WO2021241663A1 - 通信制御方法及びユーザ装置 - Google Patents

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WO2021241663A1
WO2021241663A1 PCT/JP2021/020111 JP2021020111W WO2021241663A1 WO 2021241663 A1 WO2021241663 A1 WO 2021241663A1 JP 2021020111 W JP2021020111 W JP 2021020111W WO 2021241663 A1 WO2021241663 A1 WO 2021241663A1
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WO
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ptp
radio bearer
ptm
base station
control method
Prior art date
Application number
PCT/JP2021/020111
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
真人 藤代
Original Assignee
京セラ株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
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Publication date
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Priority to EP21812161.4A priority patent/EP4142402A4/en
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Priority to US18/058,835 priority patent/US20230091236A1/en
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/30Resource management for broadcast services
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/06Selective distribution of broadcast services, e.g. multimedia broadcast multicast service [MBMS]; Services to user groups; One-way selective calling services
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L12/00Data switching networks
    • H04L12/02Details
    • H04L12/16Arrangements for providing special services to substations
    • H04L12/18Arrangements for providing special services to substations for broadcast or conference, e.g. multicast
    • H04L12/189Arrangements for providing special services to substations for broadcast or conference, e.g. multicast in combination with wireless systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/0005Control or signalling for completing the hand-off
    • H04W36/0007Control or signalling for completing the hand-off for multicast or broadcast services, e.g. MBMS
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/40Connection management for selective distribution or broadcast

Definitions

  • the present invention relates to a communication control method and a user device in a mobile communication system.
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • NR New Radio
  • Non-Patent Document 1 The current NR specifications do not specify a mechanism for MBS (Multicast and Broadcast Services) services, but discussions on introducing MBS services have started in 3GPP (Non-Patent Document 1).
  • the communication control method is that the user apparatus receives a data packet belonging to the MBS (Multistic and Broadcast Services) service via the PTM (Point-to-Multipoint) wireless bearer, and the user apparatus. Receives from the base station the setting information for setting the association between the PTP (Point-to-Point) data path for receiving the data packet belonging to the MBS service and the PTM radio bearer, and the user apparatus. Includes associating the PTP data path with the PTM radio bearer based on the configuration information.
  • MBS Multistic and Broadcast Services
  • PTM Point-to-Multipoint
  • the user device includes a receiving unit and a control unit that receive data packets belonging to the MBS (Multicast and Broadcast Services) service via a PTM (Point-to-Multipoint) wireless bearer.
  • the receiving unit receives from the base station setting information for setting the association between the PTP (Point-to-Point) data path for receiving the data packet belonging to the MBS service and the PTM radio bearer.
  • the control unit associates the PTP data path with the PTM radio bearer based on the setting information.
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration of a mobile communication system according to an embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram showing the configuration of the UE 100.
  • FIG. 3 is a diagram showing the configuration of the base station 200.
  • FIG. 4 is a diagram showing the configuration of the protocol stack of the wireless interface of the user plane.
  • FIG. 5 is a diagram showing the configuration of the protocol stack of the radio interface of the control plane.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of DC.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example for receiving the MBS service.
  • FIG. 8 is a diagram showing a sequence of basic operations according to an embodiment.
  • FIG. 9 is a diagram showing the association between the PTP radio bearer and the PTM radio bearer according to the embodiment.
  • FIG. 9 is a diagram showing the association between the PTP radio bearer and the PTM radio bearer according to the embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram showing the association between the PTP logical channel and the PTM radio bearer according to the embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating the operation of the operation pattern 1 according to the embodiment.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating the operation of the operation pattern 2 according to the embodiment.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating the operation of the operation pattern 3 according to the embodiment.
  • the purpose of this disclosure is to appropriately control the switching between PTM transmission and PTP transmission for the distribution of MBS services.
  • the mobile communication system is a 5G system of 3GPP, but LTE may be applied to the mobile communication system at least partially.
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration of a mobile communication system according to an embodiment.
  • mobile communication systems include a user device (UE: User Equipment) 100, a 5G radio access network (NG-RAN: Next Generation Radio Access Network) 10, and a 5G core network (5GC: 5G). It has Core Network) 20.
  • UE User Equipment
  • NG-RAN Next Generation Radio Access Network
  • 5GC 5G core network
  • the UE 100 is a movable device.
  • the UE 100 may be any device as long as it is a device used by the user.
  • the UE 100 is a mobile phone terminal (including a smartphone), a tablet terminal, a notebook PC, a communication module (including a communication card or a chip set), a sensor or a device provided in the sensor, a vehicle or a device provided in the vehicle (Vehicle UE). ) And / or a vehicle or a device (Arial UE) provided on the vehicle.
  • the NG-RAN 10 includes a base station (called "gNB” in a 5G system) 200.
  • the gNB 200 may also be referred to as an NG-RAN node.
  • the gNB 200 are connected to each other via the Xn interface, which is an interface between base stations.
  • the gNB 200 manages one or more cells.
  • the gNB 200 performs wireless communication with the UE 100 that has established a connection with its own cell.
  • the gNB 200 has a radio resource management (RRM) function, a routing function for user data (hereinafter, simply referred to as “data”), and / or a measurement control function for mobility control / scheduling.
  • RRM radio resource management
  • Cell is used as a term to indicate the smallest unit of a wireless communication area.
  • the term “cell” is also used to indicate a function or resource for wireless communication with the UE 100.
  • One cell belongs to one carrier frequency.
  • the gNB may be connected to the LTE core network EPC (Evolved Packet Core), or the LTE base station may be connected to the 5GC. Further, the LTE base station and gNB may be connected via an interface between base stations.
  • EPC Evolved Packet Core
  • 5GC20 includes AMF (Access and Mobility Management Function) and UPF (User Plane Function) 300.
  • the AMF performs various mobility controls and the like for the UE 100.
  • the AMF manages information on the area in which the UE 100 is located by communicating with the UE 100 using NAS (Non-Access Stratum) signaling.
  • UPF controls data transfer.
  • the AMF and UPF are connected to the gNB 200 via the NG interface, which is an interface between the base station and the core network.
  • FIG. 2 is a diagram showing the configuration of the UE 100 (user device).
  • the UE 100 includes a receiving unit 110, a transmitting unit 120, and a control unit 130.
  • the receiving unit 110 performs various receptions under the control of the control unit 130.
  • the receiving unit 110 includes an antenna and a receiver.
  • the receiver converts the radio signal received by the antenna into a baseband signal (received signal) and outputs it to the control unit 130.
  • the transmission unit 120 performs various transmissions under the control of the control unit 130.
  • the transmitter 120 includes an antenna and a transmitter.
  • the transmitter converts the baseband signal (transmission signal) output by the control unit 130 into a radio signal and transmits it from the antenna.
  • the control unit 130 performs various controls on the UE 100.
  • the control unit 130 includes at least one processor and at least one memory electrically connected to the processor.
  • the memory stores a program executed by the processor and information used for processing by the processor.
  • the processor may include a baseband processor and a CPU (Central Processing Unit).
  • the baseband processor modulates / demodulates and encodes / decodes the baseband signal.
  • the CPU executes a program stored in the memory to perform various processes.
  • FIG. 3 is a diagram showing the configuration of gNB200 (base station).
  • the gNB 200 includes a transmission unit 210, a reception unit 220, a control unit 230, and a backhaul communication unit 240.
  • the transmission unit 210 performs various transmissions under the control of the control unit 230.
  • the transmitter 210 includes an antenna and a transmitter.
  • the transmitter converts the baseband signal (transmission signal) output by the control unit 230 into a radio signal and transmits it from the antenna.
  • the receiving unit 220 performs various receptions under the control of the control unit 230.
  • the receiving unit 220 includes an antenna and a receiver.
  • the receiver converts the radio signal received by the antenna into a baseband signal (received signal) and outputs it to the control unit 230.
  • the control unit 230 performs various controls on the gNB 200.
  • the control unit 230 includes at least one processor and at least one memory electrically connected to the processor.
  • the memory stores a program executed by the processor and information used for processing by the processor.
  • the processor may include a baseband processor and a CPU.
  • the baseband processor modulates / demodulates and encodes / decodes the baseband signal.
  • the CPU executes a program stored in the memory to perform various processes.
  • the backhaul communication unit 240 is connected to an adjacent base station via an interface between base stations.
  • the backhaul communication unit 240 is connected to the AMF / UPF 300 via the base station-core network interface.
  • the gNB is composed of a CU (Central Unit) and a DU (Distributed Unit) (that is, the functions are divided), and both units may be connected by an F1 interface.
