WO2025224940A1 - ネットワーク装置、無線通信システム及び無線通信方法 - Google Patents
ネットワーク装置、無線通信システム及び無線通信方法Info
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- WO2025224940A1 WO2025224940A1 PCT/JP2024/016304 JP2024016304W WO2025224940A1 WO 2025224940 A1 WO2025224940 A1 WO 2025224940A1 JP 2024016304 W JP2024016304 W JP 2024016304W WO 2025224940 A1 WO2025224940 A1 WO 2025224940A1
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- H04W72/0453—Resources in frequency domain, e.g. a carrier in FDMA
Definitions
- This disclosure relates to a network device, a wireless communication system, and a wireless communication method that support migration between two or more networks.
- the 3rd Generation Partnership Project (3GPP: registered trademark) is developing specifications for the 5th generation mobile communication system (5G, also known as New Radio (NR) or Next Generation (NG)). 3GPP is also developing specifications for the next generation, known as Beyond 5G, 5G Evolution, or 6G.
- 5G also known as New Radio (NR) or Next Generation (NG)
- 5G Next Generation
- 6G 6th Generation
- Non-Patent Document 1 Prior to 5G, coordination between 4G RAN (Radio Access Network) and 5G RAN was being considered in dual connectivity, where a UE connects to both a 4G RAN node and a 5G RAN node (for example, Non-Patent Document 1).
- the present disclosure has been made to solve the above-mentioned problems, and aims to provide a network device, a wireless communication system, and a wireless communication method that can appropriately coordinate between 5G RAN and 6G RAN.
- the disclosed aspect is a network device comprising a control unit that controls communications in a first network, and a transmission unit that transmits information to other nodes for determining the allocation of wireless resources to be used in the first network and the second network, and the control unit controls communications in the first network using the wireless resources allocated by the other nodes.
- the disclosed aspect is a wireless communication system comprising a terminal and a network device provided in a first network, the network device comprising a control unit that controls communications in the first network, and a transmission unit that transmits information to other nodes for determining the allocation of wireless resources to be used in the first and second networks, and the control unit controls communications in the first network using the wireless resources allocated by the other nodes.
- the disclosed aspect is a wireless communication method comprising step A of controlling communications in a first network, and step B of transmitting information to another node for determining the allocation of wireless resources to be used in the first network and the second network, wherein step A includes a step of controlling communications in the first network using the wireless resources allocated by the other node.
- FIG. 1 is a diagram showing the overall configuration of a wireless communication system 10.
- FIG. 2 shows a diagram illustrating frequency ranges used in a cellular network.
- FIG. 3 is a diagram showing an example of the configuration of a radio frame, a subframe, and a slot used in a cellular network.
- FIG. 4 is a functional block diagram of the UE 200.
- FIG. 5 is a functional block diagram of the network device 50.
- FIG. 6 is a diagram for explaining the first operation example.
- FIG. 7 is a diagram for explaining the first operation example.
- FIG. 8 is a diagram for explaining the first operation example.
- FIG. 9 is a diagram for explaining the first operation example.
- FIG. 10 is a diagram for explaining the first operation example.
- FIG. 11 is a diagram for explaining the fourth operation example.
- FIG. 10 is a diagram for explaining the first operation example.
- FIG. 11 is a diagram for explaining the fourth operation example.
- FIG. 12 is a diagram for explaining the fourth operation example.
- FIG. 13 is a diagram for explaining the fourth operation example.
- FIG. 14 is a diagram for explaining the fourth operation example.
- FIG. 15 is a diagram for explaining the fourth operation example.
- FIG. 16 is a diagram for explaining the fourth operation example.
- FIG. 17 is a diagram for explaining the fifth operation example.
- FIG. 18 is a diagram for explaining the fifth operation example.
- FIG. 19 is a diagram for explaining the fifth operation example.
- FIG. 20 is a diagram for explaining the fifth operation example.
- FIG. 21 is a diagram for explaining the sixth operation example.
- Figure 22 is a diagram showing an example of the hardware configuration of gNB100 and UE200.
- FIG. 23 is a diagram showing an example of the configuration of a vehicle 2001.
- FIG. 1 is a diagram showing the overall schematic configuration of a wireless communication system 10 according to an embodiment.
- the wireless communication system 10 includes a terminal 200 (hereinafter referred to as UE (User Equipment) 200), a first network 10A, and a second network 10B.
- UE User Equipment
- the first network 10A has a radio access network 20A and a core network 30A.
- the radio access network 20A includes a base station 100A that performs radio communication with the UE 200. Note that the first network 10A may not have the radio access network 20A but may have the base station 100A.
- the first network 10A may not have the core network 30A.
- the base station 100A may be composed of a DU (Distributed Unit) and a CU (Central Unit).
- the DU may perform processing at the MAC layer and below.
- the CU may perform processing at the PDCP layer and above.
- the first network 10A may be a network based on a new technology (6G). 6G may be referred to as Beyond 5G or 5G Evolution.
- the first network 10A may be a network based on an existing technology (5G). 5G may be referred to as 5G New Radio (NR).
- 5G 5G New Radio
- the second network 10B has a radio access network 20B and a core network 30B.
- the radio access network 20B includes a base station 100B that performs radio communication with the UE 200. Note that the second network 10B may not have the radio access network 20B but may have the base station 100B. The second network 10B may not have the core network 30B.
- the base station 100B may be composed of a DU and a CU.
- the second network 10B may be a network based on existing technology (5G). 5G may be referred to as 5G New Radio (NR). The second network 10B may be a network based on new technology (6G). 6G may be referred to as Beyond 5G or 5G Evolution.
- 5G may be referred to as 5G New Radio (NR).
- NR 5G New Radio
- 6G may be referred to as Beyond 5G or 5G Evolution.
- the first network 10A and the second network 10B only need to use different wireless access methods.
- the wireless access method may be a cellular network wireless access method known as 5G, Beyond 5G, 5G Evolution, or 6G.
- the cellular network may support multiple frequency ranges (FR) as shown in Figure 2.
- FR frequency ranges
- the cellular network may support FR1 and FR2.
- the frequency bands for each FR are as follows:
- FR1 410 MHz to 7.125 GHz ⁇ FR2-1: 24.25 GHz to 52.6 GHz ⁇ FR2-2: Over 52.6GHz ⁇ 71GHz FR1 may use a sub-carrier spacing (SCS) of 15, 30, or 60 kHz and a bandwidth (BW) of 5 to 100 MHz.
- FR2 is a higher frequency than FR1, and may use an SCS of 60 kHz or 120 kHz (including 240 kHz) and a bandwidth (BW) of 50 to 400 MHz.
- the cellular network may also support frequency bands higher than the FR2 frequency band. Specifically, the cellular network supports frequency bands above 52.6 GHz up to 71 GHz or 114.25 GHz.
- the cellular network may correspond to the radio frames, subframes, and slots shown in Figure 3.
- one slot consists of 14 symbols, and the larger (wider) the SCS, the shorter the symbol period (and slot period).
- SCS may also use frequencies such as 480 kHz and 960 kHz.
- the number of symbols that make up one slot does not necessarily have to be 14 (for example, 28 symbols or 56 symbols). Furthermore, the number of slots per subframe may differ depending on the SCS.
- time direction (t) shown in Figure 3 may also be called the time domain, symbol period, or symbol time.
- frequency direction may also be called the frequency domain, resource block, subcarrier, or bandwidth part (BWP).
- FIG. 4 is a functional block diagram of UE 200.
- UE 200 includes a radio signal transceiver 210, an amplifier 220, a modem 230, a control signal/reference signal processor 240, an encoder/decoder 250, a data transceiver 260, and a controller 270.
- the radio signal transmission/reception unit 210 transmits and receives radio signals in accordance with NR.
- the radio signal transmission/reception unit 210 supports Massive MIMO, CA that uses a bundle of multiple CCs, and DC that simultaneously communicates between the UE and each of two NG-RAN nodes.
- the amplifier unit 220 is composed of a PA (Power Amplifier)/LNA (Low Noise Amplifier), etc.
- the amplifier unit 220 amplifies the signal output from the modulation/demodulation unit 230 to a predetermined power level.
- the amplifier unit 220 also amplifies the RF signal output from the wireless signal transmission/reception unit 210.
- the modem unit 230 performs data modulation/demodulation, transmission power setting, resource block allocation, etc. for each specified communication destination (gNB100 or another gNB).
- the modem unit 230 may apply Cyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing (CP-OFDM)/Discrete Fourier Transform-Spread (DFT-S-OFDM).
- CP-OFDM Cyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing
- DFT-S-OFDM Discrete Fourier Transform-Spread
- DFT-S-OFDM may be used not only for the uplink (UL) but also for the downlink (DL).
- the control signal/reference signal processing unit 240 performs processing related to the various control signals transmitted and received by the UE 200, and processing related to the various reference signals transmitted and received by the UE 200.
- control signal/reference signal processing unit 240 receives various control signals, such as control signals of the radio resource control layer (RRC), transmitted from the gNB 100 via a predetermined control channel.
- the control signal/reference signal processing unit 240 also transmits various control signals to the gNB 100 via a predetermined control channel.
- RRC radio resource control layer
- the control signal/reference signal processing unit 240 performs processing using reference signals (RS) such as the Demodulation Reference Signal (DM-RS) and the Phase Tracking Reference Signal (PT-RS).
- RS reference signals
- DM-RS Demodulation Reference Signal
- PT-RS Phase Tracking Reference Signal
- DM-RS is a known reference signal (pilot signal) between the base station and the terminal for each terminal, used to estimate the fading channel used for data demodulation.
- PT-RS is a terminal-specific reference signal used to estimate phase noise, which is an issue in high frequency bands.
- reference signals may also include Channel State Information-Reference Signal (CSI-RS), Sounding Reference Signal (SRS), and Positioning Reference Signal (PRS) for location information.
- CSI-RS Channel State Information-Reference Signal
- SRS Sounding Reference Signal
- PRS Positioning Reference Signal
- Control channels also include control channels and data channels.
- Control channels include PDCCH (Physical Downlink Control Channel), PUCCH (Physical Uplink Control Channel), RACH (Random Access Channel), Downlink Control Information (DCI) including Random Access Radio Network Temporary Identifier (RA-RNTI), and Physical Broadcast Channel (PBCH).
- PDCCH Physical Downlink Control Channel
- PUCCH Physical Uplink Control Channel
- RACH Random Access Channel
- DCI Downlink Control Information
- RA-RNTI Random Access Radio Network Temporary Identifier
- PBCH Physical Broadcast Channel
- data channels include PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) and PUSCH (Physical Uplink Shared Channel).
- Data refers to data transmitted via a data channel.
- Data channel may also be read as shared channel.
- the control signal/reference signal processing unit 240 may receive downlink control information (DCI).
- DCI includes fields that store existing fields such as DCI Formats, Carrier indicator (CI), BWP indicator, FDRA (Frequency Domain Resource Assignment), TDRA (Time Domain Resource Assignment), MCS (Modulation and Coding Scheme), HPN (HARQ Process Number), NDI (New Data Indicator), and RV (Redundancy Version).
- the value stored in the DCI Format field is an information element that specifies the format of the DCI.
- the value stored in the CI field is an information element that specifies the CC to which the DCI applies.
- the value stored in the BWP indicator field is an information element that specifies the BWP to which the DCI applies.
- the BWP that can be specified by the BWP indicator is set by the information element (BandwidthPart-Config) included in the RRC message.
- the value stored in the FDRA field is an information element that specifies the frequency domain resource to which the DCI applies.
- the frequency domain resource is identified by the value stored in the FDRA field and the information element (RA Type) included in the RRC message.
- the value stored in the TDRA field is an information element that specifies the time domain resource to which the DCI applies.
- the time domain resource is identified by the value stored in the TDRA field and the information elements (pdsch-TimeDomainAllocationList, pusch-TimeDomainAllocationList) included in the RRC message.
- the time domain resource may be identified by the value stored in the TDRA field and the default table.
- the value stored in the MCS field is an information element that specifies the MCS to which the DCI applies.
- the MCS is specified by the value stored in the MCS and the MCS table.
- the MCS table may be specified by an RRC message or by RNTI scrambling.
- the value stored in the HPN field is an information element that specifies the HARQ Process to which the DCI is applied.
- the value stored in the NDI is an information element that specifies whether the data to which the DCI is applied is initial transmission data or not.
- the value stored in the RV field is an information element that specifies the redundancy of the data to which the DCI is applied.
- the encoding/decoding unit 250 performs data division/concatenation and channel coding/decoding for each specified communication destination (gNB100 or another gNB).
- the encoding/decoding unit 250 divides the data output from the data transmission/reception unit 260 into pieces of a predetermined size and performs channel coding on the divided data.
- the encoding/decoding unit 250 also decodes the data output from the modulation/demodulation unit 230 and concatenates the decoded data.
- the data transmitter/receiver 260 transmits and receives Protocol Data Units (PDUs) and Service Data Units (SDUs). Specifically, the data transmitter/receiver 260 assembles and disassembles PDUs/SDUs at multiple layers (such as the Medium Access Control layer (MAC), Radio Link Control layer (RLC), and Packet Data Convergence Protocol layer (PDCP)). The data transmitter/receiver 260 also performs data error correction and retransmission control based on HARQ (Hybrid Automatic Repeat Request).
- MAC Medium Access Control layer
- RLC Radio Link Control layer
- PDCP Packet Data Convergence Protocol layer
- the data transmitter/receiver 260 also performs data error correction and retransmission control based on HARQ (Hybrid Automatic Repeat Request).
- HARQ Hybrid Automatic Repeat Request
- the control unit 270 controls each functional block that constitutes the UE 200.
- the control unit 270 communicates with at least one of the first network 10A and the second network 10B, assuming that coordination between the first network 10A and the second network 10B is performed. Coordination between the first network 10A and the second network 10B will be described later.
- the network device 50 is provided in the first network 10A or the second network 10B. That is, the network device 50 may be the base station 100A, may be a CU that constitutes part of the base station 100A, or may be a DU that constitutes part of the base station 100A.
- the network device 50 may be the base station 100B, may be a CU that constitutes part of the base station 100B, or may be a DU that constitutes part of the base station 100B.
- the network device 50 has a receiving unit 51, a transmitting unit 52, and a control unit 53.
- the receiver 51 receives various signals from the UE 200.
- the receiver 51 may receive a control signal (PUCCH) or a data signal (PUSCH).
- PUCCH control signal
- PUSCH data signal
- the transmitter 52 transmits various signals to the UE 200.
- the transmitter 52 may transmit a control signal (PDCCH) or a data signal (PDSCH).
- PDCH control signal
- PDSCH data signal
- the control unit 53 controls each block that constitutes the network device 50.
- the control unit 130 constitutes a control unit that controls communications in the first network 10A.
- Communications in the first network 10A may include communications of uplink signals (PUCCH, PUSCH) transmitted from the UE 200, and may also include communications of downlink signals (PDCCH, PDSCH) transmitted from the base station 100A.
- Communications in the first network 10A may also include communications of reference signals (SRS) transmitted from the UE 200.
- SRS reference signals
- Communications in the first network 10A may also include communications of synchronization signals (SSB; Synchronization Signal Block) transmitted from the base station 100A, and communications of reference signals (e.g., CSI-RS, DM-RS, PT-RS, PRS, TRS (Tracking Reference Signal)) transmitted from the base station 100A.
- SSB may include PSS (Primary Synchronization Signal), SSS (Secondary Synchronization Signal), PBCH, and DM-RS for PBCH.
- the network device 50 may control communications of the second network 10B.
- Communications of the second network 10B may include communications of uplink signals (PUCCH, PUSCH) transmitted from the UE 200, and may include communications of downlink signals (PDCCH, PDSCH) transmitted from the base station 100B.
- Communications of the second network 10B may include SRS transmitted from the UE 200.
- Communications of the second network 10B may include communications of synchronization signals (SSB) transmitted from the base station 100B and reference signals (e.g., CSI-RS, DM-RS, PT-RS, PRS, TRS) transmitted from the base station 100B.
- SSB may include PSS, SSS, PBCH, and DM-RS for PBCH.
- a case may be assumed in which coordination is performed between the first network 10A and the second network 10B.
- a Master node and a Slave node may be newly defined.
- the Master node may determine the allocation of wireless resources to be used in the first network 10A and the second network 10B.
- the Slave node may control communication of the Slave node using the wireless resources allocated by the Master node.
- the Master node may be referred to as a Primary node, and the Slave node may be referred to as a Secondary node.
- Coordination between the first network 10A and the second network 10B may be requested by a coordination request sent from a slave node to a master node, or by a coordination request sent from a master node to a slave node.
- the transmitter 52 may constitute a transmitter that transmits information for determining the allocation of radio resources to be used in the first network 10A and the second network 10B to another node (e.g., a master node).
- the control unit 53 may constitute a control unit that controls communication of the slave node using radio resources allocated by the other node (e.g., the master node).
- the master node may be a node provided in the second network 10B, or may be a third node.
- the third node may be a node (CN node) provided in the core network 30A or the core network 30B, or may be an OAM (Operation, Administration and Maintenance) node managed by an operator.
- the third node may be a RIC (RAN Intelligent Controller) when O-RAN (Open-Radio Access Network) is used in the first network 10A and the second network 10B.
- the RIC may be a Near Real Time RIC or a Non Real Time RIC.
- coordination between 4G RAN and 5G RAN is assumed to be performed on a resource-by-resource basis (e.g., PRB (Physical Resource Block) pair) of radio resources, but in spectrum sharing between 5G RAN and 6G RAN, resource coordination between schedulers is sensitive to delays and needs to be performed dynamically within a short period of time. Therefore, if coordination is performed on a PRB pair-by-PRB pair basis, as is the case with coordination between 4G RAN and 5G RAN, a large amount of signaling will be generated on the interface between 5G RAN and 6G RAN (e.g., Xn, F1), which will increase the load and potentially affect other functions (e.g., handover procedure). From this perspective, it is anticipated that there will be cases where efficiency in coordination between 5G RAN and 6G RAN will be required.
