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WO2022074805A1 - 無線通信装置、無線通信システム及び電力制御方法 - Google Patents

無線通信装置、無線通信システム及び電力制御方法 Download PDF

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Publication number
WO2022074805A1
WO2022074805A1 PCT/JP2020/038215 JP2020038215W WO2022074805A1 WO 2022074805 A1 WO2022074805 A1 WO 2022074805A1 JP 2020038215 W JP2020038215 W JP 2020038215W WO 2022074805 A1 WO2022074805 A1 WO 2022074805A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
wireless communication
section
terminal device
communication unit
destination
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Ceased
Application number
PCT/JP2020/038215
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
ジヤンミン ウ-
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Fujitsu Ltd
Original Assignee
Fujitsu Ltd
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 Fujitsu Ltd filed Critical Fujitsu Ltd
Priority to PCT/JP2020/038215 priority Critical patent/WO2022074805A1/ja
Publication of WO2022074805A1 publication Critical patent/WO2022074805A1/ja
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/30Services specially adapted for particular environments, situations or purposes
    • H04W4/40Services specially adapted for particular environments, situations or purposes for vehicles, e.g. vehicle-to-pedestrians [V2P]
    • H04W4/46Services specially adapted for particular environments, situations or purposes for vehicles, e.g. vehicle-to-pedestrians [V2P] for vehicle-to-vehicle communication [V2V]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. Transmission Power Control [TPC] or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/18Self-organising networks, e.g. ad-hoc networks or sensor networks
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W92/00Interfaces specially adapted for wireless communication networks
    • H04W92/16Interfaces between hierarchically similar devices
    • H04W92/18Interfaces between hierarchically similar devices between terminal devices

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication device, a wireless communication system, and a power control method.
  • the traffic of mobile terminals occupies most of the network resources.
  • the traffic used by mobile terminals tends to continue to grow.
  • 5G is often classified into eMBB (Enhanced Mobile Broad Band), Massive MTC (Machine Type Communications), and URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communication). It is supposed to support the use case of.
  • eMBB Enhanced Mobile Broad Band
  • Massive MTC Machine Type Communications
  • URLLC Ultra-Reliable and Low Latency Communication
  • NR-V2X New Radio Vehicle to Everything
  • V2V Vehicle to Vehicle
  • V2P Vehicle to Pedestrian
  • V2I Vehicle to Infrastructure
  • V2N Vehicle to Network
  • a control channel (PSCCH: Physical Sidelink Control CHannel) and a data channel (PSSCH: Physical Sidelink Shared CHannle) are TDM (Time Division Multiplexing) or FDM (Frequency Division Multiplexing).
  • SCI Servicelink Control Information
  • PSFCH Physical Sidelink Feedback CHannel
  • the wireless communication device may perform intermittent reception (DRX: Discontinuous Reception) that intermittently executes reception processing.
  • DRX Discontinuous Reception
  • the wireless communication device operates the wireless communication unit only in the on section (On Duration) within a predetermined DRX cycle (DRX Cycle), and executes reception processing.
  • On Duration On Duration
  • DRX Cycle a predetermined DRX cycle
  • power consumption can be reduced by performing DRX by each terminal device.
  • terminal devices may communicate directly with each other without going through a base station device or the like. In such a case, it is necessary to appropriately control the on section of each terminal device for communication. Performance will drop significantly.
  • the disclosed technique is made in view of the above points, and provides a wireless communication device, a wireless communication system, and a power control method capable of suppressing deterioration of communication performance while reducing power consumption.
  • the purpose is made in view of the above points, and provides a wireless communication device, a wireless communication system, and a power control method capable of suppressing deterioration of communication performance while reducing power consumption. The purpose.
  • the wireless communication device disclosed in the present application includes, in one embodiment, a wireless communication unit that transmits and receives signals and a processor that controls power supply to the wireless communication unit, and the processor identifies a destination of the signal. Based on the destination identification information to be performed, an on-section for turning on signal transmission / reception by the wireless communication unit is set, and a process of controlling intermittent reception is executed according to the set on-section.
  • the wireless communication device According to one aspect of the wireless communication device, the wireless communication system, and the power control method disclosed in the present application, it is possible to suppress the deterioration of communication performance while reducing the power consumption.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of a terminal device according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram showing a specific example of the on-section according to the destination ID.
  • FIG. 3 is a block diagram showing the configuration of the terminal device according to the second embodiment.
  • FIG. 4 is a diagram showing a specific example of the on-section in unicast.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a specific example of control information.
  • FIG. 6 is a block diagram showing the configuration of the terminal device according to the third embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram showing a specific example of the on-section according to the zone ID.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating the timing of partial sensing.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of a terminal device 100 according to the first embodiment.
  • the terminal device 100 shown in FIG. 1 has a processor 110, a memory 120, and a wireless communication unit 130.
  • the processor 110 includes, for example, a CPU (Central Processing Unit), an FPGA (Field Programmable Gate Array), a DSP (Digital Signal Processor), etc., and controls the entire terminal device 100 in an integrated manner.
  • the processor 110 includes an application processing unit 111, a DRX control unit 112, a control information generation unit 113, a transmission data generation unit 114, a transmission control unit 115, and a reception control unit 116.
  • the application processing unit 111 executes application processing corresponding to various communication services. Further, the application processing unit 111 corresponds to each communication service and manages a destination ID (for example, Destination L2 ID) that identifies the destination of the signal. For example, when the terminal device 100 executes a communication service using unicast, the application processing unit 111 holds a destination ID that uniquely identifies the unicast link between the own device and the terminal device of the communication partner. For example, when the terminal device 100 executes a communication service using a group cast, the application processing unit 111 holds a destination ID that uniquely identifies a group of terminal devices that execute the same communication service. For example, when the terminal device 100 executes a communication service using a broadcast, the application processing unit 111 holds a destination ID indicating that a signal is transmitted by the broadcast.
  • a destination ID for example, Destination L2 ID
  • the DRX control unit 112 controls intermittent reception of the terminal device 100. Specifically, the DRX control unit 112 causes the control information generation unit 113 and the transmission data generation unit 114 to generate control information and transmission data in the on-duration of the predetermined DRX cycle, respectively, and wirelessly. Turns on the transmission and reception of signals by the communication unit 130. Further, the DRX control unit 112 turns off the transmission / reception of signals by the wireless communication unit 130 in the off section (Opportunity for DRX) of the DRX cycle. At this time, the DRX control unit 112 acquires the destination ID held by the application processing unit 111, and determines the on section based on the destination ID corresponding to the communication service being executed.
  • SFN is a system frame number (System Frame Number) assigned by the network, and when the terminal device 100 is outside the communication range of the base station device, for example, GNSS (Global Navigation Satellite System). It is replaced by the direct frame number (DFN: Direct Frame Number) obtained by positioning by.
  • the DRX cycle is a period of DRX having an on section and an off section.
  • the start offset is the offset until the start of DRX.
  • (A) mod (a) indicates a remainder when A is divided by a.
  • Various parameters related to DRX that is, the length of the DRX cycle, the length of the on-section, the start offset, and the like are set in advance in the terminal device 100 by, for example, the control information of the RRC (Radio Resource Control) layer.
  • RRC Radio Resource Control
  • the control information generation unit 113 generates control information such as SCI (Sidelink Control Information).
  • control information such as SCI (Sidelink Control Information).
  • information on the data coding rate and modulation method, information for specifying the radio resource of the data channel used for data transmission, and radio resource used for data retransmission are specified. Information to be done is included.
  • the transmission data generation unit 114 generates unicast, group cast, or broadcast transmission data according to the processing by the application processing unit 111.
  • the transmission control unit 115 encodes and modulates the control information and transmission data, maps them to radio resources, and generates a transmission signal. That is, the transmission control unit 115 maps the control information to the control channel, maps the transmission data to the data channel, and generates a transmission signal.
  • the reception control unit 116 acquires a received signal from the wireless communication unit 130 and executes reception processing for the received signal. Specifically, the reception control unit 116 executes demodulation and decoding of the control channel to acquire control information, and demodulates and decodes the data channel according to the control information.
  • the memory 120 includes, for example, a RAM (Random Access Memory) or a ROM (Read Only Memory), and stores information used for processing by the processor 110.
  • a RAM Random Access Memory
  • ROM Read Only Memory
  • the wireless communication unit 130 transmits / receives signals to / from other terminal devices. Specifically, the wireless communication unit 130 performs a predetermined wireless transmission process on the transmission signal and wirelessly transmits the transmission signal to another terminal device via the antenna. Further, the wireless communication unit 130 wirelessly receives a signal via the antenna and performs a predetermined wireless reception process on the received signal. The wireless communication unit 130 transmits / receives signals only in the on section of the terminal device 100, and saves power in the off section to not transmit / receive signals.