  • FIG. 4 is a diagram showing a configuration of a protocol stack of a wireless interface of a user plane that handles data.
  • the user plane wireless interface protocol includes a physical (PHY) layer, a MAC (Medium Access Control) layer, an RLC (Radio Link Control) layer, and a PDCP (Packet Data Convergence Protocol) layer. It has an SDAP (Service Data Adjustment Protocol) layer.
  • PHY physical
  • MAC Medium Access Control
  • RLC Radio Link Control
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • SDAP Service Data Adjustment Protocol
  • the PHY layer provides a transport channel to the MAC layer.
  • the PHY layer performs coding / decoding, modulation / demodulation, antenna mapping / demapping, and resource mapping / demapping.
  • the MAC layer performs data priority control, retransmission processing (HARQ processing) by hybrid ARQ (HARQ), random access procedure, and the like. Data and control information are transmitted between the MAC layer of the UE 100 and the MAC layer of the gNB 200 via the transport channel.
  • the MAC layer of gNB200 includes a scheduler. The scheduler determines the transport format (transport block size, modulation / coding method (MCS)) of the upper and lower links and the resource block allocated to the UE 100.
  • MCS modulation / coding method
  • the MAC layer provides a logical channel to the RLC layer. MAC entities are located in the MAC layer.
  • the RLC layer transmits data to the receiving RLC layer by using the functions of the MAC layer and the PHY layer.
  • the RLC layer performs retransmission processing (ARQ processing) by ARQ.
  • the RLC layer provides an RLC channel to the PDCP layer.
  • the RLC entity is located on the RLC layer.
  • the PDCP layer performs data transfer, maintenance of PDCP SN, header compression / decompression, and encryption / decryption.
  • the PDCP layer provides a wireless bearer for the SDAP layer.
  • PDCP entities are located in the PDCP layer.
  • One PDCP entity carries the data of one radio bearer.
  • the SDAP layer maps the QoS flow and the wireless bearer.
  • the QoS flow is a unit in which the core network controls QoS.
  • the SDAP layer may not be present.
  • the SDAP entity is located in the SDAP layer.
  • FIG. 5 is a diagram showing a configuration of a protocol stack of a wireless interface of a control plane that handles signaling (control signal).
  • the protocol stack of the radio interface of the control plane has an RRC (Radio Resource Control) layer and a NAS (Non-Access Stratum) layer in place of the SDAP layer shown in FIG.
  • RRC signaling for various settings is transmitted between the RRC layer of UE100 and the RRC layer of gNB200.
  • the RRC layer controls logical channels, transport channels, and physical channels in response to the establishment, re-establishment, and release of radio bearers.
  • RRC connection connection between the RRC of the UE 100 and the RRC of the gNB 200
  • the UE 100 is in the RRC connected state.
  • RRC connection no connection between the RRC of the UE 100 and the RRC of the gNB 200
  • the UE 100 is in the RRC idle state. Further, when the RRC connection is suspended, the UE 100 is in the RRC inactive state.
  • the NAS layer located above the RRC layer performs session management, mobility management, etc.
  • NAS signaling is transmitted between the NAS layer of the UE 100 and the NAS layer of the AMF300.
  • the UE 100 has an application layer and the like in addition to the protocol of the wireless interface.
  • DC dual connectivity
  • MR-DCs Multi-RAT DCs
  • Multi-connivity Multi-connivity
  • a UE 100 having a plurality of transmitters / receivers is set to utilize resources (time / frequency resources) provided by two different nodes (two different base stations).
  • One base station provides NR access and the other base station provides E-UTRA (LTE) or NR access.
  • the base station 200A may be an eNB or a gNB
  • the base station 200B may be an eNB or a gNB.
  • one base station 200A functions as a master node
  • the other base station 200B functions as a secondary node.
  • a master node is a wireless access node that provides a control plane connection to the core network.
  • the master node is sometimes referred to as the master base station.
  • a secondary node is a wireless access node that does not have a control plane connection to the core network. Secondary nodes are sometimes referred to as secondary base stations.
  • the master node and the secondary node are connected via a network interface (interbase station interface), and at least the master node is connected to the core network.
  • a network interface interface
  • FIG. 6 shows an example in which the interface between base stations is an Xn interface, the interface between base stations may be an X2 interface.
  • a group of serving cells that is a cell of the master node and is set in the UE 100 is called a master cell group (MCG).
  • MCG master cell group
  • SCG secondary cell group
  • the UE 100 has a MAC entity (MCG MAC) corresponding to MCG and a MAC entity (SCG MAC) corresponding to SCG.
  • the UE 100 may receive the MBS service in the RRC connection state, or may receive the MBS service in the RRC idle state or the RRC inactive state.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example for receiving the MBS service.
  • the UE 100 acquires MBS basic information from the 5GC20 via the gNB 200.
  • MBS basic information may be called USD (User Service Description).
  • the MBS basic information includes MBS identification information for identifying the MBS service, a frequency for which the MBS service is provided, and the like for each MBS service.
  • the MBS identification information may be referred to as TMGI (Temporary Mobile Group Identity).
  • step S2 the UE 100 receives the SIB for MBS from the gNB 200.
  • the SIB for MBS includes information (scheduling information) necessary for acquiring a PTM control channel for MBS.
  • the UE 100 receives MBS control information from the gNB 200 via the PTM control channel for MBS based on the SIB for MBS.
  • the MBS control information includes information necessary for setting a PTM data channel for MBS in the cell transmitting the information.
  • the PTM data channel is a PTM logical channel for data transmission.
  • the PTM logical channel may be a multicast logical channel or a broadcast logical channel.
  • step S4 the UE 100 establishes a PTM radio bearer with the gNB 200 based on the MBS control information, and receives a data packet (MBS data packet) belonging to the MBS service of interest via the PTM radio bearer. do.
  • FIG. 8 is a diagram showing a sequence of basic operations according to an embodiment.
  • the UE 100 receives from the gNB 200 the association setting information for setting the association between the PTP data path for receiving the data belonging to the MBS service (MBS data) and the PTM radio bearer.
  • the PTP data path is a PTP radio bearer or PTP logical channel.
  • the PTP data path may be an IP flow.
  • the IP flow is a series of packets flowing from a specific IP address to a specific IP address.
  • the PTP radio bearer may be a unicast radio bearer.
  • the PTP logical channel may be a unicast logical channel.
  • step S12 the UE 100 associates the PTP data path with the PTM radio bearer based on the association setting information. Thereby, the distribution of the MBS service to the UE 100 can be switched between PTM and PTP.
  • FIG. 9 is a diagram showing the association between the PTP radio bearer and the PTM radio bearer.
  • the UE 100 associates the PTP radio bearer (RB # 2) with the PTM radio bearer (RB # 1) based on the association setting information.
  • association setting information includes information for setting an association between the PTP radio bearer and the PTM radio bearer (hereinafter, referred to as "PTP radio bearer setting information").
  • the PTP radio bearer setting information includes a bearer identifier of the PTP radio bearer (bearer identifier of RB # 2) and PDCP setting information for setting the PDCP entity of the PTP radio bearer.
  • the PTP radio bearer associated with the PTM radio bearer may be a radio bearer already established in the UE 100 or a radio bearer newly established by the UE 100.
  • the UE 100 When the UE 100 receives the PTP radio bearer setting information, it determines whether the bearer identifier of the PTP radio bearer included in the PTP radio bearer setting information is already stored in the UE 100. If the bearer identifier is already stored in the UE 100 (ie, the UE 100 has already established a PTP radio bearer identified by the bearer identifier), the UE 100 will identify the bearer identifier based on the PDCP configuration information. Reconfigure the PDCP entity of the PTP radio bearer. If the bearer identifier is not stored in the UE 100, the UE 100 newly establishes a PDCP entity based on the PDCP setting information, and newly establishes a PTP radio bearer corresponding to the PDCP entity.
  • the PTP radio bearer setting information may include SDAP setting information that sets the SDAP entity corresponding to the PTM radio bearer.
  • the UE 100 sets the SDAP entity corresponding to the PTM radio bearer based on the SDAP setting information.
  • the PTP radio bearer setting information may include the identifier of the MBS service to which the data packet transmitted on the PTP radio bearer belongs.
  • the UE 100 has an upper layer entity (MBS entity) that manages the MBS service, which is located in the upper layer of the PDCP layer.
  • MBS entity an upper layer entity
  • the data packet received via the PTP radio bearer is passed to the MBS entity by the PDCP or SDAP entity.
  • the MBS entity may be contained within the SDAP entity (ie, the SDAP entity manages the MBS service).
