WO2020144973A1 - 通信装置、通信方法、及びプログラム - Google Patents

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WO2020144973A1
WO2020144973A1 PCT/JP2019/047103 JP2019047103W WO2020144973A1 WO 2020144973 A1 WO2020144973 A1 WO 2020144973A1 JP 2019047103 W JP2019047103 W JP 2019047103W WO 2020144973 A1 WO2020144973 A1 WO 2020144973A1
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WO
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communication device
measurement
communication
setting
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PCT/JP2019/047103
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English (en)
French (fr)
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直紀 草島
博允 内山
大輝 松田
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ソニー株式会社
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    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • HELECTRICITY
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    • H04W28/0231Traffic management, e.g. flow control or congestion control based on communication conditions
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the present disclosure relates to a communication device, a communication method, and a program.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Long Term Evolution
  • LTE-A Pro LTE-Advanced Pro
  • NR New Radio
  • NRAT New Radio Access Technology
  • EUTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • FEUTRA Frether EUTRA
  • LTE includes LTE-A, LTE-A Pro, and EUTRA
  • NR includes NRAT and FEUTRA.
  • a base station device In LTE, a base station device (base station) is an eNodeB (evolved NodeB), in NR, a base station device (base station) is a gNodeB, and in LTE and NR, a terminal device (mobile station, mobile station device, terminal) is a UE (User Equipment). Also called.
  • LTE and NR are cellular communication systems in which a plurality of areas covered by a base station device are arranged in a cell shape. A single base station device may manage a plurality of cells.
  • NR is a RAT (Radio Access Technology) different from LTE as the next-generation wireless access method for LTE.
  • NR is an access technology that can support various use cases including eMBB (Enhanced mobile broadband), mMTC (Massive machine type communications), and URLLC (Ultra reliable and low latency communications).
  • eMBB Enhanced mobile broadband
  • mMTC Massive machine type communications
  • URLLC Ultra reliable and low latency communications
  • Non-Patent Document 1 The battery life of the terminal device is an important factor for the user experience, and further power reduction technology is being studied in NR. It is possible to extend the battery life of the terminal device by stopping the reception or the like during a period and/or condition in which the reception is not required. Details of the power reduction technique are disclosed in Non-Patent Document 1.
  • the present disclosure proposes a technique that makes it possible to control the measurement of the communication environment in a more suitable manner according to the situation at each time under the communication environment to which the NR is applied.
  • the first information regarding the setting related to the measurement of the communication environment between the communication unit that performs wireless communication and the other communication device that transmits the reference signal based on a predetermined condition is set as the other information.
  • a communication device is provided that includes a notification unit that notifies the device and an acquisition unit that acquires the second information regarding the setting from the other communication device.
  • the first information regarding the setting relating to the measurement of the communication environment between the communication unit that performs wireless communication and the terminal device based on a predetermined condition is acquired.
  • a communication device is provided.
  • the computer performs the wireless communication, and based on the predetermined condition, the first information regarding the setting related to the measurement of the communication environment with the other communication device that transmits the reference signal is transmitted.
  • a communication method is provided that includes notifying the other communication device and acquiring second information regarding the setting from the other communication device.
  • the computer performs the wireless communication, and transmits the first information regarding the setting related to the measurement of the communication environment with the terminal device, which is transmitted from the terminal device based on the predetermined condition.
  • Communication including acquiring, notifying the terminal device of second information related to the setting, and controlling to transmit a reference signal that can be used for the measurement according to the setting.
  • the computer is provided with first information relating to wireless communication and setting related to measurement of a communication environment with another communication device that transmits a reference signal based on a predetermined condition.
  • a program is provided that causes the other communication device to be notified and to obtain the second information regarding the setting from the other communication device.
  • wireless communication is performed to a computer, and first information regarding settings for measurement of a communication environment with the terminal device, which is transmitted from the terminal device based on a predetermined condition, is transmitted. Acquiring, notifying the terminal device of the second information regarding the setting, and controlling so that a reference signal that can be used for the measurement is transmitted according to the setting, The program is provided.
  • FIG. 3 is an explanatory diagram for describing an example of a schematic configuration of a system according to an embodiment of the present disclosure. It is a block diagram which shows an example of a structure of the base station which concerns on the same embodiment. It is a block diagram showing an example of composition of a terminal unit concerning the embodiment. It is an explanatory view for explaining an example of a control method which makes the number of times of measurement of a communication environment variable. It is an explanatory view for explaining another example of the control method which makes the frequency
  • FIG. 11 is a sequence diagram showing another example of the adaptation procedure of the system according to the same embodiment.
  • It is a block diagram which shows the 1st example of schematic structure of eNB.
  • It is a block diagram which shows the 2nd example of schematic structure of eNB.
  • It is a block diagram showing an example of a schematic structure of a smart phone.
  • It is a block diagram showing an example of a schematic structure of a car navigation device.
  • Configuration example 1.1 Example of system configuration 1.2.
  • Technical features 4.
  • FIG. 1 is an explanatory diagram for describing an example of a schematic configuration of a system 1 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the system 1 includes a wireless communication device 100 and a terminal device 200.
  • the terminal device 200 is also called a user.
  • the user may also be referred to as a UE.
  • the wireless communication device 100C is also called UE-Relay.
  • the UE herein may be a UE defined in LTE or LTE-A, and the UE-Relay may be a Prose UE to Network Relay discussed in 3GPP, and more generally communicates. It may mean a device.
  • the wireless communication device 100 is a device that provides a wireless communication service to a device under its control.
  • the wireless communication device 100A is a base station of a cellular system (or mobile communication system).
  • the base station 100A performs wireless communication with a device (for example, the terminal device 200A) located inside the cell 10A of the base station 100A.
  • the base station 100A transmits a downlink signal to the terminal device 200A and receives an uplink signal from the terminal device 200A.
  • the base station 100A is logically connected to another base station by, for example, an X2 interface, and can transmit/receive control information and the like. Further, the base station 100A is logically connected to a so-called core network (not shown) by, for example, the S1 interface, and can transmit/receive control information and the like. Communication between these devices can be physically relayed by various devices.
  • the wireless communication device 100A shown in FIG. 1 is a macrocell base station, and the cell 10A is a macrocell.
  • the wireless communication devices 100B and 100C are master devices that operate the small cells 10B and 10C, respectively.
  • the master device 100B is a small cell base station that is fixedly installed.
  • the small cell base station 100B establishes a wireless backhaul link with the macrocell base station 100A and an access link with one or more terminal devices (for example, the terminal device 200B) in the small cell 10B.
  • the wireless communication device 100B may be a relay node defined by 3GPP.
  • the master device 100C is a dynamic AP (access point).
  • the dynamic AP 100C is a mobile device that dynamically operates the small cell 10C.
  • the dynamic AP 100C establishes a wireless backhaul link with the macrocell base station 100A and an access link with one or more terminal devices (for example, the terminal device 200C) in the small cell 10C.
  • the dynamic AP 100C may be, for example, a terminal device equipped with hardware or software operable as a base station or a wireless access point.
  • the small cell 10C in this case is a dynamically formed local network (Localized Network/Virtual Cell).
  • the cell 10A is, for example, any wireless communication system such as LTE, LTE-A (LTE-Advanced), LTE-ADVANCED PRO, GSM (registered trademark), UMTS, W-CDMA, CDMA2000, WiMAX, WiMAX2 or IEEE802.16. May be operated according to.
  • the small cell is a concept that can include various types of cells (for example, femtocells, nanocells, picocells, microcells, etc.) that are arranged to overlap or not overlap with the macrocell and are smaller than the macrocell.
  • the small cell is operated by a dedicated base station.
  • the small cell is operated by a terminal serving as a master device temporarily operating as a small cell base station.
  • So-called relay nodes can also be considered as a form of small cell base station.
  • a wireless communication device that functions as a master station of a relay node is also called a donor base station.
  • the donor base station may mean a DeNB in LTE, and more generally a master station of a relay node.
  • Terminal device 200 The terminal device 200 can communicate in a cellular system (or mobile communication system).
  • the terminal device 200 performs wireless communication with a wireless communication device of a cellular system (for example, the base station 100A, the master device 100B or 100C).
  • a wireless communication device of a cellular system for example, the base station 100A, the master device 100B or 100C.
  • the terminal device 200A receives the downlink signal from the base station 100A and transmits the uplink signal to the base station 100A.
  • the terminal device 200 is not limited to a so-called UE, and may be a so-called low cost terminal (Low cost UE) such as an MTC terminal, an eMTC (Enhanced MTC) terminal, and an NB-IoT terminal. .. Also, infrastructure terminals such as RSU (Road Side Unit) and terminals such as CPE (Customer Premises Equipment) may be applied.
  • Low cost UE low cost terminal
  • MTC terminal Mobility Management Entity terminal
  • eMTC Enhanced MTC
  • NB-IoT terminal eMTC terminal
  • infrastructure terminals such as RSU (Road Side Unit) and terminals such as CPE (Customer Premises Equipment) may be applied.
  • RSU Raster Side Unit
  • CPE Customer Premises Equipment
  • the present technology is not limited to the example illustrated in FIG. 1.
  • a configuration not including a master device SCE (Small Cell Enhancement), HetNet (Heterogeneous Network), MTC network, or the like may be adopted.
  • a master device may be connected to a small cell and a cell may be constructed under the control of the small cell.
  • FIG. 2 is a block diagram showing an example of the configuration of the base station 100 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the base station 100 includes an antenna unit 110, a wireless communication unit 120, a network communication unit 130, a storage unit 140, and a control unit 150.
  • Antenna unit 110 The antenna unit 110 radiates the signal output by the wireless communication unit 120 into space as a radio wave. The antenna unit 110 also converts radio waves in space into a signal and outputs the signal to the wireless communication unit 120.
  • the wireless communication unit 120 sends and receives signals. For example, the wireless communication unit 120 transmits a downlink signal to the terminal device and receives an uplink signal from the terminal device.
  • the network communication unit 130 transmits and receives information.
  • the network communication unit 130 transmits information to other nodes and receives information from other nodes.
  • the other node includes another base station and a core network node.
  • the terminal device may operate as a relay terminal and relay communication between the remote terminal and the base station.
  • the wireless communication device 100C corresponding to the relay terminal may not include the network communication unit 130.
  • Storage unit 140 The storage unit 140 temporarily or permanently stores a program and various data for the operation of the base station 100.
  • Control unit 150 provides various functions of the base station 100.
  • the control unit 150 includes a communication control unit 151, an information acquisition unit 153, and a notification unit 157. It should be noted that the control unit 150 may further include components other than these components. That is, the control unit 150 can perform operations other than the operations of these components.
  • the communication control unit 151 executes various processes related to control of wireless communication with the terminal device 200 via the wireless communication unit 120. For example, the communication control unit 151 may control allocation of resources for the terminal device 200 to transmit various information and data to the base station 100. Further, the communication control unit 151 transmits a reference signal (RS: Reference Signal) such as SS (Synchronization Signal) and CSI-RS (Channel State Information Reference Signal) that the terminal device 200 can use to measure the communication environment. May be controlled. Further, the communication control unit 151 executes various processes related to control of communication with other nodes (for example, other base stations, core network nodes, etc.) via the network communication unit 130.
  • RS Reference Signal
  • SS Synchrononization Signal
  • CSI-RS Channel State Information Reference Signal
  • the information acquisition unit 153 acquires various information from the terminal device 200 and other nodes.
  • the information acquisition unit 153 may acquire, from the terminal device 200, various types of information related to settings related to measurement of the communication environment by the terminal device 200 (for example, a request for changing the setting of the measurement).
  • the acquired information may be used, for example, for control of wireless communication with the terminal device, control for cooperation with another node, or the like.
  • the notification unit 157 notifies the terminal device 200 and other nodes of various information.
  • the notification unit 157 may notify the terminal device 200 of various information for the terminal device 200 in the cell to perform wireless communication with the base station 100.
  • the notification unit 157 may notify the terminal device 200 of information related to the setting related to the measurement of the communication environment with the terminal device 200 (for example, the update result of the setting).
  • the notification unit 157 may notify the information acquired from the terminal device 200 in the cell to another node (for example, another base station).
  • FIG. 3 is a block diagram showing an example of the configuration of the terminal device 200 according to the embodiment of the present disclosure.
  • the terminal device 200 includes an antenna unit 210, a wireless communication unit 220, a storage unit 230, and a control unit 240.
  • the antenna unit 210 radiates the signal output from the wireless communication unit 220 into space as a radio wave.
  • the antenna unit 210 also converts radio waves in the space into a signal and outputs the signal to the wireless communication unit 220.
  • the wireless communication unit 220 transmits and receives signals. For example, the wireless communication unit 220 receives a downlink signal from the base station and transmits an uplink signal to the base station.
  • the terminal device 200 may directly communicate with another terminal device 200 without going through the base station 100.
  • the wireless communication unit 220 may send and receive a side link signal with another terminal device 200.
  • Storage unit 230 The storage unit 230 temporarily or permanently stores a program and various data for the operation of the terminal device 200.
  • Control unit 240 provides various functions of the terminal device 200.
  • the control unit 240 includes a communication control unit 241, an information acquisition unit 243, a measurement unit 245, and a notification unit 247.
  • the control unit 240 may further include components other than these components. That is, the control unit 240 can perform operations other than the operations of these components.
  • the communication control unit 241 executes various processes related to control of wireless communication with the base station 100 or another terminal device 200 via the wireless communication unit 220.
  • the communication control unit 241 may control the frequency and timing of measurement of the communication environment by the measurement unit 245 described later according to various conditions. The details of this process will be described later.
  • the information acquisition unit 243 acquires various types of information from the base station 100 and other terminal devices 200.
  • the information acquisition unit 243 may acquire, from the base station 100, information about settings related to measurement of various states related to the communication environment with the base station 100 (hereinafter, also referred to as “measurement of communication environment”). Good.
  • the information acquisition unit 243 may acquire the update result of the setting related to the measurement of the communication environment from the base station 100.
  • the information acquisition unit 243 may acquire, from the base station 100, information regarding setting candidates related to measurement of the communication environment.
  • the measuring unit 245 measures the communication environment with other communication devices such as the base station 100.
  • the measurement unit 245 may perform RRM (Radio Resource Management) measurement using various reference signals transmitted from other communication devices.
  • RRM Radio Resource Management
  • Specific examples of measuring the communication environment include measuring RSRP (Reference Signal Received Power) and RSRQ (Reference Signal Received Quality).
  • the notification unit 247 notifies the base station 100 and other terminal devices 200 of various information.
  • the notification unit 247 may notify the base station 100 of various types of information related to the setting related to the measurement of the communication environment with the base station 100.
  • the notification unit 247 may notify the base station 100 of a request for changing the setting related to the measurement of the communication environment.
  • the notification unit 247 may notify the base station 100 of the update of the setting. Note that the notification destination of various information regarding the setting related to the measurement of the communication environment is not necessarily limited to the base station 100.
  • the battery life of the terminal device is an important factor for the user experience.
  • the power consumption may be relatively high compared to the conventional standard, and a technique for further reducing the power consumption is being studied.
  • the communication environment such as the signal reception quality from the cell is measured even in the situation where the measurement is not always necessary. ..
  • the frequency of communication environment measurements may be low. That is, in such a case, it may be possible to assume a situation in which the communication environment is measured more than necessary, resulting in an increase in power consumption.
  • the terminal device moves at high speed, there is a tendency for fluctuations in the reception quality of the cell to become large, and under such a situation, it is desirable to increase the frequency of measurement of the communication environment. There is.
  • the frequency of measurement of the communication environment is controlled according to the situation at each time, thereby suppressing unnecessary measurement execution and eventually realizing low power consumption.
  • LTE and NR have different parts in the control regarding the measurement of the communication environment by the terminal device. Therefore, in NR, when compared with LTE, an additional mechanism for controlling the frequency of measurement of the communication environment by the terminal device is required.
  • CRS-based measurement there are CRS-based measurement and CSI-RS-based measurement as methods for measuring the communication environment.
  • CRS-based measurement reference signals are included in all subframes (slots). That is, the terminal device can measure the communication environment based on the reference signal transmitted from the base station every predetermined period.
  • CSI-RS-based measurement in LTE CSI-RS is assigned to a terminal group regardless of the condition or state of each terminal device. That is, in this case, the terminal device measures the communication environment according to the setting by the base station.
  • SS and CSI-RS are used to measure the communication environment.
  • SS and CSI-RS are signals that are periodically transmitted, but they are not necessarily included in all slots. That is, in NR, there is a possibility that a reference signal that can be used to measure the communication environment may not be included in some slots, and the trigger for allowing the terminal device to measure the communication environment is SS or CSI. -It will be limited to the timing at which the reference signal such as RS is transmitted.
  • the present disclosure in a communication environment to which NR is applied, it is possible to control the measurement of the communication environment in a more preferable mode according to the situation at that time (for example, the frequency of measurement is By controlling), it is proposed that the power consumption of the terminal device can be realized in a more preferable manner.
  • the number of cell or beam measurements (in other words, the frequency of measurement) is made variable according to various conditions for each terminal device. Specifically, by controlling the number of times on the time axis, the number of times on the frequency axis, and the number of cells, the number of cell and beam measurements is controlled.
  • the number of times on the time axis can be made variable by controlling the measurement cycle or period, for example.
  • the number of times on the frequency axis can be made variable by controlling the center frequency and the bandwidth, for example.
  • examples of the control method that makes the number of times of measurement of the communication environment variable include the following control methods. ⁇ Control that temporarily suppresses measurement on the assumption of periodic measurement ⁇ Control of semi-static (Semi-persistent) measurement ⁇ Combination of control of periodic measurement and dynamic measurement ⁇ Dynamic measurement control
  • FIG. 4 is an explanatory diagram for explaining an example of a control method in which the number of times of measurement of the communication environment is variable.
  • An example of a control method for temporarily suppressing the measurement on the premise of various measurements is shown.
  • the horizontal axis represents time.
  • the reference symbol RS indicates a reference signal that can be used for measuring the communication environment. That is, in the example shown in FIG. 4, the reference signal RS is periodically transmitted from the base station 100.
  • the terminal device 200 skips the execution of the measurement in the period when the measurement of the communication environment is unnecessary.
