WO2022018834A1 - 無線装置、無線通信方法、及びプログラム - Google Patents

無線装置、無線通信方法、及びプログラム Download PDF

Info

Publication number
WO2022018834A1
WO2022018834A1 PCT/JP2020/028330 JP2020028330W WO2022018834A1 WO 2022018834 A1 WO2022018834 A1 WO 2022018834A1 JP 2020028330 W JP2020028330 W JP 2020028330W WO 2022018834 A1 WO2022018834 A1 WO 2022018834A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
base station
band
bwp
mobile communication
communication terminal
Prior art date
Application number
PCT/JP2020/028330
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
英二 飯盛
Original Assignee
Fcnt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.)
Filing date
Publication date
Application filed by Fcnt株式会社 filed Critical Fcnt株式会社
Priority to PCT/JP2020/028330 priority Critical patent/WO2022018834A1/ja
Priority to JP2022538536A priority patent/JP7490909B2/ja
Publication of WO2022018834A1 publication Critical patent/WO2022018834A1/ja

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/16Central resource management; Negotiation of resources or communication parameters, e.g. negotiating bandwidth or QoS [Quality of Service]
    • H04W28/18Negotiating wireless communication parameters
    • H04W28/20Negotiating bandwidth
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/16Central resource management; Negotiation of resources or communication parameters, e.g. negotiating bandwidth or QoS [Quality of Service]
    • H04W28/24Negotiating SLA [Service Level Agreement]; Negotiating QoS [Quality of Service]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/02Selection of wireless resources by user or terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation

Definitions

  • the present invention relates to a wireless device, a wireless communication method, and a program.
  • 3GPP (Third Generation Partnership Project) defines a technology called BWP (BandWidth Part).
  • BWP BandWidth Part
  • the related material is 3GPP TS38.300 6.10 Bandwidth Adaptation.
  • One of the purposes of utilizing BWP is to be able to dynamically change the frequency bandwidth used in the mobile communication terminal according to the situation. By such processing, there is a possibility that low power consumption can be realized.
  • the mobile communication terminal is also referred to as a mobile device, a wireless device, or simply a terminal.
  • Non-Patent Document 3 The reason for using BWP to realize low power consumption is exemplified in Non-Patent Document 3, for example.
  • the current consumption during 5G (5th generation mobile communication system) communication tends to be larger than that of the conventional 4G (4th generation mobile communication system) or LTE (Long Term Evolution).
  • the cause is considered to be that the frequency band used by mobile communication terminals during 5G communication is wider than that of LTE. That is, it is considered that the cause of the increase in current consumption is that there are many circuits that operate even during standby when communication is not occurring.
  • 3GPP Organizational Partners (ARIB, ATIS, CCSA, ETSI, TSDSI, TTA, TTC), 3GPP TS 38.300 V2.0.0 (2017-12) Technical Specification 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access RAN Overall Description; Stage 2 (Release 15) 3GPP Organizational Partners (ARIB, ATIS, CCSA, ETSI, TSDSI, TTA, TTC), 3GPP TR 38.840 V2.0.0 (2019-05) Technical Report 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Saving (Release 16) MediaTek, Inc., Bandwidth Part Adaptation 5G NR User Experience & Power Consumption Enhancements White Paper, 2018
  • the radio device comprises at least one memory and at least one processor coupled to the memory. With the instruction sequence stored in this memory, the at least one processor requests the base station for the band used for wireless communication for each application program executed by the at least one processor, and in response to this request. Receiving the instruction of the band allocated by the base station and executing.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating the configuration of BWP.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating problems in the operation of BWP.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a communication system.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a configuration of hardware and software of a mobile communication terminal.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating the configuration of the BWP management unit.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating the relationship between the configurations 1 to 4 of the BWP management unit and the application.
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating the BWP control process of the BWP management unit.
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating the BWP control process of the BWP management unit.
  • FIG. 9 is a processing sequence of the comparative example.
  • FIG. 10 is a sequence of processes in the system of the embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a change in the amount of received packets and a change in the BWP band by the BWP management
  • This embodiment discloses a mobile communication terminal, a base station that provides a service to the mobile communication terminal, and a wireless communication method between them.
  • Mobile communication terminals are also called wireless devices.
  • the mobile communication terminal requests the base station to dynamically change the communication bandwidth according to the amount of data communication for each application program to be executed.
  • This mobile communication terminal suppresses excessive current consumption by such processing. As a result, this mobile communication terminal makes it possible to achieve both high-speed data communication and low power consumption while realizing user convenience.
  • the mobile communication terminal includes at least one memory and at least one processor coupled to the memory.
  • the instruction sequence stored in the memory causes the at least one processor to request the base station for the band used for wireless communication for each application program executed by the at least one processor.
  • at least one processor receives an instruction of the band allocated by the base station in response to the request.
  • a mobile communication terminal requests a band from a base station when shifting from an idle state not connected to the base station to a connected state.
  • the mobile communication terminal of the present embodiment dynamically changes the communication bandwidth according to the amount of data communication for each application program executed by the mobile communication terminal. Therefore, the mobile communication terminal of the present embodiment is not limited to the transition from the idle state to the connected state, and demands a band from the base station.
  • the mobile communication terminal of the present embodiment will be described with reference to the drawings.
  • FIG. 1 illustrates the configuration of BWP.
  • FIG. 1 illustrates BWP in the millimeter wave band.
  • the current BWP defines up to four subsets of bandwidth per carrier component (CC).
  • the base station notifies the mobile communication terminal of which subset of bandwidth the mobile communication terminal uses.
  • BWP is defined for each CC.
  • As a technology for reducing the power consumption of the mobile communication terminal according to the amount of packet communication a method of increasing or decreasing the number of SCCs used for carrier aggregation is exemplified in addition to the adjustment of BWP.
  • a system in which a base station determines the bandwidth is exemplified.
  • the base station determines an appropriate band from the packet communication amount of the mobile communication terminal, and the base station notifies the mobile communication terminal of the band determined to be appropriate.
  • a method of adjusting the time for transitioning from the communication mode to the idle mode by a timer value is also used. Therefore, as in the comparative example, when the base station notifies the mobile communication terminal of the band determined to be appropriate, if the timing at which the base station determines the appropriate band is delayed, the power consumption of the mobile communication terminal is reduced. The effect may be diminished.
  • FIG. 2 illustrates the issues in the operation of BWP in this comparative example.
  • the change in the current value indicating the packet reception amount of the receiver (referred to as Rx) in the base station and the change in the band used in the base station are exemplified with respect to the time axis (TIME). ..
  • TIME time axis
  • a “problem” column is provided at the bottom of the graph of changes in current and band.
  • a packet having a constant current value is shown as a rectangle.
  • the number of rectangles exemplifies the number of packets.
  • the base station in the connection state (CONNECTED STATE) in which the base station and the mobile communication terminal are connected, the base station sends and receives packets to and from the mobile communication terminal.
  • a state where the amount of packets transmitted / received is large for example, a band of 400 MHz is used with the mobile communication terminal.
  • the base station when the base station recognizes the decrease in the amount of packets sent and received, the base station notifies the mobile communication terminal at the band change timing T1 that the band is changed to, for example, 100 MHz. do.
  • the base station may change the band to the mobile communication terminal and the band to 100 MHz. Can be notified. Therefore, for the processing of the comparative example, the base station can promptly notify the change of the band by the amount of the arrow with the character string of the improved IMP1.
  • the base station when the base station recognizes an increase in the amount of packets sent and received, the base station notifies the mobile communication terminal at the band change timing T3 that the band is changed to, for example, 400 MHz.
  • the base station may change the band to the mobile communication terminal and the band to 400 MHz. Can be notified. Therefore, for the processing of the comparative example, the base station can promptly notify the change of the band by the amount of the arrow with the character string of the improved IMP2.
  • FIG. 3 illustrates a communication system according to the present embodiment.
  • the communication system has a mobile communication terminal 1 and a base station 3.
  • FIG. 3 illustrates a procedure in which the mobile communication terminal 1 requests the BWP band from the base station 3.
  • the mobile communication terminal 1 executes a processing method for determining the BWP band, and notifies the base station 3 of the determined BWP band in a predetermined format according to a predetermined procedure.
  • the mobile communication terminal 1 itself monitors the current communication state in order to determine an appropriate BWP band. More specifically, the mobile communication terminal 1 records what kind of communication is actually performed for each application program (hereinafter, simply application) accompanied by communication, and statistically processes it.
  • the mobile communication terminal 1 has a BWP management unit 10 and executes such a process. By such processing, the mobile communication terminal 1 can determine an appropriate communication band in the processing of the application when the application is started.
  • the time when the application is started is, for example, the time when the application is selected from the menu by the user.
  • the processing of the BWP management unit 10 is provided, for example, by the application processor 11 illustrated in FIG. 4 executing the BWP management software 20 executably deployed in the memory / storage 12.
  • a command-based notification such as Layer 1 (physical layer) is used instead of a message-based notification such as Layer 3 in order to control as fast as possible. Is desirable. Therefore, in the present embodiment, the mobile communication terminal 1 notifies the base station 3 with or without a BWP request, and requests an appropriate band when there is a BWP request with the command of Layer1.
  • the Layer 1 command is transmitted from the modem 17 to the base station.
  • the base station 3 When the base station 3 receives a request for the BWP band by the command of Layer 1, the base station 3 determines the BWP band to be allocated to the mobile communication terminal 1 based on the requested BWP band and the current communication status of the base station 3.
  • the communication status at the base station 3 is, for example, the bandwidth availability at the base station 3, that is, the amount of packets to be sent / received, and the like.
  • the base station 3 determines the BWP bands of the uplink and the downlink (UL / DL), and notifies the mobile communication terminal 1 by the command of the layer 1.
  • the mobile communication terminal 1 receives the command of Layer 1 from the modem 17 and acquires the notification of the BWP band.
  • the BWP band notification can be said to be BWP correction information for an appropriate BWP band request provided by the mobile communication terminal 1 to the base station.
  • the mobile communication terminal 1 sets the BWP band based on the BWP correction information for the request for the appropriate BWP band, and executes communication with the base station 3 when the application is executed.
  • the BWP management unit 10 accumulates BWP correction information for the request for an appropriate BWP band, and reflects it in the next determination of an appropriate BWP band.
  • FIG. 4 illustrates the configuration of the hardware and software of the mobile communication terminal 1.
  • the mobile communication terminal 1 has an application processor 11, a memory / storage 12, a camera 13, a display 14, an audio 15, a tethering unit 16, a modem 17, a 4G radio unit 18, a 5G radio unit 19, and a battery 1A as hardware. ..
  • the application processor 11 is also called a Central Processing Unit (CPU) or a Microprocessor (MPU).
  • the application processor 11 is not limited to a single processor, and may have a multiprocessor configuration. Further, a single application processor 11 connected by a single socket may have a multi-core configuration.
  • the mobile communication terminal 1 may have a device other than the application processor 11, for example, a Digital Signal Processor (DSP), a Graphics Processing Unit (GPU), an image processor, and the like. Further, at least a part of the processing of the mobile communication terminal 1 may be executed by an integrated circuit (IC) or another digital circuit.
  • DSP Digital Signal Processor
  • GPU Graphics Processing Unit
  • IC integrated circuit
  • the memory / storage 12 stores a computer program executed by the application processor 11 or the like, data processed by the application processor 11 or the like, and the like.
  • the memory / storage 12 is a Dynamic RandomAccessMemory (DRAM), a StaticRandomAccessMemory (SRAM), a ReadOnlyMemory (ROM), a flash memory, or the like.
