WO2024095792A1 - 端末装置及び基地局装置 - Google Patents

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WO2024095792A1
WO2024095792A1 PCT/JP2023/037950 JP2023037950W WO2024095792A1 WO 2024095792 A1 WO2024095792 A1 WO 2024095792A1 JP 2023037950 W JP2023037950 W JP 2023037950W WO 2024095792 A1 WO2024095792 A1 WO 2024095792A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
bsr
terminal device
lcg
base station
transmission period
Prior art date
Application number
PCT/JP2023/037950
Other languages
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
Application filed by 株式会社デンソー filed Critical 株式会社デンソー
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • H04W72/1263Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows
    • H04W72/1268Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows of uplink data flows
    • 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
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • H04W72/231Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal the control data signalling from the layers above the physical layer, e.g. RRC or MAC-CE signalling

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 each 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.
  • Non-Patent Documents 2 and 3 the terminal device may not be able to periodically transmit a BSR. Note that such a problem also occurs in normal terminal devices other than those that implement XR.
  • This disclosure provides technology that enables a terminal device to periodically transmit a BSR.
  • the terminal device in the present disclosure includes a communication unit configured to transmit a buffer status report (BSR) to a base station device, and a control unit configured to execute a trigger process to trigger the transmission of the BSR based on the occurrence of resource allocation by a configured grant (CG).
  • BSR buffer status report
  • CG configured grant
  • the base station device in the present disclosure includes a communication unit configured to receive a buffer status report (BSR) transmitted from a terminal device by trigger processing based on the occurrence of resource allocation by a configured grant (CG), and a control unit configured to allocate radio resources to the terminal device based on the BSR.
  • BSR buffer status report
  • CG configured grant
  • the terminal device can periodically transmit a BSR to the base station device. 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 sequence diagram showing the flow of processing of CG type 1 according to the first embodiment.
  • FIG. 12 is a sequence diagram showing the flow of processing of CG type 2 according to the first 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 PUSCH radio resource.
  • 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 a 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
  • the triggering of a BSR is expanded. Specifically, the terminal device 10 triggers a BSR based on the occurrence of an uplink resource allocation by a CG.
  • a process of triggering a BSR by a CG will be simply referred to as "a process of triggering a BSR.”
  • the terminal device 10 may execute the BSR trigger process using periodicity information related to the transmission period of the terminal device 10.
  • the periodicity information may be a parameter periodicity included in a ConfiguredGrantConfig IE, which is an example of an information element (IE) of RRC.
  • the terminal device 10 may execute the BSR trigger process using an equation for determining the timing of transmission, which includes the parameter periodicity.
  • the terminal device 10 may use the following Equation 1 to determine the timing of transmitting a BSR.
  • the terminal device 10 may use the following Equation 2 to determine the timing of transmitting a BSR.
  • Equations 1 and 2 are as follows: - numberOfSlotsPerFrame: The number of slots that make up one radio frame. - numberOfSymbolsPerSlot: The number of symbols that make up one slot. - timeReferenceSFN: The SFN used to determine the offset in the time domain, included in the ConfiguredGrantConfig IE. - timeDomainOffset: an offset relative to the SFN identified by the timeReferenceSFN, contained in the ConfiguredGrantConfig IE. - S: A start symbol specified by the timeDomainAllocation included in the ConfiguredGrantConfig IE. - SFN start time : SFN of the first transmission opportunity when the uplink allocation is initialized or reinitialized.
  • - Slot start time the slot number of the first transmission opportunity when the uplink allocation is initialized or reinitialized.
  • Symbol start time symbol number of the first transmission opportunity when the uplink allocation is initialized or reinitialized.
  • periodicity uplink transmission period. Note that the parameter periodicity is set in units of the number of slots or the number of symbols.
  • the communication unit 220 of the base station device 20 transmits an RRC message including configuration information to the terminal device 10 (S1101).
  • the above configuration information includes a BSR parameter and a CG parameter.
  • the configuration information includes the above parameters used in Equation 1.
  • the configuration information may include instruction information for instructing execution of a BSR trigger process.
  • the information is simply referred to as "instruction information”.
  • the instruction information may be included in an IE related to the CG (e.g., ConfiguredGrantConfig IE).
  • the instruction information may be included in an IE related to the BSR (e.g., BSR-config IE).
  • the instruction information may be "information indicating whether or not to execute BSR trigger processing.”
  • the information indicating whether or not to execute BSR trigger processing may indicate “execute BSR trigger processing” or “do not execute BSR trigger processing.”
  • the instruction information may be a flag indicating "execute BSR trigger processing” or "do not execute BSR trigger processing.”
  • the communication unit 220 may transmit system information (SI, for example, SIB1 and/or an SIB other than SIB1) including instruction information to the terminal device 10.
  • SI system information
  • the communication unit 220 may transmit DCI including instruction information to the terminal device 10.
  • the control unit 110 of the terminal device 10 decides to execute the BSR trigger process when the instruction information indicates that the BSR trigger process is to be executed. For example, the control unit 110 executes the BSR trigger process using Equation 1. When the BSR trigger process is executed, the control unit 110 may transmit one or both of a short BSR and a long BSR. As a result, the terminal device 10 executes a periodic transmission operation of the BSR (S1102). The terminal device 10 may store the RRC message including the CG parameters as a configured uplink grant.
  • the RRC message including the CG parameters used for scheduling the PUSCH is also referred to as an uplink grant.
  • the terminal device 10 may consider that after the uplink grant is configured for CG type 1, the Nth uplink grant occurs (is repeated) sequentially at the SFN, slot number, and/or symbol that satisfies Equation 1. That is, the terminal device 10 may transmit a BSR by assuming that the stored uplink grants are generated sequentially at SFNs and/or slot numbers and/or symbols that satisfy the formula 1.
  • the above transmission operation using the formula may be referred to as a "BSR transmission operation (simply, a transmission operation)."
  • the base station device 20 may receive a BSR by assuming that the uplink grant stored in the terminal device 10 is generated (repeated) sequentially at the SFN and/or slot number and/or symbol that satisfies the formula 1.
  • the communication unit 220 of the base station device 20 performs a periodic reception operation of the BSR (S1103).
  • the above reception operation using the formula may be referred to as a "BSR reception operation (simply, reception operation)."
  • the terminal device 10 can periodically transmit a BSR to the base station device 20. Since the terminal device 10 transmits a BSR by a trigger independent of the above condition (a4) for using the periodicBSR-Timer, the BSR transmission period is maintained constant. That is, the periodicBSR-Timer does not have to be (re)started based on the BSR trigger process and/or the BSR transmission operation. Also, the periodicBSR-Timer does not have to be reset based on the BSR trigger process and/or the BSR transmission operation. Furthermore, the base station device 20 can perform periodic reception operations in accordance with the transmission operation of the terminal device 10. The base station device 20 can periodically allocate radio resources to the terminal device 10 based on the BSR.
  • the communication unit 220 of the base station device 20 transmits an RRC message including configuration information to the terminal device 10 (S1201).
  • the above configuration information includes a BSR parameter and/or a CG parameter.
  • the configuration information includes the above parameters used in Equation 2.
  • the configuration information may include the above instruction information.
  • the instruction information may be included in an IE related to a CG (e.g., ConfiguredGrantConfig IE) as in the case of Type 1.
  • the instruction information may be included in an IE related to a BSR (e.g., BSR-config IE).
  • the instruction information may be "information indicating whether or not to execute a BSR trigger process" as described above.
  • the communication unit 220 may transmit system information (SI, for example, SIB1 and/or an SIB other than SIB1) including instruction information to the terminal device 10.
  • SI system information
  • the communication unit 220 may transmit DCI including instruction information to the terminal device 10.
