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WO2025258031A1 - 無線通信ノード及び無線通信方法 - Google Patents

無線通信ノード及び無線通信方法

Info

Publication number
WO2025258031A1
WO2025258031A1 PCT/JP2024/021536 JP2024021536W WO2025258031A1 WO 2025258031 A1 WO2025258031 A1 WO 2025258031A1 JP 2024021536 W JP2024021536 W JP 2024021536W WO 2025258031 A1 WO2025258031 A1 WO 2025258031A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
wireless communication
information
ran
resource
radio
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.)
Pending
Application number
PCT/JP2024/021536
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
天楊 閔
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.)
NTT Docomo Inc
Original Assignee
NTT Docomo Inc
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 NTT Docomo Inc filed Critical NTT Docomo Inc
Priority to PCT/JP2024/021536 priority Critical patent/WO2025258031A1/ja
Publication of WO2025258031A1 publication Critical patent/WO2025258031A1/ja
Pending legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/02Resource partitioning among network components, e.g. reuse partitioning
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/14Spectrum sharing arrangements between different networks
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/24Cell structures
    • H04W16/28Cell structures using beam steering
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/08Load balancing or load distribution
    • H04W28/084Load balancing or load distribution among network function virtualisation [NFV] entities; among edge computing entities, e.g. multi-access edge computing
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W92/00Interfaces specially adapted for wireless communication networks
    • H04W92/16Interfaces between hierarchically similar devices
    • H04W92/20Interfaces between hierarchically similar devices between access points

Definitions

  • 6G will be deployed as a secondary node (SN) for dual connectivity (DC) with 5G, or as a standalone deployment.
  • SN secondary node
  • DC dual connectivity
  • 6G standalone it is desirable to prioritize the allocation of low frequency bands such as the so-called platinum band to 6G in order to ensure coverage area.
  • 5G introduces network slices that divide the network into service units (slices) such as use cases and business models, and optimize the performance required for each slice (for example, Non-Patent Document 2).
  • One aspect of the present disclosure is a wireless communication node that includes a receiving unit that receives, from another wireless communication node included in a first wireless access network, resource status information regarding the usage status of wireless resources using a learning model in logical units divided according to at least the required performance or conditions, and a control unit that sets, based on the resource status information, wireless resources to be applied to the logical units in a second wireless access network different from the first wireless access network.
  • One aspect of the present disclosure is a wireless communication node that includes a receiving unit (scheduling unit 120) that receives, from another wireless communication node included in a first wireless access network, state prediction information including a state prediction result of the other wireless communication node using a learning model, and a control unit that sets up wireless communication with a terminal in a second wireless access network different from the first wireless access network based on the state prediction information.
  • a receiving unit scheduling unit 120
  • state prediction information including a state prediction result of the other wireless communication node using a learning model
  • control unit sets up wireless communication with a terminal in a second wireless access network different from the first wireless access network based on the state prediction information.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of radio resource coordination (between DUs) according to the first operation example.
  • Figure 10 is a diagram showing an example of radio resource coordination (via 5G CU and 6G CU) for operation example 1.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of coordination of radio resources (via CU) according to the first operation example.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of radio resource coordination (via OAM/RIC) according to the first operation example.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of radio resource coordination (between DUs) according to the second operation example.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an example of coordination of radio resources (via a third node) according to the second operation example.
  • FIG. 15 is a diagram showing an example of radio resource coordination for operation example 2 (via 5G CU and 6G CU).
  • FIG. 16 is a diagram illustrating an example of radio resource coordination (via CU) according to the second operation example.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating an example of radio resource coordination (via OAM/RIC) according to the second operation example.
  • Figure 18 is a diagram showing an example sequence (between 5G DU and 6G DU) regarding resource sharing for each network slice in operation example 3.
  • Figure 19 is a diagram showing an example sequence (between 6G DU and 5G/6G DU) for resource sharing per network slice relating to operation example 3.
  • Figure 20 is a diagram showing an example sequence (between 6G DU and 5G/6G DU) for resource sharing per network slice relating to operation example 3.
  • Figure 21 is a diagram showing an example sequence (between 6G DU and 5G/6G DU) for resource sharing per network slice relating to operation example 3.
  • Figure 22 is a diagram showing an example sequence (between 6G DU and 5G/6G DU) for resource sharing per network slice relating to operation example 3.
  • Figure 23 is a diagram showing an example sequence (between 6G DU and 5G/6G DU) for resource sharing per network slice relating to operation example 3.