  • FIG. 10 is a diagram showing the association between the PTP logical channel and the PTM radio bearer.
  • the UE 100 associates the PTP logical channel with the PTM radio bearer (RB # 1) based on the association setting information.
  • association setting information includes information for setting the association between the PTP logical channel and the PTM radio bearer (hereinafter, referred to as "PTP logical channel setting information").
  • the PTP logical channel setting information includes the bearer identifier of the PTM radio bearer and the channel identifier of the PTP logical channel associated with the PTM radio bearer.
  • the UE 100 When the UE 100 receives the PTP logical channel setting information, it determines whether the channel identifier included in the PTP radio bearer setting information is already stored in the UE 100. If the channel identifier is already stored in the UE 100, the UE 100 reconfigures the RLC entity corresponding to the PTP logical channel identified by the channel identifier. If the channel identifier is not stored in the UE 100, the UE 100 newly establishes an RLC entity and newly establishes a PTP logical channel corresponding to the RLC entity.
  • the UE 100 associates the PTP logical channel identified by the channel identifier with the PDCP entity of the PTM radio bearer.
  • the PDCP entity of the PTM radio bearer is associated with one PTM logical channel and one PTP logical channel.
  • the RLC entity corresponding to the PTP logical channel passes the data packet received via the PTP logical channel to the PDCP entity of the PTM radio bearer.
  • the UE 100 may enable or disable the above-mentioned PTP data path (PTP data path for receiving data belonging to the MBS service) according to the instruction from the gNB 200. Thereby, the distribution of the MBS service to the UE 100 can be dynamically switched between PTM and PTP.
  • the UE 100 may enable or disable the PTM data path (PTM radio bearer or PTM logical channel) according to the instruction from the gNB 200.
  • the above-mentioned association setting information may include information for setting the initial state (enabled state or disabled state) of the PTP data path after setting the association. Enabling the PTP data path involves initiating reception on the PTP data path. Disabling the PTP data path involves stopping reception on the PTP data path. For example, when the UE 100 receives the association setting information including the information for setting the initial state of the PTP data path to the invalid state, the UE 100 associates the PTP data path with the PTM radio bearer and invalidates the PTP data path. After that, the UE 100 activates the PTP data path in response to an instruction from the gNB 200, and starts receiving MBS data via the PTM data path.
  • the association setting information may include information for setting the initial state (enabled state or disabled state) of the PTM data path after the association is set.
  • the UE 100 may stop the reception on the PTM radio bearer when the PTP radio bearer is enabled.
  • reception on the PTM logical channel associated with the PTM wireless bearer may be stopped when the PTP logical channel is enabled.
  • the above-mentioned activation instruction and / or invalidation instruction is performed by, for example, MAC CE (Control Element).
  • the instruction may include an identifier indicating the target of activation / invalidation (PTP data path and / or PTM data path).
  • the instruction contains information indicating activation / invalidation (for example, 1 bit), and the information is subject to activation / invalidation by an array (PTP data path and / or PTM data path). May be associated with.
  • the gNB 200 transmits information indicating the association to another gNB 200 that manages the target cell which is the handover destination of the UE 100.
  • the PTP data path in the above association may be a data path that uses the resources of the secondary node (base station 200B) (hereinafter, referred to as “SCG data path”).
  • SCG data path the secondary node
  • the PTM radio bearer is established between the UE 100 and the master node (base station 200A).
  • the PTP radio bearer is a radio bearer established between the UE 100 and the base station 200B.
  • the PTP logical channel is a logical channel corresponding to the SCG MAC entity of the UE 100.
  • the UE 100 receives the association setting information from the base station 200A and sets the association.
  • the base station 200A transmits information indicating the association set by the association setting information to the base station 200B.
  • Operation pattern 1 An operation pattern 1 of an embodiment premised on the above-mentioned basic operation will be described.
  • the operation pattern 1 is an example relating to the UE 100 transmitting the sequence number corresponding to the MBS data packet required to be received in the PTP transmission.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating the operation of the operation pattern 1.
  • the UE 100 In the initial state of this operation pattern, the UE 100 is in a state in which an RRC connection with the gNB 200 is established (RRC connection state).
  • step S101 the UE 100 receives the MBS service from the gNB 200 via the PTM radio bearer.
  • the UE 100 receives the association setting information from the gNB 200.
  • the association setting information includes information for setting the initial state of the PTM data path to the invalid state.
  • the association setting information may be transmitted by an RRC message (for example, an RRC Configuration message).
  • step S103 the UE 100 associates the PTP data path with the PTM radio bearer and invalidates the PTP data path.
  • step S104 the UE 100 measures a parameter indicating the communication quality (communication quality on the PTM radio bearer) between the UE 100 and the gNB 200, and determines whether the parameter satisfies the threshold condition.
  • a parameter indicating the communication quality communication quality on the PTM radio bearer
  • the parameters indicating the communication quality are RSRP (Reference Signal Received Power), RSRQ (Reference Signal Received Quality), RS-SINR (Reference Signal-Signal-Signal to Interference Power), RS-SINR (Reference Signal-Signal to Interference to Interface), Packet Error No. , And the duration of the reception failure (eg, the number of milliseconds, the number of subframes, or the number of SFNs).
  • the fact that the parameter indicating the communication quality satisfies the threshold value indicates that the communication quality is not good.
  • satisfying the threshold value means that the parameter indicating communication quality is equal to or less than the threshold value.
  • the threshold condition is satisfied when the parameter indicating the communication quality is less than the threshold value. Is.
  • the threshold for the threshold condition is set from gNB200 to UE100.
  • step S104 When the parameter indicating the communication quality satisfies the threshold value (step S104: YES), the UE 100 advances the process to step S105.
  • step S105 the UE 100 transmits information indicating a sequence number corresponding to the MBS data packet requested to be received by the PTP transmission method (hereinafter, “SN information”) to the gNB 200.
  • the SN information may be transmitted as an RRC message.
  • the sequence number is one of a PDCP sequence number, an RLC sequence number, and a new sequence number for MBS.
  • the new sequence number for MBS may be defined as a PDU (Packet Data Unit) header dedicated to MBS in the SDAP header, for example.
  • PDU Packet Data Unit
  • the SN information may indicate one sequence number (for example, SN # n) corresponding to the first MBS data packet requested to be received by the UE 100 in the PTP transmission method, or the UE 100 may indicate the PTP transmission method.
  • a range of sequence numbers (for example, SN # n to SN # n + m) corresponding to a plurality of MBS data packets requested to be received may be indicated.
  • the SN information may include identification information that identifies the MBS service to which the MBS data packet belongs.
  • the SN information may include the bearer identifier of the PTM radio bearer.
  • step S106 the gNB 200 sends an instruction to enable the PTP data path to the UE 100.
  • step S107 the UE 100 activates the PTP data path and starts receiving the MBS data packet via the PTP data path.
  • the gNB 200 receives the SN information indicating one sequence number
  • the gNB 200 transmits the MBS data packet corresponding to the sequence number and the subsequent MBS data packets to the UE 100 via the PTP data path.
  • the gNB 200 Upon receiving the SN information indicating the range of the sequence number, the gNB 200 transmits a plurality of MBS data packets corresponding to the range of the sequence number to the UE 100 via the PTP data path.
  • the gNB 200 may transmit an instruction to invalidate the PTP data path to the UE 100.
  • step S104 may be omitted.
  • the UE 100 transmits SN information when it is necessary to receive the MBS data packet in the PTP.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating the operation of the operation pattern 2.
  • the UE 100 is one of the RRC connected state, the RRC idle state, and the RRC inactive state.
  • step S201 the MBS service is received from the gNB 200 via the PTM radio bearer.
  • step S202 is the same as in step S104.
  • the UE 100 transmits the SN information to the gNB 200.
  • the SN information may be transmitted to the gNB 200 after transitioning to the RRC connection state.
  • the UE 100 may transmit SN information during the execution of the RRC connection establishment procedure for transitioning from the RRC idle state to the RRC connection state.
  • the UE 100 includes the SN information in the RRCSetupRequest message and transmits it.
  • the UE 100 may transmit SN information during the execution of the RRC connection resume (Resume) procedure for transitioning from the RRC inactive state to the RRC connection state.
  • the UE 100 includes the SN information in the RRCResumeRequest message and transmits it.
  • step S204 the UE 100 receives the association setting information from the gNB 200.
  • the association setting information includes information for setting the initial state of the PTM data path to the enabled state.
  • the association setting information may be transmitted by an RRC Reconnection message.
