WO2024095391A1 - 基地局装置、端末装置、及び無線通信システム - Google Patents

基地局装置、端末装置、及び無線通信システム Download PDF

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WO2024095391A1
WO2024095391A1 PCT/JP2022/040979 JP2022040979W WO2024095391A1 WO 2024095391 A1 WO2024095391 A1 WO 2024095391A1 JP 2022040979 W JP2022040979 W JP 2022040979W WO 2024095391 A1 WO2024095391 A1 WO 2024095391A1
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base station
terminal device
transmission power
value
station device
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PCT/JP2022/040979
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Inventor
小林綾介
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富士通株式会社
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/10Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/18TPC being performed according to specific parameters
    • H04W52/28TPC being performed according to specific parameters using user profile, e.g. mobile speed, priority or network state, e.g. standby, idle or non transmission
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    • H04W52/38TPC being performed in particular situations
    • H04W52/44TPC being performed in particular situations in connection with interruption of transmission
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W8/00Network data management
    • H04W8/22Processing or transfer of terminal data, e.g. status or physical capabilities

Definitions

  • the present invention relates to a base station device, a terminal device, and a wireless communication system.
  • the maximum antenna power requirement is the requirement for the transmission power transmitted into the air.
  • the maximum antenna power requirement was previously determined for each frequency band (e.g., TDD, FDD, etc.). However, in 3GPP (registered trademark) Rel-17 RAN4, it was agreed that the maximum antenna power requirement would be relaxed. As a result, for example, in simultaneous communications such as CA and DC, the total value of each frequency band will be permitted as the maximum antenna power requirement. Therefore, it is expected that simultaneous communications such as CA and DC will be performed at a higher transmission output than before.
  • 3GPP TS36.133 V17.7.0 3GPP TS36.211 V17.2.0
  • 3GPP TS36.212 V17.1.0
  • 3GPP TS36.213 V17.3.0 3GPP TS36.214 V17.0.0
  • 3GPP TS36.300 V17.2.0
  • 3GPP TS36.321 V17.2.0 3GPP TS36.322 V17.0.0
  • 3GPP TS37.340 V17.2.0
  • 3GPP TS38.101-4 V17.6.0 3GPP TS38.133 V17.7.0 3GPP TS38.201 V17.0.0
  • 3GPP TS38.202 V17.2.0
  • 3GPP TS38.211 V17.3.0 3GPP TS38.212 V17.3.0
  • the transmission output of terminal equipment must, as before, satisfy the total RF (Radio Frequency) exposure regulations based on the Radio Wave Protection Guidelines.
  • the total RF exposure regulations require that the SAR (Specific Absorption Rate) tolerance value for the Radio Wave Protection Guidelines, which is the same as the international guidelines by INCIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), must be met (a 6-minute average non-absorption rate of 2 W/kg per 10 g of any tissue, and 4 W/kg for the limbs).
  • Conventional terminal devices control the total RF exposure so as not to exceed regulations by imposing restrictions on the duty cycle.
  • the duty cycle is a value that indicates the maximum percentage of symbols that can be used for transmission when scheduling an uplink transmission.
  • Terminal devices can also control the total RF exposure so as not to exceed regulations by making the duty cycle shorter than before.
  • control that reduces the duty cycle reduces the amount of data that can be transmitted, making it impossible to effectively utilize the high transmission output that has been achieved through deregulation.
  • one disclosure provides a base station device, a terminal device, and a wireless communication system that can appropriately control the transmission output of the terminal device.
  • a base station device in a wireless communication system in which the cumulative value of the transmission output of a terminal device during a first period is limited having a transmitting unit that transmits a transmission output report setting including an alert threshold to the terminal device, a receiving unit that receives a transmission output report including alert information transmitted from the terminal device when a management value related to the transmission output of the terminal device during the first period crosses the alert threshold, and a control unit that controls uplink signal transmission of the terminal device when the transmission output report including the alert information is received.
  • One disclosure allows for appropriate control of the transmission output of a terminal device.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of the configuration of a wireless communication system 10.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of the configuration of the base station device 200.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of the configuration of the terminal device 100.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of a sequence of a transmission output control process by the base station device 200 in the first embodiment.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of an alert threshold.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of a sequence of a transmission output control process by the base station device 200 in the second embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of the first report threshold and the second report threshold.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of the configuration of a wireless communication system 10.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of the configuration of the base station device 200.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of the configuration of the terminal device 100.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of a
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of a sequence of a transmission output control process by the base station device 200 in the third embodiment.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of an Energy Headroom.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of a sequence of a transmission output control process by the base station device 200 in the fourth embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of a sequence of a transmission output control process by the base station device 200 in the fifth embodiment.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of a sequence of a transmission output control process by the base station device 200 in the sixth embodiment.
  • FIG. 13 is a diagram showing an example of a sequence of a transmission output control process by the base station device 200 in the sixth embodiment.
  • Figure 14 shows an example of a MAC CE transmitting a transmission power report (Energy headroom).
  • Fig. 1 is a diagram showing an example of the configuration of a wireless communication system 10.
  • the wireless communication system 10 includes a base station device 200 and a terminal device 100.
  • the wireless communication system 10 is, for example, a communication system in which the maximum antenna power requirement is relaxed.
  • the base station device 200 is a device that is wirelessly connected to the terminal device 100 and performs wireless communication, and is, for example, an eNodeB or gNodeB.
  • the base station device 200 may be configured as a single device, or may be configured as multiple devices such as a CU (Central Unit) and a DU (Distributed Unit).
  • the terminal device 100 is a communication device that wirelessly connects to the base station device 200 and transmits and receives data, and is, for example, a smartphone or tablet terminal.
  • the base station device 200 controls the transmission output of the terminal device 100.
  • the terminal device 100 transmits information about the transmission output to the base station device 200 at a specified trigger.
  • the base station device 200 controls the transmission output of the terminal device 100 based on the information about the transmission output.
  • the wireless communication system 10 can prevent the total RF exposure of the terminal device 100 from exceeding a specified value.
  • ⁇ Configuration example of base station device 200> 2 is a diagram showing an example of the configuration of the base station device 200.
  • the base station device 200 includes a CPU (Central Processing Unit) 210, a storage 220, a memory 230, and a wireless communication circuit 250.
  • CPU Central Processing Unit
  • Storage 220 is an auxiliary storage device such as a flash memory, HDD (Hard Disk Drive), or SSD (Solid State Drive) that stores programs and data.
  • Storage 220 stores a wireless communication control program 221 and a transmission power report control program 222.
  • Memory 230 is an area into which programs stored in storage 220 are loaded. Memory 230 may also be used as an area in which programs store data.
  • the wireless communication circuit 250 is a device that performs wireless communication with the terminal device 100.
  • the base station device 200 transmits and receives signals (messages) to and from the terminal device 100 via the wireless communication circuit 250.
  • the CPU 210 is a processor that loads the programs stored in the storage 220 into the memory 230, executes the loaded programs, configures each component, and realizes each process.
  • the CPU 210 executes the wireless communication control program 221 to construct a communication unit and perform wireless communication control processing.
  • the wireless communication control processing is processing for establishing a wireless connection with the terminal device 100 and transmitting and receiving signals (messages) via the connected wireless.
  • the base station device 200 controls wireless communication in the wireless communication control processing.
  • the CPU 210 executes the transmission power report control program 222 to construct a receiving section and a control section, and to perform a transmission power report control process.
  • the transmission power report control process is a process of sending a transmission power report setting (config) to the terminal device 100, receiving a transmission power report, and controlling the transmission power according to the transmission power report.
  • ⁇ Configuration example of terminal device 100> 3 is a diagram illustrating an example of the configuration of the terminal device 100.
  • the terminal device 100 includes a CPU 110, a storage 120, a memory 130, and a wireless communication circuit 150.
  • Storage 120 is an auxiliary storage device such as a flash memory, HDD, or SSD that stores programs and data.
  • Storage 120 stores a wireless communication program 121 and a transmission power report program 122.
  • Memory 130 is an area into which programs stored in storage 120 are loaded. Memory 130 may also be used as an area in which programs store data.
  • the wireless communication circuit 150 is a device that performs wireless communication with the base station device 200.
  • the terminal device 100 transmits and receives signals (messages) to and from the base station device 200 via the wireless communication circuit 150.
  • the CPU 110 is a processor that loads the programs stored in the storage 120 into the memory 130, executes the loaded programs, configures each component, and realizes each process.
  • the CPU 110 executes the wireless communication program 121 to construct a terminal communication unit and perform wireless communication processing.