  • Figure 24 is a diagram showing an example sequence (between 6G DU and 5G/6G DU) for resource sharing per network slice relating to operation example 3.
  • Figure 25 is a diagram showing an example sequence (between 6G DU and 5G/6G DU) for resource sharing per network slice relating to operation example 3.
  • Figure 26 is a diagram showing an example sequence (via OAM/RIC) regarding resource sharing for each network slice in operation example 3.
  • Figure 27 is a diagram showing an example sequence (between 6G DU and 5G/6G DU) for resource sharing per network slice relating to operation example 4.
  • Figure 28 is a diagram showing an example sequence (between 6G DU and 5G/6G DU) for resource sharing per network slice relating to operation example 4.
  • Figure 29 is a diagram showing an example sequence (between 6G DU and 5G/6G DU) for resource sharing per network slice relating to operation example 4.
  • Figure 30 is a diagram showing an example sequence (between 6G DU and 5G/6G DU) regarding resource sharing for each network slice in operation example 4.
  • Figure 31 is a diagram showing an example sequence (between 6G DU and 5G/6G DU) for resource sharing per network slice relating to operation example 4.
  • Figure 32 is a diagram showing an example sequence (via OAM/RIC) regarding resource sharing for each network slice in operation example 4.
  • Figure 33 is a diagram showing an example sequence (between 6G DU and 5G/6G DU) for sharing information indicating energy costs related to operation example 5.
  • Figure 34 is a diagram showing an example sequence (between 6G DU and 5G/6G DU) for sharing information indicating energy costs related to operation example 5.
  • Figure 35 is a diagram showing an example sequence (between 6G CU and 5G/6G CU) for sharing information indicating energy costs related to operation example 5.
  • FIG. 36 is a diagram showing an example of a sequence (via OAM/RIC) regarding sharing of information indicating energy costs according to the fifth operation example.
  • Figure 37 is a diagram showing an example of the hardware configuration of gNB100 and UE200.
  • FIG. 38 is a diagram showing an example of the configuration of a vehicle 2001.
  • FIG. 1 is an overall schematic configuration diagram of a wireless communication system 10 according to this embodiment.
  • the wireless communication system 10 is a wireless communication system conforming to 5G New Radio (NR) and 6G, and includes a 5G Radio Access Network 20 (hereinafter, 5GRAN20, 6G Radio Access Network 30 (hereinafter, 6GRAN30)) and a terminal 200 (User Equipment 200, hereinafter, UE200).
  • 5GRAN20 5G Radio Access Network 20
  • 6G Radio Access Network 30 hereinafter, 6GRAN30
  • UE200 User Equipment 200
  • the wireless communication system 10 may include a wireless communication system conforming to a method called Long Term Evolution (LTE) or 4G.
  • LTE Long Term Evolution
  • 4G Long Term Evolution
  • the wireless communication system 10 may be configured with wireless communication systems conforming to multiple radio access technologies (RATs) with different methods.
  • RATs radio access technologies
  • the wireless communication system 10 may also support functions related to the Industrial Internet of Things (IIoT) and URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communications).
  • IIoT Industrial Internet of Things
  • URLLC Ultra-Reliable and Low Latency Communications
  • 5GRAN20 and 6GRAN30 each include a radio base station 100 (hereinafter referred to as gNB100).
  • gNB100 radio base station 100
  • the gNB100 may also employ a fronthaul (FH) interface specified by the Open Radio Access Network Alliance (O-RAN).
  • the gNB100 may include an O-DU (O-RAN Distributed Unit) and an O-RU (O-RAN Radio Unit).
  • the gNB100 can function as a type of NG-RAN node (wireless communication node).
  • 5GRAN20 includes multiple 5G RAN nodes, specifically gNBs (or ng-eNBs), and is connected to 5GC25, a 5G-compliant core network (CN).
  • 6GRAN30 includes multiple 6G RAN nodes, specifically gNBs, and is connected to 6GC35, a 6G-compliant core network.
  • 5GC25 and 6GC35 may introduce the concept of CUPS (Control and User Plane Separation), which clearly separates the functions of the user plane and the control plane.
  • CUPS Control and User Plane Separation
  • 5GRAN20 may be connected to OAM/RIC40 and NF50 via 5GC25 or directly from 5GRAN20.
  • 6GRAN30 may be connected to OAM/RIC40 and NF50 via 6GC35 or directly from 6GRAN30.
  • OAM/RIC40 can provide functions related to operation and maintenance (OAM) of the wireless communication system 10.
  • OAM/RIC40 can also provide functions related to control of 5GRAN20 (RIC: RAN Intelligent Controller).