  • the terminal device 100 When the terminal device 100 executes a communication service using unicast, the terminal device 100 establishes a unicast link with the terminal device as a communication partner, and the destination ID uniquely identifying the unicast link is the application processing unit 111. Held by. Further, when the terminal device 100 executes the communication service using the group cast, the terminal device 100 participates in a group of the terminal devices executing the same communication service, and the destination ID uniquely identifying this group is held by the application processing unit 111. Will be done. Further, when the terminal device 100 executes the communication service using the broadcast, the destination ID corresponding to the communication service is specified, and the destination ID is held by the application processing unit 111.
  • the DRX control unit 112 controls the on section and the off section according to the communication service executed by the terminal device 100. Specifically, the DRX control unit 112 acquires the destination ID held in the application processing unit 111, and the on-section starts from the slot with the slot number satisfying the above equation (1). In the on section, the DRX control unit 112 instructs the generation of control information and transmission data, and the wireless communication unit 130 is turned on. Therefore, the transmission signal generated by the transmission control unit 115 and including the control information and the transmission data is transmitted from the wireless communication unit 130 in the on section. Further, the signal received by the wireless communication unit 130 in the on section is output to the reception control unit 116, and is demodulated and decoded.
  • the on section continues for a time set in advance by the control information of the RRC layer, and when the on section ends, the DRX control unit 112 stops the transmission / reception of the signal by the wireless communication unit 130. That is, the off section starts. In the off section, the wireless communication unit 130 saves power, so that the power consumption of the terminal device 100 can be reduced.
  • the off section ends according to the DRX cycle set in advance by the control information of the RRC layer.
  • the terminal device 100 controls the on section and the off section based on the destination ID, the terminal devices sharing the same destination ID are simultaneously on the on section, and signals can be transmitted and received between these terminal devices. It will be possible. As a result, deterioration of communication performance such as PRR and PIR can be suppressed.
  • the terminal device 100 executes a communication service using unicast
  • the terminal device 100 and the terminal device of the communication partner share the same destination ID. Therefore, the terminal device 100 that establishes the unicast link and the terminal device of the communication partner are simultaneously turned on based on the shared destination ID.
  • the terminal device 100 executes a communication service using group cast
  • the terminal device 100 and the terminal device in the group share the same destination ID. Therefore, all the terminal devices in the group including the terminal device 100 are turned on at the same time based on the shared destination ID.
  • the terminal device 100 executes a communication service using broadcast
  • the terminal devices executing the same communication service share the same destination ID. Therefore, all the terminal devices that execute the same communication service using broadcast are turned on at the same time based on the shared destination ID.
  • terminal devices UEs # 1 to # 3 belong to the same group to execute a communication service using group cast, and at the same time, terminal devices UEs # 3 to # 5 belong to the same group to perform group cast.
  • the terminal devices UEs # 1 to # 3 share the same destination ID
  • the terminal devices UEs # 3 to # 5 share the same destination ID.
  • the terminal devices UEs # 1 to # 3 are on sections in the section 210 based on the same destination ID, and the terminal devices UEs # 3 to # 5 are based on the same destination ID. It becomes an on section in the section 220.
  • the on-section 210 common to the terminal devices UEs # 1 to # 3 and the on-section 220 common to the terminal devices UEs # 3 to # 5 are repeated every DRX cycle.
  • FIG. 2 is a diagram showing the DRX cycles of each of the terminal devices UE # 1 to # 5.
  • the DRX cycle 201 of the terminal device UE # 1 is composed of an on section 202 and an off section 203.
  • the length of the DRX cycle 201 and the length of the on-section 202 are set in advance, for example, by the control information of the RRC layer.
  • the terminal device since the terminal device holds the destination ID according to the communication service and sets the on section in the DRX cycle based on the destination ID, the terminals sharing the same destination ID.
  • the device is turned on at the same time. As a result, it is possible to reduce power consumption by providing an off section of the terminal device, and it is possible to suppress deterioration of communication performance by simultaneously turning on the terminal devices that transmit and receive signals to each other.
  • the feature according to the second embodiment is that the terminal device that executes the communication service using unicast sets the on-section based on the destination ID, and then optimizes the on-section by using the control information.
  • FIG. 3 is a block diagram showing the configuration of the terminal device 100 according to the second embodiment.
  • the terminal device 100 shown in FIG. 3 has a control information generation unit 151 instead of the control information generation unit 113 of the terminal device 100 shown in FIG.
  • the control information generation unit 151 generates control information such as SCI.
  • control information generated by the control information generation unit 151 information on the data coding rate and modulation method, information for specifying the radio resource of the data channel used for data transmission, and radio resource used for data retransmission are specified. Information to be done is included.
  • control information generation unit 151 generates control information such as MAC-CE (Medium Access Control-Control Element).
  • the MAC-CE generated by the control information generation unit 151 includes information on a DRX cycle with another terminal device, information on a DRX cycle and an on-section change, and the like. That is, when periodic traffic is generated and a constant DRX cycle is set in, for example, a unicast link with another terminal device, the control information generation unit 151 further provides information on this DRX cycle. Generate MAC-CE to notify other terminal devices. Further, the control information generation unit 151 notifies the change of the DRX cycle and the on section when the communication service is changed, or when the conditions such as the channel state and the remaining battery level of the terminal device 100 are changed. To generate.
  • the control information generation unit 151 may generate an SCI or RRC message including the above-mentioned information instead of the MAC-CE.
  • the terminal device 100 executes a communication service using unicast
  • the terminal device 100 establishes a unicast link with the terminal device as a communication partner, and the destination ID uniquely identifying the unicast link is the application processing unit 111. Held by.
  • the DRX control unit 112 controls the on section and the off section of the wireless communication unit 130 according to the communication service executed by the terminal device 100. Specifically, the DRX control unit 112 acquires the destination ID held in the application processing unit 111, and the on-section starts from the slot with the slot number satisfying the above equation (1). In the on section, the DRX control unit 112 instructs the generation of control information and transmission data, and the wireless communication unit 130 is turned on. Therefore, the transmission signal generated by the transmission control unit 115 and including the control information (SCI) and the transmission data is transmitted from the wireless communication unit 130 in the on section. Further, the signal received by the wireless communication unit 130 in the on section is output to the reception control unit 116, and is demodulated and decoded.
  • SCI control information
  • the on section continues for a time set in advance by the control information of the RRC layer, and when the on section ends, the DRX control unit 112 stops the transmission / reception of the signal by the wireless communication unit 130. That is, the off section starts. In the off section, the wireless communication unit 130 saves power, so that the power consumption of the terminal device 100 can be reduced.
  • the off section ends according to the DRX cycle set in advance by the control information of the RRC layer.
  • the terminal device 100 When the terminal device 100 sets a DRX cycle based on the destination ID in the unicast link with the terminal device to be the communication partner, the terminal device 100 generates control information including information about the DRX cycle to the terminal device to be another communication partner. Send. That is, the control information generation unit 151 generates a MAC-CE containing information about a certain DRX cycle in the first unicast link, and this MAC-CE is transmitted using the second unicast link.
  • FIG. 4 shows a DRX cycle in which the terminal device UE # 2 establishes a unicast link # 1 with the terminal device UE # 1 and establishes a unicast link # 2 with the terminal device UE # 3. It is a figure which shows an example. Here, it is assumed that the unicast link # 1 generates traffic periodically and a constant DRX cycle is set, while the unicast link # 2 generates traffic aperiodically.
  • each of the terminal devices UEs # 1 to # 3 sets an initial DRX cycle based on the destination ID corresponding to the unicast link. That is, the terminal device UE # 1 sets the DRX cycle based on the destination ID corresponding to the unicast link # 1, and the terminal device UE # 2 is based on the destination ID corresponding to the unicast links # 1 and # 2.
  • the DRX cycle is set, and the terminal device UE # 3 sets the DRX cycle based on the destination ID corresponding to the unicast link # 2.
  • a constant DRX cycle is set in the terminal device UE # 1, and the on section 310 arrives periodically.
  • a constant DRX cycle is set in the terminal device UE # 2, and the on section 320 arrives periodically. That is, on terminals 310 and 320 at the same timing are set in the terminal devices UEs # 1 and # 2 based on the destination ID corresponding to the unicast link # 1. Therefore, the terminal devices UEs # 1 and # 2 transmit and receive signals in the on sections 310 and 320 of the unicast link # 1.
  • the terminal devices UEs # 2 and # 3 that establish the unicast link # 2 initially set the DRX cycle based on the destination ID. That is, the terminal devices UEs # 2 and # 3 set the on sections 321 and 331, respectively, based on the destination ID. Therefore, the terminal devices UEs # 2 and # 3 can transmit and receive signals in the on sections 321 and 331 of the unicast link # 2. Then, the terminal device UE # 2 generates MAC-CE301 including information about the on section 320 of the periodic unicast link # 1 in the on section 321 and the terminal device UE # 3 via the unicast link # 2. Send to. That is, the terminal device UE # 2 transmits MAC-CE301 including information about a certain DRX cycle in the unicast link # 1 with the terminal device UE # 1 to the terminal device UE # 3.