  • the wireless communication processing is processing for wirelessly connecting to the base station device 200 and performing communication.
  • the CPU 110 executes the transmission power report program 122 to construct a transmission unit and a terminal control unit, and performs transmission power report processing.
  • the transmission power report processing is a process for transmitting a transmission power report in accordance with instructions from the base station device 200.
  • the terminal device 100 receives the transmission power report setting, manages the cumulative transmission power value in accordance with the information in the transmission power report setting, and transmits a transmission power report to the base station device 200.
  • ⁇ Transmission output control process> 4 is a diagram showing an example of a sequence of a transmission output control process by the base station device 200 in the first embodiment.
  • the transmission output control process in the first embodiment is a process in which the terminal device 100 manages a transmission output cumulative value for each measurement interval and transmits an alert when the cumulative value exceeds an alert threshold.
  • the terminal device 100 transmits a UE capability notification to the base station device 200 (S101).
  • the UE capability notification includes, for example, capability information regarding the capabilities of the terminal device 100.
  • the capability information includes, for example, information on whether the device itself is subject to RF exposure regulations and whether it has the capability to autonomously stop uplink transmission before exceeding the RF exposure regulations.
  • the RF exposure regulations may not apply to terminal devices other than those used within 20 cm of the user's body, for example. In this way, the terminal device 100 may be exempt from the RF exposure regulations, for example, because it is not used by a person.
  • the base station device 200 may not control the transmission output of terminal devices 100 that are not subject to the RF exposure regulations.
  • the terminal device 100 may manage the cumulative value of the transmission output during the measurement period in the own device and control it so that it does not exceed the RF exposure regulations.
  • Such a terminal device 100 may stop uplink transmission (stop transmission) when the cumulative value of the transmission output (hereinafter may be called the cumulative transmission output value) approaches the upper limit value of the RF exposure regulations.
  • the base station device 200 recognizes that such a terminal device 100 may be stopping transmission, and controls the transmission output.
  • UE capability notification is sent, for example, via the Random Access Channel (RACH) in a wireless connection or via a Radio Resource Control (RRC) message (e.g., RRCSetupComplete, UECapabilityinformation, etc.).
  • RACH Random Access Channel
  • RRC Radio Resource Control
  • the base station device 200 transmits a transmission power report setting to the terminal device 100 (S102).
  • the transmission power report setting includes report information related to the transmission power report described below.
  • the report information includes, for example, an alert threshold.
  • the alert threshold is a threshold for the cumulative transmission power value of the terminal device 100 in a certain measurement section. When the cumulative value becomes equal to or exceeds the alert threshold (exceeds), the terminal device 100 includes information indicating an alert in the transmission power report and transmits it to the base station device 200.
  • the transmission power report setting may also include, for example, information about the contents of the transmission power report other than the alert (accumulated value, measurement section, etc.) and the transmission trigger (transmission interval, etc.).
  • the transmission power report setting is transmitted, for example, in an RRC message.
  • the terminal device 100 When the terminal device 100 receives a transmission power report setting (S102), it monitors the cumulative transmission power value. When the terminal device 100 detects that the cumulative transmission power value has exceeded the alert threshold (S103), it transmits a transmission power report including an alert to the base station device 200 (S104). The terminal device 100 then stops uplink transmission. Note that the transmission power report includes, for example, information regarding the end time and remaining time of the measurement section that caused the alert. This allows the base station device 200 to recognize how long the alert will be valid for.
  • the transmission power report may be transmitted, for example, on the PUCCH.
  • the alert may be multiplexed with other information.
  • the transmission power report may also be transmitted on the PUSCH.
  • information indicating that an alert is included may be defined.
  • the transmission power report may also be sent periodically using a MAC CE. Furthermore, the transmission power report may also be sent in an RRC message.
  • the base station device 200 When the base station device 200 receives a transmission power report including an alert (S104), it determines that the terminal device 100 is not transmitting (S105). The base station device 200 performs control such as not scheduling wireless resource allocation for the terminal device 100 that is not transmitting (S105).
  • the base station device 200 does not perform scheduling, for example, for a predetermined period (for example, the remaining period in the measurement period in which the cumulative transmission output value exceeded the alert threshold). However, the base station device 200 may perform scheduling within the range that does not exceed the upper limit of the RF exposure regulations, for example, when a signal with high QoS (a signal with high urgency or importance) occurs.
  • a predetermined period for example, the remaining period in the measurement period in which the cumulative transmission output value exceeded the alert threshold.
  • the base station device 200 may perform scheduling within the range that does not exceed the upper limit of the RF exposure regulations, for example, when a signal with high QoS (a signal with high urgency or importance) occurs.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of an alert threshold.
  • the vertical axis of the graph in FIG. 5 is the cumulative transmission output value, and the horizontal axis is time.
  • the terminal device 100 manages the cumulative transmission output value in the measurement section M1.
  • the alert threshold is set to, for example, a value slightly (a first value) lower than the upper limit C1 of the RF exposure regulations.
  • the reason for taking a margin of the first value in this way is for the case where a signal with high QoS (a signal with high urgency or importance) occurs in the base station device 200, as described above.
  • the terminal device 100 transmits a transmission output report including an alert to the base station device 200 and stops transmission.
  • the period from the transmission of the alert to the end of the measurement section is the transmission suspension period during which uplink transmission is stopped.
  • the terminal device 100 manages the cumulative transmission output value in multiple measurement sections that overlap in part, for example, by shifting the measurement sections by a predetermined time. This is because the RF exposure regulations are stipulated as, for example, a "six-minute average,” and it is necessary to comply with the regulations for every six minutes.
  • the base station device 200 recognizes that the cumulative transmission output value of the terminal device 100 has reached a threshold value, and is then able to perform appropriate scheduling for the terminal device 100.
  • ⁇ Transmission output control process> 6 is a diagram showing an example of a sequence of a transmission power control process by the base station device 200 in the second embodiment.
  • the transmission power control process in the second embodiment has a first report threshold and a second report threshold in addition to an alert threshold, and a transmission power report is transmitted at the timing when each threshold is exceeded.
  • the terminal device 100 transmits a UE capability notification to the base station device 200 (S201).
  • the base station device 200 transmits a transmission power report setting to the terminal device 100 (S202).
  • the report information of the transmission power report setting includes, for example, an alert threshold, a first report threshold, and a second report threshold.
  • the first report threshold and the second report threshold are thresholds for the cumulative transmission power value of the terminal device 100 in a certain measurement section.
  • the terminal device 100 includes information indicating that the cumulative value has become equal to or exceeds the first report threshold (or the second report threshold) in the transmission power report and transmits it to the base station device 200.
  • the terminal device 100 When the terminal device 100 receives the transmission power report setting (S202), it monitors the cumulative transmission power value. When the terminal device 100 detects that the cumulative transmission power value has exceeded the first report threshold (S203), it transmits a transmission power report including the fact that the first report threshold has been exceeded to the base station device 200 (S204).
  • the base station device 200 When the base station device 200 receives a transmission power report including an excess over the first report threshold, it performs a first stage of transmission power control (S205).
  • the first stage of transmission power control is a control that suppresses the transmission power, for example, a control that suppresses the number of uplink transmissions and a control that suppresses scheduling (limiting the number of times, etc.).
  • the terminal device 100 When the terminal device 100 detects that the cumulative transmission output value has exceeded the second report threshold (S206), it transmits a transmission output report including the fact that the second report threshold has been exceeded to the base station device 200 (S207).
  • the base station device 200 When the base station device 200 receives a transmission power report including information indicating that the second report threshold has been exceeded, the base station device 200 performs a second stage of transmission power control (S208).
  • the second stage of transmission power control is, for example, a control for suppressing the transmission power more than the first stage.
  • the terminal device 100 When the terminal device 100 detects that the cumulative transmission output value has exceeded the alert threshold (S209), it transmits a transmission output report including an alert to the base station device 200 (S210). Then, the terminal device 100 stops uplink transmission.
  • the base station device 200 When the base station device 200 receives a transmission power report including an alert (S210), it determines that the terminal device 100 is not transmitting (S211). The base station device 200 performs control such as not scheduling wireless resource allocation for the terminal device 100 that is not transmitting (S211).
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of the first report threshold and the second report threshold.
  • the second report threshold TH3 is, for example, a lower value than the alert threshold TH1.
  • the first report threshold TH2 is, for example, a lower value than the second report threshold TH3.
  • the terminal device 100 transmits a transmission output report including information indicating that the first report threshold has been exceeded to the base station device 200.
  • the terminal device 100 transmits a transmission output report including information indicating that the second report threshold has been exceeded to the base station device 200.