  • the memory / storage 12 is also simply referred to as memory or storage.
  • the memory / storage 12 can also be said to be a medium that can be read by a computer.
  • the application processor 11 and the memory / storage 12 can be said to be an example of a computer.
  • the camera 13 is an image input device using, for example, a Charge Coupled Device (CCD) image sensor, a Complementary Metal Oxide Semiconductor (CMOS) image sensor, or the like.
  • CCD Charge Coupled Device
  • CMOS Complementary Metal Oxide Semiconductor
  • the display 14 is a liquid crystal display, an organic electroluminescence (EL) panel, or the like.
  • the display 14 may be formed as an input device by stacking touch panels.
  • the audio 15 is a circuit that converts a digital signal into sound, and includes, for example, a Digital Analog (DA) converter, an amplifier, and the like.
  • DA Digital Analog
  • the tethering unit 16 is a device for connecting a personal computer or the like to a network via a mobile phone network.
  • the tethering unit 16 can be connected to WiFi (registered trademark), Bluetooth (registered trademark) (BT), and Universal Serial Bus (USB).
  • WiFi registered trademark
  • BT Bluetooth
  • USB Universal Serial Bus
  • the modem 17 is a circuit that modulates a digital signal into a high-frequency analog signal and demodulates the high-frequency analog signal into a digital signal.
  • the 4G radio unit 18 and the 5G radio unit 19 are circuits that transmit and receive high-frequency analog signals through an antenna array.
  • the battery 1A is a secondary battery and supplies electric power to the mobile communication terminal 1.
  • the memory / storage 12 is equipped with an Operating System (OS), BWP management software 20, and various applications.
  • the OS manages various hardware on the mobile communication terminal 1 and supplies hardware resources to various applications executed by the application processor 11.
  • the application processor 11 records the data communication speed for each application as the BWP management unit 10 by the BWP management software 20, and determines an appropriate BWP band. Examples of various applications include telephone calls, games, browsers, Social Networking Service (SNS), and the like.
  • OS Operating System
  • BWP management software 20 various applications.
  • the OS manages various hardware on the mobile communication terminal 1 and supplies hardware resources to various applications executed by the application processor 11.
  • the application processor 11 records the data communication speed for each application as the BWP management unit 10 by the BWP management software 20, and determines an appropriate BWP band. Examples of various applications include telephone calls, games, browsers, Social Networking Service (SNS), and the like.
  • SNS Social Networking Service
  • FIG. 5 illustrates the configuration of the BWP management unit 10. In FIG. 5, the modem 17 is also shown together with the BWP management unit 10.
  • the BWP management unit 10 requests the base station 3 for an appropriate BWP band via the modem 17, and acquires the BWP band allocated from the base station 3.
  • the BWP management unit 10 includes four configurations, that is, configurations 1 to 4. Further, the configurations 1 to 4 include a portion for executing the process independently of the application and a portion for executing the process for each application.
  • the part that executes processing without depending on the application is the part that cooperates with the modem 17, and is called the modem-application cooperation part.
  • the modem-application linkage unit includes parts of modules A1 to A4. In FIG. 5, modules A1 to A4 are generically represented by module Ax.
  • the part that executes processing for each application is called the application unit function part.
  • the application unit function unit includes the modules B1 to B4. In FIG. 5, modules B1 to B4 are generically represented by module Bx.
  • configurations 1 to 4 of FIG. 5 will be described.
  • Configuration 1 records the actual data communication speed for BWP information. Data communication speed is also called throughput.
  • Configuration 1 includes a module A1 that acquires the BWP band specified from the currently connected base station 3 from the modem 17. Further, the configuration 1 includes a module A2 for recording the relationship between the current BWP band specified by the base station 3 and the actual throughput in the mobile communication terminal 1 from the modem 17. That is, module A2 monitors the current throughput. Then, the module A2 records the relationship between the BWP band designated by the base station 3 and the actual throughput in the conversion table. Further, the module A2 updates the conversion table based on the change of the communication state.
  • the change in the communication state is, for example, a change in the number of Multiple-Input and Multiple-Output (MIMO) layers.
  • the communication state change is a change in the modulation method (QPSK / 16QAM / 64QAM / 256QAM, etc.), the number of Carrier components (CC) of Carrier Aggregation (CA), and the like.
  • QPSK QPSK / 16QAM / 64QAM / 256QAM, etc.
  • CC Carrier components
  • CA Carrier Aggregation
  • the relationship between BWP bandwidth and actual throughput is recorded in the conversion table. This relationship can be said to be the relationship between the band allocated in the past and the actual wireless communication speed in that band.
  • Configuration 2 records the maximum data traffic and the average data traffic for each application while monitoring the uplink and downlink traffic when communication is actually started.
  • Configuration 2 includes a module B1 that distinguishes between foreground and background communication, and a module B2 that measures the amount of communication for each application in the foreground communication.
  • Configuration 3 selects an appropriate BWP band for an application involving communication from a maximum of four types of band lists for each of the downlink and the uplink. Then, the configuration 3 notifies the base station 3 of the BWP band selected for the application.
  • Configuration 3 has modules B3 and A3.
  • Module B3 calculates BWP information including the target BWP band from the conversion table of the BWP information and the throughput obtained in the configuration 1 and the communication amount for each application obtained in the configuration 2.
  • Module A3 notifies the base station 3 of the desired target BWP information calculated by module B3.
  • the values in the conversion table are recorded in the memory / storage 12. The recorded value of the conversion table is used when the module B3 selects the BWP setting candidate requested from the base station 3 when the application is cut off and operated during the communication from the idle state to the communication state next time.
  • the BWP correction information is information indicating the relationship between the BWP bands actually determined by the base station 3 with respect to the requested value of the BWP band from the mobile communication terminal 1 and notified to the mobile communication terminal 1.
  • the requested value of the BWP band from the mobile communication terminal 1 is included in, for example, a Scheduling Request (SR) or the like and transmitted from the mobile communication terminal 1 to the base station 3.
  • the BWP band notified by the base station 3 to the mobile communication terminal 1 is included in, for example, Downlink Control Information (DCI). That is, the BWP correction information is recorded and referenced to adjust the BWP settings.
  • DCI Downlink Control Information
  • SR and DCI are examples in the present embodiment, and the processing of this communication system is not limited to SR and DCI.
  • the processing of this communication system can be applied to various communication systems having commands (or notifications) equivalent to or similar to SR and DCI.
  • the BWP management unit 10 finds that the selected band is insufficient due to the state change of the mobile communication terminal 1, the BWP band to be requested next time is one step larger than the value considered appropriate for the current communication. BWP band should be selected.
  • the BWP management unit 10 may set the communication band one step below the current optimum value at any time during the next communication.
  • Module A4 of configuration 4 acquires a BWP change request (DCI) from base station 3 via a modem 17.
  • Module B4 of configuration 4 acquires a BWP change request from module A4 and records it for each applicable application.
  • DCI BWP change request
  • FIG. 6 illustrates the relationship between the configurations 1 to 4 of the BWP management unit 10 and the application.
  • Configuration 1 (modules A1 and A2) records a conversion table of BWP bandwidth and throughput.
  • PCC primary component carrier
  • Module B1 of configuration 2 identifies the application running in the current foreground.
  • SNS is specified as an application running in the foreground.
  • Module B2 of configuration 2 records the downlink and uplink communication speeds (maximum value and average value) for each application executed in the foreground.
  • Module B3 of configuration 3 specifies the BWP band that is the target of downlink and uplink for each application.
  • band 3 is designated for both downlink and uplink for SNS.
  • Module B4 of configuration 4 specifies the correction information of the BWP band that is the target of downlink and uplink for each application. For example, for SNS, a correction value of 0 and an uplink band of 1 are specified for downlink.
  • the uplink band 1 is specified as an absolute value, not as a relative value. However, the module B4 of the configuration 4 may specify the correction value as a relative value.
  • Module A3 of configuration 3 is designated by module B3 of configuration 3, and notifies the base station 3 of the band corrected by module B4 of configuration 4.
  • the uplink band 1 specified by the absolute value by the module B4 of the configuration 4 is notified to the base station 3 as it is.
  • the correction value is specified as a relative value
  • the BWP band specified by the module B3 of the configuration 3 is corrected by the correction value and notified to the base station 3.
  • Module A4 of configuration 4 corrects the BWP band (DL and UL) based on the correction information set in module B4 of configuration 4 for the application currently communicating in the foreground. It can be said that the processing of the module B4 of the configuration 4 is an example of modifying the band required for the base station.
  • ⁇ Processing flow> (Overall explanation)
  • parameters related to BWP are sent from the base station 3 to the mobile communication terminal 1.
  • This parameter includes the BWP bandwidth.
  • the BWP management unit 10 converts the BWP band included in this parameter into a throughput (data communication speed (bit / sec)).
  • the conversion between BWP bandwidth and throughput is uniquely determined by theoretical values and the like. For example, when the modulation method (QPSK, 16QAM, 64QAM, etc.) is determined, the number of bits per symbol is determined and the data communication speed is calculated.
  • the BWP management unit 10 holds and updates the relationship between the BWP bandwidth and the throughput value in the conversion table.
  • the BWP management unit 10 may update the conversion table. Further, the BWP management unit 10 may update the conversion table based on the change in the communication state due to the strength of the radio wave or the like.
  • the BWP management unit 10 specifies that one application (for example, a browser) first starts communication. Then, the BWP management unit 10 replaces the maximum and average values of the throughput of the application so far with the BWP value by using the parameter specified by the base station 3 to determine how much bandwidth is required. At this point, the BWP management unit 10 can immediately transmit the BWP request value to the base station.
  • one application for example, a browser
  • the base station 3 determines the band from the amount of change in the packet being communicated, the base station 3 cannot specify the BWP band at the same time as the start of the application.
  • the method of the present embodiment is used and the BWP request value transmitted by the mobile communication terminal 1 on the base station 3 side is adopted as it is, there is an advantage that low power consumption communication can be realized as soon as possible. Since the BWP bandwidth is just a bandwidth range and does not require resources, there is no particular reason for the base station to reject the request.
  • the BWP management unit 10 determines the BWP band estimated to be appropriate from the past results in the mobile communication terminal 1. Calculate and make a request to base station 3. However, if the base station 3 monitors only the amount of data communication without being aware of the application, it is difficult to capture the change in data communication. Base station 3 may not be able to determine the appropriate throughput immediately. Therefore, when the state of data communication is changing, it is difficult for the base station 3 to change the BWP band and determine it only after observing the change for a while.
