WO2026028443A1 - 端末、ネットワークノード、及び通信方法 - Google Patents
端末、ネットワークノード、及び通信方法Info
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- WO2026028443A1 WO2026028443A1 PCT/JP2024/027768 JP2024027768W WO2026028443A1 WO 2026028443 A1 WO2026028443 A1 WO 2026028443A1 JP 2024027768 W JP2024027768 W JP 2024027768W WO 2026028443 A1 WO2026028443 A1 WO 2026028443A1
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- H04W80/00—Wireless network protocols or protocol adaptations to wireless operation
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- H04W80/10—Upper layer protocols adapted for application session management, e.g. SIP [Session Initiation Protocol]
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- H04W84/02—Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
- H04W84/04—Large scale networks; Deep hierarchical networks
- H04W84/06—Airborne or Satellite Networks
Definitions
- the present invention relates to a terminal, a network node, and a communication method in a communication system.
- 5G Fifth Generation Partnership Project
- 5G New Radio
- NR New Radio
- NR is considering a network architecture that includes 5GC (5G Core Network), which corresponds to EPC (Evolved Packet Core), the core network in the LTE (Long Term Evolution) network architecture, and NG-RAN (Next Generation Radio Access Network), which corresponds to E-UTRAN (Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network), the RAN (Radio Access Network) in the LTE network architecture (for example, Non-Patent Document 1).
- 5GC 5G Core Network
- EPC Evolved Packet Core
- LTE Long Term Evolution
- NG-RAN Next Generation Radio Access Network
- E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
- the RAN Radio Access Network
- Non-Patent Document 1 Non-Patent Document 1
- IMS IP Multimedia Subsystem
- DCSF Data Channel Signaling Function
- MF Media Function
- DCAS Data Channel Application Server
- terminal-satellite-terminal communication refers to communication between terminals under routing that keeps user plane traffic within the satellite.
- the types of satellites handled include geostationary satellites (GEO), low Earth orbit satellites (LEO), and medium Earth orbit satellites (MEO).
- GEO geostationary satellites
- LEO low Earth orbit satellites
- MEO medium Earth orbit satellites
- satellite constellations can be formed either without using an inter-satellite link (ISL) or using an inter-satellite link.
- 3GPP TS 23.501 V18.5.0 (2024-06) 3GPP TS 23.228 V18.6.0 (2024-06) 3GPP TR23.700-29 V19.0.0 (2024-06) 3GPP TS 38.331 V18.1.0 (2024-03) IETF RFC3261 (2002-06) 3GPP TS 24.229 V18.5.0 (2024-03)
- T1 is a timer that indicates the round trip time (RTT), and several other timers depend on T1 (see non-patent literature 5-6).
- RTT Round trip time
- the RTT differs depending on whether both the originating and terminating terminals are connected to a terrestrial network, whether one terminal is connected to a satellite, or whether both terminals are connected to a satellite.
- the disclosed technology makes it possible to set a timer for voice communication in a satellite-based wireless communication system based on an appropriate round-trip time.
- FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a communication system.
- FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a communication system in a roaming environment.
- FIG. 1 is a diagram illustrating an example of an IMS data channel network.
- FIG. 1 is a diagram showing an example of a sequence diagram according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 2 is a diagram illustrating an example of the functional configuration of a base station 10 and a network node 30 according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a terminal 20 according to an embodiment of the present invention.
- 1 is a diagram illustrating an example of the hardware configuration of a base station 10, a terminal 20, and a network node 30 according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 2 is a diagram showing an example of the configuration of a vehicle 2001 according to an embodiment of the present invention.
- LTE Long Term Evolution
- NR Universal Terrestrial Radio Access
- LAN Local Area Network
- Figure 1 is a diagram illustrating an example of a communication system.
- the communication system is composed of a UE, which is a terminal 20, and multiple network nodes 30.
- a UE which is a terminal 20
- multiple network nodes 30 it is assumed that one network node 30 corresponds to each function, but multiple functions may be realized by one network node 30, or multiple network nodes 30 may realize one function.
- the "connection" described below may be a logical connection or a physical connection.
- the RAN Radio Access Network
- the RAN is a network node 30 with radio access functionality, which may include a base station 10, and is connected to UEs, an AMF (Access and Mobility Management Function), and a UPF (User Plane Function).
- the AMF is a network node 30 with functions such as RAN interface termination, NAS (Non-Access Stratum) termination, registration management, connection management, reachability management, and terminal mobility management.
- the UPF is a network node 30 with functions related to processing user plane data, such as a PDU (Protocol Data Unit) session point to the outside that interconnects with the DN (Data Network), packet routing and forwarding, and user plane QoS (Quality of Service) handling.
- the UPF and DN constitute a network slice. In the wireless communication network of an embodiment of the present invention, multiple network slices are constructed.
- the AMF is connected to the UE, RAN, SMF (Session Management function), NSSF (Network Slice Selection Function), NEF (Network Exposure Function), NRF (Network Repository Function), UDM (Unified Data Management), AUSF (Authentication Server Function), PCF (Policy Control Function), and AF (Application Function).
- the AMF, SMF, NSSF, NEF, NRF, UDM, AUSF, PCF, and AF are network nodes 30 that are interconnected via their respective service-based interfaces: Namf, Nsmf, Nnssf, Nnef, Nnrf, Nudm, Nausf, Npcf, and Naf.
- the SMF is a network node 30 that has functions such as session management, UE IP (Internet Protocol) address allocation and management, DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) function, ARP (Address Resolution Protocol) proxy, and roaming function.
- the NEF is a network node 30 that has the function of notifying other NFs (Network Functions) of capabilities and events.
- the NSSF is a network node 30 that has functions such as selecting the network slice to which the UE connects, determining the allowed NSSAI (Network Slice Selection Assistance Information), determining the NSSAI to be set, and determining the AMF set to which the UE connects.
- the PCF is a network node 30 that has the function of controlling network policies.
- the AF is a network node 30 that has the function of controlling application servers.
- the NRF is a network node 30 that has the function of discovering NF instances that provide services.
- the UDM is a network node 30 that manages subscriber data and authentication data. The UDM is connected to the UDR (User Data Repository) that holds this data.
- Figure 2 is a diagram illustrating an example of a communication system in a roaming environment.
- the network is composed of a terminal 20 (UE) and multiple network nodes 30.
- UE terminal 20
- network nodes 30 it is assumed that one network node 30 corresponds to each function, but multiple functions may be realized by one network node 30, or multiple network nodes 30 may realize one function.
- connection described below may be a logical connection or a physical connection.
- the RAN is a network node 30 with radio access functionality, and is connected to the UE, AMF, and UPF.
- the AMF is a network node 30 with functions such as RAN interface termination, NAS termination, registration management, connection management, reachability management, and mobility management.
- the UPF is a network node 30 with functions such as a PDU session point to the outside that interconnects with the DN, packet routing and forwarding, and user plane QoS handling.
- the UPF and DN constitute a network slice. In the wireless communication network of an embodiment of the present invention, multiple network slices are constructed.
- the AMF is connected to the UE, RAN, SMF, NSSF, NEF, NRF, UDM, AUSF, PCF, AF, and SEPP (Security Edge Protection Proxy).
- the AMF, SMF, NSSF, NEF, NRF, UDM, AUSF, PCF, and AF are network nodes 30 that are interconnected via their respective service-based interfaces: Namf, Nsmf, Nnssf, Nnef, Nnrf, Nudm, Nausf, Npcf, and Naf.
- the SMF is a network node 30 that has functions such as session management, UE IP address allocation and management, DHCP function, ARP proxy, and roaming function.
- the NEF is a network node 30 that has the function of notifying other NFs of capabilities and events.
- the NSSF is a network node 30 that has functions such as selecting the network slice to which the UE connects, determining the allowed NSSAI, determining the configured NSSAI, and determining the AMF set to which the UE connects.
- the PCF is a network node 30 that has the function of controlling network policies.
- the AF is a network node 30 that has the function of controlling application servers.
- the NRF is a network node 30 that has the function of discovering NF instances that provide services.
- the SEPP is a non-transparent proxy that filters control plane messages between PLMNs (Public Land Mobile Networks).
- the vSEPP shown in Figure 2 is a SEPP in the visited network
- the hSEPP is
- the UE is in a roaming environment connected to the RAN and AMF in the VPLMN (Visited PLMN).
- the VPLMN and HPLMN (Home PLMN) are connected via vSEPP and hSEPP.
- the UE can communicate with the UDM of the HPLMN, for example, via the AMF of the VPLMN.
- FIG 3 is a diagram illustrating an example of an IMS data channel network.
- the IMS data channel network is composed of a terminal 20 (UE) and multiple network nodes 30 in each of the originating network and terminating network.
- UE terminal 20
- network nodes 30 in each of the originating network and terminating network.
- one network node 30 corresponds to each function, but multiple functions may be realized by one network node 30, or one function may be realized by multiple network nodes 30.
- the "connection" described below may be a logical connection or a physical connection.
- the network node 30 has the following functions, for example, as described in Non-Patent Document 2.
- the IMS-AGW Access Gateway
- the IMS-AGW is a network node 30 that functions as a gateway between the UE and the IMS network, and has functions related to voice communication access processing.
- the P-CSCF Proxy-Call Session Control Function
- the P-CSCF is a network node 30 that has proxy functions between the UE and the IMS network, access control functions for voice communications, etc.
- the S-CSCF (Serving-Call Session Control Function) is a network node 30 that has functions related to session control for UEs.
- the I-CSCF Interrogate-Call Session Control Function
- the I-CSCF is a connection point on the destination network side between networks (e.g., between the source and destination networks) in an IMS network, and is a network node 30 that has functions such as forwarding received SIP requests to the S-CSCF of its own network.