  • the gNB 200 When the gNB 200 receives the RRCSetupRequest message including the SN information in step S203, the gNB200 includes the association setting information in the RRCSetup message and transmits it in step S204.
  • the RRCSetup message is a message for transitioning the UE 100 from the RRC idle state to the RRC connection state. The UE 100 transitions to the RRC connection state in response to the reception of the RRCSetup message.
  • the gNB 200 When the gNB 200 receives the RRCResumeRequest message including the SN information in step S203, the gNB200 includes the association setting information in the RRCResume message and transmits it in step S204.
  • the RRC Race message is a message for transitioning the UE 100 from the RRC inactive state to the RRC connection state. The UE 100 transitions to the RRC connection state in response to the reception of the RRCResume message.
  • step S205 the UE 100 associates the PTP data path with the PTM radio bearer, activates the PTP data path, and starts receiving the MBS data packet via the PTP data path.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an operation related to the operation pattern 3.
  • the UE 100 is one of the RRC connected state, the RRC idle state, and the RRC inactive state.
  • step S301 the UE 100 receives the MBS service from the gNB 200 via the PTM radio bearer.
  • step S302 The processing in step S302 is the same as that in step S104.
  • step S302: YES When the parameter indicating the communication quality satisfies the threshold value (step S302: YES), the UE 100 advances the process to step S303.
  • step S302: NO when the parameter indicating the communication quality does not satisfy the threshold value condition (step S302: NO), the UE 100 advances the process to step S304.
  • step S303 the UE 100 transmits the SN information to the gNB 200.
  • the UE 100 applies the transmission of NACK (Negative Acknowledgment) feedback.
  • the NACK feedback is feedback information requesting the retransmission of the MBS data packet in the PTM radio bearer.
  • the NACK feedback may be information requesting retransmission by HARQ processing (HARQ feedback) or information requesting retransmission by ARP processing (ARQ feedback).
  • HARQ feedback HARQ feedback
  • ARQ feedback ARQ feedback
  • the UE 100 to which the transmission of the NACK feedback is applied fails to receive the MBS data packet transmitted by the PTM radio bearer
  • the UE 100 transmits the NACK feedback corresponding to the MBS data packet to the gNB 200.
  • the gNB 200 Upon receiving the NACK feedback, the gNB 200 retransmits the data packet corresponding to the NACK feedback on the PTM radio bearer (PTM logical channel).
  • the UE 100 under gNB200 applies NACK feedback transmission or switches to PTP transmission depending on the communication quality. Therefore, it is possible to avoid frequent occurrence of PTM retransmission due to application of NACK feedback transmission to all UEs 100 under gNB200.
  • the UE 100 associates one PTM logical channel with one PTP logical channel based on the association setting information, but is not limited to this.
  • the UE 100 receives the MBS service via one or more PTM logical channels, it receives the association setting information from the gNB 200 including the information for setting the association between one or more PTP logical channels and one or more PTM logical channels. You may set the association.
  • a program may be provided that causes a computer to execute each process performed by the UE 100 and the base station 200 (base station 200A, base station 200B).
  • the program may be recorded on a computer-readable medium.
  • Computer-readable media can be used to install programs on a computer.
  • the computer-readable medium on which the program is recorded may be a non-transient recording medium.
  • the non-transient recording medium is not particularly limited, but may be, for example, a recording medium such as a CD-ROM or a DVD-ROM.
  • a circuit for executing each process performed by the UE 100 and the base station 200 (base station 200A, base station 200B) is integrated, and at least a part of the UE 100 and the base station 200 (base station 200A, base station 200B) is a semiconductor integrated circuit. It may be configured as (chipset, SoC).

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Abstract

ユーザ装置は、PTM無線ベアラを介して、MBSサービスに属するデータパケットを受信する受信部と、制御部とを備える。前記受信部は、前記MBSサービスに属するデータパケットを受信するためのPTPデータパスと前記PTM無線ベアラとの関連付けを設定する設定情報を基地局から受信する。前記制御部は、前記設定情報に基づいて、前記PTPデータパスを前記PTM無線ベアラに関連付ける。