  • the terminal device 100 transmits a transmission output report including an alert to the base station device 200 and stops transmission.
  • the base station device 200 can control the transmission output in stages by receiving reports in stages before suddenly recognizing the need to stop transmission through an alert.
  • ⁇ Transmission output control process> 8 is a diagram showing an example of a sequence of a transmission output control process by the base station device 200 in the third embodiment.
  • the terminal device 100 manages the remaining transmission output (hereinafter, may be called a margin) and notifies the base station device 200.
  • the margin indicates how much transmission output is remaining (amount) in a certain measurement section, and is, for example, a numerical value obtained by subtracting the cumulative transmission output value from the upper limit value of the RF exposure regulation (or a value obtained by subtracting a margin from the upper limit value of the RF exposure regulation).
  • the terminal device 100 transmits a UE capability notification to the base station device 200 (S301).
  • the base station device 200 transmits a transmission power report setting including setting information related to the energy headroom to the terminal device 100 (S302).
  • the energy headroom indicates, for example, the remaining time and remaining capacity of a certain measurement section.
  • the setting information related to the energy headroom (hereinafter, may be referred to as remaining capacity information) includes, for example, a remaining capacity alert threshold.
  • the remaining capacity alert threshold is a threshold for the remaining capacity of the terminal device 100 in a certain measurement section. When the remaining capacity of a certain measurement section of the terminal device 100 becomes equal to or less than the remaining capacity alert threshold (falls below), the terminal device 100 transmits a transmission power report including information indicating an alert to the base station device 200.
  • the terminal device 100 When the terminal device 100 receives a transmission power report setting including configuration information related to the energy headroom (S302), it monitors the remaining power. When the terminal device 100 detects that the remaining power has fallen below the remaining power alert threshold (S303), it transmits a transmission power report including an alert to the base station device 200 (S304).
  • the base station device 200 When the base station device 200 receives a transmission power report including an alert (S304), it determines that the terminal device 100 is not transmitting (S305). The base station device 200 performs control such as not scheduling wireless resource allocation for the terminal device 100 that is not transmitting (S305).
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of an energy headroom.
  • the energy headroom is a value indicating the remaining power, for example, the remaining amount of transmission power for the remaining time of the measurement section.
  • the terminal device 100 transmits a transmission power report including an alert to the base station device 200.
  • the base station device 200 can perform appropriate scheduling for the terminal device 100 by recognizing that the margin of the accumulated transmission output value of the terminal device 100 has fallen below a threshold value.
  • ⁇ Transmission output control process> 10 is a diagram showing an example of a sequence of a transmission power control process by the base station device 200 in the fourth embodiment.
  • the transmission power control process in the fourth embodiment has a first marginal capacity report threshold and a second marginal capacity report threshold in addition to a marginal capacity alert threshold, and a transmission power report is transmitted at the timing when each threshold is exceeded.
  • the terminal device 100 transmits a UE capability notification to the base station device 200 (S401).
  • the base station device 200 transmits a transmission power report setting including setting information related to the energy headroom to the terminal device 100 (S402).
  • the setting information related to the energy headroom includes, for example, a headroom alert threshold, a headroom first report threshold, and a headroom second report threshold.
  • the headroom first report threshold and the headroom second report threshold are thresholds for the headroom of the terminal device 100 in a certain measurement section.
  • the terminal device 100 transmits a transmission power report including information indicating that the headroom has become below the headroom first report threshold (or the headroom second report threshold) to the base station device 200.
  • the terminal device 100 When the terminal device 100 receives a transmission power report setting including configuration information related to the energy headroom (S402), it monitors the remaining power. When the terminal device 100 detects that the remaining power has fallen below the first remaining power report threshold (S403), it transmits a transmission power report including the fact that the remaining power has fallen below the first remaining power report threshold to the base station device 200 (S404).
  • the base station device 200 When the base station device 200 receives a transmission power report including information indicating that the marginal capacity has fallen below the first report threshold, the base station device 200 performs the first stage of transmission power control (S405).
  • the terminal device 100 When the terminal device 100 detects that the remaining capacity has exceeded the second remaining capacity report threshold (S406), it transmits a transmission output report including the fact that the remaining capacity has fallen below the second remaining capacity report threshold to the base station device 200 (S407).
  • the base station device 200 When the base station device 200 receives a transmission power report including information indicating that the transmission power has fallen below the second marginal capacity report threshold, the base station device 200 performs a second stage of transmission power control (S408).
  • the terminal device 100 When the terminal device 100 detects that the remaining capacity has fallen below the remaining capacity alert threshold (S409), it transmits a transmission output report including an alert to the base station device 200 (S410). Then, the terminal device 100 stops uplink transmission.
  • the base station device 200 When the base station device 200 receives a transmission power report including an alert (S410), it determines that the terminal device 100 is not transmitting (S411). The base station device 200 performs control such as not scheduling wireless resource allocation for the terminal device 100 that is not transmitting (S411).
  • the second margin report threshold is a lower value than the margin alert threshold. Also, the first margin report threshold is a lower value than the second margin report threshold.
  • the base station device 200 can control the transmission output in stages by receiving reports in stages before suddenly recognizing the need to stop transmission through an alert.
  • a fifth embodiment will be described.
  • the terminal device 100 and the base station device 200 perform transmission power control in handover processing.
  • the transmission power control processing in the fifth embodiment is the transmission power control processing in the first embodiment applied for handover processing.
  • the transmission power control processing in the fifth embodiment may apply the transmission power control processing in the second to fourth embodiments in addition to the first embodiment.
  • ⁇ Transmission output control process> 11 is a diagram showing an example of a sequence of a transmission output control process by the base station device 200 in the fifth embodiment.
  • the terminal device 100 performs handover processing to perform handover from the base station device 200-1 to the base station device 200-2 (S501).
  • the base station device 200-2 transmits a HANDOVER SUCCESS to the base station device 200-1 (S502).
  • the base station device 200-1 When the base station device 200-1 receives the HANDOVER SUCCESS, it transmits an SN STATUS TRANSFER including a sequence number to the base station device 200-2 (S503).
  • the base station device 200-2 transmits the transmission power report setting to the terminal device 100 (S504).
  • the terminal device 100 When the terminal device 100 receives the transmission power report setting (S504), it monitors the cumulative transmission power value. The terminal device 100 continues to use the cumulative transmission power value before the handover, and monitors the cumulative transmission power value for the destination base station device 200-2 by adding the cumulative transmission power value before the move.
  • the terminal device 100 transmits a transmission power report associated with the handover to the base station device 200-2 (S505).
  • the transmission power report associated with the handover includes, for example, the cumulative transmission power value and the status at the source of the movement.
  • the status includes, for example, the contents of the transmission power report transmitted to the base station device 200-1 before the movement.
  • the terminal device 100 transmits to the base station device 200-2 in the transmission power report associated with the handover, the cumulative transmission power value and the contents of the transmission power report, such as whether or not a certain threshold was exceeded during communication with the base station device 200-1, whether or not the transmission power was stopped, and whether or not some transmission power control was performed by the base station device 200-1.
  • the status also includes information regarding the transmission history of past (in communication with the base station device 200 before the movement) transmission power reports (for example, the fact that a transmission power report including an alert has already been transmitted).
  • the transmission power report accompanying the handover does not need to be sent if there is no information to be handed over to the destination base station device 200-2.
  • the terminal device 100 When the terminal device 100 detects that the cumulative transmission output value (a value obtained by adding the cumulative transmission output value before the movement) has exceeded the alert threshold (S506), it transmits a transmission output report including an alert to the base station device 200-2 (S507).
  • the cumulative transmission output value a value obtained by adding the cumulative transmission output value before the movement
  • the base station device 200-2 When the base station device 200-2 receives the transmission power report including the alert, it determines that the terminal device 100 has stopped transmitting (S508).
  • the transmission power report setting associated with the handover may be transmitted, for example, from the source base station device 200-1 to the terminal device 100.
  • the base station device 200-1 transmits the transmission power report setting associated with the handover to the terminal device 100, for example, at the timing when it receives HANDOVER SUCCESS (S502).
  • the base station device 200-1 may transmit the transmission power report setting associated with the handover before the wireless connection with the terminal device 100 is disconnected.
  • the terminal device 100 receives the transmission power report setting associated with the handover from the source base station device 200-1, and transmits a transmission power report to the destination base station device 200-2.
  • the terminal device 100 and the base station device 200 also take into account the cumulative transmission power values in other types of communication (for example, Wi-Fi, Bluetooth, etc.).