  • the communication unit 220 transmits the DCI scrambled with the CS-RNTI to the terminal device 10 (S1202). This activates the periodic transmission of the BSR by the terminal device 10.
  • the control unit 110 of the terminal device 10 decides to execute the BSR trigger process when the instruction information indicates that the BSR trigger process is to be executed. Furthermore, the control unit 110 starts the BSR trigger process in response to receiving the DCI in step S1202. For example, the control unit 110 executes the BSR trigger process using Equation 2. When the BSR trigger process is executed, the control unit 110 may transmit one or both of a short BSR and a long BSR. As a result, the terminal device 10 executes a periodic transmission operation of the BSR (S1203).
  • the terminal device 10 may store the DCI as a configured uplink grant.
  • the DCI (DCI format) used for scheduling the PUSCH is also referred to as an uplink grant.
  • the terminal device 10 may assume that after the uplink grant is set for CG type 2, the Nth uplink grant occurs sequentially (is repeated) in the SFN, slot number, and/or symbol that satisfies the formula 2. That is, the terminal device 10 may execute the transmission operation of the BSR by assuming that the stored uplink grant occurs sequentially in the SFN, slot number, and/or symbol that satisfies the formula 2.
  • the base station device 20 may perform a BSR reception operation assuming that the uplink grant stored in the terminal device 10 is generated (repeated) sequentially at the SFN and/or slot number and/or symbol that satisfies Equation 2. In this manner, the communication unit 220 of the base station device 20 performs a periodic BSR reception operation (S1204).
  • the terminal device 10 can periodically transmit a BSR to the base station device 20. Since the terminal device 10 transmits a BSR by a trigger independent of the above condition (a4), the BSR transmission period is maintained constant. That is, the periodicBSR-Timer does not have to be (re)started based on the BSR trigger process and/or the BSR transmission operation. Also, the periodicBSR-Timer does not have to be reset based on the BSR trigger process and/or the BSR transmission operation. Furthermore, the base station device 20 can perform periodic reception operations in accordance with the transmission operation of the terminal device 10. The base station device 20 can periodically allocate radio resources to the terminal device 10 based on the BSR.
  • the base station device 20 may configure two or more CGs. For example, the base station device 20 may configure a first CG and a second CG.
  • An IE related to a CG included in an RRC message i.e., a ConfiguredGrantConfig IE
  • identification information e.g., configuredGrantConfigIndex-r16
  • the first CG is identified by the first identification information.
  • the second CG is identified by the second identification information.
  • the base station device 20 sets a first transmission period for the first CG.
  • the parameter periodicity is set to the first transmission period.
  • the base station device 20 sets a second transmission period for the second CG.
  • the parameter periodicity is set to a second transmission period different from the first transmission period.
  • the terminal device 10 receives configuration information related to the first CG including the first transmission period and configuration information related to the second CG including the second transmission period. This allows the terminal device 10 to perform a BSR transmission operation at multiple different periods.
  • the control unit 110 of the terminal device 10 executes a BSR trigger process at the first transmission period.
  • the control unit 110 executes a BSR trigger process at the second transmission period.
  • the terminal device 10 can transmit a BSR to the base station device 20 in various transmission cycles by combining multiple transmission cycles.
  • the base station device 20 may set three or more transmission cycles for the terminal device 10.
  • the terminal device 10 may also determine, based on the identification information, whether to execute the BSR trigger process by the CG identified by the identification information. That is, the instruction information may be "identification information for identifying a CG.” For example, when the instruction information using the first identification information indicates that the BSR trigger process is to be executed, the control unit 110 of the terminal device 10 executes the BSR trigger process in the first transmission cycle. When the instruction information using the second identification information indicates that the BSR trigger process is not to be executed, the control unit 110 of the terminal device 10 does not execute the BSR trigger process in the second transmission cycle.
  • the first transmission period may be associated with the first LCG.
  • the first identification information may be associated with an IE (e.g., logicalChannelGroup IE) related to the first LCG.
  • a parameter periodicity corresponding to the first transmission period may be associated with the first LCG.
  • the first identification information may be associated with an IE (e.g., LogicalChannelConfig IE) related to the first logical channel. Since the first logical channel belongs to the first LCG, this relationship allows a parameter periodicity corresponding to the first transmission period to be associated with the first LCG.
  • the second transmission period may be associated with a second LCG.
  • the second identification information may be associated with an IE related to the second LCG (i.e., logicalChannelGroup IE).
  • logicalChannelGroup IE IE related to the second LCG
  • the second identification information may be associated with an IE related to the second logical channel (i.e., LogicalChannelConfig IE).
  • the terminal device 10 may operate as follows.
  • the control unit 110 of the terminal device 10 generates a first short BSR including the buffer status of the first LCG. Then, the control unit 110 executes trigger processing of the first short BSR in the first transmission period.
  • the control unit 110 generates a second short BSR including the buffer status of the second LCG. Then, the control unit 110 executes trigger processing of the second short BSR in the second transmission period.
  • the control unit 110 generates a first long BSR including at least the buffer status of the first LCG. Then, the control unit 110 executes trigger processing of the first long BSR in the first transmission period. Furthermore, the control unit 110 generates a second long BSR including at least the buffer status of the second LCG. Then, the control unit 110 executes trigger processing of the second long BSR in the second transmission period.
  • the control unit 110 can transmit BSRs to the base station device 20 in different transmission periods for different LCGs. Note that the above-mentioned processing may be performed in three or more transmission periods.
  • the first transmission periodicity may be associated with the first PDU set.
  • the first identification information may be associated with an IE (e.g., LogicalChannelConfig IE) associated with the first logical channel
  • the first logical channel may be associated with the first PDU set.
  • a new IE associated with the first PDU set may be added to the IE (e.g., LogicalChannelConfig IE) associated with the first logical channel. This allows the first logical channel to be associated with the first PDU set. Since the first logical channel belongs to the first LCG, this relationship allows the first PDU set to be associated with the first LCG.
  • a parameter periodicity corresponding to the first transmission periodicity may be associated with the first PDU set.
  • the first identification information may be configured for the above new IE associated with the first PDU set.
  • the second transmission period may be associated with the second PDU set.
  • the second identification information may be associated with an IE (e.g., LogicalChannelConfig IE) related to the second logical channel, and a new IE related to the second PDU set may be added to the IE (e.g., LogicalChannelConfig IE) related to the second logical channel. Since the second logical channel belongs to the second LCG, this relationship allows the second PDU set to be associated with the second LCG. Furthermore, since the second identification information is associated with the second logical channel, a parameter periodicity corresponding to the second transmission period may be associated with the second PDU set. Note that other configurations may be adopted as long as the second transmission period is associated with the second PDU set. For example, the second identification information may be set for the above-mentioned new IE related to the second PDU set.
  • the control unit 110 of the terminal device 10 In the case of a short BSR, the control unit 110 of the terminal device 10 generates a first short BSR including a buffer status of a first LCG corresponding to the first PDU set. Then, the control unit 110 executes trigger processing of the first short BSR in a first transmission period. Furthermore, the control unit 110 generates a second short BSR including a buffer status of a second LCG corresponding to the second PDU set. Then, the control unit 110 executes trigger processing of the second short BSR in a second transmission period.
  • the control unit 110 In the case of a long BSR, the control unit 110 generates a first long BSR including at least the buffer status of the first LCG corresponding to the first PDU set. Then, the control unit 110 executes trigger processing of the first long BSR in the first transmission period. Furthermore, the control unit 110 generates a second long BSR including at least the buffer status of the second LCG corresponding to the second PDU set. Then, the control unit 110 executes trigger processing of the second long BSR in the second transmission period. According to the above configuration, the control unit 110 can transmit BSRs to the base station device 20 in different transmission periods for different PDU sets. Note that the above-mentioned processing may be performed in three or more transmission periods.
