合、1つのスロットが14個のシンボルを含む。例えば、拡張サイクリックプレフィックスが用いられる場合、1つのスロットが12個のシンボルを含む。
 以上のように、固定された時間長を有する無線フレーム、ハーフフレーム、及びサブフレームの各々に含まれるスロット数及びシンボル数は可変である。したがって、スロットの時間長及びシンボルの時間長も可変である。
 リソースエレメント(Resource Element、RE)は、1つのサブキャリア及び1つのシンボルで構成される時間-周波数領域の無線リソース単位である。リソースブロック(Resource Block、RB)は、12個のサブキャリア及び複数のシンボルで構成される時間-周波数領域の無線リソース単位である。
 無線フレームには、0から1023まで1ずつカウントアップするシステムフレーム番号(System Frame Number、SFN)が付与される。SFN「0」がSFNの初期値に相当し、SFN「1023」がSFNの最大値に相当する。従って、SFN1023が付与された無線フレームの次の無線フレームにはSFN0が付与される。無線フレームの時間長は10msであるから、システムフレーム番号の1サイクルの時間長は10240ms(=10.24秒)である。
 ここで、基地局装置20は、1つ又は複数のサービングセルを端末装置10に対して設定してもよい。サービングセルは、下りリンクにおけるコンポーネントキャリア、及び/又は上りリンクにおけるコンポーネントキャリアに対応してもよい。1つ又は複数のサービングセルが設定され、基地局装置20と端末装置10が無線通信を実行する技術は、キャリアアグリゲーションとも称され得る。
 また、基地局装置20は、1つ又は複数のサービングセルの各々に関して、1つ又は複数の帯域幅部分(Bandwidth Part、BWP)を端末装置10に対して設定してもよい。例えば、1つのサービングセルの下りリンクにおいて、下りリンク帯域幅部分(DownLink Bandwidth Part、DL-BWP)が設定されてもよい。また、1つのサービングセルの上りリンクにおいて、上りリンク帯域幅部分(UpLink Bandwidth Part、UL-BWP)が設定されてもよい。ここで、DL-BWPは、初期DL-BWP(Initial DL-BWP)及び/又は個別DL-BWP(Dedicated DL-BWP)を含んでもよい。また、UL-BWPは、初期UL-BWP(Initial UL-BWP)及び/又は個別UL-BWP(Dedicated UL-BWP)を含んでもよい。以下、BWPは、DL-BWP及び/又はUL-BWPを含んでもよい。
1.3. チャネルと制御情報
 端末装置10と基地局装置20はユーザデータ及び制御情報を互いに送受信する。下りリンク及び上りリンクにおける制御情報の送受信について以下に例示する。
 端末装置10及び基地局装置20は、階層化された複数のチャネルを用いてユーザデータ及び制御情報を送受信する。物理チャネルは、端末装置10と基地局装置20との物理的な通信に用いられるチャネルである。物理チャネルとして、物理下り制御チャネル(Physical Downlink Control CHannel、PDCCH)、物理報知チャネル(Physical Broadcast CHannel、PBCH)、物理上り制御チャネル(Physical Uplink Control CHannel、PUCCH)が例示される。
 トランスポートチャネルは、物理チャネルの上位に位置するチャネルであって、PHY層において物理チャネルにマッピングされる。複数のトランスポートチャネルが1つの物理チャネルにマッピングされてよい。トランスポートチャネルとして、下りリンク共通チャネル(DownLink Shared Channel、DL-SCH)、上りリンク共通チャネル(UpLink Shared Channel、UL-SCH)が例示される。例えば、下りリンクにおけるデータは、DL-SCHのデータとも称される。また、例えば、上りリンクデータにおけるデータは、UL-SCHのデータとも称され得る。ここで、DL-SCHのデータは、下りリンクにおけるユーザデータを含む。また、UL-SCHのデータは、上りリンクにおけるユーザデータを含む。
 論理チャネルは、トランスポートチャネルの上位に位置するチャネルであって、MAC層においてトランスポートチャネルにマッピングされる。複数の論理チャネルが1つのトランスポートチャネルにマッピングされてよく、1つの論理チャネルが複数のトランスポートチャネルにマッピングされてよい。論理チャネルは、伝送する情報の特性によって分類される。論理チャネルとして、報知制御チャネル(Broadcast Control CHannel、BCCH)、共通制御チャネル(Common Control CHannel、CCCH)、個別制御チャネル(Dedicated Control CHannel、DCCH)が例示される。
 基地局装置20は、物理チャネルであるPDCCHを用いて、下りリンク制御情報(Downlink Control Information、DCI)を端末装置10に送信する。DCIは、端末装置10に対する下りリンク及び上りリンクのリソース割当てに関する情報、及び、端末装置10の制御情報を含む。DCIは、PDCCHにマッピングされ、レイヤ1シグナリングに相当する。
 ここで、PDCCHにおけるDCIの送信に関して、1つ又は複数のフォーマットが規定されてもよい。PDCCHにおけるDCIの送信に関して規定されるフォーマットは、DCIフォーマットと称され得る。例えば、DCIフォーマットは、物理下りリンク共用チャネル(Physical Downlink Shared CHannel、PDSCH)のスケジューリングのために用いられるDCIフォーマット(例えば、DCIフォーマット1_0、DCIフォーマット1_1、及び/又は、DCIフォーマット1_2と称されるフォーマット)を含んでもよい。また、例えば、DCIフォーマットは、物理上りリンク共用チャネル(Physical Uplink Shared CHannel、PUSCH)のスケジューリングのために用いられるDCIフォーマット(例えば、DCIフォーマット0_0、DCIフォーマット0_1、及び/又は、DCIフォーマット0_2と称されるフォーマット)を含んでもよい。また、DCIフォーマットは、PDSCH及び/又はPUSCHのスケジューリングのために用いられないDCIフォーマットを含んでもよい。PDSCH及び/又はPUSCHのスケジューリングのために用いられるDCIフォーマットは、スケジューリングDCIフォーマットと称され得る。PDSCH及び/又はPUSCHのスケジューリングのために用いられないDCIフォーマットは、非スケジューリングDCIフォーマットと称され得る。本実施形態において、説明を容易とするために、「DCIフォーマット」を、単に「PDCCH」と表現する場合がある。また、「DCIフォーマットに従って生成されたDCI」を、単に「DCIフォーマット」と表現する場合がある。
 例えば、基地局装置20は、端末装置10がPDCCHの候補セットをモニタ(すなわち、監視)する周波数領域のリソース及び/又は時間領域のリソースを設定してもよい。例えば、端末装置10がPDCCHの候補セットをモニタする周波数領域のリソースは、制御リソースセット(COntrol REsource SET、CORESET)と称され得る。また、端末装置10がPDCCHの候補セットをモニタする時間領域のリソースは、サーチスペースセット(Search Space Set、SSS)と称され得る。端末装置10は、対応するサーチスペースセットに従って、PDCCHモニタリングが設定されたサービングセルのDL-BWPにおいて、1つ又は複数CORESETでPDCCHの候補セットをモニタしてもよい。ここで、モニタとは、モニタされるDCIフォーマットに従って、PDCCH候補のそれぞれのデコードを試みることを含意してよい。以上の構成は、ブラインドデコーディングと称され得る。
 ここで、PDCCHで送信されるDCI(又はDCIフォーマット)に対して、RNTI(Radio Network Temporary Identifier)によってスクランブルされたCRC(Cyclic Redundancy Check)が付加されてもよい。CRCは、CRCパリティビットとも称され得る。複数のタイプのRNTIが規定されている。例えば、基地局装置20は、C-RNTI(Cell-RNTI)を示す情報、MCS-C-RNTI(Modulation and Coding Scheme Cell-RNTI)を示す情報、及びCS-RNTI(Configured Scheduling-RNTI)を示す情報の少なくともいずれかを含むRRCメッセージを送信することによって、各RNTIを設定してもよい。すなわち、PDCCHで送信されるDCI(又はDCIフォーマット)に、C-RNTI、MCS-C-RNTI及びCS-RNTIの少なくともいずれかによってスクランブルされたCRCが付加されてもよい。
 端末装置10は、PDCCHをモニタ(及び/又は、受信)し、DCIフォーマットを検出(及び/又は、受信)してもよい。
 端末装置10は、物理チャネルであるPUCCHを用いて、上りリンク制御情報(Uplink Control Information、UCI)を基地局装置20に送信する。UCIは、スケジューリング要求(Scheduling Request、SR)、ハイブリッド自動再送要求(Hybrid Automatic Repeat reQuest、HARQ)のAck/Nack、チャネル状態情報(Channel State Information、CSI)等の制御情報を含む。UCIは、PUCCH又はPUSCHにマッピングされ、レイヤ1シグナリングに相当する。
 基地局装置20は、トランスポートチャネルであるDL-SCHを用いて、MAC層の制御要素(Control Element、CE)を端末装置10に送信する。下りリンクのMAC CEは、DL-SCHを介してPDSCHにマッピングされ、レイヤ2シグナリングに相当する。
 端末装置10は、トランスポートチャネルであるUL-SCHを用いて、MAC層の制御要素(Control Element、CE)を基地局装置20に送信する。上りリンクのMAC CEは、バッファステータス報告(BSR)等の制御情報を含む。上りリンクのMAC CEは、UL-SCHを介してPUSCHにマッピングされ、レイヤ2シグナリングに相当する。
 基地局装置20は、論理チャネルであるBCCHを用いて、システム情報(System Information、SI)を端末装置10に送信する(又は、報知する)。SIは、最小システム情報(Minimum System Information、MSI)と他システム情報(Other System Information、OSI)とを含む。MSIは、マスター情報ブロック(Master Information Block、MIB)とシステム情報ブロック1(System Information Block 1、SIB1)とを含む。SIB1は、残余最小システム情報(Remaining Minimum System Information、RMSI)と称されてよい。OSIは、SIB1以外のシステム情報ブロック(SIB2~)を含む。BCCHのうち、MIBはBCH(Broadcast CHannel)を介してPBCHにマッピングされ、SIBはDL-SCHを介してPDSCHにマッピングされる。
 基地局装置20は、RRC層において端末装置10と基地局装置20との間に確立されるシグナリング無線ベアラ(Signaling Radio Bearer、SRB)を用いて、RRC層における制御情報を端末装置10に送信する。以下、RRC層において基地局装置20と端末装置10との間でやり取りされるメッセージは、RRCメッセージと称され得る。複数の種別のSRB(例えば、SRB0、SRB1、SRB2、SRB3、SRB4)が存在する。SRBは、RRCメッセージの他、NAS層における制御情報を含むNASメッセージの送受信に用いられる。基地局装置20から端末装置10へのRRCメッセージの送信には、CCCH又はDCCHが用いられる。CCCH及びDCCHは、それぞれ、DL-SCHを介してPDSCHにマッピングされる。RRCメッセージはレイヤ3シグナリングに相当する。