  • the method of this embodiment has the advantage that the BWP band can be specified almost at the same time as the application switching, which is a change in actual data communication. Further, as illustrated in FIG. 11, even if the mobile communication terminal 1 switches the application to SNS, video reception / playback, call, etc., the BWP management unit 10 can quickly specify the BWP band. However, setting the BWP bandwidth does not mean that the setting is completed once the application is executed.
  • the case where the bandwidth for obtaining an appropriate throughput changes from the time obtained by the previous calculation due to the fluctuation of the radio wave condition during SNS execution is exemplified.
  • the mobile communication terminal 1 sends a change request to the base station 3 each time.
  • the radio wave becomes weak and the modulation method is changed from multi-level modulation (64QAM) to a simple modulation method such as BPSK.
  • 64QAM multi-level modulation
  • BPSK simple modulation method
  • Another example is the case where the carrier aggregation radio wave becomes weak and the four Component Carriers (CC) cannot be used, resulting in only 1 CC.
  • the BWP specified by the mobile communication terminal 1 may be incorrect when viewed from the base station 3 side.
  • an application such as moving image reception / playback in which the packet communication amount changes greatly depending on the image quality and size
  • the mobile communication terminal 1 corrects the conversion table between the throughput and the BWP band. With this correction, the mobile communication terminal 1 can specify a more accurate BWP band.
  • the BWP management unit 10 may always acquire the average value and the maximum value of the communication speed even in the individual application itself, for example. By such processing, the BWP management unit 10 improves the reliability of the specified BWP value by considering both the average value and the maximum value for the application in which the difference between the average and the maximum is too large. It becomes possible.
  • the calling application is an application that communicates in 4G even within the 5G range.
  • VoLTE Voice over IP
  • the BWP band is automatically set to be the lowest band in 5G communication, low power consumption can be realized.
  • the BWP management unit 10 can request the minimum bandwidth as soon as the calling application starts.
  • FIGS. 7 and 8 are flowcharts illustrating the BWP control process of the BWP management unit 10. Note that the processes are connected between FIGS. 7 and 8 by arrows with symbols A1 to A4.
  • the BWP management unit 10 first obtains BWP information including the BWP band sent from the base station 3 from the modem (S1). This process is the process of the configuration 1 module A1.
  • the BWP management unit 10 converts the BWP information acquired in S1 into throughput, and updates the conversion table between the BWP information and the throughput (S2).
  • the BWP management unit 10 updates the conversion table at any time according to the current communication state.
  • the communication state is, for example, the number of MIMO layers, the modulation method at the time of reception, the number of component carriers, and the like.
  • the BWP management unit 10 may record the relationship between the current BWP band designated by the base station 3 and the actual throughput in the BWP management unit 10. Then, the BWP management unit 10 may update the conversion table according to the subsequent communication state.
  • the BWP management unit 10 can maintain the relationship between the BWP information and the throughput in the conversion table as much as possible according to the current communication state. This process is the process of the configuration 1 module A2.
  • the process of S2 may be executed in a process different from the process of the flowchart of FIG. 7. That is, the BWP management unit 10 may constantly monitor the communication status and determine whether or not it is necessary to update the conversion table. In such a process of S2, the change of the communication state is an example of satisfying a predetermined condition. By doing so, the BWP management unit 10 can update the conversion table when the communication state changes, apart from switching the application.
  • the BWP management unit 10 may monitor the communication status or the like at a predetermined timing or periodically, and determine whether or not it is necessary to update the conversion table. Therefore, a predetermined timing or periodic condition is also an example of a predetermined condition.
  • the BWP management unit 10 identifies the application currently communicating in the foreground (S3). This process is the process of the configuration 2 module B1.
  • the BWP management unit 10 acquires the maximum value and the average value of the communication throughput of the application currently communicating in the foreground, and updates the database (S4).
  • This process is the process of the configuration 2 module B2.
  • the BWP management unit 10 updates the communication throughput for each application at any time.
  • the BWP management unit 10 may monitor the communication throughput of the application at the processing time interval and update the maximum value and the average value of the database.
  • the database is, for example, a table having an entry for recording the maximum value and the average value of the communication throughput for each application.
  • the BWP management unit 10 determines the target BWP band to be reported to the base station 3 including the correction information (S5). This process is the process of the configuration 3 module B3 and the configuration 4 module B4.
  • the BWP management unit 10 includes the BWP band in the SR and transmits it to the modem (S6). As a result, the BWP band having a difference from the previous value is transmitted to the base station 3. This process is the process of the module A3 of the configuration 3.
  • the BWP management unit 10 determines whether or not the BWP band designation different from the BWP band value determined in S5 from the base station 3 has been received (S7).
  • the process returns to S5, and the BWP management unit 10 again determines the target BWP band including the correction information. This is because the BWP band specified by the base station 3 is not always an appropriate value. In this way, the process for setting the desired BWP band is repeated between the mobile communication terminal 1 and the base station 3.
  • the BWP management unit 10 can detect the difference value from the desired BWP band with respect to the BWP band designated by the base station 3 and recognize the necessity of changing the BWP band. Then, the BWP management unit 10 can provide information to the base station 3 so that the base station 3 can set a desirable BWP band early and dynamically.
  • the determination of S7 can be said to be an example of calculating the difference between the determined band and the band currently allocated from the base station. Further, when the BWP band designation different from the determined BWP band value is received in the determination of S7, it is an example when a predetermined condition is satisfied. Further, the processing of S6 can be said to be an example of re-requesting the base station for the band used in the wireless communication of the application program so as to reduce the difference.
  • the BWP management unit 10 may execute the processes of S5 to S7 independently of the flowchart of FIG. That is, the BWP management unit 10 may constantly monitor the communication state and calculate the BWP band of the target that is desirable to be requested from the base station 3. Then, if there is a difference between the desired target BWP band and the band currently specified from the base station 3, the SR may include the BWP band and transmit to the modem. In such processing, the case where there is a difference between the desired target BWP band and the band currently designated from the base station 3 is also an example when a predetermined condition is satisfied.
  • the BWP management unit 10 receives the designation of the BWP band that matches the determined BWP band value, it next determines whether or not the application has been changed (S8). When there is a change in the application, the BWP management unit 10 returns the process to S3. Then, when there is a change in the application, the BWP management unit 10 determines a desirable BWP band and notifies the base station 3 of the change as described above. If there is no change in the application, the BWP management unit 10 determines whether or not the connection destination has been changed from the base station 3 (S9). This is because when the connection destination is changed from the base station 3, it is necessary to update the conversion table according to the change destination base station.
  • the BWP management unit 10 If the connection destination is changed from the base station 3 in the determination of S9, the BWP management unit 10 returns the processing to S1 and newly acquires BWP information including the BWP band from the connection destination base station. On the other hand, if the connection destination is not changed from the base station 3, the BWP management unit 10 returns the process to S4 and continues to monitor the throughput for each application.
  • FIG. 9 is a processing sequence of the comparative example.
  • the mobile communication terminal transmits a base station connection request (RRC Connection Request) in the IDLE state in which the mobile communication terminal is not connected to the base station (T1).
  • RRC Connection Request a base station connection request
  • BWP parameter the BWP band
  • the base station returns the base station connection ACCEPT to the mobile communication terminal (T2).
  • the base station simultaneously returns the approval of the BWP band (BWP parameter) to the mobile communication terminal.
  • the mobile communication terminal is connected to the base station (Connected state).
  • the base station determines the transmission / reception state of the packet, and specifies the BWP band to the mobile communication terminal by the Downlink Control Information (DCI) command (T11).
  • DCI Downlink Control Information
  • FIG. 10 is a processing sequence in the system of the present embodiment. Also in this embodiment, the treatment of T1 and T2 is the same as that of the comparative example.
  • the mobile communication terminal 1 can request the base station 3 from the base station 3 in the connected state (Connected state), and the BWP band can be appropriately requested from the base station 3 by, for example, SR.
  • “Appropriate” means that there is no limit to the timing at which the mobile communication terminal 1 transmits SR to the base station 3. That is, the mobile communication terminal 1 can request the BWP band from the base station 3 at a convenient timing as needed.
  • the base station 3 may determine from the communication status whether or not the BWP designation specified by the mobile communication terminal 1 is acceptable.
  • the base station determines the BWP band based on the information possessed by the base station and designates it as the mobile communication terminal.
  • the base station 3 can determine the BWP band designated for the mobile communication terminal 1 in consideration of the request for the BWP band by the SR from the mobile communication terminal 1. As a result, as illustrated in FIG. 2, the timing of band change can be accelerated as in the improved IMP1 and the improved IMP2. Further, the base station 3 can determine a more appropriate BWP band.
  • FIG. 11 illustrates changes in the amount of received packets and changes in the BWP band by the BWP management unit 10.
  • the mobile communication terminal 1 as in the comparative example is not limited to the IDLE state in which the base station is not connected, and for example, the BWP band is changed immediately when the application is switched.
  • the mobile communication terminal 1 records the actual throughput value (for example, the maximum value and the average value) for each application. Further, the mobile communication terminal 1 maintains a relationship between the BWP band and the actual value of throughput. Therefore, when the application is switched, the mobile communication terminal 1 can determine the corresponding BWP band based on the actual value of the communication throughput of the executed application. Then, the mobile communication terminal 1 can request the determined BWP band from the base station 3.
  • the actual throughput value for example, the maximum value and the average value
  • the mobile communication terminal 1 can determine the BWP band and request the base station 3 when the communication status changes.
  • the communication status changes for example, the relationship between the BWP band and the communication throughput changes, the conversion table is updated, the modulation method is changed, the shortage of the BWP band is detected, and so on. Is. Therefore, in the process of the present embodiment, the mobile communication terminal 1 can request an appropriate BWP band from the base station 3 at an appropriate timing.
  • the base station 3 can set an appropriate BWP band by reflecting both the request from the mobile communication terminal 1 and the communication state at the base station 3.
  • the mobile communication terminal 1 can realize low power consumption while using an appropriate band.