  • the number of times the communication environment is measured in the terminal device 200 (in other words, the frequency of measurement) can be made variable according to the number of skipped measurements.
  • the unnecessary period or the number of skipped measurements may be requested by the terminal device 200 or may be preset by the base station 100.
  • FIG. 5 is an explanatory diagram for explaining another example of the control method in which the number of times of measurement of the communication environment is variable, and quasi-static.
  • An example of a control method of various measurements is shown.
  • the horizontal axis represents time.
  • the reference symbol RS indicates a reference signal that can be used for measuring the communication environment.
  • the setting related to the measurement of the communication environment (for example, the setting of the cycle and the period for transmitting the reference signal) is applied quasi-statically. That is, the application of the desired setting regarding the measurement of the communication environment is validated by the instruction (Activation) related to the start from the base station 100.
  • the terminal device 200 receives the instruction and starts the measurement according to the setting.
  • the application of the setting is invalidated by the instruction (Deactivation) related to the end from the base station 100. That is, the terminal device 200 receives the instruction and ends the measurement according to the setting.
  • the number of times of measuring the communication environment in the terminal device 200 can be made variable.
  • a plurality of settings of 3 or more may be switched through a start instruction and an end instruction. For example, when an instruction regarding the start and setting index is given, the terminal device 200 starts the measurement using the instructed setting. When the termination instruction is issued, the measurement is performed using the initial setting.
  • FIG. 6 is an explanatory diagram for explaining another example of the control method in which the number of times of measurement of the communication environment is variable.
  • An example of control in the case of combining dynamic measurement and dynamic measurement control is shown.
  • the horizontal axis represents time.
  • each of reference symbols RS1 and RS2 indicates a reference signal that can be used for measuring the communication environment.
  • the reference signal RS1 is periodically transmitted based on a predetermined setting. That is, the terminal device 200 can use the reference signal RS1 for measuring the communication environment. Further, in the example illustrated in FIG. 6, the terminal device 200 can request the base station 100 to transmit the reference signal at a desired timing as necessary.
  • the base station 100 determines whether or not to accept the request from the terminal device 200, and if the request is accepted, transmits the reference signal RS2 in response to the request.
  • the terminal device 200 can use the reference signal RS2 in addition to the reference signal RS1 for measuring the communication environment. That is, in the example illustrated in FIG. 6, the reference signal RS2 is dynamically and additionally transmitted in response to a request from the terminal device 200, so that the number of times of measuring the communication environment in the terminal device 200 can be made variable. It will be possible.
  • FIG. 7 is an explanatory diagram for explaining another example of the control method in which the number of times of measurement of the communication environment is variable, and an example of the control method of the dynamic measurement. Is shown.
  • the horizontal axis represents time.
  • the reference symbol RS indicates a reference signal that can be used for measuring the communication environment.
  • the terminal device 200 can request the base station 100 to transmit the reference signal at a desired timing as necessary.
  • the base station 100 determines whether or not to accept the request from the terminal device 200, and if the request is accepted, transmits the reference signal RS2 in response to the request. That is, in the example shown in FIG. 7, the reference signal RS2 is dynamically transmitted in response to a request from the terminal device 200, so that the number of times of measurement of the communication environment in the terminal device 200 can be made variable. Become.
  • the frequency of measurement of the communication environment may be switched according to the moving speed of the terminal device 200.
  • the communication environment may be controlled to be measured more frequently.
  • the setting may be performed so that the measurement cycle becomes shorter.
  • the terminal device 200 moves at a lower speed (for example, when the speed is less than the threshold value)
  • the frequency of measurement of the communication environment may be controlled to be lower. In this case, for example, the setting may be performed so that the measurement cycle becomes longer.
  • the method of measuring the moving speed of the terminal device 200 is not particularly limited.
  • the terminal device 200 may measure its own moving speed based on the positioning result of the position using the GNSS (Global Navigation Satellite System) or the like.
  • the terminal device 200 may measure the moving speed of the terminal device 200 by using the detection results of various sensors such as an acceleration sensor and an angular velocity sensor.
  • the moving speed of the terminal device 200 may be measured based on the communication between the terminal device 200 and the base station 100.
  • the moving speed of the terminal device 200 can be measured based on the cell switching frequency.
  • the frequency of measurement of the communication environment may be switched according to the position of the terminal device 200.
  • the closer the position of the terminal device 200 is to the center of the cell the smaller the number of adjacent cells to be measured may be controlled. This results in less frequent measurement of the communication environment.
  • control may be performed such that the farther the position of the terminal device 200 is from the center of the cell (that is, the closer to the cell edge), the greater the number of adjacent cells to be measured. As a result, the communication environment is measured more frequently.
  • the higher the altitude of the communication device the larger the number of adjacent cells to be measured may be controlled.
  • the beam to be measured may be limited according to the position of the terminal device 200.
  • the method of identifying the position of the terminal device 200 is not particularly limited.
  • the position of the terminal device 200 may be measured using GNSS.
  • the moving speed of the terminal device 200 may be measured based on the communication between the terminal device 200 and the base station 100.
  • the position of the terminal device 200 may be specified by using a method such as measurement based on an uplink arrival time difference (UTDOA: Uplink-Time Difference Of Arrival) and measurement based on a beam arrival angle.
  • UTDA Uplink-Time Difference Of Arrival
  • the device used to identify the position of the terminal device 200 is not particularly limited, and for example, a sensor, a radar, a lidar, a multi-lens camera, or the like may be used.
  • the method of identifying the position of the terminal device 200 is not limited to the above-described method of measuring by transmitting and receiving radio waves.
  • the frequency of communication environment measurement may be switched according to the frequency with which the terminal device 200 measures communication environment.
  • the lower the frequency used for measuring the communication environment the more gradual the attenuation during propagation, so the frequency of measurement of the communication environment may be controlled to be lower.
  • the higher the frequency used to measure the communication environment the greater the attenuation during propagation, and thus the frequency of measurement of the communication environment may be controlled to be higher.
  • the distinction between the high frequency and the low frequency may be determined by the frequency range, for example.
  • the frequency range defined as FR1 may be regarded as a low frequency and the frequency range defined as FR2 may be regarded as a high frequency.
  • the frequency of measurement of the communication environment may be switched according to the reception quality from the serving cell.
  • the higher the reception quality from the serving cell the higher the possibility that the terminal device 200 will be located closer to the cell center, and thus the number of adjacent cells to be measured and the measurement frequency will be smaller. You may control so that it may become.
  • the lower the reception quality from the serving cell the higher the possibility that the terminal device 200 will be located closer to the cell edge, so that the number of adjacent cells to be measured and the measurement frequency will be higher. It may be controlled to.
  • Examples of the reception quality from the serving cell include reception power (RSRP), RSRQ, SINR, IS (In-sync) notification or OOS (Out-of-sync) notification in RLM measurement, and the like.
  • the frequency of communication environment measurement may be switched according to the received power or interference power (RSSI) from an adjacent cell.
  • RSSI received power or interference power
  • the lower the received power from the neighboring cells the higher the possibility that the terminal device 200 is located closer to the cell center, and thus the smaller the number of neighboring cells to be measured becomes. It may be controlled to.
  • the higher the received power from the adjacent cell the higher the possibility that the terminal device 200 will be located closer to the cell edge, and therefore the control is performed so that the number of adjacent cells to be measured becomes larger. You may.
  • the frequency of measurement of the communication environment may be switched according to the packet or traffic type.
  • the communication environment may be controlled to be measured more frequently.
  • the frequency of measurement of the communication environment may be controlled to be lower.
  • Control according to accessibility The frequency of measuring the communication environment may be switched according to accessibility.
  • Accessibility is an index indicating communication reliability in an upper layer such as an application layer.
  • the communication environment may be controlled to be measured more frequently.
  • the communication environment may be controlled to be measured less frequently.
  • the frequency of communication environment measurement may be switched according to the battery state.
  • the frequency of measurement of the communication environment may be controlled to be higher.
  • the lower the power charged in the battery that is, when the power is not sufficient, the lower the frequency of measuring the communication environment may be.
  • the frequency of measurement of the communication environment may be switched according to the capability of the terminal device 200.
  • the higher the processing capability related to wireless communication of the terminal device 200 the higher the frequency of communication environment measurement may be controlled.
  • the lower the processing capability of the wireless communication of the terminal device 200 the lower the frequency of communication environment measurement may be controlled.
  • the frequency of measurement of the communication environment may be switched according to the power class of the terminal device 200.
  • the power class with a higher maximum transmission power for example, PC3
  • the power class with the lower maximum transmission power may be controlled so that the frequency of measurement of the communication environment is lower.
  • the frequency of measurement of the communication environment may be controlled according to the setting of the maximum transmission power.
  • FIG. 8 is a sequence diagram showing an example of an adaptation procedure of the system according to an embodiment of the present disclosure.
  • the terminal device 200 determines whether or not a predetermined condition (for example, the various conditions described above) is satisfied (S101), and determines whether the base station 100 is subject to the result of the determination. , And transmits a setting change request relating to measurement of the communication environment (S103).
  • the base station 100 determines whether or not to accept the request, and if it is determined to accept, the setting regarding measurement of the communication environment is changed according to the request. (S105). Further, when the setting is changed, the base station 100 notifies the terminal device 200 of the setting change (S107).
  • Examples of the notification include a notification that the setting has been changed in response to a request from the terminal device 200, a notification of information regarding the changed setting, and the like. Then, when the terminal device 200 receives the above notification from the base station 100, the terminal device 200 starts executing the process related to the measurement of the communication environment based on the changed setting (S109). That is, after that, the transmission frequency of the reference signal from the base station 100 is controlled based on the changed setting, and the terminal device 200 can measure the communication environment using the reference signal. As a result, the frequency of measuring the communication environment is controlled.
  • the request from the terminal device 200 to the base station 100 corresponds to an example of “first information” regarding the setting related to the measurement of the communication environment.
  • the notification from the base station 100 to the terminal device 200 corresponds to an example of “second information” regarding the setting related to the measurement of the communication environment.
  • the terminal device 200 selects a setting to be applied from a plurality of setting candidates, and the base station 100 is selected.
  • An example of a procedure for controlling the operation related to the transmission of the reference signal that can be used for measuring the communication environment according to the setting (that is, controlling the frequency of measurement) will be described.
  • FIG. 9 is a sequence diagram showing another example of the adaptation procedure of the system according to an embodiment of the present disclosure.
  • the base station 100 notifies the terminal device 200 in advance of various setting candidates related to the measurement of the communication environment (S201). After the notification, the terminal device 200 determines whether or not a predetermined condition (for example, the various conditions described above) is satisfied (S203), and is applied to the measurement of the communication environment according to the result of the determination. The setting to be performed is selected from the candidates previously notified from the base station 100 (S205). Next, the terminal device 200 reports the selected setting (that is, the applied setting) to the base station 100 (S207). In this case, the base station 100 changes the setting related to the measurement of the communication environment according to the report from the terminal device 200.
  • a predetermined condition for example, the various conditions described above
  • the terminal device 200 starts execution of processing related to measurement of the communication environment based on the changed settings (S209).
  • the terminal device 200 may immediately start the processing based on the changed setting after the report to the base station 100 indicated by reference numeral S207, or receives the response from the base station 100 to the report.
  • the process based on the changed setting may be started. That is, after that, for example, the transmission frequency of the reference signal from the base station 100 is controlled based on the changed setting, and the terminal device 200 measures the communication environment for the reference signal.
  • the above-mentioned notification from the base station 100 to the terminal device 200 corresponds to an example of “second information” regarding the setting related to the measurement of the communication environment.
  • the above-described report indicated by reference numeral S207 from the terminal device 200 to the base station 100 corresponds to an example of “first information” regarding the setting related to the measurement of the communication environment.
  • the request information or report information transmitted from the terminal device 200 is transmitted to the base station 100 using a predetermined uplink physical channel or uplink physical signal.
  • PUSCH, PUCCH, PRACH, SRS etc. are mentioned as an example of an uplink physical channel or an uplink physical signal used for transmission of request information or report information.
  • Requirement information or report information is conveyed explicitly or implicitly.
  • some of the information bits of PUSCH or PUCCH are used.
  • the sequence pattern of the uplink DMRS, PRACH, and SRS signal sequences is used in association with the information.
  • the response to the request information or the report information (information expected to be received in the next step) is sent within the predetermined time.
  • the terminal device 200 may retransmit the request information or the report information.
  • the initial measurement settings are preset.
  • the initial measurement setting is preferably notified to the terminal device 200 by system information (for example, SIB).
  • terminal device 200 does not operate normally is that the terminal device 200 has not transmitted the information expected to be received in the next step from the base station 100 after transmitting the request information or the report information a predetermined number of times.
  • the terminal device 200 receives the information of the instruction to change the RRC setting related to the measurement, the initial setting of the measurement may be applied until the change completion information is returned.
  • the effect may be reported to the base station 100.
  • the terminal device 200 may report the measurement result of the RRM measurement including the applied setting information to the base station 100.
  • the settings relating to the measurement of the communication environment include, for example, the measurement timing, the measurement period, the number of measurement samples, the center frequency of the frequency band to be measured, and the like. Of course, these settings are merely examples, and do not limit the processing of the system according to an embodiment of the present disclosure. In other words, the setting relating to the measurement of the communication environment is not limited to the example described above, and may be the target of updating. Further, various notifications from the base station 100 to the terminal device 200 can be realized based on predetermined signaling. As a specific example, the notification indicated by reference numeral S107 in the example shown in FIG. 8 and the notification indicated by reference numeral S201 in the example shown in FIG. 9 can be realized based on predetermined signaling.
  • the base station 100 may be implemented as an eNB (evolved Node B) of any type such as a macro eNB or a small eNB.
  • a small eNB may be an eNB that covers a cell smaller than a macro cell, such as a pico eNB, a micro eNB or a home (femto) eNB.
  • the base station 100 may be implemented as another type of base station such as a NodeB or a BTS (Base Transceiver Station).
  • the base station 100 may include a main body (also referred to as a base station device) that controls wireless communication, and one or more RRHs (Remote Radio Heads) arranged in a place different from the main body.
  • RRHs Remote Radio Heads
  • various types of terminals described below may operate as the base station 100 by temporarily or semi-permanently executing the base station function.
  • at least a part of the components of the base station 100 may be realized in a base station device or a module for the base station device.
  • the terminal device 200 is a smartphone, a tablet PC (Personal Computer), a notebook PC, a portable game terminal, a mobile terminal such as a portable/dongle type mobile router or a digital camera, or an in-vehicle terminal such as a car navigation device. May be realized as.
  • the terminal device 200 may be realized as a terminal that performs M2M (Machine To Machine) communication (also referred to as an MTC (Machine Type Communication) terminal).
  • M2M Machine To Machine
  • MTC Machine Type Communication
  • at least a part of the constituent elements of the terminal device 200 may be realized by a module (for example, an integrated circuit module configured by one die) mounted on these terminals.
  • FIG. 10 is a block diagram showing a first example of a schematic configuration of an eNB to which the technology according to the present disclosure can be applied.
  • the eNB 800 has one or more antennas 810 and a base station device 820. Each antenna 810 and the base station device 820 can be connected to each other via an RF cable.
  • Each of the antennas 810 has a single or a plurality of antenna elements (for example, a plurality of antenna elements forming a MIMO antenna), and is used by the base station apparatus 820 for transmitting and receiving radio signals.
  • the eNB 800 includes a plurality of antennas 810 as illustrated in FIG. 10, and the plurality of antennas 810 may correspond to a plurality of frequency bands used by the eNB 800, respectively.
  • FIG. 10 shows an example in which the eNB 800 has a plurality of antennas 810, the eNB 800 may have a single antenna 810.
  • the base station device 820 includes a controller 821, a memory 822, a network interface 823, and a wireless communication interface 825.
  • the controller 821 may be, for example, a CPU or a DSP, and operates various functions of the upper layer of the base station device 820. For example, the controller 821 generates a data packet from the data in the signal processed by the wireless communication interface 825, and transfers the generated packet via the network interface 823. The controller 821 may generate a bundled packet by bundling data from a plurality of baseband processors, and may transfer the generated bundled packet. Further, the controller 821 is a logic for executing control such as radio resource control (Radio Resource Control), radio bearer control (Radio Bearer Control), mobility management (Mobility Management), admission control (Admission Control) or scheduling (Scheduling). It may have a general function.
  • Radio Resource Control Radio Resource Control
  • Radio Bearer Control Radio Bearer Control
  • Mobility Management Mobility Management
  • Admission Control Admission Control
  • scheduling scheduling
  • the control may be executed in cooperation with the surrounding eNB or core network node.
  • the memory 822 includes a RAM and a ROM, and stores a program executed by the controller 821 and various control data (for example, a terminal list, transmission power data, scheduling data, etc.).
  • the network interface 823 is a communication interface for connecting the base station device 820 to the core network 824. Controller 821 may communicate with core network nodes or other eNBs via network interface 823. In that case, the eNB 800 and the core network node or another eNB may be connected to each other by a logical interface (for example, the S1 interface or the X2 interface).
  • the network interface 823 may be a wired communication interface or a wireless communication interface for wireless backhaul. When the network interface 823 is a wireless communication interface, the network interface 823 may use a higher frequency band for wireless communication than the frequency band used by the wireless communication interface 825.
  • the wireless communication interface 825 supports a cellular communication method such as LTE (Long Term Evolution) or LTE-Advanced, and provides a wireless connection to a terminal located in the cell of the eNB 800 via the antenna 810.
  • the wireless communication interface 825 may typically include a baseband (BB) processor 826, an RF circuit 827, and the like.
  • the BB processor 826 may perform, for example, encoding/decoding, modulation/demodulation, and multiplexing/demultiplexing, and each layer (for example, L1, MAC (Medium Access Control), RLC (Radio Link Control), and PDCP). (Packet Data Convergence Protocol)) various signal processing is executed.
  • L1, MAC Medium Access Control
  • RLC Radio Link Control
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • the BB processor 826 may have some or all of the logical functions described above instead of the controller 821.
  • the BB processor 826 may be a module that includes a memory that stores a communication control program, a processor that executes the program, and a related circuit. The function of the BB processor 826 may be changed by updating the program. Good.