  • the transmission power control process in the sixth embodiment is an application of the transmission power control process in the first embodiment.
  • the transmission power control process in the sixth embodiment may apply the transmission power control processes in the second to fourth embodiments in addition to the first embodiment.
  • ⁇ Transmission output control process> 12 is a diagram showing an example of a sequence of a transmission output control process by the base station device 200 in the sixth embodiment.
  • the terminal device 100 is performing communication via a different type of communication base station (S601).
  • the terminal device 100 releases the wireless connection with the other type of communication base station and starts communication with the base station device 200 (S602).
  • the terminal device 100 transmits a UE capability notification to the base station device 200 (S603).
  • the base station device 200 transmits the transmission power report setting to the terminal device 100 (S604).
  • the terminal device 100 When the terminal device 100 receives the transmission power report setting (S604), it monitors the cumulative transmission power value. At this time, the terminal device 100 takes over the cumulative transmission power value in communication with the other type of communication base station. The terminal device 100 adds up the cumulative transmission power value in communication with the other type of communication base station and transmits a transmission power report to the base station device 200.
  • the terminal device 100 When the terminal device 100 detects that the cumulative transmission output value (the sum of the cumulative transmission output values in communication with other types of communication base stations) exceeds the alert threshold (S605), it transmits a transmission output report including an alert to the base station device 200 (S606). Then, the terminal device 100 stops uplink transmission.
  • the cumulative transmission output value the sum of the cumulative transmission output values in communication with other types of communication base stations
  • the base station device 200 When the base station device 200 receives the transmission power report including the alert (S607), it determines that the terminal device 100 is not transmitting (S607). The base station device 200 performs control such as not scheduling wireless resource allocation for the terminal device 100 that is not transmitting (S607).
  • FIG. 13 is a diagram showing an example of a sequence of a transmission output control process by the base station device 200 in the sixth embodiment.
  • the terminal device 100 is communicating via a different type of communication base station (S701).
  • the terminal device 100 releases the wireless connection with the other type of communication base station and starts communication with the base station device 200 (S702).
  • the terminal device 100 transmits a flag notification with the other communication flag set to ON to the base station device 200 (S703).
  • the other communication flag is a flag indicating whether or not there has been communication with another type of communication base station during the measurement period, and ON indicates that communication has occurred.
  • the flag notification may be transmitted, for example, by including the other communication flag in the UE capability notification.
  • the base station device 200 transmits a transmission power report setting to the terminal device 100 (S704).
  • the base station device 200 takes into consideration that the other communication flag is ON and includes the threshold value when the flag is ON in the transmission power report setting.
  • the threshold value when the flag is ON is, for example, a threshold value that takes into consideration a predetermined value based on the assumption that a predetermined value of transmission power has been accumulated in communication with a different type of communication base station.
  • the alert threshold value is set to a lower value when the flag is ON than the threshold value that does not take into consideration the flag being ON.
  • the terminal device 100 When the terminal device 100 receives the transmission power report setting (S704), it monitors the cumulative transmission power value. At this time, the terminal device 100 does not need to take into account the cumulative transmission power value in communication with the other type of communication base station (it does not need to take over). This is because the threshold value takes into account the cumulative transmission power value with the other type of communication base station.
  • the terminal device 100 When the terminal device 100 detects an opportunity for the other communication flag to be turned OFF (S705), it transmits a flag notification including the fact that the other communication flag has been turned OFF to the base station device 200 (S706).