Landscapes

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

Abstract

無線装置は、少なくとも1つのメモリと前記メモリに結合する少なくとも1つのプロセッサとを備える。このメモリに記憶された命令列により前記少なくとも1つのプロセッサが、前記少なくとも1つのプロセッサによって実行されるアプリケーションプログラムごとに無線通信で使用される帯域を基地局に要求することと、この要求に対して前記基地局が割り当てた帯域の指示を受け取ることと、を実行する。

Description

無線装置、無線通信方法、及びプログラム
 本発明は、無線装置、無線通信方法、及びプログラムに関するものである。
 3GPP(Third Generation Partnership Project)において、BWP(BandWidth Part)と呼ばれる技術が規定されている。その関係資料は、3GPP TS38.300 6.10 Bandwidth Adaptationである。BWPを活用する目的の一つとしては、移動通信端末で使用される周波数帯域幅を状況に応じて動的に可変にできることが例示される。このような処理により、低消費電力化が実現できる可能性がある。なお、移動通信端末は、移動機、無線装置、あるいは単に端末とも呼ばれる。
 低消費電力化実現のためにBWPを用いる理由は、例えば、非特許文献3に例示されている。例えば、5G(第5世代移動通信システム)通信時の消費電流が従来の4G(第4世代移動通信システム)あるいはLTE(Long Term Evolution)に比べて大きくなる傾向がある。その原因は5G通信時に移動通信端末が使用する周波数帯域がLTE等に比べて広いためと考えられる。つまり、消費電流増加の原因は、通信が発生していない待機時においても、稼働する回路が多いことによる、と考えられている。
3GPP Organizational Partners (ARIB, ATIS, CCSA, ETSI, TSDSI, TTA, TTC), 3GPP TS 38.300 V2.0.0 (2017-12) Technical Specification 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; NR; NR and NG-RAN Overall Description; Stage 2(Release 15) 3GPP Organizational Partners (ARIB, ATIS, CCSA, ETSI, TSDSI, TTA, TTC), 3GPP TR 38.840 V2.0.0 (2019-05) Technical Report 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; NR; Study on UE Power Saving (Release 16) MediaTek,Inc., Bandwidth Part Adaptation 5G NR User Experience & Power Consumption Enhancements White Paper, 2018
 上述のように、5G以降の機能を搭載する移動通信端末では、周波数帯域が広くなることに起因して消費電流が従来よりも増加する。そのため5G以降の機能を搭載する移動通信端末においては、通信状態に応じた通信帯域の調整が望ましい。すなわち、5G以降の機能を搭載する移動通信端末では、消費電流を削減しながら高速通信できることが1つの課題となる。
 本実施の形態は、無線装置により例示される。本無線装置は、少なくとも1つのメモリと前記メモリに結合する少なくとも1つのプロセッサとを備える。このメモリに記憶された命令列により前記少なくとも1つのプロセッサが、前記少なくとも1つのプロセッサによって実行されるアプリケーションプログラムごとに無線通信で使用される帯域を基地局に要求することと、この要求に対して前記基地局が割り当てた帯域の指示を受け取ることと、を実行する。
 本無線装置によれば、消費電流を削減しながら高速通信することが可能となる。
図1はBWPの構成を例示する図である。 図2はBWPの運用における課題を例示する図である。 図3は、通信システムを例示する図である。 図4は、移動通信端末のハードウェア及びソフトウェアの構成を例示する図である。 図5は、BWP管理部の構成を例示する図である。 図6は、BWP管理部の構成1乃至構成4と、アプリケーションとの関係を例示する図である。 図7は、BWP管理部のBWP制御処理を例示するフローチャートである。 図8は、BWP管理部のBWP制御処理を例示するフローチャートである。 図9は、比較例の処理のシーケンスである。 図10は、実施の形態のシステムにおける処理のシーケンスである。 図11は、受信パケット量の変化と、BWP管理部によるBWP帯域の変更を例示する図である。
 本実施の形態は、移動通信端末と、この移動通信端末にサービスを提供する基地局と、これらの間の無線通信方法を開示する。移動通信端末は、無線装置とも呼ばれる。本移動通信端末は、実行するアプリケーションプログラムごとのデータ通信量に応じて、通信する帯域幅を動的に変化させるように基地局に要求する。本移動通信端末はこのような処理により、過度な電流消費を抑制する。その結果、本移動通信端末はユーザの利便性を実現しながら高速データ通信と低消費電力化を両立させることを可能にする。
 より具体的には、移動通信端末は、少なくとも1つのメモリと前記メモリに結合する少なくとも1つのプロセッサとを備える。このメモリに記憶された命令列により上記少なくとも1つのプロセッサが、この少なくとも1つのプロセッサによって実行されるアプリケーションプログラムごとに無線通信で使用される帯域を基地局に要求する。そして、上記少なくとも1つのプロセッサが、上記要求に対して上記基地局が割り当てた帯域の指示を受け取る。一般的な移動通信システムでは、移動通信端末は、基地局と未接続のアイドル状態から接続状態に移行するときに、帯域を基地局に要求することが想定される。本実施の形態の移動通信端末は、一例としては、移動通信端末で実行されるアプリケーションプログラムごとのデータ通信量に応じて、通信する帯域幅を動的に変化させる。したがって、本実施の形態の移動通信端末は、アイドル状態から接続状態に移行するときに限定されず、帯域を基地局に要求する。以下、図面を参照して、本実施形態の移動通信端末が説明される。
 <BWPの構成例と本実施形態の特徴>
 図1に、BWPの構成を例示する。図1は、ミリ波帯域でのBWPを例示する。現在のBWPでは一つのキャリアコンポーネント(CC)に最大4つのサブセットの帯域が定義される。移動通信端末がどのサブセットの帯域を使用するかについては、基地局から移動通信端末に通知される。また、キャリアアグリゲーションが実施される場合には、CCごとにBWPが定義されている。なお、パケット通信量に応じて移動通信端末の低消費電力化を実施する技術としては、BWPの調整以外に、キャリアアグリゲーションに使うSCC数の増加と削減による方法が例示される。
 (比較例の処理と課題)
 本実施の形態で例示するBWPの運用により移動通信端末の帯域を動的に設定する通信システムに対する1つの比較例としては、基地局が帯域を決定するシステムが例示される。このようなシステムでは、例えば、基地局が移動通信端末のパケット通信量から適切な帯域を判断し、基地局が移動通信端末に適切と判断される帯域を通知する。
 なお、このようなシステムでは、パケット通信量に基づき移動通信端末の低消費電力化を実施する技術として、通信モードからアイドルモードへ遷移する時間のタイマー値による調整方法も利用される。したがって、比較例のように、基地局が移動通信端末に適切と判断される帯域を通知する場合に、基地局が適切な帯域を判断するタイミングが遅れると、移動通信端末における低消費電力化の効果が薄れる場合がある。
 図2に、この比較例のBWPの運用における課題が例示される。図2では、基地局でのレシーバ(Rxと称する)のパケット受信量を示す電流値の変化と、当該基地局で使用される帯域の変化が時間の軸(TIME)に対して例示されている。図2では、電流、帯域の変化のグラフの下側に、「課題」の欄が設けられている。図2で、「受信パケットデータ」と記載されている欄に、電流値が一定のパケットが矩形で示されている。ここでは、矩形の数がパケット数を例示している。
 図2のように、基地局と移動通信端末とが接続された接続状態(CONNECTED STATE)では、基地局は当該移動通信端末との間でパケットを送受信する。送受信されるパケット量が多い状態では、例えば、400MHzの帯域が当該移動通信端末との間で使用される。
 図2に例示される比較例の処理では、基地局が送受信されるパケット量の減少を認識すると、帯域変更タイミングT1で、基地局は移動通信端末に、帯域を例えば100MHzに変更することを通知する。しかしながら、何らかの手順で、基地局が送受信されるパケット量の減少をさらに早期(タイミングT1以前)に認識できれば、例えば帯域変更タイミングT2で、基地局は移動通信端末に、帯域を100MHzに変更することを通知できる。したがって、比較例の処理に対して、改善IMP1の文字列が付された矢印の分だけ、基地局はいち早く帯域の変更を通知できる。
 次に、比較例の処理では、基地局が送受信されるパケット量の増加を認識すると、帯域変更タイミングT3で、基地局は移動通信端末に、帯域を例えば400MHzに変更することを通知する。しかしながら、何らかの手順で、基地局が送受信されるパケット量の増加をさらに早期(タイミングT3以前)に認識できれば、例えば帯域変更タイミングT4で、基地局は移動通信端末に、帯域を400MHzに変更することを通知できる。したがって、比較例の処理に対して、改善IMP2の文字列が付された矢印の分だけ、基地局はいち早く帯域の変更を通知できる。
 以上の検討から、本実施の形態では、基地局が送受信されるパケット量の増加をさらに早期(タイミングT1以前、あるいはタイミングT3以前)に認識できる仕組みが例示される。
 (実施の形態の処理手順)
 図3は、本実施の形態における通信システムを例示する。本通信システムは、移動通信端末1と基地局3を有する。図3は、移動通信端末1がBWPの帯域を基地局3に要求する手順を例示する。本実施の形態では、移動通信端末1は、BWP帯域を決定する処理方法を実行し、決定されたBWP帯域を所定の形式で所定の手順にしたがって、基地局3へ通知する。
 すなわち、まず、移動通信端末1は、適切なBWP帯域を判断するために、移動通信端末1自身が現在の通信状態を監視する。より具体的には、移動通信端末1は、実際に通信を伴うアプリケーションプログラム(以下、単にアプリケーション)毎にどのような通信をしているかを記録しておき、統計的に処理しておく。移動通信端末1は、BWP管理部10を有し、このような処理を実行する。このような処理により、移動通信端末1は、アプリケーションが起動された時点で、そのアプリケーションの処理において適切な通信帯域を決める事ができる。ここで、アプリケーションが起動された時点とは、例えば、ユーザによってメニューからアプリケーションが選択された時点である。なお、BWP管理部10の処理は、例えば、図4に例示するアプリケーションプロセッサ11がメモリ/ストレージ12に実行可能に展開されたBWP管理ソフトウェア20を実行することで提供される。
 また、移動通信端末1が基地局3へ提供する情報に関しては、極力高速に制御を行うためにLayer3のようなメッセージベースでの通知ではなく、Layer1(物理層)のようなコマンドベースでの通知が望ましい。そこで、本実施の形態では、移動通信端末1は、BWP要求ありまたはなしを基地局3に通知し、及び、BWP要求ありの場合の適切な帯域をLayer1のコマンドで要求する。Layer1のコマンドは、モデム17から基地局に送信される。
 基地局3は、Layer1のコマンドでBWP帯域の要求を受けると、要求を受けたBWP帯域と現在の基地局3での通信状況等を基に、移動通信端末1に割り当てるBWP帯域を決定する。基地局3での通信状況とは、例えば、基地局3における帯域の空き状況、すなわち、送受信するパケット量等である。そして、基地局3は、アップリンクとダウンリンク(UL/DL)のBWP帯域を決定し、Layer1のコマンドで移動通信端末1に通知する。移動通信端末1は、モデム17からLayer1のコマンドを受信し、BWP帯域の通知を取得する。BWP帯域の通知は移動通信端末1が基地局へ提供した、適切なBWPの帯域の要求に対するBWP補正情報ということができる。移動通信端末1は、適切なBWPの帯域の要求に対するBWP補正情報により、BWPの帯域を設定し、アプリケーションの実行時に基地局3との通信を実行する。なお、BWP管理部10は、適切なBWPの帯域の要求に対するBWP補正情報を蓄積しておき、次回の適切なBWPの帯域の決定に反映する。
 <移動通信端末の構成>