  • the module may be a card or a blade inserted into the slot of the base station device 820, or a chip mounted on the card or the blade.
  • the RF circuit 827 may include a mixer, a filter, an amplifier, and the like, and transmits and receives wireless signals via the antenna 810.
  • the wireless communication interface 825 includes a plurality of BB processors 826 as shown in FIG. 10, and the plurality of BB processors 826 may respectively correspond to a plurality of frequency bands used by the eNB 800. Further, the wireless communication interface 825 may include a plurality of RF circuits 827 as shown in FIG. 10, and the plurality of RF circuits 827 may correspond to, for example, a plurality of antenna elements. Although FIG. 10 shows an example in which the wireless communication interface 825 includes a plurality of BB processors 826 and a plurality of RF circuits 827, the wireless communication interface 825 includes a single BB processor 826 or a single RF circuit 827. But it's okay.
  • one or more components included in the base station 100 described with reference to FIG. 2 may be implemented in the wireless communication interface 825.
  • the eNB 800 includes a module including a part (eg, the BB processor 826) or all of the wireless communication interface 825 and/or the controller 821, and the one or more components may be mounted in the module. Good.
  • the module stores a program for causing the processor to function as the one or more constituent elements (in other words, a program for causing the processor to execute the operation of the one or more constituent elements). You may run the program.
  • a program for causing the processor to function as one or more components described above is installed in the eNB 800, and the wireless communication interface 825 (for example, the BB processor 826) and/or the controller 821 executes the program.
  • the eNB 800, the base station device 820, or the module may be provided as an apparatus including the one or more constituent elements, and a program for causing a processor to function as the one or more constituent elements is provided. May be.
  • a readable recording medium recording the above program may be provided.
  • the wireless communication unit 120 described with reference to FIG. 2 may be mounted in the wireless communication interface 825 (for example, the RF circuit 827).
  • the antenna unit 110 may be mounted on the antenna 810.
  • the network communication unit 130 may be implemented in the controller 821 and/or the network interface 823.
  • the storage unit 140 may be implemented in the memory 822.
  • FIG. 11 is a block diagram showing a second example of a schematic configuration of an eNB to which the technology according to the present disclosure can be applied.
  • the eNB 830 has one or more antennas 840, a base station device 850, and an RRH 860.
  • Each antenna 840 and RRH 860 may be connected to each other via an RF cable.
  • the base station device 850 and the RRH 860 can be connected to each other by a high speed line such as an optical fiber cable.
  • Each of the antennas 840 has a single or a plurality of antenna elements (for example, a plurality of antenna elements forming a MIMO antenna), and is used for transmitting and receiving radio signals by the RRH 860.
  • the eNB 830 may include a plurality of antennas 840 as illustrated in FIG. 11, and the plurality of antennas 840 may respectively correspond to a plurality of frequency bands used by the eNB 830, for example.
  • FIG. 11 shows an example in which the eNB 830 has a plurality of antennas 840, the eNB 830 may have a single antenna 840.
  • the base station device 850 includes a controller 851, a memory 852, a network interface 853, a wireless communication interface 855, and a connection interface 857.
  • the controller 851, the memory 852, and the network interface 853 are the same as the controller 821, the memory 822, and the network interface 823 described with reference to FIG.
  • the wireless communication interface 855 supports a cellular communication method such as LTE or LTE-Advanced, and provides a wireless connection to a terminal located in a sector corresponding to the RRH860 via the RRH860 and the antenna 840.
  • the wireless communication interface 855 may typically include a BB processor 856 or the like.
  • the BB processor 856 is similar to the BB processor 826 described with reference to FIG. 10 except that the BB processor 856 is connected to the RF circuit 864 of the RRH 860 via the connection interface 857.
  • the wireless communication interface 855 includes a plurality of BB processors 856 as shown in FIG.
  • the wireless communication interface 855 includes a plurality of BB processors 856 in FIG. 11, the wireless communication interface 855 may include a single BB processor 856.
  • connection interface 857 is an interface for connecting the base station device 850 (radio communication interface 855) to the RRH 860.
  • the connection interface 857 may be a communication module for communication on the high-speed line connecting the base station device 850 (radio communication interface 855) and the RRH 860.
  • the RRH 860 also includes a connection interface 861 and a wireless communication interface 863.
  • connection interface 861 is an interface for connecting the RRH 860 (radio communication interface 863) to the base station device 850.
  • the connection interface 861 may be a communication module for communication on the high speed line.
  • the wireless communication interface 863 sends and receives wireless signals via the antenna 840.
  • the wireless communication interface 863 may typically include an RF circuit 864 or the like.
  • the RF circuit 864 may include a mixer, a filter, an amplifier, and the like, and transmits and receives a wireless signal through the antenna 840.
  • the wireless communication interface 863 includes a plurality of RF circuits 864 as shown in FIG. 11, and the plurality of RF circuits 864 may correspond to, for example, a plurality of antenna elements.
  • FIG. 11 shows an example in which the wireless communication interface 863 includes a plurality of RF circuits 864, the wireless communication interface 863 may include a single RF circuit 864.
  • one or more components included in the base station 100 described with reference to FIG. 2 (for example, at least one of the communication control unit 151, the information acquisition unit 153, and the notification unit 157). May be implemented in the wireless communication interface 855 and/or the wireless communication interface 863. Alternatively, at least some of these components may be implemented in controller 851. As an example, the eNB 830 includes a module including a part (for example, the BB processor 856) or all of the wireless communication interface 855 and/or the controller 851, and the one or more components may be mounted in the module. Good.
  • the module stores a program for causing the processor to function as the one or more constituent elements (in other words, a program for causing the processor to execute the operation of the one or more constituent elements). You may run the program.
  • a program for causing a processor to function as one or more components described above is installed in the eNB 830, and the wireless communication interface 855 (for example, the BB processor 856) and/or the controller 851 executes the program.
  • the eNB 830, the base station device 850, or the module may be provided as an apparatus including the one or more constituent elements, and a program for causing a processor to function as the one or more constituent elements is provided. May be.
  • a readable recording medium recording the above program may be provided.
  • the wireless communication unit 120 described with reference to FIG. 2 may be implemented in the wireless communication interface 863 (for example, the RF circuit 864).
  • the antenna unit 110 may be mounted on the antenna 840.
  • the network communication unit 130 may be implemented in the controller 851 and/or the network interface 853.
  • the storage unit 140 may be implemented in the memory 852.
  • FIG. 12 is a block diagram showing an example of a schematic configuration of a smartphone 900 to which the technology according to the present disclosure can be applied.
  • the smartphone 900 includes a processor 901, a memory 902, a storage 903, an external connection interface 904, a camera 906, a sensor 907, a microphone 908, an input device 909, a display device 910, a speaker 911, a wireless communication interface 912, and one or more antenna switches 915. It comprises one or more antennas 916, a bus 917, a battery 918 and an auxiliary controller 919.
  • the processor 901 may be, for example, a CPU or a SoC (System on Chip), and controls the functions of the application layer and other layers of the smartphone 900.
  • the memory 902 includes RAM and ROM, and stores programs and data executed by the processor 901.
  • the storage 903 may include a storage medium such as a semiconductor memory or a hard disk.
  • the external connection interface 904 is an interface for connecting an external device such as a memory card or a USB (Universal Serial Bus) device to the smartphone 900.
  • the camera 906 has an image sensor such as a CCD (Charge Coupled Device) or a CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor), and generates a captured image.
  • the sensor 907 may include a sensor group such as a positioning sensor, a gyro sensor, a geomagnetic sensor, and an acceleration sensor, for example.
  • the microphone 908 converts a voice input to the smartphone 900 into a voice signal.
  • the input device 909 includes, for example, a touch sensor that detects a touch on the screen of the display device 910, a keypad, a keyboard, a button or a switch, and receives an operation or information input from the user.
  • the display device 910 has a screen such as a liquid crystal display (LCD) or an organic light emitting diode (OLED) display, and displays the output image of the smartphone 900.
  • the speaker 911 converts the audio signal output from the smartphone 900 into audio.
  • the wireless communication interface 912 supports a cellular communication system such as LTE or LTE-Advanced and executes wireless communication.
  • the wireless communication interface 912 may typically include a BB processor 913, an RF circuit 914, and the like.
  • the BB processor 913 may perform, for example, encoding/decoding, modulation/demodulation, multiplexing/demultiplexing, and the like, and performs various signal processing for wireless communication.
  • the RF circuit 914 may include a mixer, a filter, an amplifier, and the like, and transmits and receives a wireless signal through the antenna 916.
  • the wireless communication interface 912 may be a one-chip module in which the BB processor 913 and the RF circuit 914 are integrated.
  • the wireless communication interface 912 may include a plurality of BB processors 913 and a plurality of RF circuits 914 as shown in FIG. Although the wireless communication interface 912 includes a plurality of BB processors 913 and a plurality of RF circuits 914 in FIG. 12, the wireless communication interface 912 includes a single BB processor 913 or a single RF circuit 914. But it's okay.
  • the wireless communication interface 912 may support other types of wireless communication systems such as a short-range wireless communication system, a close proximity wireless communication system, or a wireless LAN (Local Area Network) system in addition to the cellular communication system, In that case, the BB processor 913 and the RF circuit 914 for each wireless communication system may be included.
  • Each of the antenna switches 915 switches the connection destination of the antenna 916 between a plurality of circuits (for example, circuits for different wireless communication systems) included in the wireless communication interface 912.
  • Each of the antennas 916 has a single or a plurality of antenna elements (for example, a plurality of antenna elements forming a MIMO antenna), and is used for transmitting and receiving radio signals by the radio communication interface 912.
  • the smartphone 900 may have a plurality of antennas 916 as shown in FIG. Although FIG. 12 shows an example in which the smartphone 900 has a plurality of antennas 916, the smartphone 900 may have a single antenna 916.
  • the smartphone 900 may include an antenna 916 for each wireless communication system.
  • the antenna switch 915 may be omitted from the configuration of the smartphone 900.
  • the bus 917 connects the processor 901, the memory 902, the storage 903, the external connection interface 904, the camera 906, the sensor 907, the microphone 908, the input device 909, the display device 910, the speaker 911, the wireless communication interface 912, and the auxiliary controller 919 to each other. ..
  • the battery 918 supplies power to each block of the smartphone 900 shown in FIG. 12 via a power supply line partially shown by a broken line in the figure.
  • the auxiliary controller 919 operates the minimum necessary functions of the smartphone 900 in the sleep mode, for example.
  • the smartphone 900 illustrated in FIG. 12 one or more components included in the terminal device 200 described with reference to FIG. 3 (for example, the communication control unit 241, the information acquisition unit 243, the measurement unit 245, and the notification unit 247. May be implemented in the wireless communication interface 912. Alternatively, at least some of these components may be implemented in processor 901 or auxiliary controller 919. As an example, the smartphone 900 includes a module including a part (for example, the BB processor 913) or all of the wireless communication interface 912, the processor 901, and/or the auxiliary controller 919, and the one or more constituent elements in the module. May be implemented.
  • the smartphone 900 includes a module including a part (for example, the BB processor 913) or all of the wireless communication interface 912, the processor 901, and/or the auxiliary controller 919, and the one or more constituent elements in the module. May be implemented.
  • the module stores a program for causing the processor to function as the one or more constituent elements (in other words, a program for causing the processor to execute the operation of the one or more constituent elements). You may run the program.
  • a program for causing a processor to function as the one or more components is installed in the smartphone 900, and the wireless communication interface 912 (for example, the BB processor 913), the processor 901, and/or the auxiliary controller 919 is included in the program. You may run the program.
  • the smartphone 900 or the module may be provided as a device including the one or more components, and a program for causing the processor to function as the one or more components may be provided.
  • a readable recording medium recording the above program may be provided.
  • the wireless communication unit 220 described with reference to FIG. 3 may be implemented in the wireless communication interface 912 (for example, the RF circuit 914).
  • the antenna unit 210 may be mounted on the antenna 916.
  • the storage unit 230 may be implemented in the memory 902.
  • FIG. 13 is a block diagram showing an example of a schematic configuration of a car navigation device 920 to which the technology according to the present disclosure can be applied.
  • the car navigation device 920 includes a processor 921, a memory 922, a GPS (Global Positioning System) module 924, a sensor 925, a data interface 926, a content player 927, a storage medium interface 928, an input device 929, a display device 930, a speaker 931 and wireless communication.
  • An interface 933, one or more antenna switches 936, one or more antennas 937 and a battery 938 are provided.
  • the processor 921 may be, for example, a CPU or a SoC, and controls the navigation function and other functions of the car navigation device 920.
  • the memory 922 includes RAM and ROM and stores programs and data executed by the processor 921.
  • the GPS module 924 measures the position (for example, latitude, longitude, and altitude) of the car navigation device 920 using GPS signals received from GPS satellites.
  • the sensor 925 may include a sensor group such as a gyro sensor, a geomagnetic sensor, and an atmospheric pressure sensor, for example.
  • the data interface 926 is connected to the vehicle-mounted network 941 via, for example, a terminal (not shown) and acquires data generated on the vehicle side such as vehicle speed data.
  • the content player 927 plays back the content stored in the storage medium (for example, CD or DVD) inserted in the storage medium interface 928.
  • the input device 929 includes, for example, a touch sensor, a button, or a switch that detects a touch on the screen of the display device 930, and receives an operation or information input from the user.
  • the display device 930 has a screen such as an LCD or an OLED display, and displays a navigation function or an image of reproduced content.
  • the speaker 931 outputs the navigation function or the sound of the reproduced content.
  • the wireless communication interface 933 supports a cellular communication method such as LTE or LTE-Advanced and executes wireless communication.
  • the wireless communication interface 933 may typically include a BB processor 934, an RF circuit 935, and the like.
  • the BB processor 934 may perform, for example, encoding/decoding, modulation/demodulation, multiplexing/demultiplexing, and the like, and perform various signal processing for wireless communication.
  • the RF circuit 935 may include a mixer, a filter, an amplifier, and the like, and transmits and receives a wireless signal through the antenna 937.
  • the wireless communication interface 933 may be a one-chip module in which the BB processor 934 and the RF circuit 935 are integrated.
  • the wireless communication interface 933 may include a plurality of BB processors 934 and a plurality of RF circuits 935, as shown in FIG. 13.
  • FIG. 13 shows an example in which the wireless communication interface 933 includes a plurality of BB processors 934 and a plurality of RF circuits 935, the wireless communication interface 933 includes a single BB processor 934 or a single RF circuit 935. But it's okay.
  • the wireless communication interface 933 may support other types of wireless communication systems such as a short-range wireless communication system, a close proximity wireless communication system, and a wireless LAN system in addition to the cellular communication system.
  • a BB processor 934 and an RF circuit 935 for each communication method may be included.
  • Each of the antenna switches 936 switches the connection destination of the antenna 937 between a plurality of circuits (for example, circuits for different wireless communication systems) included in the wireless communication interface 933.
  • Each of the antennas 937 has a single or a plurality of antenna elements (for example, a plurality of antenna elements forming a MIMO antenna), and is used for transmitting and receiving radio signals by the radio communication interface 933.
  • the car navigation device 920 may have a plurality of antennas 937 as shown in FIG. Although FIG. 13 shows an example in which the car navigation device 920 has a plurality of antennas 937, the car navigation device 920 may have a single antenna 937.
  • the car navigation device 920 may include an antenna 937 for each wireless communication system.
  • the antenna switch 936 may be omitted from the configuration of the car navigation device 920.
  • the battery 938 supplies power to each block of the car navigation device 920 shown in FIG. 13 via a power supply line partially shown by a broken line in the figure. Further, the battery 938 stores electric power supplied from the vehicle side.
  • one or more components may be implemented in the wireless communication interface 933.
  • the wireless communication interface 933 may be implemented in processor 921.
  • the car navigation device 920 includes a module including a part (for example, the BB processor 934) or all of the wireless communication interface 933 and/or the processor 921, and the one or more components described above are mounted in the module. May be.
  • the module stores a program for causing the processor to function as the one or more constituent elements (in other words, a program for causing the processor to execute the operation of the one or more constituent elements). You may run the program.
  • a program for causing the processor to function as the one or more components is installed in the car navigation device 920, and the wireless communication interface 933 (eg, BB processor 934) and/or the processor 921 executes the program. You may.
  • the car navigation device 920 or the module may be provided as the device including the one or more constituent elements, and the program for causing the processor to function as the one or more constituent elements may be provided. Good.
  • a readable recording medium recording the above program may be provided.
  • the wireless communication unit 220 described with reference to FIG. 3 may be mounted in the wireless communication interface 933 (for example, the RF circuit 935).
  • the antenna unit 210 may be mounted on the antenna 937.
  • the storage unit 230 may be implemented in the memory 922.
  • the technology according to the present disclosure may be realized as an in-vehicle system (or vehicle) 940 including one or more blocks of the car navigation device 920 described above, an in-vehicle network 941 and a vehicle-side module 942.
  • the vehicle-side module 942 generates vehicle-side data such as vehicle speed, engine speed, or failure information, and outputs the generated data to the vehicle-mounted network 941.
  • the terminal device includes the communication unit that performs wireless communication, the notification unit, and the acquisition unit.
  • the notification unit notifies the other communication device of the first information regarding the setting related to the measurement of the communication environment with the other communication device (for example, the base station) that transmits the reference signal based on a predetermined condition. ..
  • the acquisition unit acquires the second information regarding the setting from the other communication device.
  • the base station also includes a communication unit that performs wireless communication, a notification unit, an acquisition unit, and a control unit.
  • the acquisition unit acquires the first information transmitted from the terminal device based on a predetermined condition and related to the setting related to the measurement of the communication environment with the terminal device.
  • the notification unit notifies the terminal device of the second information regarding the setting.
  • the control unit controls so that a reference signal that can be used for the measurement is transmitted according to the above setting.
  • the measurement of the communication environment is controlled in a more preferable manner according to the situation at each time (for example, communication It is possible to adaptively control the frequency of environmental measurement. As a result, it is possible to prevent the situation where the above-mentioned measurement is performed in the terminal device 200 more than necessary, and as a result, it is possible to suppress an increase in power consumption of the terminal device 200.
  • the device is not necessarily limited to the base station 100.