  • the terminal device UE # 2 may include information for reserving the next on-section 322 in the unicast link # 2 in the MAC-CE301 so as to overlap with the next on-section 320 in the unicast link # 1, for example. good.
  • the terminal device UE # 3 that receives the MAC-CE301 sets the on section 332 at the same timing as the on section 322. That is, the terminal device UE # 2 uses the MAC-CE301 to set the on section of the unicast link # 2 where the aperiodic traffic is generated and the on section 320 of the unicast link # 1 where the periodic traffic is generated. To match.
  • the terminal device UE # 2 may set one on section 320 without separately providing an on section for each of the terminal devices UE # 1 and # 3 which are communication partners, so that the off section can be set. It can be lengthened and power consumption can be reduced.
  • the terminal device UE # 2 may include the information for reserving the next on-section in the on-section 322 in the MAC-CE 302 and transmit the information.
  • the terminal device UE # 3 when the terminal device UE # 3 is notified by the MAC-CE301 of information regarding a certain DRX cycle in the unicast link # 1, the terminal device UE # 3 may set the on section of its own device according to the notified DRX cycle. good. That is, since the on section 320 of the terminal device UE # 2 is specified by the MAC-CE301, the terminal device UE # 3 may set the on section 332 and 333 of its own device so as to overlap the on section 320. good. By setting the on section 332 and 333 based on the MAC-CE301, the terminal device UE # 3 can transmit a signal in the on section 333 that overlaps with the on section 320 of the terminal device # 2, for example. can.
  • the terminal device UE # 2 transmits MAC-CE301 to reserve the next on-section, but the terminal device UE # 3 transmits MAC-CE to reserve the next on-section. You may do so. In this case, the on-section reserved by the terminal device UE # 3 may be canceled by the terminal device UE # 2.
  • the terminal device 100 After setting the DRX cycle based on the destination ID, the terminal device 100 has a DRX cycle and an on-section when, for example, the communication service is changed, the conditions such as the channel state and the remaining battery level of the terminal device 100 are changed. Sends control information to notify the change of. That is, the control information generation unit 151 generates a MAC-CE including information on the DRX cycle and the change of the on-section, and this MAC-CE is transmitted.
  • the longer the on section, the higher the power consumption, and the longer the off section the lower the power consumption. For example, in a state where congestion is occurring, it is preferable to lengthen the on-section to improve communication reliability.
  • the off section in a state where there are few terminal devices during communication and congestion does not occur, it is preferable to lengthen the off section to reduce power consumption. Further, when the delay allowed for communication is relatively small, it is preferable to shorten the off section, and when the allowable delay is relatively large, it is preferable to lengthen the off section.
  • FIG. 5 shows the case where the terminal devices UEs # 1 and # 2 perform unicast. It is a figure which shows an example of the DRX cycle of.
  • the terminal devices UEs # 1 and # 2 set the initial DRX cycle based on the destination ID corresponding to the unicast link.
  • the on section arrives at the terminal devices UEs # 1 and # 2 at the same time.
  • the terminal device UE # 1 changes the DRX cycle and the on-section.
  • MAC-CE350 is generated and transmitted to the terminal device UE # 2.
  • the MAC-CE350 contains information about the changed DRX cycle and on-section. Specifically, the MAC-CE350 has a start offset 351 from transmission of the MAC-CE350 to the start of a new DRX cycle 352, a new DRX cycle 352, a new on-section 353 length, and a new Contains information on the DRX cycle timer 354 indicating how long the DRX cycle 352 is valid.
  • the terminal device UE # 1 that transmits the MAC-CE350 sets a new DRX cycle 352 and an on-section 353 to control intermittent reception.
  • the terminal device UE # 2 that receives the MAC-CE350 also controls intermittent reception by setting a new DRX cycle 352 and an on-section 353 after the start offset 351 has elapsed.
  • the terminal device UE # 2 when the DRX cycle timer 354 elapses, for example, the terminal device UE # 2 generates a MAC-CE360 for notifying the change of the DRX cycle and the on section, and transmits the MAC-CE360 to the terminal device UE # 1.
  • the MAC-CE360 contains information about the changed DRX cycle and on-section. Specifically, the MAC-CE360 has a start offset of 361 from transmission of the MAC-CE360 to the start of a new DRX cycle 362, a new DRX cycle 362, a new on-section 363 length, and a new. Contains information on the DRX cycle timer 364 indicating how long the DRX cycle 362 is valid. After the start offset 361 has elapsed, the terminal device UE # 2 that transmits the MAC-CE360 sets a new DRX cycle 362 and an on-section 363 to control intermittent reception. Similarly, the terminal device UE # 1 that receives the MAC-CE360 also controls intermittent reception by setting a new DRX cycle 362 and an on-section 363 after the start offset 361 has elapsed.
  • the traffic and the conditions change periodically.
  • the control information including the information regarding the change of the DRX cycle and the on-section is transmitted according to the above. Therefore, the DRX cycle and the on-section based on the destination ID are optimized, and the effects of reducing power consumption and suppressing performance deterioration can be enhanced.
  • the size of MAC-CE related to the setting of the DRX cycle is not excessively large (for example, 10 bytes or less). Therefore, a plurality of candidates for a set of DRX parameters such as a DRX cycle and an on-section are set statically or quasi-statically in advance by a message of, for example, an RRC layer, and MAC-CE is selected from these multiple candidates. It may include information to select the appropriate set. As a result, it is not necessary to include the values of individual DRX parameters in the MAC-CE, and the size of the MAC-CE can be reduced.
  • the feature according to the third embodiment is that the terminal device that executes the communication service using group cast or broadcast sets the on section based on the destination ID, and then turns on based on the zone ID of the zone in which each terminal device is located. This is the point to set the section.
  • FIG. 6 is a block diagram showing the configuration of the terminal device 100 according to the third embodiment.
  • the terminal device 100 shown in FIG. 6 has a position management unit 161 and a DRX control unit 162 in place of the DRX control unit 112 of the terminal device 100 shown in FIG.
  • the position management unit 161 manages the position of the terminal device 100. Specifically, the position management unit 161 acquires the geographical coordinates of the terminal device 100 by positioning by GNSS, for example, and identifies the zone ID of the zone including the acquired coordinates.
  • the zone is defined by dividing the coordinates in, for example, the latitude direction or the longitude direction, and if the coordinates of the terminal device 100 are acquired, one zone corresponding to these coordinates is specified.
  • floor (A) indicates the maximum integer of A or less
  • x and y indicate the distances from the reference points in the latitude and longitude directions to the terminal device 100, respectively
  • L and W indicate the distances in the latitude and longitude directions, respectively. Indicates the size of the zone.
  • the DRX control unit 162 controls intermittent reception of the terminal device 100. Specifically, the DRX control unit 162 causes the control information generation unit 113 and the transmission data generation unit 114 to generate control information and transmission data, respectively, in the on-section of the DRX cycle, and the signal from the wireless communication unit 130. Turn on sending and receiving. Further, the DRX control unit 162 turns off the transmission / reception of signals by the wireless communication unit 130 in the off section of the DRX cycle. At this time, the DRX control unit 162 acquires the destination ID held by the application processing unit 111, and initially sets the on section based on the destination ID corresponding to the communication service being executed. That is, the DRX control unit 162 starts the on section in the slot having the slot number satisfying the above equation (1).
  • SFN is a system frame number assigned by the network, and when the terminal device 100 is outside the communication range of the base station device, it is replaced with a direct frame number obtained by positioning by, for example, GNSS.
  • the DRX cycle is a period of DRX having an on section and an off section.
  • the start offset is the offset until the start of DRX.
  • (A) mod (a) indicates a remainder when A is divided by a.
  • Various parameters related to DRX that is, the length of the DRX cycle, the length of the on-section, the start offset, and the like are set in advance in the terminal device 100 by, for example, the control information of the RRC layer.
  • the terminal device 100 executes a communication service using group cast or broadcast
  • the destination ID corresponding to the group or broadcast is held by the application processing unit 111.
  • the DRX control unit 162 controls the on section and the off section according to the communication service executed by the terminal device 100. Specifically, the DRX control unit 162 acquires the destination ID held in the application processing unit 111, and the on-section starts from the slot with the slot number satisfying the above equation (1). In the on section, the DRX control unit 162 instructs the generation of control information and transmission data, and the wireless communication unit 130 is turned on. Therefore, the transmission signal generated by the transmission control unit 115 and including the control information (SCI) and the transmission data is transmitted from the wireless communication unit 130 in the on section. Further, the signal received by the wireless communication unit 130 in the on section is output to the reception control unit 116, and is demodulated and decoded.
  • SCI control information
  • the on section continues for a time set in advance by the control information of the RRC layer, and when the on section ends, the DRX control unit 162 stops the transmission / reception of the signal by the wireless communication unit 130. That is, the off section starts. In the off section, the wireless communication unit 130 saves power, so that the power consumption of the terminal device 100 can be reduced.