- PRB Physical Resource Block
- a network device 50 of a first network 10A transmits information about wireless resources used in the first network 10A to a second network 10B.
- the transmission of information about wireless resources is an example of coordination between the first network 10A and the second network 10B.
- Operation example 1 In Operation Example 1, an interface for executing communication of information related to radio resources used in the first network 10A will be described. As shown in FIG. 6 , communication of information related to radio resources used in the first network 10A is executed via an interface between a 5G RAN and a 6G RAN.
- the 5G RAN may be an example of the second network 10B or an example of the first network 10A.
- the 6G RAN may be an example of the first network 10A or an example of the second network 10B.
- the following options are possible for the interface between the 5G RAN and the 6G RAN.
- the interface between the 5G RAN and the 6G RAN may include an interface between the 5G DU and the 5G CU, an interface between the 5G CU and the 6G CU, and an interface between the 6G DU and the 6G CU.
- the network device 50 when the 5G RAN is the first network 10A, the network device 50 may be a 5G DU or a 5G CU.
- the network device 50 when the 6G RAN is the first network 10A, the network device 50 may be a 6G DU or a 6G CU.
- the interface between the 5G RAN and the 6G RAN may include an interface between the 5G DU and the 5G CU, and an interface between the 5G CU and the 6G DU.
- the network device 50 may be a 5G DU or a 5G CU.
- the network device 50 may be a 6G CU.
- the interface between the 5G RAN and the 6G RAN may include an interface between the 5G DU and the 6G CU and an interface between the 6G DU and the 6G CU.
- the network device 50 may be a 5G DU.
- the network device 50 may be a 6G DU or a 6G CU.
- the interface between the 5G RAN and the 6G RAN may include an interface between the 5G DU and the 6G DU, as shown in Figure 10.
- the network device 50 may be a 5G DU. If the 6G RAN is the first network 10A, the network device 50 may be a 6G DU.
- the information about the used radio resources includes information about beams.
- the following options are possible as the information about the used radio resources.
- the information regarding the used radio resources may be information with the RE (Resource Element) as the smallest unit.
- the information regarding the used radio resources may be represented by a bit string indicating the usage status of one or more REs. For example, in the bit string, "1" may indicate that an RE is being used, and "0" may indicate that an RE is not being used.
- the information regarding the used radio resources may be information with the RB (Resource Block) as the smallest unit.
- the information regarding the used radio resources may be represented by a bit string indicating the usage status of one or more RBs. For example, in the bit string, "1" may indicate that an RB is in use, and "0" may indicate that an RB is not in use.
- the information regarding the radio resources in use may be information regarding the radio resources of a downlink signal.
- the downlink signal may be one or more signals selected from SSB (PSS, SSS, PBCH, DM-RS for PBCH), CSI-RS, DM-RS, PT-RS, PRS, TRS, PDCCH, PDSCH, and signals corresponding thereto.
- the information regarding the radio resources in use may be information regarding the radio resources of an uplink signal.
- the uplink signal may be one or more signals selected from SRS, PUCCH, PUSCH, and signals corresponding thereto.
- the coordination of information regarding radio resources of downlink signals and the coordination of information regarding radio resources of uplink signals may be performed separately. Performing the coordination separately may mean transmitting the information in separate signals, or may mean transmitting one piece of information but not the other.
- coordination of information regarding used radio resources may be performed on a frequency-by-frequency basis.
- the information regarding used radio resources may include frequency information (e.g., ARFCN; Absolute Radio-Frequency Channel number).
- coordination of information regarding used radio resources may be performed on a cell-by-cell basis.
- the information regarding used radio resources may include a cell ID.
- the coordination of information regarding the used radio resources may be performed for each beam.
- the information regarding the used radio resources may include a beam ID.
- the coordination of information regarding the used radio resources may be considered to be performed for each SSB or for each CSI-RS.
- Option 2-8 may be used when the first network 10A is a 6G RAN.
- Option 2-8 may be an example of information regarding a beam.
- coordination of information regarding the radio resources in use may be performed for each group including one or more beams.
- the information regarding the radio resources in use may include a group ID including one or more beams.
- Option 2-9 may be used when the first network 10A is a 6G RAN.
- Option 2-9 may be an example of information regarding beams.
- the coordination of information regarding the used radio resources may be performed for each cell group including one or more cells.
- the information regarding the used radio resources may include a cell group ID or a spectrum sharing group ID.
- the unit for notifying information about the radio resources in use may be per PRB (Physical Resource Block) or per PRB pair.
- the time unit for notifying information about the radio resources in use may be per slot or per subframe.
- the frequency direction unit for notifying information about the radio resources in use may be every two or more sub-carriers (e.g., every 12 sub-carriers).
- the information regarding the radio resources to be used may include information indicating the pattern of SSBs, and may also include information indicating the pattern of reference signals (e.g., CSI-RS).
- the SSBs may be transmitted in sequence using different beams.
- the reference signals e.g., CSI-RS
- Option 2-14 may be used when the first network 10A is a 6G RAN.
- the information regarding the radio resources used may include one or more pieces of information selected from the band, SCS, cyclic prefix, DL-UD transmission period, symbol allocation information in the slot, and permutation.
- the symbol allocation information in the slot may include the number of DL symbols, the number of UL symbols, or the DL-UL pattern.
- Permutation may be information that distinguishes between the DFU (Downlink-Flexible-Uplink) slot format and the UFD (Uplink-Flexible-Downlink) slot format.
- the information regarding the wireless resources in use may include information predicted by AIML (Artificial Intelligence and Machine Learning).
- AIML may be artificial intelligence or machine learning.
- the prediction may be performed by any one or more nodes included in the first network 10A.
- the predicted information may include one or more pieces of information selected from options 2-1 to 2-15 described above.
- information regarding the used wireless resources may be transmitted from the first network 10A in response to a request from the second network 10B, or without a request from the second network 10B.
- the information regarding the used wireless resources may be transmitted dynamically or semi-statically.
- the second network 10B may instruct the first network 10A on the transmission period for the information regarding the used wireless resources.
- Option 2-18 may combine two or more options selected from Options 2-1 to 2-17.
- Operation example 3 information about the radio resources used in the first network 10A (used radio resources) will be described.
- the information about the used radio resources is information about resource groups grouped into resource units of the radio resources.
- the grouping may be read as patterning, and the resource group may be read as resource pattern.
- the following options are possible for the operation example 3.
- the resource unit of the radio resource may be a unit selected from among RE, PRB, PRB pair, subframe, slot, and symbol.
- a resource group may include N (e.g., 40, 80, 120) consecutive resource units. In a resource group, a "1" may indicate that a resource unit is in use, and a "0" may indicate that a resource unit is not in use.
- a validity period is assigned to the resource group.
- the validity period may be managed by a new timer.
- the network device 50 of the first network 10A may start a new timer in response to transmission of information regarding the wireless resources in use.
- the network device 50 of the second network 10B may start a new timer in response to reception of information regarding the wireless resources in use.
- the validity period may expire upon expiration of the new timer.
- the value (time) set in the new timer may be specified by the first network 10A, may be specified by the second network 10B, or may be predefined in the wireless communication system 10.
- information about the used radio resources may be transmitted semi-statically (or periodically).
- the transmission period for the information about the used radio resources may be considered to be the validity period of the resource group.
- the network device 50 of the first network 10A may transmit information regarding the configuration of the resource group.
- the information regarding the configuration of the resource group may include the number of resource units included in the resource group (N described in option 3-1), and may also include the type of resource unit (RE, PRB, PRB pair, subframe, slot, symbol).
- Option 3-4 may include the following options:
- the network device 50 of the first network 10A may transmit information specifying the configuration of one resource group as information regarding the resource group configuration. In such a case, the network device 50 of the first network 10A may receive an acknowledgement (ACK/NACK) for the information regarding the resource group configuration from the second network 10B.
- ACK/NACK acknowledgement
- the network device 50 of the first network 10A may transmit information specifying two or more candidate resource group configurations as information regarding the resource group configuration. In such a case, the network device 50 of the first network 10A may receive information from the second network 10B specifying a resource group configuration selected from two or more candidate resource group configurations.
- the network device 50 of the first network 10A may be the Master node, and the network device 50 of the second network 10B may be the Secondary node.
- the network device 50 of the first network 10A may transmit first information and second information as information regarding wireless resources.
- the first information may be interpreted as information regarding the previous wireless resources, and the second information may be interpreted as information regarding new wireless resources.
- the network device 50 of the second network 10B may determine that the first information is valid from the time it receives the first information until it receives the second information.
- the network device 50 of the first network 10A may assume that the second network 10B determines that the first information is valid from the time it transmits the first information until it transmits the second information.
- the network device 50 of the first network 10A may stop using a resource group whose validity period has expired (for example, the validity period described in option 3-2) when the validity period of the resource group has expired.
- the network device 50 of the first network 10A may re-coordinate information regarding the wireless resources in use when the validity period of the resource group has expired.
- the network device 50 of the second network 10B may stop using a resource group whose validity period has expired (e.g., the validity period described in option 3-2) when the validity period of the resource group has expired.
- the network device 50 of the second network 10B may re-coordinate information regarding the wireless resources in use when the validity period of the resource group has expired.
- the network device 50 transmits information to other nodes to determine the allocation of wireless resources to be used in the first network 10A and the second network 10B.
- the following options are possible for the information to determine the allocation of wireless resources.
- the information for determining the distribution of radio resources may include information regarding the scheduling of the first network 10A (hereinafter referred to as "Scheduling assistance info").
- Scheduling assistance info information regarding the scheduling of the first network 10A.
- the scheduling assistance info may include the number of active UEs under the control of the network device 50 (slave node).
- the scheduling assistance info may include the number of RRC connections of the network device 50 (slave node).
- the scheduling assistance info may include the number of UEs (cell edge UE number) located at the cell edge of the network device 50 (slave node).
- the cell edge of the network device 50 may include a certain range from the cell edge.
- the scheduling assistance info may include the number of UEs (cell center UE number) located at the cell center of the network device 50 (slave node).
- the cell center of the network device 50 may include a certain range from the cell center.
- the scheduling assistance info may include the QoS type of each bearer of the network device 50 (slave node).
- the scheduling assistance info may include the QoS type of each connection to the network device 50 (slave node).
- the scheduling assistance info may include the number of UEs with high priority QoS among the UEs under the control of the network device 50 (slave node).
- the scheduling assistance info may include the type (UE type) of each UE present under the network device 50 (slave node). Possible UE types include Normal UE, IoT UE, XR UE, etc.
- the scheduling assistance info may include the usage/utilization of PRBs (Physical Resource Blocks) for each cell of the network device 50 (Slave node).
- PRBs Physical Resource Blocks
- the PRB usage/utilization may be a parameter indicating how much the PRB is being used.
- the scheduling assistance info may include the cell throughput of the network device 50 (slave node).
- the scheduling assistance info may include the throughput between the DU/CU associated with the network device 50 (slave node).
- the scheduling assistance info may include the energy consumption of the cell of the network device 50 (slave node).
- the scheduling assistance info may include energy consumption between DU/CU associated with the network device 50 (slave node).
- the scheduling assistance info may include channel conditions (CQI, MCS) of each UE under the control of the network device 50 (slave node).
- the scheduling assistance info may include representative values of the channel conditions (CQI, MCS) of the cell of the network device 50 (slave node).
- the representative values may be average values or statistical values such as medians.
- the scheduling assistance info may include a report from each UE under the network device 50 (slave node).
- UE reports may include a buffer status report, a delay status report, etc.
- the scheduling assistance info may include the average buffer amount of the buffer status report for the cells of the network device 50 (slave node).
- the representative value may be an average value or a statistical value such as a median.
- the scheduling assistance info may include the UL packet residence time for each UE under the control of the network device 50 (slave node).
- the scheduling assistance info may include a representative value of the UL packet residence time for the cells of the network device 50 (slave node).
- the representative value may be an average value or a statistical value such as a median.
- the scheduling assistance info may include a representative value of the L1L2 buffer retention volume or retention time in the gNB for the network device 50 (slave node).
- the representative value may be an average value or a statistical value such as a median.
- the scheduling assistance info may include the measurement gap configuration of the network device 50 (slave node).
- the scheduling assistance info may include the scheduler algorithm of the network device 50 (slave node).
- scheduler algorithms that may be considered include round robin and proportional fair.
- the scheduling assistance info may include the DRX configuration of the network device 50 (slave node).
- the scheduling assistance info may include the PHR (Power Headroom Report) configuration of the network device 50 (slave node).
- Option 4-1-24 may combine two or more options selected from Options 4-1-1 to 4-1-23.
- the embodiment is not limited to this.
- a case where the network device 50 is a master node may also be considered.
- the slave node in options 4-1-1 to 4-1-23 may be read as the master node.
- the 5G RAN may send scheduling assistance info to the 6G RAN.
- the 5G RAN node may be the slave node and the 6G RAN node may be the master node.
- the 5G RAN node may be the master node and the 6G RAN node may be the slave node.
- the 6G RAN may send Scheduling assistance info to the 5G RAN.
- the 6G RAN node may be the Slave node and the 5G RAN node may be the Master node.
- the 6G RAN node may be the Master node and the 5G RAN node may be the Slave node.
- the 5G RAN may send a Scheduling assistance info request to the 6G RAN
- the 6G RAN may send a Scheduling assistance info Ack to the 5G RAN.
- the Scheduling assistance info Ack may include the Scheduling assistance info described above.
- the 6G RAN node may be the Slave node and the 5G RAN node may be the Master node. However, the 6G RAN node may be the Master node and the 5G RAN node may be the Slave node.
- the 6G RAN may send a Scheduling assistance info request to the 5G RAN, and in step S21B, the 5G RAN may send a Scheduling assistance info Ack to the 6G RAN.
- the Scheduling assistance info Ack may include the Scheduling assistance info described above.
- the 5G RAN node may be the Slave node, and the 6G RAN node may be the Master node. However, the 5G RAN node may be the Master node, and the 6G RAN node may be the Slave node.
- the information for determining the allocation of radio resources may include information regarding the reservation of radio resources planned for use in the first network (hereinafter referred to as Radio resource reservation request).
- the Radio resource reservation request may be used in cases where the Slave node reserves radio resources in advance when setting up SPS (Semi Persistent Scheduling) config or Configured grant config. The following options are possible for the Radio resource reservation request.
- the radio resource reservation request may include the time resource (reservation time, reservation period, etc.) of the radio resource that the network device 50 (slave node) wants to reserve in advance.
- the Radio resource reservation request may include the SPS configuration or Configured grant configuration (e.g., Periodicity) of the network device 50 (Slave node).
- Configured grant configuration e.g., Periodicity
- Option 4-2-3 may be a combination of Options 4-2-1 and 4-2-2.
- a radio resource reservation request may request radio resource reservation for each PRB, for each PRB pair, or for each slot.
- the coordination period when coordination is performed semi-statically, the coordination period may be predefined in the wireless communication system 10, may be specified by the master node, or may be specified by the slave node.
- the coordination period may be specified by the slave node from among candidates presented by the master node, or may be specified by the master node from among candidates presented by the slave node.
- semi-static coordination and dynamic coordination may be combined.
- semi-static coordination may be performed for radio resources in the SPS config and/or configured grant config
- dynamic coordination may be performed for radio resources in dynamic scheduling.
- multiple patterns may be prepared in advance, and information (ID or Index) assigned to the patterns may be included in the Radio resource reservation request.
- the multiple prepared patterns may be predefined in the wireless communication system 10. They may be specified by the Master node or the Slave node.
- the embodiment is not limited to this.
- a case where the network device 50 is a master node may also be considered.
- the slave node in options 4-2-1 to 4-2-2 may be read as the master node.
- the 5G RAN may send a Radio resource reservation request to the 6G RAN
- the 6G RAN may send a Radio resource reservation request Ack to the 5G RAN.
- the 5G RAN node may be the Slave node and the 6G RAN node may be the Master node. However, the 5G RAN node may also be the Master node and the 6G RAN node may be the Slave node.
- the 6G RAN may send a Radio resource reservation request to the 5G RAN
- the 5G RAN may send a Radio resource reservation request Ack to the 6G RAN.
- the 6G RAN node may be the Slave node and the 5G RAN node may be the Master node. However, the 6G RAN node may be the Master node and the 5G RAN node may be the Slave node.
- Operation Example 5 In Operation Example 5, a case will be described in which a third node is involved in the transmission and reception of Scheduling assistance information and/or Radio resource reservation request.
- the third node may be a node (CN node) provided in the core network 30A or the core network 30B, or may be an OAM node managed by an operator.
- the third node may be a RIC when O-RAN is used in the first network 10A and the second network 10B.
- the RIC may be a Near Real Time RIC or a Non Real Time RIC.
- the following options are assumed for Operation Example 5.
- the 5G DU may send scheduling assistance information and/or a radio resource reservation request to the 6G DU via a third node.
- the 6G DU may be an example of a Master node.
- the 5G DU may be an example of a Slave node.
- the 6G DU may determine the allocation of radio resources to be used in the first network 10A (e.g., the 5G DU) and the second network 10B (e.g., the 6G DU) based on the scheduling assistance information and/or the radio resource reservation request, and may notify the 5G DU of an allocation instruction indicating the allocated radio resources via the third node.
- the 6G DU may send scheduling assistance information and/or a radio resource reservation request to the 5G DU via a third node.
- the 5G DU may be an example of a Master node.
- the 6G DU may be an example of a Slave node.
- the 5G DU may determine the allocation of radio resources to be used in the first network 10A (e.g., the 6G DU) and the second network 10B (e.g., the 5G DU) based on the scheduling assistance information and/or the radio resource reservation request, and may notify the 6G DU of an allocation instruction indicating the allocated radio resources via the third node.
- the 5G RAN node may send scheduling assistance information and/or a radio resource reservation request to the 6G RAN node via a third node.
- the 6G RAN node may be an example of a Master node.
- the 5G RAN node may be an example of a Slave node.