- the IMS AS IP Multimedia Subsystem Application Server
- the IMS AS is a network node 30 in the IMS network that has functions such as communicating with the DCSF for event notification, receiving data channel control instructions from the DCSF and communicating with the MF.
- the IMS AS also receives communication termination point registration requests from the DCSF (Data Channel Signaling Function), converts the received registration requests into SIP Registers, and sends them to the S-CSCF (Serving-Call Session Control Function).
- the IMS AS also converts data channel establishment requests received from the DCSF into SIP INVITEs and sends them to the S-CSCF.
- the DCSF Data Channel Signaling Function
- the DCSF is a network node 30 that receives event reports from the IMS-AS and determines whether to allow the provision of data channel services, manages the bootstrap data channel, and has HTTP web server functionality.
- an MF Media Function
- DCAS Data Channel Application Server
- the MF may also be called a DCMF (Data Channel Media Function).
- the MF may also be called an MRF (Multimedia Resource Function).
- DCAS Data Channel Application Server
- a network node 30 that has functions such as a communication termination point for media and signaling in the IMS network.
- SIP Session Initiation Protocol
- T1 is a timer that indicates the round trip time (RTT)
- RTT round trip time
- the RTT differs depending on whether both the originating and terminating terminals are accommodated by a terrestrial network, whether one terminal is accommodated by a satellite, or whether both terminals are accommodated by a satellite.
- the calling terminal if the calling terminal is satellite-connected, it sets the SIP timer value for when the other terminal is satellite-connected, and sends a request message (SIP INVITE) requesting an IMS voice call.
- the calling P-CSCF also sends a message (SIP 183 Session Progress) containing the access information of the called terminal to the calling terminal.
- this access information is set in a newly defined SIP private header field (P-OppositeUe-Access-Network-Info Header Field, POANI).
- POANI SIP private header field
- FIG. 4 shows an example of a sequence diagram in an embodiment of the present invention.
- processing such as sending and receiving messages is performed between the source terminal 20A, the source network side P-CSCF30A, the source network side S-CSCF30B, the destination network side I-CSCF30C, the destination network side S-CSCF30B2, the destination network side P-CSCF30A2, and the destination terminal 20B.
- Non-Patent Documents 4-6 The processing of each step is explained below.
- Terminal 20A sets the SIP timer value (T1) that indicates the round trip to be used when one of the terminals is using satellite access.
- Terminal 20A sends a message (SIP INVITE) to P-CSCF30A requesting an IMS voice call (start of voice communication).
- the message includes the PANI set in S101 in the SIP header.
- P-CSCF30A uses the PANI in the SIP header included in the message received in S103 and information separately obtained from its own network to set the satellite type (satellite-type), satellite constellation identifier (satellite-constellation id), and satellite identifier (satellite-id) in the SIP private header field (P-Satellite-Info Header Field, PSI) that indicates the satellite and satellite constellation that accommodates the terminal. Furthermore, P-CSCF30A sends a message (SIP INVITE) to S-CSCF30B requesting an IMS voice call. The message includes the PSI and the PANI set in S101 in the SIP header.
- S105 S-CSCF30B sends the message (SIP INVITE) received in S104 to I-CSCF30C.
- I-CSCF30C sends the message (SIP INVITE) received in S105 to S-CSCF30B2.
- S-CSCF30B2 sends the message (SIP INVITE) received in S106 to P-CSCF30A2.
- POANI satellite
- P-CSCF30A2 sends a message (SIP INVITE) to terminal 20B requesting an IMS voice call.
- Terminal 20B recognizes that it is under satellite access based on the notification information received from the base station. Furthermore, based on the notification information, terminal 20B sets the access type to 3GPP-NR-SAT in the PANI included in the message (SIP 183 Session Progress) responding to the message (SIP INVITE) received in S109, as well as the NR cell identifier, MCC, MNC, and TAC.
- Terminal 20B sets a SIP timer value (T1) indicating the round trip to be used when both terminals (originating terminal 20A and terminating terminal 20B) are using satellite access.
- T1 SIP timer value
- Terminal 20B sends a message (SIP 183 Session Progress) to P-CSCF30A2 indicating that voice communication setup is in progress.
- This message includes the PANI set in S110.
- P-CSCF30A2 uses the PANI in the SIP header included in the message received in S112 and information separately obtained from its own network to set the satellite type, satellite constellation identifier, and satellite identifier in the SIP private header field (PSI) that indicates the satellite and satellite constellation that accommodates the terminal. Furthermore, P-CSCF30A2 sends a message (SIP 183 Session Progress) to S-CSCF30B2 indicating that voice communication setup is in progress. This message includes the PSI and the PANI set in S110 in the SIP header.
- PSI SIP private header field
- S114 S-CSCF30B2 sends the message (SIP 183 Session Progress) received in S113 to I-CSCF30C.
- I-CSCF30C sends the message (SIP 183 Session Progress) received in S114 to S-CSCF30B.
- S116 S-CSCF30B sends the message (SIP 183 Session Progress) received in S115 to P-CSCF30A.
- POANI satellite
- S118: P-CSCF30A sends terminal 20A a message (SIP 183 Session Progress) indicating that voice communication setup is in progress.
- Terminal 20A sets a SIP timer value (T1) indicating the round trip to be used when both terminals (originating terminal 20A and terminating terminal 20B) are using satellite access.
- T1 SIP timer value
- the P-CSCF (30A/30B) set information indicating that the opposite terminal is satellite-connected in the SIP private header field (POANI), but instead of this access information, information indicating that the SIP timer needs to be extended may be set. In other words, if the opposite terminal is satellite-connected, information indicating that the SIP timer needs to be extended is set.
- POANI SIP private header field
- the above-described embodiment allows a timer used in voice communications to be set based on an appropriate round-trip time in a satellite-based wireless communications system.
- the base station 10, network node 30, and terminal 20 include functions for performing the above-described embodiments. However, the base station 10, network node 30, and terminal 20 may each include only a part of the functions of the embodiments.
- FIG. 5 is a diagram showing an example of the functional configuration of the base station 10 and the network node 30.
- the base station 10 has a transmitting unit 110, a receiving unit 120, a setting unit 130, and a control unit 140.
- the functional configuration shown in FIG. 5 is merely an example. As long as the operations according to the embodiment of the present invention can be performed, the names of the functional divisions and functional units may be any.
- the network node 30 may have the same functional configuration as the base station 10.
- a network node 30 having multiple different functions in the system architecture may be composed of multiple network nodes 30 separated by function.
- the transmitter 110 includes a function for generating signals to be transmitted to the terminal 20 or other network nodes 30, and transmitting the signals via wired or wireless communication.
- the receiver 120 includes a function for receiving various signals transmitted from the terminal 20 or other network nodes 30, and for example, obtaining information of higher layers from the received signals.
- a communication unit including the transmitter 110 and receiver 120 may be configured.
- the setting unit 130 stores pre-set setting information and various setting information to be sent to the terminal 20 in a storage device, and reads it from the storage device as needed.
- the control unit 140 performs the processes described in the embodiments.
- the control unit 140 also performs processes related to communication with the terminal 20.
- the functional unit related to signal transmission in the control unit 140 may be included in the transmitting unit 110, and the functional unit related to signal reception in the control unit 140 may be included in the receiving unit 120.
- FIG. 6 is a diagram showing an example of the functional configuration of the terminal 20.
- the terminal 20 has a transmitting unit 210, a receiving unit 220, a setting unit 230, and a control unit 240.
- the functional configuration shown in FIG. 6 is merely an example. As long as the operations related to the embodiment of the present invention can be performed, the names of the functional divisions and functional units may be any.
- the communication device that becomes the resource holder 20 may have the same functional configuration as the terminal 20.
- the transmitter 210 creates a transmission signal from the transmission data and transmits the transmission signal wirelessly.
- the receiver 220 receives various signals wirelessly and obtains higher layer signals from the received physical layer signals.
- the receiver 220 also has the function of receiving control signals, reference signals, etc. transmitted from the network node 30.
- a communication unit may be configured that includes the transmitter 210 and receiver 220.
- the setting unit 230 stores various setting information received from the network node 30 by the receiving unit 220 in a storage device, and reads it from the storage device as needed.
- the setting unit 230 also stores setting information that has been set in advance.
- the control unit 240 performs the processing described in the embodiments.
- the functional units related to signal transmission in the control unit 240 may be included in the transmitting unit 210, and the functional units related to signal reception in the control unit 240 may be included in the receiving unit 220.
- 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 (e.g., using wires, wirelessly, etc.) and these multiple devices.
- the functional block may also be realized by combining the single device or the multiple devices with software.
- Functions include, but are not limited to, judgment, determination, assessment, calculation, computation, processing, derivation, investigation, search, confirmation, reception, transmission, output, access, resolution, selection, election, 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.
- the base station 10, network node 30, terminal 20, etc. in one embodiment of the present disclosure may function as a computer that performs processing of the wireless communication method of the present disclosure.
- Figure 7 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the base station 10 and terminal 20 in one embodiment of the present disclosure.
- the network node 30 may have the same hardware configuration as the base station 10.
- the above-mentioned base station 10 and terminal 20 may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a storage device 1002, an auxiliary storage device 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, etc.
- the term "apparatus" can be interpreted as a circuit, device, unit, etc.
- the hardware configuration of the base station 10 and terminal 20 may be configured to include one or more of the devices shown in the figure, or may be configured to exclude some of the devices.
- the functions of the base station 10 and terminal 20 are realized by loading specific software (programs) onto hardware such as the processor 1001 and storage device 1002, causing the processor 1001 to perform calculations, control communications via the communication device 1004, and control at least one of the reading and writing of data from and to the storage device 1002 and auxiliary storage device 1003.
- the processor 1001 reads programs (program code), software modules, data, etc. from at least one of the auxiliary storage device 1003 and the communication device 1004 into the storage device 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 control unit 140 of the base station 10 shown in FIG. 5 may be stored in the storage device 1002 and implemented by a control program running on the processor 1001.