Description

通信制御方法及びユーザ装置
 本発明は、移動通信システムにおける通信制御方法及びユーザ装置に関する。
 移動通信システムの標準化プロジェクトである3GPP(3rd Generation Partnership Project)において、第5世代(5G)の無線アクセス技術に位置付けられるNR(New Radio)の標準化が進められている。
 現状のNRの仕様には、MBS(Multicast and Broadcast Services)サービスについての仕組みが規定されていないが、MBSサービスを導入するための議論が3GPPにおいて開始されている(非特許文献1)。
3GPP寄書 RP-193248
 第1の態様に係る通信制御方法は、ユーザ装置が、PTM(Point-to-Multipoint)無線ベアラを介して、MBS(Multicast and Broadcast Services)サービスに属するデータパケットを受信することと、前記ユーザ装置が、前記MBSサービスに属するデータパケットを受信するためのPTP(Point-to-Point)データパスと前記PTM無線ベアラとの関連付けを設定する設定情報を、基地局から受信することと、前記ユーザ装置が、前記設定情報に基づいて、前記PTPデータパスを前記PTM無線ベアラに関連付けることと、を含む。
 第2の態様に係るユーザ装置は、PTM(Point-to-Multipoint)無線ベアラを介して、MBS(Multicast and Broadcast Services)サービスに属するデータパケットを受信する受信部と、制御部とを備える。前記受信部は、前記MBSサービスに属するデータパケットを受信するためのPTP(Point-to-Point)データパスと前記PTM無線ベアラとの関連付けを設定する設定情報を基地局から受信する。前記制御部は、前記設定情報に基づいて、前記PTPデータパスを前記PTM無線ベアラに関連付ける。
図1は、一実施形態に係る移動通信システムの構成を示す図である。 図2は、UE100の構成を示す図である。 図3は、基地局200の構成を示す図である。 図4は、ユーザプレーンの無線インターフェイスのプロトコルスタックの構成を示す図である。 図5は、制御プレーンの無線インターフェイスのプロトコルスタックの構成を示す図である。 図6は、DCの一例を示す図である。 図7は、MBSサービスを受信するための一例を示す図である。 図8は、一実施形態に係る基本動作のシーケンスを示す図である。 図9は、一実施形態に係るPTP無線ベアラとPTM無線ベアラとの関連付けを示す図である。 図10は、一実施形態に係るPTPロジカルチャネルとPTM無線ベアラとの関連付けを示す図である。 図11は、一実施形態に係る動作パターン1の動作を説明する図である。 図12は、一実施形態に係る動作パターン2の動作を説明する図である。 図13は、一実施形態に係る動作パターン3の動作を説明する図である。
 サービス継続性の観点から、ユーザ装置に対するMBSサービスの配信を、PTM(Point-to-Multipoint)伝送とPTP(Point-to-Point)伝送との間に適切に切り替えることが望ましい。
 そこで、本開示は、MBSサービスの配信をPTM伝送とPTP伝送との間の切り替えを適切に制御することを目的とする。
 図面を参照しながら、実施形態に係る移動通信システムについて説明する。図面の記載において、同一又は類似の部分には同一又は類似の符号を付している。
 (移動通信システム)
 まず、一実施形態に係る移動通信システムの構成について説明する。一実施形態に係る移動通信システムは3GPPの5Gシステムであるが、移動通信システムには、LTEが少なくとも部分的に適用されてもよい。
 図1は、一実施形態に係る移動通信システムの構成を示す図である。
 図1に示すように、移動通信システムは、ユーザ装置(UE:User Equipment)100と、5Gの無線アクセスネットワーク(NG-RAN:Next Generation Radio Access Network)10と、5Gのコアネットワーク(5GC:5G Core Network)20とを有する。
 UE100は、移動可能な装置である。UE100は、ユーザにより利用される装置であればどのような装置であっても構わない。例えば、UE100は、携帯電話端末(スマートフォンを含む)、タブレット端末、ノートPC、通信モジュール(通信カード又はチップセットを含む)、センサ若しくはセンサに設けられる装置、車両若しくは車両に設けられる装置(Vehicle UE)、及び/又は飛行体若しくは飛行体に設けられる装置(Aerial UE)である。
 NG-RAN10は、基地局(5Gシステムにおいて「gNB」と呼ばれる)200を含む。gNB200は、NG-RANノードと呼ばれることもある。gNB200は、基地局間インターフェイスであるXnインターフェイスを介して相互に接続される。gNB200は、1又は複数のセルを管理する。gNB200は、自セルとの接続を確立したUE100との無線通信を行う。gNB200は、無線リソース管理(RRM)機能、ユーザデータ(以下、単に「データ」という)のルーティング機能、及び/又はモビリティ制御・スケジューリングのための測定制御機能等を有する。「セル」は、無線通信エリアの最小単位を示す用語として用いられる。「セル」は、UE100との無線通信を行う機能又はリソースを示す用語としても用いられる。1つのセルは1つのキャリア周波数に属する。
 なお、gNBがLTEのコアネットワークであるEPC(Evolved Packet Core)に接続されてもよいし、LTEの基地局が5GCに接続されてもよい。また、LTEの基地局とgNBとが基地局間インターフェイスを介して接続されてもよい。
 5GC20は、AMF(Access and Mobility Management Function)及びUPF(User Plane Function)300を含む。AMFは、UE100に対する各種モビリティ制御等を行う。AMFは、NAS(Non-Access Stratum)シグナリングを用いてUE100と通信することにより、UE100が在圏するエリアの情報を管理する。UPFは、データの転送制御を行う。AMF及びUPFは、基地局-コアネットワーク間インターフェイスであるNGインターフェイスを介してgNB200と接続される。
 図2は、UE100(ユーザ装置)の構成を示す図である。
 図2に示すように、UE100は、受信部110、送信部120、及び制御部130を備える。
 受信部110は、制御部130の制御下で各種の受信を行う。受信部110は、アンテナ及び受信機を含む。受信機は、アンテナが受信する無線信号をベースバンド信号(受信信号)に変換して制御部130に出力する。
 送信部120は、制御部130の制御下で各種の送信を行う。送信部120は、アンテナ及び送信機を含む。送信機は、制御部130が出力するベースバンド信号(送信信号)を無線信号に変換してアンテナから送信する。
 制御部130は、UE100における各種の制御を行う。制御部130は、少なくとも1つのプロセッサと、プロセッサと電気的に接続された少なくとも1つのメモリを含む。メモリは、プロセッサにより実行されるプログラム、及びプロセッサによる処理に用いられる情報を記憶する。プロセッサは、ベースバンドプロセッサと、CPU(Central Processing Unit)と、を含んでもよい。ベースバンドプロセッサは、ベースバンド信号の変調・復調及び符号化・復号等を行う。CPUは、メモリに記憶されるプログラムを実行して各種の処理を行う。
 図3は、gNB200(基地局)の構成を示す図である。
 図3に示すように、gNB200は、送信部210、受信部220、制御部230、及びバックホール通信部240を備える。
 送信部210は、制御部230の制御下で各種の送信を行う。送信部210は、アンテナ及び送信機を含む。送信機は、制御部230が出力するベースバンド信号(送信信号)を無線信号に変換してアンテナから送信する。
 受信部220は、制御部230の制御下で各種の受信を行う。受信部220は、アンテナ及び受信機を含む。受信機は、アンテナが受信する無線信号をベースバンド信号(受信信号)に変換して制御部230に出力する。
 制御部230は、gNB200における各種の制御を行う。制御部230は、少なくとも1つのプロセッサと、プロセッサと電気的に接続された少なくとも1つのメモリを含む。メモリは、プロセッサにより実行されるプログラム、及びプロセッサによる処理に用いられる情報を記憶する。プロセッサは、ベースバンドプロセッサと、CPUと、を含んでもよい。ベースバンドプロセッサは、ベースバンド信号の変調・復調及び符号化・復号等を行う。CPUは、メモリに記憶されるプログラムを実行して各種の処理を行う。
 バックホール通信部240は、基地局間インターフェイスを介して隣接基地局と接続される。バックホール通信部240は、基地局-コアネットワーク間インターフェイスを介してAMF/UPF300と接続される。なお、gNBは、CU(Central Unit)とDU(Distributed Unit)とで構成され(すなわち、機能分割され)、両ユニット間がF1インターフェイスで接続されてもよい。
 図4は、データを取り扱うユーザプレーンの無線インターフェイスのプロトコルスタックの構成を示す図である。
 図4に示すように、ユーザプレーンの無線インターフェイスプロトコルは、物理(PHY)レイヤと、MAC(Medium Access Control)レイヤと、RLC(Radio Link Control)レイヤと、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤと、SDAP(Service Data Adaptation Protocol)レイヤとを有する。
 PHYレイヤは、MACレイヤにトランスポートチャネルを提供する。PHYレイヤは、符号化・復号、変調・復調、アンテナマッピング・デマッピング、及びリソースマッピング・デマッピングを行う。
 MACレイヤは、データの優先制御、ハイブリッドARQ(HARQ)による再送処理(HARQ処理)、及びランダムアクセスプロシージャ等を行う。UE100のMACレイヤとgNB200のMACレイヤとの間では、トランスポートチャネルを介してデータ及び制御情報が伝送される。gNB200のMACレイヤはスケジューラを含む。スケジューラは、上下リンクのトランスポートフォーマット(トランスポートブロックサイズ、変調・符号化方式(MCS))及びUE100への割当リソースブロックを決定する。MACレイヤは、RLCレイヤにロジカルチャネルを提供する。MACレイヤには、MACエンティティが位置する。