  • the off section ends according to the DRX cycle set in advance by the control information of the RRC layer.
  • the DRX cycles of all terminal devices holding the same destination ID will be synchronized.
  • the terminal device that can actually receive the signal is only the terminal device located within a predetermined communication range from the terminal device of the transmission source. Therefore, if the on-section of the transmission source terminal device and the terminal device located within the communication range from the transmission source terminal device are at the same timing, it is possible to suppress the deterioration of communication performance. Nevertheless, synchronizing the DRX cycles of all the terminal devices having the same destination ID is an excessive adjustment, and there is a terminal device that is uselessly turned on.
  • the DRX control unit 162 acquires the zone ID specified by the position management unit 161 and is changed so that the on section starts from the slot with the slot number satisfying the above equation (2).
  • the DRX cycle corresponding to the position of the own device is set in the terminal device 100 that executes the communication service using the group cast or the broadcast.
  • the on-section corresponding to the zone ID of the neighboring zone has a common section. Therefore, the terminal device within the communication range can receive the signal by group casting or broadcasting the signal in the common on-section.
  • FIG. 7 shows an example of the DRX cycle in zones # 1 to # 5.
  • Zones # 1 to # 5 are adjacent to each other in this order in the latitude direction or the longitude direction, and have the same length.
  • the DRX cycle 401 in zone # 1 is composed of an on section 402 and an off section 403.
  • the length of the DRX cycle 401 and the length of the on-section 402 are set in advance, for example, by the control information of the RRC layer. Then, the on section of the zone # 2 adjacent to the zone # 1 starts later than the on section 402 of the zone # 1 by the adjustment offset 404.
  • the on-sections of the other zones # 3 to # 5 are also offset from the on-sections of the adjacent zones # 2 to # 4 by the adjustment offset 404.
  • the zones included in the communication range include the sections common to the on-sections.
  • T C-OD T OD- (N-1) ⁇ T ATO ⁇ ⁇ ⁇ (4)
  • T OD indicates the length of the on section 402
  • T ATO indicates the length of the adjustment offset 404. If the length T C-OD of the on-section calculated by the equation (4) is larger than 0, all the terminal devices in the communication range have the timing to be on-section in common, so that the terminal device of the transmission source has a timing. , The signal may be group cast or broadcast in this common on-section.
  • the terminal device that executes the communication service using the group cast or the broadcast initially sets the DRX cycle and the on section based on the destination ID, and then turns on based on the zone ID. Change the section. Therefore, the on-sections are not excessively synchronized up to the terminal device outside the communication range, and the power consumption can be further reduced.
  • the terminal device 100 may execute the sensing of the radio resource to autonomously determine the radio resource to be used for signal transmission. be. In this case, it is preferable that the terminal device 100 synchronizes the timing of executing the sensing with the timing of executing the sensing by another terminal device.
  • the timing 420 for executing sensing in the on section 410 is set. It is preferable to synchronize.
  • sensing is executed in the on-section 410 as shown in FIG. 8 (b). It is preferable that the timing 420 is synchronized.
  • the total time of the timing 420 for executing sensing is preferably the on section 410 or less.
  • the initial setting of the DRX cycle is performed based on the destination ID, but it is also possible to set the DRX cycle based on the zone ID from the time of the initial setting. That is, when the terminal device 100 executes a communication service using group cast or broadcast, the DRX cycle may be set based on the zone ID of the terminal device 100.

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Abstract

無線通信装置(100)は、信号を送受信する無線通信部(130)と、前記無線通信部(130)への電力供給を制御するプロセッサ(110)とを有し、前記プロセッサ(110)は、前記信号の宛先を識別する宛先識別情報に基づいて、前記無線通信部(130)による信号の送受信をオンにするオン区間を設定し、設定したオン区間に従って間欠受信を制御する処理を実行する。これにより、消費電力を低減しつつ、通信のパフォーマンス低下を抑制することができる。

Description

無線通信装置、無線通信システム及び電力制御方法
 本発明は、無線通信装置、無線通信システム及び電力制御方法に関する。
 現在のネットワークにおいては、モバイル端末(スマートフォンやフィーチャーホン)のトラフィックがネットワークのリソースの大半を占めている。また、モバイル端末が使用するトラフィックは、今後も拡大していく傾向にある。