  • another terminal device that transmits the reference signal such as a so-called master terminal, may be a communication partner of the terminal device 200. That is, the communication device that transmits the reference signal such as the base station 100 or the master terminal described above corresponds to an example of “another communication device” that is a communication partner of the terminal device 200.
  • the effects described in the present specification are merely explanatory or exemplifying ones, and are not limiting. That is, the technique according to the present disclosure may have other effects that are apparent to those skilled in the art from the description of the present specification, in addition to or instead of the above effects.
  • a communication unit that performs wireless communication A notification unit that notifies the other communication device of the first information regarding the setting related to the measurement of the communication environment with the other communication device that transmits the reference signal based on a predetermined condition, An acquisition unit that acquires second information related to the setting from the other communication device;
  • a communication device comprising: (2) The notification unit notifies the other communication device of a request for changing the setting as the first information, The acquisition unit acquires, as the second information, information according to the application result of the setting from the other communication device after the first information is notified to the other communication device, The communication device according to (1).
  • the acquisition unit acquires, as the second information, information regarding a plurality of candidates for the setting from the other communication device,
  • the notification unit notifies the other communication device of information regarding a candidate selected from the plurality of candidates based on the predetermined condition as the first information,
  • the communication device according to (1) The communication device according to (1).
  • a measuring unit for performing the measurement The measurement unit applies the setting according to the first information to the measurement after the first information is notified to the other communication device, The communication device according to any one of (1) to (4) above.
  • the communication device (6) The communication device according to (5), wherein the measurement unit starts the measurement based on the setting according to the first information based on an instruction from the other communication device. (7) The communication device according to (6), wherein the measurement unit ends the measurement based on the setting according to the first information based on an instruction from the other communication device. (8) The communication device according to (5), wherein the measurement unit performs the measurement based on a reference signal transmitted from the other communication device at a timing according to the first information. (9) The measurement unit, A reference signal transmitted every predetermined period, A reference signal transmitted from the other communication device at a timing according to the first information, Based on the above, The communication device according to (5) above.
  • the notification unit notifies the other communication device of the first information according to a measurement result of the speed of the communication device, The setting corresponding to the first information is controlled such that the faster the speed is, the shorter the measurement cycle is, The communication device according to any one of (1) to (9).
  • the notification unit notifies the other communication device of the first information according to the measurement result of the position of the communication device, The setting corresponding to the first information is controlled such that the number of adjacent cells to be measured increases as the position of the communication device increases from the cell center.
  • the communication device according to any one of (1) to (9).
  • (12) The notification unit notifies the other communication device of the first information according to the frequency of the reference signal to be measured, The setting corresponding to the first information is controlled so that the higher the frequency, the higher the frequency of the measurement.
  • the communication device according to any one of (1) to (9).
  • the notification unit notifies the other communication device of the first information according to the reception power of a radio signal transmitted from the other communication device, The setting corresponding to the first information is controlled such that the lower the received power, the larger the number of adjacent cells to be measured.
  • the communication device according to any one of (1) to (9).
  • the notification unit notifies the other communication device of the first information according to the reception power of a radio signal transmitted from an adjacent cell, The setting corresponding to the first information is controlled such that the higher the received power, the larger the number of adjacent cells to be measured.
  • the communication device according to any one of (1) to (9).
  • the notification unit notifies the other communication device of the first information according to a packet or a traffic type, The setting corresponding to the first information is controlled so that the frequency of the measurement becomes higher when a packet or traffic with a higher demand for low delay arrives.
  • the communication device according to any one of (1) to (9).
  • the notification unit notifies the other communication device of the first information according to accessibility settings, The setting corresponding to the first information is controlled such that the higher the accessibility of traffic to be processed, the higher the frequency of the measurement.
  • the notification unit notifies the other communication device of the first information according to the state of the battery, The setting corresponding to the first information is controlled so that the lower the power charged in the battery, the lower the frequency of the measurement.
  • the communication device according to any one of (1) to (9).
  • the notifying unit notifies the other communication device of the first information according to the capability of the communication device, The setting corresponding to the first information is controlled such that the higher the processing capability of the communication device related to the wireless communication, the higher the frequency of the measurement.
  • the communication device according to any one of (1) to (9).
  • the notification unit notifies the other communication device of the first information according to the maximum transmission power of the communication device, The setting corresponding to the first information is controlled so that the higher the maximum transmission power, the higher the frequency of the measurement.
  • the communication device according to any one of (1) to (9).
  • a communication unit that performs wireless communication, An acquisition unit that acquires first information related to the setting related to the measurement of the communication environment with the terminal device, which is transmitted from the terminal device based on a predetermined condition; A notification unit that notifies the terminal device of the second information regarding the setting, A control unit that controls so that a reference signal that can be used for the measurement is transmitted according to the setting, A communication device comprising: (21) The acquisition unit acquires, as the first information, a request for changing the condition from the terminal device, The control unit determines the setting to be applied to the transmission of the reference signal according to the first information, The notification unit notifies the terminal device of information according to the application result of the setting, as the second information.
  • the communication device according to (20).
  • the notification unit notifies the terminal device of information regarding a plurality of candidates for the setting as the second information, After the second information is notified to the terminal device, the acquisition unit acquires, as the first information, information about a candidate selected from the plurality of candidates based on a predetermined condition from the terminal device. , The control unit controls transmission of the reference signal according to the first information; The communication device according to (20). (23) Computer Wireless communication, Notifying the other communication device of the first information related to the setting related to the measurement of the communication environment with the other communication device transmitting the reference signal based on a predetermined condition; Obtaining second information about the setting from the other communication device; Including a communication method.
  • (24) Computer Wireless communication, Acquiring first information transmitted from the terminal device based on a predetermined condition and related to a setting related to measurement of a communication environment with the terminal device, Notifying the terminal device of second information related to the setting, Controlling to transmit a reference signal available for the measurement according to the setting, Including a communication method.
  • Wireless communication Notifying the other communication device of the first information related to the setting related to the measurement of the communication environment with the other communication device transmitting the reference signal based on a predetermined condition; Obtaining second information about the setting from the other communication device; A program that runs (26)
  • Wireless communication Acquiring first information transmitted from the terminal device based on a predetermined condition and related to a setting related to measurement of a communication environment with the terminal device, Notifying the terminal device of second information related to the setting, Controlling to transmit a reference signal available for the measurement according to the setting, A program that runs