  • RIC RAN Intelligent Controller
  • the specific functions of the RIC are defined by the O-RAN specifications (e.g., O-RAN Architecture-Description 6.0).
  • OAM/RIC40 may constitute an entity that performs operation, maintenance, or control.
  • 5GC25 and 6GC35 may include logical nodes (network devices) that provide network functions (NF).
  • NF50 may include an Access and Mobility Management Function that provides access and mobility management functions for UE200, a Session Management Function (SMF) that provides session management functions, and a Location Management Function (LMF) that handles communication control related to the location information services specified in 5GC25.
  • SMF Session Management Function
  • LMF Location Management Function
  • UDM/UDR Unified Data Management/User Data Repository
  • 5GRAN20, 5GC25, 6GRAN30, and 6GC35 may also be simply referred to as "networks.”
  • 5GRAN20 may be connected to a server managed by a 3GPP service provider or a server managed by a party other than that provider (3GPP or non-3GPP server).
  • gNB100 is a radio base station that complies with NR, and performs radio communication with UE200 that complies with NR.
  • gNB100 may be composed of a CU (Central Unit) and a DU (Distributed Unit), and the DU may be separated from the CU and installed in a different geographical location.
  • One or more DUs may be connected to a CU.
  • gNB100 gNB-CU
  • CUs and DUs may be connected via an F1 interface.
  • gNB100 (CU) may be connected to NF50, etc. via an NG interface (which may be called by a different name).
  • the gNB100 and UE200 are capable of supporting Massive MIMO (Multiple-Input Multiple-Output), which generates a more directional beam (BM) by controlling the radio signals transmitted from multiple antenna elements; Carrier Aggregation (CA), which aggregates and uses multiple component carriers (CCs); and Dual Connectivity (DC), which enables simultaneous communication between the UE and multiple NG-RAN nodes.
  • Massive MIMO Multiple-Input Multiple-Output
  • CA Carrier Aggregation
  • CCs component carriers
  • DC Dual Connectivity
  • the UE200 may also perform handover (HO) to a different RAT.
  • UE200 may periodically perform measurement reporting. UE200 may also perform measurement reporting for each event.
  • An entering condition for starting measurement reporting and a leaving condition for ending measurement reporting may be defined for each event.
  • the entering condition may be interpreted as a condition for determining whether or not to include a measurement report in the reporting target, and the leaving condition may be interpreted as a condition for determining whether or not to exclude a measurement report from the reporting target.
  • the mobility of UE200 may broadly mean the ease of movement and maneuverability of UE200, but in this embodiment it may also mean minimizing call drops, radio link (including beam) failures, unnecessary handovers, ping-pong states, etc.
  • UE200 may be provided with two independent protocol stacks. Specifically, it may be provided with two protocol stacks consisting of a physical layer (PHY), a medium access control layer (MAC), a radio link control layer (RLC), a packet data convergence protocol layer (PDCP), a radio resource control layer (RRC), and a non-access stratum (NAS). Such a protocol stack may be called a dual stack.
  • PHY physical layer
  • MAC medium access control layer
  • RLC radio link control layer
  • PDCP packet data convergence protocol layer
  • RRC radio resource control layer
  • NAS non-access stratum
  • the wireless communication system 10 can support network slicing.
  • network slicing the network is divided into service units (slices) such as use cases and business models, and the performance required for each slice is optimized.
  • network slicing is a technology that divides a single network (which may be at least one of 5GRAN20, 5GC25, 6GRAN30, or 6GC35) into multiple slices that correspond to different service requirements.
  • Network slicing can also be interpreted as a technology that logically divides configurations or resources according to various needs and communication service characteristics. Specific examples of network slicing will be discussed further below.
  • channels include control channels and data channels.
  • Control channels include PDCCH (Physical Downlink Control Channel), PUCCH (Physical Uplink Control Channel), PRACH (Physical Random Access Channel), and PBCH (Physical Broadcast Channel), etc.
  • Data channels also include PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) and PUSCH (Physical Uplink Shared Channel).
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • reference signals include Demodulation reference signals (DMRS), Sounding Reference Signals (SRS), Phase Tracking Reference Signals (PTRS), and Channel State Information-Reference Signals (CSI-RS), and signals include channels and reference signals.
  • DMRS Demodulation reference signals
  • SRS Sounding Reference Signals
  • PTRS Phase Tracking Reference Signals
  • CSI-RS Channel State Information-Reference Signals
  • data may refer to data transmitted via a data channel.
  • the gNB 100 includes a wireless communication unit 110, a scheduling unit 120, a slice processing unit 125, an AI/ML model unit 130, and a control unit 140.