- the control unit 240 of the terminal 20 shown in FIG. 6 may be stored in the storage device 1002 and implemented by a control program running on the processor 1001.
- While the various processes described above have been described as being executed by a single processor 1001, they may also be executed simultaneously or sequentially by two or more processors 1001.
- the processor 1001 may be implemented on one or more chips.
- the programs may also be transmitted from a network via telecommunications lines.
- the storage device 1002 is a computer-readable recording medium and may be composed of, for example, at least one of a ROM (Read Only Memory), an EPROM (Erasable Programmable ROM), an EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM), a RAM (Random Access Memory), etc.
- the storage device 1002 may also be called a register, a cache, a main memory, etc.
- the storage device 1002 can store executable programs (program code), software modules, etc. for implementing a communication method according to one embodiment of the present disclosure.
- Auxiliary storage device 1003 is a computer-readable recording medium, and may be composed of at least one of, for example, an optical disk such as a CD-ROM (Compact Disc 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) disk), a smart card, flash memory (e.g., a card, a stick, a key drive), a floppy (registered trademark) disk, a magnetic strip, etc.
- the above-mentioned storage medium may be, for example, a database, a server, or other suitable medium that includes at least one of storage device 1002 and auxiliary storage device 1003.
- the communication device 1004 is hardware (transmitting/receiving 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, or communication module, for example.
- the communication device 1004 may be configured to include high-frequency switches, duplexers, filters, frequency synthesizers, etc. to implement at least one of frequency division duplex (FDD) and time division duplex (TDD).
- FDD frequency division duplex
- TDD time division duplex
- the transmitting/receiving antenna, amplifier unit, transmitting/receiving unit, transmission path interface, etc. may be implemented by the communication device 1004.
- the transmitting/receiving unit may be implemented as a physically or logically separated transmitting unit and receiving unit.
- 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 the storage device 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 base station 10 and the terminal 20 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 this hardware.
- the processor 1001 may be implemented using at least one of these pieces of hardware.
- FIG. 8 shows an example configuration of vehicle 2001.
- vehicle 2001 includes a drive unit 2002, a steering unit 2003, an accelerator pedal 2004, a brake pedal 2005, a shift lever 2006, front wheels 2007, 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.
- a communication device mounted on vehicle 2001 and may be applied to communication module 2013, for example.
- the drive unit 2002 is 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.
- 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 2029 provided on the vehicle 2001.
- the electronic control unit 2010 may also be called an ECU (Electronic Control Unit).
- Signals from the various sensors 2021-2029 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, for providing (outputting) various types of information, such as 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 2001.
- the information service unit 2012 may include input devices that accept input from the outside (e.g., a keyboard, mouse, microphone, switch, button, sensor, touch panel, etc.), and may also include output devices that output to the outside (e.g., a display, speaker, LED lamp, touch panel, etc.).
- the communication module 2013 can communicate with the microprocessor 2031 and components of the vehicle 2001 via the communication port.
- the communication module 2013 transmits and receives data via the communication port 2033 between the drive unit 2002, steering unit 2003, accelerator pedal 2004, brake pedal 2005, shift lever 2006, front wheels 2007, rear wheels 2008, axle 2009, microprocessor 2031 and memory (ROM, RAM) 2032 in the electronic control unit 2010, and sensors 2021-29, 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 sends 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 communications module 2013 may transmit, via wireless communication, to an external device at least one of the following: signals from the various sensors 2021-2028 input to the electronic control unit 2010; information obtained based on these signals; and information based on input from the outside (user) obtained via the information service unit 2012.
- the electronic control unit 2010, the various sensors 2021-2028, the information service unit 2012, etc. may also be referred to as input units that accept input.
- the PUSCH transmitted by the communications module 2013 may include information based on the above input.
- 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 2001.
- the information service unit 2012 may also be called an output unit that outputs information (for example, outputs information to a device such as a display or speaker based on the PDSCH (or data/information decoded from the PDSCH) received by the communication module 2013).
- 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, front wheels 2007, rear wheels 2008, axles 2009, sensors 2021-2029, etc. provided in the vehicle 2001.
- a receiving unit that receives broadcast information from a base station; a control unit that recognizes whether its own terminal is satellite-connected or not based on the notification information, and, if its own terminal is satellite-connected, sets a SIP (Session Initiation Protocol) timer to a value that is used when one terminal of the voice communication is satellite-connected; a transmitter for transmitting a first message to a first network node requesting initiation of voice communication; and the receiving unit receives, from the first network node, a second message indicating that voice communication setup is in progress, the second message including first information indicating whether the destination terminal is satellite-accommodated or second information indicating whether to extend a SIP timer; The control unit sets the SIP timer based on whether the terminal itself is satellite-accommodated and the first information or the second information.
- SIP Session Initiation Protocol
- a receiving unit that receives broadcast information from a base station; a control unit that recognizes whether the terminal itself is satellite-accommodated based on the notification information; and the receiving unit receives, from a first network node, a message requesting initiation of voice communication, the message including first information indicating whether a calling terminal is satellite-accommodated or second information indicating whether a SIP timer is to be extended;
- the control unit sets a Session Initiation Protocol (SIP) timer based on whether the terminal itself is satellite-accommodated and the first information or the second information.
- SIP Session Initiation Protocol
- a network node having: (Additional note 4) a receiver for receiving, from a first network node, a first message requesting initiation of voice communication, the first message including information indicating a satellite and a satellite constellation containing a calling terminal; a transmitter that transmits to the destination terminal a second message requesting initiation of voice communication, the second message including first information indicating whether the source terminal is satellite-connected or second information indicating whether to extend a SIP timer;
- a network node having: (Additional note 5) receiving broadcast information from a base station; A step
- Supplementary Items 1 to 5 allows a timer used in voice communications in a satellite-based wireless communications system to be set based on an appropriate round-trip time.
- the operations of multiple functional units may be performed by a single physical component, or the operations of a single functional unit may be performed by multiple physical components.
- the order of processing steps described in the embodiments may be reversed as long as there is no contradiction.
- the base station 10 and terminal 20 have been described using functional block diagrams, but such devices may be implemented in hardware, software, or a combination thereof.
- the software operated by the processor of the base station 10 in accordance with an embodiment of the present invention and the software operated by the processor of the terminal 20 in accordance with an embodiment of the present invention may each be stored in random access memory (RAM), flash memory, read-only memory (ROM), EPROM, EEPROM, register, hard disk (HDD), removable disk, CD-ROM, database, server, or any other suitable storage medium.
- 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., DCI (Downlink Control Information), UCI (Uplink Control Information)), higher layer signaling (e.g., RRC (Radio Resource Control) signaling, MAC (Medium Access Control) signaling), broadcast information (MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block)), 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 Long Term Evolution
- SUPER 3G IMT-Advanced
- 4G 4th generation mobile communication system
- 5G 5th generation mobile communication system
- 6G 6th generation mobile communication system
- xG xG (x is, for example, an integer or decimal number)
- FRA Full Radio Access Network
- the present invention may be applied to at least one of systems using IEEE 802.11 (Wi-Fi (registered trademark)), IEEE 802.16 (WiMAX (registered trademark)), IEEE 802.20 (Ultra-Wideband), Bluetooth (registered trademark), CDMA2000, NR (new Radio Access), NR (new Radio), New radio access (NX), Future generation radio access (FX), W-CDMA (registered trademark), GSM (registered trademark), CDMA2000, UMB (Ultra Mobile Broadband), IEEE 802.11 (Wi-Fi (registere
- certain operations described as being performed by the base station 10 may also be performed by its upper node in some cases.
- a network consisting of one or more network nodes having a base station 10 it is clear that various operations performed for communication with the terminal 20 may be performed by at least one of the base station 10 and other network nodes other than the base station 10 (such as, but not limited to, an MME or S-GW). While the above example illustrates a case where there is one other network node other than the base station 10, the other network node may also be a combination of multiple other network nodes (for example, an MME and an S-GW).
- the information, signals, etc. described in this disclosure may be output from a higher layer (or lower layer) to a lower layer (or higher layer). They may also be input/output via multiple network nodes.
- Input and output information may be stored in a specific location (for example, 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.
- 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 (e.g., comparison with a predetermined value).
- 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.
- 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 base station
- base station device 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.
- a base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be divided into multiple smaller areas, and each smaller area can also be provided with communication services by a base station subsystem (e.g., a small indoor base station (RRH: Remote Radio Head)).
- RRH Remote Radio Head
- the terms "cell” or “sector” refer to part or all of the coverage area of at least one of the base station and base station subsystem that provides communication services within this coverage area.
- a base station transmitting information to a terminal may be interpreted as the base station instructing the terminal to control or operate based on the information.
- 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 mobile object, the mobile object itself, etc.
- the mobile object refers to an object that can move at any speed. Naturally, this also includes cases where the mobile object is stationary.
- the mobile object examples include, but are not limited to, vehicles, transport vehicles, automobiles, motorcycles, bicycles, connected cars, excavators, bulldozers, wheel loaders, dump trucks, forklifts, trains, buses, handcars, rickshaws, ships and other watercraft, airplanes, rockets, satellites, drones (registered trademark), multicopters, quadcopters, balloons, and objects mounted thereon.
- the mobile object may also be a mobile object that moves autonomously based on an operation command. It may be a vehicle (e.g., a car, an airplane, etc.), an unmanned mobile 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 be a device that does not necessarily move during communication operations.
- at least one of the base station and the mobile station may be an IoT (Internet of Things) device such as a sensor.
- the base station in the present disclosure may be read as a user terminal.
- the aspects/embodiments of the present disclosure may be applied to a configuration in which communication between a base station and a user terminal is replaced with communication between multiple terminals 20 (which may be called, for example, D2D (Device-to-Device) or V2X (Vehicle-to-Everything)).