  • the base station device 200 When the base station device 200 receives a flag notification including the fact that the other communication flag has been turned OFF, it stores the fact that the other communication flag has been turned OFF. Then, the base station device 200 transmits a transmission output report setting including a threshold value that does not take into account the flag being ON (threshold value when the flag is OFF) to the terminal device 100 (S707). Thereafter, the base station device 200 uses the threshold value that does not take into account the flag being ON unless the other communication flag is turned ON again.
  • the timing of the flag being turned OFF may be monitored, for example, by the base station device 200.
  • the flag notification may include the timing (time) at which the flag is turned OFF.
  • the base station device 200 may also include both thresholds for the flags ON and OFF in the transmission power report setting and transmit it to the terminal device 100.
  • the terminal device 100 may use the two thresholds at its own discretion.
  • the terminal device 100 manages the accumulated transmission output value and the remaining capacity.
  • the base station device 200 may manage the accumulated transmission output value and the remaining capacity.
  • the base station device 200 acquires information on the transmission output from the terminal device 100 periodically or at a predetermined timing, and manages the accumulated transmission output value and the remaining capacity in the own device.
  • the comparison with the threshold value is performed by the base station device 200. Then, when the base station device 200 corresponds to an alert, it instructs the terminal device 100 to stop broadcasting.
  • the message may be transmitted in a MAC CE.
  • the MAC CE is newly defined.
  • Figure 14 shows an example of a MAC CE that transmits a transmission power report (Energy headroom).
  • FIG. 14(A) shows an example of a MAC CE that includes information about the remaining measurement time
  • FIG. 14(B) shows an example of a MAC CE that does not include information about the remaining measurement time.
  • EH Energy Headroom
  • Figure 14(C) the measurement levels of the EH defined in Figure 14(C) are defined as shown in Figure 14(D).
  • the messages, processes, thresholds, information, etc. in the first to sixth embodiments may be used in each of the embodiments. Furthermore, each of the embodiments may be combined.
  • Wireless communication system 100 Terminal device 110: CPU 120: storage 121: wireless communication program 122: transmission power report program 130: memory 150: wireless communication circuit 200: base station device 210: CPU 220: Storage 221: Wireless communication control program 222: Transmission power report control program 230: Memory 250: Wireless communication circuit

Landscapes

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Abstract

第1期間における端末装置の送信出力の累積値が制限される無線通信システムにおける基地局装置であって、前記端末装置にアラート閾値を含む送信出力レポート設定を送信する送信部と、前記第1期間における前記端末装置の送信出力に関する管理値が、前記アラート閾値を跨いだとき、前記端末装置から送信されるアラート情報を含む送信出力レポートを受信する受信部と、前記アラート情報を含む前記送信出力レポートを受信したとき、前記端末装置の上り信号送信を制御する制御部と、を有する。

Description

基地局装置、端末装置、及び無線通信システム
 本発明は、基地局装置、端末装置、及び無線通信システムに関する。
 無線通信システムにおいて、例えば、キャリアアグリケーション(CA: Carrier aggregation)やデュアルコネクティビティー(DC:Dual connectivity)を行う場合、最大空中線電力要件が存在する。最大空中線電力要件は、空中に送信される送信電力の要件である。
 最大空中線電力要件は、例えば、周波数帯域ごと(例えば、TDDやFDDなど)に、個別に定められていた。しかし、3GPP(登録商標)のRel-17 RAN4にて、最大空中線電力要件が緩和されることが合意された。これにより、例えば、CAやDCなどの同時通信において、各周波数帯域の合計値までが、最大空中線電力要件として許容されるようになる。そのため、CAやDCなどの同時通信は、従来よりも高い送信出力で実行されることが想定される。
 送信出力に関する技術としては、以下の先行技術文献に記載されている。
3GPP TS36.133 V17.7.0 3GPP TS36.211 V17.2.0 3GPP TS36.212 V17.1.0 3GPP TS36.213 V17.3.0 3GPP TS36.214 V17.0.0 3GPP TS36.300 V17.2.0 3GPP TS36.321 V17.2.0 3GPP TS36.322 V17.0.0 3GPP TS36.323 V17.1.0 3GPP TS36.331 V17.2.0 3GPP TS37.324 V17.0.0 3GPP TS37.340 V17.2.0 3GPP TS38.101-4 V17.6.0 3GPP TS38.133 V17.7.0 3GPP TS38.201 V17.0.0 3GPP TS38.202 V17.2.0 3GPP TS38.211 V17.3.0 3GPP TS38.212 V17.3.0 3GPP TS38.213 V17.3.0 3GPP TS38.214 V17.3.0 3GPP TS38.215 V17.2.0 3GPP TS38.300 V17.2.0 3GPP TS38.321 V17.2.0 3GPP TS38.322 V17.1.0 3GPP TS38.323 V17.2.0 3GPP TS38.331 V17.2.0
 しかし、端末装置の送信出力に関しては、従来と同様に、電波防護指針に基づく総RF(Radio Frequency)曝露量の規定を満足しなければならない。総RF曝露量の規定は、例えば、Sub-6GHzでは、INCIRP(国際非電離放射線防護委員会)による国際ガイドラインと同じSAR(Specific Absorption Rate:比吸収率)許容値である電波防護指針の値(6分間平均の非吸収率が任意の組織10g当たり2W/kg、四肢では4W/kg)を満たすことが求められている。
 従来の端末装置は、例えば、Duty cycleによる制限を行うことで、総RF暴露量の規定を超えないように制御する。Duty cycleは、上り送信をスケジューリングするときの、送信に使用できるシンボルの最大パーセンテージを示す値である。端末装置は、Duty cycleを従来よりも小さくすることで、総RF暴露量の規定を超えないように制御することもできる。しかし、Duty cycleを小さくする制御では、送信できるデータ量が小さくなり、規制緩和による高い送信出力を効果的に活用することができない。
 そこで、一開示は、端末装置の送信出力を適切に制御できる基地局装置、端末装置、及び無線通信システムを提供する。
 第1期間における端末装置の送信出力の累積値が制限される無線通信システムにおける基地局装置であって、前記端末装置にアラート閾値を含む送信出力レポート設定を送信する送信部と、前記第1期間における前記端末装置の送信出力に関する管理値が、前記アラート閾値を跨いだとき、前記端末装置から送信されるアラート情報を含む送信出力レポートを受信する受信部と、前記アラート情報を含む前記送信出力レポートを受信したとき、前記端末装置の上り信号送信を制御する制御部と、を有する。
 一開示は、端末装置の送信出力を適切に制御できる。
図1は、無線通信システム10の構成例を示す図である。 図2は、基地局装置200の構成例を示す図である。 図3は、端末装置100の構成例を表す図である。 図4は、第1の実施の形態における基地局装置200による送信出力制御処理のシーケンスの例を示す図である。 図5は、アラート閾値の例を示す図である。 図6は、第2の実施の形態における基地局装置200による送信出力制御処理のシーケンスの例を示す図である。 図7は、第1レポート閾値及び第2レポート閾値の例を示す図である。 図8は、第3の実施の形態における基地局装置200による送信出力制御処理のシーケンスの例を示す図である。 図9は、Energy headroomの例を示す図である。 図10は、第4の実施の形態における基地局装置200による送信出力制御処理のシーケンスの例を示す図である。 図11は、第5の実施の形態における基地局装置200による送信出力制御処理のシーケンスの例を示す図である。 図12は、第6の実施の形態における基地局装置200による送信出力制御処理のシーケンスの例を示す図である。 図13は、第6の実施の形態における基地局装置200による送信出力制御処理のシーケンスの例を示す図である。 図14は、送信出力レポート(Energy headroom)を送信するMAC CEの例を示す図である。