  • the first transmission period may be associated with the first data burst.
  • the first identification information may be associated with an IE (e.g., LogicalChannelConfig IE) associated with the first logical channel
  • the first logical channel may be associated with the first data burst.
  • a new IE associated with the first data burst may be added to the IE (e.g., LogicalChannelConfig IE) associated with the first logical channel. This may allow the first logical channel to be associated with the first data burst. Since the first logical channel belongs to the first LCG, this relationship allows the first data burst to be associated with the first LCG.
  • a parameter periodicity corresponding to the first transmission period may be associated with the first data burst.
  • the first identification information may be set for the above new IE associated with the first data burst.
  • the second transmission period may be associated with the second data burst.
  • the second identification information may be associated with an IE (e.g., LogicalChannelConfig IE) related to the second logical channel, and a new IE related to the second data burst may be added to the IE (e.g., LogicalChannelConfig IE) related to the second logical channel. Since the second logical channel belongs to the second LCG, this relationship allows the second data burst to be associated with the second LCG. Furthermore, since the second identification information is associated with the second logical channel, a parameter periodicity corresponding to the second transmission period may be associated with the second data burst. Note that other configurations may be adopted as long as the second transmission period is associated with the second data burst. For example, the second identification information may be set for the above-mentioned new IE related to the second data burst.
  • the control unit 110 of the terminal device 10 In the case of a short BSR, the control unit 110 of the terminal device 10 generates a first short BSR including a buffer status of a first LCG corresponding to a first data burst. Then, the control unit 110 executes trigger processing of the first short BSR in a first transmission period. Furthermore, the control unit 110 generates a second short BSR including a buffer status of a second LCG corresponding to a second data burst. Then, the control unit 110 executes trigger processing of the second short BSR in a second transmission period.
  • the control unit 110 In the case of a long BSR, the control unit 110 generates a first long BSR including at least the buffer status of the first LCG corresponding to the first data burst. Then, the control unit 110 executes trigger processing of the first long BSR in the first transmission period. Furthermore, the control unit 110 generates a second long BSR including at least the buffer status of the second LCG corresponding to the second data burst. Then, the control unit 110 executes trigger processing of the second long BSR in the second transmission period. According to the above configuration, the control unit 110 can transmit BSRs to the base station device 20 in different transmission periods for different data bursts. Note that the above-mentioned processing may be performed in three or more transmission periods.
  • the terminal device 10 executes the BSR trigger process when the terminal device 10 receives the instruction information, but this is not limiting.
  • the terminal device 10 may execute the BSR trigger process when a predetermined condition is satisfied or a predetermined event occurs.
  • the terminal device 10 may execute the BSR trigger process when a predetermined condition indicating the transmission of an uplink related to XR is satisfied.
  • 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 communication unit (120) configured to transmit a Buffer Status Report (BSR) to a base station device;
  • a control unit (110) configured to perform a trigger process for triggering the transmission of the BSR based on the occurrence of a resource allocation by a configured grant (CG);
  • a terminal device (10) comprising:
  • the communication unit is further configured to receive, from the base station device, instruction information instructing execution of the trigger process.
  • the communication unit is further configured to receive, from the base station device, instruction information instructing execution of the trigger process.
  • the communication unit is further configured to receive setting information including period information regarding a transmission period of the terminal device from the base station device;
  • the control unit is further configured to execute the trigger process using the period information.
  • the control unit is further configured to execute the trigger process using an equation for determining a timing of transmission, the equation including the period information. 4.
  • the communication unit is further configured to receive at least a first transmission cycle and a second transmission cycle as the cycle information,
  • the control unit is Executing the trigger process in the first transmission period; and further configured to execute the trigger process in the second transmission period. 5.
  • a terminal device according to claim 3 or 4.
  • the first transmission period is associated with a first logical channel group (LCG);
  • the second transmission period is associated with a second LCG;
  • the BSR is a first BSR including at least a buffer status of the first LCG;
  • At least The control unit is Executing the trigger process for the first BSR in the first transmission period; and executing the trigger process for the second BSR in the second transmission period. 6.
  • the first transmission period is associated with a first logical channel belonging to the first LCG;
  • the second transmission period is associated with a second logical channel belonging to the second LCG. 7.
  • the first transmission period is associated with a first protocol data unit set (PDU set);
  • the second transmission period is associated with a second set of PDUs;
  • the BSR is a first BSR including at least a buffer status of a first Logical Channel Group (LCG) corresponding to the first set of PDUs; a second BSR including at least a buffer status of a second LCG corresponding to the second set of PDUs;
  • At least The control unit is Executing the trigger process for the first BSR in the first transmission period; and executing the trigger process for the second BSR in the second transmission period. 6.
  • a terminal device as described in claim 5.
  • the first PDU set is associated with a first logical channel belonging to the first LCG;
  • the second PDU set is associated with a second logical channel belonging to the second LCG.
  • the first transmission period is associated with a first data burst;
  • the second transmission period is associated with a second data burst;
  • the BSR is a first BSR including at least a buffer status of a first Logical Channel Group (LCG) corresponding to the first data burst;
  • a second BSR including at least a buffer status of a second LCG corresponding to the second data burst;
  • the control unit is Executing the trigger process for the first BSR in the first transmission period; and executing the trigger process for the second BSR in the second transmission period. 6.
  • a terminal device as described in claim 5.
  • the first data burst is associated with a first logical channel belonging to the first LCG;
  • the second data burst is associated with a second logical channel belonging to the second LCG.
  • a method for a terminal device comprising:
  • BSR Buffer Status Report
  • CG configured grant
  • a communication unit (220) configured to receive a buffer status report (BSR) transmitted from a terminal device by a trigger process based on the occurrence of a resource allocation according to a configured grant (CG);
  • a control unit (210) configured to allocate radio resources to the terminal device based on the BSR;
  • a base station device (20) comprising:
  • the communication unit is further configured to transmit instruction information to the terminal device instructing the execution of the trigger process.
  • the communication unit is further configured to transmit instruction information to the terminal device instructing the execution of the trigger process.
  • the communication unit is further configured to transmit, to the terminal device, setting information including period information regarding a transmission period of the terminal device. 17.
  • the communication unit is Transmitting at least a first transmission cycle and a second transmission cycle as the cycle information; receiving the BSR in the first transmission period; and receiving the BSR at the second transmission period.
  • the communication unit is Transmitting at least a first transmission cycle and a second transmission cycle as the cycle information; receiving the BSR in the first transmission period; and receiving the BSR at the second transmission period.
  • the first transmission period is associated with a first logical channel group (LCG);
  • the second transmission period is associated with a second LCG;
  • the BSR is a first BSR including at least a buffer status of the first LCG;
  • At least The communication unit is and further configured to receive the first BSR at the first transmission period and receive the second BSR at the second transmission period.
  • the first transmission period is associated with a first logical channel belonging to the first LCG;
  • the second transmission period is associated with a second logical channel belonging to the second LCG.
  • the first transmission period is associated with a first protocol data unit set (PDU set);
  • the second transmission period is associated with a second set of PDUs;
  • the BSR is a first BSR including at least a buffer status of a first Logical Channel Group (LCG) corresponding to the first set of PDUs; a second BSR including at least a buffer status of a second LCG corresponding to the second set of PDUs;
  • At least The communication unit is receiving the first BSR in the first transmission period; and receiving the second BSR at the second transmission period. 19.
  • a base station apparatus as described in claim 18.
  • the first PDU set is associated with a first logical channel belonging to the first LCG;
  • the second PDU set is associated with a second logical channel belonging to the second LCG. 22.