 下りリンクのRRCメッセージの一例として、RRC再設定(RRCReconfiguration)メッセージについて説明する。RRC再設定メッセージは、SRB1又はSRB3を用いて基地局装置20から端末装置10に送信されるRRCメッセージである。DCCHがRRC再設定メッセージの送信に用いられる。RRC再設定メッセージは、基地局装置20と端末装置10との間の接続に関する再設定(reconfiguration)又は変更(modification)を行うのに用いられる。
 端末装置10は、上述したSRBを用いて、RRCメッセージを基地局装置20に送信する。端末装置10から基地局装置20へのRRCメッセージの送信には、CCCH又はDCCHが用いられる。CCCH及びDCCHは、それぞれ、UL-SCHを介してPUSCHにマッピングされる。RRCメッセージはレイヤ3シグナリングに相当する。
 上りリンクのRRCメッセージの一例として、ユーザ機器能力情報(UECapabilityInformation)メッセージについて説明する。ユーザ機器能力情報メッセージは、SRB1を用いて端末装置10から基地局装置20に送信されるRRCメッセージである。DCCHがユーザ機器能力情報メッセージの送信に用いられる。ユーザ機器能力情報メッセージは、端末装置10の無線アクセス能力(radio access capability)に関する情報を基地局装置20に通知するのに用いられる。
 上りリンクのRRCメッセージの一例として、ユーザ機器補助情報(UEAssistanceInformation)メッセージについて説明する。ユーザ機器補助情報メッセージは、SRB1又はSRB3を用いて端末装置10から基地局装置20に送信されるRRCメッセージである。DCCHがユーザ機器補助情報メッセージの送信に用いられる。ユーザ機器補助情報メッセージは、端末装置10に関する種々の情報(UE補助情報)を基地局装置20に通知するのに用いられる。
1.4. 上りリンクのスケジューリング
1.4.1. スケジューリング要求(SR)
 SRは、端末装置10が基地局装置20に対してPUSCHの無線リソース割当てを要求するために使用される。SRは、初期送信のためのUL-SCHのリソースを要求するために用いられてもよい。基地局装置20は、SRを送信するためのPUCCHのリソースを端末装置10に対して割当てる。基地局装置20は、SRのパラメータを含むRRCメッセージを端末装置10に対して送信する。SRのパラメータは、RRCの情報要素(Information Element、IE)の一例であるSchedulingRequestResourceConfig IEに含まれる。
 端末装置10は、設定されたPUCCHリソースを用いて、SRを含むUCIを基地局装置20に送信する。端末装置10は、オンデマンドでUCIを送信してもよい。端末装置10は、設定された周期(periodicity)でUCIを送信してもよい。例えば、端末装置10は、“0”にセットされたSR(ネガティブSR)、及び/又は、“1”にセットされたSR(ポジティブSR)を送信してもよい。基地局装置20は、SRに応じて、端末装置10に対してPUSCHの無線リソースを割り当てる。
1.4.2. 設定されたグラント(Configured Grant、CG)
 CGは、SRの送信の手続きなしで、PUSCHの無線リソースを割当てるスケジューリング方法である。CGは、タイプ1及びタイプ2の2つのタイプを含む。基地局装置20は、CGのパラメータを含むRRCメッセージを端末装置10に対して送信する。CGのパラメータは、RRCの情報要素(IE)の一例であるConfiguredGrantConfig IEに含まれる。ConfiguredGrantConfig IEは、PUSCHを用いた送信の周期に関するパラメータperiodicityを含む。なお、パラメータperiodicityは、スロット数、又は、シンボル数の単位で設定される。もしくは、パラメータperiodicityは、フレーム毎秒(Frame Per Second、FPS)の単位で設定されてもよい。タイプ1では、端末装置10は、DCIによるトリガーなしで、設定された周期での信号の送信を開始する。一方、タイプ2では、基地局装置20は、CS-RNTI(Configured Scheduling Radio Network Temporary Identifier)でスクランブルされたDCIを端末装置10に対して送信する。CS-RNTIは、周期的な送信を活性化(activation)するために使用される。端末装置10は、CS-RNTIでスクランブルされたDCIによる活性化に応じて、設定された周期でのPUSCHを用いた送信を開始する。
1.4.3. バッファステータス報告(BSR)
 端末装置10は、割り当てられたPUSCHの無線リソースを用いて、MACシグナリングによってBSRを送信する。BSRは、MAC PDU(Medium Access Control Protocol Data Unit)に含まれるMAC CEにより構成される。BSRは、MACエンティティの上りリンクデータのバッファステータスに関する情報を示す。基地局装置20は、BSRに基づいて、端末装置10に対する上りリンクのための無線リソースの割り当てを行う。
 BSRでは、論理チャネル(Logical CHannel、LCH)が論理チャネルグループ(Logical Channel Group、LCG)に割り当てられる。各LCGは、1つ以上の論理チャネルを含む。端末装置10は、LCGごとに、上りリンクデータのバッファサイズを計算する。端末装置10は、各LCGに対応するバッファサイズをBSRとして基地局装置20に送信する。
 基地局装置20は、BSRのパラメータを含むRRCメッセージを端末装置10に対して送信する。BSRのパラメータは、RRCの情報要素(IE)の一例であるBSR-Config IEに含まれる。例えば、BSR-Config IEは、periodicBSR-Timer、retxBSR-Timer、及び、logicalChannelSR-DelayTimerの3つのタイマを含む。
 また、LCGに関連するパラメータは、RRCの情報要素(IE)の一例であるLogicalChannelConfig IEに含まれる。すなわち、基地局装置20は、LogicalChannelConfig IEを含むRRCメッセージを送信してもよい。また、端末装置10は、RRCメッセージに含まれるLogicalChannelConfig IEに基づいて、論理チャネル及び/又はLCGに関する設定を特定してもよい。例えば、LogicalChannelConfig IEは、logicalChannelGroup IEを含む。logicalChannelGroup IEにより、論理チャネルが、LCGに割り当てられる。例えば、1つ又は複数の論理チャネルのそれぞれに対してLCGのインデックス(ID)が設定され、当該1つ又は複数の論理チャネルが属するLCGが設定されてもよい。なお、LogicalChannelConfig IEがlogicalChannelGroupIAB-Ext IEを含む場合がある。logicalChannelGroupIAB-Ext IEは、IAB-MT(Integrated Access Backhaul- Mobile Termination)に対してのみ適用される。logicalChannelGroupIAB-Ext IEが設定された場合、LogicalChannelConfig IEは無視(ignore)される。
 端末装置10は、所定の条件に従って、BSRをトリガーしてもよい。例えば、端末装置10は、アクティブ化されたセルグループに対して、以下の条件(a1)~(a4)の何れかが満たされたときに、BSRをトリガーしてもよい。なお、以下の条件は、「イベント」と称呼されてもよい。
(a1)あるLCGに属する論理チャネルに関して、上りリンクデータがMACエンティティで利用可能(available)になり、且つ、以下の2つのうちの何れかが満たされる。
  ・上記の上りリンクデータが、いずれかのLCGに属する、利用可能な上りリンクデータを含む論理チャネルよりも高い優先順位を有する論理チャネルに属している。
  ・いずれかのLCGに属する、利用可能な上りリンクデータを含む論理チャネルが存在しない。
(a2)上りリンクのリソースが割当てられ、且つ、パディングビット数が、BSR MAC CEとそのサブヘッダ(subheader)とを足したサイズ以上である。
(a3)retxBSR-Timerが満了(expire)し、且つ、LCGに属する少なくとも1つの論理チャネルが、上りリンクデータを含む。
(a4)periodicBSR-Timerが満了する。
 BSRは、少なくとも、レギュラーBSR(Regular BSR)、パディングBSR(Padding BSR)、及び、周期的BSR(Periodic BSR)を含む。レギュラーBSR、パディングBSR、及び、周期的BSRは、異なる条件に基づいてトリガーされてもよい。例えば、端末装置10は、上記の条件(a1)及び(a3)の何れかの条件が満たされた場合に、レギュラーBSRをトリガーする。端末装置10は、上記の条件(a2)が満たされた場合に、パディングBSRをトリガーする。端末装置10は、上記の条件(a4)が満たされた場合に、周期的BSRをトリガーする。
 BSRは、複数のフォーマットを含む。当該複数のフォーマットは、少なくとも、ショートBSR及びロングBSRを含む。BSRを含むMAC PDUは、MACサブヘッダを含む。MACサブヘッダは、論理チャネル識別子(Logical Channel Identifier、LCID)又は拡張論理チャネル識別子(extended Logical Channel Identifier、eLCID)を含む。LCID又はeLCIDの値は、コードポイント(Codepoint)と称されてもよい。コードポイントの値により、ショートBSR及びロングBSRが識別される。
 ショートBSRは、1つのLCGのバッファステータス(即ち、バッファサイズ)を報告するためのフォーマットである。図9に示すように、ショートBSRは、8ビットの固定のサイズを有する1つのフィールド900を含む。フィールド900は、第1の部分910と、第2の部分920とを含む。
 第1の部分910は、3ビットで構成される。第1の部分910は、バッファステータスが報告されるLCGを識別するための情報である。第1の部分910は、「LCG IDフィールド」と称される場合もある。
 第2の部分920は、5ビットで構成される。第2の部分920は、第1の部分910によって示されるLCGに含まれる全ての論理チャネルで利用可能なデータの合計量を識別するための情報である。第2の部分920は、単に「バッファサイズ」と称される場合もある。第2の部分920は、バイト数を示すインデックスを示す。例えば、第2の部分920は、0~31までの値のいずれかを示す。
 なお、ショートBSRは、優先度の高い論理チャネルのためのフォーマットであるTruncatedフォーマット、及び、より多くの情報量が送信可能なフォーマットであるExtendedフォーマットを含んでもよい。
 ロングBSRは、複数のLCGのバッファステータス(即ち、バッファサイズ)を報告するためのフォーマットである。図10に示すように、ロングBSRは、可変のサイズを有する。ロングBSRは、LCGフィールド1010と、バッファサイズフィールド1020とを含む。
 LCGフィールド1010は、8ビットで構成される。LCGフィールド1010において、8ビットが、それぞれ、8個のLCGiに対応する。ここで、iは、0~7の整数である。iの定義は、以降の説明においても同じである。LCGフィールド1010は、LCGiのためのバッファサイズフィールドが存在するかどうかを示してもよい。例えば、LCGフィールド1010において、LCGiの値が1である場合、これは、LCGiに対応するバッファサイズフィールドが存在することを示す。LCGiの値が0である場合、これは、LCGiに対応するバッファサイズフィールドが存在しないことを示す。