- the terminals 20 may be configured to have the functions possessed by the base station 10 described above.
- terms such as “uplink” and “downlink” may be read as terms corresponding to communication between terminals (for example, "side”).
- terms such as uplink channel and downlink channel may be read as side channel.
- the user terminal in this disclosure may be interpreted as a base station.
- the base station may be configured to have the functions possessed by the user terminal described above.
- 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.
- 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 RS (Reference Signal) or may be called a pilot depending on the applicable standard.
- 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 or that the first element must in some way precede the second element.
- a and B are different may mean “A and B are different from each other.” Note that this 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.”
- notification of specified information is not limited to being done explicitly, but may also be done implicitly (e.g., not notifying the specified information).
- Base station 110 Transmitter 120 Receiver 130 Setting unit 140 Control unit 20 Terminal 210 Transmitter 220 Receiver 230 Setting unit 240 Control unit 30 Network node 1001 Processor 1002 Storage device 1003 Auxiliary storage device 1004 Communication device 1005 Input device 1006 Output device 2001 Vehicle 2002 Drive unit 2003 Steering unit 2004 Accelerator pedal 2005 Brake pedal 2006 Shift lever 2007 Front wheels 2008 Rear wheels 2009 Axle 2010 Electronic control unit 2012 Information service unit 2013 Communication module 2021 Current sensor 2022 Rotation speed sensor 2023 Air 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 unit 2031: Microprocessor 2032: Memory (ROM, RAM) 2033 Communication port (IO port)
Landscapes
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Abstract
端末は、基地局から、報知情報を受信する受信部と、前記報知情報に基づいて、自端末が衛星収容であるか否かを認識し、自端末が衛星収容である場合、SIP(Session Initiation Protocol)タイマを、音声通信の片方の端末が衛星収容である場合の値に設定する制御部と、第1ネットワークノードに、音声通信の開始を要求する第1メッセージを送信する送信部と、を有し、前記受信部は、前記第1ネットワークノードから、着端末が衛星収容であるか否かを示す第1情報又はSIPタイマを延長するか否かを示す第2情報を含む、音声通信の設定実行中を示す第2メッセージを受信し、前記制御部は、自端末が衛星収容であるか否かと、前記第1情報又は前記第2情報と、に基づいて、前記SIPタイマを設定する。
Description
本発明は、通信システムにおける端末、ネットワークノード、及び通信方法に関する。
3GPP(登録商標)(3rd Generation Partnership Project)では、システム容量の更なる大容量化、データ伝送速度の更なる高速化、無線区間における更なる低遅延化等を実現するために、5GあるいはNR(New Radio)と呼ばれる無線通信方式(以下、当該無線通信方式を「5G」あるいは「NR」という。)の検討が進んでいる。5Gでは、10Gbps以上のスループットを実現しつつ無線区間の遅延を1ms以下にするという要求条件を満たすために、様々な無線技術の検討が行われている。
NRでは、LTE(Long Term Evolution)のネットワークアーキテクチャにおけるコアネットワークであるEPC(Evolved Packet Core)に対応する5GC(5G Core Network)及びLTEのネットワークアーキテクチャにおけるRAN(Radio Access Network)であるE-UTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network)に対応するNG-RAN(Next Generation - Radio Access Network)を含むネットワークアーキテクチャが検討されている(例えば非特許文献1)。
また、端末のデータチャネル能力をサポートするIMS(IP Multimedia Subsystem)アーキテクチャとして、IMSデータチャネル網の仕様が検討されている(例えば非特許文献2)。IMSデータチャネル網では、発信側と着信側の各々において、シグナリング機能を有するDCSF(Data Channel Signalling Function)、メディアに関する機能を有するMF(Media Function)、及びアプリケーションサーバであるDCAS(Data Channel Application Server)が配置される。
また、3GPP Rel-19では、IMS音声の端末-衛星-端末通信(UE-satellite-UE communication)の実現において、5GCのネットワーク機能及びIMS構成要素を衛星上に配備する際に既存仕様に及ぼす影響の低減が課題となっている(例えば非特許文献3)。ここで、端末-衛星-端末通信は、ユーザプレーントラフィックを衛星内に留めるルーティングの下での端末間通信を意味する。扱われる衛星の種類は、静止衛星(Geostationary Earth Orbit、GEO)、低軌道衛星(Low Earth Orbit、LEO)、及び中軌道衛星(Medium Earth Orbit、MEO)がある。また、低軌道衛星及び中軌道衛星においては、衛星間リンク(Inter Satellite Link、ISL)を用いないで衛星コンステレーションを形成する場合と、衛星間リンクを用いて衛星コンステレーションを形成する場合がある。
3GPP TS 23.501 V18.5.0(2024-06)
3GPP TS 23.228 V18.6.0(2024-06)
3GPP TR23.700-29 V19.0.0(2024-06)
3GPP TS 38.331 V18.1.0(2024-03)
IETF RFC3261(2002-06)
3GPP TS 24.229 V18.5.0(2024-03)
音声通信等を行う場合に用いられるSIP(Session Initiation Protocol)では、各種のタイマが用いられる。ここで、T1は、ラウンドトリップ時間(Round Trip Time、RTT)を示すタイマであり、他の幾つかのタイマはT1に依存する(非特許文献5-6を参照可能)。衛星群通信を用いた音声通信においては、発着端末の両方が地上網収容である場合、片方の端末が衛星収容の場合、及び両方の端末が衛星収容の場合において、RTTが異なる。
しかしながら、発端末は、音声通信の開始要求時に、着端末の収容状況を把握できず、RTTを適切に推定することができないことから、SIPタイマを適切に設定することができない。
本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、衛星を用いた無線通信システムにおいて、適切なラウンドトリップ時間に基づいて音声通信で用いるタイマを設定することを目的とする。
開示の技術によれば、基地局から、報知情報を受信する受信部と、前記報知情報に基づいて、自端末が衛星収容であるか否かを認識し、自端末が衛星収容である場合、SIP(Session Initiation Protocol)タイマを、音声通信の片方の端末が衛星収容である場合の値に設定する制御部と、第1ネットワークノードに、音声通信の開始を要求する第1メッセージを送信する送信部と、を有し、前記受信部は、前記第1ネットワークノードから、着端末が衛星収容であるか否かを示す第1情報又はSIPタイマを延長するか否かを示す第2情報を含む、音声通信の設定実行中を示す第2メッセージを受信し、前記制御部は、自端末が衛星収容であるか否かと、前記第1情報又は前記第2情報と、に基づいて、前記SIPタイマを設定する端末が提供される。
開示の技術によれば、衛星を用いた無線通信システムにおいて、適切なラウンドトリップ時間に基づいて音声通信で用いるタイマを設定することができる。
以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。なお、以下で説明する実施の形態は一例であり、本発明が適用される実施の形態は、以下の実施の形態に限られない。
本発明の実施の形態の無線通信システムの動作にあたっては、適宜、既存技術が使用される。ただし、当該既存技術は、例えば既存のLTEであるが、既存のLTEに限られない。また、本明細書で使用する用語「LTE」は、特に断らない限り、LTE-Advanced、及び、LTE-Advanced以降の方式(例:NR)、又は無線LAN(Local Area Network)を含む広い意味を有するものとする。
また、本発明の実施の形態において、無線パラメータ等が「設定される(Configure)」とは、所定の値が予め設定(Pre-configure)されることであってもよいし、ネットワークノード30又は端末20から通知される無線パラメータが設定されることであってもよい。
図1は、通信システムの例を説明するための図である。図1に示されるように、通信システムは、端末20であるUE、複数のネットワークノード30から構成される。以下、機能ごとに1つのネットワークノード30が対応するものとするが、複数の機能を1つのネットワークノード30が実現してもよいし、複数のネットワークノード30が1つの機能を実現してもよい。また、以下に記載する「接続」は、論理的な接続であってもよいし、物理的な接続であってもよい。
RAN(Radio Access Network)は、無線アクセス機能を有するネットワークノード30であり、基地局10を含んでもよく、UE、AMF(Access and Mobility Management Function)及びUPF(User plane function)と接続される。AMFは、RANインタフェースの終端、NAS(Non-Access Stratum)の終端、登録管理、接続管理、到達性管理、端末の移動(モビリティ)管理等の機能を有するネットワークノード30である。UPFは、DN(Data Network)と相互接続する外部に対するPDU(Protocol Data Unit)セッションポイント、パケットのルーティング及びフォワーディング、ユーザプレーンのQoS(Quality of Service)ハンドリング等のユーザプレーンデータの処理に係る機能を有するネットワークノード30である。UPF及びDNは、ネットワークスライスを構成する。本発明の実施の形態における無線通信ネットワークでは、複数のネットワークスライスが構築されている。
AMFは、UE、RAN、SMF(Session Management function)、NSSF(Network Slice Selection Function)、NEF(Network Exposure Function)、NRF(Network Repository Function)、UDM(Unified Data Management)、AUSF(Authentication Server Function)、PCF(Policy Control Function)、AF(Application Function)と接続される。AMF、SMF、NSSF、NEF、NRF、UDM、AUSF、PCF、AFは、各々のサービスに基づくインタフェース、Namf、Nsmf、Nnssf、Nnef、Nnrf、Nudm、Nausf、Npcf、Nafを介して相互に接続されるネットワークノード30である。