  • the first transmission period is associated with a first data burst;
  • the second transmission period is associated with a second data burst;
  • the BSR is a first BSR including at least a buffer status of a first Logical Channel Group (LCG) corresponding to the first data burst;
  • a second BSR including at least a buffer status of a second LCG corresponding to the second data burst;
  • the communication unit is receiving the first BSR in the first transmission period; and further configured to receive the second BSR at the second transmission period. 19.
  • a base station apparatus as described in claim 18.
  • the first data burst is associated with a first logical channel belonging to the first LCG;
  • the second data burst is associated with a second logical channel belonging to the second LCG.
  • (Appendix 25) receiving a Buffer Status Report (BSR) sent from a terminal device by a trigger process based on the occurrence of a resource allocation according to a Configured Grant (CG); Allocating radio resources to the terminal device based on the BSR; A method for a base station device (20).
  • BSR Buffer Status Report
  • CG Configured Grant
  • BSR Buffer Status Report
  • CG Configured Grant
  • BSR Buffer Status Report
  • CG Configured Grant

Landscapes

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

Abstract

端末装置(10)は、バッファステータス報告(Buffer Status Reporting、BSR)を基地局装置に送信するように構成された通信部(120)と、設定されたグラント(Configured Grant、CG)によるリソース割り当ての発生に基づいてBSRの送信をトリガーするトリガー処理を実行するように構成された制御部(110)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2022-177220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、論理チャネルグループ(Logical Channel Group、LCG)ごとに、上りリンクデータのバッファサイズを示す。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では、周期的な上りリンクの送信が行われることが想定されている。これに伴い、端末装置がBSRを周期的に基地局装置に対して送信することが求められる。これに関して、発明者は、非特許文献2及び3に記載された技術では、端末装置がBSRを周期的に送信す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においても生じる。
 本開示は、端末装置がBSRを周期的に送信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、バッファステータス報告(BSR)を基地局装置に送信するように構成された通信部と、設定されたグラント(Configured Grant、CG)によるリソース割り当ての発生に基づいて前記BSRの送信をトリガーするトリガー処理を実行するように構成された制御部と、を備える。
 更に、本開示における基地局装置は、設定されたグラント(CG)によるリソース割り当ての発生に基づくトリガー処理によって端末装置から送信されたバッファステータス報告(Buffer Status Reporting、BSR)を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、BSRを周期的に基地局装置に対して送信することができる。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CGのタイプ1の処理の流れを示すシーケンス図であり、 図12は、第1実施形態に係るCGのタイプ2の処理の流れを示すシーケンス図である。
 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、XRでは、周期的な上りリンクの送信が行われることが想定されている。これに伴い、端末装置がBSRを周期的に基地局装置に対して送信することが求められる。しかし、非特許文献2及び3に記載された技術では、端末装置がBSRを周期的に送信することができない可能性がある。例えば、周期的なBSRの送信には、上記の条件(a4)でトリガーされる周期的BSRを使用することが考えられる。しかし、周期的BSRをトリガーするために使用されるタイマ(即ち、periodicBSR-Timer)は、パディングBSR等の他のBSRによっても再開始される。即ち、periodicBSR-Timerが満了する前にリセットされるので、条件(a4)が一定の周期で成立しない。このように、端末装置は一定の周期でBSRを送信できない可能性がある。
 上記を考慮して、本実施形態では、BSRのトリガーが拡張される。具体的には、端末装置10は、CGによる上りリンクのリソース割り当ての発生に基づいてBSRをトリガーする。以降において、表記を簡単にするために、このようなCGによるBSRのトリガー処理を、単に「BSRのトリガー処理」と称呼する。
 端末装置10は、端末装置10の送信周期に関する周期情報を用いて、BSRのトリガー処理を実行してもよい。当該周期情報は、RRCの情報要素(IE)の一例であるConfiguredGrantConfig IEに含まれるパラメータperiodicityであってもよい。例えば、端末装置10は、パラメータperiodicityを含む、送信のタイミングを決定するための式を用いて、BSRのトリガー処理を実行してもよい。
 例えば、端末装置10は、CGのタイプ1において、BSRの送信のタイミングを決定するために、以下の数式1を使用してもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 端末装置10は、CGのタイプ2において、BSRの送信のタイミングを決定するために、以下の数式2を使用してもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
 数式1及び2内のパラメータは以下の通りである。
 -numberOfSlotsPerFrame:1つの無線フレームを構成するスロット数。
 -numberOfSymbolsPerSlot:1つのスロットを構成するシンボル数。
 -timeReferenceSFN:時間ドメインでのオフセットを判定するために使用されるSFNであり、ConfiguredGrantConfig IEに含まれる。
 -timeDomainOffset:timeReferenceSFNよって特定されるSFNに関連するオフセットであり、ConfiguredGrantConfig IEに含まれる。
 -S:ConfiguredGrantConfig IEに含まれるtimeDomainAllocationにより特定される開始シンボル。
 -SFNstart time:上りリンクの割り当てが初期化又は再初期化されたときの最初の送信機会のSFN。
 -Slotstart time:上りリンクの割り当てが初期化又は再初期化されたときの最初の送信機会のスロット番号。
 -Symbolstart time:上りリンクの割り当てが初期化又は再初期化されたときの最初の送信機会のシンボル番号。
 -periodicity:上りリンクの送信周期。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。
1.6.2. タイプ1