 一方で、IoT(Internet of Things)サービス(例えば、交通システム、スマートメータ、装置等の監視システム)の展開に合わせて、多様な要求条件を持つサービスに対応することが求められている。そのため、第5世代移動体通信(5G又はNR(New Radio))の通信規格では、4G(第4世代移動体通信)の標準技術に加えて、さらなる高データレート化、大容量化、低遅延化を実現する技術が求められている。
 なお、第5世代通信規格については、3GPP(Third Generation Partnership Project)の作業部会(例えば、TSG-RAN WG1、TSG-RAN WG2等)で技術検討が進められており、2017年12月に標準規格書の初版が出されている。
 上述したように、多種多様なサービスに対応するために、5Gでは、eMBB(Enhanced Mobile Broad Band)、Massive MTC(Machine Type Communications)、及びURLLC(Ultra-Reliable and Low Latency Communication)に分類される多くのユースケースのサポートを想定している。
 また、3GPPの作業部会では、NR-V2X(New Radio Vehicle to Everything)通信についても議論されている。NR-V2Xは、例えば、サイドリンクチャネルを用いて、自動車間通信を行うV2V(Vehicle to Vehicle)、自動車と歩行者(Pedestrian)間で通信を行うV2P(Vehicle to Pedestrian)、自動車と標識等の道路インフラ間で通信を行うV2I(Vehicle to Infrastructure)、及び自動車とネットワーク間で通信を行うV2N(Vehicle to Network)等の総称である。
 NR-V2Xにおけるリソース配置に関しては、制御チャネル(PSCCH:Physical Sidelink Control CHannel)とデータチャネル(PSSCH:Physical Sidelink Shared CHannle)をTDM(Time Division Multiplexing)又はFDM(Frequency Division Multiplexing)させる配置方法がある。なお、PSCCHのリソースには、例えば、対応するPSSCHのデータの変調方式及び符号化率に関する情報などを含むSCI(Sidelink Control Information)がマッピングされる。また、サイドリンクのチャネル品質を向上するために、フィードバックチャネル(PSFCH:Physical Sidelink Feedback CHannel)が導入されている。
LG Elecronics, "WID revision NR sidelink enhancement", 3GPP TSG RAN Meeting #88e, RP-201385, June 29 - July 3, 2020 3GPP TS 23.287 V16.4.0(2020-09) 3GPP TS 36.213 V16.2.0(2020-06) 3GPP TS 38.321 V16.1.0(2020-07)
 ところで、一般に無線通信装置の消費電力を低減するために、無線通信装置は、間欠的に受信処理を実行する間欠受信(DRX:Discontinuous Reception)を行うことがある。DRXを行う場合、無線通信装置は、所定のDRX周期(DRX Cycle)内のオン区間(On Duration)においてのみ無線通信部を稼働させ、受信処理を実行する。NR-V2Xにおいても、各端末装置がDRXを行うことにより、消費電力を低減することができる。
 しかしながら、NR-V2Xの通信を行う端末装置間でどのようにオン区間のタイミングを調整するかについて、まだ具体的な検討がされていない。そして、NR-V2Xにおいて端末装置同士が信号を送受信する場合、信号を送受信する端末装置が同時にオン区間でなくては信号が正しく伝送されず、例えばPRR(Packet Reception Ratio)又はPIR(Packet Inter-Reception)などの通信のパフォーマンスが低下するという問題がある。
 特に、NR-V2Xにおいては、端末装置同士が基地局装置などを介さずに直接通信することがあり、このような場合には、各端末装置のオン区間を適切に制御しなくては、通信のパフォーマンスが大きく低下してしまう。
 開示の技術は、かかる点に鑑みてなされたものであって、消費電力を低減しつつ、通信のパフォーマンス低下を抑制することができる無線通信装置、無線通信システム及び電力制御方法を提供することを目的とする。
 本願が開示する無線通信装置は、1つの態様において、信号を送受信する無線通信部と、前記無線通信部への電力供給を制御するプロセッサとを有し、前記プロセッサは、前記信号の宛先を識別する宛先識別情報に基づいて、前記無線通信部による信号の送受信をオンにするオン区間を設定し、設定したオン区間に従って間欠受信を制御する処理を実行する。
 本願が開示する無線通信装置、無線通信システム及び電力制御方法の1つの態様によれば、消費電力を低減しつつ、通信のパフォーマンス低下を抑制することができるという効果を奏する。
図1は、実施の形態1に係る端末装置の構成を示すブロック図である。 図2は、宛先IDに応じたオン区間の具体例を示す図である。 図3は、実施の形態2に係る端末装置の構成を示すブロック図である。 図4は、ユニキャストにおけるオン区間の具体例を示す図である。 図5は、制御情報の具体例を説明する図である。 図6は、実施の形態3に係る端末装置の構成を示すブロック図である。 図7は、ゾーンIDに応じたオン区間の具体例を示す図である。 図8は、部分センシングのタイミングを説明する図である。
 以下、本願が開示する無線通信装置、無線通信システム及び電力制御方法の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。なお、この実施の形態により本発明が限定されるものではない。
(実施の形態1)
 図1は、実施の形態1に係る端末装置100の構成を示すブロック図である。図1に示す端末装置100は、プロセッサ110、メモリ120及び無線通信部130を有する。
 プロセッサ110は、例えばCPU(Central Processing Unit)、FPGA(Field Programmable Gate Array)又はDSP(Digital Signal Processor)などを備え、端末装置100の全体を統括制御する。具体的には、プロセッサ110は、アプリケーション処理部111、DRX制御部112、制御情報生成部113、送信データ生成部114、送信制御部115及び受信制御部116を有する。
 アプリケーション処理部111は、種々の通信サービスに対応するアプリケーションの処理を実行する。また、アプリケーション処理部111は、それぞれの通信サービスに対応し、信号の宛先を識別するする宛先ID(例えばDestination L2 ID)を管理する。アプリケーション処理部111は、例えば端末装置100がユニキャストを用いた通信サービスを実行する場合、自装置と通信相手の端末装置との間のユニキャストリンクを一意に識別する宛先IDを保持する。アプリケーション処理部111は、例えば端末装置100がグループキャストを用いた通信サービスを実行する場合、同一の通信サービスを実行する端末装置のグループを一意に識別する宛先IDを保持する。アプリケーション処理部111は、例えば端末装置100がブロードキャストを用いた通信サービスを実行する場合、ブロードキャストで信号が送信されることを示す宛先IDを保持する。
 DRX制御部112は、端末装置100の間欠受信を制御する。具体的には、DRX制御部112は、所定のDRXサイクルのうち、オン区間(On Duration)には制御情報生成部113及び送信データ生成部114にそれぞれ制御情報及び送信データを生成させるとともに、無線通信部130による信号の送受信をオンにする。また、DRX制御部112は、DRXサイクルのうち、オフ区間(Opportunity for DRX)には無線通信部130による信号の送受信をオフにする。このとき、DRX制御部112は、アプリケーション処理部111が保持している宛先IDを取得し、実行中の通信サービスに対応する宛先IDに基づいてオン区間を決定する。すなわち、DRX制御部112は、例えば下記の式(1)を満たすスロット番号のスロットにおいて、オン区間を開始する。
 {(SFN×10)+スロット番号}mod(DRXサイクル)
        =(開始オフセット+宛先ID)mod(DRXサイクル)
                      ・・・(1)
 なお、式(1)において、SFNは、ネットワークによって割り当てられるシステムフレーム番号(System Frame Number)であり、端末装置100が基地局装置の通信圏外にある場合には、例えばGNSS(Global Navigation Satellite System)による測位によって得られるダイレクトフレーム番号(DFN:Direct Frame Number)で代替される。DRXサイクルは、オン区間とオフ区間とを有するDRXの周期である。開始オフセットは、DRXが開始されるまでのオフセットである。また、(A)mod(a)は、Aをaで除算した場合の剰余を示す。DRXに関する各種のパラメータ、すなわちDRXサイクルの長さ、オン区間の長さ及び開始オフセットなどは、例えばRRC(Radio Resource Control)レイヤの制御情報によってあらかじめ端末装置100に設定されている。
 制御情報生成部113は、例えばSCI(Sidelink Control Information)などの制御情報を生成する。制御情報生成部113が生成する制御情報には、データの符号化率及び変調方式の情報、データの送信に用いられるデータチャネルの無線リソースを特定する情報、データの再送に用いられる無線リソースを特定する情報などが含まれている。
 送信データ生成部114は、アプリケーション処理部111による処理に応じて、ユニキャスト、グループキャスト又はブロードキャストされる送信データを生成する。
 送信制御部115は、制御情報及び送信データを符号化及び変調して無線リソースにマッピングし、送信信号を生成する。すなわち、送信制御部115は、制御情報を制御チャネルにマッピングし、送信データをデータチャネルにマッピングして送信信号を生成する。
 受信制御部116は、無線通信部130から受信信号を取得し、受信信号に対する受信処理を実行する。具体的には、受信制御部116は、制御チャネルの復調及び復号を実行して制御情報を取得し、制御情報に従ってデータチャネルの復調及び復号を実行する。
 メモリ120は、例えばRAM(Random Access Memory)又はROM(Read Only Memory)などを備え、プロセッサ110による処理に用いられる情報を記憶する。