SMFは、セッション管理、UEのIP(Internet Protocol)アドレス割り当て及び管理、DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)機能、ARP(Address Resolution Protocol)プロキシ、ローミング機能等の機能を有するネットワークノード30である。NEFは、他のNF(Network Function)に能力及びイベントを通知する機能を有するネットワークノード30である。NSSFは、UEが接続するネットワークスライスの選択、許可されるNSSAI(Network Slice Selection Assistance Information)の決定、設定されるNSSAIの決定、UEが接続するAMFセットの決定等の機能を有するネットワークノード30である。PCFは、ネットワークのポリシ制御を行う機能を有するネットワークノード30である。AFは、アプリケーションサーバを制御する機能を有するネットワークノード30である。NRFは、サービスを提供するNFインスタンスを発見する機能を有するネットワークノード30である。UDMは、加入者データ及び認証データを管理するネットワークノード30である。UDMは、当該データを保持するUDR(User Data Repository)と接続される。
図2は、ローミング環境下の通信システムの例を説明するための図である。図2に示されるように、ネットワークは、端末20であるUE、複数のネットワークノード30から構成される。以下、機能ごとに1つのネットワークノード30が対応するものとするが、複数の機能を1つのネットワークノード30が実現してもよいし、複数のネットワークノード30が1つの機能を実現してもよい。また、以下に記載する「接続」は、論理的な接続であってもよいし、物理的な接続であってもよい。
RANは、無線アクセス機能を有するネットワークノード30であり、UE、AMF及びUPFと接続される。AMFは、RANインタフェースの終端、NASの終端、登録管理、接続管理、到達性管理、モビリティ管理等の機能を有するネットワークノード30である。UPFは、DNと相互接続する外部に対するPDUセッションポイント、パケットのルーティング及びフォワーディング、ユーザプレーンのQoSハンドリング等の機能を有するネットワークノード30である。UPF及びDNは、ネットワークスライスを構成する。本発明の実施の形態における無線通信ネットワークでは、複数のネットワークスライスが構築されている。
AMFは、UE、RAN、SMF、NSSF、NEF、NRF、UDM、AUSF、PCF、AF、SEPP(Security Edge Protection Proxy)と接続される。AMF、SMF、NSSF、NEF、NRF、UDM、AUSF、PCF、AFは、各々のサービスに基づくインタフェース、Namf、Nsmf、Nnssf、Nnef、Nnrf、Nudm、Nausf、Npcf、Nafを介して相互に接続されるネットワークノード30である。
SMFは、セッション管理、UEのIPアドレス割り当て及び管理、DHCP機能、ARPプロキシ、ローミング機能等の機能を有するネットワークノード30である。NEFは、他のNFに能力及びイベントを通知する機能を有するネットワークノード30である。NSSFは、UEが接続するネットワークスライスの選択、許可されるNSSAIの決定、設定されるNSSAIの決定、UEが接続するAMFセットの決定等の機能を有するネットワークノード30である。PCFは、ネットワークのポリシ制御を行う機能を有するネットワークノード30である。AFは、アプリケーションサーバを制御する機能を有するネットワークノード30である。NRFは、サービスを提供するNFインスタンスを発見する機能を有するネットワークノード30である。SEPPは、非透過的なプロキシであり、PLMN(Public Land Mobile Network)間のコントロールプレーンのメッセージをフィルタリングする。図2に示されるvSEPPは、visitedネットワークにおけるSEPPであり、hSEPPは、homeネットワークにおけるSEPPである。
図2に示されるように、UEは、VPLMN(Visited PLMN)においてRAN及びAMFと接続されているローミング環境にある。VPLMN及びHPLMN(Home PLMN)は、vSEPP及びhSEPPを経由して接続されている。UEは、例えば、VPLMNのAMFを介してHPLMNのUDMと通信が可能である。
図3は、IMSデータチャネル網の例を説明するための図である。図3に示されるように、IMSデータチャネル網は、発信側ネットワークと終端側ネットワークのそれぞれにおいて、端末20であるUEと複数のネットワークノード30により構成される。以下、機能ごとに1つのネットワークノード30が対応するものとするが、複数の機能を1つのネットワークノード30が実現してもよいし、複数のネットワークノード30が1つの機能を実現してもよい。また、以下に記載する「接続」は、論理的な接続であってもよいし、物理的な接続であってもよい。ネットワークノード30は、例えば、非特許文献2に記載された以下の機能を有する。
IMS-AGW(Access Gateway)は、UEとIMS網の接続間におけるゲートウェイの機能、音声通信のアクセス処理に係る機能などを有するネットワークノード30である。
P-CSCF(Proxy-Call Session Control Function)は、UEとIMS網の接続間におけるプロキシの機能、音声通信のアクセス制御機能などを有するネットワークノード30である。
S-CSCF(Serving-Call Session Control Function)は、UEに対するセッション制御に関する機能などを有するネットワークノード30である。
I-CSCF(Interrogate-Call Session Control Function)は、IMS網におけるネットワーク間(例えば、発網側と着網側)の着網側の接続点であり、例えば、受信したSIPの要求を自網のS-CSCFに転送する機能などを有するネットワークノード30である。
IMS AS(IP Multimedia Subsystem Application Server)は、IMS網において、DCSFとイベント通知のための通信を行う機能、DCSFからデータチャネル制御指示を受信してMFと通信する機能などを有するネットワークノード30である。また、IMS ASは、DCSF(Data Channel Signalling Function)から通信終端点の登録要求を受信し、受信した登録要求をSIP Registerに変換して、S-CSCF(Serving-Call Session Control Function)に送信する。また、IMS ASは、DCSFから受信したデータチャネルの確立要求をSIP INVITEに変換して、S-CSCFに送信する。
DCSF(Data Channel Signalling Function)は、IMS-ASからイベント報告を受信して、データチャネルサービスの提供を許可するか否かを決定する機能、ブートストラップデータチャネル等を管理する機能、及びHTTP web server機能などを有するネットワークノード30である。
MF(Media Function)は、IMS網において、メディアリソース管理とデータチャネルメディアトラフィックの転送などの機能などを有するネットワークノード30である。また、MFは、DCSFから受信した設定情報に基づいて、通信終端点であるDCAS(Data Channel Application Server)と宛先終端点の間でメディアを処理する。また、MFは、DCMF(Data Channel Media Function)と呼ばれてもよい。また、MFは、MRF(Multimedia Resource Function)であってもよい。
DCAS(Data Channel Application Server)は、IMS網におけるメディアおよびシグナリングに関する通信終端点を持つ機能などを有するネットワークノード30である。
(実施例)
IMS音声通信等を行う場合に用いられるSIP(Session Initiation Protocol)では、各種のタイマが用いられる。ここで、T1は、ラウンドトリップ時間(Round Trip Time、RTT)を示すタイマであり、他の幾つかのタイマはT1に依存する(非特許文献5-6を参照可能)。衛星群通信を用いた音声通信においては、発着端末の両方が地上網収容である場合、片方の端末が衛星収容の場合、及び両方の端末が衛星収容の場合において、RTTが異なる。
IMS音声通信等を行う場合に用いられるSIP(Session Initiation Protocol)では、各種のタイマが用いられる。ここで、T1は、ラウンドトリップ時間(Round Trip Time、RTT)を示すタイマであり、他の幾つかのタイマはT1に依存する(非特許文献5-6を参照可能)。衛星群通信を用いた音声通信においては、発着端末の両方が地上網収容である場合、片方の端末が衛星収容の場合、及び両方の端末が衛星収容の場合において、RTTが異なる。
本実施例では、衛星を用いた無線通信システムにおいて、適切なラウンドトリップ時間に基づいて音声通信で用いるタイマを設定するための手順について説明する。
本実施例において、発端末は、自端末が衛星収容の場合、片方の端末が衛星収容の場合のSIPタイマ値を設定し、IMS音声発呼を要求する要求メッセージ(SIP INVITE)を送信する。また、発側P-CSCFは、発端末に、着端末のアクセス情報を含むメッセージ(SIP 183 Session Progress)を送信する。ここで、当該アクセス情報は、新規に定義されるSIPプライベートヘッダフィールド(P-OppositeUe-Access-Network-Info Header Field、POANI)に設定される。発端末は、当該アクセス情報に基づいて、SIPタイマ値を設定する。
以下、シーケンス図を用いて、本実施例における処理の詳細について説明する。以降に示す手順において送受信される要求、応答、及び通知等をメッセージ(例えば、要求メッセージ)と呼んでもよい。図4は、本発明の実施の形態におけるシーケンス図の一例を示す図である。本シーケンスにおいて、発端末20A、発網側のP-CSCF30A、発網側のS-CSCF30B、着網側のI-CSCF30C、着網側のS-CSCF30B2、着網側のP-CSCF30A2、及び着端末20Bの間で、メッセージの送受信等の処理が実行される。また、本シーケンスにおいて送受信されるメッセージに関する既存仕様における詳細は、非特許文献4-6等を参照可能である。以下、各ステップの処理について説明する。
S101:端末20Aは、基地局から受信した報知情報(System Information Block、SIB)に基づいて、衛星アクセス配下にあることを認識する。また、端末20は、当該報知情報に基づいて、SIPヘッダの一つであるPANI(P-Access-Network-Info)に、アクセス種別として3GPP-NR-SAT、その他にも、NRセル識別子(ID)、MCC(Mobile Country Code)、MNC(Mobile Network Code)、及びTAC(Tracking Area Code)などを設定する。
S102:端末20Aは、片方の端末が衛星アクセスの場合に用いるラウンドトリップを示す、SIPのタイマ値(T1)を設定する。
S103:端末20Aは、P-CSCF30Aに、IMS音声発呼(音声通信の開始)を要求するメッセージ(SIP INVITE)を送信する。当該メッセージは、SIPヘッダに、S101で設定されたPANIを含む。
S104:P-CSCF30Aは、S103で受信したメッセージに含まれるSIPヘッダにおけるPANIおよび別途自網内から取得する情報を用いて、端末を収容する衛星および衛星コンステレーションを示すSIPプライベートヘッダフィールド(P-Satellite-Info Header Field、PSI)に、衛星種別(satellite-type)と、衛星コンステレーション識別子(satellite-constellation id)、及び衛星識別子(satellite-id)を設定する。更に、P-CSCF30Aは、S-CSCF30Bに、IMS音声発呼を要求するメッセージ(SIP INVITE)を送信する。当該メッセージは、SIPヘッダに、PSIとS101で設定されたPANIを含む。
S105:S-CSCF30Bは、I-CSCF30Cに、S104で受信したメッセージ(SIP INVITE)を送信する。
S106:I-CSCF30Cは、S-CSCF30B2に、S105で受信したメッセージ(SIP INVITE)を送信する。
S107:S-CSCF30B2は、P-CSCF30A2に、S106で受信したメッセージ(SIP INVITE)を送信する。
S108:P-CSCF30A2は、S107で受信したメッセージ(SIP INVITE)に基づいて、対向端末(端末20A)が衛星に収容されていることを認識する。また、P-CSCF30A2は、S107で受信したメッセージに含まれるSIPヘッダにおけるPSIを用いて、新規に定義されるSIPプライベートヘッダフィールド(P-OppositeUe-Access-Network-Info Header Field、POANI)に、対向端末(端末20A)のアクセス情報として、衛星収容であることを示す情報を設定(POANI=衛星)する。
S109:P-CSCF30A2は、端末20Bに、IMS音声発呼を要求するメッセージ(SIP INVITE)を送信する。当該メッセージは、SIPヘッダに、対向端末(端末20A)のアクセス情報として、衛星収容であることを示す情報(POANI=衛星)を含む。
S110:端末20Bは、基地局から受信した報知情報に基づいて、衛星アクセス配下にあることを認識する。また、端末20Bは、当該報知情報に基づいて、S109で受信したメッセージ(SIP INVITE)に応答するメッセージ(SIP 183 Session Progress)に含めるPANIに、アクセス種別として3GPP-NR-SAT、その他にも、NRセル識別子、MCC、MNC、及びTACなどを設定する。