 図4は、移動通信端末1のハードウェア及びソフトウェアの構成を例示する。移動通信端末1は、ハードウェアとしては、アプリケーションプロセッサ11、メモリ/ストレージ12、カメラ13、ディスプレイ14、オーディオ15、テザリング部16、モデム17、4G無線部18、5G無線部19、バッテリ1Aを有する。
 アプリケーションプロセッサ11は、Central Processing Unit(CPU)、Microprocessor(MPU)とも呼ばれる。アプリケーションプロセッサ11は、単一のプロセッサに限定される訳ではなく、マルチプロセッサ構成であってもよい。また、単一のソケットで接続される単一のアプリケーションプロセッサ11がマルチコア構成を有していても良い。移動通信端末1は、アプリケーションプロセッサ11以外の装置、例えば、Digital Signal Processor(DSP)、Graphics Processing Unit(GPU)、画像処理プロセッサ等を有しても良い。また、移動通信端末1の少なくとも一部の処理は、集積回路(IC)、その他のデジタル回路によって実行されるものでも良い。
 メモリ/ストレージ12は、アプリケーションプロセッサ11等が実行するコンピュータプログラム、アプリケーションプロセッサ11等が処理するデータ等を記憶する。メモリ/ストレージ12は、Dynamic Random Access Memory(DRAM)、Static Random Access Memory(SRAM)、Read Only Memory(ROM)、フラッシュメモリ等である。メモリ/ストレージ12は、単にメモリまたはストレージとも呼ばれる。メモリ/ストレージ12は、コンピュータが読み取り可能な媒体ということもできる。また、アプリケーションプロセッサ11とメモリ/ストレージ12とはコンピュータの一例ということができる。
 カメラ13は、例えば、Charge Coupled Device(CCD)イメージセンサ、Complementary Metal Oxide Semiconductor(CMOS)イメージセンサ等による画像入力装置である。
 ディスプレイ14は、液晶ディスプレイ、有機Electroluminescence(EL)パネル等である。なお、ディスプレイ14は、タッチパネルを重ねて、入力装置として形成してもよい。オーディオ15は、デジタル信号を音に変換する回路であり、例えば、Digital Analog(DA)変換器、アンプ等を含む。
 テザリング部16は、パーソナルコンピュータ等を携帯電話網によりネットワークに接続する装置である。テザリング部16は、WiFi(登録商標)接続、Bluetooth(登録商標)(BT)接続、及び、Universal Serial Bus(USB)接続が可能である。
 モデム17は、デジタル信号を高周波アナログ信号に変調し、高周波アナログ信号をデジタル信号に復調する回路である。4G無線部18及び5G無線部19は、アンテナ配列を通じて、高周波アナログ信号を送信及び受信する回路である。バッテリ1Aは、二次電池であり、移動通信端末1に電力を供給する。
 メモリ/ストレージ12は、Operating System(OS)、BWP管理ソフトウェア20、各種アプリケーションを搭載する。OSは、移動通信端末1上の各種ハードウェアを管理し、アプリケーションプロセッサ11で実行される各種アプリケーションにハードウェア資源を供給する。アプリケーションプロセッサ11はBWP管理ソフトウェア20により、BWP管理部10として、アプリケーションごとにデータ通信速度を記録し、適切なBWP帯域を決定する。各種アプリケーションとしては,例えば、通話、ゲーム、ブラウザ、Social Networking Service(SNS)等が例示される。
 なお、モデム17、4G無線部18及び5G無線部19の処理の少なくとも一部は、プロセッサがソフトウェアを実行することで提供される。このようなソフトウェアは、無線部(モデム)ソフトウェアと呼ばれる。図5は、BWP管理部10の構成を例示する。なお、図5では、BWP管理部10とともにモデム17も記載されている。
 BWP管理部10は、モデム17を介して、基地局3に適切なBWPの帯域を要求し、基地局3から割り当てられたBWPの帯域を取得する。図5のように、BWP管理部10は、構成1乃至構成4という4つの構成を含む。また、構成1乃至構成4は、アプリケーションに依存しないで処理を実行する部分とアプリケーションごとに処理を実行する部分とを含む。
 アプリケーションに依存しないで処理を実行する部分は、モデム17と連携する部分であり、モデム-アプリケーション連携部と呼ぶ。モデム-アプリケーション連携部は、モジュールA1乃至A4の部分を含む。図5では、モジュールA1乃至A4が総称されて、モジュールAxで表されている。アプリケーションごとに処理を実行する部分は、アプリケーション単体機能部と呼ばれる。アプリケーション単体機能部は、モジュールB1乃至B4の部分を含む。図5では、モジュールB1乃至B4が総称されて、モジュールBxで表されている。以下、図5の構成1乃至構成4がそれぞれ説明される。
 構成1は、BWP情報に対する実際のデータ通信速度を記録する。データ通信速度は、スループットとも呼ばれる。構成1は、現在接続中の基地局3から指定されたBWP帯域をモデム17から取得するモジュールA1を含む。また、構成1は、モデム17から、基地局3で指定された現在のBWP帯域と移動通信端末1における実際のスループットとの関係を記録するモジュールA2を含む。すなわち、モジュールA2は、現在のスループットを監視する。そして、モジュールA2は、基地局3から指定されたBWP帯域と実際のスループットとの関係を変換テーブルに記録する。さらに、モジュールA2は、通信の状態変化を基に変換テーブルを更新する。通信の状態変化とは、例えば、Multiple-Input and Multiple-Output (MIMO)レイヤ数の変化等である。また、通信の状態変化とは、変調方式(QPSK/16QAM/64QAM/256QAM等)の変化、Carrier Aggregation (CA)のCarrier component(CC)数等である。上述のように、BWP帯域と実際のスループットとの関係は、変換テーブルに記録される。この関係は、過去に割り当てられていた帯域とその帯域での実際の無線通信速度との関係と言える。
 構成2は、実際に通信が開始されるとアップリンクとダウンリンクの通信量を監視しながらアプリケーション毎の最大データ通信量、及び平均データ通信量を記録する。構成2は、フォアグラウンドとバックグランドの通信を区別するモジュールB1と、フォアグラウンドの通信でのアプリケーションごとの通信量を測定するモジュールB2を含む。
 構成3は、ダウンリンクとアップリンクのそれぞれについて最大4種類の帯域リストから通信を伴うアプリケーションに対する適切なBWP帯域を選定する。そして、構成3は、アプリケーションに対して選定したBWP帯域を基地局3へ通知する。構成3は、モジュールB3とA3を有する。モジュールB3は、構成1で得られたBWP情報とスループットとの変換テーブルと、構成2で得られたアプリケーションごとの通信量から、ターゲットとなるBWPの帯域を含むBWP情報を算出する。モジュールA3は、モジュールB3で算出されたターゲットとなる望ましいBWP情報を基地局3に通知する。なお、上記変換テーブルの値は、メモリ/ストレージ12に記録される。次回アイドル状態から通信状態に遷移する際、あるいは通信中にアプリを切り買えて動作させる場合に、モジュールB3が基地局3に要求するBWP設定候補を選ぶときに、変換テーブルの記録値を用いる。
 構成4は、BWP補正情報を記録し、次回の基地局3へのBWP帯域要求時に、BWP帯域を補正する。BWP補正情報は、移動通信端末1からのBWP帯域の要求値に対して、基地局3が実際に決定し、移動通信端末1に通知したBWP帯域の関係を示す情報である。ここで、移動通信端末1からのBWP帯域の要求値は、例えば、Scheduling Request(SR)等に含めて移動通信端末1から基地局3に送信される。また、基地局3が移動通信端末1に通知したBWP帯域は、例えば、Downlink Control Information(DCI)に含まれる。すなわち、BWP補正情報は、BWP設定値を調整するために記録され、参照される。なお、SR及びDCIは、本実施の形態における例示であって、本通信システムの処理がSR及びDCIに限定される訳ではない。本通信システムの処理は、SR及びDCIと同等または類似のコマンド(または通知)を有する様々な通信システムに適用できる。
 例えば、BWP管理部10は、選定した帯域が移動通信端末1の状態変化により不足していることが判明した時には、次回要求するBWP帯域として、現在の通信で適正とされる値より1段階大きいBWP帯域を選定すればよい。また、逆に、BWP管理部10は、選定したBWP帯域が過剰であると判断した場合は、次回通信時に現在の最適値の1段階下の通信帯域を随時設定すればよい。
 構成4のモジュールA4は、モデム17を介して基地局3からのBWP変更要求(DCI)を取得する。構成4のモジュールB4は、モジュールA4より、BWP変更要求を取得し、該当するアプリケーションごとに記録する。
 図6は、BWP管理部10の構成1乃至構成4と、アプリケーションとの関係を例示する。構成1(モジュールA1、A2)は、BWP帯域とスループットとの変換テーブルを記録する。図6の例では、プライマリコンポーネントキャリア(PCC)の帯域1乃至帯域4に対する実際のスループットが対応付けられている。
 構成2のモジュールB1は、現在のフォアグラウンドで実行中のアプリケーションを特定する。図6の例では、フォアグラウンドで実行中のアプリケーションとして、SNSが特定されている。
 構成2のモジュールB2は、フォアグラウンドで実行されたアプリケーションごとに、ダウンリンクとアップリンクの通信速度(最大値及び平均値)を記録する。
 構成3のモジュールB3は、アプリケーションごとにダウンリンクとアップリンクのターゲットとなるBWP帯域を指定する。例えば、SNSに対して、ダウンリンク及びアップリンクともに帯域3が指定されている。
 構成4のモジュールB4は、アプリケーションごとにダウンリンクとアップリンクのターゲットとなるBWP帯域の補正情報を指定する。例えば、SNSに対して、ダウンリンクでは補正値0、アップリンク帯域1が指定されている。アップリンク帯域1は、相対値ではなく、絶対値で指定されている。ただし、構成4のモジュールB4は、補正値を相対値で指定してもよい。
 構成3のモジュールA3は、構成3のモジュールB3で指定され、構成4のモジュールB4で補正された帯域を基地局3に通知する。例えば、構成4のモジュールB4によって絶対値で指定されたアップリンク帯域1がそのまま基地局3に通知される。なお、補正値が相対値で指定された場合には、構成3のモジュールB3で指定されたBWP帯域が補正値で補正され、基地局3に通知される。
 構成4のモジュールA4は、現在フォアグラウンドで通信中のアプリケーションについて、構成4のモジュールB4で設定された補正情報を基に、BWP帯域(DL及びUL)を補正する。構成4のモジュールB4の処理は、基地局に要求する帯域を修正することの一例であると言える。
 <処理フロー>(全体説明)
 まず、例えば5Gでの通信がはじまると、BWPに関するパラメータが基地局3から移動通信端末1に送られてくる。このパラメータはBWP帯域を含む。BWP管理部10はこのパラメータに含まれるBWP帯域をスループット(データ通信速度(bit/秒))に換算する。通常、BWP帯域とスループットの換算は、理論値等では一意に決まる。例えば、変調方式(QPSK, 16QAM, 64QAM等)が定まると、シンボルあたりのビット数が定まり、データ通信速度が算出される。しかし、実際の商用環境においては、移動通信端末1が存在する場所における電波の強弱等の影響があり、BWP帯域とスループットとの換算はその影響を受ける。そこで、BWP帯域と、BWP帯域から変換されるスループット値との関係は更新することが望ましい。本実施の形態では、BWP管理部10はBWP帯域とスループット値との関係を変換テーブルに保持し、更新する。
 具体的には移動通信端末1が場所を移動して、接続する基地局3等が遷移すると、BWP管理部10は変換テーブルを更新する場合が生じる。また、BWP管理部10は上記電波の強弱等による通信の状態変化を基に変換テーブルを更新してもよい。
 本実施の形態では、最初に1つのアプリケーション(例えば、ブラウザ)が通信を開始することをBWP管理部10が特定する。そして、BWP管理部10はこれまでの当該アプリケーションのスループットの最大値と平均値から、どれくらいの帯域が必要かを基地局3から指定されたパラメータを使って、BWP値に置き換える。この時点でBWP管理部10は基地局に対して即座にBWPの要求値を送信することができる。
 通常、例えば、基地局3は通信しているパケットの変化量から帯域を決めるものなので、基地局3はアプリの開始と同時にBWP帯域を指定することができない。しかし、本実施の形態の方法を用いて、基地局3側で移動通信端末1が送信したBWP要求値をそのまま採用すればいち早く低消費電力通信が実現できるメリットがある。BWP帯域はあくまで帯域の範囲であり、リソースを要求する訳ではないので、基地局が要求を拒む理由はとくにない。