- the 6G RAN node may determine the allocation of radio resources to be used in the first network 10A (e.g., a 5G RAN node) and the second network 10B (e.g., a 6G RAN node) based on the scheduling assistance information and/or the radio resource reservation request, and may notify the 5G RAN node via the third node of an allocation instruction indicating the allocated radio resources.
- the 6G RAN node may send scheduling assistance information and/or a radio resource reservation request to the 5G RAN node via a third node.
- the 5G RAN node may be an example of a Master node.
- the 6G RAN node may be an example of a Slave node.
- the 5G RAN node may determine the allocation of radio resources to be used in the first network 10A (e.g., a 6G RAN node) and the second network 10B (e.g., a 5G RAN node) based on the scheduling assistance information and/or the radio resource reservation request, and may notify the 6G RAN node via the third node of an allocation instruction indicating the allocated radio resources.
- the third node may send scheduling assistance info or/and radio resource reservation request to the 5G DU.
- the third node may send scheduling assistance info or/and radio resource reservation request to the 6G DU.
- the third node may be an example of a Master node.
- the 5G DU and 6G DU may be examples of Slave nodes.
- the third node may determine the allocation of radio resources to be used in the first network 10A (e.g., 5G DU) and the second network 10B (e.g., 6G DU) based on the scheduling assistance information and/or the radio resource reservation request, notify the 5G DU of an allocation instruction indicating the allocated radio resources, and notify the 6G DU of an allocation instruction indicating the allocated radio resources.
- the third node may send scheduling assistance info or/and radio resource reservation request to the 5G RAN node.
- the third node may send scheduling assistance info or/and radio resource reservation request to the 6G RAN node.
- the third node may be an example of a Master node.
- the 5G RAN node and the 6G RAN node may be examples of Slave nodes.
- the third node may determine the allocation of radio resources to be used in the first network 10A (e.g., a 5G RAN node) and the second network 10B (e.g., a 6G RAN node) based on the scheduling assistance information and/or the radio resource reservation request, notify the 5G RAN node of an allocation instruction indicating the allocated radio resources, and notify the 6G RAN node of an allocation instruction indicating the allocated radio resources.
- FIG. 21 is a diagram showing the logical configuration of O-RAN.
- O-RAN the logical configuration of O-RAN is expected to include entities such as O-RU (Radio Unit), O-DU, O-CU-CP (Control Plane), O-CU-UP (User Plane), Near-Real Time RIC, Non-Real Time RIC, O-eNB, and O-Cloud.
- O-RU Radio Unit
- O-DU O-DU
- O-CU-CP Control Plane
- O-CU-UP User Plane
- Near-Real Time RIC Near-Real Time RIC
- Non-Real Time RIC Non-Real Time RIC
- O-eNB O-Cloud
- the third node mentioned above may be a Near-Real Time RIC.
- the third node is a Near-Real Time RIC
- scheduling assistance information, radio resource reservation requests, and distribution instructions may be transmitted and received via the interface (E2) between the Near-Real Time RIC and the O-DU.
- the third node mentioned above may be a Non-Real Time RIC.
- the third node is a Non-Real Time RIC
- scheduling assistance information, radio resource reservation requests, and distribution instructions may be transmitted and received via the interface (O1) between the Non-Real Time RIC and the O-DU.
- the network device 50 of the first network 10A transmits information about radio resources used in the first network 10A to the second network 10B.
- the network device 50 of the first network 10A transmits information about radio resources used in the first network 10A to the second network 10B.
- the information about the radio resources used may include information about the beam (e.g., option 2-8, option 2-9).
- the information regarding the used wireless resources may include information predicted by AIML (e.g., option 2-16). This configuration makes it possible to reduce the frequency of transmitting information regarding the used wireless resources.
- the information about the used radio resources is information about resource groups grouped into resource units of the radio resources.
- the coordination of the used radio resources can be performed more efficiently than when the coordination of the used radio resources is performed in resource units (e.g., RE, PRB, PRB pair).
- a Master node and a Slave node may be newly defined (Operation Example 4).
- the entity that distributes the wireless resources used in the first network 10A and the second network 10B is defined, allowing the wireless resources to be distributed appropriately.
- the network device 50 may send scheduling assistance information to the master node (option 4-1).
- the network device 50 may send a radio resource reservation request to the master node (option 4-2).
- the master node can appropriately allocate radio resources.
- each functional block may be realized using a single device that is physically or logically coupled, or may be realized using two or more physically or logically separated devices that are connected directly or indirectly (for example, using wires, wirelessly, etc.) and these multiple devices.
- a functional block may also be realized by combining software with the single device or multiple devices.
- Functions include, but are not limited to, judgment, determination, assessment, calculation, computation, processing, derivation, investigation, search, confirmation, reception, transmission, output, access, resolution, selection, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, regard, broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, and assignment.
- a functional block (component) that performs transmission functions is called a transmitting unit or transmitter.
- transmitting unit or transmitter As mentioned above, there are no particular limitations on how these functions are implemented.
- FIG. 22 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the device. As shown in FIG. 22, the device may be configured as a computer device including a processor 1001, memory 1002, storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, and a bus 1007.
- apparatus can be interpreted as a circuit, device, unit, etc.
- the hardware configuration of the apparatus may be configured to include one or more of the devices shown in the diagram, or may be configured to exclude some of the devices.
- Each functional block of the device (see Figure 4) is realized by one of the hardware elements of the computer device, or a combination of those hardware elements.
- each function of the device is realized by loading specific software (programs) onto hardware such as the processor 1001 and memory 1002, causing the processor 1001 to perform calculations, control communications via the communications device 1004, and control at least one of reading and writing data from and to the memory 1002 and storage 1003.
- the processor 1001 for example, runs an operating system to control the entire computer.
- the processor 1001 may be configured as a central processing unit (CPU) that includes interfaces with peripheral devices, a control unit, an arithmetic unit, registers, etc.
- CPU central processing unit
- the processor 1001 reads programs (program code), software modules, data, etc. from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 into the memory 1002, and executes various processes in accordance with these.
- the programs used are those that cause a computer to execute at least some of the operations described in the above-mentioned embodiments.
- the various processes described above may be executed by a single processor 1001, or may be executed simultaneously or sequentially by two or more processors 1001.
- the processor 1001 may be implemented by one or more chips.
- the programs may also be transmitted from a network via telecommunications lines.
- Memory 1002 is a computer-readable recording medium and may be composed of, for example, at least one of Read Only Memory (ROM), Erasable Programmable ROM (EPROM), Electrically Erasable Programmable ROM (EEPROM), Random Access Memory (RAM), etc.
- Memory 1002 may also be called a register, cache, main memory (primary storage device), etc.
- Memory 1002 can store a program (program code), software module, etc. that can execute a method according to one embodiment of the present disclosure.
- Storage 1003 is a computer-readable recording medium, and may be composed of, for example, at least one of an optical disk such as a Compact Disc ROM (CD-ROM), a hard disk drive, a flexible disk, a magneto-optical disk (e.g., a compact disk, a digital versatile disk, a Blu-ray (registered trademark) disc), a smart card, a flash memory (e.g., a card, a stick, a key drive), a floppy (registered trademark) disk, a magnetic strip, etc.
- Storage 1003 may also be referred to as an auxiliary storage device.
- the above-mentioned recording medium may be, for example, a database, a server, or other suitable medium including at least one of memory 1002 and storage 1003.
- the communication device 1004 is hardware (transmission/reception device) for communicating between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also referred to as a network device, network controller, network card, communication module, etc.
- the communication device 1004 may be configured to include high-frequency switches, duplexers, filters, frequency synthesizers, etc. to realize, for example, at least one of Frequency Division Duplex (FDD) and Time Division Duplex (TDD).
- FDD Frequency Division Duplex
- TDD Time Division Duplex
- the input device 1005 is an input device (e.g., a keyboard, mouse, microphone, switch, button, sensor, etc.) that accepts input from the outside.
- the output device 1006 is an output device (e.g., a display, speaker, LED lamp, etc.) that outputs to the outside. Note that the input device 1005 and the output device 1006 may be integrated into one device (e.g., a touch panel).
- each device such as the processor 1001 and memory 1002, is connected by a bus 1007 for communicating information.
- the bus 1007 may be configured using a single bus, or may be configured using different buses between each device.
- the device may be configured to include hardware such as a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an application specific integrated circuit (ASIC), a programmable logic device (PLD), or a field programmable gate array (FPGA), and some or all of the functional blocks may be realized by the hardware.
- DSP digital signal processor
- ASIC application specific integrated circuit
- PLD programmable logic device
- FPGA field programmable gate array
- the processor 1001 may be implemented using at least one of these pieces of hardware.
- the notification of information is not limited to the aspects/embodiments described in the present disclosure, and may be performed using other methods.
- the notification of information may be performed by physical layer signaling (e.g., Downlink Control Information (DCI), Uplink Control Information (UCI)), higher layer signaling (e.g., RRC signaling, Medium Access Control (MAC) signaling, broadcast information (Master Information Block (MIB), System Information Block (SIB))), other signals, or a combination of these.
- RRC signaling may be referred to as an RRC message, and may be, for example, an RRC Connection Setup message, an RRC Connection Reconfiguration message, etc.
- LTE Long Term Evolution
- LTE-A LTE-Advanced
- SUPER 3G IMT-Advanced
- 4G 5th generation mobile communication system
- 5G Future Radio Access
- FAA New Radio
- NR New Radio
- W-CDMA registered trademark
- GSM registered trademark
- UMB Ultra Mobile Broadband
- IEEE 802.11 Wi-Fi (registered trademark)
- IEEE 802.16 WiMAX (registered trademark)
- IEEE 802.20 Ultra-WideBand (UWB), Bluetooth (registered trademark), or other suitable systems
- next-generation systems enhanced based on these may be combined (e.g., a combination of at least one of LTE and LTE-A with 5G).
- certain operations that are described as being performed by a base station may in some cases be performed by its upper node.
- various operations performed for communication with terminals may be performed by at least one of the base station and other network nodes other than the base station (such as, but not limited to, an MME or S-GW). While the above example shows a case where there is one other network node other than the base station, it may also be a combination of multiple other network nodes (for example, an MME and an S-GW).
- Information, signals can be output from a higher layer (or lower layer) to a lower layer (or higher layer). They may also be input and output via multiple network nodes.
- Input and output information may be stored in a specific location (e.g., memory) or may be managed using a management table. Input and output information may be overwritten, updated, or added to. Output information may be deleted. Input information may be sent to another device.
- a specific location e.g., memory
- Input and output information may be overwritten, updated, or added to.
- Output information may be deleted. Input information may be sent to another device.
- the determination may be made based on a value represented by one bit (0 or 1), a Boolean value (true or false), or a numerical comparison (for example, comparison with a predetermined value).
- notification of specified information is not limited to being done explicitly, but may also be done implicitly (e.g., not notifying the specified information).
- Software shall be construed broadly to mean instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software modules, applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executable files, threads of execution, procedures, functions, etc., whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or otherwise.
- Software, instructions, information, etc. may also be transmitted and received via a transmission medium.
- a transmission medium For example, if software is transmitted from a website, server, or other remote source using wired technologies (such as coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, or Digital Subscriber Line (DSL)) and/or wireless technologies (such as infrared or microwave), then the wired and/or wireless technologies are included within the definition of transmission medium.
- wired technologies such as coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, or Digital Subscriber Line (DSL)
- wireless technologies such as infrared or microwave
- the information, signals, etc. described in this disclosure may be represented using any of a variety of different technologies.
- data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. that may be referred to throughout the above description may be represented by voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, optical fields or photons, or any combination thereof.
- a channel and a symbol may be a signal (signaling).
- a signal may be a message.
- a component carrier CC may be called a carrier frequency, a cell, a frequency carrier, etc.
- system and “network” are used interchangeably.
- radio resources may be indicated by an index.
- the names used for the parameters described above are not intended to be limiting in any way. Furthermore, the mathematical formulas using these parameters may differ from those explicitly disclosed in this disclosure.
- the various channels (e.g., PUCCH, PDCCH, etc.) and information elements may be identified by any suitable names, and therefore the various names assigned to these various channels and information elements are not intended to be limiting in any way.
- Base station BS
- radio base station fixed station
- NodeB NodeB
- eNodeB eNodeB
- gNodeB gNodeB
- Base stations may also be referred to by terms such as macrocell, small cell, femtocell, and picocell.
- a base station can accommodate one or more (e.g., three) cells (also called sectors). When a base station accommodates multiple cells, the base station's overall coverage area can be divided into multiple smaller areas, and each smaller area can be provided with communication services by a base station subsystem (e.g., a small indoor base station (Remote Radio Head: RRH)).
- a base station subsystem e.g., a small indoor base station (Remote Radio Head: RRH)
- cell refers to part or all of the coverage area of a base station and/or a base station subsystem that provides communication services within that coverage area.
- MS Mobile Station
- UE User Equipment
- a mobile station may also be referred to by those skilled in the art as a subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, wireless terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other suitable terminology.
- At least one of the base station and the mobile station may be referred to as a transmitting device, a receiving device, a communication device, etc.
- At least one of the base station and the mobile station may be a device mounted on a moving object, or the moving object itself.
- the moving object may be a vehicle (e.g., a car, an airplane, etc.), an unmanned moving object (e.g., a drone, an autonomous vehicle, etc.), or a robot (manned or unmanned).
- At least one of the base station and the mobile station may also include devices that do not necessarily move during communication operations.
- at least one of the base station and the mobile station may be an Internet of Things (IoT) device such as a sensor.
- IoT Internet of Things
- the base station in the present disclosure may be interpreted as a mobile station (user terminal, the same applies hereinafter).
- the aspects/embodiments of the present disclosure may be applied to a configuration in which communication between a base station and a mobile station is replaced with communication between multiple mobile stations (which may be called, for example, Device-to-Device (D2D) or Vehicle-to-Everything (V2X)).
- the mobile station may be configured to have the functions of a base station.
- terms such as "uplink” and “downlink” may be interpreted as terms corresponding to communication between terminals (for example, "side”).
- terms such as uplink channel and downlink channel may be interpreted as side channel.
- the mobile station in this disclosure may be interpreted as a base station.
- the base station may be configured to have the functions of a mobile station.
- a radio frame may be composed of one or more frames in the time domain. Each of the one or more frames in the time domain may be called a subframe.
- a subframe may further be composed of one or more slots in the time domain.
- a subframe may have a fixed time length (e.g., 1 ms) that is independent of numerology.
- Numerology may be a communication parameter that applies to at least one of the transmission and reception of a signal or channel. Numerology may indicate, for example, at least one of the following: subcarrier spacing (SCS), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (TTI), number of symbols per TTI, radio frame structure, specific filtering operations performed by the transmitter/receiver in the frequency domain, and specific windowing operations performed by the transmitter/receiver in the time domain.
- SCS subcarrier spacing
- TTI transmission time interval
- radio frame structure specific filtering operations performed by the transmitter/receiver in the frequency domain
- specific windowing operations performed by the transmitter/receiver in the time domain specific windowing operations performed by the transmitter/receiver in the time domain.
- a slot may consist of one or more symbols in the time domain (such as Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbols or Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) symbols).
- a slot may also be a numerology-based time unit.
- a slot may include multiple minislots. Each minislot may consist of one or more symbols in the time domain. A minislot may also be called a subslot. A minislot may consist of fewer symbols than a slot.
- a PDSCH (or PUSCH) transmitted in a time unit larger than a minislot may be called PDSCH (or PUSCH) mapping type A.
- a PDSCH (or PUSCH) transmitted using a minislot may be called PDSCH (or PUSCH) mapping type B.
- Radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol all represent time units for transmitting signals. Other names corresponding to radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol may also be used.
- one subframe may be called a transmission time interval (TTI)
- TTI transmission time interval
- multiple consecutive subframes may be called a TTI
- one slot or one minislot may be called a TTI.
- at least one of the subframe and the TTI may be a subframe (1 ms) as in existing LTE, a period shorter than 1 ms (e.g., 1-13 symbols), or a period longer than 1 ms.
- the unit representing the TTI may be called a slot, minislot, etc. instead of a subframe.
- TTI refers to, for example, the smallest time unit for scheduling in wireless communication.
- a base station schedules each user terminal by allocating radio resources (such as the frequency bandwidth and transmission power available for use by each user terminal) in TTI units.
- radio resources such as the frequency bandwidth and transmission power available for use by each user terminal
- TTI is not limited to this.
- the TTI may be a transmission time unit for a channel-encoded data packet (transport block), code block, code word, etc., or it may be a processing unit for scheduling, link adaptation, etc.
- the time interval e.g., number of symbols
- the transport block, code block, code word, etc. is actually mapped may be shorter than the TTI.
- one slot or one minislot is called a TTI
- one or more TTIs may be the smallest time unit for scheduling.
- the number of slots (minislots) that make up the smallest time unit for scheduling may be controlled.
- a TTI with a time length of 1 ms may be referred to as a regular TTI (TTI in LTE Rel. 8-12), normal TTI, long TTI, regular subframe, normal subframe, long subframe, slot, etc.
- a TTI shorter than a regular TTI may be referred to as a shortened TTI, short TTI, partial TTI (partial or fractional TTI), shortened subframe, short subframe, minislot, subslot, slot, etc.
- a long TTI (e.g., a normal TTI, subframe, etc.) may be interpreted as a TTI with a time length exceeding 1 ms
- a short TTI e.g., a shortened TTI, etc.
- TTI length shorter than the TTI length of a long TTI but equal to or greater than 1 ms.
- a resource block is a resource allocation unit in the time domain and frequency domain, and may include one or more consecutive subcarriers in the frequency domain.
- the number of subcarriers included in an RB may be the same regardless of numerology, and may be, for example, 12.
- the number of subcarriers included in an RB may also be determined based on numerology.
- the time domain of an RB may include one or more symbols and may be one slot, one minislot, one subframe, or one TTI in length.
- One TTI, one subframe, etc. may each be composed of one or more resource blocks.