  • the gNB 100 may constitute a wireless communication node.
  • the wireless communication unit 110 transmits downlink signals (DL signals) conforming to NR.
  • the wireless communication unit 110 also receives uplink signals (UL signals) conforming to NR.
  • the wireless communication unit 110 may transmit DL signals and receive UL signals using one or more transmit/receive points (TRPs).
  • TRPs transmit/receive points
  • a TRP may be interpreted as meaning multiple DL transmit antennas.
  • the scheduling unit 120 performs scheduling of radio resources to be allocated to the UE 200.
  • the scheduling unit 120 can perform dynamic coordination of radio resource allocation for the UE 200 between the 5GRAN 20 and the 6GRAN 30.
  • the scheduling unit 120 may perform coordination in accordance with Multi-RAT spectrum sharing (MRSS).
  • MRSS may also be referred to as Dynamic Spectrum Sharing (DSS) or Dynamic Resource Coordination.
  • DSS Dynamic Spectrum Sharing
  • DRS Dynamic Resource Coordination
  • the scheduling unit 120 may receive state prediction information from another wireless communication node (e.g., gNB) included in the first wireless access network (e.g., 5GRAN20), including the state prediction results of the other wireless communication node using a learning model (AI/ML model).
  • the scheduling unit 120 may constitute a receiving unit that receives the state prediction information.
  • the wireless communication node may typically refer to a gNB, but may also refer to a CU or DU, or an OAM/RIC40 or NF50.
  • the first wireless access network may also be a 5GRAN20 or a 6GRAN30.
  • the scheduling unit 120 may receive state prediction information including a predicted result of power consumption in the gNB.
  • the power consumption may vary depending on the transmission power of radio signals (which may be interpreted as channels) transmitted to multiple UEs 200 within the cell.
  • the scheduling unit 120 may receive state prediction information that includes the energy cost of the other wireless communication node.
  • the energy cost may be interpreted as the amount of energy consumption, and as a specific example, may be the amount of power consumption of the wireless communication node as described above.
  • the scheduling unit 120 may receive state prediction information including state prediction results for each cell or beam formed by the other wireless communication node.
  • state prediction results for each node may of course be used, or state prediction results for each UE may be used.
  • cell groups may be used as units.
  • state prediction results for each frequency band or component carrier may be used.
  • the scheduling unit 120 may receive state prediction information including state prediction results for network slices, that is, logical units divided according to at least the required performance or conditions. Specifically, the scheduling unit 120 may receive state prediction information including state prediction results for network slices categorized by service units such as use cases or business models.
  • the scheduling unit 120 may receive state prediction information including the total energy cost for multiple UEs 200 connected to the other wireless communication node. Specifically, the scheduling unit 120 may receive state prediction information including the total transmission power amount of the multiple UEs 200.
  • the slice processing unit 125 performs processing related to network slices.
  • a network slice may be interpreted as a logical unit divided according to at least the required performance or conditions.
  • a network slice may be identified by information that identifies the network slice, for example, Network Slice Selection Assistance Information (NSSAI).
  • NSSAI Network Slice Selection Assistance Information
  • the slicing processing unit 125 may receive resource status information regarding the usage status of radio resources in a specific network slice from other wireless communication nodes (e.g., gNBs) included in the first radio access network (e.g., 5GRAN20).
  • the slicing processing unit 125 may constitute a receiving unit that receives the resource status information.
  • the slice processing unit 125 can also receive resource status information regarding the usage status of radio resources in a specific network slice using a learning model (AI/ML model) from the other wireless communication nodes included in the first wireless access network.
  • AI/ML model a learning model
  • the usage status of a radio resource may simply indicate whether a particular radio resource (e.g., a time resource or a frequency resource) is used in the RAT, or may indicate that it has been used or is intended to be used. Alternatively, the usage status of a radio resource may indicate that a particular radio resource has been allocated to a synchronization signal block (SSB (Synchronization Signal)/PBCH (Physical Broadcast CHannel) Block), a reference signal, or a physical channel.
  • SSB Synchrononization Signal
  • PBCH Physical Broadcast CHannel
  • the slicing processing unit 125 may receive resource status information indicating whether radio resources in the first radio access network are being used. Furthermore, the slicing processing unit 125 may receive resource status information indicating whether physical layer channels in the first radio access network are being used.
  • the slice processing unit 125 may receive resource status information in the form of a bit sequence for each network slice in the first radio access network.
  • Each bit constituting the bit sequence may be associated with, for example, a physical resource block (PRB).