 この状況から、移動通信端末1がフォアグラウンドの処理を次のアプリケーション(例えば、ゲーム)に切り替えると、BWP管理部10は移動通信端末1内のこれまでの実績から、適切と推定されるBWP帯域を算出し基地局3へ要求をする。しかし、基地局3がアプリケーションを意識せずにデータ通信量だけを監視していると、データ通信の変化を捉えることが難しい。基地局3がすぐには適切なスループットを決定できない場合がある。そのため、基地局3はデータ通信の状態が変化している場合には、その変化をしばらく観察してからでないとBWP帯域を変化させ、決定することは困難である。
 本実施の形態の方式は、実際のデータ通信の変化であるアプリケーションの切り替えとほぼ同時にBWP帯域を指定することができるメリットがある。また、図11が例示するように、移動通信端末1がアプリケーションをSNS、動画受信再生、通話等に切り替えても、BWP管理部10はいち早くBWP帯域を指定することができる。しかし、BWP帯域の設定はアプリケーションを一度実行すれば設定が終わりという事ではない。
 例としては、SNS実行中に電波状態の変動により適切なスループットを得るための帯域幅が以前の計算で求めた時から変化した場合が例示される。このような場合には、移動通信端末1は、その都度変更依頼を基地局3に送ることが望ましい。具体的には、電波が弱くなり、変調方式が多値変調(64QAM)から、BPSKのような単純変調方式に変更になった場合が例示できる。また、キャリアアグリゲーションの電波が弱くなり4つのComponent Carrier(CC)が使えず1CCだけになった場合等が例示できる。
 また、移動通信端末1が指定したBWPが基地局3側から見ると間違っている可能性もある。動画受信再生のような画質やサイズによってパケット通信量の変化が大きいアプリケーションでは、移動通信端末1が指定したパラメータと基地局3が指定したBWP帯域に差異がある場合がある。そこで、移動通信端末1は、異なったBWP帯域を指定された場合には、スループットとBWP帯域との変換テーブルを補正する。この補正により、移動通信端末1は、より正確性なBWP帯域を指定できるようになる。また、BWP管理部10が個々のアプリケーション自体においても、例えば常に通信速度の平均値と最大値を取得すればよい。このような処理により、BWP管理部10は平均と最大の差があまりに大きいようなアプリケーションに対しては、平均値と最大値の両方を考慮する事で、指定するBWP値の信頼性を向上することが可能となる。
 このほか特殊なアプリケーションの例として通話(VoLTE)がある。通話アプリケーションは5G圏内であっても、4Gで通信を行うアプリケーションである。移動通信端末1がVoLTEを実行する場合に、5G通信では自動的にBWP帯域が最低帯域となるように設定されていると、低消費電力化を実現できることにもなる。この場合も、BWP管理部10は通話アプリケーションが始まり次第帯域を最小に要求することも可能である。
(処理手順)
 図7及び図8は、BWP管理部10のBWP制御処理を例示するフローチャートである。なお、図7と図8との間は、A1乃至A4の符号を付した矢印で処理が接続される。この処理では、BWP管理部10は、まず、基地局3から送られてくるBWP帯域を含むBWP情報をモデムから入手する(S1)。この処理は、上記構成1モジュールA1の処理である。
 次に、BWP管理部10は、S1で取得したBWP情報をスループットに変換し、BWP情報とスループットの変換テーブルを更新する(S2)。BWP管理部10は、現在の通信状態に応じて、変換テーブルを随時更新する。通信状態は、例えば、MIMOレイヤ数、受信時の変調方式、コンポーネントキャリア数等である。ただし、BWP管理部10は、基地局3から指定された現在のBWP帯域と、実際のスループットとの関係をBWP管理部10に記録するようにしてもよい。そして、BWP管理部10は、その後の通信状態に応じて、変換テーブルを更新すればよい。このような処理により、BWP管理部10は、可能な限り、現在の通信状態に対応して、変換テーブルにおいて、BWP情報とスループットとの関係を維持できる。この処理は、上記構成1モジュールA2の処理である。
 なお、S2の処理は、図7のフローチャートの処理とは、別のプロセスで実行されるようにしてもよい。すなわち、BWP管理部10は、常時、通信状態等を監視し、変換テーブルを更新することの要否を判定すればよい。このようなS2の処理において、通信状態が変更になることは、所定の条件が充足されたことの一例である。このようにすることで、BWP管理部10は、アプリケーションの切替とは別に、通信状態が変更になると、変換テーブルを更新できる。なお、BWP管理部10は、所定のタイミングあるいは定期的に通信状態等を監視し、変換テーブルを更新することの要否を判定してもよい。したがって、所定のタイミングあるいは定期的な条件は、所定の条件の一例でもある。
 次に、BWP管理部10は、現在フォアグラウンドで通信中のアプリケーションを特定する(S3)。この処理は、上記構成2モジュールB1の処理である。
 次に、BWP管理部10は、現在フォアグラウンドで通信中のアプリケーションの通信のスループットの最大値及び平均値を取得し、データベースを更新する(S4)。この処理は、上記構成2モジュールB2の処理である。なお、BWP管理部10は、アプリケーションごとの通信のスループットを随時更新している。例えば、BWP管理部10は、処理の時間間隔で、アプリケーションの通信のスループットを監視し、データベースの最大値及び平均値を更新すればよい。ここで、データベースは、例えば、それぞれのアプリケーションごとに、通信のスループットの最大値と平均値とを記録するエントリを有するテーブルである。
 次に、BWP管理部10は、基地局3へ報告するターゲットのBWP帯域を補正情報含めて決定する(S5)。この処理は、構成3モジュールB3及び構成4モジュールB4の処理である。
 次に、BWP管理部10は、S5で決定したターゲットのBWP帯域と前回値とで差分があれば、例えば、SRにBWP帯域を含めて、モデムへ送信する(S6)。その結果、前回値との差分があるBWP帯域が基地局3に送信される。この処理は、構成3のモジュールA3の処理である。
 次に、BWP管理部10は、基地局3からS5で決定したBWP帯域の値と異なるBWP帯域の指定を受信したか否かを判定する(S7)。BWP管理部10は、決定したBWP帯域の値と異なるBWP帯域の指定を受信した場合、処理をS5に戻し、再度、補正情報を含めて、ターゲットのBWP帯域を決定する。基地局3が指定したBWP帯域が適正値とは限らないからである。このようにして、移動通信端末1と基地局3との間で、望ましいBWP帯域の設定に向けた処理が繰り返されることになる。すなわち、本実施の形態では、BWP管理部10は、基地局3が指定したBWP帯域に対する望ましいBWP帯域との差分値を検出し、BWP帯域変更の要否を認識することが可能となる。そして、BWP管理部10は、基地局3が早期にかつ動的に望ましいBWP帯域を設定するように基地局3に情報を提供できる。S7の判定は、決定された帯域と基地局から現在割り当てられている帯域との差異を算出することとの一例ということができる。また、S7の判定で、決定したBWP帯域の値と異なるBWP帯域の指定を受信した場合は、所定の条件が充足されたときの一例である。さらに、S6の処理は差異を低減するように、アプリケーションプログラムの無線通信で使用される帯域を基地局に再度要求することの一例ということができる。
 なお、BWP管理部10は、S5乃至S7の処理を図7のフローチャートとは独立に実行してもよい。すなわち、BWP管理部10は、常時通信状態を監視し、基地局3に要求することが望ましいターゲットのBWP帯域を算出してもよい。そして、望ましいターゲットのBWP帯域と基地局3から現在指定された帯域とに差異がある場合には、SRにBWP帯域を含めて、モデムへ送信すればよい。このような処理において、望ましいターゲットのBWP帯域と基地局3から現在指定された帯域とに差異がある場合が所定の条件が充足されたときの一例でもある。
 一方、BWP管理部10は、決定したBWP帯域の値と合致するBWP帯域の指定を受信した場合、次に、アプリケーションの変更があったか否かを判定する(S8)。アプリケーションの変更があった場合、BWP管理部10は、処理をS3に戻す。そして、アプリケーションの変更があった場合は、上述のように、BWP管理部10は、望ましいBWP帯域を決定し、基地局3に通知する。アプリケーションの変更がない場合、BWP管理部10は、接続先が基地局3から変更されたか否かを判定する(S9)。接続先が基地局3から変更されると、変更先の基地局に応じて変換テーブルを更新する必要があるからである。
 S9の判定で、接続先が基地局3から変更された場合、BWP管理部10は処理をS1に戻し、接続先の基地局から、新たに、BWP帯域を含むBWP情報を取得する。一方、接続先が基地局3から変更されない場合、BWP管理部10は、処理をS4に戻し、アプリケーションごとのスループットの監視を継続する。
 <実施の形態の効果>
 図9は、比較例の処理のシーケンスである。比較例の処理では、移動通信端末が基地局未接続状態のIDLEステートにおいて、移動通信端末が基地局接続要求(RRC Connection Request)を送信する(T1)。このとき、移動通信端末は、基地局にBWP帯域(BWPパラメータ)を指定可能である。
 すると、基地局は、移動通信端末に、基地局接続ACCEPTを返信する(T2)。このとき、基地局は、移動通信端末に、BWP帯域(BWPパラメータ)の承認を同時に返信する。そして、移動通信端末が基地局と接続状態(Connected ステート)となる。接続状態では、基地局は、パケットの送受信状態を判断し、Downlink Control Information(DCI)コマンドによって移動通信端末にBWP帯域を指定する(T11)。
 図10は、本実施の形態のシステムにおける処理のシーケンスである。本実施の形態においても、T1及びT2の処理は、比較例と同様である。ただし、本実施形態においては、接続状態(Connected ステート)において、移動通信端末1が基地局3に、例えば、SRにより、適宜、BWP帯域を基地局3に要求できる。適宜とは、移動通信端末1が基地局3にSRを送信するタイミングに制限がないことを意味する。すなわち、移動通信端末1は、必要に応じて、都合のよいタイミングで、BWP帯域を基地局3に要求できる。一方、基地局3は、移動通信端末1が指定したBWP指定で良いか否かを通信状況から判断すればよい。すなわち、比較例(図9)では、基地局が有する情報に基づいて、基地局がBWP帯域を決定し、移動通信端末に指定する。これに対して、本実施の形態(図10)では、基地局3は、移動通信端末1からのSRによるBWP帯域の要求を加味して、移動通信端末1に指定するBWP帯域を決定できる。その結果、図2に例示したように、改善IMP1、改善IMP2のように、帯域変更のタイミングを早めることができる。また、基地局3は、より適切なBWP帯域を決定できる。
 図11は、受信パケット量の変化と、BWP管理部10によるBWP帯域の変更を例示する。図11では、比較例のような移動通信端末1が基地局未接続状態であるIDLEステートに限定されず、例えば、アプリケーションの切替時に、直ちに、BWP帯域が変更される。
 すなわち、移動通信端末1は、アプリケーションごとに、スループットの実績値(例えば、最大値と平均値)を記録している。また、移動通信端末1は、BWP帯域とスループットの実績値との関係を保持している。このため、アプリケーションが切り替わると、移動通信端末1は実行されるアプリケーションの通信のスループットの実績値を基に、該当するBWP帯域を決定することができる。そして、移動通信端末1は決定したBWP帯域を基地局3に要求できる。
 また、アプリケーションが切り替わらない場合でも、通信状態が変化した場合に、移動通信端末1はBWP帯域を決定し、基地局3に要求できる。通信状態が変化した場合とは、例えば、BWP帯域と通信のスループットとの関係が変化し、変換テーブルが更新された場合、変調方式が変更された場合、BWP帯域の不足が検知された場合等である。したがって、本実施の形態の処理では移動通信端末1は、適切なタイミングで、適切なBWP帯域を基地局3に要求できる。基地局3は、移動通信端末1からの要求と、基地局3での通信状態の両方を反映し、適切なBWP帯域を設定できる。
 以上の処理の結果、移動通信端末1は、適切な帯域を使用しつつ低消費電力化を実現できる。
 1  移動通信端末
 3  基地局
10  BWP管理部
11  アプリケーションプロセッサ
12  メモリ/ストレージ
13  カメラ
14  ディスプレイ
15  オーディオ
16  テザリング部
17  モデム
18  4G無線部
19  5G無線部
1A  バッテリ
20  BWP管理ソフトウェア