- one or more RBs may also be referred to as a physical resource block (PRB), sub-carrier group (SCG), resource element group (REG), PRB pair, RB pair, etc.
- PRB physical resource block
- SCG sub-carrier group
- REG resource element group
- PRB pair RB pair, etc.
- a resource block may be composed of one or more resource elements (RE).
- RE resource elements
- one RE may be a radio resource region of one subcarrier and one symbol.
- a Bandwidth Part (which may also be referred to as a partial bandwidth) may represent a subset of contiguous common resource blocks (RBs) for a given numerology on a given carrier, where the common RBs may be identified by the RB's index relative to the carrier's common reference point.
- PRBs may be defined in a given BWP and numbered within that BWP.
- BWPs may include a BWP for UL (UL BWP) and a BWP for DL (DL BWP).
- UL BWP UL BWP
- DL BWP DL BWP
- One or more BWPs may be configured for a UE within one carrier.
- At least one of the configured BWPs may be active, and the UE may not expect to transmit or receive a specific signal/channel outside of the active BWP.
- BWP bit stream
- the structures of the radio frames, subframes, slots, minislots, and symbols described above are merely examples.
- the number of subframes included in a radio frame, the number of slots per subframe or radio frame, the number of minislots included in a slot, the number of symbols and RBs included in a slot or minislot, the number of subcarriers included in an RB, as well as the number of symbols within a TTI, the symbol length, and the cyclic prefix (CP) length can be changed in various ways.
- connection refers to any direct or indirect connection or coupling between two or more elements, and may include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “coupled” to each other.
- the coupling or connection between elements may be physical, logical, or a combination thereof.
- “connected” may be read as "access.”
- two elements may be considered to be “connected” or “coupled” to each other using at least one of one or more wires, cables, and printed electrical connections, as well as electromagnetic energy having wavelengths in the radio frequency range, microwave range, and optical (both visible and invisible) range, as some non-limiting and non-exhaustive examples.
- the reference signal may also be abbreviated as Reference Signal (RS) or may be called a pilot depending on the applicable standard.
- RS Reference Signal
- the phrase “based on” does not mean “based only on,” unless expressly stated otherwise. In other words, the phrase “based on” means both “based only on” and “based at least on.”
- any reference to an element using a designation such as "first,” “second,” etc. does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations may be used in this disclosure as a convenient method of distinguishing between two or more elements. Thus, a reference to a first and a second element does not imply that only two elements may be employed therein, or that the first element must in some way precede the second element.
- determining may encompass a wide variety of actions.
- Determining and “determining” may include, for example, judging, calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up, searching, inquiring (e.g., searching a table, database, or other data structure), and ascertaining something that is considered to be a “determination.”
- Determining and “determining” may also include receiving (e.g., receiving information), transmitting (e.g., sending information), input, output, accessing (e.g., accessing data in memory), and so on.
- judgment and “decision” can include regarding actions such as resolving, selecting, choosing, establishing, and comparing as having been “judgment” or “decision.” In other words, “judgment” and “decision” can include regarding some action as having been “judgment” or “decision.” Furthermore, “judgment (decision)” can be interpreted as “assuming,” “expecting,” “considering,” etc.
- a and B are different may mean “A and B are different from each other.” It should be noted that the term may also mean “A and B are each different from C.” Terms such as “separate” and “combined” may also be interpreted in the same way as “different.”
- FIG. 23 shows an example configuration of a vehicle 2001.
- the vehicle 2001 includes a drive unit 2002, a steering unit 2003, an accelerator pedal 2004, a brake pedal 2005, a shift lever 2006, left and right front wheels 2007, left and right rear wheels 2008, an axle 2009, an electronic control unit 2010, various sensors 2021-2029, an information service unit 2012, and a communication module 2013.
- the drive unit 2002 may be composed of, for example, an engine, a motor, or a hybrid of an engine and a motor.
- the steering unit 2003 includes at least a steering wheel (also called a handle) and is configured to steer at least one of the front wheels and rear wheels based on the operation of the steering wheel operated by the user.
- a steering wheel also called a handle
- the electronic control unit 2010 is composed of a microprocessor 2031, memory (ROM, RAM) 2032, and a communication port (IO port) 2033. Signals are input to the electronic control unit 2010 from various sensors 2021 to 2027 provided in the vehicle.
- the electronic control unit 2010 may also be called an ECU (Electronic Control Unit).
- Signals from the various sensors 2021-2028 include a current signal from a current sensor 2021 that senses the motor current, a front and rear wheel rotation speed signal obtained by a rotation speed sensor 2022, a front and rear wheel air pressure signal obtained by an air pressure sensor 2023, a vehicle speed signal obtained by a vehicle speed sensor 2024, an acceleration signal obtained by an acceleration sensor 2025, an accelerator pedal depression amount signal obtained by an accelerator pedal sensor 2029, a brake pedal depression amount signal obtained by a brake pedal sensor 2026, a shift lever operation signal obtained by a shift lever sensor 2027, and a detection signal for detecting obstacles, vehicles, pedestrians, etc. obtained by an object detection sensor 2028.
- the information service unit 2012 is composed of various devices, such as a car navigation system, audio system, speakers, television, and radio, that provide various types of information, including driving information, traffic information, and entertainment information, as well as one or more ECUs that control these devices.
- the information service unit 2012 uses information obtained from external devices via the communication module 2013, etc., to provide various types of multimedia information and multimedia services to the occupants of the vehicle 1.
- the driving assistance system unit 2030 is composed of various devices that provide functions to prevent accidents and reduce the driver's driving burden, such as millimeter-wave radar, LiDAR (Light Detection and Ranging), cameras, positioning locators (e.g., GNSS, etc.), map information (e.g., high-definition (HD) maps, autonomous vehicle (AV) maps, etc.), gyro systems (e.g., IMU (Inertial Measurement Unit), INS (Inertial Navigation System), etc.), AI (Artificial Intelligence) chips, and AI processors, as well as one or more ECUs that control these devices.
- the driving assistance system unit 2030 also transmits and receives various information via the communication module 2013 to realize driving assistance functions or autonomous driving functions.
- the communication module 2013 can communicate with the microprocessor 2031 and components of the vehicle 1 via the communication port.
- the communication module 2013 transmits and receives data via the communication port 2033 to and from the drive unit 2002, steering unit 2003, accelerator pedal 2004, brake pedal 2005, shift lever 2006, left and right front wheels 2007, left and right rear wheels 2008, axles 2009, microprocessor 2031 and memory (ROM, RAM) 2032 in the electronic control unit 2010, and sensors 2021-2028, all of which are provided on the vehicle 2001.
- the communication module 2013 is a communication device that can be controlled by the microprocessor 2031 of the electronic control unit 2010 and can communicate with external devices. For example, it transmits and receives various information to and from external devices via wireless communication.
- the communication module 2013 may be located either inside or outside the electronic control unit 2010.
- the external device may be, for example, a base station, a mobile station, etc.
- the communication module 2013 transmits current signals from the current sensors input to the electronic control unit 2010 to external devices via wireless communication.
- the communication module 2013 also transmits to external devices via wireless communication the following signals input to the electronic control unit 2010: front and rear wheel rotation speed signals acquired by the rotation speed sensor 2022, front and rear wheel air pressure signals acquired by the air pressure sensor 2023, vehicle speed signals acquired by the vehicle speed sensor 2024, acceleration signals acquired by the acceleration sensor 2025, accelerator pedal depression amount signals acquired by the accelerator pedal sensor 2029, brake pedal depression amount signals acquired by the brake pedal sensor 2026, shift lever operation signals acquired by the shift lever sensor 2027, and detection signals for detecting obstacles, vehicles, pedestrians, etc. acquired by the object detection sensor 2028.
- the communication module 2013 receives various information (traffic information, traffic signal information, vehicle distance information, etc.) transmitted from external devices and displays it on the information service unit 2012 provided in the vehicle.
- the communication module 2013 also stores the various information received from external devices in memory 2032 that can be used by the microprocessor 2031. Based on the information stored in memory 2032, the microprocessor 2031 may control the drive unit 2002, steering unit 2003, accelerator pedal 2004, brake pedal 2005, shift lever 2006, left and right front wheels 2007, left and right rear wheels 2008, axles 2009, sensors 2021-2028, and other components provided in the vehicle 2001.
- Feature 1-1 is a network device comprising: a control unit that controls communications in a first network; and a transmission unit that transmits information about radio resources used in the first network to a second network, the information about the radio resources including information about beams.
- Feature 1-2 is the network device according to feature 1-1, wherein the information about the radio resources includes at least one of the radio resources used in the synchronization signal block or the radio resources used in the reference signal.
- Feature 1-3 is a network device according to feature 1-1 or feature 1-2, wherein the information about the radio resources is radio resources corresponding to a group including one or more beams.
- Feature 1-4 is the network device according to feature 1-3, wherein the information about the radio resources includes identification information of the one or more beams.
- Features 1-5 are a wireless communication system comprising a terminal and a network device provided in a first network, the network device comprising a control unit that controls communications in the first network and a transmission unit that transmits information about wireless resources used in the first network to a second network, the information about the wireless resources including information about beams.
- Features 1-6 are wireless communication methods comprising the steps of controlling communications in a first network and transmitting information about wireless resources used in the first network to a second network, wherein the information about wireless resources includes information about beams.
- Feature 2-1 is a network device comprising: a control unit that controls communications in a first network; and a transmission unit that transmits information about wireless resources used in the first network to a second network, wherein the information about the wireless resources is information about resource groups grouped into resource units of the wireless resources.
- Feature 2-2 is a network device according to feature 2-1, in which a validity period is set for the resource group.
- Feature 2-3 is a network device according to feature 2-1 or 2-2, wherein the transmitter transmits information relating to the configuration of the resource group.