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Abstract

無線通信を行う通信部と、所定の条件に基づき、参照信号を送信する他の通信装置との間の通信環境の測定に係る設定に関する第1の情報を当該他の通信装置に通知する通知部と、前記他の通信装置から前記設定に関する第2の情報を取得する取得部と、を備える、通信装置。

Description

通信装置、通信方法、及びプログラム
 本開示は、通信装置、通信方法、及びプログラムに関する。
 セルラー移動通信の無線アクセス方式および無線ネットワーク(以下、「Long Term Evolution(LTE)」、「LTE-Advanced(LTE-A)」、「LTE-Advanced Pro(LTE-A Pro)」、「New Radio(NR)」、「New Radio Access Technology(NRAT)」、「Evolved Universal Terrestrial Radio Access(EUTRA)」、または「Further EUTRA(FEUTRA)」とも称する。)が、第三世代パートナーシッププロジェクト(3rd Generation Partnership Project: 3GPP)において検討されている。なお、以下の説明において、LTEは、LTE-A、LTE-A Pro、およびEUTRAを含み、NRは、NRAT、およびFEUTRAを含む。LTEでは基地局装置(基地局)はeNodeB(evolved NodeB)、NRでは基地局装置(基地局)はgNodeB、LTEおよびNRでは端末装置(移動局、移動局装置、端末)はUE(User Equipment)とも称する。LTEおよびNRは、基地局装置がカバーするエリアをセル状に複数配置するセルラー通信システムである。単一の基地局装置は複数のセルを管理してもよい。
 NRは、LTEに対する次世代の無線アクセス方式として、LTEとは異なるRAT(Radio Access Technology)である。NRは、eMBB(Enhanced mobile broadband)、mMTC(Massive machine type communications)およびURLLC(Ultra reliable and low latency communications)を含む様々なユースケースに対応できるアクセス技術である。NRは、それらのユースケースにおける利用シナリオ、要求条件、および配置シナリオなどに対応する技術フレームワークを目指して検討される。
 端末装置のバッテリーライフはユーザエクスペリエンスにとって重要な要素であり、NRにおいて、更なる電力低減技術が検討されている。受信する必要のない期間および/または条件では、受信の停止などを行うことで、端末装置のバッテリーライフを延長させることが可能である。電力低減技術の詳細は、非特許文献1に開示されている。
RP-181463, "New SID: Study on UE Power Saving in NR," 3GPP TSG RAN Meeting #80, La Jolla, USA, June 11 - 14, 2018.
 一方で、従来のセル測定(RRM測定)を鑑みると、必ずしも測定が必要とは限らない状況下においても、セルからの信号受信品質等のような通信環境の測定が行われている場合がある。このような場合には、必要以上に測定が行われ、結果として端末装置の消費電力が増加するような状況が想定され得る。
 そこで、本開示では、NRが適用される通信環境下において、その時々の状況に応じて通信環境の測定をより好適な態様で制御可能とする技術を提案する。
 本開示によれば、無線通信を行う通信部と、所定の条件に基づき、参照信号を送信する他の通信装置との間の通信環境の測定に係る設定に関する第1の情報を当該他の通信装置に通知する通知部と、前記他の通信装置から前記設定に関する第2の情報を取得する取得部と、を備える、通信装置が提供される。
 また、本開示によれば、無線通信を行う通信部と、所定の条件に基づき端末装置から送信される、当該端末装置との間の通信環境の測定に係る設定に関する第1の情報を取得する取得部と、前記設定に関する第2の情報を前記端末装置に通知する通知部と、前記設定に応じて前記測定に利用可能な参照信号が送信されるように制御する制御部と、を備える、通信装置が提供される。
 また、本開示によれば、コンピュータが、無線通信を行うことと、所定の条件に基づき、参照信号を送信する他の通信装置との間の通信環境の測定に係る設定に関する第1の情報を当該他の通信装置に通知することと、前記他の通信装置から前記設定に関する第2の情報を取得することと、を含む、通信方法が提供される。
 また、本開示によれば、コンピュータが、無線通信を行うことと、所定の条件に基づき端末装置から送信される、当該端末装置との間の通信環境の測定に係る設定に関する第1の情報を取得することと、前記設定に関する第2の情報を前記端末装置に通知することと、前記設定に応じて前記測定に利用可能な参照信号が送信されるように制御することと、を含む、通信方法が提供される。
 また、本開示によれば、コンピュータに、無線通信を行うことと、所定の条件に基づき、参照信号を送信する他の通信装置との間の通信環境の測定に係る設定に関する第1の情報を当該他の通信装置に通知することと、前記他の通信装置から前記設定に関する第2の情報を取得することと、を実行させる、プログラムが提供される。
 また、本開示によれば、コンピュータに、無線通信を行うことと、所定の条件に基づき端末装置から送信される、当該端末装置との間の通信環境の測定に係る設定に関する第1の情報を取得することと、前記設定に関する第2の情報を前記端末装置に通知することと、前記設定に応じて前記測定に利用可能な参照信号が送信されるように制御することと、を実行させる、プログラムが提供される。
本開示の一実施形態に係るシステムの概略的な構成の一例について説明するための説明図である。 同実施形態に係る基地局の構成の一例を示すブロック図である。 同実施形態に係る端末装置の構成の一例を示すブロック図である。 通信環境の測定の回数を可変とする制御方法の一例について説明するための説明図である。 通信環境の測定の回数を可変とする制御方法の他の一例について説明するための説明図である。 通信環境の測定の回数を可変とする制御方法の他の一例について説明するための説明図である。 通信環境の測定の回数を可変とする制御方法の他の一例について説明するための説明図である。 同実施形態に係るシステムのアダプテーションプロシージャの一例を示したシーケンス図である。 同実施形態に係るシステムのアダプテーションプロシージャの他の一例を示したシーケンス図である。 eNBの概略的な構成の第1の例を示すブロック図である。 eNBの概略的な構成の第2の例を示すブロック図である。 スマートフォンの概略的な構成の一例を示すブロック図である。 カーナビゲーション装置の概略的な構成の一例を示すブロック図である。
 以下に添付図面を参照しながら、本開示の好適な実施の形態について詳細に説明する。なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
 なお、説明は以下の順序で行うものとする。
 1.構成例
  1.1.システム構成の一例
  1.2.基地局の構成例
  1.3.端末装置の構成例
 2.電力消費に関する検討
 3.技術的特徴
 4.応用例
  4.1.基地局に関する応用例
  4.2.端末装置に関する応用例
 5.むすび
 <<1.構成例>>
  <1.1.システム構成の一例>
 まず、図1を参照して、本開示の一実施形態に係るシステム1の概略的な構成の一例について説明する。図1は、本開示の一実施形態に係るシステム1の概略的な構成の一例について説明するための説明図である。図1に示すように、システム1は、無線通信装置100と、端末装置200とを含む。ここでは、端末装置200は、ユーザとも呼ばれる。当該ユーザは、UEとも呼ばれ得る。無線通信装置100Cは、UE-Relayとも呼ばれる。ここでのUEは、LTE又はLTE-Aにおいて定義されているUEであってもよく、UE-Relayは、3GPPで議論されているProse UE to Network Relayであってもよく、より一般的に通信機器を意味してもよい。
  (1)無線通信装置100
 無線通信装置100は、配下の装置に無線通信サービスを提供する装置である。例えば、無線通信装置100Aは、セルラーシステム(又は移動体通信システム)の基地局である。基地局100Aは、基地局100Aのセル10Aの内部に位置する装置(例えば、端末装置200A)との無線通信を行う。例えば、基地局100Aは、端末装置200Aへのダウンリンク信号を送信し、端末装置200Aからのアップリンク信号を受信する。
 基地局100Aは、他の基地局と例えばX2インタフェースにより論理的に接続されており、制御情報等の送受信が可能である。また、基地局100Aは、所謂コアネットワーク(図示を省略する)と例えばS1インタフェースにより論理的に接続されており、制御情報等の送受信が可能である。なお、これらの装置間の通信は、物理的には多様な装置により中継され得る。
 ここで、図1に示した無線通信装置100Aは、マクロセル基地局であり、セル10Aはマクロセルである。一方で、無線通信装置100B及び100Cは、スモールセル10B及び10Cをそれぞれ運用するマスタデバイスである。一例として、マスタデバイス100Bは、固定的に設置されるスモールセル基地局である。スモールセル基地局100Bは、マクロセル基地局100Aとの間で無線バックホールリンクを、スモールセル10B内の1つ以上の端末装置(例えば、端末装置200B)との間でアクセスリンクをそれぞれ確立する。なお、無線通信装置100Bは、3GPPで定義されるリレーノードであってもよい。マスタデバイス100Cは、ダイナミックAP(アクセスポイント)である。ダイナミックAP100Cは、スモールセル10Cを動的に運用する移動デバイスである。ダイナミックAP100Cは、マクロセル基地局100Aとの間で無線バックホールリンクを、スモールセル10C内の1つ以上の端末装置(例えば、端末装置200C)との間でアクセスリンクをそれぞれ確立する。ダイナミックAP100Cは、例えば、基地局又は無線アクセスポイントとして動作可能なハードウェア又はソフトウェアが搭載された端末装置であってよい。この場合のスモールセル10Cは、動的に形成される局所的なネットワーク(Localized Network/Virtual Cell)である。
 セル10Aは、例えば、LTE、LTE-A(LTE-Advanced)、LTE-ADVANCED PRO、GSM(登録商標)、UMTS、W-CDMA、CDMA2000、WiMAX、WiMAX2又はIEEE802.16などの任意の無線通信方式に従って運用されてよい。
 なお、スモールセルは、マクロセルと重複して又は重複せずに配置される、マクロセルよりも小さい様々な種類のセル(例えば、フェムトセル、ナノセル、ピコセル及びマイクロセルなど)を含み得る概念である。ある例では、スモールセルは、専用の基地局によって運用される。別の例では、スモールセルは、マスタデバイスとなる端末がスモールセル基地局として一時的に動作することにより運用される。いわゆるリレーノードもまた、スモールセル基地局の一形態であると見なすことができる。リレーノードの親局として機能する無線通信装置は、ドナー基地局とも称される。ドナー基地局は、LTEにおけるDeNBを意味してもよく、より一般的にリレーノードの親局を意味してもよい。
  (2)端末装置200
 端末装置200は、セルラーシステム(又は移動体通信システム)において通信可能である。端末装置200は、セルラーシステムの無線通信装置(例えば、基地局100A、マスタデバイス100B又は100C)との無線通信を行う。例えば、端末装置200Aは、基地局100Aからのダウンリンク信号を受信し、基地局100Aへのアップリンク信号を送信する。
 また、端末装置200としては、所謂UEのみに限らず、例えば、MTC端末、eMTC(Enhanced MTC)端末、及びNB-IoT端末等のような所謂ローコスト端末(Low cost UE)が適用されてもよい。また、RSU(Road Side Unit)のようなインフラストラクチャ端末やCPE(Customer Premises Equipment)のような端末が適用されてもよい。
  (3)補足
 以上、システム1の概略的な構成を示したが、本技術は図1に示した例に限定されない。例えば、システム1の構成として、マスタデバイスを含まない構成、SCE(Small Cell Enhancement)、HetNet(Heterogeneous Network)、MTCネットワーク等が採用され得る。またシステム1の構成の、他の一例として、マスタデバイスがスモールセルに接続し、スモールセルの配下でセルを構築してもよい。
  <1.2.基地局の構成例>
 次いで、図2を参照して、本開示の一実施形態に係る基地局100の構成を説明する。図2は、本開示の一実施形態に係る基地局100の構成の一例を示すブロック図である。図2を参照すると、基地局100は、アンテナ部110と、無線通信部120と、ネットワーク通信部130と、記憶部140と、制御部150とを含む。
 (1)アンテナ部110
 アンテナ部110は、無線通信部120により出力される信号を電波として空間に放射する。また、アンテナ部110は、空間の電波を信号に変換し、当該信号を無線通信部120へ出力する。
 (2)無線通信部120
 無線通信部120は、信号を送受信する。例えば、無線通信部120は、端末装置へのダウンリンク信号を送信し、端末装置からのアップリンク信号を受信する。
 (3)ネットワーク通信部130
 ネットワーク通信部130は、情報を送受信する。例えば、ネットワーク通信部130は、他のノードへの情報を送信し、他のノードからの情報を受信する。例えば、上記他のノードは、他の基地局及びコアネットワークノードを含む。
 なお、前述したように、本実施形態に係るシステム1においては、端末装置がリレー端末として動作し、リモート端末と基地局との間の通信を中継する場合がある。このような場合には、例えば、当該リレー端末に相当する無線通信装置100Cは、ネットワーク通信部130を備えていなくてもよい。
 (4)記憶部140
 記憶部140は、基地局100の動作のためのプログラム及び様々なデータを一時的に又は恒久的に記憶する。
 (5)制御部150
 制御部150は、基地局100の様々な機能を提供する。制御部150は、通信制御部151と、情報取得部153と、通知部157とを含む。なお、制御部150は、これらの構成要素以外の他の構成要素をさらに含み得る。即ち、制御部150は、これらの構成要素の動作以外の動作も行い得る。
 通信制御部151は、無線通信部120を介した端末装置200との間の無線通信の制御に係る各種処理を実行する。例えば、通信制御部151は、端末装置200が基地局100に対して各種情報やデータを送信するためのリソースの割り当てを制御してもよい。また、通信制御部151は、SS(Synchronization Signal)やCSI-RS(Channel State Information Reference Signal)等のような端末装置200が通信環境の測定に利用可能な参照信号(RS:Reference Signal)の送信を制御してもよい。また、通信制御部151は、ネットワーク通信部130を介した他のノード(例えば、他の基地局やコアネットワークノード等)との間の通信の制御に係る各種処理を実行する。
 情報取得部153は、端末装置200や他のノードから各種情報を取得する。具体的な一例として、情報取得部153は、端末装置200による通信環境の測定に係る設定に関する各種情報(例えば、当該測定の設定変更の要求等)を当該端末装置200から取得してもよい。取得された当該情報は、例えば、端末装置との間の無線通信の制御や、他のノードとの連携に係る制御等に利用されてもよい。
 通知部157は、端末装置200や他のノードに各種情報を通知する。例えば、通知部157は、セル内の端末装置200が基地局100と無線通信を行うための各種情報を当該端末装置200に通知してもよい。具体的な一例として、通知部157は、端末装置200との間の通信環境の測定に係る設定に関する情報(例えば、当該設定の更新結果等)を当該端末装置200に通知してもよい。また、通知部157は、セル内の端末装置200から取得した情報を、他のノード(例えば、他の基地局)に通知してもよい。
  <1.3.端末装置の構成例>
 次に、図3を参照して、本開示の実施形態に係る端末装置200の構成の一例を説明する。図3は、本開示の実施形態に係る端末装置200の構成の一例を示すブロック図である。図3に示すように、端末装置200は、アンテナ部210と、無線通信部220と、記憶部230と、制御部240とを含む。
 (1)アンテナ部210
 アンテナ部210は、無線通信部220により出力される信号を電波として空間に放射する。また、アンテナ部210は、空間の電波を信号に変換し、当該信号を無線通信部220へ出力する。
 (2)無線通信部220
 無線通信部220は、信号を送受信する。例えば、無線通信部220は、基地局からのダウンリンク信号を受信し、基地局へのアップリンク信号を送信する。
 また、本実施形態に係るシステム1においては、端末装置200が、他の端末装置200と基地局100を介さずに直接通信を行う場合がある。この場合には、無線通信部220は、他の端末装置200との間でサイドリンク信号を送受信してもよい。
 (3)記憶部230
 記憶部230は、端末装置200の動作のためのプログラム及び様々なデータを一時的に又は恒久的に記憶する。
 (4)制御部240
 制御部240は、端末装置200の様々な機能を提供する。例えば、制御部240は、通信制御部241と、情報取得部243と、測定部245と、通知部247とを含む。なお、制御部240は、これらの構成要素以外の他の構成要素をさらに含み得る。即ち、制御部240は、これらの構成要素の動作以外の動作も行い得る。
 通信制御部241は、無線通信部220を介した基地局100や他の端末装置200との間の無線通信の制御に係る各種処理を実行する。例えば、通信制御部241は、各種条件に応じて、後述する測定部245による通信環境の測定の頻度やタイミングを制御してもよい。なお、同処理の詳細については別途後述する。
 情報取得部243は、基地局100や他の端末装置200から各種情報を取得する。例えば、情報取得部243は、基地局100との間の通信環境に関する各種状態の測定(以降では、「通信環境の測定」とも称する)に係る設定に関する情報を当該基地局100から取得してもよい。具体的な一例として、情報取得部243は、通信環境の測定に係る設定の更新結果を基地局100から取得してもよい。また、他の一例として、情報取得部243は、通信環境の測定に係る設定の候補に関する情報を基地局100から取得してもよい。
 測定部245は、基地局100等のような他の通信装置との間の通信環境の測定を行う。具体的な一例として、測定部245は、他の通信装置から送信される各種参照信号を利用してRRM(Radio Resource Management)測定を行ってもよい。通信環境の測定の具体的な一例としては、RSRP(Reference Signal Received Power)やRSRQ(Reference Signal Received Quality)の測定等が挙げられる。
 通知部247は、基地局100や他の端末装置200に各種情報を通知する。例えば通知部247は、基地局100との間の通信環境の測定に係る設定に関する各種情報を当該基地局100に通知してもよい。具体的な一例として、通知部247は、通信環境の測定に係る設定の変更の要求を基地局100に通知してもよい。また、他の一例として、通知部247は、通信環境の測定に係る設定が更新された場合に、当該設定の更新を基地局100に通知してもよい。なお、通信環境の測定に係る設定に関する各種情報の通知先は、必ずしも基地局100のみには限定されない。
 <<2.電力消費に関する検討>>
 続いて、NRにおける電力消費の影響について概要を説明したうえで、本開示の一実施形態に係るシステムの技術的課題について説明する。
 端末装置のバッテリーライフは、ユーザエクスペリエンスにとって重要な要素である。NRにおいては、従来の規格に比べて消費電力が比較的高くなる場合があり、消費電力をさらに低減する技術が検討されている。
 一方で、従来のセル測定(RRM測定)を鑑みると、必ずしも測定が必要とは限らない状況下においても、セルからの信号受信品質等のような通信環境の測定が行われている場合がある。具体的な一例として、端末装置が静止している状況や、端末装置の移動の頻度が比較的低いような状況においては、セルの受信品質の変動は比較的小さくなる傾向にあり、このような状況下では、通信環境の測定の頻度が低くてもよい場合がある。即ち、このような場合に、通信環境の測定が必要以上に実行されることで、結果として消費電力が増加するような状況が想定され得る。一方で、端末装置が高速に移動するような状況下では、セルの受信品質の変動が大きくなる傾向にあり、このような状況下では、通信環境の測定の頻度をより高くすることが望ましい場合がある。
 そこで、本開示に係るシステムでは、その時々の状況に応じて通信環境の測定の頻度を制御することで、不要な測定の実行を抑制し、ひいては低消費電力化を実現する。
 一方で、LTEとNRとでは、端末装置による通信環境の測定に関する制御において異なる部分がある。そのため、NRにおいては、LTEと比較した場合に、端末装置による通信環境の測定の頻度を制御するための追加の仕組みが必要となる。
 具体的には、LTEの場合には、通信環境の測定の方法として、CRSベースの測定と、CSI-RSベースの測定と、がある。CRSベースの測定では、全てのサブフレーム(スロット)に参照信号が含まれている。即ち、端末装置は、所定の期間ごとに基地局から送信される参照信号に基づき通信環境の測定を行うことが可能である。また、LTEにおけるCSI-RSベースの測定では、端末装置ごとの条件や状態に依らずに、端末グループに対してCSI-RSが割り当てられている。即ち、この場合には、端末装置は、基地局による設定に従って通信環境の測定を行っている。
 これに対して、NRの場合には、SSとCSI-RSとが通信環境の測定に利用される。NRにおいては、SSとCSI-RSとは周期的に送信される信号ではあるが、必ずしも全てのスロットに含まれているとは限らない。即ち、NRにおいては、一部のスロットに、通信環境の測定に利用可能な参照信号が含まれない可能性があり、端末装置が通信環境の測定を行うことが可能な契機が、SSやCSI-RS等の参照信号が送信されるタイミングに限定されることとなる。
 以上のような状況を鑑み、本開示では、NRが適用される通信環境下において、その時々の状況に応じて通信環境の測定をより好適な態様で制御可能とする(例えば、測定の頻度を制御する)ことで、端末装置の低消費電力化をより好適な態様で実現可能とする技術を提案する。
 <<3.技術的特徴>>
 続いて、本開示の一実施形態に係るシステムの技術的特徴について以下に説明する。
  (測定の回数を可変とする制御)
 本実施形態に係るシステムでは、セルやビームの測定の回数(換言すると、測定の頻度)を、端末装置ごとの各種条件に応じて可変にする。具体的には、時間軸での回数、周波数軸での回数、及びセル数を制御することで、セルやビームの測定の回数を制御する。時間軸での回数については、例えば、測定の周期や期間の制御により可変とすることが可能である。周波数軸での回数については、例えば、中心周波数や帯域幅の制御により可変とすることが可能である。
 また、通信環境の測定の回数を可変とする制御方法としては、例えば、以下に示すような制御方法が挙げられる。
 ・周期的な測定を前提として一時的に測定を抑制する制御
 ・準静的(Semi-persistent)な測定の制御