 別の例において、LCGフィールド1010は、LCGiが、利用可能なデータを有するかどうかを示してもよい。例えば、LCGフィールド1010において、LCGiの値が1である場合、これは、LCGiが、利用可能なデータを有することを示す。LCGiの値が0である場合、これは、LCGiが、利用可能なデータを有していないことを示す。
 バッファサイズフィールド1020に含まれるフィールドの数は、LCGフィールド1010の値に応じて可変である。図10の例において、LCGフィールド1010において、LCGに対応するビットが1であり、且つ、LCGに対応するビットが1であると仮定する。従って、バッファサイズフィールド1020は、LCGに対応するフィールド1021、及び、LCGに対応するフィールド1022を含む。なお、図10においてLCG0に対応するビットは0と仮定しているため、バッファサイズフィールド1020にLCG0に対応するフィールドが含まれていない。
 バッファサイズフィールド1020に含まれる各フィールドは、8ビットで構成される。各フィールドは、バイト数を示すインデックスを示す。例えば、各フィールドは、0~254までの値のいずれかを示す。
 なお、ロングBSRは、ショートBSRと同様に、Truncatedフォーマット、及び、Extendedフォーマットを含んでもよい。
 また、BSRは、Pre-emptive BSRフォーマット、及び、Extended Pre-emptive BSRフォーマットを含んでもよい。これらのフォーマットは、IAB-MTにおいて使用される。
 端末装置10は、所定の方法に従って、ショートBSR及びロングBSRの何れかを選択してもよい。例えば、レギュラーBSR及び周期的BSRの場合、端末装置10は、以下のように、ショートBSR及びロングBSRの何れかを選択してもよい。BSRを含むMAC PDUが構築(built)されたときに、2つ以上のLCGが、送信のための利用可能なデータを有する場合、端末装置10は、利用可能なデータを有する全てのLCGについてのロングBSRを送信する。そうでない場合、端末装置10は、ショートBSRを送信する。
 レギュラーBSR及び周期的BSRの場合、logicalChannelGroup-IABExt IEが上位レイヤによって設定されたMACエンティティに関しては、端末装置10は、以下のように、ショートBSR及びロングBSRの何れかを選択してもよい。2つ以上のLCGが、送信のための利用可能なデータを有し、且つ、設定されたLCGの中のLCG IDの最大値が7以下である場合、端末装置10は、利用可能なデータを有する全てのLCGについてのロングBSRを送信する。2つ以上のLCGが、送信のための利用可能なデータを有し、且つ、設定されたLCGの中のLCG IDの最大値が7より大きい場合、端末装置10は、利用可能なデータを有する全てのLCGについてのExtended ロングBSRを送信する。1つ以上のLCGが、送信のための利用可能なデータを有している場合、端末装置10は、Extended ショートBSRを送信する。
 また、パディングBSRの場合、端末装置10は、満たされる条件に従って、以下のBSRの何れかを送信してもよい。
 ・ショート BSR
 ・ロング BSR
 ・ショート Truncated BSR
 ・ロング Truncated BSR
 ・Extended ショート Truncated BSR
 ・Extended ロング Truncated BSR
1.5. エクステンデッドリアリティ(eXtended Reality、XR)
 XRにおいて発生するトラフィックの特性について説明する。XRにおいては、複数のタイプのデータ(動画データ、音声データ、ユーザデータ、制御データ等)が並列的に送受信される。上記データに対応する複数のデータストリームは、それぞれ異なるトラフィック特性及びサービス品質(Quality of Service、QoS)要件を有する。
 上記データの送受信タイミングには、動画や音声のエンコーディング、ネットワーク遅延等の原因によって、ジッタ(jitter)、ばらつき(variability)、揺らぎ(fluctuation)のように表現される時間変化(time shift)が生じることがある。
 参考文献1は、XRにおける送受信に関して、以下の定義が導入され得ることを記載している。
 [参考文献1]3GPP TR 23.700-60 V1.1.0 (2022-09)
 PDUセット(PDU set):アプリケーションレベルで生成された情報の1つの単位のペイロードを運ぶ(carry)1つ以上のPDUから構成されるPDUのセットである。上記のアプリケーションレベルは、例えば、XRのサービスにおけるフレーム又はビデオスライスに対応する。
 データバースト(Data Burst):短い期間(short period of time)においてアプリケーションによって生成及び送信されるデータマルチプルPDU(datamultiple PDUs)のセットである。
 更に、XRにおいては、上記のQoS要件として、パケット遅延バジェット(Packet Delay Budget、PDB)の要件が検討されている。PDBは、端末装置10とUPFとの間において許容されるパケットの遅延時間の上限(upper bound)である。なお、参考文献1は、以下の新たなQoSパラメータが導入され得ることも記載している。
 PDUセット遅延バジェット(PDU-Set Delay Budget、PSDB):端末装置10とUPFとの間において許容されるPDUセットの遅延時間の上限(upper bound)である。
 PDUセットエラーレート(PDU-Set Error Rate、PSER):送信側(sender)によって処理されたPDUセットと、対応する受信側(receiver)の上位レイヤに成功裏に配送(deliver)されなかったPDUセットの中の全てのPDUとの間で計算されるエラーレートの上限(upper bound)である。
1.6. バッファステータス報告(BSR)の拡張
1.6.1. 基本的な構成
 上述したように、非特許文献2及び3に記載されたBSRにおいては、1つのLCGに対応するデータに対して1つの情報しか基地局装置に対して通知できない。具体的には、BSRは、1つのLCGに関して利用可能なデータの合計量を示すだけである。BSRを用いて基地局装置20に対して通知される情報量が少ないので、基地局装置が端末装置に対して無線リソースを適切に割り当てることができないという課題が生じる。
 上記を考慮して、本実施形態は、データ構造及び/又は手続きが拡張されたBSRを提供する。具体的には、端末装置10は、所定のデータに含まれる第1のデータに関する第1の情報を取得又は生成する。端末装置10は、上記の所定のデータに含まれる第2のデータに関する第2の情報を取得又は生成する。そして、端末装置10は、上記の第1の情報及び第2の情報をBSRとして送信する。
 上記の所定のデータは、BSRにおいて報告の対象となるデータの単位(unit of data)を意味する。以降において、第1のデータ及び第2のデータと区別するために、上記の所定のデータは、「報告対象のデータ(data to be reported)」又は「報告対象のデータの単位(unit of data to be reported)」と称呼される。この構成によれば、端末装置10は、報告対象のデータについて、2つの情報(即ち、第1の情報及び第2の情報)を基地局装置20に送信することができる。BSRを用いて基地局装置20に対して通知される情報量が、非特許文献2及び3に記載された技術に比べて大きくなる。
 端末装置10は、優先度に基づいて、上記の報告対象のデータにおいて第1のデータ及び第2のデータを判定又は分類してもよい。優先度の詳細については、後述する。例えば、基地局装置20は、後述するような、当該優先度を端末装置10に対して設定してもよい。基地局装置20は、当該優先度に関する情報を含むRRCメッセージを送信してもよい。また、端末装置10は、RRCメッセージに含まれる当該優先度に関する情報に基づいて、優先度を決定してもよい。例えば、端末装置10は、1つ又は複数のLCHのそれぞれに対する優先度を決定してもよい。また、端末装置10は、1つ又は複数のLCGのそれぞれに対する優先度を決定してもよい。例えば、端末装置10は、ある1つのLCHに対する優先度を決定し、当該LCHが属するLCGの優先度を決定してもよい。この構成において、第1のデータは、第2のデータよりも高い優先度を有するデータであってもよい。第2のデータは、第1のデータよりも低い優先度を有するデータを含んでもよい。例えば、第2のデータは、報告対象のデータの全体であってもよい。第2のデータは、報告対象のデータの全体から第1のデータを除いたデータであってもよい。
 上記の優先度として、例えば、QoSの要件が使用されてもよい。例えば、端末装置10は、優先度として時間的な制約又は要件を用いて、第1のデータを判定してもよい。第1のデータは、時間的な制約又は要件が課されたデータであってもよい。時間的な制約又は要件が課されたデータは、より早く送信されるべきデータであり、当該データは、高い優先度を有するデータである。このようなデータは、緊急データ(urgent data)と称されてもよい。従って、第1のデータは、緊急性を有するデータであってもよい。なお、第2のデータは、時間的な制約又は要件が課されてないデータを含んでもよい。
 より具体的には、第1のデータは、遅延に関する条件を満たすデータであってもよい。例えば、送信の遅延が生じているデータは、より早く送信されるべきデータであり、当該データは、高い優先度を有するデータである。例えば、第1のデータは、データ送信を完了するまでの残り時間が所定の第1の閾値Th1未満であるデータであってもよい。第1のデータは、PDBに到達するまでの残り時間が所定の第2の閾値Th2未満であるデータであってもよい。第1のデータは、PSDBに到達するまでの残り時間が所定の第3の閾値Th3未満であるデータであってもよい。なお、第2のデータは、遅延に関する条件を満たさないデータを含んでもよい。
 別の例において、第1のデータは、ジッタ等の遅延の時間的変化に関する制約又は要件が課されたデータであってもよい。更に別の例において、第1のデータは、送信レートの制約又は要件が課されたデータであってもよい。
 上記の第1の情報は、第1のデータのサイズ(即ち、量)に関する情報であってもよい。第1の情報は、第1のデータのバイト数を示すインデックスであってもよい。別の例において、第1の情報は、第1のデータの遅延に関する情報であってもよい。第1の情報は、第1のデータの遅延時間に関する情報であってもよい。更に、第1の情報は、第1のデータのサイズに関する情報と、第1のデータの遅延時間に関する情報とを含んでもよい。
 上記の第2の情報は、第2のデータのサイズ(即ち、量)に関する情報であってもよい。第2の情報は、第2のデータのバイト数を示すインデックスであってもよい。別の例において、第2の情報は、第2のデータの遅延に関する情報であってもよい。第2の情報は、第2のデータの遅延時間に関する情報であってもよい。更に、第2の情報は、第2のデータのサイズに関する情報と、第2のデータの遅延時間に関する情報とを含んでもよい。
 報告対象のデータの単位は、1つのLCGに対応するデータであってもよい。当該1つのLCGは、1つ又は複数の論理チャネル(すなわち、1つ又は複数の論理チャネルに対応するデータ)を含んでもよい。この構成において、第1のデータは、1つのLCGに関して利用可能なデータの一部であってもよい。第2のデータは、上記の1つのLCGに関して利用可能なデータの一部又は全体であってもよい。例えば、この構成において、第1のデータは、1つのLCGに属する1つ又は複数又は全ての論理チャネルで利用可能なデータ(又は、データの一部)であってもよい。また、この構成において、第2のデータは、当該1つのLCGに属する1つ又は複数又は全ての論理チャネルで利用可能なデータ(又は、データの一部)であってもよい。
 報告対象のデータの単位は、1つの論理チャネルに対応するデータであってもよい。この構成において、第1のデータは、1つの論理チャネルに関して利用可能なデータの一部であってもよい。第2のデータは、上記の1つの論理チャネルに関して利用可能なデータの一部又は全体であってもよい。