- Feature 2-4 is a network device that is at least one of Features 2-1 to 2-3, in which the transmitter transmits first information and second information as information related to the wireless resource, and the controller assumes that the second network determines that the first information is valid between the time the first information is transmitted and the time the second information is transmitted.
- Feature 2-5 is a wireless communication system comprising a terminal and a network device provided in a first network, the network device comprising a control unit that controls communications in the first network and a transmission unit that transmits information about wireless resources used in the first network to a second network, the information about the wireless resources being information about resource groups grouped into resource units of the wireless resources.
- Feature 2-6 is a wireless communication method comprising the steps of controlling communications in a first network and transmitting information about wireless resources used in the first network to a second network, wherein the information about the wireless resources is information about resource groups formed by grouping the wireless resources into resource units.
- Feature 3-1 is a network device comprising: a control unit that controls communications in a first network; and a transmission unit that transmits information to other nodes for determining the allocation of wireless resources to be used in the first network and the second network, and the control unit controls communications in the first network using the wireless resources allocated by the other nodes.
- Feature 3-2 is the network device according to feature 3-1, wherein the information for determining the allocation of radio resources includes information related to scheduling of the first network.
- Feature 3-3 is a network device according to feature 3-1 or feature 3-2, wherein the information for determining the allocation of the radio resources includes information regarding the reservation of radio resources planned for use in the first network.
- Feature 3-4 is a network device that is at least one of Features 3-1 to 3-3, in which the other node is a node provided in the second network or a third node.
- Features 3-5 are a wireless communication system comprising a terminal and a network device provided in a first network, the network device comprising a control unit that controls communications in the first network, and a transmission unit that transmits information to another node for determining the allocation of wireless resources to be used in the first network and the second network, and the control unit controls communications in the first network using the wireless resources allocated by the other node.
- the wireless communication method includes step A of controlling communications in a first network, and step B of transmitting information to another node for determining the allocation of wireless resources to be used in the first network and the second network, wherein step A includes a step of controlling communications in the first network using the wireless resources allocated by the other node.
- Wireless communication system 10A First network 10B Second network 20A, 20B Radio access network 30A, 30B Core network 50 Network device 51 Receiving unit 52 Transmitting unit 53 Control unit 100A, 100B Base station 200 UE 210 Radio signal transmitting/receiving unit 220 Amplifier unit 230 Modulation/demodulation unit 240 Control signal/reference signal processing unit 250 Encoding/decoding unit 260 Data transmitting/receiving unit 270 Control unit 1001 Processor 1002 Memory 1003 Storage 1004 Communication device 1005 Input device 1006 Output device 1007 Bus 2001 Vehicle 2002 Drive unit 2003 Steering unit 2004 Accelerator pedal 2005 Brake pedal 2006 Shift lever 2007 Left and right front wheels 2008 Left and right rear wheels 2009 Axle 2010 Electronic control unit 2012 Information service unit 2013 Communication module 2021 Current sensor 2022 RPM sensor 2023 Tire pressure sensor 2024 Vehicle speed sensor 2025 Acceleration sensor 2026 Brake pedal sensor 2027 Shift lever sensor 2028 Object detection sensor 2029 Accelerator pedal sensor 2030 Driving assistance system section 2031 Microprocessor 2032 Memory (
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Abstract
ネットワーク装置は、第1ネットワークの通信を制御する制御部と、前記第1ネットワーク及び第2ネットワークで使用する無線リソースの分配を決定するための情報を他のノードに送信する送信部と、を備え、前記制御部は、前記他のノードで分配された無線リソースを用いて、前記第1ネットワークの通信を制御する。
Description
本開示は、2以上のネットワークのマイグレーションに対応するネットワーク装置、無線通信システム及び無線通信方法に関する。
3rd Generation Partnership Project(3GPP:登録商標)は、5th generation mobile communication system(5G、New Radio(NR)又はNext Generation(NG)とも呼ばれる)を仕様化している。さらに、3GPPでは、Beyond 5G、5G Evolution又は6Gと呼ばれる次世代の仕様化も進めている。
なお、5G以前において、4G RAN(Radio Access Network)のノードと5G RANのノードとにUEが接続するDual connectivityにおいて、4G RANと5G RANとのcoordinationについて検討されている(例えば、非特許文献1)。
3GPP TS 36.423 V17.6.0, 3rd Generation Partnership Project, Technical Specification Group Radio Access Network, Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN), X2 application protocol (X2AP) (Release 17)
ところで、既存の技術(以下、5G)から新たな技術(以下、6G)へのマイグレーションにおいて、6G RANのノードをDual connectivityで展開する方法、6G RANのノードをStand aloneで展開する方法などが想定される。
発明者等は、鋭意検討の結果、5G RANと6G RANとのcoordinationについて着目し、4G RANと5G RANとのcoordinationとは異なる情報のcoordinationが必要であることを見出した。
そこで、本開示は、上述した課題を解決するためになされたものであり、5G RANと6G RANとのcoordinationを適切に実行し得るネットワーク装置、無線通信システム及び無線通信方法を提供することを目的とする。
開示の態様は、第1ネットワークの通信を制御する制御部と、前記第1ネットワーク及び第2ネットワークで使用する無線リソースの分配を決定するための情報を他のノードに送信する送信部と、を備え、前記制御部は、前記他のノードで分配された無線リソースを用いて、前記第1ネットワークの通信を制御する、ネットワーク装置である。
開示の態様は、端末と、第1ネットワークに設けられるネットワーク装置と、を備え、前記ネットワーク装置は、前記第1ネットワークの通信を制御する制御部と、前記第1ネットワーク及び第2ネットワークで使用する無線リソースの分配を決定するための情報を他のノードに送信する送信部と、を備え、前記制御部は、前記他のノードで分配された無線リソースを用いて、前記第1ネットワークの通信を制御する、無線通信システムである。
開示の態様は、第1ネットワークの通信を制御するステップAと、前記第1ネットワーク及び第2ネットワークで使用する無線リソースの分配を決定するための情報を他のノードに送信するステップBと、を備え、前記ステップAは、前記他のノードで分配された無線リソースを用いて、前記第1ネットワークの通信を制御するステップを含む、無線通信方法である。
以下、実施形態を図面に基づいて説明する。なお、同一の機能や構成には、同一又は類似の符号を付して、その説明を適宜省略する。
[実施形態]
(1)無線通信システムの全体概略構成
図1は、実施形態に係る無線通信システム10の全体概略構成図である。無線通信システム10は、端末200(以下、UE(User Equipment)200)第1ネットワーク10A及び第2ネットワーク10Bを有する。
(1)無線通信システムの全体概略構成
図1は、実施形態に係る無線通信システム10の全体概略構成図である。無線通信システム10は、端末200(以下、UE(User Equipment)200)第1ネットワーク10A及び第2ネットワーク10Bを有する。
第1ネットワーク10Aは、無線アクセスネットワーク20A及びコアネットワーク30Aを有する。無線アクセスネットワーク20Aは、UE200と無線通信を実行する基地局100Aを含む。なお、第1ネットワーク10Aは、無線アクセスネットワーク20Aを有しておらず、基地局100Aを有していてもよい。第1ネットワーク10Aは、コアネットワーク30Aを有していなくてもよい。基地局100Aは、DU(Distributed Unit)及びCU(Central Unit)によって構成されてもよい。DUは、MACレイヤ以下のレイヤの処理を実行してもよい。CUは、PDCPレイヤ以上の処理を実行してもよい。
第1ネットワーク10Aは、新たな技術(6G)に従ったネットワークであってもよい。6Gは、Beyond 5G又は5G Evolutionと称されてもよい。第1ネットワーク10Aは、既存の技術(5G)に従ったネットワークであってもよい。5Gは、5G New Radio(NR)と称されてもよい。
第2ネットワーク10Bは、無線アクセスネットワーク20B及びコアネットワーク30Bを有する。無線アクセスネットワーク20Bは、UE200と無線通信を実行する基地局100Bを含む。なお、第2ネットワーク10Bは、無線アクセスネットワーク20Bを有しておらず、基地局100Bを有していてもよい。第2ネットワーク10Bは、コアネットワーク30Bを有していなくてもよい。基地局100Bは、DU及びCUによって構成されてもよい。
第2ネットワーク10Bは、既存の技術(5G)に従ったネットワークであってもよい。5Gは、5G New Radio(NR)と称されてもよい。第2ネットワーク10Bは、新たな技術(6G)に従ったネットワークであってもよい。6Gは、Beyond 5G又は5G Evolutionと称されてもよい。
ここで、第1ネットワーク10A及び第2ネットワーク10Bは、無線アクセス方式が異なっていればよい。例えば、無線アクセス方式は、5G、Beyond 5G、5G Evolution又は6Gなどと称されるセルラネットワークの無線アクセス方式であってもよい。
第1に、セルラネットワークは、図2に示す複数の周波数レンジ(FR)に対応してもよい。例えば、図2に示すように、セルラネットワークは、FR1及びFR2に対応してもよい。各FRの周波数帯は、次のとおりである。
・FR1:410 MHz~7.125 GHz
・FR2-1:24.25 GHz~52.6 GHz
・FR2-2:52.6GHz超~71GHz
FR1では、15, 30又は60kHzのSub-Carrier Spacing(SCS)が用いられ、5~100MHzの帯域幅(BW)が用いられてもよい。FR2は、FR1よりも高周波数であり、60kHz又は120kHz(240kHzが含まれてもよい)のSCSが用いられ、50~400MHzの帯域幅(BW)が用いられてもよい。
・FR2-1:24.25 GHz~52.6 GHz
・FR2-2:52.6GHz超~71GHz
FR1では、15, 30又は60kHzのSub-Carrier Spacing(SCS)が用いられ、5~100MHzの帯域幅(BW)が用いられてもよい。FR2は、FR1よりも高周波数であり、60kHz又は120kHz(240kHzが含まれてもよい)のSCSが用いられ、50~400MHzの帯域幅(BW)が用いられてもよい。
さらに、セルラネットワークは、FR2の周波数帯よりも高周波数帯にも対応してもよい。具体的には、セルラネットワークは、52.6GHzを超え、71GHz又は114.25GHzまでの周波数帯に対応する。
第2に、セルラネットワークは、図3に示す無線フレーム、サブフレーム及びスロットに対応してもよい。
図3に示すように、1スロットは、14シンボルで構成され、SCSが大きく(広く)なる程、シンボル期間(及びスロット期間)は短くなる。SCSは、15kHz、30kHz、60kHz、120kHz、240kHzなどに加えて、480kHz、960kHzなどが用いられてもよい。
また、1スロットを構成するシンボル数は、必ずしも14シンボルでなくてもよい(例えば、28シンボル、56シンボル)。さらに、サブフレーム当たりのスロット数は、SCSによって異なっていてよい。
なお、図3に示す時間方向(t)は、時間領域、シンボル期間又はシンボル時間などと呼ばれてもよい。また、周波数方向は、周波数領域、リソースブロック、サブキャリア、バンド幅部分(BWP: Bandwidth part)などと呼ばれてもよい。
(2)無線通信システムの機能ブロック構成
以下において、無線通信システム10の機能ブロック構成について説明する。
以下において、無線通信システム10の機能ブロック構成について説明する。
第1に、UE200の機能ブロック構成について説明する。
図4は、UE200の機能ブロック構成図である。図4に示すように、UE200は、無線信号送受信部210、アンプ部220、変復調部230、制御信号・参照信号処理部240、符号化/復号部250、データ送受信部260及び制御部270を備える。
無線信号送受信部210は、NRに従った無線信号を送受信する。無線信号送受信部210は、Massive MIMO、複数のCCを束ねて用いるCA、及びUEと2つのNG-RAN Nodeそれぞれとの間において同時に通信を行うDCなどに対応する。
アンプ部220は、PA (Power Amplifier)/LNA (Low Noise Amplifier)などによって構成される。アンプ部220は、変復調部230から出力された信号を所定の電力レベルに増幅する。また、アンプ部220は、無線信号送受信部210から出力されたRF信号を増幅する。
変復調部230は、所定の通信先(gNB100又は他のgNB)毎に、データ変調/復調、送信電力設定及びリソースブロック割当などを実行する。変復調部230では、Cyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing(CP-OFDM)/Discrete Fourier Transform - Spread(DFT-S-OFDM)が適用されてもよい。また、DFT-S-OFDMは、上りリンク(UL)だけでなく、下りリンク(DL)にも用いられてもよい。
制御信号・参照信号処理部240は、UE200が送受信する各種の制御信号に関する処理、及びUE200が送受信する各種の参照信号に関する処理を実行する。
具体的には、制御信号・参照信号処理部240は、gNB100から所定の制御チャネルを介して送信される各種の制御信号、例えば、無線リソース制御レイヤ(RRC)の制御信号を受信する。また、制御信号・参照信号処理部240は、gNB100に向けて、所定の制御チャネルを介して各種の制御信号を送信する。
制御信号・参照信号処理部240は、Demodulation Reference Signal(DM-RS)、及びPhase Tracking Reference Signal(PT-RS)などの参照信号(RS)を用いた処理を実行する。
DM-RSは、データ復調に用いるフェージングチャネルを推定するための端末個別の基地局~端末間において既知の参照信号(パイロット信号)である。PT-RSは、高い周波数帯で課題となる位相雑音の推定を目的した端末個別の参照信号である。
なお、参照信号には、DM-RS及びPT-RS以外に、Channel State Information-Reference Signal(CSI-RS)、Sounding Reference Signal(SRS)、及び位置情報用のPositioning Reference Signal(PRS)が含まれてもよい。
また、チャネルには、制御チャネルとデータチャネルとが含まれる。制御チャネルには、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、PUCCH(Physical Uplink Control Channel)、RACH(Random Access Channel)、Random Access Radio Network Temporary Identifier(RA-RNTI)を含むDownlink Control Information (DCI))、及びPhysical Broadcast Channel(PBCH)などが含まれる。
また、データチャネルには、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)、及びPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)などが含まれる。データとは、データチャネルを介して送信されるデータを意味する。データチャネルは、共有チャネルと読み替えられてもよい。
ここで、制御信号・参照信号処理部240は、下りリンク制御情報(DCI)を受信してもよい。DCIは、既存のフィールドとして、DCI Formats、Carrier indicator(CI)、BWP indicator、FDRA(Frequency Domain Resource Assignment)、TDRA(Time Domain Resource Assignment)、MCS(Modulation and Coding Scheme)、HPN(HARQ Process Number)、NDI(New Data Indicator)、RV(Redundancy Version)などを格納するフィールドを含む。
DCI Formatフィールドに格納される値は、DCIのフォーマットを指定する情報要素である。CIフィールドに格納される値は、DCIが適用されるCCを指定する情報要素である。BWP indicatorフィールドに格納される値は、DCIが適用されるBWPを指定する情報要素である。BWP indicatorによって指定され得るBWPは、RRCメッセージに含まれる情報要素(BandwidthPart-Config)によって設定される。FDRAフィールドに格納される値は、DCIが適用される周波数ドメインリソースを指定する情報要素である。周波数ドメインリソースは、FDRAフィールドに格納される値及びRRCメッセージに含まれる情報要素(RA Type)によって特定される。TDRAフィールドに格納される値は、DCIが適用される時間ドメインリソースを指定する情報要素である。時間ドメインリソースは、TDRAフィールドに格納される値及びRRCメッセージに含まれる情報要素(pdsch-TimeDomainAllocationList、pusch-TimeDomainAllocationList)によって特定される。時間ドメインリソースは、TDRAフィールドに格納される値及びデフォルトテーブルによって特定されてもよい。MCSフィールドに格納される値は、DCIが適用されるMCSを指定する情報要素である。MCSは、MCSに格納される値及びMCSテーブルによって特定される。MCSテーブルは、RRCメッセージによって指定されてもよく、RNTIスクランブリングによって特定されてもよい。HPNフィールドに格納される値は、DCIが適用されるHARQ Processを指定する情報要素である。NDIに格納される値は、DCIが適用されるデータが初送データであるか否かを特定するための情報要素である。RVフィールドに格納される値は、DCIが適用されるデータの冗長性を指定する情報要素である。
符号化/復号部250は、所定の通信先(gNB100又は他のgNB)毎に、データの分割/連結及びチャネルコーディング/復号などを実行する。
具体的には、符号化/復号部250は、データ送受信部260から出力されたデータを所定のサイズに分割し、分割されたデータに対してチャネルコーディングを実行する。また、符号化/復号部250は、変復調部230から出力されたデータを復号し、復号したデータを連結する。
データ送受信部260は、Protocol Data Unit (PDU)ならびにService Data Unit (SDU)の送受信を実行する。具体的には、データ送受信部260は、複数のレイヤ(媒体アクセス制御レイヤ(MAC)、無線リンク制御レイヤ(RLC)、及びパケット・データ・コンバージェンス・プロトコル・レイヤ(PDCP)など)におけるPDU/SDUの組み立て/分解などを実行する。また、データ送受信部260は、HARQ(Hybrid Automatic Repeat Request)に基づいて、データの誤り訂正及び再送制御を実行する。
制御部270は、UE200を構成する各機能ブロックを制御する。実施形態では、制御部270は、第1ネットワーク10Aと第2ネットワーク10Bとの間のcoordinationが実行される想定下において、第1ネットワーク10A及び第2ネットワーク10Bの少なくともいずれか1つと通信を実行する。第1ネットワーク10Aと第2ネットワーク10Bとの間のcoordinationについては後述する。
第2に、ネットワーク装置50の機能ブロック構成について説明する。例えば、ネットワーク装置50は、第1ネットワーク10A又は第2ネットワーク10Bに設けられる。すなわち、ネットワーク装置50は、基地局100Aであってもよく、基地局100Aの一部を構成するCUであってもよく、基地局100Aの一部を構成するDUであってもよい。ネットワーク装置50は、基地局100Bであってもよく、基地局100Bの一部を構成するCUであってもよく、基地局100Bの一部を構成するDUであってもよい。
図5に示すように、ネットワーク装置50は、受信部51と、送信部52と、制御部53と、を有する。
受信部51は、UE200から各種信号を受信する。受信部51は、制御信号(PUCCH)を受信してもよく、データ信号(PUSCH)を受信してもよい。
送信部52は、UE200に対して各種信号を送信する。送信部52は、制御信号(PDCCH)を送信してもよく、データ信号(PDSCH)を送信してもよい。
制御部53は、ネットワーク装置50を構成する各ブロックを制御する。実施形態では、ネットワーク装置50が第1ネットワーク10Aに設けられる場合に、制御部130は、第1ネットワーク10Aの通信を制御する制御部を構成する。第1ネットワーク10Aの通信は、UE200から送信される上りリンク信号(PUCCH、PUSCH)の通信を含んでもよく、基地局100Aから送信される下りリンク信号(PDCCH、PDSCH)の通信を含んでもよい。第1ネットワーク10Aの通信は、UE200から送信される参照信号(SRS)を含んでもよい。第1ネットワーク10Aの通信は、基地局100Aから送信される同期信号(SSB; Synchronization Signal Block)、基地局100Aから送信される参照信号(例えば、CSI-RS、DM-RS、PT-RS、PRS、TRS(Tracking Reference Signal))の通信を含んでもよい。SSBは、PSS(Primary Synchronization Signal)、SSS(Secondary Synchronization Signal)、PBCH、DM-RS for PBCHを含んでもよい。