Claims (8)

  1.  少なくとも1つのメモリと前記メモリに結合する少なくとも1つのプロセッサとを備える無線装置において、前記メモリに記憶された命令列により前記少なくとも1つのプロセッサが、
     前記少なくとも1つのプロセッサによって実行されるアプリケーションプログラムごとに無線通信で使用される帯域を基地局に要求することと、
     前記要求に対して前記基地局が割り当てた帯域の指示を受け取ることと、を実行する無線装置。
  2.  前記少なくとも1つのプロセッサが、前記少なくとも1つのプロセッサによって実行されるアプリケーションプログラムでの無線通信速度の実績値を基に前記基地局に要求する帯域を決定することと、
     前記決定された帯域と前記基地局から現在割り当てられている帯域との差異を算出することと、
     前記算出した差異が所定以上ある場合に、前記決定された帯域と前記基地局から現在割り当てられている帯域との差異を低減するように、前記アプリケーションプログラムの無線通信で使用される帯域を基地局に再度要求することと、をさらに実行する請求項1に記載の無線装置。
  3.  前記基地局に要求する帯域を決定することは、過去に割り当てられていた帯域とその帯域での実際の無線通信速度との関係を基に、前記アプリケーションプログラムの過去の実行時の無線通信速度の最大値及び平均値の少なくとも一方から前記基地局に要求する帯域を決定することを含む請求項2に記載の無線装置。
  4.  前記基地局に要求する帯域を決定することは、過去に前記基地局に要求した帯域と前記要求に対して前記基地局が割り当てた帯域との関係を基に、前記基地局に要求する帯域を修正することを含む請求項2に記載の無線装置。
  5.  前記少なくとも1つのプロセッサが、前記基地局に要求する帯域を決定することを前記少なくとも1つのプロセッサによってフォアグラウンドで実行されるアプリケーションプログラムの切替時に実行する請求項2乃至4のいずれか1項に記載の無線装置。
  6.  前記少なくとも1つのプロセッサが、前記基地局に要求する帯域を決定することを所定の条件が充足されたときに実行する請求項2乃至4のいずれか1項に記載の無線装置。
  7.  コンピュータが、
     前記コンピュータによって実行されるアプリケーションプログラムごとに無線通信で使用される帯域を基地局に要求することと、
     前記要求に対して前記基地局が割り当てた帯域の指示を受け取ることと、を実行する無線通信方法。
  8.  コンピュータに、
     前記コンピュータによって実行されるアプリケーションプログラムごとに無線通信で使用される帯域を基地局に要求することと、
     前記要求に対して前記基地局が割り当てた帯域の指示を受け取ることと、を実行させるためのプログラム。
PCT/JP2020/028330 2020-07-21 2020-07-21 無線装置、無線通信方法、及びプログラム WO2022018834A1 (ja)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2020/028330 WO2022018834A1 (ja) 2020-07-21 2020-07-21 無線装置、無線通信方法、及びプログラム
JP2022538536A JP7490909B2 (ja) 2020-07-21 2020-07-21 無線装置、無線通信方法、及びプログラム

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2020/028330 WO2022018834A1 (ja) 2020-07-21 2020-07-21 無線装置、無線通信方法、及びプログラム

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2022018834A1 true WO2022018834A1 (ja) 2022-01-27

Family

ID=79729101

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2020/028330 WO2022018834A1 (ja) 2020-07-21 2020-07-21 無線装置、無線通信方法、及びプログラム

Country Status (2)

Country Link
JP (1) JP7490909B2 (ja)
WO (1) WO2022018834A1 (ja)

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007142590A (ja) * 2005-11-15 2007-06-07 Mitsubishi Electric Corp 移動体通信システム、無線制御サーバ、および無線通信端末
JP2019531013A (ja) * 2016-09-08 2019-10-24 アップル インコーポレイテッドApple Inc. 動的カバレッジモード切り替え及び通信帯域幅調整

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
TWI565336B (zh) 2014-12-12 2017-01-01 佳世達科技股份有限公司 資料傳輸方法

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007142590A (ja) * 2005-11-15 2007-06-07 Mitsubishi Electric Corp 移動体通信システム、無線制御サーバ、および無線通信端末
JP2019531013A (ja) * 2016-09-08 2019-10-24 アップル インコーポレイテッドApple Inc. 動的カバレッジモード切り替え及び通信帯域幅調整

Also Published As

Publication number Publication date
JPWO2022018834A1 (ja) 2022-01-27
JP7490909B2 (ja) 2024-05-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10959174B2 (en) Wake-up radio with urgent-data criterion
US11051266B2 (en) Electronic device and method in wireless communication system
KR20170128152A (ko) 단말의 전력을 절약하기 위한 방법 및 장치
CN111418234A (zh) 用于功率分配的设备和方法
JP2011510557A (ja) 無線通信ネットワークにおける無線受信機を処理する方法および構成
CN114222356B (zh) 一种降低ue功耗的方法和装置
WO2022083327A1 (zh) 调度数据传输的方法和通信装置
CN110418372B (zh) 一种无线通信方法及无线通信装置
US20220286960A1 (en) Multi-RAT Wireless Communication
CN114390608A (zh) 辅小区状态的配置方法、激活辅小区的方法、设备及介质
WO2021185266A1 (en) Methods for physical downlink control channel (pdcch) monitoring adaptation in 5g new radio (nr)
AU2014226776A1 (en) Mobile device for power reduction and method thereof
CN117158062A (zh) 电子装置以及电子装置根据过温状态来控制发射功率的方法
EP4154663A1 (en) Method and apparatus for power savings on a dormant secondary cell group (scg)
US20220360975A1 (en) Electronic device transmitting ue capability and method for operating thereof
US20240236858A1 (en) Methods, devices, and systems for transmitting and receiving signal for power management
US20240137955A1 (en) Method and apparatus for receiving multicast service, method and apparatus for receiving and configuring multicast service, terminal, and network side device
WO2022018834A1 (ja) 無線装置、無線通信方法、及びプログラム
WO2021259343A1 (en) Efficient adaption of ue power saving in 5g new radio (nr)
WO2024113577A1 (en) Method, device, and system for discontinuous data transmission and reception in wireless networks
US20240163822A1 (en) Device-controlled adaptive delay diversity
US20240162952A1 (en) Device-controlled adaptive delay diversity
US20230224998A1 (en) Small data transmission
WO2023201747A1 (en) Method, device, and system for power saving in wireless networks
US20240138018A1 (en) User equipment assistance information negotiation method, related user equipment and network terminal

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 20945728

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2022538536

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 20945728

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1