 無線通信部130は、他の端末装置との間で信号を送受信する。具体的には、無線通信部130は、送信信号に対して所定の無線送信処理を施し、アンテナを介して他の端末装置へ無線送信する。また、無線通信部130は、アンテナを介して信号を無線受信し、受信信号に対して所定の無線受信処理を施す。無線通信部130は、端末装置100のオン区間においてのみ信号を送受信し、オフ区間ではパワーセーブして信号を送受信しない。
 次いで、上記のように構成された端末装置100による電力制御方法について、具体的に例を挙げながら説明する。
 端末装置100は、ユニキャストを用いた通信サービスを実行する場合、通信相手となる端末装置との間でユニキャストリンクを確立し、このユニキャストリンクを一意に識別する宛先IDがアプリケーション処理部111によって保持される。また、端末装置100は、グループキャストを用いた通信サービスを実行する場合、同一の通信サービスを実行する端末装置のグループに参加し、このグループを一意に識別する宛先IDがアプリケーション処理部111によって保持される。さらに、端末装置100は、ブロードキャストを用いた通信サービスを実行する場合、通信サービスに対応する宛先IDを特定し、この宛先IDがアプリケーション処理部111によって保持される。
 そして、DRX制御部112によって、端末装置100が実行する通信サービスに応じてオン区間及びオフ区間が制御される。具体的には、DRX制御部112によって、アプリケーション処理部111に保持された宛先IDが取得され、上式(1)を満たすスロット番号のスロットからオン区間が開始する。オン区間においては、DRX制御部112によって、制御情報及び送信データの生成が指示され、無線通信部130がオンにされる。このため、送信制御部115によって生成される送信信号であって、制御情報及び送信データを含む送信信号は、オン区間において無線通信部130から送信される。また、オン区間において無線通信部130によって受信された信号は、受信制御部116へ出力され、復調及び復号される。
 オン区間は、あらかじめRRCレイヤの制御情報によって設定される時間だけ継続し、オン区間が終了すると、DRX制御部112によって、無線通信部130による信号の送受信が停止される。すなわち、オフ区間が開始する。オフ区間においては、無線通信部130がパワーセーブするため、端末装置100の消費電力を低減することができる。オフ区間は、あらかじめRRCレイヤの制御情報によって設定されるDRXサイクルに応じて終了する。
 このように、端末装置100は、宛先IDに基づいてオン区間及びオフ区間を制御するため、同一の宛先IDを共有する端末装置が同時にオン区間となり、これらの端末装置間での信号の送受信が可能となる。結果として、例えばPRR及びPIRなどの通信パフォーマンスの低下を抑制することができる。
 例えば端末装置100がユニキャストを用いる通信サービスを実行する場合には、端末装置100と通信相手の端末装置とが同一の宛先IDを共有している。このため、ユニキャストリンクを確立する端末装置100と通信相手の端末装置とは、共有する宛先IDに基づいて同時にオン区間となる。
 また、例えば端末装置100がグループキャストを用いる通信サービスを実行する場合には、端末装置100とグループ内の端末装置とが同一の宛先IDを共有している。このため、端末装置100を含むグループ内のすべての端末装置は、共有する宛先IDに基づいて同時にオン区間となる。
 また、例えば端末装置100がブロードキャストを用いる通信サービスを実行する場合には、同一の通信サービスを実行する端末装置が同一の宛先IDを共有している。このため、ブロードキャストを用いる同一の通信サービスを実行するすべての端末装置は、共有する宛先IDに基づいて同時にオン区間となる。
 具体的に、例えば端末装置UE#1~#3が同一のグループに属してグループキャストを用いる通信サービスを実行し、同時に、端末装置UE#3~#5が同一のグループに属してグループキャストを用いる通信サービスを実行する場合について考える。この場合、端末装置UE#1~#3が同一の宛先IDを共有するとともに、端末装置UE#3~#5が同一の宛先IDを共有する。
 このため、例えば図2に示すように、端末装置UE#1~#3は、同一の宛先IDに基づく区間210においてオン区間となり、端末装置UE#3~#5は、同一の宛先IDに基づく区間220においてオン区間となる。端末装置UE#1~#3に共通するオン区間210及び端末装置UE#3~#5に共通するオン区間220は、それぞれDRXサイクルごとに繰り返される。なお、図2は、端末装置UE#1~#5それぞれのDRXサイクルを示す図であり、例えば端末装置UE#1のDRXサイクル201は、オン区間202及びオフ区間203から構成される。DRXサイクル201の長さ及びオン区間202の長さは、あらかじめ例えばRRCレイヤの制御情報によって設定されている。
 図2の例では、同一グループに属する端末装置UE#1~#3のいずれかがオン区間210において信号をグループキャストすると、同一グループに属する他の端末装置はオン区間210において信号を受信することができる。同様に、同一グループに属する端末装置UE#3~#5のいずれかがオン区間220において信号をグループキャストすると、同一グループに属する他の端末装置はオン区間220において信号を受信することができる。
 以上のように、本実施の形態によれば、端末装置が通信サービスに応じた宛先IDを保持し、宛先IDに基づいてDRXサイクルにおけるオン区間を設定するため、同一の宛先IDを共有する端末装置が同時にオン区間となる。結果として、端末装置のオフ区間を設けて消費電力を低減することができるとともに、互いに信号を送受信する端末装置が同時にオン区間となって、通信のパフォーマンス低下を抑制することができる。
(実施の形態2)
 実施の形態2に係る特徴は、ユニキャストを用いた通信サービスを実行する端末装置が宛先IDに基づいてオン区間を設定した後、制御情報を用いてオン区間の最適化を図る点である。
 図3は、実施の形態2に係る端末装置100の構成を示すブロック図である。図3において、図1と同じ部分には同じ符号を付し、その説明を省略する。図3に示す端末装置100は、図1に示す端末装置100の制御情報生成部113に代えて、制御情報生成部151を有する。
 制御情報生成部151は、例えばSCIなどの制御情報を生成する。制御情報生成部151が生成する制御情報には、データの符号化率及び変調方式の情報、データの送信に用いられるデータチャネルの無線リソースを特定する情報、データの再送に用いられる無線リソースを特定する情報などが含まれている。
 さらに、制御情報生成部151は、例えばMAC-CE(Medium Access Control - Control Element)などの制御情報を生成する。制御情報生成部151が生成するMAC-CEには、他の端末装置との間のDRXサイクルに関する情報や、DRXサイクル及びオン区間の変更に関する情報などが含まれる。すなわち、制御情報生成部151は、例えば他の端末装置との間のユニキャストリンクにおいて、周期的なトラフィックが発生しており一定のDRXサイクルが設定されている場合、このDRXサイクルに関する情報をさらに他の端末装置へ通知するMAC-CEを生成する。また、制御情報生成部151は、例えば通信サービスが変更された場合、又はチャネル状態や端末装置100のバッテリ残量などの条件が変化した場合、DRXサイクル及びオン区間の変更を通知するMAC-CEを生成する。なお、制御情報生成部151は、MAC-CEの代わりに、上述した情報を含むSCI又はRRCメッセージを生成しても良い。
 次いで、上記のように構成された端末装置100による電力制御方法について、具体的に例を挙げながら説明する。
 端末装置100は、ユニキャストを用いた通信サービスを実行する場合、通信相手となる端末装置との間でユニキャストリンクを確立し、このユニキャストリンクを一意に識別する宛先IDがアプリケーション処理部111によって保持される。
 そして、DRX制御部112によって、端末装置100が実行する通信サービスに応じて無線通信部130のオン区間及びオフ区間が制御される。具体的には、DRX制御部112によって、アプリケーション処理部111に保持された宛先IDが取得され、上式(1)を満たすスロット番号のスロットからオン区間が開始する。オン区間においては、DRX制御部112によって、制御情報及び送信データの生成が指示され、無線通信部130がオンにされる。このため、送信制御部115によって生成される送信信号であって、制御情報(SCI)及び送信データを含む送信信号は、オン区間において無線通信部130から送信される。また、オン区間において無線通信部130によって受信された信号は、受信制御部116へ出力され、復調及び復号される。
 オン区間は、あらかじめRRCレイヤの制御情報によって設定される時間だけ継続し、オン区間が終了すると、DRX制御部112によって、無線通信部130による信号の送受信が停止される。すなわち、オフ区間が開始する。オフ区間においては、無線通信部130がパワーセーブするため、端末装置100の消費電力を低減することができる。オフ区間は、あらかじめRRCレイヤの制御情報によって設定されるDRXサイクルに応じて終了する。
 端末装置100は、通信相手となる端末装置とのユニキャストリンクにおいて、宛先IDに基づくDRXサイクルを設定すると、このDRXサイクルに関する情報を含む制御情報を生成し、他の通信相手となる端末装置へ送信する。すなわち、制御情報生成部151によって、第1のユニキャストリンクにおける一定のDRXサイクルに関する情報を含むMAC-CEが生成され、このMAC-CEが第2のユニキャストリンクを用いて送信される。
 具体的に、例えば端末装置UE#2が端末装置UE#1、#3との間でユニキャストリンクを確立する場合について考える。図4は、端末装置UE#2が、端末装置UE#1との間でユニキャストリンク#1を確立し、端末装置UE#3との間でユニキャストリンク#2を確立する場合のDRXサイクルの一例を示す図である。ここでは、ユニキャストリンク#1においては、周期的にトラフィックが発生し、一定のDRXサイクルが設定される一方、ユニキャストリンク#2においては、非周期的にトラフィックが発生するものとする。
 図4の例では、端末装置UE#1~#3は、それぞれユニキャストリンクに対応する宛先IDに基づいて、初期のDRXサイクルを設定する。すなわち、端末装置UE#1は、ユニキャストリンク#1に対応する宛先IDに基づいてDRXサイクルを設定し、端末装置UE#2は、ユニキャストリンク#1、#2に対応する宛先IDに基づいてDRXサイクルを設定し、端末装置UE#3は、ユニキャストリンク#2に対応する宛先IDに基づいてDRXサイクルを設定する。
 この結果、端末装置UE#1には一定のDRXサイクルが設定され、周期的にオン区間310が到来するようになる。同様に、端末装置UE#2にも一定のDRXサイクルが設定され、周期的にオン区間320が到来するようになる。すなわち、端末装置UE#1、#2には、ユニキャストリンク#1に対応する宛先IDに基づいて、同じタイミングのオン区間310、320が設定される。このため、端末装置UE#1、#2は、ユニキャストリンク#1のオン区間310、320において信号を送受信する。