S111:端末20Bは、両側の端末(発端末20Aと着端末20B)が衛星アクセスの場合に用いるラウンドトリップを示す、SIPのタイマ値(T1)を設定する。
S112:端末20Bは、P-CSCF30A2に、音声通信の設定実行中を示すメッセージ(SIP 183 Sesssion Progress)を送信する。当該メッセージは、S110で設定されたPANIを含む。
S113:P-CSCF30A2は、S112で受信したメッセージに含まれるSIPヘッダにおけるPANIおよび別途自網内から取得する情報を用いて、端末を収容する衛星および衛星コンステレーションを示すSIPプライベートヘッダフィールド(PSI)に、衛星種別と、衛星コンステレーション識別子、及び衛星識別子を設定する。更に、P-CSCF30A2は、S-CSCF30B2に、音声通信の設定実行中を示すメッセージ(SIP 183 Sesssion Progress)を送信する。当該メッセージは、SIPヘッダに、PSIとS110で設定されたPANIを含む。
S114:S-CSCF30B2は、I-CSCF30Cに、S113で受信したメッセージ(SIP 183 Sesssion Progress)を送信する。
S115:I-CSCF30Cは、S-CSCF30Bに、S114で受信したメッセージ(SIP 183 Sesssion Progress)を送信する。
S116:S-CSCF30Bは、P-CSCF30Aに、S115で受信したメッセージ(SIP 183 Sesssion Progress)を送信する。
S117:P-CSCF30Aは、S116で受信したメッセージ(SIP 183 Sesssion Progress)に基づいて、対向端末(端末20B)が衛星に収容されていることを認識する。また、P-CSCF30Aは、S116で受信したメッセージに含まれるSIPヘッダにおけるPSIを用いて、SIPプライベートヘッダフィールド(POANI)に、対向端末(端末20B)のアクセス情報として、衛星収容であることを示す情報を設定(POANI=衛星)する。
S118:P-CSCF30Aは、端末20Aに、音声通信の設定実行中を示すメッセージ(SIP 183 Sesssion Progress)を送信する。当該メッセージは、SIPヘッダに、対向端末(端末20B)のアクセス情報として、衛星収容であることを示す情報(POANI=衛星)を含む。
S119:端末20Aは、両方の端末(発端末20Aと着端末20B)が衛星アクセスの場合に用いるラウンドトリップを示す、SIPのタイマ値(T1)を設定する。
(変形例)
上述の実施例の変形例について説明する。上述の実施例では、発端末20Aと着端末20Bの両方が衛星収容である場合を示したが、いずれか一方又は両方が衛星収容でない場合、P-CSCF(30A/30B)は、SIPプライベートヘッダフィールド(POANI)に、衛星収容でない対向端末のアクセス情報として、衛星収容でないことを示す情報を設定する、あるいは、SIPプライベートヘッダフィールド(POANI)を設定しない。発端末20A及び着端末20Bは、当該情報に基づいて、いずれか一方又は両方が衛星収容でない場合に応じたラウンドトリップを推定して、SIPのタイマ値(T1)を設定する。
上述の実施例の変形例について説明する。上述の実施例では、発端末20Aと着端末20Bの両方が衛星収容である場合を示したが、いずれか一方又は両方が衛星収容でない場合、P-CSCF(30A/30B)は、SIPプライベートヘッダフィールド(POANI)に、衛星収容でない対向端末のアクセス情報として、衛星収容でないことを示す情報を設定する、あるいは、SIPプライベートヘッダフィールド(POANI)を設定しない。発端末20A及び着端末20Bは、当該情報に基づいて、いずれか一方又は両方が衛星収容でない場合に応じたラウンドトリップを推定して、SIPのタイマ値(T1)を設定する。
また、S108及びS117において、P-CSCF(30A/30B)は、SIPプライベートヘッダフィールド(POANI)に、対向端末のアクセス情報として、衛星収容であることを示す情報を設定したが、当該アクセス情報の代わりに、SIPタイマを延長する必要があることを示す情報が設定されてもよい。即ち、対向端末が衛星収容である場合に、SIPタイマを延長する必要があることを示す情報が設定される。
上述の実施例により、衛星を用いた無線通信システムにおいて、適切なラウンドトリップ時間に基づいて音声通信で用いるタイマを設定することができる。
(装置構成)
次に、これまでに説明した処理及び動作を実施する基地局10、ネットワークノード30及び端末20の機能構成例を説明する。基地局10、ネットワークノード30及び端末20は上述した実施例を実施する機能を含む。ただし、基地局10、ネットワークノード30及び端末20はそれぞれ、実施例の中の一部の機能のみを備えることとしてもよい。
次に、これまでに説明した処理及び動作を実施する基地局10、ネットワークノード30及び端末20の機能構成例を説明する。基地局10、ネットワークノード30及び端末20は上述した実施例を実施する機能を含む。ただし、基地局10、ネットワークノード30及び端末20はそれぞれ、実施例の中の一部の機能のみを備えることとしてもよい。
<基地局10及びネットワークノード30>
図5は、基地局10及びネットワークノード30の機能構成の一例を示す図である。図5に示されるように、基地局10は、送信部110と、受信部120と、設定部130と、制御部140とを有する。図5に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実施できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。なお、ネットワークノード30は、基地局10と同様の機能構成を有してもよい。また、システムアーキテクチャ上で複数の異なる機能を有するネットワークノード30は、機能ごとに分離された複数のネットワークノード30から構成されてもよい。
図5は、基地局10及びネットワークノード30の機能構成の一例を示す図である。図5に示されるように、基地局10は、送信部110と、受信部120と、設定部130と、制御部140とを有する。図5に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実施できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。なお、ネットワークノード30は、基地局10と同様の機能構成を有してもよい。また、システムアーキテクチャ上で複数の異なる機能を有するネットワークノード30は、機能ごとに分離された複数のネットワークノード30から構成されてもよい。
送信部110は、端末20又は他のネットワークノード30に送信する信号を生成し、当該信号を有線又は無線で送信する機能を含む。受信部120は、端末20又は他のネットワークノード30から送信された各種の信号を受信し、受信した信号から、例えばより上位のレイヤの情報を取得する機能を含む。送信部110及び受信部120を含む通信部が構成されてもよい。
設定部130は、予め設定される設定情報、及び、端末20に送信する各種の設定情報を記憶装置に格納し、必要に応じて記憶装置から読み出す。
制御部140は、実施例において説明した処理等を行う。また、制御部140は、端末20との通信に係る処理を行う。制御部140における信号送信に関する機能部を送信部110に含め、制御部140における信号受信に関する機能部を受信部120に含めてもよい。
<端末20>
図6は、端末20の機能構成の一例を示す図である。図6に示されるように、端末20は、送信部210と、受信部220と、設定部230と、制御部240とを有する。図6に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実施できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。また、リソース保持者20となる通信装置は、端末20と同様の機能構成を有してもよい。
図6は、端末20の機能構成の一例を示す図である。図6に示されるように、端末20は、送信部210と、受信部220と、設定部230と、制御部240とを有する。図6に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実施できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。また、リソース保持者20となる通信装置は、端末20と同様の機能構成を有してもよい。
送信部210は、送信データから送信信号を作成し、当該送信信号を無線で送信する。受信部220は、各種の信号を無線受信し、受信した物理レイヤの信号からより上位のレイヤの信号を取得する。また、受信部220は、ネットワークノード30から送信される制御信号又は参照信号等を受信する機能を有する。送信部210及び受信部220を含む通信部が構成されてもよい。
設定部230は、受信部220によりネットワークノード30から受信した各種の設定情報を記憶装置に格納し、必要に応じて記憶装置から読み出す。また、設定部230は、予め設定される設定情報も格納する。
制御部240は、実施例において説明した処理等を行う。制御部240における信号送信に関する機能部を送信部210に含め、制御部240における信号受信に関する機能部を受信部220に含めてもよい。
(ハードウェア構成)
上記実施形態の説明に用いたブロック図(図5及び図6)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。
上記実施形態の説明に用いたブロック図(図5及び図6)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。たとえば、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)と呼称される。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
例えば、本開示の一実施の形態における基地局10、ネットワークノード30、端末20等は、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7は、本開示の一実施の形態に係る基地局10及び端末20のハードウェア構成の一例を示す図である。ネットワークノード30は、基地局10と同様のハードウェア構成を有してもよい。上述の基地局10及び端末20は、物理的には、プロセッサ1001、記憶装置1002、補助記憶装置1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、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、ユニット等に読み替えることができる。基地局10及び端末20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。
基地局10及び端末20における各機能は、プロセッサ1001、記憶装置1002等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、記憶装置1002及び補助記憶装置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、レジスタ等を含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)で構成されてもよい。例えば、上述の制御部140、制御部240等は、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
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又はデータ等を、補助記憶装置1003及び通信装置1004の少なくとも一方から記憶装置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。例えば、図5に示した基地局10の制御部140は、記憶装置1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。また、例えば、図6に示した端末20の制御部240は、記憶装置1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001によって実行される旨を説明してきたが、2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。
記憶装置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、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)等の少なくとも1つによって構成されてもよい。記憶装置1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)等と呼ばれてもよい。記憶装置1002は、本開示の一実施の形態に係る通信方法を実施するために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等を保存することができる。
補助記憶装置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、CD-ROM(Compact Disc ROM)等の光ディスク、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、磁気ストリップ等の少なくとも1つによって構成されてもよい。上述の記憶媒体は、例えば、記憶装置1002及び補助記憶装置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(FDD:Frequency Division Duplex)及び時分割複信(TDD:Time Division Duplex)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。例えば、送受信アンテナ、アンプ部、送受信部、伝送路インタフェース等は、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部は、送信部と受信部とで、物理的に、または論理的に分離された実装がなされてもよい。