なお、ネットワーク装置50が第2ネットワーク10Bに設けられる場合に、第2ネットワーク10Bの通信を制御してもよい。第2ネットワーク10Bの通信は、UE200から送信される上りリンク信号(PUCCH、PUSCH)の通信を含んでもよく、基地局100Bから送信される下りリンク信号(PDCCH、PDSCH)の通信を含んでもよい。第2ネットワーク10Bの通信は、UE200から送信されるSRS)を含んでもよい。第2ネットワーク10Bの通信は、基地局100Bから送信される同期信号(SSB)、基地局100Bから送信される参照信号(例えば、CSI-RS、DM-RS、PT-RS、PRS、TRS)の通信を含んでもよい。SSBは、PSS、SSS、PBCH、DM-RS for PBCHを含んでもよい。
実施形態では、第1ネットワーク10Aと第2ネットワーク10Bとの間のcoordinationが実行されるケースが想定されてもよい。このようなケースにおいて、Master node及びSlave nodeが新たに定義されてもよい。Master nodeは、第1ネットワーク10A及び第2ネットワーク10Bで使用する無線リソースの分配を決定してもよい。Slave nodeは、Master nodeで分配された無線リソースを用いて、Slave nodeの通信を制御してもよい。Master nodeは、Primary nodeと称されてもよく、Slave nodeは、Secondary nodeと称されてもよい。
第1ネットワーク10Aと第2ネットワーク10Bとの間のcoordinationについては、Slave nodeからMaster nodeに送信されるcoordination requestによって要求されてもよく、Master nodeからSlave nodeに送信されるcoordination requestによって要求されてもよい。
このような前提下において、ネットワーク装置50が第1ネットワーク10Aに設けられるSlave nodeである場合に、送信部52は、第1ネットワーク10A及び第2ネットワーク10Bで使用する無線リソースの分配を決定するための情報を他のノード(例えば、Master node)に送信する送信部を構成してもよい。制御部53は、他のノード(例えば、Master node)で分配された無線リソースを用いて、Slave nodeの通信を制御する制御部を構成してもよい。Master nodeは、第2ネットワーク10Bに設けられるノードであってもよく、第三ノードであってもよい。第三ノードは、コアネットワーク30A又はコアネットワーク30Bに設けられるノード(CN node)であってもよく、オペレータによって管理されるOAM(Operation Administration and Maintenace)ノードであってもよい。第三ノードは、第1ネットワーク10A及び第2ネットワーク10BにおいてO-RAN(Open- Radio Access Network)が用いられる場合に、RIC(RAN Intelligent Controller)であってもよい。RICは、Near real time RICであってもよく、Non real time RICであってもよい。
(3)課題
既存の技術(5G)から新たな技術(6G)へのマイグレーションにおいて、6G RANのノードをDual connectivityで展開する方法、6G RANのノードをStand aloneで展開する方法などが想定される。
既存の技術(5G)から新たな技術(6G)へのマイグレーションにおいて、6G RANのノードをDual connectivityで展開する方法、6G RANのノードをStand aloneで展開する方法などが想定される。
発明者等は、鋭意検討の結果、5G RANと6G RANとのcoordinationについて着目し、4G RANと5G RANとのcoordinationとは異なる情報のcoordinationが必要であることを見出した。具体的には、6G RANのノードをStand aloneで展開するケースを想定した場合に、カバレッジエリアの拡大を目的として、5Gと重複する周波数帯(例えば、FR1、FR2などのLow band周波数)が用いられるケースが想定される。
このような背景下において、発明者等は、以下に示す課題が想定されることを見出した。
第1に、6G RANでは、ビーム単位の通信が想定されるが、4G RANと5G RANとのcoordinationでは、ビーム単位の通信が想定されていない。従って、5G RANと6G RANとのcoordinationでは、少なくとも、ビーム単位の通信について想定する必要がある。
第2に、4G RANと5G RANとのcoordinationでは、無線リソースのリソース単位(例えば、PRB(Physical Resource Block) pair)毎のcoordinationが想定されているが、5G RANと6G RANとのspectrum sharingでは、スケジューラ間のresource coordinationは遅延に厳しく、短時間内で動的に実行する必要がある。従って、4G RANと5G RANとのcoordinationと同様にPRB pair毎にcoordinationを実行すると、5G RANと6G RANとの間のinterface(e.g. Xn, F1)上において大量のsignalingが発生し、負荷が増大する問題があり、他の機能(e.g. Handover procedure)に影響を与える可能性がある。このような観点から、5G RANと6G RANとのcoordinationの効率化が求められるケースが想定される。
第3に、5G RANと6G RANとのcoordinationにおいて、無線リソースの分配を適切に決定する仕組みを明確化する必要がある。
(4)動作例
上述した課題を解決するために、以下に示す動作が実行されてもよい。以下においては、第1ネットワーク10Aのネットワーク装置50は、第1ネットワーク10Aで使用する無線リソースに関する情報を第2ネットワーク10Bに送信する。無線リソースに関する情報の送信は、第1ネットワーク10Aと第2ネットワーク10Bとの間のcoordinationの一例である。
上述した課題を解決するために、以下に示す動作が実行されてもよい。以下においては、第1ネットワーク10Aのネットワーク装置50は、第1ネットワーク10Aで使用する無線リソースに関する情報を第2ネットワーク10Bに送信する。無線リソースに関する情報の送信は、第1ネットワーク10Aと第2ネットワーク10Bとの間のcoordinationの一例である。
(4.1)動作例1
動作例1では、第1ネットワーク10Aで使用する無線リソースに関する情報の通信を実行するためのインタフェースについて説明する。図6に示すように、第1ネットワーク10Aで使用する無線リソースに関する情報の通信は、5G RANと6G RANとの間のインタフェースを介して実行される。5G RANは、第2ネットワーク10Bの一例であってもよく、第1ネットワーク10Aの一例であってもよい。6G RANは、第1ネットワーク10Aの一例であってもよく、第2ネットワーク10Bの一例であってもよい。5G RANと6G RANとの間のインタフェースとしては、以下に示すオプションが考えられる。
動作例1では、第1ネットワーク10Aで使用する無線リソースに関する情報の通信を実行するためのインタフェースについて説明する。図6に示すように、第1ネットワーク10Aで使用する無線リソースに関する情報の通信は、5G RANと6G RANとの間のインタフェースを介して実行される。5G RANは、第2ネットワーク10Bの一例であってもよく、第1ネットワーク10Aの一例であってもよい。6G RANは、第1ネットワーク10Aの一例であってもよく、第2ネットワーク10Bの一例であってもよい。5G RANと6G RANとの間のインタフェースとしては、以下に示すオプションが考えられる。
オプション1-1では、図7に示すように、5G RANと6G RANとの間のインタフェースは、5G DUと5G CUとの間のインタフェース、5G CUと6G CUとの間のインタフェース及び6G DUと6G CUとの間のインタフェースを含んでもよい。
オプション1-1において、5G RANが第1ネットワーク10Aである場合に、ネットワーク装置50は、5G DUであってもよく、5G CUであってもよい。6G RANが第1ネットワーク10Aである場合に、ネットワーク装置50は、6G DUであってもよく、6G CUであってもよい。
オプション1-2では、図8に示すように、5G RANと6G RANとの間のインタフェースは、5G DUと5G CUとの間のインタフェース、5G CUと6G DUとの間のインタフェースを含んでもよい。
オプション1-2において、5G RANが第1ネットワーク10Aである場合に、ネットワーク装置50は、5G DUであってもよく、5G CUであってもよい。6G RANが第1ネットワーク10Aである場合に、ネットワーク装置50は、6G CUであってもよい。
オプション1-3では、図9に示すように、5G RANと6G RANとの間のインタフェースは、5G DUと6G CUとの間のインタフェース及び6G DUと6G CUとの間のインタフェースを含んでもよい。
オプション1-3において、5G RANが第1ネットワーク10Aである場合に、ネットワーク装置50は、5G DUであってもよい。6G RANが第1ネットワーク10Aである場合に、ネットワーク装置50は、6G DUであってもよく、6G CUであってもよい。
オプション1-4では、図10に示すように、5G RANと6G RANとの間のインタフェースは、5G DUと6G DUとの間のインタフェースを含んでもよい。
オプション1-4において、5G RANが第1ネットワーク10Aである場合に、ネットワーク装置50は、5G DUであってもよい。6G RANが第1ネットワーク10Aである場合に、ネットワーク装置50は、6G DUであってもよい。
(4.2)動作例2
動作例2では、第1ネットワーク10Aで使用する無線リソース(以下、使用無線リソース)に関する情報について説明する。使用無線リソースに関する情報は、ビームに関する情報を含む。使用無線リソースに関する情報としては、以下に示すオプションが考えられる。
動作例2では、第1ネットワーク10Aで使用する無線リソース(以下、使用無線リソース)に関する情報について説明する。使用無線リソースに関する情報は、ビームに関する情報を含む。使用無線リソースに関する情報としては、以下に示すオプションが考えられる。
オプション2-1では、使用無線リソースに関する情報は、RE(Resource Element)を最小単位とする情報であってもよい。使用無線リソースに関する情報は、1以上のREの使用状況を示すビットストリングによって表されてもよい。例えば、ビットストリングにおいて、REが使用されている旨が”1”で表され、REが使用されていない旨が”0”で表されてもよい。
オプション2-2では、使用無線リソースに関する情報は、RB(Resource Block)を最小単位とする情報であってもよい。使用無線リソースに関する情報は、1以上のRBの使用状況を示すビットストリングによって表されてもよい。例えば、ビットストリングにおいて、RBが使用されている旨が”1”で表され、RBが使用されていない旨が”0”で表されてもよい。
オプション2-3では、使用無線リソースに関する情報は、下りリンク信号の無線リソースに関する情報であってもよい。下りリンク信号は、SSB(PSS、SSS、PBCH、DM-RS for PBCH)、CSI-RS、DM-RS、PT-RS、PRS、TRS、PDCCH、PDSCH、これらに対応する信号の中から選択された1以上の信号であってもよい。
オプション2-4では、使用無線リソースに関する情報は、上りリンク信号の無線リソースに関する情報であってもよい。上りリンク信号は、SRS、PUCCH、PUSCH、これらに対応する信号の中から選択された1以上の信号であってもよい。
オプション2-5では、下りリンク信号の無線リソースに関する情報のcoordination及び上りリンク信号の無線リソースに関する情報のcoordinationは別々に実行されてもよい。別々の実行は、情報を別々の信号で送信することを意味してもよく、一方の情報を送信し他方の情報を送信しないことを意味してもよい。
オプション2-6では、使用無線リソースに関する情報のcoordinationは、周波数毎に実行されてもよい。使用無線リソースに関する情報は、周波数情報(例えば、ARFCN; Absolute Radio-Frequency Channel number)を含んでもよい。
オプション2-7では、使用無線リソースに関する情報のcoordinationは、セル毎に実行されてもよい。使用無線リソースに関する情報は、セルIDを含んでもよい。
オプション2-8では、使用無線リソースに関する情報のcoordinationは、ビーム毎に実行されてもよい。使用無線リソースに関する情報は、ビームIDを含んでもよい。オプション2-8では、使用無線リソースに関する情報のcoordinationは、SSB毎に実行されると考えてもよく、CSI-RS毎に実行されると考えてもよい。オプション2-8は、第1ネットワーク10Aが6G RANである場合に用いられてもよい。オプション2-8は、ビームに関する情報の一例であってもよい。
オプション2-9では、使用無線リソースに関する情報のcoordinationは、1以上のビームを含むグループ毎に実行されてもよい。使用無線リソースに関する情報は、1以上のビームを含むグループIDを含んでもよい。オプション2-9は、第1ネットワーク10Aが6G RANである場合に用いられてもよい。オプション2-9は、ビームに関する情報の一例であってもよい。
オプション2-10では、使用無線リソースに関する情報のcoordinationは、1以上のセルを含むセルグループ毎に実行されてもよい。使用無線リソースに関する情報は、セルグループIDを含んでもよく、spectrum sharing group IDを含んでもよい。
オプション2-11では、使用無線リソースに関する情報を通知する単位は、PRB(Physical Resource Block)毎であってもよく、PRB pair毎であってもよい。
オプション2-12では、使用無線リソースに関する情報を通知する時間方向の単位は、slot毎であってもよく、subframe毎であってもよい。
オプション2-13では、使用無線リソースに関する情報を通知する周波数方向の単位は、2以上のsub-carrier(例えば、12 sub-carriers)毎であってもよい。
オプション2-14では、使用無線リソースに関する情報は、SSBのパターンを示す情報を含んでもよく、参照信号(例えば、CSI-RS)のパターンを示す情報を含んでもよい。SSBは、異なるビームを用いて順に送信されてもよい。参照信号(例えば、CSI-RS)は、異なるビームを用いて順に送信されてもよい。オプション2-14は、第1ネットワーク10Aが6G RANである場合に用いられてもよい。
オプション2-15では、使用無線リソースに関する情報は、帯域、SCS、cyclic prefix、DL-UDの送信周期、slotにおけるシンボルの割当情報、permutationの中から選択された1以上の情報を含んでもよい。slotにおけるシンボルの割当情報は、DL symbols数を含んでもよく、UL symbols数を含んでもよく、DL-ULのパターンを含んでもおよい。Permutationは、DFU(Downlink-Flexible-Uplink)のslot format及びUFD(Uplink-Flexible-Downlink)のslot formatを区別する情報であってもよい。
オプション2-16では、使用無線リソースに関する情報は、AIML(Artificial Intelligence and Machine Learning)で予測された情報を含んでもよい。AIMLは、人工知能であってもよく、機械学習であってもよい。予測は、第1ネットワーク10Aに含まれるいずれか1以上のノードで実行されてもよい。予測された情報は、上述したオプション2-1~2-15の中から選択された1以上の情報を含んでもよい。
オプション2-17では、使用無線リソースに関する情報は、第2ネットワーク10Bの要求に応じて、或いは、第2ネットワーク10Bの要求によらずに、第1ネットワーク10Aから送信されてもよい。使用無線リソースに関する情報は、動的に送信されてもよく、準静的に送信されてもよい。準静的な送信において、第2ネットワーク10Bは、使用無線リソースに関する情報の送信周期を第1ネットワーク10Aに指示してもよい。
動作例2において、オプション2-18では、オプション2-1~オプション2-17の中から選択された2以上のオプションが組み合わされてもよい。
(4.3)動作例3
動作例3では、第1ネットワーク10Aで使用する無線リソース(使用無線リソース)に関する情報について説明する。使用無線リソースに関する情報は、無線リソースのリソース単位毎にグループ化されたリソースグループに関する情報である。グループ化は、パターン化と読み替えられてもよく、リソースグループは、リソースパターンと読み替えられてもよい。動作例3としては、以下に示すオプションが考えられる。
動作例3では、第1ネットワーク10Aで使用する無線リソース(使用無線リソース)に関する情報について説明する。使用無線リソースに関する情報は、無線リソースのリソース単位毎にグループ化されたリソースグループに関する情報である。グループ化は、パターン化と読み替えられてもよく、リソースグループは、リソースパターンと読み替えられてもよい。動作例3としては、以下に示すオプションが考えられる。
オプション3-1では、無線リソースのリソース単位は、RE、PRB、PRB pair、subframe、slot、symbolの中から選択された単位であってもよい。リソースグループは、N(例えば、40、80、120)の連続するリソース単位を含んでもよい。リソースグループにおいて、リソース単位が使用されている旨が”1”で表され、リソース単位が使用されていない旨が”0”で表されてもよい。
オプション3-2では、リソースグループには、有効期間が定められる。有効期間は、新たなタイマによって管理されてもよい。第1ネットワーク10Aのネットワーク装置50は、使用無線リソースに関する情報の送信に応じて新たなタイマを起動してもよい。第2ネットワーク10Bのネットワーク装置50は、使用無線リソースに関する情報の受信に応じて新たなタイマを起動してもよい。新たなタイマの満了によって有効期間が満了してもよい。新たなタイマに設定される値(時間)は、第1ネットワーク10Aによって指定されてもよく、第2ネットワーク10Bによって指定されてもよく、無線通信システム10で予め定義されてもよい。
オプション3-3では、使用無線リソースに関する情報は、準静的(又は、周期的)に送信されてもよい。このようなケースにおいて、使用無線リソースに関する情報の送信周期は、リソースグループの有効期間であると考えてもよい。
オプション3-4では、第1ネットワーク10Aのネットワーク装置50は、リソースグループの構成に関する情報を送信してもよい。リソースグループの構成に関する情報は、リソースグループに含まれるリソース単位の数(オプション3-1で説明したN)を含んでもよく、リソース単位のタイプ(RE、PRB、PRB pair、subframe、slot、symbol)を含んでもよい。オプション3-4としては、以下に示すオプションが考えられる。
オプション3-4-1では、第1ネットワーク10Aのネットワーク装置50は、リソースグループの構成に関する情報として、1つのリソースグループの構成を指定する情報を送信してもよい。このようなケースにおいて、第1ネットワーク10Aのネットワーク装置50は、リソースグループの構成に関する情報に対する確認応答(ACK/NACK)を第2ネットワーク10Bから受信してもよい。
オプション3-4-2では、第1ネットワーク10Aのネットワーク装置50は、リソースグループの構成に関する情報として、2以上のリソースグループの構成の候補を指定する情報を送信してもよい。このようなケースにおいて、第1ネットワーク10Aのネットワーク装置50は、2以上のリソースグループの構成の候補の中から選択されたリソースグループの構成を指定する情報を第2ネットワーク10Bから受信してもよい。
オプション3-4において、Dual Connectivityが適用される場合に、第1ネットワーク10Aのネットワーク装置50がMaster nodeであり、第2ネットワーク10Bのネットワーク装置50がSecondary nodeであってもよい。
オプション3-5において、第1ネットワーク10Aのネットワーク装置50は、無線リソースに関する情報として、第1情報及び第2情報を送信してもよい。第1情報は、前回の無線リソースに関する情報と読み替えてもよく、第2情報は、新たな無線リソースに関する情報と読み替えてもよい。このようなケースにおいて、第2ネットワーク10Bのネットワーク装置50は、第1情報を受信してから第2情報を受信するまで第1情報が有効であると判断してもよい。言い換えると、第1ネットワーク10Aのネットワーク装置50は、第1情報を送信してから第2情報を送信するまで第1情報が有効であると第2ネットワーク10Bで判断されると想定してもよい。
オプション3-6において、第1ネットワーク10Aのネットワーク装置50は、リソースグループの有効期間(例えば、オプション3-2で説明した有効期間)が満了した場合に、有効期間が満了したリソースグループの使用を停止してもよい。第1ネットワーク10Aのネットワーク装置50は、リソースグループの有効期間が満了した場合に、使用無線リソースに関する情報のcoordinationをやり直してもよい。
オプション3-7において、第2ネットワーク10Bのネットワーク装置50は、リソースグループの有効期間(例えば、オプション3-2で説明した有効期間)が満了した場合に、有効期間が満了したリソースグループの使用を停止してもよい。第2ネットワーク10Bのネットワーク装置50は、リソースグループの有効期間が満了した場合に、使用無線リソースに関する情報のcoordinationをやり直してもよい。
動作例3において、オプション3-1~オプション3-7の中から選択された2以上のオプションが組み合わされてもよい。
(4.4)動作例4
動作例4では、第1ネットワーク10Aと第2ネットワーク10Bとの間のcoordinationが実行されるケースにおいて、Master node及びSlave nodeが新たに定義されてもよい。以下においては、第1ネットワーク10Aに設けられるネットワーク装置50がSlave nodeであるケースについて説明する。
動作例4では、第1ネットワーク10Aと第2ネットワーク10Bとの間のcoordinationが実行されるケースにおいて、Master node及びSlave nodeが新たに定義されてもよい。以下においては、第1ネットワーク10Aに設けられるネットワーク装置50がSlave nodeであるケースについて説明する。
ネットワーク装置50は、第1ネットワーク10A及び第2ネットワーク10Bで使用する無線リソースの分配を決定するための情報を他のノードに送信する。無線リソースの分配を決定するための情報としては、以下に示すオプションが考えられる。
オプション4-1では、無線リソースの分配を決定するための情報は、第1ネットワーク10Aのスケジューリングに関する情報(以下、Scheduling assistance info)を含んでもよい。Scheduling assistance infoとしては、以下に示すオプションが考えられる。
オプション4-1-1では、Scheduling assistance infoは、ネットワーク装置50(Slave node)の配下に存在するactive UE数を含んでもよい。
オプション4-1-2では、Scheduling assistance infoは、ネットワーク装置50(Slave node)のRRC connection数を含んでもよい。
オプション4-1-3では、Scheduling assistance infoは、ネットワーク装置50(Slave node)のcell edgeに位置するUE数(cell edge UE数)を含んでもよい。ネットワーク装置50のcell edgeは、cell edgeから一定の範囲を含んでもよい。
オプション4-1-4では、Scheduling assistance infoは、ネットワーク装置50(Slave node)のcell centerに位置するUE数(cell center UE数)を含んでもよい。ネットワーク装置50のcell centerは、cell centerから一定の範囲を含んでもよい。
オプション4-1-5では、Scheduling assistance infoは、ネットワーク装置50(Slave node)の各bearerのQoS typeを含んでもよい。
オプション4-1-6では、Scheduling assistance infoは、ネットワーク装置50(Slave node)の各connectionのQoS typeを含んでもよい。
オプション4-1-7では、Scheduling assistance infoは、ネットワーク装置50(Slave node)の配下に存在するUEのうち、高優先のQoSを持つUE数を含んでおよい。
オプション4-1-8では、Scheduling assistance infoは、ネットワーク装置50(Slave node)の配下に存在する各UEのタイプ(UE type)を含んでもよい。UE typeとしては、Normal UE、IoT UE、XR UEなどが想定されてもよい。
オプション4-1-9では、Scheduling assistance infoは、ネットワーク装置50(Slave node)のセル毎のPRB(Physical Resource Block)のusage/utilizationを含んでもよい。PRBのusage/utilizationは、PRBがどのくらい使用されているかを示すパラメータであってもよい。
オプション4-1-10では、Scheduling assistance infoは、ネットワーク装置50(Slave node)のセルのスループットを含んでもよい。
オプション4-1-11では、Scheduling assistance infoは、ネットワーク装置50(Slave node)に関連するDU/CU間のスループットを含んでもよい。
オプション4-1-12では、Scheduling assistance infoは、ネットワーク装置50(Slave node)のセルのエネルギー消費量を含んでもよい。
オプション4-1-13では、Scheduling assistance infoは、ネットワーク装置50(Slave node)に関連するDU/CU間のエネルギー消費量を含んでもよい
オプション4-1-14では、Scheduling assistance infoは、ネットワーク装置50(Slave node)の配下に存在する各UEのチャネル状況(CQI, MCS)を含んでもよい。
オプション4-1-14では、Scheduling assistance infoは、ネットワーク装置50(Slave node)の配下に存在する各UEのチャネル状況(CQI, MCS)を含んでもよい。
オプション4-1-15では、Scheduling assistance infoは、ネットワーク装置50(Slave node)のセルのチャネル状況(CQI, MCS)の代表値を含んでもよい。代表値は、平均値であってもよく、中央値などの統計値であってもよい。
オプション4-1-15では、Scheduling assistance infoは、ネットワーク装置50(Slave node)の配下に存在する各UEのリポートを含んでもよい。UEのリポートとしては、buffer status report、delay status reportなどが想定されてもよい。
オプション4-1-16では、Scheduling assistance infoは、ネットワーク装置50(Slave node)のセルに関するbuffer status reportの平均buffer量を含んでもよい。代表値は、平均値であってもよく、中央値などの統計値であってもよい。