 図11に示すように、基地局装置20の通信部220は、設定情報を含むRRCメッセージを端末装置10に送信する(S1101)。上記の設定情報は、BSRのパラメータ及びCGのパラメータを含む。例えば、設定情報は、数式1に使用される上述したパラメータを含む。更に、設定情報は、BSRのトリガー処理の実行を指示する指示情報を含んでもよい。以降において、当該情報を単に「指示情報」と称呼する。指示情報は、CGに関連するIE(例えば、ConfiguredGrantConfig IE)に含まれてもよい。指示情報は、BSRに関連するIE(例えば、BSR-config IE)に含まれてもよい。
 指示情報は、「BSRのトリガー処理を実行するか否かを示す情報」であってもよい。BSRのトリガー処理を実行するか否かを示す情報は、「BSRのトリガー処理を実行すること」又は「BSRのトリガー処理を実行しないこと」を示してもよい。指示情報は、「BSRのトリガー処理を実行すること」又は「BSRのトリガー処理を実行しないこと」を示すフラグであってもよい。
 なお、通信部220は、指示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。通信部220は、指示情報を含むDCIを端末装置10に送信してもよい。
 端末装置10の制御部110は、指示情報がBSRのトリガー処理を実行することを示している場合に、BSRのトリガー処理の実行を決定する。例えば、制御部110は、数式1を用いて、BSRのトリガー処理を実行する。制御部110は、BSRのトリガー処理が実行された場合、ショートBSR及びロングBSRの一方、又は、これらの両方を送信してもよい。これにより、端末装置10は、BSRの周期的な送信動作を実行する(S1102)。端末装置10は、CGのパラメータを含むRRCメッセージを、設定された上りリンクグラント(configured uplink grant)として格納(store)してもよい。ここで、PUSCHのスケジューリングに用いられる、CGのパラメータを含むRRCメッセージを、上りリンクグラントとも称する。また、端末装置10は、上りリンクグラントがCGタイプ1に対して設定された後に、数式1を満たすSFN、及び/又は、スロット番号、及び/又は、シンボルにおいて、N番目の上りリンクグラントが順次発生する(繰り返される)とみなしてもよい。すなわち、端末装置10が、数式1を満たすSFN、及び/又は、スロット番号、及び/又は、シンボルにおいて、格納した上りリンクグラントが順次発生するとみなして、BSRの送信を実行してもよい。以下、数式を用いた上記の送信動作を、「BSRの送信動作(単に、送信動作)」と記載する場合がある。
 同様に、基地局装置20は、数式1を満たすSFN、及び/又は、スロット番号、及び/又は、シンボルにおいて、端末装置10において格納された上りリンクグラントが順次発生される(繰り返される)とみなして、BSRの受信を実行してもよい。このように、基地局装置20の通信部220は、BSRの周期的な受信動作を実行する(S1103)。以下、数式を用いた上記の受信動作を、「BSRの受信動作(単に、受信動作)」と記載する場合がある。
 上記構成によれば、端末装置10は、BSRを周期的に基地局装置20に対して送信することができる。端末装置10は、periodicBSR-Timerを使用する上記の条件(a4)とは独立したトリガーによりBSRを送信するので、BSRの送信周期が一定に維持される。すなわち、BSRのトリガー処理及び/又はBSRの送信動作に基づいて、periodicBSR-Timerは(再)開始されなくてもよい。また、BSRのトリガー処理及び/又はBSRの送信動作に基づいて、periodicBSR-Timerはリセットされなくてもよい。更に、基地局装置20は、端末装置10の送信動作に合わせて、周期的な受信動作を実行することができる。基地局装置20は、BSRに基づいて、周期的に端末装置10に対する無線リソースの割り当てを行うことができる。
1.6.3. タイプ2
 図12に示すように、基地局装置20の通信部220は、設定情報を含むRRCメッセージを端末装置10に送信する(S1201)。上記の設定情報は、BSRのパラメータ及び/又はCGのパラメータを含む。例えば、設定情報は、数式2に使用される上述したパラメータを含む。更に、設定情報は、上記の指示情報を含んでもよい。指示情報は、タイプ1の場合と同様に、CGに関連するIE(例えば、ConfiguredGrantConfig IE)に含まれてもよい。指示情報は、BSRに関連するIE(例えば、BSR-config IE)に含まれてもよい。指示情報は、上述したように、「BSRのトリガー処理を実行するか否かを示す情報」であってもよい。
 なお、通信部220は、指示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。通信部220は、指示情報を含むDCIを端末装置10に送信してもよい。
 通信部220は、CS-RNTIでスクランブルされたDCIを端末装置10に送信する(S1202)。これにより、端末装置10によるBSRの周期的な送信動作が活性化(activate)される。
 端末装置10の制御部110は、指示情報がBSRのトリガー処理を実行することを示している場合に、BSRのトリガー処理の実行を決定する。更に、制御部110は、ステップS1202のDCIの受信に応じて、BSRのトリガー処理を開始する。例えば、制御部110は、数式2を用いて、BSRのトリガー処理を実行する。制御部110は、BSRのトリガー処理が実行された場合、ショートBSR及びロングBSRの一方、又は、これらの両方を送信してもよい。これにより、端末装置10は、BSRの周期的な送信動作を実行する(S1203)。例えば、端末装置10は、CS-RNTIでスクランブルされたCRCが付加されたDCI(すなわち、PUSCHのスケジューリングに用いられるDCI)がCGの活性化を示す場合(すなわち、PDCCHがCGの活性化を示す場合)、当該DCIを、設定された上りリンクグラント(configured uplink grant)として格納(store)してもよい。ここで、PUSCHのスケジューリングに用いられるDCI(DCIフォーマット)を、上りリンクグラントとも称する。また、端末装置10は、上りリンクグラントがCGタイプ2に対して設定された後に、数式2を満たすSFN、及び/又は、スロット番号、及び/又は、シンボルにおいて、N番目の上りリンクグラントが順次発生する(繰り返される)とみなしてもよい。すなわち、端末装置10が、数式2を満たすSFN、及び/又は、スロット番号、及び/又は、シンボルにおいて、格納した上りリンクグラントが順次発生するとみなして、BSRの送信動作を実行してもよい。
 同様に、基地局装置20は、数式2を満たすSFN、及び/又は、スロット番号、及び/又は、シンボルにおいて、端末装置10において格納された上りリンクグラントが順次発生される(繰り返される)とみなして、BSRの受信動作を実行してもよい。このように、基地局装置20の通信部220は、BSRの周期的な受信動作を実行する(S1204)。
 上記構成によれば、端末装置10は、BSRを周期的に基地局装置20に対して送信することができる。端末装置10は、上記の条件(a4)とは独立したトリガーによりBSRを送信するので、BSRの送信周期が一定に維持される。すなわち、BSRのトリガー処理及び/又はBSRの送信動作に基づいて、periodicBSR-Timerは(再)開始されなくてもよい。また、BSRのトリガー処理及び/又はBSRの送信動作に基づいて、periodicBSR-Timerはリセットされなくてもよい。更に、基地局装置20は、端末装置10の送信動作に合わせて、周期的な受信動作を実行することができる。基地局装置20は、BSRに基づいて、周期的に端末装置10に対する無線リソースの割り当てを行うことができる。
 -変形例1
 基地局装置20は、2つ以上のCGを設定してもよい。例えば、基地局装置20は、第1のCG及び第2のCGを設定してもよい。RRCメッセージに含まれるCGに関連するIE(即ち、ConfiguredGrantConfig IE)は、CGを識別するための識別情報(例えば、configuredGrantConfigIndex-r16)を含む。例えば、第1のCGが、第1の識別情報で識別される。第2のCGが第2の識別情報で識別される。
 基地局装置20は、第1のCGに関して第1の送信周期を設定する。第1の識別情報で識別されるCGに関連するIE(即ち、ConfiguredGrantConfig IE)において、パラメータperiodicityが、第1の送信周期に設定される。基地局装置20は、第2のCGに関して第2の送信周期を設定する。第2の識別情報で識別されるCGに関連するIE(即ち、ConfiguredGrantConfig IE)において、パラメータperiodicityが、第1の送信周期と異なる第2の送信周期に設定される。端末装置10は、第1の送信周期を含む第1のCGに関する設定情報と、第2の送信周期を含む第2のCGに関する設定情報とを受信する。これにより、端末装置10は、複数の異なる周期でBSRの送信動作を行うことができる。具体的には、端末装置10の制御部110は、第1の送信周期でBSRのトリガー処理を実行する。加えて、制御部110は、第2の送信周期でBSRのトリガー処理を実行する。端末装置10は、複数の送信周期を組み合わせることにより、様々な送信周期でBSRを基地局装置20に送信することができる。なお、基地局装置20は、3つ以上の送信周期を端末装置10に対して設定してもよい。また、端末装置10は、識別情報に基づいて、当該識別情報で識別されるCGによるBSRのトリガー処理の実行を決定してもよい。すなわち、指示情報は、「CGを識別するための識別情報」であってもよい。例えば、端末装置10の制御部110は、第1の識別情報を用いた指示情報がBSRのトリガー処理を実行することを示している場合、第1の送信周期でBSRのトリガー処理を実行する。また、端末装置10の制御部110は、第2の識別情報を用いた指示情報がBSRのトリガー処理を実行しないことを示している場合、第2の送信周期でBSRのトリガー処理を実行しない。