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、センサ等)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ランプ等)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及び記憶装置1002等の各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。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。
また、基地局10及び端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)等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。
図8に車両2001の構成例を示す。図8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、前輪2007、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。本開示において説明した各態様/実施形態は、車両2001に搭載される通信装置に適用されてもよく、例えば、通信モジュール2013に適用されてもよい。
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2001に備えられた各種センサ2021~2029からの信号が入力される。電子制御部2010は、ECU(Electronic Control Unit)と呼んでも良い。
各種センサ2021~2029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、歩行者等を検出するための検出信号等がある。
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(出力)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2001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。情報サービス部2012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、タッチパネルなど)を含んでもよいし、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、タッチパネルなど)を含んでもよい。
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等)、地図情報(例えば、高精細(HD)マップ、自動運転車(AV)マップ等)、ジャイロシステム(例えば、IMU(Inertial Measurement Unit)、INS(Inertial Navigation System)等)、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および車両2001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、前輪2007、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2021~29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に入力された上述の各種センサ2021-2028からの信号、当該信号に基づいて得られる情報、及び情報サービス部2012を介して得られる外部(ユーザ)からの入力に基づく情報、の少なくとも1つを、無線通信を介して外部装置へ送信してもよい。電子制御部2010、各種センサ2021-2028、情報サービス部2012などは、入力を受け付ける入力部と呼ばれてもよい。例えば、通信モジュール2013によって送信されるPUSCHは、上記入力に基づく情報を含んでもよい。
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、車間情報等)を受信し、車両2001に備えられた情報サービス部2012へ表示する。情報サービス部2012は、情報を出力する(例えば、通信モジュール2013によって受信されるPDSCH(又は当該PDSCHから復号されるデータ/情報)に基づいてディスプレイ、スピーカなどの機器に情報を出力する)出力部と呼ばれてもよい。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、前輪2007、後輪2008、車軸2009、センサ2021~2029等の制御を行ってもよい。
<付記>
(付記項1)
基地局から、報知情報を受信する受信部と、
前記報知情報に基づいて、自端末が衛星収容であるか否かを認識し、自端末が衛星収容である場合、SIP(Session Initiation Protocol)タイマを、音声通信の片方の端末が衛星収容である場合の値に設定する制御部と、
第1ネットワークノードに、音声通信の開始を要求する第1メッセージを送信する送信部と、
を有し、
前記受信部は、前記第1ネットワークノードから、着端末が衛星収容であるか否かを示す第1情報又はSIPタイマを延長するか否かを示す第2情報を含む、音声通信の設定実行中を示す第2メッセージを受信し、
前記制御部は、自端末が衛星収容であるか否かと、前記第1情報又は前記第2情報と、に基づいて、前記SIPタイマを設定する、端末。
(付記項2)
基地局から、報知情報を受信する受信部と、
前記報知情報に基づいて、自端末が衛星収容であるか否かを認識する制御部と、
を有し、
前記受信部は、第1ネットワークノードから、発端末が衛星収容であるか否かを示す第1情報又はSIPタイマを延長するか否かを示す第2情報を含む、音声通信の開始を要求するメッセージを受信し、
前記制御部は、自端末が衛星収容であるか否かと、前記第1情報又は前記第2情報と、に基づいて、SIP(Session Initiation Protocol)タイマを設定する、端末。
(付記項3)
第1ネットワークノードから、着端末を収容する衛星および衛星コンステレーションを示す情報を含む、音声通信の設定実行中を示す第1メッセージを受信する受信部と、
発端末に、着端末が衛星収容であるか否かを示す第1情報又はSIPタイマを延長するか否かを示す第2情報を含む、音声通信の設定実行中を示す第2メッセージを送信する送信部と、
を有するネットワークノード。
(付記項4)
第1ネットワークノードから、発端末を収容する衛星及び衛星コンステレーションを示す情報を含む、音声通信の開始を要求する第1メッセージを受信する受信部と、
着端末に、発端末が衛星収容であるか否かを示す第1情報又はSIPタイマを延長するか否かを示す第2情報を含む、音声通信の開始を要求する第2メッセージを送信する送信部と、
を有するネットワークノード。
(付記項5)
基地局から、報知情報を受信するステップと、
前記報知情報に基づいて、自端末が衛星収容であるか否かを認識し、自端末が衛星収容である場合、SIP(Session Initiation Protocol)タイマを、音声通信の片方の端末が衛星収容である場合の値に設定するステップと、
第1ネットワークノードに、音声通信の開始を要求する第1メッセージを送信するステップと、
前記第1ネットワークノードから、着端末が衛星収容であるか否かを示す第1情報又はSIPタイマを延長するか否かを示す第2情報を含む、音声通信の設定実行中を示す第2メッセージを受信するステップと、
自端末が衛星収容であるか否かと、前記第1情報又は前記第2情報と、に基づいて、前記SIPタイマを設定するステップと、
を有する端末が実行する通信方法。
(付記項1)
基地局から、報知情報を受信する受信部と、
前記報知情報に基づいて、自端末が衛星収容であるか否かを認識し、自端末が衛星収容である場合、SIP(Session Initiation Protocol)タイマを、音声通信の片方の端末が衛星収容である場合の値に設定する制御部と、
第1ネットワークノードに、音声通信の開始を要求する第1メッセージを送信する送信部と、
を有し、
前記受信部は、前記第1ネットワークノードから、着端末が衛星収容であるか否かを示す第1情報又はSIPタイマを延長するか否かを示す第2情報を含む、音声通信の設定実行中を示す第2メッセージを受信し、
前記制御部は、自端末が衛星収容であるか否かと、前記第1情報又は前記第2情報と、に基づいて、前記SIPタイマを設定する、端末。
(付記項2)
基地局から、報知情報を受信する受信部と、
前記報知情報に基づいて、自端末が衛星収容であるか否かを認識する制御部と、
を有し、
前記受信部は、第1ネットワークノードから、発端末が衛星収容であるか否かを示す第1情報又はSIPタイマを延長するか否かを示す第2情報を含む、音声通信の開始を要求するメッセージを受信し、
前記制御部は、自端末が衛星収容であるか否かと、前記第1情報又は前記第2情報と、に基づいて、SIP(Session Initiation Protocol)タイマを設定する、端末。
(付記項3)
第1ネットワークノードから、着端末を収容する衛星および衛星コンステレーションを示す情報を含む、音声通信の設定実行中を示す第1メッセージを受信する受信部と、
発端末に、着端末が衛星収容であるか否かを示す第1情報又はSIPタイマを延長するか否かを示す第2情報を含む、音声通信の設定実行中を示す第2メッセージを送信する送信部と、
を有するネットワークノード。
(付記項4)
第1ネットワークノードから、発端末を収容する衛星及び衛星コンステレーションを示す情報を含む、音声通信の開始を要求する第1メッセージを受信する受信部と、
着端末に、発端末が衛星収容であるか否かを示す第1情報又はSIPタイマを延長するか否かを示す第2情報を含む、音声通信の開始を要求する第2メッセージを送信する送信部と、
を有するネットワークノード。
(付記項5)
基地局から、報知情報を受信するステップと、
前記報知情報に基づいて、自端末が衛星収容であるか否かを認識し、自端末が衛星収容である場合、SIP(Session Initiation Protocol)タイマを、音声通信の片方の端末が衛星収容である場合の値に設定するステップと、
第1ネットワークノードに、音声通信の開始を要求する第1メッセージを送信するステップと、
前記第1ネットワークノードから、着端末が衛星収容であるか否かを示す第1情報又はSIPタイマを延長するか否かを示す第2情報を含む、音声通信の設定実行中を示す第2メッセージを受信するステップと、
自端末が衛星収容であるか否かと、前記第1情報又は前記第2情報と、に基づいて、前記SIPタイマを設定するステップと、
を有する端末が実行する通信方法。
付記項1~付記項5のいずれによっても、衛星を用いた無線通信システムにおいて、適切なラウンドトリップ時間に基づいて音声通信で用いるタイマを設定することができる。
(実施形態の補足)
以上、本発明の実施の形態を説明してきたが、開示される発明はそのような実施形態に限定されず、当業者は様々な変形例、修正例、代替例、置換例等を理解するであろう。発明の理解を促すため具体的な数値例を用いて説明がなされたが、特に断りのない限り、それらの数値は単なる一例に過ぎず適切な如何なる値が使用されてもよい。上記の説明における項目の区分けは本発明に本質的ではなく、2以上の項目に記載された事項が必要に応じて組み合わせて使用されてよいし、ある項目に記載された事項が、別の項目に記載された事項に(矛盾しない限り)適用されてよい。機能ブロック図における機能部又は処理部の境界は必ずしも物理的な部品の境界に対応するとは限らない。複数の機能部の動作が物理的には1つの部品で行われてもよいし、あるいは1つの機能部の動作が物理的には複数の部品により行われてもよい。実施の形態で述べた処理手順については、矛盾の無い限り処理の順序を入れ替えてもよい。処理説明の便宜上、基地局10及び端末20は機能的なブロック図を用いて説明されたが、そのような装置はハードウェアで、ソフトウェアで又はそれらの組み合わせで実現されてもよい。本発明の実施の形態に従って基地局10が有するプロセッサにより動作するソフトウェア及び本発明の実施の形態に従って端末20が有するプロセッサにより動作するソフトウェアはそれぞれ、ランダムアクセスメモリ(RAM)、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ(ROM)、EPROM、EEPROM、レジスタ、ハードディスク(HDD)、リムーバブルディスク、CD-ROM、データベース、サーバその他の適切な如何なる記憶媒体に保存されてもよい。
以上、本発明の実施の形態を説明してきたが、開示される発明はそのような実施形態に限定されず、当業者は様々な変形例、修正例、代替例、置換例等を理解するであろう。発明の理解を促すため具体的な数値例を用いて説明がなされたが、特に断りのない限り、それらの数値は単なる一例に過ぎず適切な如何なる値が使用されてもよい。上記の説明における項目の区分けは本発明に本質的ではなく、2以上の項目に記載された事項が必要に応じて組み合わせて使用されてよいし、ある項目に記載された事項が、別の項目に記載された事項に(矛盾しない限り)適用されてよい。機能ブロック図における機能部又は処理部の境界は必ずしも物理的な部品の境界に対応するとは限らない。複数の機能部の動作が物理的には1つの部品で行われてもよいし、あるいは1つの機能部の動作が物理的には複数の部品により行われてもよい。実施の形態で述べた処理手順については、矛盾の無い限り処理の順序を入れ替えてもよい。処理説明の便宜上、基地局10及び端末20は機能的なブロック図を用いて説明されたが、そのような装置はハードウェアで、ソフトウェアで又はそれらの組み合わせで実現されてもよい。本発明の実施の形態に従って基地局10が有するプロセッサにより動作するソフトウェア及び本発明の実施の形態に従って端末20が有するプロセッサにより動作するソフトウェアはそれぞれ、ランダムアクセスメモリ(RAM)、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ(ROM)、EPROM、EEPROM、レジスタ、ハードディスク(HDD)、リムーバブルディスク、CD-ROM、データベース、サーバその他の適切な如何なる記憶媒体に保存されてもよい。