 RLCレイヤは、MACレイヤ及びPHYレイヤの機能を利用してデータを受信側のRLCレイヤに伝送する。RLCレイヤは、ARQによる再送処理(ARQ処理)を行。RLCレイヤは、PDCPレイヤにRLCチャネルを提供する。RLCレイヤには、RLCエンティティが位置される。
 PDCPレイヤは、データ転送、PDCP SNのメンテナンス、ヘッダ圧縮・伸張、及び暗号化・復号化を行う。PDCPレイヤは、SDAPレイヤに無線ベアラを提供する。PDCPレイヤには、PDCPエンティティが位置される。1つのPDCPエンティティは、1つの無線ベアラのデータを搬送する。
 SDAPレイヤは、QoSフローと無線ベアラとのマッピングを行う。QoSフローは、コアネットワークがQoS制御を行う単位である。なお、RANがEPCに接続される場合は、SDAPレイヤが無くてもよい。SDAPレイヤには、SDAPエンティティが位置される。
 図5は、シグナリング(制御信号)を取り扱う制御プレーンの無線インターフェイスのプロトコルスタックの構成を示す図である。
 図5に示すように、制御プレーンの無線インターフェイスのプロトコルスタックは、図4に示したSDAPレイヤに代えて、RRC(Radio Resource Control)レイヤ及びNAS(Non-Access Stratum)レイヤを有する。
 UE100のRRCレイヤとgNB200のRRCレイヤとの間では、各種設定のためのRRCシグナリングが伝送される。RRCレイヤは、無線ベアラの確立、再確立及び解放に応じて、ロジカルチャネル、トランスポートチャネル、及び物理チャネルを制御する。UE100のRRCとgNB200のRRCとの間に接続(RRC接続)がある場合、UE100はRRCコネクティッド状態にある。UE100のRRCとgNB200のRRCとの間に接続(RRC接続)がない場合、UE100はRRCアイドル状態にある。また、RRC接続が中断(suspend)されている場合、UE100はRRCインアクティブ状態にある。
 RRCレイヤの上位に位置するNASレイヤは、セッション管理及びモビリティ管理等を行う。UE100のNASレイヤとAMF300のNASレイヤとの間では、NASシグナリングが伝送される。
 なお、UE100は、無線インターフェイスのプロトコル以外にアプリケーションレイヤ等を有する。
 (デュアルコネクティビティ)
 次に、デュアルコネクティビティ(DC)の概要について説明する。以下において、NRアクセスを含むDCを主として想定する。このようなDCは、MR-DC(Multi-RAT DC)又はMulti-connectivityと呼ばれることがある。図6は、DCの一例を示す図である。
 図6に示すように、DCにおいて、複数の送受信機を有するUE100は、2つの異なるノード(2つの異なる基地局)によって提供されるリソース(時間・周波数リソース)を利用するように設定される。一方の基地局はNRアクセスを提供し、他方の基地局はE-UTRA(LTE)又はNRアクセスを提供する。図6の例において、基地局200AはeNB又はgNBであり、基地局200BはeNB又はgNBであってもよい。
 また、一方の基地局200Aがマスタノードとして機能し、他方の基地局200Bがセカンダリノードとして機能する。マスタノードは、コアネットワークへの制御プレーン接続を提供する無線アクセスノードである。マスタノードは、マスタ基地局と呼ばれることがある。セカンダリノードは、コアネットワークへの制御プレーン接続を持たない無線アクセスノードである。セカンダリノードは、セカンダリ基地局と呼ばれることがある。
 マスタノードとセカンダリノードとはネットワークインターフェース(基地局間インターフェイス)を介して接続され、少なくともマスタノードはコアネットワークに接続される。図6において、基地局間インターフェイスがXnインターフェイスである一例を示しているが、基地局間インターフェイスがX2インターフェイスであってもよい。
 マスタノードのセルであって、UE100に設定されるサービングセルのグループは、マスタセルグループ(MCG)と呼ばれる。一方、セカンダリノードのセルであって、UE100に設定されるサービングセルのグループは、セカンダリセルグループ(SCG)と呼ばれる。UE100は、MCGに対応するMACエンティティ(MCG MAC)と、SCGに対応するMACエンティティ(SCG MAC)とを有する。
 (MBSサービス受信の概要)
 次に、MBSサービス受信の概要について説明する。UE100は、RRC接続状態でMBSサービスを受信してもよいし、RRCアイドル状態又はRRCインアクティブ状態でMBSサービスを受信してもよい。
 図7は、MBSサービスを受信するための一例を示す図である。図7に示すように、ステップS1において、UE100は、gNB200を介して5GC20からMBS基本情報を取得する。MBS基本情報は、USD(User Service Description)と呼ぼれることがある。MBS基本情報は、MBSサービスごとに、当該MBSサービスを識別するMBS識別情報と、当該MBSサービスが提供される周波数などを含む。MBS識別情報は、TMGI(Temporary Mobile Group Identity)と呼ぼれることがある。
 ステップS2において、UE100はgNB200からMBS用のSIBを受信する。MBS用のSIBは、MBS用のPTM制御チャネルの取得に必要な情報(スケジューリング情報)を含む。
 ステップS3において、UE100は、MBS用SIBに基づいて、MBS用のPTM制御チャネルを介してgNB200からMBS制御情報を受信する。MBS制御情報は、当該情報を送信するセルにおけるMBS用のPTMデータチャネルの設定に必要な情報を含む。PTMデータチャネルは、データ伝送用のPTMロジカルチャネルである。PTMロジカルチャネルは、マルチキャストロジカルチャネルであってもよいし、ブロードキャストロジカルチャネルであってもよい。
 ステップS4において、UE100は、MBS制御情報に基づいて、gNB200とのPTM無線ベアラを確立し、当該PTM無線ベアラを介して、自身が興味のあるMBSサービスに属するデータパケット(MBSデータパケット)を受信する。
 (通信制御方法)
 次に、一実施形態に係る通信制御方法を説明する。
 (1)基本動作
 図8は、一実施形態に係る基本動作のシーケンスを示す図である。
 図8に示すように、ステップS11において、UE100は、MBSサービスに属するデータ(MBSデータ)を受信するためのPTPデータパスとPTM無線ベアラとの関連付けを設定する関連付け設定情報をgNB200から受信する。PTPデータパスは、PTP無線ベアラ又はPTPロジカルチャネルである。なお、PTPデータパスは、IPフローであってもよい。IPフローとは、特定のIPアドレスから特定のIPアドレスへの一連のパケットの流れである。PTP無線ベアラは、ユニキャスト無線ベアラであってもよい。PTPロジカルチャネルは、ユニキャストロジカルチャネルであってもよい。
 ステップS12において、UE100は、関連付け設定情報に基づいて、PTPデータパスをPTM無線ベアラに関連付ける。これにより、UE100に対するMBSサービスの配信は、PTMとPTPとの間に切り替えることができる。
 次に、PTP無線ベアラをPTM無線ベアラと関連付けるケース(すなわち、上述の「PTPデータパス」がPTP無線ベアラであるケース)を説明する。図9は、PTP無線ベアラとPTM無線ベアラとの関連付けを示す図である。
 図9に示すように、UE100は、関連付け設定情報に基づいて、PTP無線ベアラ(RB#2)をPTM無線ベアラ(RB#1)と関連付ける。このような関連付け設定情報は、PTP無線ベアラとPTM無線ベアラとの関連付けを設定するための情報(以下、「PTP無線ベアラ設定情報」と呼ぶ。)を含む。
 PTP無線ベアラ設定情報は、PTP無線ベアラのベアラ識別子(RB#2のベアラ識別子)と、当該PTP無線ベアラのPDCPエンティティを設定するPDCP設定情報とを含む。PTP無線ベアラ設定情報は、PTP無線ベアラと関連付けるPTM無線ベアラのベアラ識別子をさらに含んでもよい。また、UE100において確立されているPTM無線ベアラが1つのみである場合、PTP無線ベアラ設定情報は、PTM無線ベアラのベアラ識別子を含まれずに、PTP無線ベアラのベアラ識別子と、当該PTP無線ベアラがMBSサービス受信用のベアラであることを示す情報(例えば、“MBS用”=“true”)とを含んでもよい。
 ここで、PTM無線ベアラと関連付けるPTP無線ベアラは、UE100に既に確立されている無線ベアラであってもよいし、UE100が新たに確立する無線ベアラであってもよい。
 UE100は、PTP無線ベアラ設定情報を受信すると、当該PTP無線ベアラ設定情報に含まれるPTP無線ベアラのベアラ識別子が既にUE100に記憶されているかを判断する。ベアラ識別子が既にUE100に記憶されている場合(すなわち、UE100は、当該ベアラ識別子が識別するPTP無線ベアラを既に確立している場合)、UE100は、PDCP設定情報に基づいて、当該ベアラ識別子が識別するPTP無線ベアラのPDCPエンティティを再設定する。ベアラ識別子がUE100に記憶されていない場合、UE100は、PDCP設定情報に基づいてPDCPエンティティを新たに確立し、当該PDCPエンティティに対応するPTP無線ベアラを新たに確立する。
 PTP無線ベアラ設定情報は、PTM無線ベアラに対応するSDAPエンティティを設定するSDAP設定情報を含んでもよい。UE100は、SDAP設定情報に基づいて、PTM無線ベアラに対応するSDAPエンティティを設定する。
 PTP無線ベアラ設定情報は、PTP無線ベアラ上に送信するデータパケットが属するMBSサービスの識別子を含んでもよい。
 図9に示すように、UE100は、PDCPレイヤの上位レイヤに位置する、MBSサービスを管理する上位レイヤエンティティ(MBSエンティティ)を有する。PTP無線ベアラを介して受信したデータパケットは、PDCPエンティティ又はSDAPエンティティにより、MBSエンティティに渡される。MBSエンティティは、SDAPエンティティに含まれていてもよい(すなわち、SDAPエンティティがMBSサービスを管理する)。