 ・周期的な測定と動的な測定の制御との組合せ
 ・動的な測定の制御
   (1)周期的な測定を前提として一時的に測定を抑制する制御
 例えば、図4は、通信環境の測定の回数を可変とする制御方法の一例について説明するための説明図であり、周期的な測定を前提として一時的に測定を抑制する制御方法の一例について示している。図4において、横軸は時間を示している。また、参照符号RSは、通信環境の測定に利用可能な参照信号を示している。即ち、図4に示す例では、基地局100から参照信号RSが周期的に送信されている。このような前提の基で、端末装置200は、通信環境の測定が不要な期間においては、当該測定の実行をスキップする。これにより、端末装置200における通信環境の測定の回数(換言すると、測定の頻度)を、スキップする測定の数に応じて可変とすることが可能となる。
 なお、不要な期間またはスキップされる測定回数は、端末装置200から要求されてもよいし、基地局100から予め設定されてもよい。
   (2)準静的(Semi-persistent)な測定の制御
 また、図5は、通信環境の測定の回数を可変とする制御方法の他の一例について説明するための説明図であり、準静的な測定の制御方法の一例について示している。図5において、横軸は時間を示している。また、参照符号RSは、通信環境の測定に利用可能な参照信号を示している。図5に示す例では、通信環境の測定に関する設定(例えば、参照信号が送信される周期や期間の設定等)が準静的に適用される。即ち、基地局100からの開始に係る指示(Activation)により、通信環境の測定に関する所望の設定の適用が有効化される。即ち、端末装置200は、当該指示を受けて、当該設定に応じた測定を開始することとなる。また、基地局100から終了に係る指示(Deactivation)により、当該設定の適用が無効化される。即ち、端末装置200は、当該指示を受けて、当該設定に応じた測定を終了することとなる。以上のような制御により、端末装置200における通信環境の測定の回数を可変とすることが可能となる。
 なお、開始に係る指示および終了に係る指示を通じて、3以上の複数の設定を切り替えても良い。例えば、開始および設定のインデックスに係る指示が行われた場合、端末装置200は指示された設定を用いて測定を開始する。終了に係る指示が行われた場合、初期の設定を用いて測定が行われる。
   (3)周期的な測定と動的な測定の制御との組合せ
 また、図6は、通信環境の測定の回数を可変とする制御方法の他の一例について説明するための説明図であり、周期的な測定と動的な測定の制御とを組み合わせる場合の制御の一例について示している。図6において、横軸は時間を示している。また、参照符号RS1及びRS2のそれぞれは、通信環境の測定に利用可能な参照信号を示している。図6に示す例では、所定の設定に基づき参照信号RS1が周期的に送信される。即ち、端末装置200は、当該参照信号RS1を通信環境の測定に利用することが可能である。また、図6に示す例では、端末装置200は、必要に応じて基地局100に対して所望のタイミングで参照信号の送信を要求することが可能である。基地局100は、端末装置200の要求を受諾するか否かを判定し、受諾した場合には当該要求に応じて参照信号RS2を送信する。この場合には、端末装置200は、参照信号RS1に加えて当該参照信号RS2を通信環境の測定に利用することが可能となる。即ち、図6に示す例では、端末装置200からの要求に応じて参照信号RS2が動的に追加で送信されることで、当該端末装置200における通信環境の測定の回数を可変とすることが可能となる。
   (4)動的な測定の制御
 また、図7は、通信環境の測定の回数を可変とする制御方法の他の一例について説明するための説明図であり、動的な測定の制御方法の一例について示している。図7において、横軸は時間を示している。また、参照符号RSは、通信環境の測定に利用可能な参照信号を示している。図7に示す例では、端末装置200は、必要に応じて基地局100に対して所望のタイミングで参照信号の送信を要求することが可能である。基地局100は、端末装置200の要求を受諾するか否かを判定し、受諾した場合には当該要求に応じて参照信号RS2を送信する。即ち、図7に示す例では、端末装置200からの要求に応じて参照信号RS2が動的に送信されることで、当該端末装置200における通信環境の測定の回数を可変とすることが可能となる。
  (測定の設定の切り替え条件)
 続いて、本開示の一実施形態に係るシステムにおいて、通信環境の測定の回数(測定の頻度)等のような当該測定の設定の切り替えに係る条件の一例について以下に説明する。
   (1)端末装置の速度に応じた制御
 端末装置200の移動速度に応じて、通信環境の測定の頻度が切り替えられてもよい。具体的な一例として、端末装置200がより高い速度で移動している場合(例えば、速度が閾値以上の場合)には、通信環境の測定の頻度がより高くなるように制御されてもよい。この場合には、例えば、測定の周期がより短くなるように設定が行われるとよい。これに対して、端末装置200がより低い速度で移動している場合(例えば、速度が閾値未満の場合)には、通信環境の測定の頻度がより低くなるように制御されてもよい。この場合には、例えば、測定の周期がより長くなるように設定が行われるとよい。
 なお、端末装置200の移動速度の測定方法については特に限定されない。具体的な一例として、端末装置200が、GNSS(Global Navigation Satellite System)等を利用した位置の測位結果に基づき、自身の移動速度を測定してもよい。また、端末装置200が、加速度センサや角速度センサ等のような各種センサによる検知結果を利用して、自身の移動速度を測定してもよい。また、端末装置200と基地局100との間の通信に基づき、当該端末装置200の移動速度が測定されてもよい。具体的な一例として、セルの切り替え頻度に基づき、端末装置200の移動速度を測定することが可能である。また、他の一例として、上りリンクのドップラーシフトに基づき、端末装置200の移動速度を測定することも可能である。
   (2)端末装置の位置に応じた制御
 端末装置200の位置に応じて、通信環境の測定の頻度が切り替えられてもよい。具体的な一例として、端末装置200の位置がセルの中心により近いほど、測定対象とする隣接セルの数がより少なくなるように制御してもよい。これにより、通信環境の測定の頻度がより低くなる。これに対して、端末装置200の位置がセルの中心からより遠いほど(即ち、セルエッジにより近いほど)、測定対象とする隣接セルの数がより多くなるように制御してもよい。これにより、通信環境の測定の頻度がより高くなる。また、通信装置としてドローン等を想定した場合には、当該通信装置の高度がより高いほど、測定対象とする隣接セルの数がより多くなるように制御してもよい。また、端末装置200の位置に応じて、測定対象とするビームが限定されてもよい。
 なお、端末装置200の位置を特定する方法については特に限定されない。具体的な一例として、GNSSを利用して端末装置200の位置が測位されてもよい。また、端末装置200と基地局100との間の通信に基づき、当該端末装置200の移動速度が測定されてもよい。具体的な一例として、上りリンクの到来時間差による測定(UTDOA:Uplink-Time Difference Of Arrival)、ビームの到来角度による測定等の方式を利用して端末装置200の位置が特定されてもよい。また、端末装置200の位置の特定に利用されるデバイスも特に限定されず、例えば、センサ、レーダ、ライダ(Lidar)、多眼カメラ等が利用されてもよい。また、端末装置200の位置の特定方法についても、上記のような電波の送受信によって測定される方式のみには限定されない。
   (3)測定の対象とする周波数に応じた制御
 端末装置200が通信環境の測定の対象とする周波数に応じて、通信環境の測定の頻度が切り替えられてもよい。具体的な一例として、通信環境の測定に利用される周波数がより低いほど、伝搬時の減衰がより緩やかになるため、通信環境の測定の頻度がより低くなるように制御されてもよい。これに対して、通信環境の測定に利用される周波数がより高いほど、伝搬時の減衰がより大きくなるため、通信環境の測定の頻度がより高くなるように制御されてもよい。
 なお、通信環境の測定の対象とする周波数として、高い周波数と低い周波数との区別については、例えば、周波数レンジ(frequency range)によって定められてもよい。具体的な一例として、FR1として規定された周波数レンジが低い周波数とみなされ、FR2として規定された周波数レンジが高い周波数とみなされてもよい。
   (4)サービングセルからの受信品質に応じた制御
 サービングセルからの受信品質に応じて、通信環境の測定の頻度が切り替えられてもよい。具体的な一例として、サービングセルからの受信品質がより高いほど、端末装置200がセル中心のより近くに位置する可能性がより高くなるため、測定対象とする隣接セルの数や測定頻度がより少なくなるように制御してもよい。これに対して、サービングセルからの受信品質がより低いほど、端末装置200がセルエッジのより近くに位置する可能性がより高くなるため、測定対象とする隣接セルの数や測定頻度がより多くなるように制御してもよい。サービングセルからの受信品質は、例えば、受信電力(RSRP)、RSRQ、SINR、RLM測定におけるIS(In-sync)通知またはOOS(Out-of-sync)通知、などが挙げられる。
   (5)隣接セルからの受信電力または干渉電力に応じた制御
 隣接セル(neighbor cell)からの受信電力または干渉電力(RSSI)に応じて、通信環境の測定の頻度が切り替えられてもよい。具体的な一例として、隣接セルからの受信電力がより低いほど、端末装置200がセル中心のより近くに位置する可能性がより高くなるため、測定対象とする隣接セルの数がより少なくなるように制御してもよい。これに対して、隣接セルからの受信電力がより高いほど、端末装置200がセルエッジのより近くに位置する可能性がより高くなるため、測定対象とする隣接セルの数がより多くなるように制御してもよい。
   (6)パケットやトラフィックタイプに応じた制御
 パケットやトラフィックタイプに応じて、通信環境の測定の頻度が切り替えられてもよい。具体的な一例として、QoS要求における低遅延要求がより高いトラフィックが到来した場合には、通信環境の測定の頻度がより高くなるように制御されてもよい。これに対して、QoS要求における低遅延要求がより低いトラフィックが到来した場合には、通信環境の測定の頻度がより低くなるように制御されてもよい。
   (7)アクセシビリティに応じた制御
 アクセシビリティ(Accessibility)に応じて、通信環境の測定の頻度が切り替えられてもよい。アクセシビリティとは、アプリケーション層等のような上位層における通信信頼性を示す指標である。具体的な一例として、アクセシビリティのより高いトラフィックが扱われる場合には、通信環境の測定の頻度がより高くなるように制御されてもよい。これに対して、アクセシビリティのより低いトラフィックが扱われる場合には、通信環境の測定の頻度がより低くなるように制御されてもよい。
   (8)バッテリーの状態に応じた制御
 バッテリーの状態に応じて、通信環境の測定の頻度が切り替えられてもよい。具体的な一例として、バッテリーに充電された電力が十分にある場合(例えば、閾値以上の場合)には、通信環境の測定の頻度がより高くなるように制御されてもよい。これに対して、バッテリーに充電された電力がより低いほど(即ち、電力が十分ではない場合)には、通信環境の測定の頻度がより低くなるように制御されてもよい。
   (9)端末装置のケイパビリティに応じた制御
 端末装置200のケイパビリティに応じて、通信環境の測定の頻度が切り替えられてもよい。具体的な一例として、端末装置200の無線通信に係る処理能力がより高いほど、通信環境の測定の頻度がより高くなるように制御されてもよい。これに対して、端末装置200の無線通信に係る処理能力がより低いほど、通信環境の測定の頻度がより低くなるように制御されてもよい。
   (10)パワークラスに応じた制御
 端末装置200のパワークラスに応じて、通信環境の測定の頻度が切り替えられてもよい。具体的な一例として、最大送信電力がより高いパワークラス(例えば、PC3)ほど、通信環境の測定の頻度がより高くなるように制御されてもよい。これに対して、最大送信電力がより低いパワークラスほど、通信環境の測定の頻度がより低くなるように制御されてもよい。もちろん、パワークラスの設定に限らず最大送信電力の設定が制御され得る場合には、当該最大送信電力の設定に応じて通信環境の測定の頻度が制御されてもよい。
  (アダプテーションプロシージャ)
 続いて、本開示の一実施形態に係るシステムにおいて、通信環境の測定の回数(頻度)を可変とするためのアダプテーションプロシージャの一例について以下に説明する。
   (1)端末装置から基地局に対する要求に基づく制御
 まず、図8を参照して、端末装置200が基地局100に対して要求を出すことで、当該基地局100が当該要求に応じて通信環境の測定に利用可能な参照信号の送信に係る設定を制御する(即ち、測定の頻度を制御する)場合のプロシージャの一例について説明する。図8は、本開示の一実施形態に係るシステムのアダプテーションプロシージャの一例を示したシーケンス図である。
 図8に示すように、端末装置200は、所定の条件(例えば、前述した各種条件)を満たしているか否かを判定し(S101)、当該判定の結果に応じて、基地局100に対して、通信環境の測定に関する設定変更の要求を送信する(S103)。基地局100は、端末装置200からの上記要求を受けて、当該要求を受諾するか否かを判定し、受諾すると判定した場合には、通信環境の測定に関する設定を当該要求に応じて変更する(S105)。また、基地局100は、設定を変更した場合には、端末装置200に対して設定変更に関する通知を行う(S107)。当該通知としては、例えば、端末装置200からの要求に応じて設定を変更した旨の通知や、変更後の設定に関する情報の通知等が挙げられる。そして、端末装置200は、基地局100から上記通知を受けると、変更後の設定に基づく通信環境の測定に係る処理の実行を開始する(S109)。即ち、以降においては、変更後の設定に基づき基地局100からの参照信号の送信頻度が制御され、端末装置200は、当該参照信号を利用して通信環境の測定を行うことが可能となる。結果として、通信環境の測定の頻度が制御される。
 なお、図8に示す例では、参照符号S103で示した端末装置200から基地局100に対する上記要求が、通信環境の測定に係る設定に関する「第1の情報」の一例に相当する。また、参照符号S107で示した基地局100から端末装置200への上記通知が、通信環境の測定に係る設定に関する「第2の情報」の一例に相当する。
   (2)端末装置による複数の設定からの選択に基づく制御
 次いで、図9を参照して、端末装置200が複数の設定の候補の中から適用する設定を選択し、基地局100が選択された当該設定に応じて通信環境の測定に利用可能な参照信号の送信に係る動作を制御する(即ち、測定の頻度を制御する)場合のプロシージャの一例について説明する。図9は、本開示の一実施形態に係るシステムのアダプテーションプロシージャの他の一例を示したシーケンス図である。
 図9に示す例では、まず基地局100が、端末装置200に対して通信環境の測定に関する各種設定の候補をあらかじめ通知する(S201)。当該通知後において、端末装置200は、所定の条件(例えば、前述した各種条件)を満たしているか否かを判定し(S203)、当該判定の結果に応じて、通信環境の測定に対して適用する設定を、あらかじめ基地局100から通知された上記候補から選択する(S205)。次いで、端末装置200は、選択した上記設定(即ち、適用した設定)を基地局100に報告する(S207)。この場合には、基地局100は、端末装置200からの報告に応じて、通信環境の測定に関する設定を変更する。そして、端末装置200は、変更後の設定に基づく通信環境の測定に係る処理の実行を開始する(S209)。なお、このとき端末装置200は、参照符号S207で示した基地局100への報告後、ただちに変更後の設定に基づく処理を開始してもよいし、当該報告に対する基地局100からの応答を受信した後に変更後の設定に基づく処理を開始してもよい。即ち、以降においては、例えば、変更後の設定に基づき基地局100からの参照信号の送信頻度が制御され、端末装置200は、当該参照信号に通信環境の測定を行うこととなる。
 なお、図9に示す例では、参照符号S201で示した基地局100から端末装置200に対する上記通知が、通信環境の測定に係る設定に関する「第2の情報」の一例に相当する。また、参照符号S207で示した、端末装置200から基地局100への上記報告が、通信環境の測定に係る設定に関する「第1の情報」の一例に相当する。
 端末装置200から送信される要求情報または報告情報は、所定の上りリンク物理チャネルまたは上りリンク物理信号を用いて基地局100に伝えられる。要求情報または報告情報の伝達に用いられる上りリンク物理チャネルまたは上りリンク物理信号の一例として、PUSCH、PUCCH、PRACH、SRSなどが挙げられる。
 要求情報または報告情報は、明示的または暗示的に伝えられる。明示的に伝えられる一例として、PUSCHまたはPUCCHの情報ビットの一部が用いられる。暗示的に伝えられる一例として、上りリンクのDMRS、PRACH、SRSの信号シーケンスの系列パターンと該情報が紐付けられて用いられる。
 要求情報または報告情報に対する応答(次のステップで受信が期待される情報)は、所定時間以内に送られることが好ましい。所定時間内に応答が受信できなかった場合、端末装置200は、要求情報または報告情報を再送してもよい。
  (設定のフォールバック)
 上記に示した測定の設定の切り替え制御が正常に動作しなかった場合、端末装置200は初期の測定の設定を適用する。
 初期の測定の設定は、予め設定される。初期の測定の設定は、システム情報(例えば、SIB)で端末装置200に通知されることが好ましい。
 正常に動作しなかった場合の一例として、端末装置200が所定回数の要求情報または報告情報を送信した後に、次のステップで受信が期待される情報が基地局100から受信できなかった場合が挙げられる。
 正常に動作しなかった場合の一例として、RRCの再設定中が挙げられる。端末装置200が測定に関するRRC設定の変更指示の情報を受信した場合、変更完了情報を応答するまで、初期の測定の設定が適用されてもよい。
 設定を適用して測定した場合は、その趣旨を基地局100に報告してもよい。例えば、端末装置200は、適用した設定情報も含めてRRM測定の測定結果を基地局100に報告してもよい。
   (3)補足
 通信環境の測定に関する設定としては、例えば、測定タイミング、測定周期、測定サンプル数、測定する周波数帯の中心周波数等が挙げられる。もちろん、これらの設定はあくまで一例であり、本開示の一実施形態に係るシステムの処理を限定するものではない。即ち、通信環境の測定に関する設定であれば、上述した例のみに限らず更新の対象となり得る。また、基地局100から端末装置200への各種通知については、所定のシグナリングに基づき実現され得る。具体的な一例として、図8に示す例において参照符号S107で示した通知や、図9に示す例において参照符号S201で示した通知については、所定のシグナリングに基づき実現され得る。
 <<4.応用例>>
 本開示に係る技術は、様々な製品へ応用可能である。例えば、基地局100は、マクロeNB又はスモールeNBなどのいずれかの種類のeNB(evolved Node B)として実現されてもよい。スモールeNBは、ピコeNB、マイクロeNB又はホーム(フェムト)eNBなどの、マクロセルよりも小さいセルをカバーするeNBであってよい。その代わりに、基地局100は、NodeB又はBTS(Base Transceiver Station)などの他の種類の基地局として実現されてもよい。基地局100は、無線通信を制御する本体(基地局装置ともいう)と、本体とは別の場所に配置される1つ以上のRRH(Remote Radio Head)とを含んでもよい。また、後述する様々な種類の端末が一時的に又は半永続的に基地局機能を実行することにより、基地局100として動作してもよい。さらに、基地局100の少なくとも一部の構成要素は、基地局装置又は基地局装置のためのモジュールにおいて実現されてもよい。
 また、例えば、端末装置200は、スマートフォン、タブレットPC(Personal Computer)、ノートPC、携帯型ゲーム端末、携帯型/ドングル型のモバイルルータ若しくはデジタルカメラなどのモバイル端末、又はカーナビゲーション装置などの車載端末として実現されてもよい。また、端末装置200は、M2M(Machine To Machine)通信を行う端末(MTC(Machine Type Communication)端末ともいう)として実現されてもよい。さらに、端末装置200の少なくとも一部の構成要素は、これら端末に搭載されるモジュール(例えば、1つのダイで構成される集積回路モジュール)において実現されてもよい。
  <4.1.基地局に関する応用例>
 (第1の応用例)
 図10は、本開示に係る技術が適用され得るeNBの概略的な構成の第1の例を示すブロック図である。eNB800は、1つ以上のアンテナ810、及び基地局装置820を有する。各アンテナ810及び基地局装置820は、RFケーブルを介して互いに接続され得る。
 アンテナ810の各々は、単一の又は複数のアンテナ素子(例えば、MIMOアンテナを構成する複数のアンテナ素子)を有し、基地局装置820による無線信号の送受信のために使用される。eNB800は、図10に示したように複数のアンテナ810を有し、複数のアンテナ810は、例えばeNB800が使用する複数の周波数帯域にそれぞれ対応してもよい。なお、図10にはeNB800が複数のアンテナ810を有する例を示したが、eNB800は単一のアンテナ810を有してもよい。
 基地局装置820は、コントローラ821、メモリ822、ネットワークインタフェース823及び無線通信インタフェース825を備える。
 コントローラ821は、例えばCPU又はDSPであってよく、基地局装置820の上位レイヤの様々な機能を動作させる。例えば、コントローラ821は、無線通信インタフェース825により処理された信号内のデータからデータパケットを生成し、生成したパケットをネットワークインタフェース823を介して転送する。コントローラ821は、複数のベースバンドプロセッサからのデータをバンドリングすることによりバンドルドパケットを生成し、生成したバンドルドパケットを転送してもよい。また、コントローラ821は、無線リソース管理(Radio Resource Control)、無線ベアラ制御(Radio Bearer Control)、移動性管理(Mobility Management)、流入制御(Admission Control)又はスケジューリング(Scheduling)などの制御を実行する論理的な機能を有してもよい。また、当該制御は、周辺のeNB又はコアネットワークノードと連携して実行されてもよい。メモリ822は、RAM及びROMを含み、コントローラ821により実行されるプログラム、及び様々な制御データ(例えば、端末リスト、送信電力データ及びスケジューリングデータなど)を記憶する。
 ネットワークインタフェース823は、基地局装置820をコアネットワーク824に接続するための通信インタフェースである。コントローラ821は、ネットワークインタフェース823を介して、コアネットワークノード又は他のeNBと通信してもよい。その場合に、eNB800と、コアネットワークノード又は他のeNBとは、論理的なインタフェース(例えば、S1インタフェース又はX2インタフェース)により互いに接続されてもよい。ネットワークインタフェース823は、有線通信インタフェースであってもよく、又は無線バックホールのための無線通信インタフェースであってもよい。ネットワークインタフェース823が無線通信インタフェースである場合、ネットワークインタフェース823は、無線通信インタフェース825により使用される周波数帯域よりもより高い周波数帯域を無線通信に使用してもよい。