 [第1の実施の形態]
 第1の実施の形態について説明する。
 <無線通信システム10について>
 図1は、無線通信システム10の構成例を示す図である。無線通信システム10は、基地局装置200及び端末装置100を有する。無線通信システム10は、例えば、最大空中線電力要件が緩和された通信システムである。
 基地局装置200は、端末装置100と無線接続し、無線通信を行う装置であり、例えば、eNodeBやgNodeBである。基地局装置200は、1台で構成されてもよいし、CU(Central Unit)とDU(Distributed Unit)などの複数台で構成されてもよい。
 端末装置100は、基地局装置200と無線接続し、データの送受信を行う通信装置であり、例えば、スマートフォンやタブレット端末である。
 無線通信システム10では、基地局装置200が端末装置100の送信出力を制御する。端末装置100は、所定契機において、基地局装置200に送信出力に関する情報を送信する。基地局装置200は、送信出力に関する情報に基づいて、端末装置100の送信出力を制御する。無線通信システム10は、送信出力の制御により、端末装置100の総RF暴露量が規定値を超えないようにすることができる。
 <基地局装置200の構成例>
 図2は、基地局装置200の構成例を示す図である。基地局装置200は、CPU(Central Processing Unit)210、ストレージ220、メモリ230、無線通信回路250を有する。
 ストレージ220は、プログラムやデータを記憶する、フラッシュメモリ、HDD(Hard Disk Drive)、又はSSD(Solid State Drive)などの補助記憶装置である。ストレージ220は、無線通信制御プログラム221及び送信出力レポート制御プログラム222を記憶する。
 メモリ230は、ストレージ220に記憶されているプログラムをロードする領域である。また、メモリ230は、プログラムがデータを記憶する領域としても使用されてもよい。
 無線通信回路250は、端末装置100と無線通信を行う装置である。基地局装置200は、無線通信回路250を介して、端末装置100と信号(メッセージ)の送受信を行う。
 CPU210は、ストレージ220に記憶されているプログラムを、メモリ230にロードし、ロードしたプログラムを実行し、各部を構築し、各処理を実現するプロセッサである。
 CPU210は、無線通信制御プログラム221を実行することで、通信部を構築し、無線通信制御処理を行う。無線通信制御処理は、端末装置100と無線接続を行い、接続した無線を介して信号(メッセージ)の送受信を行う処理である。基地局装置200は、無線通信制御処理において、無線通信の制御を行う。
 CPU210は、送信出力レポート制御プログラム222を実行することで、受信部及び制御部を構築し、送信出力レポート制御処理を行う。送信出力レポート制御処理は、端末装置100に対して、送信出力レポート設定(コンフィグ)を送信し、送信出力レポートを受信し、送信出力レポートに応じて送信出力を制御する処理である。
 <端末装置100の構成例>
 図3は、端末装置100の構成例を表す図である。端末装置100は、CPU110、ストレージ120、メモリ130、無線通信回路150を有する。
 ストレージ120は、プログラムやデータを記憶する、フラッシュメモリ、HDD、又はSSDなどの補助記憶装置である。ストレージ120は、無線通信プログラム121及び送信出力レポートプログラム122を記憶する。
 メモリ130は、ストレージ120に記憶されているプログラムをロードする領域である。また、メモリ130は、プログラムがデータを記憶する領域としても使用されてもよい。
 無線通信回路150は、基地局装置200と無線通信を行う装置である。端末装置100は、無線通信回路150を介して、基地局装置200と信号(メッセージ)の送受信を行う。
 CPU110は、ストレージ120に記憶されているプログラムを、メモリ130にロードし、ロードしたプログラムを実行し、各部を構築し、各処理を実現するプロセッサである。
 CPU110は、無線通信プログラム121を実行することで、端末通信部を構築し、無線通信処理を行う。無線通信処理は、基地局装置200と無線接続し、通信を行う処理である。
 CPU110は、送信出力レポートプログラム122を実行することで、送信部及び端末制御部を構築し、送信出力レポート処理を行う。送信出力レポート処理は、基地局装置200の指示に従い、送信出力レポートを送信する処理である。端末装置100は、送信出力レポート設定を受信し、送信出力レポート設定の情報に従い、送信出力累積値を管理し、送信出力レポートを基地局装置200に送信する。
 <送信出力制御処理>
 図4は、第1の実施の形態における基地局装置200による送信出力制御処理のシーケンスの例を示す図である。第1の実施の形態における送信出力制御処理は、端末装置100が測定区間ごとの送信出力累積値を管理し、アラート閾値を超えたときにアラートを送信する処理である。
 端末装置100は、基地局装置200にUEcapability通知を送信する(S101)。UEcapability通知は、例えば、端末装置100の能力に関する能力情報を含む。能力情報は、例えば、自装置がRF暴露規定の対象であるか否か、また、RF暴露規定を超える前に自律的に上り送信を停波する能力を持つか否か、などの情報を含む。
 RF暴露規定は、例えば、ユーザの身体から20cm以内で使用する端末装置以外の端末装置が対象外になることがある。このように、端末装置100は、例えば、人が使用しないなど、RF暴露規定の対象外となることがある。基地局装置200は、RF暴露規定の対象外の端末装置100に対しては、例えば、送信出力の制御を行わない。
 また、端末装置100は、自装置において測定期間内における送信出力の累積値を管理し、RF暴露規定を超えないように制御している場合がある。このような端末装置100は、例えば、送信出力の累積値(以下、送信出力累積値と呼ぶ場合がある)がRF暴露規定の上限値に近くなると、上り送信を停止(停波)する場合がある。基地局装置200は、このような端末装置100は、停波している可能性があることを認識し、送信出力の制御を行う。
 UEcapability通知は、例えば、無線接続におけるRACH(Random Access Channel)や、RRC(Radio Resource Control)メッセージ(例えば、RRCSetupComplete、UECapabilityinformationなど)で送信される。
 基地局装置200は、送信出力レポート設定を端末装置100に送信する(S102)。送信出力レポート設定は、以下に説明する送信出力レポートに関するレポート情報を含む。レポート情報は、例えば、アラート閾値を含む。アラート閾値は、ある測定区間における端末装置100の送信出力累積値に対する閾値である。端末装置100は、累積値がアラート閾値以上となった(超えた)場合、送信出力レポートにアラートであることを示す情報を含め、基地局装置200に送信する。
 また、送信出力レポート設定は、例えば、アラート以外の送信出力レポートの内容(累積値、測定区間など)や、送信契機(送信間隔など)に関する情報を含んでもよい。送信出力レポート設定は、例えば、RRCメッセージで送信される。
 端末装置100は、送信出力レポート設定を受信すると(S102)、送信出力累積値の監視を行う。端末装置100は、送信出力累積値がアラート閾値を超えたことを検出すると(S103)、アラートを含む送信出力レポートを基地局装置200に送信する(S104)。そして、端末装置100は、上り送信を停止する。なお、送信出力レポートは、例えば、アラートとなった測定区間の終端時刻や残り時間に関する情報を含む。これにより、基地局装置200は、当該アラートがいつまで有効であるかを認識することができる。
 送信出力レポートは、例えば、PUCCHで送信される。例えば、アラートは他の情報と多重化されてもよい。また、送信出力レポートは、PUSCHで送信されてもよい。例えば、アラートが含まれることを示す情報が定義されてもよい。
 また、送信出力レポートは、MAC CEを用いて、定期的に送信されてもよい。さらに、送信出力レポートは、RRCメッセージで送信されてもよい。
 基地局装置200は、アラートを含む送信出力レポートを受信すると(S104)、端末装置100が停波していると判定する(S105)。基地局装置200は、停波している端末装置100に対して、無線リソース割当のスケジューリングを行わないなどの制御を行う(S105)。
 基地局装置200は、例えば、所定期間(例えば、送信出力累積値がアラート閾値を超えた測定期間における残り期間)、スケジューリングを行わない。ただし、基地局装置200は、例えば、QoSが高い信号(緊急性、重要度が高い信号)が発生した場合、RF暴露規定の上限値を超えない範囲で、スケジューリングを行ってもよい。 
 図5は、アラート閾値の例を示す図である。図5のグラフの縦軸は送信出力累積値であり、横軸は時間である。端末装置100は、測定区間M1において、送信出力累積値を管理する。
 アラート閾値は、例えば、RF暴露規定の上限値C1より、少し(第1値)だけ低い値が設定される。このように第1値のマージンを取る理由は、上述したように、基地局装置200においてQoSが高い信号(緊急性、重要度が高い信号)が発生した場合のためである。
 端末装置100は、送信出力累積値がアラート閾値を超えたタイミングT11において、アラートを含む送信出力レポートを、基地局装置200に送信し、送信停止を行う。アラートの送信から測定区間の終了までが、上り送信が停止される送信停止期間となる。
 なお、端末装置100は、例えば、測定区間を所定時間ずらしながら、一部区間が重複する複数の測定区間において送信出力累積値を管理する。これは、RF暴露規定が、例えば、「6分間平均」などと規定されており、どの6分間においても規定を順守する必要があるためである。
 第1の実施の形態において、基地局装置200は、端末装置100の送信出力累積値が閾値に達したことを認識することで、端末装置100に対して、適切なスケジューリングを行うことができる。
 [第2の実施の形態]
 第2の実施の形態について説明する。
 <送信出力制御処理>
 図6は、第2の実施の形態における基地局装置200による送信出力制御処理のシーケンスの例を示す図である。第2の実施の形態における送信出力制御処理は、アラート閾値に加え、第1レポート閾値及び第2レポート閾値を有し、それぞれの閾値を超えたタイミングで、送信出力レポートが送信される。
 端末装置100は、基地局装置200にUEcapability通知を送信する(S201)。
 基地局装置200は、送信出力レポート設定を端末装置100に送信する(S202)。送信出力レポート設定のレポート情報は、例えば、アラート閾値、第1レポート閾値、及び第2レポート閾値を含む。第1レポート閾値及び第2レポート閾値は、ある測定区間における端末装置100の送信出力累積値に対する閾値である。端末装置100は、累積値が第1レポート閾値(又は第2レポート閾値)以上となった(超えた)場合、送信出力レポートに第1レポート閾値(又は第2レポート閾値)以上となったことを示す情報を含め、基地局装置200に送信する。