 報告対象のデータの単位は、1つのPDUセットに対応するデータであってもよい。この構成において、第1のデータは、1つのPDUセットに関して利用可能なデータの一部であってもよい。第2のデータは、上記の1つのPDUセットに関して利用可能なデータの一部又は全体であってもよい。なお、報告対象のデータの単位は、複数のPDUセットに対応するデータであってもよい。例えば、この構成において、第1のデータは、1つのPDUセットに属する1つ又は複数又は全てのPDU(又は、PDUセット)で利用可能なデータ(又は、データの一部)であってもよい。また、この構成において、第2のデータは、当該1つのPDUセットに属する1つ又は複数又は全てのPDU(又は、PDUセット)で利用可能なデータ(又は、データの一部)であってもよい。
 報告対象のデータの単位は、1つのデータバーストに対応するデータであってもよい。この構成において、第1のデータは、1つのデータバーストに関して利用可能なデータの一部であってもよい。第2のデータは、上記の1つのデータバーストに関して利用可能なデータの一部又は全体であってもよい。なお、報告対象のデータの単位は、複数のデータバーストに対応するデータであってもよい。例えば、この構成において、第1のデータは、1つのデータバーストに属する1つ又は複数又は全てのデータ(又は、データバースト)で利用可能なデータ(又は、データの一部)であってもよい。また、この構成において、第2のデータは、当該1つのデータバーストに属する1つ又は複数又は全てのデータ(又は、データバースト)で利用可能なデータ(又は、データの一部)であってもよい。
1.6.2. 具体的な例
 以下では、端末装置10がロングBSRを送信する場合の例について説明する。本例において、報告対象のデータの単位は、1つのLCGに対応するデータである。
 第1のデータは、1つのLCGにおける利用可能なデータの中で、遅延に関する条件を満たすデータである。端末装置10の制御部110は、1つのLCGに関して利用可能なデータの中で、以下の条件(b1)~(b3)の少なくとも1つを満たすデータを、第1のデータとして判定する。
(b1)データ送信を完了するまでの残り時間が所定の第1の閾値Th1未満である。
(b2)PDBに到達するまでの残り時間が所定の第2の閾値Th2未満である。
(b3)PSDBに到達するまでの残り時間が所定の第3の閾値Th3未満である。
 第1の情報は、第1のデータのサイズに関する情報である。第1の情報は、上述したBSRの例と同様に、第1のデータのバイト数を示すインデックスである。
 第2のデータは、1つのLCGに関して利用可能なデータの全体である。第2の情報は、1つのLCGに関して利用可能なデータの合計サイズに関する情報である。第2の情報は、上述したBSRの例と同様に、第2のデータのバイト数を示すインデックスである。
 ロングBSRは、第1の情報を含む第1のBSRと、第2の情報を含む第2のBSRとを含んでもよい。例えば、ある1つのBSRのフォーマット(例えば、ロングBSRのフォーマット)に対して、利用可能な第1のデータの総量を識別するための第1のBSサイズフィールド(すなわち、第1の情報)、及び/又は、利用可能な第2のデータの総量を識別するための第2のBSサイズフィールド(すなわち、第2の情報)が規定されてもよい。例えば、利用可能な第1のデータの総量は、報告対象のデータにおける利用可能な第1のデータの総量に対応してもよい。また、利用可能な第2のデータの総量は、報告対象のデータにおける利用可能な第2のデータの総量に対応してもよい。例えば、利用可能な第1のデータの総量、及び/又は、利用可能な第2のデータの総量は、データ量の算出手順(data volume calculation procedure)に基づいて特定(決定又は算出)されてもよい。
 図11に示すように、第1のBSR1100は、第1のフィールド1110と、第2のフィールド1120とを含む。第1のフィールド1110は、図10のLCGフィールド1010と同じである。第1のフィールド1110は、第2のフィールド1120においてLCGiに対応する情報が存在するかどうかを示す。
 第2のフィールド1120に含まれるフィールドの数は、第1のフィールド1110の値に応じて可変である。図11の第1のフィールド1110において、LCGに対応するビットが1であり、且つ、LCGに対応するビットが1であると仮定する。従って、第2のフィールド1120は、LCGに対応するフィールド1121、及び、LCGに対応するフィールド1122を含む。フィールド1121は、LCGに関する第1の情報に相当し、LCGにおける第1のデータのバイト数を示す。フィールド1122は、LCGに関する第1の情報に相当し、LCGにおける第1のデータのバイト数を示す。なお、図11においてLCG0に対応するビットは0と仮定しているため、バッファサイズフィールド1120にLCG0に対応するフィールドが含まれていない。
 図12に示すように、第2のBSR1200は、第1のフィールド1210と、第2のフィールド1220とを含む。第1のフィールド1210は、図10のLCGフィールド1010と同じである。第1のフィールド1210は、第2のフィールド1220においてLCGiに対応する情報が存在するかどうかを示す。
 第2のフィールド1220に含まれるフィールドの数は、第1のフィールド1210の値に応じて可変である。図12の第1のフィールド1210において、LCGに対応するビットが1であり、且つ、LCGに対応するビットが1であると仮定する。従って、第2のフィールド1220は、LCGに対応するフィールド1221、及び、LCGに対応するフィールド1222を含む。フィールド1221は、LCGに関する第2の情報に相当し、LCGにおける第2のデータのバイト数を示す。フィールド1222は、LCGに関する第2の情報に相当し、LCGにおける第2のデータのバイト数を示す。なお、図12においてLCG0に対応するビットは0と仮定しているため、バッファサイズフィールド1220にLCG0に対応するフィールドが含まれていない。
 次に、本実施形態に係る端末装置10及び基地局装置20の動作について説明する。図13に示すように、基地局装置20の通信部220は、RRCメッセージを端末装置10に送信する(S1301)。上記のRRCメッセージは、BSRのパラメータを含むRRC再設定(RRCReconfiguration)メッセージであってもよい。端末装置10の制御部110は、RRCメッセージに含まれるBSRのパラメータに基づいて、BSRを生成する。端末装置10の通信部120は、BSRを送信する(S1302)。
 具体的には、端末装置10は、上記のRRCメッセージを受信した後、図14に示すフローを実行する。例えば、制御部110は、上記の条件(a1)~(a4)の何れかが満たされたときに、図14に示すフローを開始又はトリガーしてもよい。別の例において、制御部110は、上記の条件(a1)~(a4)に加えて又は代えて、上記の条件(b1)~(b3)の少なくとも1つを満たすデータが存在するときに、図14に示すフローを開始又はトリガーしてもよい。
 制御部110は、図14に示すフローを開始すると、所定の条件Cが満たされるかどうかを判定する(S1401)。条件Cは、以下の条件(c1)~(c2)の中から選択された1つ又は2つの組み合わせである。
(c1)端末装置10が第1の設定情報を基地局装置20から受信し、当該第1の設定情報が第1の情報の送信を示している。
(c2)上りリンクデータの中に第1のデータが存在する。即ち、上記の条件(b1)~(b3)の少なくとも1つを満たすデータが存在する。
 上記の第1の設定情報は、第1の情報の送信を示す明示的な(explicit)情報、又は、第1の情報の送信を示す暗黙的な(implicit)情報である。本例において、第1の設定情報は、第1のBSR1100の送信を示す明示的な情報、又は、第1のBSR1100の送信を示す暗黙的な情報であってもよい。制御部110は、第1の設定情報に従って、第1の情報(即ち、第1のBSR1100)をBSRとして送信することを選択する。以下に、明示的な情報の例及び暗黙的な情報の例について説明する。
 -明示的な情報
 第1の設定情報は、「第1の情報を送信するか否かを示す情報」であってもよい。第1の情報を送信するか否かを示す情報は、「第1の情報を送信すること」又は「第1の情報を送信しないこと」を示してもよい。第1の設定情報は、「第1の情報を送信すること」又は「第1の情報を送信しないこと」を示すフラグであってもよい。本例において、第1の設定情報は、「第1のBSR1100を送信するか否かを示す情報」であってもよい。第1のBSR1100を送信するか否かを示す情報は、「第1のBSR1100を送信すること」又は「第1のBSR1100を送信しないこと」を示してもよい。第1の設定情報は、「第1のBSR1100を送信すること」又は「第1のBSR1100を送信しないこと」を示すフラグであってもよい。
 -暗黙的な情報
 第1の設定情報は、遅延に関する条件の情報であってもよい。第1の設定情報は、第1の閾値Th1、第2の閾値Th2、及び、第3の閾値Th3のうちの少なくとも1つであってもよい。上記の閾値の少なくとも1つは、第1のデータを判定するための条件である。従って、上記の閾値の少なくとも1つが、第1の情報の送信を暗黙的に示してもよい。なお、制御部110は、第1の設定情報として上記の閾値の少なくとも1つを受信した場合、上記の閾値の少なくとも1つに基づいて第1のデータを判定してもよい。例えば、制御部110は、上記の条件(b1)~(b3)の少なくとも1つを満たすデータを、第1のデータに分類してもよい。
 基地局装置20の通信部220は、第1の設定情報を含むRRCメッセージを端末装置10に送信してもよい。第1の設定情報は、MACセルグループに対して設定されてもよい。例えば、第1の設定情報は、BSR-config IEの新たな要素として設定されてもよい。第1の設定情報は、論理チャネルに対して設定されてもよい。例えば、第1の設定情報は、LogicalChannelConfig IEの新たな要素として設定されてもよい。第1の設定情報は、LCGに対して設定されてもよい。例えば、第1の設定情報は、logicalChannelGroup IEの新たな要素として設定されてもよい。基地局装置20は、第1の設定情報を含むシステム情報(SI、例えば、SIB1、及び/又は、SIB1以外のSIB)を端末装置10に送信してもよい。基地局装置20は、第1の設定情報を含むDCIを端末装置10に送信してもよい。
 図14のフローの説明に戻る。条件Cが満たされる場合、制御部110は、第1のBSR1100を選択する(S1402)。この場合、制御部110は、LCGごとに、第1のデータを判定して、第1の情報を取得する。制御部110は、第1の情報を含む第1のBSR1100を生成する。通信部120は、上記のように生成した第1のBSR1100を基地局装置20に送信する(S1404)。基地局装置20の制御部210は、第1のBSR1100に基づいて端末装置10に対する無線リソースの割り当てを行う。例えば、制御部210は、第1の情報がより大きいサイズを示すLCGに対して、無線リソースを優先的に割り当ててもよい。基地局装置20が複数の端末装置10からBSRを受信した場合、制御部210は、第1のBSR1100を送信した端末装置10に対して無線リソースを優先的に割り当ててもよい。
 条件Cが満たされない場合、制御部110は、第2のBSR1200を選択する(S1403)。この場合、制御部110は、LCGごとに、第2のデータを判定して、第2の情報を取得する。そして、制御部110は、第2の情報を含む第2のBSR1200を生成する。通信部120は、上記のように生成した第2のBSR1200を基地局装置20に送信する(S1404)。基地局装置20は、第2のBSR1200に基づいて端末装置10に対する無線リソースの割り当てを行う。