オプション4-1-17では、Scheduling assistance infoは、ネットワーク装置50(Slave node)の配下に存在する各UEにおけるUL packet滞留時間を含んでもよい。
オプション4-1-18では、Scheduling assistance infoは、ネットワーク装置50(Slave node)のセルに関するUL packet滞留時間の代表値を含んでもよい。代表値は、平均値であってもよく、中央値などの統計値であってもよい。
オプション4-1-19では、Scheduling assistance infoは、ネットワーク装置50(Slave node)に関するgNBにおけるL1L2 bufferの滞留量又は滞留時間の代表値を含んでもよい。代表値は、平均値であってもよく、中央値などの統計値であってもよい。
オプション4-1-20では、Scheduling assistance infoは、ネットワーク装置50(Slave node)のmeasurement gap configを含んでもよい。
オプション4-1-21では、Scheduling assistance infoは、ネットワーク装置50(Slave node)のscheduler algorithmを含んでもよい。scheduler algorithmとしては、round robin、proportional fairなどが想定されてもよい。
オプション4-1-22では、Scheduling assistance infoは、ネットワーク装置50(Slave node)のDRX configを含んでもよい
オプション4-1-23では、Scheduling assistance infoは、ネットワーク装置50(Slave node)のPHR(Power Headroom Report) configを含んでもよい。
オプション4-1-23では、Scheduling assistance infoは、ネットワーク装置50(Slave node)のPHR(Power Headroom Report) configを含んでもよい。
オプション4-1-24では、オプション4-1-1~オプション4-1-23の中から選択された2以上のオプションが組み合わされてもよい。
ここでは、ネットワーク装置50がSlave nodeであるケースについて例示した。しかしながら、実施形態はこれに限定されるものではない。例えば、ネットワーク装置50がMaster nodeであるケースが想定されてもよい。このようなケースにおいて、オプション4-1-1~オプション4-1-23のSlave nodeは、Master nodeと読み替えられてもよい。
オプション4-1において、Scheduling assistance infoの送受信としては、以下に示すケースが想定されてもよい。
ケース4-1-1では、図11に示すように、ステップS10Aにおいて、5G RANは、Scheduling assistance infoを6G RANに送信してもよい。5G RANのノードがSlave nodeであり、6G RANのノードがMaster nodeであってもよい。但し、5G RANのノードがMaster nodeであり、6G RANのノードがSlave nodeであってもよい。
ケース4-1-2では、図12に示すように、ステップS10Bにおいて、6G RANは、Scheduling assistance infoを5G RANに送信してもよい。6G RANのノードがSlave nodeであり、5G RANのノードがMaster nodeであってもよい。但し、6G RANのノードがMaster nodeであり、5G RANのノードがSlave nodeであってもよい。
ケース4-1-3では、図13に示すように、ステップS20Aにおいて、5G RANは、Scheduling assistance info requestを6G RANに送信し、ステップS21Aにおいて、6G RANは、Scheduling assistance info Ackを5G RANに送信してもよい。Scheduling assistance info Ackは、上述したScheduling assistance infoを含んでもよい。6G RANのノードがSlave nodeであり、5G RANのノードがMaster nodeであってもよい。但し、6G RANのノードがMaster nodeであり、5G RANのノードがSlave nodeであってもよい。
ケース4-1-4では、図14に示すように、ステップS20Bにおいて、6G RANは、Scheduling assistance info requestを5G RANに送信し、ステップS21Bにおいて、5G RANは、Scheduling assistance info Ackを6G RANに送信してもよい。Scheduling assistance info Ackは、上述したScheduling assistance infoを含んでもよい。5G RANのノードがSlave nodeであり、6G RANのノードがMaster nodeであってもよい。但し、5G RANのノードがMaster nodeであり、6G RANのノードがSlave nodeであってもよい。
オプション4-2では、無線リソースの分配を決定するための情報は、第1ネットワークで使用を予定する無線リソースの予約に関する情報(以下、Radio resource reservation request)を含んでもよい。Radio resource reservation requestは、Slave nodeがSPS(Semi Persistent Scheduling) config又はConfigured grant configを設定する場合に、事前に無線リソースを確保するケースで用いられてもよい。Radio resource reservation requestとしては、以下に示すオプションが考えられる。
オプション4-2-1では、Radio resource reservation requestは、ネットワーク装置50(Slave node)が事前に確保したい無線リソースの時間リソース(予約時間や予約期間など)を含んでもよい。
オプション4-2-2では、Radio resource reservation requestは、ネットワーク装置50(Slave node)のSPS config又はConfigured grant config(例えば、Periodicity)を含んでもよい。
オプション4-2-3では、オプション4-2-1及びオプション4-2-2が組み合わされてもよい。
オプション4-2において、Radio resource reservation requestを用いたcoordinationは、Semi-staticに実行されてもよい。Radio resource reservation requestは、PRB毎に無線リソースの確保を要求してもよく、PRB pair毎に無線リソースの確保を要求してもよく、Slot毎に無線リソースの確保を要求してもよい。
オプション4-2において、Semi-staticにcoordinationが実行される場合に、coordinationの周期は、無線通信システム10で予め定義されてもよく、Master nodeによって指定されてもよく、Slave nodeによって指定されてもよい。coordinationの周期は、Master nodeによって提示される候補の中からSlave nodeによって指定されてもよく、Slave nodeによって提示される候補の中からMaster nodeによって指定されてもよい。
オプション4-2において、Semi-staticなcoordination及びDynamicなcoordinationが組み合わされてもよい。例えば、SPS config又は/及びConfigured grant configの無線リソースについてSemi-staticなcoordinationが実行され、Dynamic schedulingの無線リソースについてDynamicなcoordinationが実行されてもよい。
オプション4-2において、Semi-staticなcoordination及びDynamicなcoordinationの少なくともいずれか1つにおいて、予め複数のパターンが準備された上で、パターンに割り振られた情報(ID又はIndex)がRadio resource reservation requestに含まれてもよい。予め準備された複数のパターンは、無線通信システム10で予め定義されてもよい。Master nodeによって指定されてもよく、Slave nodeによって指定されてもよい。
ここでは、ネットワーク装置50がSlave nodeであるケースについて例示した。しかしながら、実施形態はこれに限定されるものではない。例えば、ネットワーク装置50がMaster nodeであるケースが想定されてもよい。このようなケースにおいて、オプション4-2-1~オプション4-2-2のSlave nodeは、Master nodeと読み替えられてもよい。
オプション4-2において、Radio resource reservation requestの送受信としては、以下に示すケースが想定されてもよい。
ケース4-2-1では、図15に示すように、ステップS30Aにおいて、5G RANは、Radio resource reservation requestを6G RANに送信し、ステップS31Aにおいて、6G RANは、Radio resource reservation request Ackを5G RANに送信してもよい。5G RANのノードがSlave nodeであり、6G RANのノードがMaster nodeであってもよい。但し、5G RANのノードがMaster nodeであり、6G RANのノードがSlave nodeであってもよい。
ケース4-2-2では、図16に示すように、ステップS30Bにおいて、6G RANは、Radio resource reservation requestを5G RANに送信し、ステップS31Bにおいて、5G RANは、Radio resource reservation request Ackを6G RANに送信してもよい。6G RANのノードがSlave nodeであり、5G RANのノードがMaster nodeであってもよい。但し、6G RANのノードがMaster nodeであり、5G RANのノードがSlave nodeであってもよい。
(4.5)動作例5
動作例5では、Scheduling assistance info又は/及びRadio resource reservation requestの送受信について、第三ノードが介在するケースについて説明する。第三ノードは、コアネットワーク30A又はコアネットワーク30Bに設けられるノード(CN node)であってもよく、オペレータによって管理されるOAMノードであってもよい。第三ノードは、第1ネットワーク10A及び第2ネットワーク10BにおいてO-RANが用いられる場合に、RICであってもよい。RICは、Near real time RICであってもよく、Non real time RICであってもよい。動作例5としては、以下に示すオプションが想定される。
動作例5では、Scheduling assistance info又は/及びRadio resource reservation requestの送受信について、第三ノードが介在するケースについて説明する。第三ノードは、コアネットワーク30A又はコアネットワーク30Bに設けられるノード(CN node)であってもよく、オペレータによって管理されるOAMノードであってもよい。第三ノードは、第1ネットワーク10A及び第2ネットワーク10BにおいてO-RANが用いられる場合に、RICであってもよい。RICは、Near real time RICであってもよく、Non real time RICであってもよい。動作例5としては、以下に示すオプションが想定される。
オプション5-1では、図17に示すように、5G DUは、第三ノードを介して、Scheduling assistance info又は/及びRadio resource reservation requestを6G DUに送信してもよい。
オプション5-1において、6G DUは、Master nodeの一例であってもよい。5G DUは、Slave nodeの一例であってもよい。このようなケースにおいて、6G DUは、Scheduling assistance info又は/及びRadio resource reservation requestに基づいて、第1ネットワーク10A(例えば、5G DU)及び第2ネットワーク10B(例えば、6G DU)で使用する無線リソースの分配を決定し、第三ノードを介して、分配された無線リソースを指示する分配指示を5G DUに通知してもよい。
オプション5-2では、図17に示すように、6G DUは、第三ノードを介して、Scheduling assistance info又は/及びRadio resource reservation requestを5G DUに送信してもよい。
オプション5-2において、5G DUは、Master nodeの一例であってもよい。6G DUは、Slave nodeの一例であってもよい。このようなケースにおいて、5G DUは、Scheduling assistance info又は/及びRadio resource reservation requestに基づいて、第1ネットワーク10A(例えば、6G DU)及び第2ネットワーク10B(例えば、5G DU)で使用する無線リソースの分配を決定し、第三ノードを介して、分配された無線リソースを指示する分配指示を6G DUに通知してもよい。
オプション5-3では、図18に示すように、5G RANノードは、第三ノードを介して、Scheduling assistance info又は/及びRadio resource reservation requestを6G RANノードに送信してもよい。
オプション5-3において、6G RANノードは、Master nodeの一例であってもよい。5G RANノードは、Slave nodeの一例であってもよい。このようなケースにおいて、6G RANノードは、Scheduling assistance info又は/及びRadio resource reservation requestに基づいて、第1ネットワーク10A(例えば、5G RANノード)及び第2ネットワーク10B(例えば、6G RANノード)で使用する無線リソースの分配を決定し、第三ノードを介して、分配された無線リソースを指示する分配指示を5G RANノードに通知してもよい。
オプション5-4では、図18に示すように、6G RANノードは、第三ノードを介して、Scheduling assistance info又は/及びRadio resource reservation requestを5G RANノードに送信してもよい。
オプション5-4において、5G RANノードは、Master nodeの一例であってもよい。6G RANノードは、Slave nodeの一例であってもよい。このようなケースにおいて、5G RANノードは、Scheduling assistance info又は/及びRadio resource reservation requestに基づいて、第1ネットワーク10A(例えば、6G RANノード)及び第2ネットワーク10B(例えば、5G RANノード)で使用する無線リソースの分配を決定し、第三ノードを介して、分配された無線リソースを指示する分配指示を6G RANノードに通知してもよい。
オプション5-5では、図19に示すように、第三ノードは、Scheduling assistance info又は/及びRadio resource reservation requestを5G DUに送信してもよい。第三ノードは、Scheduling assistance info又は/及びRadio resource reservation requestを6G DUに送信してもよい。
オプション5-5において、第三ノードは、Master nodeの一例であってもよい。5G DU及び6G DUは、Slave nodeの一例であってもよい。このようなケースにおいて、第三ノードは、Scheduling assistance info又は/及びRadio resource reservation requestに基づいて、第1ネットワーク10A(例えば、5G DU)及び第2ネットワーク10B(例えば、6G DU)で使用する無線リソースの分配を決定し、分配された無線リソースを指示する分配指示を5G DUに通知し、分配された無線リソースを指示する分配指示を6G DUに通知してもよい。
オプション5-6では、図20に示すように、第三ノードは、Scheduling assistance info又は/及びRadio resource reservation requestを5G RANノードに送信してもよい。第三ノードは、Scheduling assistance info又は/及びRadio resource reservation requestを6G RANノードに送信してもよい。
オプション5-6において、第三ノードは、Master nodeの一例であってもよい。5G RANノード及び6G RANノードは、Slave nodeの一例であってもよい。このようなケースにおいて、第三ノードは、Scheduling assistance info又は/及びRadio resource reservation requestに基づいて、第1ネットワーク10A(例えば、5G RANノード)及び第2ネットワーク10B(例えば、6G RANノード)で使用する無線リソースの分配を決定し、分配された無線リソースを指示する分配指示を5G RANノードに通知し、分配された無線リソースを指示する分配指示を6G RANノードに通知してもよい。
(4.6)動作例6
動作例6では、O-RANの論理的な構成について説明する。図21は、O-RANの論理的な構成を示す図である。
動作例6では、O-RANの論理的な構成について説明する。図21は、O-RANの論理的な構成を示す図である。
図21に示すように、O-RANの論理的な構成は、O-RU(Radio Unit)、O-DU、O-CU-CP(Control Plane)、O-CU-UP(User Plane)、Near-Real Time RIC、Non-Real Time RIC、O-eNB、O-Cloudなどのエンティティが想定される。
このようなケースにおいて、上述した第三ノードは、Near-Real Time RICであってもよい。例えば、第三ノードがNear-Real Time RICである場合に、Scheduling assistance info、Radio resource reservation request、分配指示は、Near-Real Time RICとO-DUとの間のインタフェース(E2)を介して送受信されてもよい。
このようなケースにおいて、上述した第三ノードは、Non-Real Time RICであってもよい。例えば、第三ノードがNon-Real Time RICである場合に、Scheduling assistance info、Radio resource reservation request、分配指示は、Non-Real Time RICとO-DUとの間のインタフェース(O1)を介して送受信されてもよい。
(5)作用及び効果
実施形態では、第1ネットワーク10Aのネットワーク装置50は、第1ネットワーク10Aで使用する無線リソースに関する情報を第2ネットワーク10Bに送信する。このような構成によれば、5Gから6Gへのマイグレーション(例えば、5Gと6Gとの間のdynamic spectrum sharing)において、5G RANと6G RANとのcoordinationを適切に実行することができる。
実施形態では、第1ネットワーク10Aのネットワーク装置50は、第1ネットワーク10Aで使用する無線リソースに関する情報を第2ネットワーク10Bに送信する。このような構成によれば、5Gから6Gへのマイグレーション(例えば、5Gと6Gとの間のdynamic spectrum sharing)において、5G RANと6G RANとのcoordinationを適切に実行することができる。
実施形態では、使用無線リソースに関する情報は、ビームに関する情報を含んでもよい(例えば、オプション2-8、オプション2-9)。このような構成によれば、6Gにおけるビーム毎の通信を想定した場合に、既存技術よりも細かい粒度で5G RANと6G RANとのcoordinationを実行することができる。
実施形態では、使用無線リソースに関する情報は、AIMLで予測された情報を含んでもよい(例えば、オプション2-16)。このような構成によれば、使用無線リソースに関する情報の送信頻度を減少することが可能である。
実施形態では、使用無線リソースに関する情報は、無線リソースのリソース単位毎にグループ化されたリソースグループに関する情報である。このような構成によれば、使用無線リソースのcoordinationがリソース単位(例えば、RE、PRB、PRB pair)で実行されるケースと比べて、使用無線リソースのcoordinationを効率的に実行することができる。
実施形態では、第1ネットワーク10Aと第2ネットワーク10Bとの間のcoordinationが実行されるケースにおいて、Master node及びSlave nodeが新たに定義されてもよい(動作例4)。このような構成によれば、第1ネットワーク10A及び第2ネットワーク10Bで使用する無線リソースを分配する主体が定義されるため、無線リソースを適切に分配することができる。
例えば、ネットワーク装置50は、Scheduling assistance infoをMaster nodeに送信してもよい(オプション4-1)。ネットワーク装置50は、Radio resource reservation requestをMaster nodeに送信してもよい(オプション4-2)。これらの構成によれば、Master nodeは、無線リソースを適切に分配することができる。
(6)その他の実施形態
以上、実施形態に沿って本発明の内容を説明したが、本発明はこれらの記載に限定されるものではなく、種々の変形及び改良が可能であることは、当業者には自明である。
以上、実施形態に沿って本発明の内容を説明したが、本発明はこれらの記載に限定されるものではなく、種々の変形及び改良が可能であることは、当業者には自明である。
上述した実施形態の説明に用いたブロック構成図(図4及び図5)は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、見做し、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。例えば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)や送信機(transmitter)と呼ばれる。何れも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
さらに、上述したネットワーク装置50及びUE200(当該装置)は、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図22は、当該装置のハードウェア構成の一例を示す図である。図22に示すように、当該装置は、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006及びバス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。当該装置のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
当該装置の各機能ブロック(図4参照)は、当該コンピュータ装置の何れかのハードウェア要素、又は当該ハードウェア要素の組み合わせによって実現される。
また、当該装置における各機能は、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインタフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU)によって構成されてもよい。
また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。さらに、上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001によって実行されてもよいし、2つ以上のプロセッサ1001により同時又は逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されてもよい。
メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Read Only Memory(ROM)、Erasable Programmable ROM(EPROM)、Electrically Erasable Programmable ROM(EEPROM)、Random Access Memory(RAM)などの少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施形態に係る方法を実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Compact Disc ROM(CD-ROM)などの光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップなどの少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。上述の記録媒体は、例えば、メモリ1002及びストレージ1003の少なくとも一方を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。
通信装置1004は、例えば周波数分割複信(Frequency Division Duplex:FDD)及び時分割複信(Time Division Duplex:TDD)の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。
入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカ、LEDランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
また、プロセッサ1001及びメモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007で接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
さらに、当該装置は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(Digital Signal Processor: DSP)、Application Specific Integrated Circuit(ASIC)、Programmable Logic Device(PLD)、Field Programmable Gate Array(FPGA)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
また、情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、Downlink Control Information(DCI)、Uplink Control Information(UCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、Medium Access Control(MAC)シグナリング、報知情報(Master Information Block(MIB)、System Information Block(SIB))、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。