 -変形例2
 RRCメッセージに含まれる設定情報において、上記の第1の送信周期が、第1のLCGに関連付けられてもよい。例えば、上記の第1の識別情報が、第1のLCGに関連するIE(例えば、logicalChannelGroup IE)に関連付けられてもよい。このような設定により、第1の送信周期に相当するパラメータperiodicityを、第1のLCGに関連付けることができる。別の例において、第1の論理チャネルが第1のLCGに属すると仮定する。この場合、第1の識別情報が、第1の論理チャネルに関連するIE(例えば、LogicalChannelConfig IE)に関連付けられてもよい。第1の論理チャネルが第1のLCGに属するので、この関係により、第1の送信周期に相当するパラメータperiodicityを、第1のLCGに関連付けることができる。
 同様に、上記の第2の送信周期が、第2のLCGに関連付けられてもよい。例えば、上記の第2の識別情報が、第2のLCGに関連するIE(即ち、logicalChannelGroup IE)に関連付けられてもよい。別の例において、第2の論理チャネルが第2のLCGに属すると仮定する。この場合、第2の識別情報が、第2の論理チャネルに関連するIE(即ち、LogicalChannelConfig IE)に関連付けられてもよい。
 上記の設定において、端末装置10は以下のように動作してもよい。ショートBSRの場合、端末装置10の制御部110は、第1のLCGのバッファステータスを含む第1のショートBSRを生成する。そして、制御部110は、第1の送信周期で第1のショートBSRのトリガー処理を実行する。更に、制御部110は、第2のLCGのバッファステータスを含む第2のショートBSRを生成する。そして、制御部110は、第2の送信周期で第2のショートBSRのトリガー処理を実行する。
 また、ロングBSRの場合、制御部110は、第1のLCGのバッファステータスを少なくとも含む第1のロングBSRを生成する。そして、制御部110は、第1の送信周期で第1のロングBSRのトリガー処理を実行する。更に、制御部110は、第2のLCGのバッファステータスを少なくとも含む第2のロングBSRを生成する。そして、制御部110は、第2の送信周期で第2のロングBSRのトリガー処理を実行する。上記の構成によれば、制御部110は、異なるLCGについて異なる送信周期でBSRを基地局装置20に送信することができる。なお、3つ以上の送信周期で上述した処理が行われてもよい。
 -変形例3
 RRCメッセージに含まれる設定情報において、第1の送信周期が、第1のPDUセットに関連付けられてもよい。例えば、第1の識別情報が、第1の論理チャネルに関連するIE(例えば、LogicalChannelConfig IE)に関連付けられ、且つ、第1の論理チャネルが、第1のPDUセットに関連付けられてもよい。例えば、第1の論理チャネルに関連するIE(例えば、LogicalChannelConfig IE)に第1のPDUセットに関連する新たなIEが追加されてもよい。これにより、第1の論理チャネルが、第1のPDUセットに関連付けられてもよい。第1の論理チャネルが第1のLCGに属するので、この関係により、第1のPDUセットを第1のLCGに関連付けることができる。更に、第1の識別情報が第1の論理チャネルに関連付けられているので、第1の送信周期に相当するパラメータperiodicityを、第1のPDUセットに関連付けることができる。なお、第1の送信周期が第1のPDUセットに関連付けられる限り、他の設定が採用されてもよい。例えば、第1のPDUセットに関連する上記の新たなIEに対して第1の識別情報が設定されてもよい。
 同様に、RRCメッセージに含まれる設定情報において、第2の送信周期が、第2のPDUセットに関連付けられてもよい。例えば、第2の識別情報が、第2の論理チャネルに関連するIE(例えば、LogicalChannelConfig IE)に関連付けられ、且つ、第2の論理チャネルに関連するIE(例えば、LogicalChannelConfig IE)に第2のPDUセットに関連する新たなIEが追加されてもよい。第2の論理チャネルが第2のLCGに属するので、この関係により、第2のPDUセットを第2のLCGに関連付けることができる。更に、第2の識別情報が第2の論理チャネルに関連付けられているので、第2の送信周期に相当するパラメータperiodicityを、第2のPDUセットに関連付けることができる。なお、第2の送信周期が第2のPDUセットに関連付けられる限り、他の設定が採用されてもよい。例えば、第2のPDUセットに関連する上記の新たなIEに対して第2の識別情報が設定されてもよい。
 ショートBSRの場合、端末装置10の制御部110は、第1のPDUセットに対応する第1のLCGのバッファステータスを含む第1のショートBSRを生成する。そして、制御部110は、第1の送信周期で第1のショートBSRのトリガー処理を実行する。更に、制御部110は、第2のPDUセットに対応する第2のLCGのバッファステータスを含む第2のショートBSRを生成する。そして、制御部110は、第2の送信周期で第2のショートBSRのトリガー処理を実行する。
 また、ロングBSRの場合、制御部110は、第1のPDUセットに対応する第1のLCGのバッファステータスを少なくとも含む第1のロングBSRを生成する。そして、制御部110は、第1の送信周期で第1のロングBSRのトリガー処理を実行する。更に、制御部110は、第2のPDUセットに対応する第2のLCGのバッファステータスを少なくとも含む第2のロングBSRを生成する。そして、制御部110は、第2の送信周期で第2のロングBSRのトリガー処理を実行する。上記の構成によれば、制御部110は、異なるPDUセットについて異なる送信周期でBSRを基地局装置20に送信することができる。なお、3つ以上の送信周期で上述した処理が行われてもよい。
 -変形例4
 RRCメッセージに含まれる設定情報において、第1の送信周期が、第1のデータバーストに関連付けられてもよい。例えば、第1の識別情報が、第1の論理チャネルに関連するIE(例えば、LogicalChannelConfig IE)に関連付けられ、且つ、第1の論理チャネルが、第1のデータバーストに関連付けられてもよい。例えば、第1の論理チャネルに関連するIE(例えば、LogicalChannelConfig IE)に第1のデータバーストに関連する新たなIEが追加されてもよい。これにより、第1の論理チャネルが、第1のデータバーストに関連付けられてもよい。第1の論理チャネルが第1のLCGに属するので、この関係により、第1のデータバーストを第1のLCGに関連付けることができる。更に、第1の識別情報が第1の論理チャネルに関連付けられているので、第1の送信周期に相当するパラメータperiodicityを、第1のデータバーストに関連付けることができる。なお、第1の送信周期が第1のデータバーストに関連付けられる限り、他の設定が採用されてもよい。例えば、第1のデータバーストに関連する上記の新たなIEに対して第1の識別情報が設定されてもよい。
 同様に、RRCメッセージに含まれる設定情報において、第2の送信周期が、第2のデータバーストに関連付けられてもよい。例えば、第2の識別情報が、第2の論理チャネルに関連するIE(例えば、LogicalChannelConfig IE)に関連付けられ、且つ、第2の論理チャネルに関連するIE(例えば、LogicalChannelConfig IE)に第2のデータバーストに関連する新たなIEが追加されてもよい。第2の論理チャネルが第2のLCGに属するので、この関係により、第2のデータバーストを第2のLCGに関連付けることができる。更に、第2の識別情報が第2の論理チャネルに関連付けられているので、第2の送信周期に相当するパラメータperiodicityを、第2のデータバーストに関連付けることができる。なお、第2の送信周期が第2のデータバーストに関連付けられる限り、他の設定が採用されてもよい。例えば、第2のデータバーストに関連する上記の新たなIEに対して第2の識別情報が設定されてもよい。
 ショートBSRの場合、端末装置10の制御部110は、第1のデータバーストに対応する第1のLCGのバッファステータスを含む第1のショートBSRを生成する。そして、制御部110は、第1の送信周期で第1のショートBSRのトリガー処理を実行する。更に、制御部110は、第2のデータバーストに対応する第2のLCGのバッファステータスを含む第2のショートBSRを生成する。そして、制御部110は、第2の送信周期で第2のショートBSRのトリガー処理を実行する。