 上記の構成によれば、端末装置10は、第1の情報を含む第1のBSR1100と、第2の情報を含む第2のBSR1200とを基地局装置20に対して送信することができる。端末装置10は、報告対象のデータ(即ち、1つのLCHに対応するデータ)について、2つの情報(即ち、第1のデータに関する第1の情報及び第2のデータに関する第2の情報)を基地局装置20に対して送信することができる。従って、端末装置10は、BSRの手続きにおいて、非特許文献2及び3に記載された技術に比べてより多くの情報を基地局装置20に対して通知することができる。本例において、第1の情報は、1つのLCGに関して利用可能なデータの中で、遅延に関する条件を満たすデータのサイズを示す。従って、基地局装置20は、第1の情報がより大きいサイズを示すLCGに対して、無線リソースを優先的に割り当てることができる。このように、基地局装置20は、端末装置10に対して適切に無線リソースを割り当てることができる。
 -変形例1-1
 BSRを含むMAC PDUは、BSRが第1のBSR1100であるか又は第2のBSR1200であるかを識別するための識別情報を含んでもよい。例えば、MACサブヘッダは、LCID又はeLCIDの値(即ち、コードポイント)を含む。第1のBSR1100及び第2のBSR1200に対応するLCID又はeLCIDの値が定義されてもよい。この構成において、第1のBSR1100が送信される場合、MACサブヘッダは、第1のBSR1100に対応するLCID又はeLCIDの値を含む。第2のBSR1200が送信される場合、MACサブヘッダは、第2のBSR1200に対応するLCID又はeLCIDの値を含む。
 別の例において、BSRを含むMAC PDUのCEが、上記の識別情報を含んでもよい。例えば、第1のBSR1100は、BSRが第1のBSR1100であることを示す識別情報を含むフィールドを更に含んでもよい。第2のBSR1200は、BSRが第2のBSR1200であることを示す識別情報を含むフィールドを更に含んでもよい。
 -変形例1-2
 第1のBSR1100の構成及び第2のBSR1200の構成は、以下のように変更されてもよい。例えば、第1のBSR1100は、1つの論理チャネルごとに第1の情報を含んでもよく、第2のBSR1200は、1つの論理チャネルごとに第2の情報を含んでもよい。この構成において、第1のBSR1100の第1のフィールド1110は、論理チャネルLCHiのそれぞれについて第2のフィールド1120が存在するかどうかを示す。第1のBSR1100の第2のフィールド1120は、論理チャネルLCHiに対応する第1の情報を含む。同様に、第2のBSR1200の第1のフィールド1210は、論理チャネルLCHiのそれぞれについて第2のフィールド1220が存在するかどうかを示す。第2のフィールド1220は、論理チャネルLCHiに対応する第2の情報を含む。
 第1のBSR1100は、1つのPDUセットごとに第1の情報を含んでもよく、第2のBSR1200は、1つのPDUセットごとに第2の情報を含んでもよい。この構成において、第1のBSR1100の第1のフィールド1110は、PDUセットPDUSiのそれぞれについて第2のフィールド1120が存在するかどうかを示す。第1のBSR1100の第2のフィールド1120は、PDUセットPDUSiに対応する第1の情報を含む。同様に、第2のBSR1200の第1のフィールド1210は、PDUセットPDUSiのそれぞれについて第2のフィールド1220が存在するかどうかを示す。第2のフィールド1220は、PDUセットPDUSiに対応する第2の情報を含む。なお、第1のBSR1100は、1つ以上のPDUセットごとに第1の情報を含んでもよく、第2のBSR1200は、1つ以上のPDUセットごとに第2の情報を含んでもよい。
 第1のBSR1100は、1つのデータバーストごとに第1の情報を含んでもよく、第2のBSR1200は、1つのデータバーストごとに第2の情報を含んでもよい。この構成において、第1のBSR1100の第1のフィールド1110は、データバーストDBiのそれぞれについて第2のフィールド1120が存在するかどうかを示す。第1のBSR1100の第2のフィールド1120は、データバーストDBiに対応する第1の情報を含む。同様に、第2のBSR1200の第1のフィールド1210は、データバーストDBiのそれぞれについて第2のフィールド1220が存在するかどうかを示す。第2のフィールド1220は、データバーストDBiに対応する第2の情報を含む。なお、第1のBSR1100は、1つ以上のデータバーストごとに第1の情報を含んでもよく、第2のBSR1200は、1つのデータバーストごとに第2の情報を含んでもよい。
 本変形例において、第1のBSR1100の第1のフィールド1110は、追加のフィールドを含んでもよい。図15に示すように、第1のフィールド1110は、フィールド1110a及び/又はフィールド1110bを含んでもよい。即ち、第1のフィールド1110は、フィールド1110a及び1110bの両方を含んでもよいし、フィールド1110a及び1110bの何れか一方を含んでもよい。フィールド1110aは、8個のLCGiに対応するフィールドである。フィールド1110bは、論理チャネルLCHi、PDUセットPDUSi、又は、データバーストDBiに対応するフィールドであってもよい。
 第1のBSR1100が1つの論理チャネルごとに第1の情報を含む場合、フィールド1110bは、論理チャネルLCHiに対応するフィールドであってもよい。フィールド1110bは、論理チャネルLCHiのそれぞれについて第2のフィールド1120が存在するかどうかを示してもよい。
 第1のBSR1100が1つのPDUセットごとに第1の情報を含む場合、フィールド1110bは、PDUセットPDUSiに対応するフィールドであってもよい。フィールド1110bは、PDUセットPDUSiのそれぞれについて第2のフィールド1120が存在するかどうかを示してもよい。
 第1のBSR1100が1つのデータバーストごとに第1の情報を含む場合、フィールド1110bは、データバーストDBiに対応するフィールドであってもよい。フィールド1110bは、データバーストDBiのそれぞれについて第2のフィールド1120が存在するかどうかを示してもよい。なお、第2のBSR1200の第1のフィールド1210も、同じように追加のフィールドを含んでもよい。
 -変形例1-3
 端末装置10は、報告対象のデータの種類を示す第2の設定情報を基地局装置20から受信してもよい。この構成において、端末装置10は、第2の設定情報に基づいて報告対象のデータの種類を選択する。端末装置10は、当該選択されたデータについて、第1のBSR1100及び第2のBSR1200を送信してもよい。
 基地局装置20は、第2の設定情報を含むRRCメッセージを端末装置10に送信してもよい。例えば、ステップS1301のRRCメッセージが、第2の設定情報を含んでもよい。基地局装置20は、第2の設定情報を含むシステム情報(SI、例えば、SIB1、及び/又は、SIB1以外のSIB)を端末装置10に送信してもよい。基地局装置20は、第2の設定情報を含むDCIを端末装置10に送信してもよい。
 第2の設定情報は、報告対象のデータの種類を示す明示的な情報であってもよいし、又は、報告対象のデータの種類を示す暗黙的な情報であってもよい。以下に、明示的な情報の例及び暗黙的な情報の例について説明する。
 -明示的な情報
 第2の設定情報は、LCG、論理チャネル、PDUセット、及び、データバーストのうちの何れかを示す情報であってもよい。例えば、第2の設定情報がLCGを示す場合、端末装置10は、LCGごとに第1の情報を含む第1のBSR1100、及び、LCGごとに第2の情報を含む第2のBSR1200を送信してもよい。第2の設定情報が論理チャネルを示す場合、端末装置10は、論理チャネルごとに第1の情報を含む第1のBSR1100、及び、論理チャネルごとに第2の情報を含む第2のBSR1200を送信してもよい。第2の設定情報がPDUセットを示す場合、端末装置10は、PDUセットごとに第1の情報を含む第1のBSR1100、及び、PDUセットごとに第2の情報を含む第2のBSR1200を送信してもよい。第2の設定情報がデータバーストを示す場合、端末装置10は、データバーストごとに第1の情報を含む第1のBSR1100、及び、データバーストごとに第2の情報を含む第2のBSR1200を送信してもよい。
 -暗黙的な情報
 第2の設定情報は、上記の第1の設定情報であってもよい。この構成において、端末装置10は、第1の設定情報が設定されたIEに従って、報告対象のデータの種類を選択してもよい。
 第1の設定情報がMACセルグループに対して設定された場合、これは、報告対象のデータの単位が1つのLCGに対応するデータであることを示してもよい。例えば、第1の設定情報が、RRCメッセージに含まれるMACセルグループに関連するIEに設定されてもよい。そのようなIEの例として、BSR-config IEが挙げられる。別の例として、第1の設定情報がLCGに対して設定された場合、これは、報告対象のデータの単位が1つのLCGに対応するデータであることを示してもよい。例えば、第1の設定情報がLCGに関連するIEに設定されてもよい。そのようなIEの例として、logicalChannelGroup IEが挙げられる。上記の何れかの場合、端末装置10は、LCGごとに第1の情報を含む第1のBSR1100、及び、LCGごとに第2の情報を含む第2のBSR1200を送信してもよい。
 第1の設定情報が論理チャネルに対して設定された場合、これは、報告対象のデータの単位が1つの論理チャネルに対応するデータであることを示してもよい。例えば、第1の設定情報が、RRCメッセージに含まれる論理チャネルに関連するIEに設定されてもよい。そのようなIEの例として、LogicalChannelConfig IEが挙げられる。この場合、端末装置10は、論理チャネルごとに第1の情報を含む第1のBSR1100、及び、論理チャネルごとに第2の情報を含む第2のBSR1200を送信してもよい。
 第1の設定情報がPDUセットに対して設定された場合、これは、報告対象のデータの単位が1つのPDUセットに対応するデータであることを示してもよい。例えば、第1の設定情報が、RRCメッセージに含まれるPDUセットに関連するIEに設定されてもよい。この場合、端末装置10は、PDUセットごとに第1の情報を含む第1のBSR1100、及び、PDUセットごとに第2の情報を含む第2のBSR1200を送信してもよい。
 第1の設定情報がデータバーストに対して設定された場合、これは、報告対象のデータの単位が1つのデータバーストに対応するデータであることを示してもよい。例えば、第1の設定情報が、RRCメッセージに含まれるデータバーストに関連するIEに設定されてもよい。この場合、端末装置10は、データバーストごとに第1の情報を含む第1のBSR1100、及び、データバーストごとに第2の情報を含む第2のBSR1200を送信してもよい。
 -変形例1-4
 報告対象のデータの種類及びBSRの種類に基づいて、LCID又はeLCIDの値(即ち、コードポイント)が定義されてもよい。例えば、LCID又はeLCIDの値として、以下のBSRに対応する値が定義されてもよい。MACサブヘッダは、報告対象のデータの種類及びBSRの種類に従って、対応するLCID又はeLCIDの値を含んでもよい。
 ・BSRが第1のBSR1100であり、且つ、報告対象のデータの単位が1つのLCGに対応するデータである。
 ・BSRが第2のBSR1200であり、且つ、報告対象のデータの単位が1つのLCGに対応するデータである。
 ・BSRが第1のBSR1100であり、且つ、報告対象のデータの単位が1つの論理チャネルに対応するデータである。
 ・BSRが第2のBSR1200であり、且つ、報告対象のデータの単位が1つの論理チャネルに対応するデータである。
 ・BSRが第1のBSR1100であり、且つ、報告対象のデータの単位が1つ以上のPDUセットに対応するデータである。
 ・BSRが第2のBSR1200であり、且つ、報告対象のデータの単位が1つ以上のPDUセットに対応するデータである。
 ・BSRが第1のBSR1100であり、且つ、報告対象のデータの単位が1つ以上のデータバーストに対応するデータである。
 ・BSRが第2のBSR1200であり、且つ、報告対象のデータの単位が1つ以上のデータバーストに対応するデータである。
 -変形例1-5