 次に、PTPロジカルチャネルをPTM無線ベアラと関連付けるケース(すなわち、PTPデータパスがPTPロジカルチャネルであるケース)を説明する。図10は、PTPロジカルチャネルとPTM無線ベアラとの関連付けを示す図である。
 図10に示すように、UE100は、関連付け設定情報に基づいて、PTPロジカルチャネルをPTM無線ベアラ(RB#1)と関連付ける。このような関連付け設定情報は、PTPロジカルチャネルとPTM無線ベアラとの関連付けを設定するための情報(以下、「PTPロジカルチャネル設定情報」と呼ぶ。)を含む。
 PTPロジカルチャネル設定情報は、PTM無線ベアラのベアラ識別子と、当該PTM無線ベアラに関連付けるPTPロジカルチャネルのチャネル識別子とを含む。
 UE100は、PTPロジカルチャネル設定情報を受信すると、当該PTP無線ベアラ設定情報に含まれるチャネル識別子が既にUE100に記憶されているかを判断する。チャネル識別子が既にUE100に記憶されている場合、UE100は、当該チャネル識別子が識別するPTPロジカルチャネルに対応するRLCエンティティを再設定する。チャネル識別子がUE100に記憶されていない場合、UE100は、RLCエンティティを新たに確立し、当該RLCエンティティに対応するPTPロジカルチャネルを新たに確立する。
 これにより、UE100は、チャネル識別子によって識別されるPTPロジカルチャネルを、PTM無線ベアラのPDCPエンティティと関連付ける。図10に示すように、この場合、PTM無線ベアラのPDCPエンティティは、1つのPTMロジカルチャネル及び1つのPTPロジカルチャネルと関連付けられる。PTPロジカルチャネルに対応するRLCエンティティは、当該PTPロジカルチャネルを介して受信したデータパケットを、PTM無線ベアラのPDCPエンティティに渡す。
 UE100は、gNB200からの指示に応じて、上述のPTPデータパス(MBSサービスに属するデータを受信するためのPTPデータパス)を有効化又は無効化してもよい。これにより、UE100に対するMBSサービスの配信は、PTMとPTPとの間に動的に切り替えることができる。なお、UE100は、gNB200からの指示に応じて、PTMデータパス(PTM無線ベアラ又はPTMロジカルチャネル)を有効化又は無効化してもよい。
 上述の関連付け設定情報は、関連付けを設定後のPTPデータパスの初期状態(有効化状態又は無効化状態)を設定する情報を含んでもよい。PTPデータパスを有効化することは、PTPデータパスでの受信を開始することを含む。PTPデータパスを無効化することは、PTPデータパスでの受信を停止することを含む。例えば、UE100は、PTPデータパスの初期状態を無効化状態に設定する情報を含む関連付け設定情報を受信すると、PTPデータパスをPTM無線ベアラに関連付けるとともに、当該PTPデータパスを無効化する。その後、UE100は、gNB200からの指示に応じて当該PTPデータパスを有効化し、当該PTMデータパスを介するMBSデータの受信を開始する。なお、関連付け設定情報は、関連付けを設定後のPTMデータパスの初期状態(有効化状態又は無効化状態)を設定する情報を含んでもよい。
 UE100は、PTM無線ベアラにPTP無線ベアラを関連付ける場合、PTP無線ベアラが有効化されると、PTM無線ベアラでの受信を停止してもよい。
 UE100は、PTM無線ベアラにPTPロジカルチャネルを関連付ける場合、PTPロジカルチャネルが有効化されると、PTM無線ベアラに関連付けられるPTMロジカルチャネルでの受信を停止してもよい。
 上述の有効化の指示及び/又は無効化の指示は、例えばMAC CE(Control Element)によって行われる。当該指示には、有効化/無効化の対象(PTPデータパス及び/又はPTMデータパス)を示す識別子が含まれてもよい。もしくは、当該指示には、有効化/無効化を示す情報(例えば、1ビット)が含まれており、当該情報は配列によって有効化/無効化の対象(PTPデータパス及び/又はPTMデータパス)に対応付けられてもよい。
 上述の関連付けがUE100に設定される状態においてUE100をハンドオーバする場合、gNB200は、関連付けを示す情報を、UE100のハンドオーバ先であるターゲットセルを管理する他のgNB200に送信する。
 DCがUE100に設定される場合、上述の関連付けにおけるPTPデータパスは、セカンダリノード(基地局200B)のリソースを使用するデータパス(以下、「SCGデータパス」と呼ぶ。)であってもよい。一方、PTM無線ベアラは、UE100とマスタノード(基地局200A)との間に確立される。
 SCGデータパスがPTP無線ベアラである場合、当該PTP無線ベアラは、UE100と基地局200Bとの間に確立される無線ベアラである。SCGデータパスがPTPロジカルチャネルである場合、当該PTPロジカルチャネルは、UE100のSCG MACエンティティに対応するロジカルチャネルである。
 UE100は、基地局200Aから関連付け設定情報を受信し、関連付けを設定する。一方、基地局200Aは、関連付け設定情報が設定する関連付けを示す情報を、基地局200Bに送信する。
 (2)動作パターン1
 上述の基本動作を前提とする一実施形態の動作パターン1を説明する。動作パターン1は、UE100が、PTP伝送での受信が要求されるMBSデータパケットに対応するシーケンス番号を送信することに関する例である。
 図11は、動作パターン1の動作を説明する図である。本動作パターンの初期状態において、UE100は、gNB200とのRRC接続を確立した状態(RRC接続状態)である。
 図11に示すように、ステップS101において、UE100は、PTM無線ベアラを介してMBSサービスをgNB200から受信する。
 ステップS102において、UE100は、関連付け設定情報をgNB200から受信する。ここで、関連付け設定情報は、PTMデータパスの初期状態を無効化状態に設定する情報を含む。関連付け設定情報は、RRCメッセージ(例えば、RRCReconfigurationメッセージ)で送信されてもよい。
 ステップS103において、UE100は、PTPデータパスをPTM無線ベアラに関連付けるとともに、当該PTPデータパスを無効化する。
 ステップS104において、UE100は、UE100とgNB200との間の通信品質(PTM無線ベアラ上の通信品質)を示すパラメータを測定し、当該パラメータが閾値条件を満すかを判断する。
 通信品質を示すパラメータは、RSRP(Reference Signal Received Power)、RSRQ(Reference Signal Received Quality)、RS-SINR(Reference Signal-Signal to Interference plus Noise power Ratio)、スループット、エラーレート、受信失敗のデータパケット数、及び受信失敗の継続時間(例えば、ミリ秒の数、サブフレームの数、又はSFNの数)のうち、少なくとも1つである。
 ここで、通信品質を示すパラメータが閾値条件を満たすことは、通信品質が良好ではないことを示す。通信品質を示すパラメータがRSRP、RSRQ、RS-SINR及びスループッのうち、少なくとも1つである場合、閾値条件を満たすこととは、通信品質を示すパラメータが閾値以下であることである。通信品質を示すパラメータがラーレート、受信失敗のデータパケット数、及び受信失敗の継続時間のうち、少なくとも1つである場合、閾値条件を満たすこととは、通信品質を示すパラメータが閾値未満であることである。閾値条件についての閾値は、gNB200からUE100に設定される。
 UE100は、通信品質を示すパラメータが閾値条件を満たす場合(ステップS104:YES)、処理をステップS105に進める。
 ステップS105において、UE100は、PTP送信方式での受信が要求されるMBSデータパケットに対応するシーケンス番号を示す情報(以下、「SN情報」)をgNB200に送信する。SN情報は、RRCメッセージで送信されてもよい。シーケンス番号は、PDCPシーケンス番号、RLCシーケンス番号、及びMBS用の新たなシーケンス番号のいずれか1つである。MBS用の新たなシーケンス番号は、例えばSDAPヘッダにMBS専用のPDU(Packet Data Unit)ヘッダとして定義されてもよい。
 SN情報は、UE100がPTP送信方式での受信が要求される最初のMBSデータパケットに対応する1個のシーケンス番号(例えば、SN #n)を示してもよいし、UE100がPTP送信方式での受信が要求される複数のMBSデータパケットに対応するシーケンス番号の範囲(例えば、SN #n~SN #n+m)を示してもよい。
 SN情報は、MBSデータパケットが属するMBSサービスを識別する識別情報を含んでもよい。SN情報は、PTM無線ベアラのベアラ識別子を含んでもよい。これにより、gNB200が複数のMBSサービスを配信する際に、当該複数のMBSサービスのうち、UE100が要求するMBSサービスを特定でき、当該MBSサービスに対応するMBSデータパケットをUE100に送信できる。
 ステップS106において、gNB200は、PTPデータパスを有効化する指示をUE100に送信する。
 ステップS107において、UE100は、PTPデータパスを有効化し、PTPデータパスを介するMBSデータパケットの受信を開始する。ここで、gNB200は、1個のシーケンス番号を示すSN情報を受信すると、当該シーケンス番号に対応するMBSデータパケット及びそれ以降のMBSデータパケットを、PTPデータパスを介してUE100に送信する。gNB200は、シーケンス番号の範囲を示すSN情報を受信すると、当該シーケンス番号の範囲に対応する複数のMBSデータパケットを、PTPデータパスを介してUE100に送信する。gNB200は、当該複数のMBSデータパケットの送信を完了する場合、PTPデータパスを無効化する指示をUE100に送信してもよい。
 動作例1において、ステップS104の処理を省略してもよい。ステップS104の処理を省略する場合、UE100は、PTPでのMBSデータパケットの受信が必要とする場合、SN情報を送信する。
 (3)動作パターン2
 一実施形態に係る動作パターン2について、動作パターン1との相違点を主に説明する。図12は、動作パターン2の動作を説明する図である。本動作パターンの初期状態において、UE100は、RRC接続状態、RRCアイドル状態、及びRRCインアクティブ状態のいずれか1つの状態である。