 端末装置100は、送信出力レポート設定を受信すると(S202)、送信出力累積値の監視を行う。端末装置100は、送信出力累積値が第1レポート閾値を超えたことを検出すると(S203)、第1レポート閾値を超えたことを含む送信出力レポートを基地局装置200に送信する(S204)。
 基地局装置200は、第1レポート閾値を超えたことを含む送信出力レポートを受信すると、第1段階の送信出力制御を行う(S205)。第1段階の送信出力制御は、送信出力を抑制する制御であり、例えば、上り送信回数を抑制したり、スケジューリングを抑制(回数の制限等)したりする制御である。
 端末装置100は、送信出力累積値が第2レポート閾値を超えたことを検出すると(S206)、第2レポート閾値を超えたことを含む送信出力レポートを基地局装置200に送信する(S207)。
 基地局装置200は、第2レポート閾値を超えたことを含む送信出力レポートを受信すると、第2段階の送信出力制御を行う(S208)。第2段階の送信出力制御は、例えば、第1段階よりも、より送信出力を抑制するための制御である。
 端末装置100は、送信出力累積値がアラート閾値を超えたことを検出すると(S209)、アラートを含む送信出力レポートを基地局装置200に送信する(S210)。そして、端末装置100は、上り送信を停止する。
 基地局装置200は、アラートを含む送信出力レポートを受信すると(S210)、端末装置100が停波していると判定する(S211)。基地局装置200は、停波している端末装置100に対して、無線リソース割当のスケジューリングを行わないなどの制御を行う(S211)。
 図7は、第1レポート閾値及び第2レポート閾値の例を示す図である。第2レポート閾値TH3は、例えば、アラート閾値TH1よりも低い値となる。そして、第1レポート閾値TH2は、例えば、第2レポート閾値TH3よりも低い値となる。
 端末装置100は、送信出力累積値が第1レポート閾値TH2を超えたタイミングT21において、第1レポート閾値を超えたことを含む送信出力レポートを、基地局装置200に送信する。
 そして、端末装置100は、送信出力累積値が第2レポート閾値TH3を超えたタイミングT22において、第2レポート閾値を超えたことを含む送信出力レポートを、基地局装置200に送信する。
 さらに、端末装置100は、送信出力累積値がアラート閾値TH1を超えたタイミングT21において、アラートを含む送信出力レポートを、基地局装置200に送信し、送信停止を行う。
 第2の実施の形態において、基地局装置200は、いきなりアラートで送信停止を認識する前に、段階的にレポートを受信することで、段階的に送信出力の制御を行うことができる。
 [第3の実施の形態]
 第3の実施の形態について説明する。
 <送信出力制御処理>
 図8は、第3の実施の形態における基地局装置200による送信出力制御処理のシーケンスの例を示す図である。第3の実施の形態における送信出力制御処理は、端末装置100において残りの送信出力(以降、余力と呼ぶ場合がある)を管理し、基地局装置200に通知する。余力は、ある測定区間において、どれくらいの送信出力が残っているか(残量)を示し、例えば、RF暴露規定の上限値(あるいはRF暴露規定の上限値からマージンを減じた値)から、送信出力累積値を減じた数値である。
 端末装置100は、基地局装置200にUEcapability通知を送信する(S301)。
 基地局装置200は、Energy headroomに関する設定情報を含む送信出力レポート設定を端末装置100に送信する(S302)。Energy headroomは、例えば、ある測定区間の残り時間及び余力を示す。Energy headroomに関する設定情報(以降、余力情報と呼ぶ場合がある)は、例えば、余力アラート閾値を含む。余力アラート閾値は、ある測定区間における端末装置100の余力に対する閾値である。端末装置100は、自装置のある測定区間の余力が、余力アラート閾値以下となった(下回った)場合、送信出力レポートにアラートを示す情報を含め、基地局装置200に送信する。
 端末装置100は、Energy headroomに関する設定情報を含む送信出力レポート設定を受信すると(S302)、余力の監視を行う。端末装置100は、余力が余力アラート閾値を下回ったことを検出すると(S303)、アラートを含む送信出力レポートを基地局装置200に送信する(S304)。
 基地局装置200は、アラートを含む送信出力レポートを受信すると(S304)、端末装置100が停波していると判定する(S305)。基地局装置200は、停波している端末装置100に対して、無線リソース割当のスケジューリングを行わないなどの制御を行う(S305)。
 図9は、Energy headroomの例を示す図である。Energy headroomは、余力を示す値であり、例えば、測定区間の残り時間における送信出力の残量である。端末装置100は、余力が余力アラート閾値を下回ったタイミングT31において、アラートを含む送信出力レポートを基地局装置200に送信する。
 第3の実施の形態において、基地局装置200は、端末装置100の送信出力累積値の余力が閾値以下になったことを認識することで、端末装置100に対して、適切なスケジューリングを行うことができる。
 [第4の実施の形態]
 第4の実施の形態について説明する。
 <送信出力制御処理>
 図10は、第4の実施の形態における基地局装置200による送信出力制御処理のシーケンスの例を示す図である。第4の実施の形態における送信出力制御処理は、余力アラート閾値に加え、余力第1レポート閾値及び余力第2レポート閾値を有し、それぞれの閾値を超えたタイミングで、送信出力レポートが送信される。
 端末装置100は、基地局装置200にUEcapability通知を送信する(S401)。
 基地局装置200は、Energy headroomに関する設定情報を含む送信出力レポート設定を端末装置100に送信する(S402)。Energy headroomに関する設定情報は、例えば、余力アラート閾値、余力第1レポート閾値、及び余力第2レポート閾値を含む。余力第1レポート閾値及び余力第2レポート閾値は、ある測定区間における端末装置100の余力に対する閾値である。端末装置100は、余力が余力第1レポート閾値(又は余力第2レポート閾値)以下となった(下回った)場合、送信出力レポートに余力第1レポート閾値(又は余力第2レポート閾値)以下となったことを示す情報を含め、基地局装置200に送信する。
 端末装置100は、Energy headroomに関する設定情報を含む送信出力レポート設定を受信すると(S402)、余力の監視を行う。端末装置100は、余力が余力第1レポート閾値を下回ったことを検出すると(S403)、余力が余力第1レポート閾値を下回ったことを含む送信出力レポートを基地局装置200に送信する(S404)。
 基地局装置200は、余力第1レポート閾値を下回ったことを含む送信出力レポートを受信すると、第1段階の送信出力制御を行う(S405)。
 端末装置100は、余力が余力第2レポート閾値を超えたことを検出すると(S406)、余力第2レポート閾値を下回ったことを含む送信出力レポートを基地局装置200に送信する(S407)。
 基地局装置200は、余力第2レポート閾値を下回ったことを含む送信出力レポートを受信すると、第2段階の送信出力制御を行う(S408)。
 端末装置100は、余力が余力アラート閾値を下回ったことを検出すると(S409)、アラートを含む送信出力レポートを基地局装置200に送信する(S410)。そして、端末装置100は、上り送信を停止する。
 基地局装置200は、アラートを含む送信出力レポートを受信すると(S410)、端末装置100が停波していると判定する(S411)。基地局装置200は、停波している端末装置100に対して、無線リソース割当のスケジューリングを行わないなどの制御を行う(S411)。
 余力第2レポート閾値は、余力アラート閾値よりも低い値となる。また、余力第1レポート閾値は、余力第2レポート閾値よりも低い値となる。
 第4の実施の形態において、基地局装置200は、いきなりアラートで送信停止を認識する前に、段階的にレポートを受信することで、段階的に送信出力の制御を行うことができる。
 [第5の実施の形態]
 第5の実施の形態について説明する。第5の実施の形態において、端末装置100及び基地局装置200は、ハンドオーバ処理において、送信出力制御を実施する。なお、第5の実施の形態における送信出力制御処理は、第1の実施の形態における送信出力制御処理をハンドオーバ処理用に適用したものである。しかし、第5の実施の形態における送信出力制御処理は、第1の実施の形態以外に、第2から第4の実施の形態における送信出力制御処理を適用してもよい。
 <送信出力制御処理>
 図11は、第5の実施の形態における基地局装置200による送信出力制御処理のシーケンスの例を示す図である。端末装置100は、基地局装置200-1から基地局装置200-2にハンドオーバするハンドオーバ処理を行う(S501)。
 基地局装置200-2は、ハンドオーバが成功(完了)すると、HANDOVER SUCCESSを基地局装置200-1に送信する(S502)。
 基地局装置200-1は、HANDOVER SUCCESSを受信すると、シーケンス番号を含むSN STATUS TRANSFERを基地局装置200-2に送信する(S503)。
 そして、基地局装置200-2は、送信出力レポート設定を端末装置100に送信する(S504)。
 端末装置100は、送信出力レポート設定を受信すると(S504)、送信出力累積値の監視を行う。なお、端末装置100は、ハンドオーバ前の送信出力累積値をそのまま引き継ぎ、移動先の基地局装置200-2に対しては、移動前の送信出力累積値を加算した値で送信出力累積値を監視する。
 そして、端末装置100は、ハンドオーバに伴う送信出力レポートを、基地局装置200-2に送信する(S505)。ハンドオーバに伴う送信出力レポートは、例えば、移動元での送信出力累積値や状況を含む。状況とは、例えば、移動前の基地局装置200-1に対して送信した送信出力レポートの内容を含む。例えば、端末装置100は、基地局装置200-1と通信時に、何らかの閾値を超えていたか否か、停波状態であるか否か、及び基地局装置200-1から何らかの送信出力制御を受けていたかなど、送信出力累積値や送信出力レポートの内容などについて、ハンドオーバに伴う送信出力レポートで基地局装置200-2に送信する。また、状況は、過去(移動前の基地局装置200との通信において)の送信出力レポートの送信履歴に関する情報(例えば、すでにアラートを含む送信出力レポートを送信済みであることなど)を含む。
 なお、ハンドオーバに伴う送信出力レポートは、移動先の基地局装置200-2に引き継ぐ情報がない場合、送信されなくてもよい。
 端末装置100は、送信出力累積値(移動前の送信出力累積値を加算した値)がアラート閾値を超えたことを検出すると(S506)、アラートを含む送信出力レポートを基地局装置200-2に送信する(S507)。
 基地局装置200-2は、アラートを含む送信出力レポートを受信すると、端末装置100が停波していると判定する(S508)。
 なお、ハンドオーバに伴う送信出力レポート設定は、例えば、移動元の基地局装置200-1から端末装置100に送信されてもよい。この場合、基地局装置200-1は、例えば、HANDOVER SUCCESS(S502)を受信したタイミングで、端末装置100にハンドオーバに伴う送信出力レポート設定を送信する。基地局装置200-1は、端末装置100との無線接続が切断される前に、ハンドオーバに伴う送信出力レポート設定を送信すればよい。端末装置100は、移動元の基地局装置200-1からハンドオーバに伴う送信出力レポート設定を受信し、移動先の基地局装置200-2に送信出力レポートを送信する。