 無線通信インタフェース825は、LTE(Long Term Evolution)又はLTE-Advancedなどのいずれかのセルラー通信方式をサポートし、アンテナ810を介して、eNB800のセル内に位置する端末に無線接続を提供する。無線通信インタフェース825は、典型的には、ベースバンド(BB)プロセッサ826及びRF回路827などを含み得る。BBプロセッサ826は、例えば、符号化/復号、変調/復調及び多重化/逆多重化などを行なってよく、各レイヤ(例えば、L1、MAC(Medium Access Control)、RLC(Radio Link Control)及びPDCP(Packet Data Convergence Protocol))の様々な信号処理を実行する。BBプロセッサ826は、コントローラ821の代わりに、上述した論理的な機能の一部又は全部を有してもよい。BBプロセッサ826は、通信制御プログラムを記憶するメモリ、当該プログラムを実行するプロセッサ及び関連する回路を含むモジュールであってもよく、BBプロセッサ826の機能は、上記プログラムのアップデートにより変更可能であってもよい。また、上記モジュールは、基地局装置820のスロットに挿入されるカード若しくはブレードであってもよく、又は上記カード若しくは上記ブレードに搭載されるチップであってもよい。一方、RF回路827は、ミキサ、フィルタ及びアンプなどを含んでもよく、アンテナ810を介して無線信号を送受信する。
 無線通信インタフェース825は、図10に示したように複数のBBプロセッサ826を含み、複数のBBプロセッサ826は、例えばeNB800が使用する複数の周波数帯域にそれぞれ対応してもよい。また、無線通信インタフェース825は、図10に示したように複数のRF回路827を含み、複数のRF回路827は、例えば複数のアンテナ素子にそれぞれ対応してもよい。なお、図10には無線通信インタフェース825が複数のBBプロセッサ826及び複数のRF回路827を含む例を示したが、無線通信インタフェース825は単一のBBプロセッサ826又は単一のRF回路827を含んでもよい。
 図10に示したeNB800において、図2を参照して説明した基地局100に含まれる1つ以上の構成要素(例えば、通信制御部151、情報取得部153、及び通知部157の少なくともいずれか)は、無線通信インタフェース825において実装されてもよい。あるいは、これらの構成要素の少なくとも一部は、コントローラ821において実装されてもよい。一例として、eNB800は、無線通信インタフェース825の一部(例えば、BBプロセッサ826)若しくは全部、及び/又はコントローラ821を含むモジュールを搭載し、当該モジュールにおいて上記1つ以上の構成要素が実装されてもよい。この場合に、上記モジュールは、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラム(換言すると、プロセッサに上記1つ以上の構成要素の動作を実行させるためのプログラム)を記憶し、当該プログラムを実行してもよい。別の例として、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラムがeNB800にインストールされ、無線通信インタフェース825(例えば、BBプロセッサ826)及び/又はコントローラ821が当該プログラムを実行してもよい。以上のように、上記1つ以上の構成要素を備える装置としてeNB800、基地局装置820又は上記モジュールが提供されてもよく、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラムが提供されてもよい。また、上記プログラムを記録した読み取り可能な記録媒体が提供されてもよい。
 また、図10に示したeNB800において、図2を参照して説明した無線通信部120は、無線通信インタフェース825(例えば、RF回路827)において実装されてもよい。また、アンテナ部110は、アンテナ810において実装されてもよい。また、ネットワーク通信部130は、コントローラ821及び/又はネットワークインタフェース823において実装されてもよい。また、記憶部140は、メモリ822において実装されてもよい。
 (第2の応用例)
 図11は、本開示に係る技術が適用され得るeNBの概略的な構成の第2の例を示すブロック図である。eNB830は、1つ以上のアンテナ840、基地局装置850、及びRRH860を有する。各アンテナ840及びRRH860は、RFケーブルを介して互いに接続され得る。また、基地局装置850及びRRH860は、光ファイバケーブルなどの高速回線で互いに接続され得る。
 アンテナ840の各々は、単一の又は複数のアンテナ素子(例えば、MIMOアンテナを構成する複数のアンテナ素子)を有し、RRH860による無線信号の送受信のために使用される。eNB830は、図11に示したように複数のアンテナ840を有し、複数のアンテナ840は、例えばeNB830が使用する複数の周波数帯域にそれぞれ対応してもよい。なお、図11にはeNB830が複数のアンテナ840を有する例を示したが、eNB830は単一のアンテナ840を有してもよい。
 基地局装置850は、コントローラ851、メモリ852、ネットワークインタフェース853、無線通信インタフェース855及び接続インタフェース857を備える。コントローラ851、メモリ852及びネットワークインタフェース853は、図10を参照して説明したコントローラ821、メモリ822及びネットワークインタフェース823と同様のものである。
 無線通信インタフェース855は、LTE又はLTE-Advancedなどのいずれかのセルラー通信方式をサポートし、RRH860及びアンテナ840を介して、RRH860に対応するセクタ内に位置する端末に無線接続を提供する。無線通信インタフェース855は、典型的には、BBプロセッサ856などを含み得る。BBプロセッサ856は、接続インタフェース857を介してRRH860のRF回路864と接続されることを除き、図10を参照して説明したBBプロセッサ826と同様のものである。無線通信インタフェース855は、図10に示したように複数のBBプロセッサ856を含み、複数のBBプロセッサ856は、例えばeNB830が使用する複数の周波数帯域にそれぞれ対応してもよい。なお、図11には無線通信インタフェース855が複数のBBプロセッサ856を含む例を示したが、無線通信インタフェース855は単一のBBプロセッサ856を含んでもよい。
 接続インタフェース857は、基地局装置850(無線通信インタフェース855)をRRH860と接続するためのインタフェースである。接続インタフェース857は、基地局装置850(無線通信インタフェース855)とRRH860とを接続する上記高速回線での通信のための通信モジュールであってもよい。
 また、RRH860は、接続インタフェース861及び無線通信インタフェース863を備える。
 接続インタフェース861は、RRH860(無線通信インタフェース863)を基地局装置850と接続するためのインタフェースである。接続インタフェース861は、上記高速回線での通信のための通信モジュールであってもよい。
 無線通信インタフェース863は、アンテナ840を介して無線信号を送受信する。無線通信インタフェース863は、典型的には、RF回路864などを含み得る。RF回路864は、ミキサ、フィルタ及びアンプなどを含んでもよく、アンテナ840を介して無線信号を送受信する。無線通信インタフェース863は、図11に示したように複数のRF回路864を含み、複数のRF回路864は、例えば複数のアンテナ素子にそれぞれ対応してもよい。なお、図11には無線通信インタフェース863が複数のRF回路864を含む例を示したが、無線通信インタフェース863は単一のRF回路864を含んでもよい。
 図11に示したeNB830において、図2を参照して説明した基地局100に含まれる1つ以上の構成要素(例えば、通信制御部151、情報取得部153、及び通知部157の少なくともいずれか)は、無線通信インタフェース855及び/又は無線通信インタフェース863において実装されてもよい。あるいは、これらの構成要素の少なくとも一部は、コントローラ851において実装されてもよい。一例として、eNB830は、無線通信インタフェース855の一部(例えば、BBプロセッサ856)若しくは全部、及び/又はコントローラ851を含むモジュールを搭載し、当該モジュールにおいて上記1つ以上の構成要素が実装されてもよい。この場合に、上記モジュールは、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラム(換言すると、プロセッサに上記1つ以上の構成要素の動作を実行させるためのプログラム)を記憶し、当該プログラムを実行してもよい。別の例として、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラムがeNB830にインストールされ、無線通信インタフェース855(例えば、BBプロセッサ856)及び/又はコントローラ851が当該プログラムを実行してもよい。以上のように、上記1つ以上の構成要素を備える装置としてeNB830、基地局装置850又は上記モジュールが提供されてもよく、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラムが提供されてもよい。また、上記プログラムを記録した読み取り可能な記録媒体が提供されてもよい。
 また、図11に示したeNB830において、例えば、図2を参照して説明した無線通信部120は、無線通信インタフェース863(例えば、RF回路864)において実装されてもよい。また、アンテナ部110は、アンテナ840において実装されてもよい。また、ネットワーク通信部130は、コントローラ851及び/又はネットワークインタフェース853において実装されてもよい。また、記憶部140は、メモリ852において実装されてもよい。
  <4.2.端末装置に関する応用例>
 (第1の応用例)
 図12は、本開示に係る技術が適用され得るスマートフォン900の概略的な構成の一例を示すブロック図である。スマートフォン900は、プロセッサ901、メモリ902、ストレージ903、外部接続インタフェース904、カメラ906、センサ907、マイクロフォン908、入力デバイス909、表示デバイス910、スピーカ911、無線通信インタフェース912、1つ以上のアンテナスイッチ915、1つ以上のアンテナ916、バス917、バッテリー918及び補助コントローラ919を備える。
 プロセッサ901は、例えばCPU又はSoC(System on Chip)であってよく、スマートフォン900のアプリケーションレイヤ及びその他のレイヤの機能を制御する。メモリ902は、RAM及びROMを含み、プロセッサ901により実行されるプログラム及びデータを記憶する。ストレージ903は、半導体メモリ又はハードディスクなどの記憶媒体を含み得る。外部接続インタフェース904は、メモリーカード又はUSB(Universal Serial Bus)デバイスなどの外付けデバイスをスマートフォン900へ接続するためのインタフェースである。
 カメラ906は、例えば、CCD(Charge Coupled Device)又はCMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor)などの撮像素子を有し、撮像画像を生成する。センサ907は、例えば、測位センサ、ジャイロセンサ、地磁気センサ及び加速度センサなどのセンサ群を含み得る。マイクロフォン908は、スマートフォン900へ入力される音声を音声信号へ変換する。入力デバイス909は、例えば、表示デバイス910の画面上へのタッチを検出するタッチセンサ、キーパッド、キーボード、ボタン又はスイッチなどを含み、ユーザからの操作又は情報入力を受け付ける。表示デバイス910は、液晶ディスプレイ(LCD)又は有機発光ダイオード(OLED)ディスプレイなどの画面を有し、スマートフォン900の出力画像を表示する。スピーカ911は、スマートフォン900から出力される音声信号を音声に変換する。
 無線通信インタフェース912は、LTE又はLTE-Advancedなどのいずれかのセルラー通信方式をサポートし、無線通信を実行する。無線通信インタフェース912は、典型的には、BBプロセッサ913及びRF回路914などを含み得る。BBプロセッサ913は、例えば、符号化/復号、変調/復調及び多重化/逆多重化などを行なってよく、無線通信のための様々な信号処理を実行する。一方、RF回路914は、ミキサ、フィルタ及びアンプなどを含んでもよく、アンテナ916を介して無線信号を送受信する。無線通信インタフェース912は、BBプロセッサ913及びRF回路914を集積したワンチップのモジュールであってもよい。無線通信インタフェース912は、図12に示したように複数のBBプロセッサ913及び複数のRF回路914を含んでもよい。なお、図12には無線通信インタフェース912が複数のBBプロセッサ913及び複数のRF回路914を含む例を示したが、無線通信インタフェース912は単一のBBプロセッサ913又は単一のRF回路914を含んでもよい。
 さらに、無線通信インタフェース912は、セルラー通信方式に加えて、近距離無線通信方式、近接無線通信方式又は無線LAN(Local Area Network)方式などの他の種類の無線通信方式をサポートしてもよく、その場合に、無線通信方式ごとのBBプロセッサ913及びRF回路914を含んでもよい。
 アンテナスイッチ915の各々は、無線通信インタフェース912に含まれる複数の回路(例えば、異なる無線通信方式のための回路)の間でアンテナ916の接続先を切り替える。
 アンテナ916の各々は、単一の又は複数のアンテナ素子(例えば、MIMOアンテナを構成する複数のアンテナ素子)を有し、無線通信インタフェース912による無線信号の送受信のために使用される。スマートフォン900は、図12に示したように複数のアンテナ916を有してもよい。なお、図12にはスマートフォン900が複数のアンテナ916を有する例を示したが、スマートフォン900は単一のアンテナ916を有してもよい。
 さらに、スマートフォン900は、無線通信方式ごとにアンテナ916を備えてもよい。その場合に、アンテナスイッチ915は、スマートフォン900の構成から省略されてもよい。
 バス917は、プロセッサ901、メモリ902、ストレージ903、外部接続インタフェース904、カメラ906、センサ907、マイクロフォン908、入力デバイス909、表示デバイス910、スピーカ911、無線通信インタフェース912及び補助コントローラ919を互いに接続する。バッテリー918は、図中に破線で部分的に示した給電ラインを介して、図12に示したスマートフォン900の各ブロックへ電力を供給する。補助コントローラ919は、例えば、スリープモードにおいて、スマートフォン900の必要最低限の機能を動作させる。
 図12に示したスマートフォン900において、図3を参照して説明した端末装置200に含まれる1つ以上の構成要素(例えば、通信制御部241、情報取得部243、測定部245、及び通知部247の少なくともいずれか)は、無線通信インタフェース912において実装されてもよい。あるいは、これらの構成要素の少なくとも一部は、プロセッサ901又は補助コントローラ919において実装されてもよい。一例として、スマートフォン900は、無線通信インタフェース912の一部(例えば、BBプロセッサ913)若しくは全部、プロセッサ901、及び/又は補助コントローラ919を含むモジュールを搭載し、当該モジュールにおいて上記1つ以上の構成要素が実装されてもよい。この場合に、上記モジュールは、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラム(換言すると、プロセッサに上記1つ以上の構成要素の動作を実行させるためのプログラム)を記憶し、当該プログラムを実行してもよい。別の例として、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラムがスマートフォン900にインストールされ、無線通信インタフェース912(例えば、BBプロセッサ913)、プロセッサ901、及び/又は補助コントローラ919が当該プログラムを実行してもよい。以上のように、上記1つ以上の構成要素を備える装置としてスマートフォン900又は上記モジュールが提供されてもよく、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラムが提供されてもよい。また、上記プログラムを記録した読み取り可能な記録媒体が提供されてもよい。
 また、図12に示したスマートフォン900において、例えば、図3を参照して説明した無線通信部220は、無線通信インタフェース912(例えば、RF回路914)において実装されてもよい。また、アンテナ部210は、アンテナ916において実装されてもよい。また、記憶部230は、メモリ902において実装されてもよい。
 (第2の応用例)
 図13は、本開示に係る技術が適用され得るカーナビゲーション装置920の概略的な構成の一例を示すブロック図である。カーナビゲーション装置920は、プロセッサ921、メモリ922、GPS(Global Positioning System)モジュール924、センサ925、データインタフェース926、コンテンツプレーヤ927、記憶媒体インタフェース928、入力デバイス929、表示デバイス930、スピーカ931、無線通信インタフェース933、1つ以上のアンテナスイッチ936、1つ以上のアンテナ937及びバッテリー938を備える。
 プロセッサ921は、例えばCPU又はSoCであってよく、カーナビゲーション装置920のナビゲーション機能及びその他の機能を制御する。メモリ922は、RAM及びROMを含み、プロセッサ921により実行されるプログラム及びデータを記憶する。
 GPSモジュール924は、GPS衛星から受信されるGPS信号を用いて、カーナビゲーション装置920の位置(例えば、緯度、経度及び高度)を測定する。センサ925は、例えば、ジャイロセンサ、地磁気センサ及び気圧センサなどのセンサ群を含み得る。データインタフェース926は、例えば、図示しない端子を介して車載ネットワーク941に接続され、車速データなどの車両側で生成されるデータを取得する。
 コンテンツプレーヤ927は、記憶媒体インタフェース928に挿入される記憶媒体(例えば、CD又はDVD)に記憶されているコンテンツを再生する。入力デバイス929は、例えば、表示デバイス930の画面上へのタッチを検出するタッチセンサ、ボタン又はスイッチなどを含み、ユーザからの操作又は情報入力を受け付ける。表示デバイス930は、LCD又はOLEDディスプレイなどの画面を有し、ナビゲーション機能又は再生されるコンテンツの画像を表示する。スピーカ931は、ナビゲーション機能又は再生されるコンテンツの音声を出力する。
 無線通信インタフェース933は、LTE又はLTE-Advancedなどのいずれかのセルラー通信方式をサポートし、無線通信を実行する。無線通信インタフェース933は、典型的には、BBプロセッサ934及びRF回路935などを含み得る。BBプロセッサ934は、例えば、符号化/復号、変調/復調及び多重化/逆多重化などを行なってよく、無線通信のための様々な信号処理を実行する。一方、RF回路935は、ミキサ、フィルタ及びアンプなどを含んでもよく、アンテナ937を介して無線信号を送受信する。無線通信インタフェース933は、BBプロセッサ934及びRF回路935を集積したワンチップのモジュールであってもよい。無線通信インタフェース933は、図13に示したように複数のBBプロセッサ934及び複数のRF回路935を含んでもよい。なお、図13には無線通信インタフェース933が複数のBBプロセッサ934及び複数のRF回路935を含む例を示したが、無線通信インタフェース933は単一のBBプロセッサ934又は単一のRF回路935を含んでもよい。
 さらに、無線通信インタフェース933は、セルラー通信方式に加えて、近距離無線通信方式、近接無線通信方式又は無線LAN方式などの他の種類の無線通信方式をサポートしてもよく、その場合に、無線通信方式ごとのBBプロセッサ934及びRF回路935を含んでもよい。
 アンテナスイッチ936の各々は、無線通信インタフェース933に含まれる複数の回路(例えば、異なる無線通信方式のための回路)の間でアンテナ937の接続先を切り替える。
 アンテナ937の各々は、単一の又は複数のアンテナ素子(例えば、MIMOアンテナを構成する複数のアンテナ素子)を有し、無線通信インタフェース933による無線信号の送受信のために使用される。カーナビゲーション装置920は、図13に示したように複数のアンテナ937を有してもよい。なお、図13にはカーナビゲーション装置920が複数のアンテナ937を有する例を示したが、カーナビゲーション装置920は単一のアンテナ937を有してもよい。
 さらに、カーナビゲーション装置920は、無線通信方式ごとにアンテナ937を備えてもよい。その場合に、アンテナスイッチ936は、カーナビゲーション装置920の構成から省略されてもよい。
 バッテリー938は、図中に破線で部分的に示した給電ラインを介して、図13に示したカーナビゲーション装置920の各ブロックへ電力を供給する。また、バッテリー938は、車両側から給電される電力を蓄積する。
 図13に示したカーナビゲーション装置920において、図3を参照して説明した図3を参照して説明した端末装置200に含まれる1つ以上の構成要素(例えば、通信制御部241、情報取得部243、測定部245、及び通知部247の少なくともいずれか)は、無線通信インタフェース933において実装されてもよい。あるいは、これらの構成要素の少なくとも一部は、プロセッサ921において実装されてもよい。一例として、カーナビゲーション装置920は、無線通信インタフェース933の一部(例えば、BBプロセッサ934)若しくは全部及び/又はプロセッサ921を含むモジュールを搭載し、当該モジュールにおいて上記1つ以上の構成要素が実装されてもよい。この場合に、上記モジュールは、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラム(換言すると、プロセッサに上記1つ以上の構成要素の動作を実行させるためのプログラム)を記憶し、当該プログラムを実行してもよい。別の例として、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラムがカーナビゲーション装置920にインストールされ、無線通信インタフェース933(例えば、BBプロセッサ934)及び/又はプロセッサ921が当該プログラムを実行してもよい。以上のように、上記1つ以上の構成要素を備える装置としてカーナビゲーション装置920又は上記モジュールが提供されてもよく、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラムが提供されてもよい。また、上記プログラムを記録した読み取り可能な記録媒体が提供されてもよい。
 また、図13に示したカーナビゲーション装置920において、例えば、図3を参照して説明した無線通信部220は、無線通信インタフェース933(例えば、RF回路935)において実装されてもよい。また、アンテナ部210は、アンテナ937において実装されてもよい。また、記憶部230は、メモリ922において実装されてもよい。