 PDUセットが1つ以上の論理チャネルに対応づけられてもよい。例えば、1つ以上の論理チャネルが、RRCメッセージに含まれるPDUセットに関連するIEに設定されてもよい。この場合、端末装置10は、上記の1つ以上の論理チャネルが属する1つ以上のLCGについて、第1のBSR1100及び第2のBSR1200を送信してもよい。即ち、端末装置10は、上記の1つ以上のLCGについて第1の情報を含む第1のBSR1100、及び、上記の1つ以上のLCGについて第2の情報を含む第2のBSR1200を送信してもよい。
 データバーストが1つ以上の論理チャネルに対応づけられてもよい。例えば、1つ以上の論理チャネルが、RRCメッセージに含まれるデータバーストに関連するIEに設定されてもよい。この場合、端末装置10は、上記の1つ以上の論理チャネルが属する1つ以上のLCGについて、第1のBSR1100及び第2のBSR1200を送信してもよい。即ち、端末装置10は、上記の1つ以上のLCGについて第1の情報を含む第1のBSR1100、及び、上記の1つ以上のLCGについて第2の情報を含む第2のBSR1200を送信してもよい。
 -変形例1-6
 端末装置10は、LCP(Logical Channel Prioritization)手続きにおいて、第1のBSR1100及び第2のBSR1200を送信してもよい。LCPにおいて、第1のBSR1100の優先度は、第2のBSR1200の優先度よりも高く設定されてもよい。第1のBSR1100は、LCPにおいて優先度が設定されている複数のBSRの中で、最も高い優先度で設定されてもよい。すなわち、第1のBSRのためのMAC CEが、第2のBSRのためのMAC CEに対して優先されてもよい。また、第1のBSRのためのMAC CEは、パディングに含まれるBSRを除く、BSRのためのMAC CEに対して優先されてもよい。
 -変形例1-7
 本実施形態ではロングBSRの構成を説明したが、この例に限定されない。本実施形態及びその変形例は、ショートBSRに適用されてもよい。例えば、ショートBSRは、第1のデータに関連する第1の情報を含む第1のBSRと、第2のデータに関連する第2の情報を含む第2のBSRとを含んでもよい。この場合、端末装置10が第1のBSRを送信する場合、図9の第2の部分920が第1の情報を含む。端末装置10が第2のBSRを送信する場合、図9の第2の部分920が第2の情報を含む。制御部110は、図14のフローを実行して、ショートBSRについて第1のBSR又は第2のBSRを選択してもよい。更に、本実施形態及びその変形例は、Truncatedフォーマット、Extendedフォーマット、Pre-emptiveフォーマット、及び、これらの組み合わせのフォーマットに適用されてもよい。
2. 第2実施形態
 次に、第2実施形態の構成について説明する。以下では、第1の実施形態と異なる部分についてのみ説明され、第1の実施形態と同じ部分については説明が省略される。従って、相互に矛盾のない限りにおいて、本実施形態に記載された構成に対して、第1実施形態の構成及びその変形例1-1~1-7を適用することができる。
 本実施形態において、第1のBSRは、第1の情報及び第2の情報を含む。第2のBSRの構成は、第1実施形態と同じである。
 以下では、端末装置10がロングBSRを送信する場合の例について説明する。本例において、報告対象のデータの単位は、1つのLCGに対応するデータである。第1のデータ及び第2のデータの構成は、第1実施形態と同じである。更に、第1の情報及び第2の情報の構成は、第1実施形態と同じである。
 図16に示すように、第1のBSR1600は、第1のフィールド1610と、第2のフィールド1620とを含む。
 第1のフィールド1610は、図10のLCGフィールド1010と同じである。第1のフィールド1610は、第2のフィールド1620の中にLCGiに対応する情報が存在するかどうかを示す。第1のフィールド1610において、LCGiに対応するビットが1である場合、これは、第2のフィールド1620が、LCGiに対応する第1の情報及び第2の情報を含むことを示す。
 第2のフィールド1620に含まれるフィールドの数は、第1のフィールド1610の値に応じて可変である。第1のフィールド1610において、LCGに対応するビットが1であり、且つ、LCGに対応するビットが1であると仮定する。従って、第2のフィールド1620は、LCGに対応する2つのフィールド1621a及び1621b、並びに、LCGに対応する2つのフィールド1622a及び1622bを含む。
 フィールド1621aは、LCGに関する第1の情報に相当し、LCGにおける第1のデータのバイト数を示す。フィールド1621bは、LCGに関する第2の情報に相当し、LCGにおける第2のデータのバイト数を示す。
 フィールド1622aは、LCGに関する第1の情報に相当し、LCGにおける第1のデータのバイト数を示す。フィールド1622bは、LCGに関する第2の情報に相当し、LCGにおける第2のデータのバイト数を示す。なお、図16においてLCG0に対応するビットは0と仮定しているため、バッファサイズフィールド1620にLCG0に対応するフィールドが含まれていない。
 本実施形態において、図14のフローのステップS1402からステップS1404への処理の流れは、以下のように変更される。条件Cが満たされる場合、制御部110は、第1のBSR1600を選択する(S1402)。この場合、制御部110は、LCGごとに、第1のデータを判定して、第1の情報を取得する。更に、制御部110は、LCGごとに、第2のデータを判定して、第2の情報を取得する。制御部110は、第1の情報及び第2の情報を含む第1のBSR1600を生成する。通信部120は、上記のように生成した第1のBSR1600を基地局装置20に送信する(S1404)。
 基地局装置20の制御部210は、第1のBSR1600に基づいて端末装置10に対する無線リソースの割り当てを行う。例えば、制御部210は、第1の情報がより大きいサイズを示すLCGに対して、無線リソースを優先的に割り当ててもよい。基地局装置20が複数の端末装置10からBSRを受信した場合、制御部210は、第1のBSR1600を送信した端末装置10に対して無線リソースを優先的に割り当ててもよい。
 上記の構成によれば、端末装置10は、第1の情報及び第2の情報を含む第1のBSR1600を送信することができる。第1のBSR1600に含まれる情報量が、第1実施形態に比べて大きくなる。従って、基地局装置20は、端末装置10に対して適切に無線リソースを割り当てることができる。
3. 第3実施形態
 次に、第3実施形態の構成について説明する。以下では、第1の実施形態と異なる部分についてのみ説明され、第1の実施形態と同じ部分については説明が省略される。従って、相互に矛盾のない限りにおいて、本実施形態に記載された構成に対して、第1実施形態の構成及びその変形例1-1~1-7を適用することができる。
 本実施形態において、第1のBSRは、第1の情報及び第2の情報を含む。具体的には、端末装置10は、基地局装置20からの通知に従って、第1の情報を第1のBSRに追加する。第2のBSRの構成は、第1実施形態と同じである。
 以下では、端末装置10がロングBSRを送信する場合の例について説明する。本例において、報告対象のデータの単位は、1つのLCGに対応するデータである。第1のデータ及び第2のデータの構成は、第1実施形態と同じである。更に、第1の情報及び第2の情報の構成は、第1実施形態と同じである。
 端末装置10は、第1の設定情報を基地局装置20から受信する。上述したように、端末装置10は、第1の設定情報を含むRRCメッセージを基地局装置20から受信してもよい。端末装置10は、第1の設定情報を含むシステム情報(SI、例えば、SIB1、及び/又は、SIB1以外のSIB)を基地局装置20から受信してもよい。端末装置10は、第1の設定情報を含むDCIを基地局装置20から受信してもよい。
 例えば、第1の設定情報が、RRCメッセージに含まれるLCGに関連するIEに設定されてもよい。これは、対応するLCGについて第1の情報を送信することを示す。以降において、第1の設定情報が、LCGに対してのみ設定されたと仮定する。
 図17に示すように、第1のBSR1700は、第1のフィールド1710と、第2のフィールド1720とを含む。
 第1のフィールド1710は、図10のLCGフィールド1010と同じである。第1のフィールド1710は、第2のフィールド1720の中にLCGiに対応する情報が存在するかどうかを示す。
 第2のフィールド1720に含まれるフィールドの数は、第1のフィールド1710の値及び第1の設定情報に応じて可変である。第1のフィールド1710において、LCGに対応するビットが1であり、且つ、LCGに対応するビットが1であると仮定する。
 第1のフィールド1710のLCGに対応するビットが1であり、且つ、第1の設定情報が、LCGに対して設定されている。これは、第2のフィールド1720が、LCGについて、第1の情報及び第2の情報の両方を含むことを意味する。従って、第2のフィールド1720は、LCGに対応する2つのフィールド1721a及び1721bを含む。
 第1のフィールド1710のLCGに対応するビットが1であるが、第1の設定情報が、LCGに対して設定されていない。これは、第2のフィールド1720が、LCGについて、第2の情報のみを含むことを意味する。従って、第2のフィールド1720は、LCGに対応する1つのフィールド1722bを含む。
 フィールド1721aは、LCGに関する第1の情報に相当し、LCGにおける第1のデータのバイト数を示す。フィールド1721bは、LCGに関する第2の情報に相当し、LCG1における第2のデータのバイト数を示す。
 フィールド1722bは、LCGに関する第2の情報に相当し、LCGにおける第2のデータのバイト数を示す。なお、図17においてLCG0に対応するビットは0と仮定しているため、バッファサイズフィールド1720にLCG0に対応するフィールドが含まれていない。
 本実施形態において、図14のフローのステップS1402からステップS1404への処理の流れは、以下のように変更される。条件Cの条件(c1)が満たされたと仮定する。この場合、制御部110は、第1のBSR1700を選択する(S1402)。制御部110は、第1の設定情報が設定されたLCGに関してのみ、第1のデータを判定して、第1の情報を取得する。更に、制御部110は、LCGごとに、第2のデータを判定して、第2の情報を取得する。制御部110は、第1の情報及び第2の情報を含む第1のBSR1700を生成する。第1のBSR1700は、第1の設定情報が設定されたLCGに関してのみ、第1の情報及び第2の情報の両方を含み、且つ、第1の設定情報が設定されていないLCGに関して、第2の情報を含む。通信部120は、上記のように生成した第1のBSR1700を基地局装置20に送信する(S1404)。
 条件Cの条件(c2)が満たされたと仮定する。この場合、制御部110は、第1のBSR1700を選択する(S1402)。制御部110は、第1のデータが存在するLCGに関してのみ、第1の情報を取得する。更に、制御部110は、LCGごとに、第2のデータを判定して、第2の情報を取得する。制御部110は、第1の情報及び第2の情報を含む第1のBSR1700を生成する。第1のBSR1700は、第1のデータが存在するLCGに関してのみ、第1の情報及び第2の情報の両方を含み、且つ、第1のデータが存在しないLCGに関して、第2の情報を含む。通信部120は、上記のように生成した第1のBSR1700を基地局装置20に送信する(S1404)。
 基地局装置20の制御部210は、第1のBSR1700に基づいて端末装置10に対する無線リソースの割り当てを行う。例えば、制御部210は、第1の情報が報告されたLCGに対して、無線リソースを優先的に割り当ててもよい。第1のBSR1700が複数の第1の情報を含む場合、制御部210は、第1の情報がより大きいサイズを示すLCGに対して、無線リソースを優先的に割り当ててもよい。基地局装置20が複数の端末装置10からBSRを受信した場合、制御部210は、第1のBSR1700を送信した端末装置10に対して無線リソースを優先的に割り当ててもよい。