 図12に示すように、ステップS201において、PTM無線ベアラを介してMBSサービスをgNB200から受信する。
 ステップS202における処理は、ステップS104と同様である。
 ステップS203において、UE100は、SN情報をgNB200に送信する。ここで、UE100がRRCインアクティブ状態又はRRCアイドル状態である場合、RRC接続状態に遷移してから、SN情報をgNB200に送信してもよい。UE100は、RRCアイドル状態からRRC接続状態に遷移するためのRRC接続確立手順の実行中においてSN情報を送信してもよい。例えば、UE100は、SN情報をRRCSetupRequestメッセージに含めて送信する。UE100は、RRCインアクティブ状態からRRC接続状態に遷移するためのRRC接続再開(Resume)手順の実行中においてSN情報を送信してもよい。例えば、UE100は、SN情報をRRCResumeRequestメッセージに含めて送信する。
 ステップS204において、UE100は、関連付け設定情報をgNB200から受信する。ここで、関連付け設定情報は、PTMデータパスの初期状態を有効化状態に設定する情報を含む。関連付け設定情報は、RRCReconfigurationメッセージで送信されてもよい。
 gNB200は、ステップS203において、SN情報を含むRRCSetupRequestメッセージを受信する場合、ステップS204において、関連付け設定情報をRRCSetupメッセージに含めて送信する。RRCSetupメッセージは、UE100をRRCアイドル状態からRRC接続状態に遷移するためのメッセージである。UE100は、RRCSetupメッセージの受信に応じてRRC接続状態に遷移する。
 gNB200は、ステップS203において、SN情報を含むRRCResumeRequestメッセージを受信する場合、ステップS204において、関連付け設定情報をRRCResumeメッセージに含めて送信する。RRCResumeメッセージは、UE100をRRCインアクティブ状態からRRC接続状態に遷移するためのメッセージである。UE100は、RRCResumeメッセージの受信に応じてRRC接続状態に遷移する。
 ステップS205において、UE100は、PTPデータパスをPTM無線ベアラに関連付けるとともに、当該PTPデータパスを有効化し、PTPデータパスを介するMBSデータパケットの受信を開始する。
 (4)動作パターン3
 一実施形態に係る動作パターン3について、動作パターン1との相違点を主に説明する。図13は、動作パターン3に係る動作を説明する図である。本動作パターンの初期状態において、UE100は、RRC接続状態、RRCアイドル状態、及びRRCインアクティブ状態のいずれか1つの状態である。
 ステップS301において、UE100は、PTM無線ベアラを介してMBSサービスをgNB200から受信する。
 ステップS302における処理は、ステップS104と同様である。UE100は、通信品質を示すパラメータが閾値条件を満たす場合(ステップS302:YES)、処理をステップS303に進める。一方、UE100は、通信品質を示すパラメータが閾値条件を満たしていない場合(ステップS302:NO)、処理をステップS304に進める。
 ステップS303において、UE100は、SN情報をgNB200に送信する。
 ステップS304において、UE100は、NACK(Negative Acknowledgement)フィードバックの送信を適用する。NACKフィードバックは、PTM無線ベアラでのMBSデータパケットの再送を要求するフィードバック情報である。NACKフィードバックは、HARQ処理による再送を要求する情報(HARQフィードバック)であってもよいし、ARQ処理による再送を要求する情報(ARQフィードバック)であってもよい。NACKフィードバックの送信を適用するUE100は、PTM無線ベアラで送信されるMBSデータパケットの受信に失敗した場合、当該MBSデータパケットに対応するNACKフィードバックをgNB200に送信する。gNB200は、当該NACKフィードバックを受信すると、当該NACKフィードバックに対応するデータパケットをPTM無線ベアラ(PTMロジカルチャネル)上で再送する。
 このように、gNB200配下のUE100は、通信品質によって、NACKフィードバックの送信を適用する又はPTP伝送に切り替える。よって、gNB200配下の全てのUE100がNACKフィードバックの送信を適用することによるPTM再送の頻発を回避できる。
 (その他実施形態)
 上述した一実施形態では、UE100は、関連付け設定情報に基づいて1つのPTMロジカルチャネルを1つのPTPロジカルチャネルに関連付けたがこれに限らない。UE100が1以上のPTMロジカルチャネルを介してMBSサービスを受信する場合、1以上のPTPロジカルチャネルと1以上のPTMロジカルチャネルとの関連付けを設定する情報を含む関連付け設定情報をgNB200から受信し、当該関連付けを設定してもよい。
 UE100、基地局200(基地局200A、基地局200B)が行う各処理をコンピュータに実行させるプログラムが提供されてもよい。プログラムは、コンピュータ読取り可能媒体に記録されていてもよい。コンピュータ読取り可能媒体を用いれば、コンピュータにプログラムをインストールすることが可能である。ここで、プログラムが記録されたコンピュータ読取り可能媒体は、非一過性の記録媒体であってもよい。非一過性の記録媒体は、特に限定されるものではないが、例えば、CD-ROMやDVD-ROM等の記録媒体であってもよい。
 また、UE100、基地局200(基地局200A、基地局200B)が行う各処理を実行する回路を集積化し、UE100、基地局200(基地局200A、基地局200B)の少なくとも一部を半導体集積回路(チップセット、SoC)として構成してもよい。
 以上、図面を参照して実施形態について詳しく説明したが、具体的な構成は上述のものに限られることはなく、要旨を逸脱しない範囲内において様々な設計変更等をすることが可能である。
 本願は、日本国特許出願第2020-093497号(2020年5月28日出願)の優先権を主張し、その内容の全てが本願明細書に組み込まれている。

Claims (10)

  1.  通信制御方法であって、
     ユーザ装置が、PTM(Point-to-Multipoint)無線ベアラを介して、MBS(Multicast and Broadcast Service)サービスに属するデータパケットを受信することと、
     前記ユーザ装置が、前記MBSサービスに属するデータパケットを受信するためのPTP(Point-to-Point)データパスと前記PTM無線ベアラとの関連付けを設定する設定情報を、基地局から受信することと、
     前記ユーザ装置が、前記設定情報に基づいて、前記PTPデータパスを前記PTM無線ベアラに関連付けることと、を含む
     通信制御方法。
  2.  前記PTPデータパスは、PTP無線ベアラであり、
     前記ユーザ装置は、PDCPレイヤの上位レイヤに位置する、前記MBSサービスを管理する上位レイヤエンティティを有し、
     前記通信制御方法は、
     前記PTP無線ベアラのPDCPエンティティが、前記PTP無線ベアラを介して受信したデータパケットを前記上位レイヤエンティティに渡すことを含む
     請求項1に記載の通信制御方法。
  3.  前記PTPデータパスは、PTPロジカルチャネルであり、
     前記通信制御方法は、
     前記PTPロジカルチャネルに対応するRLCエンティティが、前記PTPロジカルチャネルを介して受信したデータパケットを、前記PTM無線ベアラのPDCPエンティティに渡すことを含む
     請求項1に記載の通信制御方法。
  4.  前記ユーザ装置は、前記基地局及び他の基地局によって提供されるリソースを利用するデュアルコネクティビティが設定されており、
     前記PTPデータパスは、前記ユーザ装置と前記他の基地局との間に確立されるデータパスであり、
     前記基地局は、前記関連付けを示す情報を前記他の基地局に送信することをさらに含む
     請求項1乃至請求項3のいずれか1つに記載の通信制御方法。
  5.  前記基地局は、前記関連付けを示す情報を、前記ユーザ装置のハンドオーバ先であるターゲットセルを管理する他の基地局に送信することをさらに含む
     請求項1乃至請求項3のいずれか1つに記載の通信制御方法。
  6.  前記ユーザ装置が、PTP伝送での受信が要求される前記データパケットに対応するシーケンス番号を前記基地局に送信することと、
     前記ユーザ装置が、前記シーケンス番号に対応する前記データパケットを、前記PTPデータパスを介して受信することと、をさらに含む
     請求項1乃至請求項5のいずれか1つに記載の通信制御方法。
  7.  前記シーケンス番号を送信することは、前記MBSサービスを識別する識別情報と前記シーケンス番号とを一緒に送信することを含む
     請求項6に記載の通信制御方法。
  8.  前記シーケンス番号を送信することは、
     前記ユーザ装置と前記基地局との間の通信品質を示すパラメータが閾値条件を満たす場合、前記シーケンス番号を送信することを含む
     請求項6又は請求項7に記載の通信制御方法。
  9.  前記ユーザ装置が、前記ユーザ装置と前記基地局との間の通信品質を示すパラメータが閾値条件を満たしていない場合、前記PTM無線ベアラでの前記データパケットの再送を要求するフィードバック情報の送信を適用することをさらに含む
     請求項1乃至請求項8のいずれか1つに記載の通信制御方法。
  10.  ユーザ装置であって、
     PTM(Point-to-Multipoint)無線ベアラを介して、MBS(Multicast and Broadcast Service)サービスに属するデータパケットを受信する受信部と、
     制御部とを備え、
     前記受信部は、前記MBSサービスに属するデータパケットを受信するためのPTP(Point-to-Point)データパスと前記PTM無線ベアラとの関連付けを設定する設定情報を基地局から受信し、
     前記制御部は、前記設定情報に基づいて、前記PTPデータパスを前記PTM無線ベアラに関連付ける
     ユーザ装置。
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