 一方、ユニキャストリンク#2を確立する端末装置UE#2、#3は、宛先IDに基づいてDRXサイクルを初期設定する。すなわち、端末装置UE#2、#3は、宛先IDに基づいて、それぞれオン区間321、331を設定する。このため、端末装置UE#2、#3は、ユニキャストリンク#2のオン区間321、331において信号を送受信することが可能となる。そして、端末装置UE#2は、オン区間321において、周期的なユニキャストリンク#1のオン区間320に関する情報を含むMAC-CE301を生成し、ユニキャストリンク#2を介して端末装置UE#3へ送信する。すなわち、端末装置UE#2は、端末装置UE#1との間のユニキャストリンク#1における一定のDRXサイクルに関する情報を含むMAC-CE301を端末装置UE#3へ送信する。
 このとき、端末装置UE#2は、例えばユニキャストリンク#1における次のオン区間320と重なるように、ユニキャストリンク#2における次のオン区間322を予約する情報をMAC-CE301に含めても良い。このMAC-CE301を受信する端末装置UE#3は、オン区間322と同じタイミングのオン区間332を設定する。つまり、端末装置UE#2は、MAC-CE301を用いて、非周期的なトラフィックが発生するユニキャストリンク#2のオン区間を、周期的なトラフィックが発生するユニキャストリンク#1のオン区間320に合わせる。これにより、端末装置UE#2は、通信相手となる端末装置UE#1、#3それぞれに対して別々にオン区間を設けることなく、1つのオン区間320を設定すれば良いため、オフ区間を長くすることができ、消費電力を低減することができる。端末装置UE#2は、MAC-CE301によって予約したオン区間322が到来すると、このオン区間322においてさらに次のオン区間を予約する情報をMAC-CE302に含めて送信しても良い。
 一方、端末装置UE#3は、MAC-CE301によって、ユニキャストリンク#1における一定のDRXサイクルに関する情報が通知されると、通知されたDRXサイクルに合わせて自装置のオン区間を設定しても良い。すなわち、MAC-CE301によって、端末装置UE#2のオン区間320が特定されるため、端末装置UE#3は、このオン区間320と重なるように自装置のオン区間332、333を設定しても良い。端末装置UE#3がMAC-CE301に基づいてオン区間332、333を設定することにより、端末装置#3は、例えば端末装置#2のオン区間320と重なるオン区間333において信号を送信することができる。なお、ここでは、端末装置UE#2がMAC-CE301を送信して次のオン区間を予約するものとしたが、端末装置UE#3がMAC-CEを送信して次のオン区間を予約するようにしても良い。この場合、端末装置UE#3が予約したオン区間は、端末装置UE#2によってキャンセル可能にしても良い。
 ところで、端末装置100は、宛先IDに基づくDRXサイクルを設定した後、例えば通信サービスが変更された場合、チャネル状態や端末装置100のバッテリ残量などの条件が変化した場合、DRXサイクル及びオン区間の変更を通知する制御情報を送信する。すなわち、制御情報生成部151によって、DRXサイクル及びオン区間の変更に関する情報を含むMAC-CEが生成され、このMAC-CEが送信される。一般に、オン区間が長くなれば、消費電力が増大し、オフ区間が長くなれば、消費電力を低減することが可能となる。例えば輻輳が発生している状態では、オン区間を長くして通信の信頼性を向上するのが好ましい。一方、通信中の端末装置が少なく輻輳が発生していない状態では、オフ区間を長くして消費電力の低減を図るのが好ましい。また、通信に許容される遅延が比較的小さい場合には、オフ区間を短くし、許容される遅延が比較的大きい場合には、オフ区間を長くするのが好ましい。
 具体的に、例えば端末装置UE#1、#2の間に確立されるユニキャストリンクにおいて、条件が変化した場合について考える、図5は、端末装置UE#1、#2がユニキャストをする場合のDRXサイクルの一例を示す図である。
 図5の例では、端末装置UE#1、#2は、ユニキャストリンクに対応する宛先IDに基づいて、初期のDRXサイクルを設定する。この結果、端末装置UE#1、#2には同時にオン区間が到来するようになる。ここで、例えば通信サービスが変更された場合、又は端末装置UE#1においてチャネル状態やバッテリ残量などの条件の変化が検出された場合、端末装置UE#1は、DRXサイクル及びオン区間の変更を通知するMAC-CE350を生成し、端末装置UE#2へ送信する。
 MAC-CE350は、変更後のDRXサイクル及びオン区間に関する情報を含む。具体的には、MAC-CE350は、MAC-CE350を送信してから新たなDRXサイクル352が開始するまでの開始オフセット351、新たなDRXサイクル352、新たなオン区間353の長さ、及び新たなDRXサイクル352が有効な期間を示すDRXサイクルタイマ354の情報を含む。このMAC-CE350を送信する端末装置UE#1は、開始オフセット351が経過した後、新たなDRXサイクル352及びオン区間353を設定して間欠受信を制御する。また、MAC-CE350を受信する端末装置UE#2も同様に、開始オフセット351が経過した後、新たなDRXサイクル352及びオン区間353を設定して間欠受信を制御する。
 そして、DRXサイクルタイマ354が経過すると、例えば端末装置UE#2は、DRXサイクル及びオン区間の変更を通知するMAC-CE360を生成し、端末装置UE#1へ送信する。
 MAC-CE360は、変更後のDRXサイクル及びオン区間に関する情報を含む。具体的には、MAC-CE360は、MAC-CE360を送信してから新たなDRXサイクル362が開始するまでの開始オフセット361、新たなDRXサイクル362、新たなオン区間363の長さ、及び新たなDRXサイクル362が有効な期間を示すDRXサイクルタイマ364の情報を含む。このMAC-CE360を送信する端末装置UE#2は、開始オフセット361が経過した後、新たなDRXサイクル362及びオン区間363を設定して間欠受信を制御する。また、MAC-CE360を受信する端末装置UE#1も同様に、開始オフセット361が経過した後、新たなDRXサイクル362及びオン区間363を設定して間欠受信を制御する。
 以上のように、本実施の形態によれば、ユニキャストを用いた通信サービスを実行する端末装置が宛先IDに基づいてDRXサイクル及びオン区間を初期設定した後、周期的なトラフィックや条件の変化などに応じてDRXサイクル及びオン区間の変更に関する情報を含む制御情報を送信する。このため、宛先IDに基づくDRXサイクル及びオン区間が最適化され、消費電力の低減及びパフォーマンス低下の抑制の効果を高めることができる。
 なお、DRXサイクルの設定に関するMAC-CEのサイズは、過度に大きくない(例えば10バイト以下)ことが好ましい。このため、DRXサイクル及びオン区間などのDRXパラメータのセットの複数の候補を、例えばRRCレイヤのメッセージによってあらかじめ静的又は準静的に設定しておき、MAC-CEは、これらの複数の候補から適切な1つのセットを選択する情報を含むようにしても良い。これにより、MAC-CEに個々のDRXパラメータの値を含める必要がなく、MAC-CEのサイズを小さくすることができる。
(実施の形態3)
 実施の形態3に係る特徴は、グループキャスト又はブロードキャストを用いた通信サービスを実行する端末装置が宛先IDに基づいてオン区間を設定した後、各端末装置が位置するゾーンのゾーンIDに基づいてオン区間を設定する点である。
 図6は、実施の形態3に係る端末装置100の構成を示すブロック図である。図6において、図1と同じ部分には同じ符号を付し、その説明を省略する。図6に示す端末装置100は、図1に示す端末装置100のDRX制御部112に代えて、位置管理部161及びDRX制御部162を有する。
 位置管理部161は、端末装置100の位置を管理する。具体的には、位置管理部161は、例えばGNSSによる測位によって端末装置100の地理的な座標を取得し、取得した座標が含まれるゾーンのゾーンIDを特定する。ここで、ゾーンは、例えば緯度方向又は経度方向に座標を区切って規定されており、端末装置100の座標が取得されれば、この座標に対応する1つのゾーンが特定される。また、ゾーンIDは、緯度方向又は経度方向の1方向についてゾーンを識別する識別情報であり、例えば以下のように定義される。
 ゾーンID=floor(x/L) 又は ゾーンID=floor(y/W)
 ここで、floor(A)はA以下の最大の整数を示し、x、yはそれぞれ緯度方向及び経度方向の基準点から端末装置100までの距離を示し、L、Wはそれぞれ緯度方向及び経度方向のゾーンの大きさを示す。
 DRX制御部162は、端末装置100の間欠受信を制御する。具体的には、DRX制御部162は、DRXサイクルのうち、オン区間には制御情報生成部113及び送信データ生成部114にそれぞれ制御情報及び送信データを生成させるとともに、無線通信部130による信号の送受信をオンにする。また、DRX制御部162は、DRXサイクルのうち、オフ区間には無線通信部130による信号の送受信をオフにする。このとき、DRX制御部162は、アプリケーション処理部111が保持している宛先IDを取得し、実行中の通信サービスに対応する宛先IDに基づいてオン区間を初期設定する。すなわち、DRX制御部162は、上式(1)を満たすスロット番号のスロットにおいて、オン区間を開始する。
 また、DRX制御部162は、宛先IDに基づいてオン区間を初期設定した後、位置管理部161によって特定された端末装置100のゾーンIDに基づいて、オン区間を調整する。すなわち、DRX制御部162は、例えば下記の式(2)を満たすスロット番号のスロットにおいて、オン区間を開始する。
 {(SFN×10)+スロット番号}mod(DRXサイクル)
       =(開始オフセット+ゾーンID)mod(DRXサイクル)
                      ・・・(2)
 なお、式(2)において、SFNは、ネットワークによって割り当てられるシステムフレーム番号であり、端末装置100が基地局装置の通信圏外にある場合には、例えばGNSSによる測位によって得られるダイレクトフレーム番号で代替される。DRXサイクルは、オン区間とオフ区間とを有するDRXの周期である。開始オフセットは、DRXが開始されるまでのオフセットである。また、(A)mod(a)は、Aをaで除算した場合の剰余を示す。DRXに関する各種のパラメータ、すなわちDRXサイクルの長さ、オン区間の長さ及び開始オフセットなどは、例えばRRCレイヤの制御情報によってあらかじめ端末装置100に設定されている。
 次いで、上記のように構成された端末装置100による電力制御方法について、具体的に例を挙げながら説明する。