 また、ロングBSRの場合、制御部110は、第1のデータバーストに対応する第1のLCGのバッファステータスを少なくとも含む第1のロングBSRを生成する。そして、制御部110は、第1の送信周期で第1のロングBSRのトリガー処理を実行する。更に、制御部110は、第2のデータバーストに対応する第2のLCGのバッファステータスを少なくとも含む第2のロングBSRを生成する。そして、制御部110は、第2の送信周期で第2のロングBSRのトリガー処理を実行する。上記の構成によれば、制御部110は、異なるデータバーストについて異なる送信周期でBSRを基地局装置20に送信することができる。なお、3つ以上の送信周期で上述した処理が行われてもよい。
 -変形例5
 上記実施形態では、端末装置10が指示情報を受信した場合に、端末装置10がBSRのトリガー処理を実行する例を記載したが、この例に限定されない。例えば、所定の条件が満たされる又は所定のイベントが生じたときに、端末装置10がBSRのトリガー処理を実行してもよい。例えば、XRに関連する上りリンクの送信を示す所定の条件が満たされた場合に、端末装置10がBSRのトリガー処理を実行してもよい。
2. 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。
3. 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)
 バッファステータス報告(Buffer Status Reporting、BSR)を基地局装置に送信するように構成された通信部(120)と、
 設定されたグラント(Configured Grant、CG)によるリソース割り当ての発生に基づいて前記BSRの送信をトリガーするトリガー処理を実行するように構成された制御部(110)と、
 を備える端末装置(10)。
(付記2)
 前記通信部は、前記トリガー処理の実行を指示する指示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る、
 付記1に記載の端末装置。
(付記3)
 前記通信部は、前記端末装置の送信周期に関する周期情報を含む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、前記周期情報を用いて、前記トリガー処理を実行するように更に構成される、
 付記2に記載の端末装置。
(付記4)
 前記制御部は、前記周期情報を含む、送信のタイミングを決定するための式を用いて、前記トリガー処理を実行するように更に構成される、
 付記3に記載の端末装置。
(付記5)
 前記通信部は、前記周期情報として、第1の送信周期及び第2の送信周期を少なくとも受信するように更に構成され、
 前記制御部は、
 前記第1の送信周期で前記トリガー処理を実行し、
 前記第2の送信周期で前記トリガー処理を実行する
 ように更に構成される、
 付記3又は4に記載の端末装置。
(付記6)
 前記設定情報において、前記第1の送信周期が、第1の論理チャネルグループ(Logical Channel Group、LCG)に関連付けられ、
 前記設定情報において、前記第2の送信周期が、第2のLCGに関連付けられ、
 前記BSRは、
 前記第1のLCGのバッファステータスを少なくとも含む第1のBSRと、
 前記第2のLCGのバッファステータスを少なくとも含む第2のBSRと、
 を少なくとも含み、
 前記制御部は、
 前記第1の送信周期で、前記第1のBSRに対する前記トリガー処理を実行し、
 前記第2の送信周期で、前記第2のBSRに対する前記トリガー処理を実行する
 ように更に構成される、
 付記5に記載の端末装置。
(付記7)
 前記設定情報において、前記第1の送信周期が、前記第1のLCGに属する第1の論理チャネルに関連付けられ、
 前記設定情報において、前記第2の送信周期が、前記第2のLCGに属する第2の論理チャネルに関連付けられている、
 付記6に記載の端末装置。
(付記8)
 前記設定情報において、前記第1の送信周期が、第1のプロトコルデータユニットセット(Protocol Data Unit Set、PDUセット)に関連付けられ、
 前記設定情報において、前記第2の送信周期が、第2のPDUセットに関連付けられ、
 前記BSRは、
 前記第1のPDUセットに対応する第1の論理チャネルグループ(Logical Channel Group、LCG)のバッファステータスを少なくとも含む第1のBSRと、
 前記第2のPDUセットに対応する第2のLCGのバッファステータスを少なくとも含む第2のBSRと、
 を少なくとも含み、
 前記制御部は、
 前記第1の送信周期で、前記第1のBSRに対する前記トリガー処理を実行し、
 前記第2の送信周期で、前記第2のBSRに対する前記トリガー処理を実行する
 ように更に構成される、
 付記5に記載の端末装置。
(付記9)
 前記設定情報において、前記第1のPDUセットが、前記第1のLCGに属する第1の論理チャネルに関連付けられ、
 前記設定情報において、前記第2のPDUセットが、前記第2のLCGに属する第2の論理チャネルに関連付けられている、
 付記8に記載の端末装置。
(付記10)
 前記設定情報において、前記第1の送信周期が、第1のデータバースト(Data Burst)に関連付けられ、
 前記設定情報において、前記第2の送信周期が、第2のデータバーストに関連付けられ、
 前記BSRは、
 前記第1のデータバーストに対応する第1の論理チャネルグループ(Logical Channel Group、LCG)のバッファステータスを少なくとも含む第1のBSRと、
 前記第2のデータバーストに対応する第2のLCGのバッファステータスを少なくとも含む第2のBSRと、
 を少なくとも含み、
 前記制御部は、
 前記第1の送信周期で、前記第1のBSRに対する前記トリガー処理を実行し、
 前記第2の送信周期で、前記第2のBSRに対する前記トリガー処理を実行する
 ように更に構成される、
 付記5に記載の端末装置。
(付記11)
 前記設定情報において、前記第1のデータバーストが、前記第1のLCGに属する第1の論理チャネルに関連付けられ、
 前記設定情報において、前記第2のデータバーストが、前記第2のLCGに属する第2の論理チャネルに関連付けられている、
 付記10に記載の端末装置。
(付記12)
 バッファステータス報告(Buffer Status Reporting、BSR)を基地局装置に送信することと、
 設定されたグラント(Configured Grant、CG)によるリソース割り当ての発生に基づいて前記BSRの送信をトリガーするトリガー処理を実行することと、
 を含むを備える端末装置(10)の方法。
(付記13)
 端末装置(10)におけるプロセッサ(101)に、
 バッファステータス報告(Buffer Status Reporting、BSR)を基地局装置に送信することと、
 設定されたグラント(Configured Grant、CG)によるリソース割り当ての発生に基づいて前記BSRの送信をトリガーするトリガー処理を実行することと、
 を実行させるプログラム。
(付記14)
 端末装置(10)におけるプロセッサ(101)に、
 バッファステータス報告(Buffer Status Reporting、BSR)を基地局装置に送信することと、
 設定されたグラント(Configured Grant、CG)によるリソース割り当ての発生に基づいて前記BSRの送信をトリガーするトリガー処理を実行することと、
 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15)
 設定されたグラント(Configured Grant、CG)によるリソース割り当ての発生に基づくトリガー処理によって端末装置から送信されたバッファステータス報告(Buffer Status Reporting、BSR)を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16)
 前記通信部は、前記トリガー処理の実行を指示する指示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15に記載の基地局装置。
(付記17)
 前記通信部は、前記端末装置の送信周期に関する周期情報を含む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16に記載の基地局装置。
(付記18)
 前記通信部は、
 前記周期情報として、第1の送信周期及び第2の送信周期を少なくとも送信し、
 前記第1の送信周期で前記BSRを受信し、
 前記第2の送信周期で前記BSRを受信する
 ように更に構成される、
 付記17に記載の基地局装置。
(付記19)
 前記設定情報において、前記第1の送信周期が、第1の論理チャネルグループ(Logical Channel Group、LCG)に関連付けられ、
 前記設定情報において、前記第2の送信周期が、第2のLCGに関連付けられ、
 前記BSRは、
 前記第1のLCGのバッファステータスを少なくとも含む第1のBSRと、
 前記第2のLCGのバッファステータスを少なくとも含む第2のBSRと、
 を少なくとも含み、
 前記通信部は、
 前記第1の送信周期で前記第1のBSRを受信し
 前記第2の送信周期で前記第2のBSRを受信する
 ように更に構成される、
 付記18に記載の基地局装置。
(付記20)
 前記設定情報において、前記第1の送信周期が、前記第1のLCGに属する第1の論理チャネルに関連付けられ、
 前記設定情報において、前記第2の送信周期が、前記第2のLCGに属する第2の論理チャネルに関連付けられている、
 付記19に記載の基地局装置。