また、情報の通知は、本開示で説明した態様/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、DCI(Downlink Control Information)、UCI(Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング)、報知情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block))、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)メッセージ等であってもよい。
本開示において説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、6th generation mobile communication system(6G)、xth generation mobile communication system(xG)(xG(xは、例えば整数、小数))、FRA(Future Radio Access)、NR(new Radio)、New radio access(NX)、Future generation radio access(FX)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、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、修正、作成、規定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との組み合わせ等)適用されてもよい。
本明細書で説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャート等は、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。
本明細書において基地局10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10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20との通信のために行われる様々な動作は、基地局10及び基地局10以外の他のネットワークノード(例えば、MME又はS-GW等が考えられるが、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10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、他のネットワークノードは、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。
本開示において説明した情報又は信号等は、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。
入出力された情報等は特定の場所(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。入出力される情報等は、上書き、更新、又は追記され得る。出力された情報等は削除されてもよい。入力された情報等は他の装置へ送信されてもよい。
本開示における判定は、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。
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(DSL:Digital Subscriber Line)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いず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(CC:Component Carrier)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ので、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(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「基地局装置」、「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(RRH:Remote Radio Head))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、基地局が端末に情報を送信することは、基地局が端末に対して、情報に基づく制御・動作を指示することと読み替えられてもよい。
本開示においては、「移動局(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」、「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、移動可能な物体をいい、移動速度は任意である。また移動体が停止している場合も当然含む。当該移動体は、例えば、車両、輸送車両、自動車、自動二輪車、自転車、コネクテッドカー、ショベルカー、ブルドーザー、ホイールローダー、ダンプトラック、フォークリフト、列車、バス、リヤカー、人力車、船舶(ship and other watercraft)、飛行機、ロケット、人工衛星、ドローン(登録商標)、マルチコプター、クアッドコプター、気球、およびこれらに搭載される物を含み、またこれらに限らない。また、当該移動体は、運行指令に基づいて自律走行する移動体であってもよい。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IoT(Internet of Things)機器であってもよい。
また、本開示における基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及びユーザ端末間の通信を、複数の端末20間の通信(例えば、D2D(Device-to-Device)、V2X(Vehicle-to-Everything)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、上述の基地局10が有する機能を端末20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、本開示におけるユーザ端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末が有する機能を基地局が有する構成としてもよい。
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。
「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、RS(Reference Signal)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。
本開示において使用する「第1の」、「第2の」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。
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、「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。
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。
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。
10 基地局
110 送信部
120 受信部
130 設定部
140 制御部
20 端末
210 送信部
220 受信部
230 設定部
240 制御部
30 ネットワークノード
1001 プロセッサ
1002 記憶装置
1003 補助記憶装置
1004 通信装置
1005 入力装置
1006 出力装置
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 前輪
2008 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(IOポート)
110 送信部
120 受信部
130 設定部
140 制御部
20 端末
210 送信部
220 受信部
230 設定部
240 制御部
30 ネットワークノード
1001 プロセッサ
1002 記憶装置
1003 補助記憶装置
1004 通信装置
1005 入力装置
1006 出力装置
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 前輪
2008 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(IOポート)
Claims (5)
- 基地局から、報知情報を受信する受信部と、
前記報知情報に基づいて、自端末が衛星収容であるか否かを認識し、自端末が衛星収容である場合、SIP(Session Initiation Protocol)タイマを、音声通信の片方の端末が衛星収容である場合の値に設定する制御部と、
第1ネットワークノードに、音声通信の開始を要求する第1メッセージを送信する送信部と、
を有し、
前記受信部は、前記第1ネットワークノードから、着端末が衛星収容であるか否かを示す第1情報又はSIPタイマを延長するか否かを示す第2情報を含む、音声通信の設定実行中を示す第2メッセージを受信し、
前記制御部は、自端末が衛星収容であるか否かと、前記第1情報又は前記第2情報と、に基づいて、前記SIPタイマを設定する、端末。 - 基地局から、報知情報を受信する受信部と、
前記報知情報に基づいて、自端末が衛星収容であるか否かを認識する制御部と、
を有し、
前記受信部は、第1ネットワークノードから、発端末が衛星収容であるか否かを示す第1情報又はSIPタイマを延長するか否かを示す第2情報を含む、音声通信の開始を要求するメッセージを受信し、
前記制御部は、自端末が衛星収容であるか否かと、前記第1情報又は前記第2情報と、に基づいて、SIP(Session Initiation Protocol)タイマを設定する、端末。 - 第1ネットワークノードから、着端末を収容する衛星および衛星コンステレーションを示す情報を含む、音声通信の設定実行中を示す第1メッセージを受信する受信部と、
発端末に、着端末が衛星収容であるか否かを示す第1情報又はSIPタイマを延長するか否かを示す第2情報を含む、音声通信の設定実行中を示す第2メッセージを送信する送信部と、
を有するネットワークノード。 - 第1ネットワークノードから、発端末を収容する衛星及び衛星コンステレーションを示す情報を含む、音声通信の開始を要求する第1メッセージを受信する受信部と、
着端末に、発端末が衛星収容であるか否かを示す第1情報又はSIPタイマを延長するか否かを示す第2情報を含む、音声通信の開始を要求する第2メッセージを送信する送信部と、
を有するネットワークノード。 - 基地局から、報知情報を受信するステップと、
前記報知情報に基づいて、自端末が衛星収容であるか否かを認識し、自端末が衛星収容である場合、SIP(Session Initiation Protocol)タイマを、音声通信の片方の端末が衛星収容である場合の値に設定するステップと、
第1ネットワークノードに、音声通信の開始を要求する第1メッセージを送信するステップと、
前記第1ネットワークノードから、着端末が衛星収容であるか否かを示す第1情報又はSIPタイマを延長するか否かを示す第2情報を含む、音声通信の設定実行中を示す第2メッセージを受信するステップと、
自端末が衛星収容であるか否かと、前記第1情報又は前記第2情報と、に基づいて、前記SIPタイマを設定するステップと、
を有する端末が実行する通信方法。
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|---|---|---|---|
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| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2008501265A (ja) * | 2004-05-31 | 2008-01-17 | ノキア コーポレイション | プロトコルのためのタイマー制御情報の供給 |
| JP2024078343A (ja) * | 2022-11-29 | 2024-06-10 | 京セラ株式会社 | 通信制御方法、基地局、及びユーザ装置 |
-
2024
- 2024-08-02 WO PCT/JP2024/027768 patent/WO2026028443A1/ja active Pending
Patent Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2008501265A (ja) * | 2004-05-31 | 2008-01-17 | ノキア コーポレイション | プロトコルのためのタイマー制御情報の供給 |
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