 端末装置100は、グループキャスト又はブロードキャストを用いた通信サービスを実行する場合、グループ又はブロードキャストに対応する宛先IDがアプリケーション処理部111によって保持される。
 そして、DRX制御部162によって、端末装置100が実行する通信サービスに応じてオン区間及びオフ区間が制御される。具体的には、DRX制御部162によって、アプリケーション処理部111に保持された宛先IDが取得され、上式(1)を満たすスロット番号のスロットからオン区間が開始する。オン区間においては、DRX制御部162によって、制御情報及び送信データの生成が指示され、無線通信部130がオンにされる。このため、送信制御部115によって生成される送信信号であって、制御情報(SCI)及び送信データを含む送信信号は、オン区間において無線通信部130から送信される。また、オン区間において無線通信部130によって受信された信号は、受信制御部116へ出力され、復調及び復号される。
 オン区間は、あらかじめRRCレイヤの制御情報によって設定される時間だけ継続し、オン区間が終了すると、DRX制御部162によって、無線通信部130による信号の送受信が停止される。すなわち、オフ区間が開始する。オフ区間においては、無線通信部130がパワーセーブするため、端末装置100の消費電力を低減することができる。オフ区間は、あらかじめRRCレイヤの制御情報によって設定されるDRXサイクルに応じて終了する。
 このような宛先IDに基づくDRXサイクルが設定される場合、同一の宛先IDを保持するすべての端末装置のDRXサイクルが同期することになる。しかしながら、グループキャスト又はブロードキャストが行われる場合、実際に信号を受信可能な端末装置は、送信元の端末装置から所定の通信範囲内に位置する端末装置のみである。したがって、送信元の端末装置と、送信元の端末装置から通信範囲内に位置する端末装置とのオン区間が同じタイミングであれば通信のパフォーマンス低下を抑制することができる。それにも関わらず、同一の宛先IDを保持するすべての端末装置のDRXサイクルを同期させるのは、過剰な調整であり無駄にオン区間となる端末装置が存在する。
 そこで、DRX制御部162によって、位置管理部161によって特定されたゾーンIDが取得され、上式(2)を満たすスロット番号のスロットからオン区間が開始するように変更される。これにより、グループキャスト又はブロードキャストを用いた通信サービスを実行する端末装置100には、自装置の位置に応じたDRXサイクルが設定されることになる。そして、ゾーンIDに基づくDRXサイクルにおいては、ゾーンIDが異なればオン区間が異なるものの、近隣のゾーンのゾーンIDに対応するオン区間は共通する区間を有する。このため、共通するオン区間において信号がグループキャスト又はブロードキャストされることにより、通信範囲内の端末装置が信号を受信することができる。
 具体的に、例えばゾーン#1~#5におけるDRXサイクルの一例を図7に示す。ゾーン#1~#5は、緯度方向又は経度方向にこの順番で隣接しており、同一の長さを有する。例えばゾーン#1のDRXサイクル401は、オン区間402及びオフ区間403から構成される。DRXサイクル401の長さ及びオン区間402の長さは、あらかじめ例えばRRCレイヤの制御情報によって設定されている。そして、ゾーン#1に隣接するゾーン#2のオン区間は、ゾーン#1のオン区間402よりも調整オフセット404だけ遅れて開始する。同様に、他のゾーン#3~#5のオン区間も、隣接するゾーン#2~#4のオン区間とは調整オフセット404だけずれている。このように、各ゾーンのオン区間は完全に一致しないものの、通信範囲に含まれるゾーンに関しては、オン区間に共通する区間が含まれる。
 共通するオン区間の長さTC-ODは、以下のようになる。すなわち、通信範囲の大きさCRは、通信範囲に含まれるゾーンの数Nと、ゾーンの長さLとを用いて下記の式(3)のように表すことができる。
 CR=(N-1)・L/2 ・・・(3)
 そして、共通するオン区間の長さTC-ODは、上記のNを用いて下記の式(4)となる。
 TC-OD=TOD-(N-1)・TATO ・・・(4)
 ただし、上式(4)において、TODは、オン区間402の長さを示し、TATOは、調整オフセット404の長さを示す。式(4)によって算出されるオン区間の長さTC-ODが0より大きければ、通信範囲内のすべての端末装置が共通してオン区間となるタイミングがあるため、送信元の端末装置は、この共通するオン区間において信号をグループキャスト又はブロードキャストすれば良い。
 以上のように、本実施の形態によれば、グループキャスト又はブロードキャストを用いた通信サービスを実行する端末装置が宛先IDに基づいてDRXサイクル及びオン区間を初期設定した後、ゾーンIDに基づいてオン区間を変更する。このため、通信範囲外の端末装置までが過剰にオン区間を同期させることがなく、消費電力をさらに低減することができる。
 なお、上記実施の形態3において、グループキャストを用いた通信サービスを実行する場合、端末装置100は、無線リソースのセンシングを実行して自律的に信号の送信に使用する無線リソースを決定することがある。この場合、端末装置100は、センシングを実行するタイミングを、他の端末装置がセンシングを実行するタイミングと同期させることが好ましい。
 例えば同一のグループに属する端末装置UE#1、#2が宛先IDに基づくオン区間を設定している場合、図8(a)に示すように、オン区間410のうちセンシングを実行するタイミング420が同期するのが好ましい。同様に、例えば同一のグループに属する端末装置UE#1、#2がゾーンIDに基づくオン区間を設定している場合、図8(b)に示すように、オン区間410のうちセンシングを実行するタイミング420が同期するのが好ましい。ただし、センシングを実行するタイミング420の合計時間は、オン区間410以下であるのが好ましい。
 また、上記実施の形態3においては、宛先IDに基づいてDRXサイクルの初期設定を行うものとしたが、初期設定時からゾーンIDに基づいてDRXサイクルを設定することも可能である。すなわち、端末装置100がグループキャスト又はブロードキャストを用いた通信サービスを実行する場合には、端末装置100のゾーンIDに基づいてDRXサイクルが設定されても良い。
 110 プロセッサ
 111 アプリケーション処理部
 112、162 DRX制御部
 113、151 制御情報生成部
 114 送信データ生成部
 115 送信制御部
 116 受信制御部
 120 メモリ
 130 無線通信部
 161 位置管理部

Claims (9)

  1.  信号を送受信する無線通信部と、
     前記無線通信部への電力供給を制御するプロセッサとを有し、
     前記プロセッサは、
     前記信号の宛先を識別する宛先識別情報に基づいて、前記無線通信部による信号の送受信をオンにするオン区間を設定し、
     設定したオン区間に従って間欠受信を制御する
     処理を実行することを特徴とする無線通信装置。
  2.  前記設定する処理は、
     実行中の通信サービスに対応する宛先識別情報に基づいて、前記オン区間を設定する
     ことを特徴とする請求項1記載の無線通信装置。
  3.  前記プロセッサは、
     設定したオン区間の次のオン区間を予約する予約情報を、前記設定したオン区間において前記無線通信部によって送受信する
     処理をさらに実行することを特徴とする請求項1記載の無線通信装置。
  4.  前記設定する処理は、
     第1の端末装置との間に確立される第1のユニキャストリンクに対応する宛先識別情報に基づいて、第1のオン区間を設定し、
     第2の端末装置との間に確立される第2のユニキャストリンクに対応する宛先識別情報に基づいて、第2のオン区間を設定し、
     前記プロセッサは、
     前記第2のオン区間の変更を予約する予約情報であって、前記第1のオン区間と重なるタイミングの第2のオン区間を予約する予約情報を前記無線通信部と前記第2の端末装置との間で送受信する
     処理をさらに実行することを特徴とする請求項1記載の無線通信装置。
  5.  前記プロセッサは、
     設定したオン区間の変更を通知する制御情報を、前記設定したオン区間において前記無線通信部によって送受信する
     処理をさらに実行することを特徴とする請求項1記載の無線通信装置。
  6.  前記プロセッサは、
     グループキャスト又はブロードキャストを用いた通信サービスを実行する場合に、自装置が位置するゾーンを識別するゾーン識別情報を特定し、
     特定したゾーン識別情報に基づいて、前記設定したオン区間を変更する
     処理をさらに実行することを特徴とする請求項1記載の無線通信装置。
  7.  信号を送受信する無線通信部と、
     前記無線通信部への電力供給を制御するプロセッサとを有し、
     前記プロセッサは、
     グループキャスト又はブロードキャストを用いた通信サービスを実行する場合に、自装置が位置するゾーンを識別するゾーン識別情報を特定し、
     特定したゾーン識別情報に基づいて、前記無線通信部による信号の送受信をオンにするオン区間を設定し、
     設定したオン区間に従って間欠受信を制御する
     処理を実行することを特徴とする無線通信装置。
  8.  第1の無線通信装置と、第2の無線通信装置とを有する無線通信システムであって、
     前記第1の無線通信装置は、
     前記第2の無線通信装置と信号を送受信する第1無線通信部と、
     前記第1無線通信部への電力供給を制御する第1プロセッサとを有し、
     前記第1プロセッサは、
     前記第1の無線通信装置及び前記第2の無線通信装置を含む信号の宛先を識別する宛先識別情報に基づいて、前記第1無線通信部による信号の送受信をオンにするオン区間を設定し、
     設定したオン区間に従って間欠受信を制御する処理を実行し、
     前記第2の無線通信装置は、
     前記第1の無線通信装置と信号を送受信する第2無線通信部と、
     前記第2無線通信部への電力供給を制御する第2プロセッサとを有し、
     前記第2プロセッサは、
     前記宛先識別情報に基づいて、前記第2無線通信部による信号の送受信をオンにするオン区間を設定し、
     設定したオン区間に従って間欠受信を制御する処理を実行する
     ことを特徴とする無線通信システム。
  9.  信号を送受信する無線通信部を有する無線通信装置によって実行される電力制御方法であって、
     前記信号の宛先を識別する宛先識別情報に基づいて、前記無線通信部による信号の送受信をオンにするオン区間を設定し、
     設定したオン区間に従って間欠受信を制御する
     処理を有することを特徴とする電力制御方法。
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