本開示において説明した各態様/実施形態は、Long Term Evolution(LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4th generation mobile communication system(4G)、5th generation mobile communication system(5G)、Future Radio Access(FRA)、New Radio(NR)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、Ultra-WideBand(UWB)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及びこれらに基づいて拡張された次世代システムの少なくとも一つに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE及びLTE-Aの少なくとも一方と5Gとの組み合わせなど)適用されてもよい。
本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
本開示において基地局によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局及び基地局以外の他のネットワークノード(例えば、MME又はS-GWなどが考えられるが、これらに限られない)の少なくとも1つによって行われ得ることは明らかである。上記において基地局以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MME及びS-GW)であってもよい。
情報、信号(情報等)は、上位レイヤ(又は下位レイヤ)から下位レイヤ(又は上位レイヤ)へ出力され得る。複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
入出力された情報は、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報は、上書き、更新、又は追記され得る。出力された情報は削除されてもよい。入力された情報は他の装置へ送信されてもよい。
判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真偽値(Boolean:true又はfalse)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(Digital Subscriber Line:DSL)など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術の何れかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及びシンボルの少なくとも一方は信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、コンポーネントキャリア(Component Carrier:CC)は、キャリア周波数、セル、周波数キャリアなどと呼ばれてもよい。
本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスによって指示されるものであってもよい。
上述したパラメータに使用する名称はいかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式等は、本開示で明示的に開示したものと異なる場合もある。様々なチャネル(例えば、PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるため、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
本開示においては、「基地局(Base Station:BS)」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(transmission point)」、「受信ポイント(reception point)、「送受信ポイント(transmission/reception point)」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセル(セクタとも呼ばれる)を収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(Remote Radio Head:RRH)によって通信サービスを提供することもできる。
「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局、及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
本開示においては、「移動局(Mobile Station:MS)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(User Equipment:UE)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのInternet of Things(IoT)機器であってもよい。
また、本開示における基地局は、移動局(ユーザ端末、以下同)として読み替えてもよい。例えば、基地局及び移動局間の通信を、複数の移動局間の通信(例えば、Device-to-Device(D2D)、Vehicle-to-Everything(V2X)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、基地局が有する機能を移動局が有する構成としてもよい。また、「上り」及び「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
同様に、本開示における移動局は、基地局として読み替えてもよい。この場合、移動局が有する機能を基地局が有する構成としてもよい。
無線フレームは時間領域において1つ又は複数のフレームによって構成されてもよい。時間領域において1つ又は複数の各フレームはサブフレームと呼ばれてもよい。
サブフレームはさらに時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
ニューメロロジーは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing:SCS)、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(Transmission Time Interval:TTI)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM))シンボル、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)シンボルなど)で構成されてもよい。スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、何れも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。
例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
リソースブロック(RB)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(subcarrier)を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
また、RBの時間領域は、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム、又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックで構成されてもよい。
なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(Physical RB:PRB)、サブキャリアグループ(Sub-Carrier Group:SCG)、リソースエレメントグループ(Resource Element Group:REG)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(Resource Element:RE)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
帯域幅部分(Bandwidth Part:BWP)(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
BWPには、UL用のBWP(UL BWP)と、DL用のBWP(DL BWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(Cyclic Prefix:CP)長などの構成は、様々に変更することができる。
「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或いはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。本開示で使用する場合、2つの要素は、1又はそれ以上の電線、ケーブル及びプリント電気接続の少なくとも一つを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
参照信号は、Reference Signal(RS)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)と呼ばれてもよい。
本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
上記の各装置の構成における「手段」を、「部」、「回路」、「デバイス」等に置き換えてもよい。
本開示において使用する「第1」、「第2」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素への参照は、2つの要素のみがそこで採用され得ること、又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
本開示で使用する「判断(determining)」、「決定(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。「判断」、「決定」は、例えば、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
図23は、車両2001の構成例を示す。図23に示すように、車両2001は、駆動部2002、操舵部2003、アクセルペダル2004、ブレーキペダル2005、シフトレバー2006、左右の前輪2007、左右の後輪2008、車軸2009、電子制御部2010、各種センサ2021~2029、情報サービス部2012と通信モジュール2013を備える。
駆動部2002は、例えば、エンジン、モータ、エンジンとモータのハイブリッドで構成される。
操舵部2003は、少なくともステアリングホイール(ハンドルとも呼ぶ)を含み、ユーザによって操作されるステアリングホイールの操作に基づいて前輪及び後輪の少なくとも一方を操舵するように構成される。
電子制御部2010は、マイクロプロセッサ2031、メモリ(ROM、RAM)2032、通信ポート(IOポート)2033で構成される。電子制御部2010には、車両に備えられた各種センサ2021~2027からの信号が入力される。電子制御部2010は、ECU(Electronic Control Unit)と呼んでもよい。
各種センサ2021~2028からの信号としては、モータの電流をセンシングする電流センサ2021からの電流信号、回転数センサ2022によって取得された前輪や後輪の回転数信号、空気圧センサ2023によって取得された前輪や後輪の空気圧信号、車速センサ2024によって取得された車速信号、加速度センサ2025によって取得された加速度信号、アクセルペダルセンサ2029によって取得されたアクセルペダルの踏み込み量信号、ブレーキペダルセンサ2026によって取得されたブレーキペダルの踏み込み量信号、シフトレバーセンサ2027によって取得されたシフトレバーの操作信号、物体検知センサ2028によって取得された障害物、車両、歩行者などを検出するための検出信号などがある。
情報サービス部2012は、カーナビゲーションシステム、オーディオシステム、スピーカ、テレビ、ラジオといった、運転情報、交通情報、エンターテイメント情報等の各種情報を提供するための各種機器と、これらの機器を制御する1つ以上のECUとから構成される。情報サービス部2012は、外部装置から通信モジュール2013等を介して取得した情報を利用して、車両1の乗員に各種マルチメディア情報及びマルチメディアサービスを提供する。
運転支援システム部2030は、ミリ波レーダ、LiDAR(Light Detection and Ranging)、カメラ、測位ロケータ(例えば、GNSSなど)、地図情報(例えば、高精細(HD)マップ、自動運転車(AV)マップなど)、ジャイロシステム(例えば、IMU(Inertial Measurement Unit)、INS(Inertial Navigation System)など)、AI(Artificial Intelligence)チップ、AIプロセッサといった、事故を未然に防止したりドライバの運転負荷を軽減したりするための機能を提供するための各種機器と、これらの機器を制御する1つ以上のECUとから構成される。また、運転支援システム部2030は、通信モジュール2013を介して各種情報を送受信し、運転支援機能又は自動運転機能を実現する。
通信モジュール2013は通信ポートを介して、マイクロプロセッサ2031及び車両1の構成要素と通信することができる。例えば、通信モジュール2013は通信ポート2033を介して、車両2001に備えられた駆動部2002、操舵部2003、アクセルペダル2004、ブレーキペダル2005、シフトレバー2006、左右の前輪2007、左右の後輪2008、車軸2009、電子制御部2010内のマイクロプロセッサ2031及びメモリ(ROM、RAM)2032、センサ2021~2028との間でデータを送受信する。
通信モジュール2013は、電子制御部2010のマイクロプロセッサ2031によって制御可能であり、外部装置と通信を行うことが可能な通信デバイスである。例えば、外部装置との間で無線通信を介して各種情報の送受信を行う。通信モジュール2013は、電子制御部2010の内部と外部のどちらにあってもよい。外部装置は、例えば、基地局、移動局等であってもよい。
通信モジュール2013は、電子制御部2010に入力された電流センサからの電流信号を、無線通信を介して外部装置へ送信する。また、通信モジュール2013は、電子制御部2010に入力された、回転数センサ2022によって取得された前輪や後輪の回転数信号、空気圧センサ2023によって取得された前輪や後輪の空気圧信号、車速センサ2024によって取得された車速信号、加速度センサ2025によって取得された加速度信号、アクセルペダルセンサ2029によって取得されたアクセルペダルの踏み込み量信号、ブレーキペダルセンサ2026によって取得されたブレーキペダルの踏み込み量信号、シフトレバーセンサ2027によって取得されたシフトレバーの操作信号、物体検知センサ2028によって取得された障害物、車両、歩行者などを検出するための検出信号などについても無線通信を介して外部装置へ送信する。
通信モジュール2013は、外部装置から送信されてきた種々の情報(交通情報、信号情報、車間情報など)を受信し、車両に備えられた情報サービス部2012へ表示する。また、通信モジュール2013は、外部装置から受信した種々の情報をマイクロプロセッサ2031によって利用可能なメモリ2032へ記憶する。メモリ2032に記憶された情報に基づいて、マイクロプロセッサ2031が車両2001に備えられた駆動部2002、操舵部2003、アクセルペダル2004、ブレーキペダル2005、シフトレバー2006、左右の前輪2007、左右の後輪2008、車軸2009、センサ2021~2028などの制御を行ってもよい。
以上、本開示について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示が本開示中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本開示は、請求の範囲の記載により定まる本開示の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とするものであり、本開示に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
(付記)
上述した開示は、以下のように表現されてもよい。
上述した開示は、以下のように表現されてもよい。
第1-1の特徴は、第1ネットワークの通信を制御する制御部と、前記第1ネットワークで使用する無線リソースに関する情報を第2ネットワークに送信する送信部と、を備え、前記無線リソースに関する情報は、ビームに関する情報を含む、ネットワーク装置である。
第1-2の特徴は、第1-1の特徴において、前記無線リソースに関する情報は、同期信号ブロックで用いる無線リソース又は参照信号で用いる無線リソースの少なくともいずれか1つを含む、ネットワーク装置である。
第1-3の特徴は、第1-1の特徴又は第1-2の特徴において、前記無線リソースに関する情報は、1以上のビームを含むグループに対応する無線リソースである、ネットワーク装置である。
第1-4の特徴は、第1-3の特徴において、前記無線リソースに関する情報は、前記1以上のビームの識別情報を含む、ネットワーク装置である。
第1-5の特徴は、端末と、第1ネットワークに設けられるネットワーク装置と、を備え、前記ネットワーク装置は、前記第1ネットワークの通信を制御する制御部と、前記第1ネットワークで使用する無線リソースに関する情報を第2ネットワークに送信する送信部と、を備え、前記無線リソースに関する情報は、ビームに関する情報を含む、無線通信システムである。
第1-6の特徴は、第1ネットワークの通信を制御するステップと、前記第1ネットワークで使用する無線リソースに関する情報を第2ネットワークに送信するステップと、を備え、前記無線リソースに関する情報は、ビームに関する情報を含む、無線通信方法である。
第2-1の特徴は、第1ネットワークの通信を制御する制御部と、前記第1ネットワークで使用する無線リソースに関する情報を第2ネットワークに送信する送信部と、を備え、前記無線リソースに関する情報は、前記無線リソースのリソース単位毎にグループ化されたリソースグループに関する情報である、ネットワーク装置である。
第2-2の特徴は、第2-1の特徴において、前記リソースグループには、有効期間が定められる、ネットワーク装置である。
第2-3の特徴は、第2-1の特徴又は第2-2の特徴において、前記送信部は、前記リソースグループの構成に関する情報を送信する、ネットワーク装置である。
第2-4の特徴は、第2-1の特徴乃至第2-3の特徴の少なくともいずれか1つにおいて、前記送信部は、前記無線リソースに関する情報として、第1情報及び第2情報を送信し、前記制御部は、前記第1情報を送信してから前記第2情報が送信されるまでの間において前記第1情報が有効であると前記第2ネットワークで判断されると想定する、ネットワーク装置である。
第2-5の特徴は、端末と、第1ネットワークに設けられるネットワーク装置と、を備え、前記ネットワーク装置は、前記第1ネットワークの通信を制御する制御部と、前記第1ネットワークで使用する無線リソースに関する情報を第2ネットワークに送信する送信部と、を備え、前記無線リソースに関する情報は、前記無線リソースのリソース単位毎にグループ化されたリソースグループに関する情報である、無線通信システムである。
第2-6の特徴は、第1ネットワークの通信を制御するステップと、前記第1ネットワークで使用する無線リソースに関する情報を第2ネットワークに送信するステップと、を備え、前記無線リソースに関する情報は、前記無線リソースのリソース単位毎にグループ化されたリソースグループに関する情報である、無線通信方法である。
第3-1の特徴は、第1ネットワークの通信を制御する制御部と、前記第1ネットワーク及び第2ネットワークで使用する無線リソースの分配を決定するための情報を他のノードに送信する送信部と、を備え、前記制御部は、前記他のノードで分配された無線リソースを用いて、前記第1ネットワークの通信を制御する、ネットワーク装置である。
第3-2の特徴は、第3-1の特徴において、前記無線リソースの分配を決定するための情報は、前記第1ネットワークのスケジューリングに関する情報を含む、ネットワーク装置である。
第3-3の特徴は、第3-1の特徴又は第3-2の特徴において、前記無線リソースの分配を決定するための情報は、前記第1ネットワークで使用を予定する無線リソースの予約に関する情報を含む、ネットワーク装置である。
第3-4の特徴は、第3-1の特徴乃至第3-3の特徴の少なくともいずれか1つにおいて、前記他のノードは、前記第2ネットワークに設けられるノード又は第三ノードである、ネットワーク装置である。
第3-5の特徴は、端末と、第1ネットワークに設けられるネットワーク装置と、を備え、前記ネットワーク装置は、前記第1ネットワークの通信を制御する制御部と、前記第1ネットワーク及び第2ネットワークで使用する無線リソースの分配を決定するための情報を他のノードに送信する送信部と、を備え、前記制御部は、前記他のノードで分配された無線リソースを用いて、前記第1ネットワークの通信を制御する、無線通信システムである。
第3-6の特徴において、第1ネットワークの通信を制御するステップAと、前記第1ネットワーク及び第2ネットワークで使用する無線リソースの分配を決定するための情報を他のノードに送信するステップBと、を備え、前記ステップAは、前記他のノードで分配された無線リソースを用いて、前記第1ネットワークの通信を制御するステップを含む、無線通信方法である。
10 無線通信システム
10A 第1ネットワーク
10B 第2ネットワーク
20A,20B 無線アクセスネットワーク
30A,30B コアネットワーク
50 ネットワーク装置
51 受信部
52 送信部
53 制御部
100A,100B 基地局
200 UE
210 無線信号送受信部
220 アンプ部
230 変復調部
240 制御信号・参照信号処理部
250 符号化/復号部
260 データ送受信部
270 制御部
1001 プロセッサ
1002 メモリ
1003 ストレージ
1004 通信装置
1005 入力装置
1006 出力装置
1007 バス
2001 車両
2002 駆動部
2003 操舵部
2004 アクセルペダル
2005 ブレーキペダル
2006 シフトレバー
2007 左右の前輪
2008 左右の後輪
2009 車軸
2010 電子制御部
2012 情報サービス部
2013 通信モジュール
2021 電流センサ
2022 回転数センサ
2023 空気圧センサ
2024 車速センサ
2025 加速度センサ
2026 ブレーキペダルセンサ
2027 シフトレバーセンサ
2028 物体検出センサ
2029 アクセルペダルセンサ
2030 運転支援システム部
2031 マイクロプロセッサ
2032 メモリ(ROM, RAM)
2033 通信ポート
10A 第1ネットワーク
10B 第2ネットワーク
20A,20B 無線アクセスネットワーク
30A,30B コアネットワーク
50 ネットワーク装置
51 受信部
52 送信部
53 制御部
100A,100B 基地局
200 UE
210 無線信号送受信部
220 アンプ部
230 変復調部
240 制御信号・参照信号処理部
250 符号化/復号部
260 データ送受信部
270 制御部
1001 プロセッサ
1002 メモリ
1003 ストレージ
1004 通信装置
1005 入力装置
1006 出力装置
1007 バス
2001 車両
2002 駆動部
2003 操舵部
2004 アクセルペダル
2005 ブレーキペダル
2006 シフトレバー
2007 左右の前輪
2008 左右の後輪
2009 車軸
2010 電子制御部
2012 情報サービス部
2013 通信モジュール
2021 電流センサ
2022 回転数センサ
2023 空気圧センサ
2024 車速センサ
2025 加速度センサ
2026 ブレーキペダルセンサ
2027 シフトレバーセンサ
2028 物体検出センサ
2029 アクセルペダルセンサ
2030 運転支援システム部
2031 マイクロプロセッサ
2032 メモリ(ROM, RAM)
2033 通信ポート
Claims (6)
- 第1ネットワークの通信を制御する制御部と、
前記第1ネットワーク及び第2ネットワークで使用する無線リソースの分配を決定するための情報を他のノードに送信する送信部と、を備え、
前記制御部は、前記他のノードで分配された無線リソースを用いて、前記第1ネットワークの通信を制御する、ネットワーク装置。 - 前記無線リソースの分配を決定するための情報は、前記第1ネットワークのスケジューリングに関する情報を含む、請求項1に記載のネットワーク装置。
- 前記無線リソースの分配を決定するための情報は、前記第1ネットワークで使用を予定する無線リソースの予約に関する情報を含む、請求項1に記載のネットワーク装置。
- 前記他のノードは、前記第2ネットワークに設けられるノード又は第三ノードである、請求項1に記載のネットワーク装置。
- 端末と、
第1ネットワークに設けられるネットワーク装置と、を備え、
前記ネットワーク装置は、
前記第1ネットワークの通信を制御する制御部と、
前記第1ネットワーク及び第2ネットワークで使用する無線リソースの分配を決定するための情報を他のノードに送信する送信部と、を備え、
前記制御部は、前記他のノードで分配された無線リソースを用いて、前記第1ネットワークの通信を制御する、無線通信システム。 - 第1ネットワークの通信を制御するステップAと、
前記第1ネットワーク及び第2ネットワークで使用する無線リソースの分配を決定するための情報を他のノードに送信するステップBと、を備え、
前記ステップAは、前記他のノードで分配された無線リソースを用いて、前記第1ネットワークの通信を制御するステップを含む、無線通信方法。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| PCT/JP2024/016304 WO2025224940A1 (ja) | 2024-04-25 | 2024-04-25 | ネットワーク装置、無線通信システム及び無線通信方法 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| PCT/JP2024/016304 WO2025224940A1 (ja) | 2024-04-25 | 2024-04-25 | ネットワーク装置、無線通信システム及び無線通信方法 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| WO2025224940A1 true WO2025224940A1 (ja) | 2025-10-30 |
Family
ID=97489505
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PCT/JP2024/016304 Pending WO2025224940A1 (ja) | 2024-04-25 | 2024-04-25 | ネットワーク装置、無線通信システム及び無線通信方法 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| WO (1) | WO2025224940A1 (ja) |
Citations (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2021510989A (ja) * | 2018-01-23 | 2021-04-30 | テレフオンアクチーボラゲット エルエム エリクソン(パブル) | 無線アクセス技術間リソース共有の方法 |
-
2024
- 2024-04-25 WO PCT/JP2024/016304 patent/WO2025224940A1/ja active Pending
Patent Citations (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2021510989A (ja) * | 2018-01-23 | 2021-04-30 | テレフオンアクチーボラゲット エルエム エリクソン(パブル) | 無線アクセス技術間リソース共有の方法 |
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