 上記の構成によれば、端末装置10は、第1の情報及び第2の情報を含む第1のBSR1700を送信することができる。端末装置10は、基地局装置20から指定されたLCGに対応する第1の情報を含むように第1のBSR1700を生成する。他の言い方をすれば、端末装置10は、基地局装置20から指定されたLCGについてのみ、第1の情報を第1のBSR1700に追加する。従って、BSRの効率的な送信を提供することができる。
 -変形例3-1
 第1の設定情報が論理チャネルに対して設定されてもよい。例えば、第1の設定情報が、RRCメッセージに含まれる論理チャネルに関連するIEに設定されてもよい。この場合、端末装置10は、当該論理チャネルが属するLCGについての第1の情報を第1のBSR1700に追加してもよい。
 PDUセットが1つ以上の論理チャネルに対応づけられてもよい。例えば、1つ以上の論理チャネルが、RRCメッセージに含まれるPDUセットに関連するIEに設定されてもよい。この場合、端末装置10は、上記の1つ以上の論理チャネルが属する1つ以上のLCGについての第1の情報を第1のBSR1700に追加してもよい。
 データバーストが1つ以上の論理チャネルに対応づけられてもよい。例えば、1つ以上の論理チャネルが、RRCメッセージに含まれるデータバーストに関連するIEに設定されてもよい。この場合、端末装置10は、上記の1つ以上の論理チャネルが属する1つ以上のLCGについての第1の情報を第1のBSR1700に追加してもよい。
4. 変形例
 本開示は、上記実施形態に準拠して記述されたが、本開示は当該実施形態や構造に限定されるものではないと理解される。本開示は、様々な変形例や均等範囲内の変形をも包含する。上記実施形態に含まれる1つ以上の要素を含む他の組み合わせも、本開示の範疇や思想範囲に入るものである。
 上記実施形態において使用される単語、連語等の表現は例示に過ぎず、実質的に同一の又は類似する表現に置換され得る。特に、上記実施形態に係る技術は技術仕様に関するから、上記実施形態における表現は、技術仕様(例えば、本願明細書で引用した技術仕様)における実質的に同一の又は類似する表現に置換され得る。
 上記実施形態において送受信される情報は、技術仕様に既に記載されている同一のもしくは異なるメッセージ又は同一のもしくは異なる要素に包含され送受信されてもよいし、新たに規定されるメッセージ又は要素に包含され送受信されてもよい。上記実施形態において送受信される情報は、上記実施形態とは異なる層及び/又は異なるチャネルを用いて送受信されてもよい。
 上記実施形態に記載された装置が提供する手段および/または機能は、実体的なメモリ装置に記録されたソフトウェアおよびそれを実行するコンピュータ、ソフトウェアのみ、ハードウェアのみ、あるいはそれらの組合せによって提供することができる。例えば、いずれかの上記装置がハードウェアである電子回路によって提供される場合、それは多数の論理回路を含むデジタル回路、またはアナログ回路によって提供することができる。
 上記実施形態に記載された装置は、非遷移的実体的記録媒体(non-transitory tangible storage medium)に格納されたプログラムを実行する。このプログラムが実行されることで、プログラムに対応する方法が実行される。
5. 付記
 上記実施形態及び変形例の一部又は全部は、以下の付記のようにも記載され得るが、以下の付記の内容には限定されない。以下では、複数の付記に従属する付記に対して、複数の付記に従属する付記が従属するという関係性が表現される。以下に表現される付記の従属関係の全てが上記実施形態に含まれる。
(付記1)
 所定のデータに含まれる第1のデータに関する第1の情報と、前記所定のデータに含まれる第2のデータに関する第2の情報とを取得するように構成された制御部(110)と、
 前記第1の情報と前記第2の情報とを、バッファステータス報告(Buffer Status Reporting、BSR)として、基地局装置に送信するように構成された通信部(120)と、
 を備える端末装置(10)。
(付記2)
 前記制御部は、優先度に基づいて、前記第1のデータ及び前記第2のデータを判定するように更に構成され、
 前記第1のデータは、前記第2のデータよりも高い優先度を有するデータである、
 付記1に記載の端末装置。
(付記3)
 前記制御部は、前記優先度として時間的な制約又は要件を用いるように更に構成され、
 前記第1のデータは、前記時間的な制約又は要件が課されたデータである、
 付記2に記載の端末装置。
(付記4)
 前記第1のデータは、
 データ送信を完了するまでの残り時間が第1の閾値未満であるという条件、
 パケット遅延バジェット(Packet Delay Budget、PDB)に到達するまでの残り時間が第2の閾値未満であるという条件、及び、
 プロトコルデータユニットセット遅延バジェット(Protocol Data Unit-Set Delay Budget、PSDB)に到達するまでの残り時間が第3の閾値未満であるという条件
 のうちの少なくとも1つを満たすデータである、
 付記3に記載の端末装置。
(付記5)
 前記第2のデータは、前記第1のデータよりも低い優先度を有するデータを含む、
 付記2~4の何れか一項に記載の端末装置。
(付記6)
 前記第2のデータは、前記所定のデータの全体である、
 付記5に記載の端末装置。
(付記7)
 前記第1の情報は、前記第1のデータのサイズに関する情報を含み、
 前記第2の情報は、前記第2のデータのサイズに関する情報を含む、
 付記1~6の何れか一項に記載の端末装置。
(付記8)
 前記第1の情報は、前記第1のデータの遅延に関する情報を含み、
 前記第2の情報は、前記第2のデータの遅延に関する情報を含む、
 付記1~7の何れか一項に記載の端末装置。
(付記9)
 前記通信部は、前記第1の情報の送信を示す設定情報を前記基地局装置から受信するように更に構成され、
 前記制御部は、前記設定情報に従って、前記第1の情報を前記BSRとして送信することを選択するように更に構成される、
 付記1~8の何れか一項に記載の端末装置。
(付記10)
 前記設定情報は、
 データ送信を完了するまでの残り時間に関する第1の閾値、
 パケット遅延バジェット(Packet Delay Budget、PDB)に関する第2の閾値、及び、
 プロトコルデータユニットセット遅延バジェット(Protocol Data Unit-Set Delay Budget、PSDB)に関する第3の閾値
 のうちの少なくとも1つを含む、
 付記9に記載の端末装置。
(付記11)
 前記制御部は、
 前記第1の閾値、前記第2の閾値、及び、前記第3の閾値のうちの少なくとも1つに基づいて、前記第1のデータを判定するように更に構成される、
 付記10に記載の端末装置。
(付記12)
 前記BSRは、
 前記第1の情報(1120)を含む第1のBSR(1100)と、
 前記第2の情報(1220)を含む第2のBSR(1200)と、
 を含み、
 前記制御部は、前記第1のBSR及び前記第2のBSRの何れかを、前記基地局装置に送信する前記BSRとして、選択するように更に構成される、
 付記1~11の何れか一項に記載の端末装置。
(付記13)
 前記BSRは、
 前記第1の情報(1121a、1122a)及び前記第2の情報(1121b、1122b)を含む第1のBSR(1100)と、
 前記第2の情報(1220)を含む第2のBSR(1200)と、
 を含み、
 前記制御部は、前記第1のBSR及び前記第2のBSRの何れかを、前記基地局装置に送信する前記BSRとして、選択するように更に構成される、
 付記1~11の何れか一項に記載の端末装置。
(付記14)
 前記制御部は、
 所定の条件が満たされた場合、前記第1のBSRを選択し、
 前記所定の条件が満たされない場合、前記第2のBSRを選択する
 ように更に構成され、
 前記所定の条件は、
 前記基地局装置から受信した設定情報が、前記第1の情報の送信を示しているという条件、及び、
 上りリンクデータの中に前記第1のデータが存在するという条件
 のうちの1つ又はこれら2つの組み合わせである、
 付記12又は13に記載の端末装置。
(付記15)
 前記BSRが前記第1のBSRであるか又は前記第2のBSRであるかを識別するための識別情報が、前記BSRを含むMAC PDU(Medium Access Control Protocol Data Unit)のヘッダ又は制御要素(Control Element、CE)に含まれる、
 付記12又は13に記載の端末装置。
(付記16)
 前記通信部は、前記第1の情報の送信を示す設定情報を前記基地局装置から受信するように更に構成され、
 前記制御部は、前記設定情報に対応する前記第1の情報を含むように前記第1のBSRを生成するように更に構成される、
 付記13に記載の端末装置。
(付記17)
 前記所定のデータは、前記BSRにおいて報告の対象となるデータの単位であり、
 前記所定のデータは、
 1つの論理チャネルに対応するデータ、
 1つの論理チャネルグループ(Logical Channel Group、LCG)に対応するデータ、
 1つ以上のプロトコルデータユニットセット(Protocol Data Unit Set、PDUセット)に対応するデータ、又は、
 1つ以上のデータバースト(Data Burst)に対応するデータ
 である、
 付記1~16の何れか一項に記載の端末装置。
(付記18)
 前記通信部は、前記所定のデータの種類を示す設定情報を前記基地局装置から受信するように更に構成され、
 前記制御部は、前記設定情報に基づいて前記所定のデータの前記種類を選択するように更に構成される、
 付記17に記載の端末装置。
(付記19)
 所定のデータに含まれる第1のデータに関する第1の情報と、前記所定のデータに含まれる第2のデータに関する第2の情報とを取得することと、
 前記第1の情報と前記第2の情報とを、バッファステータス報告(Buffer Status Reporting、BSR)として、基地局装置に送信することと、
 を含む端末装置(10)の方法。
(付記20)
 端末装置(10)におけるプロセッサ(101)に、
 所定のデータに含まれる第1のデータに関する第1の情報と、前記所定のデータに含まれる第2のデータに関する第2の情報とを取得することと、
 前記第1の情報と前記第2の情報とを、バッファステータス報告(Buffer Status Reporting、BSR)として、基地局装置に送信することと、
 を実行させるプログラム。
(付記21)
 端末装置(10)におけるプロセッサ(101)に、
 所定のデータに含まれる第1のデータに関する第1の情報と、前記所定のデータに含まれる第2のデータに関する第2の情報とを取得することと、
 前記第1の情報と前記第2の情報とを、バッファステータス報告(Buffer Status Reporting、BSR)として、基地局装置に送信することと、
 を実行させるプログラムを記録した非遷移的実体的記録媒体。
(付記22)
 所定のデータに含まれる第1のデータに関する第1の情報と、前記所定のデータに含まれる第2のデータに関する第2の情報とを、バッファステータス報告(Buffer Status Reporting、BSR)として、端末装置から受信するように構成された通信部(220)と、
 前記BSRに基づいて、前記端末装置に対する無線リソースの割り当てを行うように構成された制御部(210)と、
 を備える基地局装置(20)。
(付記23)
 前記第1のデータ及び前記第2のデータは、優先度に基づいて分類され、
 前記第1のデータは、前記第2のデータよりも高い優先度を有するデータである、
 付記22に記載の基地局装置。
(付記24)
 前記第1のデータは、時間的な制約又は要件が課されたデータである、
 付記23に記載の基地局装置。
(付記25)
 前記第1のデータは、
 データ送信を完了するまでの残り時間が第1の閾値未満であるという条件、
 パケット遅延バジェット(Packet Delay Budget、PDB)に到達するまでの残り時間が第2の閾値未満であるという条件、及び、