 また、本開示に係る技術は、上述したカーナビゲーション装置920の1つ以上のブロックと、車載ネットワーク941と、車両側モジュール942とを含む車載システム(又は車両)940として実現されてもよい。車両側モジュール942は、車速、エンジン回転数又は故障情報などの車両側データを生成し、生成したデータを車載ネットワーク941へ出力する。
 <<5.むすび>>
 以上説明したように、本開示の一実施形態に係るシステムにおいて、端末装置は、無線通信を行う通信部と、通知部と、取得部とを備える。通知部は、所定の条件に基づき、参照信号を送信する他の通信装置(例えば、基地局)との間の通信環境の測定に係る設定に関する第1の情報を当該他の通信装置に通知する。取得部は、上記他の通信装置から上記設定に関する第2の情報を取得する。また、基地局は、無線通信を行う通信部と、通知部と、取得部と、制御部とを備える。取得部は、所定の条件に基づき端末装置から送信される、当該端末装置との間の通信環境の測定に係る設定に関する第1の情報を取得する。通知部は、上記設定に関する第2の情報を前記端末装置に通知する。制御部は、上記設定に応じて前記測定に利用可能な参照信号が送信されるように制御する。 
 以上のような構成により、通信環境の測定に関する設定の変更時に、基地局と端末装置とのそれぞれが当該設定に関する情報を認識することが可能となる。そのため、例えば、NRのように、一部のスロットに対して通信環境の測定に利用可能な参照信号が含まれない可能性がある場合においても、基地局による当該参照信号の送信契機にあわせて、端末装置側で当該参照信号を利用した測定を行うことが可能となる。即ち、本開示の一実施形態に係るシステムに依れば、NRが適用される通信環境下においても、その時々の状況に応じて通信環境の測定をより好適な態様で制御する(例えば、通信環境の測定の頻度を適応的に制御する)ことが可能となる。これにより、端末装置200において必要以上に上記測定が行われる事態の発生を防止することが可能となり、結果として、当該端末装置200の消費電力の増加を抑制することが可能となる。
 以上、添付図面を参照しながら本開示の好適な実施形態について詳細に説明したが、本開示の技術的範囲はかかる例に限定されない。本開示の技術分野における通常の知識を有する者であれば、請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本開示の技術的範囲に属するものと了解される。
 例えば、上述した例では、端末装置200と基地局100との間の通信に着目して説明したが、当該端末装置200の通信相手は、通信環境の測定に利用可能な参照信号を送信する通信装置であれば、必ずしも基地局100のみには限定されない。具体的な一例として、所謂マスター端末のように、上記参照信号を送信する他の端末装置が、上記端末装置200の通信相手であってもよい。即ち、上述した基地局100やマスター端末等のような参照信号を送信する通信装置が、端末装置200の通信相手となる「他の通信装置」の一例に相当する。
 また、本明細書に記載された効果は、あくまで説明的または例示的なものであって限定的ではない。つまり、本開示に係る技術は、上記の効果とともに、または上記の効果に代えて、本明細書の記載から当業者には明らかな他の効果を奏しうる。
 なお、以下のような構成も本開示の技術的範囲に属する。
(1)
 無線通信を行う通信部と、
 所定の条件に基づき、参照信号を送信する他の通信装置との間の通信環境の測定に係る設定に関する第1の情報を当該他の通信装置に通知する通知部と、
 前記他の通信装置から前記設定に関する第2の情報を取得する取得部と、
 を備える、通信装置。
(2)
 前記通知部は、前記第1の情報として、前記設定の変更に関する要求を前記他の通信装置に通知し、
 前記取得部は、前記第1の情報が前記他の通信装置に通知された後に、前記第2の情報として、前記設定の適用結果に応じた情報を前記他の通信装置から取得する、
 前記(1)に記載の通信装置。
(3)
 前記取得部は、前記第2の情報として、前記設定の複数の候補に関する情報を前記他の通信装置から取得し、
 前記通知部は、前記第1の情報として、前記所定の条件に基づき前記複数の候補から選択された候補に関する情報を前記他の通信装置に通知する、
 前記(1)に記載の通信装置。
(4)
 前記第2の情報は、所定のシグナリングに基づき前記他の通信装置から通知される、前記(1)~(3)のいずれか一項に記載の通信装置。
(5)
 前記測定を行う測定部を備え、
 前記測定部は、前記第1の情報が前記他の通信装置に通知された後に、当該第1の情報に応じた前記設定を前記測定に適用する、
 前記(1)~(4)のいずれか一項に記載の通信装置。
(6)
 前記測定部は、前記他の通信装置からの指示に基づき、前記第1の情報に応じた前記設定に基づく前記測定を開始する、前記(5)に記載の通信装置。
(7)
 前記測定部は、前記他の通信装置からの指示に基づき、前記第1の情報に応じた前記設定に基づく前記測定を終了する、前記(6)に記載の通信装置。
(8)
 前記測定部は、前記第1の情報に応じたタイミングで前記他の通信装置から送信される参照信号に基づき前記測定を行う、前記(5)に記載の通信装置。
(9)
 前記測定部は、
  所定の期間ごとに送信される参照信号と、
  前記第1の情報に応じたタイミングで前記他の通信装置から送信される参照信号と、
  に基づき前記測定を行う、
 前記(5)に記載の通信装置。
(10)
 前記通知部は、前記通信装置の速度の測定結果に応じて、前記第1の情報を前記他の通信装置に通知し、
 前記第1の情報に対応する前記設定は、前記速度がより速いほど、前記測定の周期がより短くなるように制御される、
 前記(1)~(9)のいずれか一項に記載の通信装置。
(11)
 前記通知部は、前記通信装置の位置の測定結果に応じて、前記第1の情報を前記他の通信装置に通知し、
 前記第1の情報に対応する前記設定は、前記通信装置の位置がセル中心からより離間するほど、測定対象とする隣接セルの数がより多くなるように制御される、
 前記(1)~(9)のいずれか一項に記載の通信装置。
(12)
 前記通知部は、前記測定の対象とする参照信号の周波数に応じて、前記第1の情報を前記他の通信装置に通知し、
 前記第1の情報に対応する前記設定は、前記周波数がより高いほど、前記測定の頻度がより高くなるように制御される、
 前記(1)~(9)のいずれか一項に記載の通信装置。
(13)
 前記通知部は、前記他の通信装置から送信される無線信号の受信電力に応じて、前記第1の情報を当該他の通信装置に通知し、
 前記第1の情報に対応する前記設定は、前記受信電力がより低いほど、測定対象とする隣接セルの数がより多くなるように制御される、
 前記(1)~(9)のいずれか一項に記載の通信装置。
(14)
 前記通知部は、隣接セルから送信される無線信号の受信電力に応じて、前記第1の情報を当該他の通信装置に通知し、
 前記第1の情報に対応する前記設定は、前記受信電力がより高いほど、測定対象とする隣接セルの数がより多くなるように制御される、
 前記(1)~(9)のいずれか一項に記載の通信装置。
(15)
 前記通知部は、パケットまたはトラフィックタイプに応じて、前記第1の情報を当該他の通信装置に通知し、
 前記第1の情報に対応する前記設定は、低遅延要求のより高いパケットまたはトラフィックが到来した場合に、前記測定の頻度がより高くなるように制御される、
 前記(1)~(9)のいずれか一項に記載の通信装置。
(16)
 前記通知部は、アクセシビリティの設定に応じて、前記第1の情報を当該他の通信装置に通知し、
 前記第1の情報に対応する前記設定は、処理対象とするトラフィックのアクセシビリティのより高いほど、前記測定の頻度がより高くなるように制御される、
 前記(1)~(9)のいずれか一項に記載の通信装置。
(17)
 前記通知部は、バッテリーの状態に応じて、前記第1の情報を当該他の通信装置に通知し、
 前記第1の情報に対応する前記設定は、バッテリーに充電された電力がより低いほど、前記測定の頻度がより低くなるように制御される、
 前記(1)~(9)のいずれか一項に記載の通信装置。
(18)
 前記通知部は、前記通信装置のケイパビリティに応じて、前記第1の情報を当該他の通信装置に通知し、
 前記第1の情報に対応する前記設定は、前記通信装置の前記無線通信に係る処理能力がより高いほど、前記測定の頻度がより高くなるように制御される、
 前記(1)~(9)のいずれか一項に記載の通信装置。
(19)
 前記通知部は、前記通信装置の最大送信電力に応じて、前記第1の情報を当該他の通信装置に通知し、
 前記第1の情報に対応する前記設定は、前記最大送信電力がより高いほど、前記測定の頻度がより高くなるように制御される、
 前記(1)~(9)のいずれか一項に記載の通信装置。
(20)
 無線通信を行う通信部と、
 所定の条件に基づき端末装置から送信される、当該端末装置との間の通信環境の測定に係る設定に関する第1の情報を取得する取得部と、
 前記設定に関する第2の情報を前記端末装置に通知する通知部と、
 前記設定に応じて前記測定に利用可能な参照信号が送信されるように制御する制御部と、
 を備える、通信装置。
(21)
 前記取得部は、前記第1の情報として、前記条件の変更に関する要求を前記端末装置から取得し、
 前記制御部は、前記第1の情報に応じて、前記参照信号の送信に適用する前記設定を決定し、
 前記通知部は、前記第2の情報として、前記設定の適用結果に応じた情報を前記端末装置に通知する、
 前記(20)に記載の通信装置。
(22)
 前記通知部は、前記第2の情報として、前記設定の複数の候補に関する情報を前記端末装置に通知し、
 前記取得部は、前記第2の情報が前記端末装置に通知された後に、前記第1の情報として、所定の条件に基づき前記複数の候補から選択された候補に関する情報を前記端末装置から取得し、
 前記制御部は、前記第1の情報に応じて、前記参照信号の送信を制御する、
 前記(20)に記載の通信装置。
(23)
 コンピュータが、
 無線通信を行うことと、
 所定の条件に基づき、参照信号を送信する他の通信装置との間の通信環境の測定に係る設定に関する第1の情報を当該他の通信装置に通知することと、
 前記他の通信装置から前記設定に関する第2の情報を取得することと、
 を含む、通信方法。
(24)
 コンピュータが、
 無線通信を行うことと、
 所定の条件に基づき端末装置から送信される、当該端末装置との間の通信環境の測定に係る設定に関する第1の情報を取得することと、
 前記設定に関する第2の情報を前記端末装置に通知することと、
 前記設定に応じて前記測定に利用可能な参照信号が送信されるように制御することと、
 を含む、通信方法。
(25)
 コンピュータに、
 無線通信を行うことと、
 所定の条件に基づき、参照信号を送信する他の通信装置との間の通信環境の測定に係る設定に関する第1の情報を当該他の通信装置に通知することと、
 前記他の通信装置から前記設定に関する第2の情報を取得することと、
 を実行させる、プログラム。
(26)
 コンピュータに、
 無線通信を行うことと、
 所定の条件に基づき端末装置から送信される、当該端末装置との間の通信環境の測定に係る設定に関する第1の情報を取得することと、
 前記設定に関する第2の情報を前記端末装置に通知することと、
 前記設定に応じて前記測定に利用可能な参照信号が送信されるように制御することと、
 を実行させる、プログラム。
 1   システム
 100 基地局
 110 アンテナ部
 120 無線通信部
 130 ネットワーク通信部
 140 記憶部
 150 制御部
 151 通信制御部
 153 情報取得部
 157 通知部
 200 端末装置
 210 アンテナ部
 220 無線通信部
 230 記憶部
 240 制御部
 241 通信制御部
 243 情報取得部
 245 測定部
 247 通知部

Claims (26)

  1.  無線通信を行う通信部と、
     所定の条件に基づき、参照信号を送信する他の通信装置との間の通信環境の測定に係る設定に関する第1の情報を当該他の通信装置に通知する通知部と、
     前記他の通信装置から前記設定に関する第2の情報を取得する取得部と、
     を備える、通信装置。
  2.  前記通知部は、前記第1の情報として、前記設定の変更に関する要求を前記他の通信装置に通知し、
     前記取得部は、前記第1の情報が前記他の通信装置に通知された後に、前記第2の情報として、前記設定の適用結果に応じた情報を前記他の通信装置から取得する、
     請求項1に記載の通信装置。
  3.  前記取得部は、前記第2の情報として、前記設定の複数の候補に関する情報を前記他の通信装置から取得し、
     前記通知部は、前記第1の情報として、前記所定の条件に基づき前記複数の候補から選択された候補に関する情報を前記他の通信装置に通知する、
     請求項1に記載の通信装置。
  4.  前記第2の情報は、所定のシグナリングに基づき前記他の通信装置から通知される、請求項1に記載の通信装置。
  5.  前記測定を行う測定部を備え、
     前記測定部は、前記第1の情報が前記他の通信装置に通知された後に、当該第1の情報に応じた前記設定を前記測定に適用する、
     請求項1に記載の通信装置。
  6.  前記測定部は、前記他の通信装置からの指示に基づき、前記第1の情報に応じた前記設定に基づく前記測定を開始する、請求項5に記載の通信装置。
  7.  前記測定部は、前記他の通信装置からの指示に基づき、前記第1の情報に応じた前記設定に基づく前記測定を終了する、請求項6に記載の通信装置。
  8.  前記測定部は、前記第1の情報に応じたタイミングで前記他の通信装置から送信される参照信号に基づき前記測定を行う、請求項5に記載の通信装置。
  9.  前記測定部は、
      所定の期間ごとに送信される参照信号と、
      前記第1の情報に応じたタイミングで前記他の通信装置から送信される参照信号と、
      に基づき前記測定を行う、
     請求項5に記載の通信装置。
  10.  前記通知部は、前記通信装置の速度の測定結果に応じて、前記第1の情報を前記他の通信装置に通知し、
     前記第1の情報に対応する前記設定は、前記速度がより速いほど、前記測定の周期がより短くなるように制御される、
     請求項1に記載の通信装置。
  11.  前記通知部は、前記通信装置の位置の測定結果に応じて、前記第1の情報を前記他の通信装置に通知し、
     前記第1の情報に対応する前記設定は、前記通信装置の位置がセル中心からより離間するほど、測定対象とする隣接セルの数がより多くなるように制御される、
     請求項1に記載の通信装置。
  12.  前記通知部は、前記測定の対象とする参照信号の周波数に応じて、前記第1の情報を前記他の通信装置に通知し、
     前記第1の情報に対応する前記設定は、前記周波数がより高いほど、前記測定の頻度がより高くなるように制御される、
     請求項1に記載の通信装置。
  13.  前記通知部は、前記他の通信装置から送信される無線信号の受信電力に応じて、前記第1の情報を当該他の通信装置に通知し、
     前記第1の情報に対応する前記設定は、前記受信電力がより低いほど、測定対象とする隣接セルの数がより多くなるように制御される、
     請求項1に記載の通信装置。
  14.  前記通知部は、隣接セルから送信される無線信号の受信電力に応じて、前記第1の情報を当該他の通信装置に通知し、
     前記第1の情報に対応する前記設定は、前記受信電力がより高いほど、測定対象とする隣接セルの数がより多くなるように制御される、
     請求項1に記載の通信装置。
  15.  前記通知部は、パケットまたはトラフィックタイプに応じて、前記第1の情報を当該他の通信装置に通知し、
     前記第1の情報に対応する前記設定は、低遅延要求のより高いパケットまたはトラフィックが到来した場合に、前記測定の頻度がより高くなるように制御される、
     請求項1に記載の通信装置。
  16.  前記通知部は、アクセシビリティの設定に応じて、前記第1の情報を当該他の通信装置に通知し、
     前記第1の情報に対応する前記設定は、処理対象とするトラフィックのアクセシビリティのより高いほど、前記測定の頻度がより高くなるように制御される、
     請求項1に記載の通信装置。
  17.  前記通知部は、バッテリーの状態に応じて、前記第1の情報を当該他の通信装置に通知し、
     前記第1の情報に対応する前記設定は、バッテリーに充電された電力がより低いほど、前記測定の頻度がより低くなるように制御される、
     請求項1に記載の通信装置。
  18.  前記通知部は、前記通信装置のケイパビリティに応じて、前記第1の情報を当該他の通信装置に通知し、
     前記第1の情報に対応する前記設定は、前記通信装置の前記無線通信に係る処理能力がより高いほど、前記測定の頻度がより高くなるように制御される、
     請求項1に記載の通信装置。
  19.  前記通知部は、前記通信装置の最大送信電力に応じて、前記第1の情報を当該他の通信装置に通知し、
     前記第1の情報に対応する前記設定は、前記最大送信電力がより高いほど、前記測定の頻度がより高くなるように制御される、
     請求項1に記載の通信装置。
  20.  無線通信を行う通信部と、
     所定の条件に基づき端末装置から送信される、当該端末装置との間の通信環境の測定に係る設定に関する第1の情報を取得する取得部と、
     前記設定に関する第2の情報を前記端末装置に通知する通知部と、
     前記設定に応じて前記測定に利用可能な参照信号が送信されるように制御する制御部と、
     を備える、通信装置。
  21.  前記取得部は、前記第1の情報として、前記条件の変更に関する要求を前記端末装置から取得し、
     前記制御部は、前記第1の情報に応じて、前記参照信号の送信に適用する前記設定を決定し、
     前記通知部は、前記第2の情報として、前記設定の適用結果に応じた情報を前記端末装置に通知する、
     請求項20に記載の通信装置。
  22.  前記通知部は、前記第2の情報として、前記設定の複数の候補に関する情報を前記端末装置に通知し、
     前記取得部は、前記第2の情報が前記端末装置に通知された後に、前記第1の情報として、所定の条件に基づき前記複数の候補から選択された候補に関する情報を前記端末装置から取得し、
     前記制御部は、前記第1の情報に応じて、前記参照信号の送信を制御する、
     請求項20に記載の通信装置。
  23.  コンピュータが、
     無線通信を行うことと、
     所定の条件に基づき、参照信号を送信する他の通信装置との間の通信環境の測定に係る設定に関する第1の情報を当該他の通信装置に通知することと、
     前記他の通信装置から前記設定に関する第2の情報を取得することと、
     を含む、通信方法。
  24.  コンピュータが、
     無線通信を行うことと、
     所定の条件に基づき端末装置から送信される、当該端末装置との間の通信環境の測定に係る設定に関する第1の情報を取得することと、
     前記設定に関する第2の情報を前記端末装置に通知することと、
     前記設定に応じて前記測定に利用可能な参照信号が送信されるように制御することと、
     を含む、通信方法。
  25.  コンピュータに、
     無線通信を行うことと、
     所定の条件に基づき、参照信号を送信する他の通信装置との間の通信環境の測定に係る設定に関する第1の情報を当該他の通信装置に通知することと、
     前記他の通信装置から前記設定に関する第2の情報を取得することと、
     を実行させる、プログラム。
  26.  コンピュータに、
     無線通信を行うことと、
     所定の条件に基づき端末装置から送信される、当該端末装置との間の通信環境の測定に係る設定に関する第1の情報を取得することと、
     前記設定に関する第2の情報を前記端末装置に通知することと、
     前記設定に応じて前記測定に利用可能な参照信号が送信されるように制御することと、
     を実行させる、プログラム。
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Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2013529869A (ja) * 2010-06-24 2013-07-22 ノキア シーメンス ネットワークス オサケユキチュア チャネル状態情報基準信号の送信の存在時におけるレートマッチングモードの変更
WO2018124028A1 (ja) * 2016-12-27 2018-07-05 株式会社Nttドコモ ユーザ端末及び無線通信方法
WO2018139007A1 (ja) * 2017-01-24 2018-08-02 株式会社Kddi総合研究所 制御装置、通信装置、制御方法、及びプログラム

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2013038686A (ja) * 2011-08-10 2013-02-21 Ntt Docomo Inc 移動局及び移動通信方法
US20130229931A1 (en) * 2012-03-02 2013-09-05 Electronics And Telecommunications Research Institute Methods of managing terminal performed in base station and terminal
WO2016118059A1 (en) * 2015-01-22 2016-07-28 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and apparatuses for adaptive control of user equipment measurements
CN111556521B (zh) * 2018-01-15 2022-02-25 华为技术有限公司 通信方法及装置

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2013529869A (ja) * 2010-06-24 2013-07-22 ノキア シーメンス ネットワークス オサケユキチュア チャネル状態情報基準信号の送信の存在時におけるレートマッチングモードの変更
WO2018124028A1 (ja) * 2016-12-27 2018-07-05 株式会社Nttドコモ ユーザ端末及び無線通信方法
WO2018139007A1 (ja) * 2017-01-24 2018-08-02 株式会社Kddi総合研究所 制御装置、通信装置、制御方法、及びプログラム

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP3910994A4 *
VIVO: "Summary of UE power consumption reduction in RRM measurements", 3GPP TSG RAN WG1 #95 R1-1814286, 16 November 2018 (2018-11-16), pages 6 - 8, XP051494742, Retrieved from the Internet <URL:http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_95/Docs/Rl-1814286.zip> [retrieved on 20191218] *

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