(付記21)
 前記設定情報において、前記第1の送信周期が、第1のプロトコルデータユニットセット(Protocol Data Unit Set、PDUセット)に関連付けられ、
 前記設定情報において、前記第2の送信周期が、第2のPDUセットに関連付けられ、
 前記BSRは、
 前記第1のPDUセットに対応する第1の論理チャネルグループ(Logical Channel Group、LCG)のバッファステータスを少なくとも含む第1のBSRと、
 前記第2のPDUセットに対応する第2のLCGのバッファステータスを少なくとも含む第2のBSRと、
 を少なくとも含み、
 前記通信部は、
 前記第1の送信周期で前記第1のBSRを受信し、
 前記第2の送信周期で前記第2のBSRを受信する
 ように更に構成される、
 付記18に記載の基地局装置。
(付記22)
 前記設定情報において、前記第1のPDUセットが、前記第1のLCGに属する第1の論理チャネルに関連付けられ、
 前記設定情報において、前記第2のPDUセットが、前記第2のLCGに属する第2の論理チャネルに関連付けられている、
 付記21に記載の基地局装置。
(付記23)
 前記設定情報において、前記第1の送信周期が、第1のデータバースト(Data Burst)に関連付けられ、
 前記設定情報において、前記第2の送信周期が、第2のデータバーストに関連付けられ、
 前記BSRは、
 前記第1のデータバーストに対応する第1の論理チャネルグループ(Logical Channel Group、LCG)のバッファステータスを少なくとも含む第1のBSRと、
 前記第2のデータバーストに対応する第2のLCGのバッファステータスを少なくとも含む第2のBSRと、
 を少なくとも含み、
 前記通信部は、
 前記第1の送信周期で前記第1のBSRを受信し、
 前記第2の送信周期で前記第2のBSRを受信する
 ように更に構成される、
 付記18に記載の基地局装置。
(付記24)
 前記設定情報において、前記第1のデータバーストが、前記第1のLCGに属する第1の論理チャネルに関連付けられ、
 前記設定情報において、前記第2のデータバーストが、前記第2のLCGに属する第2の論理チャネルに関連付けられている、
 付記23に記載の基地局装置。
(付記25)
 設定されたグラント(Configured Grant、CG)によるリソース割り当ての発生に基づくトリガー処理によって端末装置から送信されたバッファステータス報告(Buffer Status Reporting、BSR)を受信することと、
 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26)
 基地局装置(20)におけるプロセッサ(201)に、
 設定されたグラント(Configured Grant、CG)によるリソース割り当ての発生に基づくトリガー処理によって端末装置から送信されたバッファステータス報告(Buffer Status Reporting、BSR)を受信することと、
 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27)
 基地局装置(20)におけるプロセッサ(201)に、
 設定されたグラント(Configured Grant、CG)によるリソース割り当ての発生に基づくトリガー処理によって端末装置から送信されたバッファステータス報告(Buffer Status Reporting、BSR)を受信することと、
 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 (12)

  1.  バッファステータス報告(Buffer Status Reporting、BSR)を基地局装置に送信するように構成された通信部(120)と、
     設定されたグラント(Configured Grant、CG)によるリソース割り当ての発生に基づいて前記BSRの送信をトリガーするトリガー処理を実行するように構成された制御部(110)と、
     を備える端末装置(10)。
  2.  前記通信部は、前記トリガー処理の実行を指示する指示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る、
     請求項1に記載の端末装置。
  3.  前記通信部は、前記端末装置の送信周期に関する周期情報を含む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、前記周期情報を用いて、前記トリガー処理を実行するように更に構成される、
     請求項2に記載の端末装置。
  4.  前記制御部は、前記周期情報を含む、送信のタイミングを決定するための式を用いて、前記トリガー処理を実行するように更に構成される、
     請求項3に記載の端末装置。
  5.  前記通信部は、前記周期情報として、第1の送信周期及び第2の送信周期を少なくとも受信するように更に構成され、
     前記制御部は、
     前記第1の送信周期で前記トリガー処理を実行し、
     前記第2の送信周期で前記トリガー処理を実行する
     ように更に構成される、
     請求項3又は4に記載の端末装置。
  6.  前記設定情報において、前記第1の送信周期が、第1の論理チャネルグループ(Logical Channel Group、LCG)に関連付けられ、
     前記設定情報において、前記第2の送信周期が、第2のLCGに関連付けられ、
     前記BSRは、
     前記第1のLCGのバッファステータスを少なくとも含む第1のBSRと、
     前記第2のLCGのバッファステータスを少なくとも含む第2のBSRと、
     を少なくとも含み、
     前記制御部は、
     前記第1の送信周期で、前記第1のBSRに対する前記トリガー処理を実行し、
     前記第2の送信周期で、前記第2のBSRに対する前記トリガー処理を実行する
     ように更に構成される、
     請求項5に記載の端末装置。
  7.  前記設定情報において、前記第1の送信周期が、前記第1のLCGに属する第1の論理チャネルに関連付けられ、
     前記設定情報において、前記第2の送信周期が、前記第2のLCGに属する第2の論理チャネルに関連付けられている、
     請求項6に記載の端末装置。
  8.  前記設定情報において、前記第1の送信周期が、第1のプロトコルデータユニットセット(Protocol Data Unit Set、PDUセット)に関連付けられ、
     前記設定情報において、前記第2の送信周期が、第2のPDUセットに関連付けられ、
     前記BSRは、
     前記第1のPDUセットに対応する第1の論理チャネルグループ(Logical Channel Group、LCG)のバッファステータスを少なくとも含む第1のBSRと、
     前記第2のPDUセットに対応する第2のLCGのバッファステータスを少なくとも含む第2のBSRと、
     を少なくとも含み、
     前記制御部は、
     前記第1の送信周期で、前記第1のBSRに対する前記トリガー処理を実行し、
     前記第2の送信周期で、前記第2のBSRに対する前記トリガー処理を実行する
     ように更に構成される、
     請求項5に記載の端末装置。
  9.  前記設定情報において、前記第1のPDUセットが、前記第1のLCGに属する第1の論理チャネルに関連付けられ、
     前記設定情報において、前記第2のPDUセットが、前記第2のLCGに属する第2の論理チャネルに関連付けられている、
     請求項8に記載の端末装置。
  10.  前記設定情報において、前記第1の送信周期が、第1のデータバースト(Data Burst)に関連付けられ、
     前記設定情報において、前記第2の送信周期が、第2のデータバーストに関連付けられ、
     前記BSRは、
     前記第1のデータバーストに対応する第1の論理チャネルグループ(Logical Channel Group、LCG)のバッファステータスを少なくとも含む第1のBSRと、
     前記第2のデータバーストに対応する第2のLCGのバッファステータスを少なくとも含む第2のBSRと、
     を少なくとも含み、
     前記制御部は、
     前記第1の送信周期で、前記第1のBSRに対する前記トリガー処理を実行し、
     前記第2の送信周期で、前記第2のBSRに対する前記トリガー処理を実行する
     ように更に構成される、
     請求項5に記載の端末装置。
  11.  前記設定情報において、前記第1のデータバーストが、前記第1のLCGに属する第1の論理チャネルに関連付けられ、
     前記設定情報において、前記第2のデータバーストが、前記第2のLCGに属する第2の論理チャネルに関連付けられている、
     請求項10に記載の端末装置。
  12.  設定されたグラント(Configured Grant、CG)によるリソース割り当ての発生に基づくトリガー処理によって端末装置から送信されたバッファステータス報告(Buffer Status Reporting、BSR)を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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