 プロトコルデータユニットセット遅延バジェット(Protocol Data Unit-Set Delay Budget、PSDB)に到達するまでの残り時間が第3の閾値未満であるという条件
 のうちの少なくとも1つを満たすデータである、
 付記24に記載の基地局装置。
(付記26)
 前記第2のデータは、前記第1のデータよりも低い優先度を有するデータを含む、
 付記23~25の何れか一項に記載の基地局装置。
(付記27)
 前記第2のデータは、前記所定のデータの全体である、
 付記26に記載の基地局装置。
(付記28)
 前記第1の情報は、前記第1のデータのサイズに関する情報を含み、
 前記第2の情報は、前記第2のデータのサイズに関する情報を含む、
 付記22~27の何れか一項に記載の基地局装置。
(付記29)
 前記第1の情報は、前記第1のデータの遅延に関する情報を含み、
 前記第2の情報は、前記第2のデータの遅延に関する情報を含む、
 付記22~28の何れか一項に記載の基地局装置。
(付記30)
 前記通信部は、
 前記第1の情報の送信を示す設定情報を前記端末装置に送信するように更に構成される、
 付記22~29の何れか一項に記載の基地局装置。
(付記31)
 前記設定情報は、
 データ送信を完了するまでの残り時間に関する第1の閾値、
 パケット遅延バジェット(Packet Delay Budget、PDB)に関する第2の閾値、及び、
 プロトコルデータユニットセット遅延バジェット(Protocol Data Unit-Set Delay Budget、PSDB)に関する第3の閾値
 のうちの少なくとも1つを含む、
 付記30に記載の基地局装置。
(付記32)
 前記BSRは、
 前記第1の情報を含む第1のBSRと、
 前記第2の情報を含む第2のBSRと、
 を含む、
 付記22~31の何れか一項に記載の基地局装置。
(付記33)
 前記BSRは、
 前記第1の情報及び前記第2の情報を含む第1のBSRと、
 前記第2の情報を含む第2のBSRと、
 を含む、
 付記22~31の何れか一項に記載の基地局装置。
(付記34)
 前記BSRが前記第1のBSRであるか又は前記第2のBSRであるかを識別するための識別情報が、前記BSRを含むMAC PDU(Medium Access Control Protocol Data Unit)のヘッダ又は制御要素(Control Element、CE)に含まれる、
 付記32又は33に記載の基地局装置。
(付記35)
 前記制御部は、前記第1のBSRを送信した前記端末装置に対して前記無線リソースを優先的に割り当てるように更に構成される、
 付記32又は33に記載の基地局装置。
(付記36)
 前記所定のデータは、前記BSRにおいて報告の対象となるデータの単位であり、
 前記所定のデータは、
 1つの論理チャネルに対応するデータ、
 1つの論理チャネルグループ(Logical Channel Group、LCG)に対応するデータ、
 1つ以上のプロトコルデータユニットセット(Protocol Data Unit Set、PDUセット)に対応するデータ、又は、
 1つ以上のデータバースト(Data Burst)に対応するデータ
 である、
 付記22~35の何れか一項に記載の基地局装置。
(付記37)
 前記通信部は、
 前記所定のデータの種類を示す設定情報を前記端末装置に送信するように更に構成される、
 付記36に記載の基地局装置。
(付記38)
 所定のデータに含まれる第1のデータに関する第1の情報と、前記所定のデータに含まれる第2のデータに関する第2の情報とを、バッファステータス報告(Buffer Status Reporting、BSR)として、端末装置から受信することと、
 前記BSRに基づいて、前記端末装置に対する無線リソースの割り当てを行うことと、
 を含む基地局装置(20)の方法。
(付記39)
 基地局装置(20)におけるプロセッサ(201)に、
 所定のデータに含まれる第1のデータに関する第1の情報と、前記所定のデータに含まれる第2のデータに関する第2の情報とを、バッファステータス報告(Buffer Status Reporting、BSR)として、端末装置から受信することと、
 前記BSRに基づいて、前記端末装置に対する無線リソースの割り当てを行うことと、
 を実行させるプログラム。
(付記40)
 基地局装置(20)におけるプロセッサ(201)に、
 所定のデータに含まれる第1のデータに関する第1の情報と、前記所定のデータに含まれる第2のデータに関する第2の情報とを、バッファステータス報告(Buffer Status Reporting、BSR)として、端末装置から受信することと、
 前記BSRに基づいて、前記端末装置に対する無線リソースの割り当てを行うことと、
 を実行させるプログラムを記録した非遷移的実体的記録媒体。
 なお、上記の先行技術文献及び参考文献の開示内容は、参照により本明細書に組み込まれる。

 

Claims (19)

  1.  所定のデータに含まれる第1のデータに関する第1の情報と、前記所定のデータに含まれる第2のデータに関する第2の情報とを取得するように構成された制御部(110)と、
     前記第1の情報と前記第2の情報とを、バッファステータス報告(Buffer Status Reporting、BSR)として、基地局装置に送信するように構成された通信部(120)と、
     を備える端末装置(10)。
  2.  前記制御部は、優先度に基づいて、前記第1のデータ及び前記第2のデータを判定するように更に構成され、
     前記第1のデータは、前記第2のデータよりも高い優先度を有するデータである、
     請求項1に記載の端末装置。
  3.  前記制御部は、前記優先度として時間的な制約又は要件を用いるように更に構成され、
     前記第1のデータは、前記時間的な制約又は要件が課されたデータである、
     請求項2に記載の端末装置。
  4.  前記第1のデータは、
     データ送信を完了するまでの残り時間が第1の閾値未満であるという条件、
     パケット遅延バジェット(Packet Delay Budget、PDB)に到達するまでの残り時間が第2の閾値未満であるという条件、及び、
     プロトコルデータユニットセット遅延バジェット(Protocol Data Unit-Set Delay Budget、PSDB)に到達するまでの残り時間が第3の閾値未満であるという条件
     のうちの少なくとも1つを満たすデータである、
     請求項3に記載の端末装置。
  5.  前記第2のデータは、前記第1のデータよりも低い優先度を有するデータを含む、
     請求項2に記載の端末装置。
  6.  前記第2のデータは、前記所定のデータの全体である、
     請求項5に記載の端末装置。
  7.  前記第1の情報は、前記第1のデータのサイズに関する情報を含み、
     前記第2の情報は、前記第2のデータのサイズに関する情報を含む、
     請求項1に記載の端末装置。
  8.  前記第1の情報は、前記第1のデータの遅延に関する情報を含み、
     前記第2の情報は、前記第2のデータの遅延に関する情報を含む、
     請求項1に記載の端末装置。
  9.  前記通信部は、前記第1の情報の送信を示す設定情報を前記基地局装置から受信するように更に構成され、
     前記制御部は、前記設定情報に従って、前記第1の情報を前記BSRとして送信することを選択するように更に構成される、
     請求項1に記載の端末装置。
  10.  前記設定情報は、
     データ送信を完了するまでの残り時間に関する第1の閾値、
     パケット遅延バジェット(Packet Delay Budget、PDB)に関する第2の閾値、及び、
     プロトコルデータユニットセット遅延バジェット(Protocol Data Unit-Set Delay Budget、PSDB)に関する第3の閾値
     のうちの少なくとも1つを含む、
     請求項9に記載の端末装置。
  11.  前記制御部は、
     前記第1の閾値、前記第2の閾値、及び、前記第3の閾値のうちの少なくとも1つに基づいて、前記第1のデータを判定するように更に構成される、
     請求項10に記載の端末装置。
  12.  前記BSRは、
     前記第1の情報(1120)を含む第1のBSR(1100)と、
     前記第2の情報(1220)を含む第2のBSR(1200)と、
     を含み、
     前記制御部は、前記第1のBSR及び前記第2のBSRの何れかを、前記基地局装置に送信する前記BSRとして、選択するように更に構成される、
     請求項1に記載の端末装置。
  13.  前記BSRは、
     前記第1の情報(1121a、1122a)及び前記第2の情報(1121b、1122b)を含む第1のBSR(1100)と、
     前記第2の情報(1220)を含む第2のBSR(1200)と、
     を含み、
     前記制御部は、前記第1のBSR及び前記第2のBSRの何れかを、前記基地局装置に送信する前記BSRとして、選択するように更に構成される、
     請求項1に記載の端末装置。
  14.  前記制御部は、
     所定の条件が満たされた場合、前記第1のBSRを選択し、
     前記所定の条件が満たされない場合、前記第2のBSRを選択する
     ように更に構成され、
     前記所定の条件は、
     前記基地局装置から受信した設定情報が、前記第1の情報の送信を示しているという条件、及び、
     上りリンクデータの中に前記第1のデータが存在するという条件
     のうちの1つ又はこれら2つの組み合わせである、
     請求項12又は13に記載の端末装置。
  15.  前記BSRが前記第1のBSRであるか又は前記第2のBSRであるかを識別するための識別情報が、前記BSRを含むMAC PDU(Medium Access Control Protocol Data Unit)のヘッダ又は制御要素(Control Element、CE)に含まれる、
     請求項12又は13に記載の端末装置。
  16.  前記通信部は、前記第1の情報の送信を示す設定情報を前記基地局装置から受信するように更に構成され、
     前記制御部は、前記設定情報に対応する前記第1の情報を含むように前記第1のBSRを生成するように更に構成される、
     請求項13に記載の端末装置。
  17.  前記所定のデータは、前記BSRにおいて報告の対象となるデータの単位であり、
     前記所定のデータは、
     1つの論理チャネルに対応するデータ、
     1つの論理チャネルグループ(Logical Channel Group、LCG)に対応するデータ、
     1つ以上のプロトコルデータユニットセット(Protocol Data Unit Set、PDUセット)に対応するデータ、又は、
     1つ以上のデータバースト(Data Burst)に対応するデータ
     である、
     請求項1に記載の端末装置。
  18.  前記通信部は、前記所定のデータの種類を示す設定情報を前記基地局装置から受信するように更に構成され、
     前記制御部は、前記設定情報に基づいて前記所定のデータの前記種類を選択するように更に構成される、
     請求項17に記載の端末装置。
  19.  所定のデータに含まれる第1のデータに関する第1の情報と、前記所定のデータに含まれる第2のデータに関する第2の情報とを、バッファステータス報告(Buffer Status Reporting、BSR)として、端末装置から受信するように構成された通信部(220)と、
     前記BSRに基づいて、前記端末装置に対する無線リソースの割り当てを行うように構成された制御部(210)と、
     を備える基地局装置(20)。
     

     
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Title
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