 このように、第1から第4の実施の形態における送信出力制御処理を、ハンドオーバ時に適用することで、ハンドオーバ先の基地局装置200においても、適切な送信出力制御を行うことができる。
 [第6の実施の形態]
 第6の実施の形態について説明する。第6の実施の形態において、端末装置100及び基地局装置200は、他種別の通信(例えば、Wi-Fi、Buluetoothなど)における送信出力累積値も考慮する。なお、第6の実施の形態における送信出力制御処理は、第1の実施の形態における送信出力制御処理を適用したものである。しかし、第6の実施の形態における送信出力制御処理は、第1の実施の形態以外に、第2から第4の実施の形態における送信出力制御処理を適用してもよい。
 <送信出力制御処理>
 図12は、第6の実施の形態における基地局装置200による送信出力制御処理のシーケンスの例を示す図である。端末装置100は、他種別の通信基地局を介して、通信を行っている(S601)。
 そして、端末装置100は、他種別の通信基地局との無線接続は解放し、基地局装置200との通信を開始する(S602)。
 端末装置100は、基地局装置200にUEcapability通知を送信する(S603)。
 基地局装置200は、送信出力レポート設定を端末装置100に送信する(S604)。
 端末装置100は、送信出力レポート設定を受信すると(S604)、送信出力累積値の監視を行う。このとき、端末装置100は、他種別の通信基地局との通信における送信出力累積値を引き継ぐ。端末装置100は、他種別の通信基地局との通信における送信出力累積値を加算し、基地局装置200に対して送信出力レポートを送信する。
 端末装置100は、送信出力累積値(他種別の通信基地局との通信における送信出力累積値を加算した値)がアラート閾値を超えたことを検出すると(S605)、アラートを含む送信出力レポートを基地局装置200に送信する(S606)。そして、端末装置100は、上り送信を停止する。
 基地局装置200は、アラートを含む送信出力レポートを受信すると(S607)、端末装置100が停波していると判定する(S607)。基地局装置200は、停波している端末装置100に対して、無線リソース割当のスケジューリングを行わないなどの制御を行う(S607)。
 図13は、第6の実施の形態における基地局装置200による送信出力制御処理のシーケンスの例を示す図である。端末装置100は、他種別の通信基地局を介して、通信を行っている(S701)。
 そして、端末装置100は、他種別の通信基地局との無線接続は解放し、基地局装置200との通信を開始する(S702)。
 端末装置100は、他通信フラグがONであるフラグ通知を、基地局装置200に送信する(S703)。他通信フラグは、測定期間内の他種別の通信基地局との通信があったか否かを示すフラグであり、ONは通信があったことを示す。なお、フラグ通知は、例えば、UEcapability通知に他通信フラグを含めることで、送信されてもよい。
 基地局装置200は、送信出力レポート設定を端末装置100に送信する(S704)。このとき、基地局装置200は、他通信フラグがONであったことを考慮し、フラグON時の閾値を送信出力レポート設定に含める。フラグON時の閾値は、例えば、他種別の通信基地局との通信において所定値の送信出力が累積されたと仮定に基づき、所定値を考慮した閾値である。例えば、アラート閾値は、フラグON時の閾値が、フラグONを考慮しない閾値よりも、低い値が設定される。
 端末装置100は、送信出力レポート設定を受信すると(S704)、送信出力累積値の監視を行う。このとき、端末装置100は、他種別の通信基地局との通信における送信出力累積値を考慮しなくてもよい(引き継ぐがなくてもよい)。これは、閾値に他種別の通信基地局との送信出力累積値が考慮されているためである。
 端末装置100は、他通信フラグがOFFとなる契機を検出すると(S705)、他通信フラグがOFFになったことを含むフラグ通知を、基地局装置200に送信する(S706)。
 基地局装置200は、他通信フラグがOFFになったことを含むフラグ通知を受信すると、他通信フラグがOFFになったことを記憶する。そして、基地局装置200は、フラグONを考慮しない閾値(フラグOFF時の閾値)を含む送信出力レポート設定を、端末装置100に送信する(S707)。以降、基地局装置200は、再度他通信フラグがONにならない限り、フラグONを考慮しない閾値を用いる。
 なお、フラグOFFのタイミングは、例えば、基地局装置200で監視してもよい。この場合、例えば、フラグ通知にフラグOFFとなるタイミング(時刻)を含んでもよい。
 また、基地局装置200は、送信出力レポート設定にフラグON及びOFFの閾値を両方含め、端末装置100に送信してもよい。この場合、端末装置100が、自装置の判断で、2つの閾値を使い分けてもよい。
 このように、第1から第4の実施の形態における送信出力制御処理を、他種別の通信基地局との通信を考慮して行うことで、RF暴露規定を順守できる可能性が向上する。
 [その他の実施の形態]
 上述した実施の形態において、端末装置100は、送信出力累積値を管理したり、余力を管理したりする。しかし、例えば、基地局装置200が、送信出力累積値を管理したり、余力を管理したりしてもよい。この場合、基地局装置200は、定期的あるいは所定タイミングで、端末装置100から送信出力に関する情報を取得し、自装置において送信出力累積値や余力を管理する。また、この場合、閾値の比較は、基地局装置200が実行する。そして、基地局装置200は、アラートに相当する場合、端末装置100に停波を指示する。
 また、例えば、メッセージはMAC CEで送信される場合がある。MAC CEは、新たに定義される。図14は、送信出力レポート(Energy headroom)を送信するMAC CEの例を示す図である。
 図14(A)は、残り測定時間に関する情報を含むMAC CEであり、図14(B)は、残り測定時間に関する情報を含まないMAC CEの例を示す図である。
 EH(Energy headroom)は、例えば、図14(C)のように、レベルごとに定義される。さらに、図14(C)で定義されたEHは、図14(D)のように、それぞれの測定レベルが定義される。
 また、第1から第6の実施の形態における、メッセージ、処理、閾値、情報などは、それぞれ各実施の形態において使用されてもよい。また、それぞれの実施の形態は、組み合わされてもよい。
10          :無線通信システム
100         :端末装置
110         :CPU
120         :ストレージ
121         :無線通信プログラム
122         :送信出力レポートプログラム
130         :メモリ
150         :無線通信回路
200         :基地局装置
210         :CPU
220         :ストレージ
221         :無線通信制御プログラム
222         :送信出力レポート制御プログラム
230         :メモリ
250         :無線通信回路

Claims (13)

  1.  第1期間における端末装置の送信出力の累積値が制限される無線通信システムにおける基地局装置であって、
     前記端末装置にアラート閾値を含む送信出力レポート設定を送信する送信部と、
     前記第1期間における前記端末装置の送信出力に関する管理値が、前記アラート閾値を跨いだとき、前記端末装置から送信されるアラート情報を含む送信出力レポートを受信する受信部と、
     前記アラート情報を含む前記送信出力レポートを受信したとき、前記端末装置の上り信号送信を制御する制御部と、
     を有する基地局装置。
  2.  前記管理値は、前記第1期間における送信出力の累積値であって、
     前記アラート情報を含む前記送信出力レポートは、前記管理値が前記アラート閾値以上となったときに送信される
     請求項1記載の基地局装置。
  3.  前記アラート閾値は、前記第1期間において前記端末装置に対して許容される送信出力の許容累積値より、所定値だけ小さい値である
     請求項2記載の基地局装置。
  4.  前記管理値は、前記第1期間において前記端末装置に対して許容される送信出力の許容累積値より、前記第1期間における送信出力の累積値を減じた値であって、
     前記アラート情報を含む前記送信出力レポートは、前記管理値が前記アラート閾値以下となったときに送信される
     請求項1記載の基地局装置。
  5.  前記送信部は、第2端末装置がハンドオーバによって無線接続したとき、前記第2端末装置に前記送信出力レポート設定を送信する
     請求項1記載の基地局装置。
  6.  前記第2端末装置に送信する前記送信出力レポート設定は、ハンドオーバに伴うことを示す情報を含み、
     前記第2端末装置は、ハンドオーバに伴うことを示す情報を含む前記送信出力レポート設定を受信したとき、移動元の第2基地局装置との通信における前記管理値に関する情報を含む送信出力レポートを、前記基地局装置に送信する
     請求項5記載の基地局装置。
  7.  前記管理値は、他の通信システムにおける送信出力の累積値を含む
     請求項2記載の基地局装置。
  8.  前記第1期間における送信出力の累積値は、他の通信システムにおける送信出力の累積値を含む
     請求項4記載の基地局装置。
  9.  前記受信部は、前記端末装置が前記第1期間内に他の通信システムで通信していたことを示す第1情報を、前記端末装置より受信し、
     前記送信部は、前記第1情報を受信したとき、前記送信出力レポート設定の前記アラート閾値を所定値だけ小さくする
     請求項2記載の基地局装置。
  10.  前記受信部は、前記端末装置が前記第1期間内に他の通信システムで通信していたことを示す第1情報を、前記端末装置より受信し、
     前記送信部は、前記第1情報を受信したとき、前記送信出力レポート設定の前記アラート閾値を所定値だけ大きくする
     請求項4記載の基地局装置。
  11.  前記所定値は、前記他の通信システムでの通信における送信出力の累積値の仮定値に応じた値である
     請求項9記載の基地局装置。
  12.  第1期間における端末装置の送信出力の累積値が制限される無線通信システムにおける前記端末装置であって、
     アラート閾値を含む送信出力レポート設定を、基地局装置より受信する端末受信部と、
     前記第1期間における送信出力に関する管理値が、前記アラート閾値を跨いだとき、アラート情報を含む送信出力レポートを前記基地局装置に送信する端末送信部と、
     前記アラート情報を含む前記送信出力レポートを送信したのち、上り信号送信を停止する端末制御部と、
     を有する端末装置。
  13.  基地局装置と端末装置を有し、第1期間における前記端末装置の送信出力の累積値が制限される無線通信システムであって、
     前記基地局装置は、アラート閾値を含む送信出力レポート設定を、前記端末装置に送信し、
     前記端末装置は、前記アラート閾値を含む前記送信出力レポート設定を受信すると、前記第1期間における送信出力に関する管理値を管理し、前記管理値が前記アラート閾値を跨いだとき、アラート情報を含む送信出力レポートを前記基地局装置に送信し、上り信号送信を停止し、
     前記基地局装置は、前記アラート情報を含む前記送信出力レポートを受信すると、前記端末装置の上り信号送信を制御する
     無線通信システム。
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