  • PRB physical resource block
  • each bit may be associated with a pair of PRBs within a subframe, or a subframe (which may also be a frame, symbol, slot, etc.).
  • the slicing processing unit 125 may receive the resource status information described above via an interface that is directly connected to the other wireless communication node.
  • This interface may, for example, be one that directly connects a 5G DU and a 6G DU. Alternatively, it may be an interface that connects a 5G CU and a 6G DU, or an interface that directly connects a 6G CU and a 5G DU.
  • "direct connection” may be interpreted as an interface that connects between the other wireless communication nodes, such as DUs, without going through an interface (e.g., Xn) that connects a 5G CU and a 6G CU.
  • the slice processing unit 125 may receive resource status information regarding the usage status of radio resources in the network slice from other wireless communication nodes included in the first wireless access network via an interface directly connected to the other wireless communication nodes.
  • the slice processing unit 125 may receive resource status information indicating the capacity of available radio resources for each network slice in the first radio access network.
  • the capacity of available radio resources for each network slice may be, for example, the size of PRBs available in the uplink (UL) and/or downlink (DL), or the size of PRBs available for a particular QoS (e.g., Guaranteed Bitrate (GBR)).
  • GLR Guaranteed Bitrate
  • the slicing processing unit 125 may receive resource status information on a cell or beam basis formed by the other wireless communication node. As mentioned above, in addition to a cell or beam basis, it may also be a node basis, etc.
  • the slicing processing unit 125 may transmit a request to transmit resource status information, including the transmission periodicity of the resource status information, to the other wireless communication node.
  • the slicing processing unit 125 may constitute a transmitting unit that transmits the request to transmit resource status information.
  • the slice processing unit 125 may receive resource status information regarding the usage status of radio resources in the network slice using the learning model (AI/ML model) from another radio communication node included in the first radio access network via an interface directly connected to the other radio communication node.
  • the directly connected interface may be, for example, an interface directly connecting a 5G DU and a 6G DU.
  • the AI/ML model unit 130 performs processing using the learning model (AI/ML model). Specifically, the AI/ML model unit 130 performs processing using the AI/ML model applied to optimization of mobility and/or handover of the UE 200.
  • the AI/ML model unit 130 can predict the usage status of radio resources for each network slice within the gNB 100 (which may also be referred to as a wireless communication node or a RAN node).
  • the AI/ML model unit 130 can also predict power consumption and the like in the gNB100.
  • the period to be predicted may be the very near future (for example, a few seconds from now) or a more distant future (for example, a few hours or 24 hours from now).
  • the AI/ML model used may comply with the provisions of 3GPP TS 28.105, for example.
  • the AI/ML model unit 130 can transmit the results of future state predictions in the gNB100 using the AI/ML model to other wireless communication nodes.
  • the control unit 140 controls each functional block that constitutes the gNB 100.
  • the control unit 140 can set radio resources to be applied to a network slice in a second radio access network (e.g., 6G) that is different from the first radio access network, based on resource status information received by the slice processing unit 125.
  • a second radio access network e.g., 6G
  • this embodiment will be mainly described assuming that the first radio access network is 5G and the second radio access network is 6G, but the first radio access network may also be 6G and the second radio access network may also be 5G.
  • control unit 140 can configure wireless communication with the UE 200 in the second wireless access network based on the state prediction information received by the scheduling unit 120.
  • the wireless communication configuration may include various settings in the PHY, MAC, RLC, PDCP, and RRC layers, etc.
  • FIG. 3 is a conceptual diagram of resource coordination between 5G and 6G.
  • 6G is expected to be introduced around 2030.
  • SN secondary node
  • DC dual connectivity
  • MRSS that is, technology for dynamically coordinating and using radio resources between 5G RAN and 6G RAN, will be required.
  • Figure 4 shows an example of a network slice configuration. As shown in Figure 4, the network can be divided into service units (slice) such as use cases and business models. Figure 4 shows an example of division into eMBB (enhanced Mobile Broadband), URLLC, and other network slices. Radio resources within the RAN scheduler can be allocated for specific network slices.
  • service units such as use cases and business models.
  • eMBB enhanced Mobile Broadband
  • URLLC Universal Mobile Broadband
  • Radio resources within the RAN scheduler can be allocated for specific network slices.
  • Figure 5 shows examples of DU options that can be applied in this embodiment. In this embodiment, any of the multiple DU options shown in Figure 5 can be applied.
  • the 5G RAN may notify the 6G RAN of information (which may be composed of a bit string, etc.) indicating information regarding radio resource usage for each network slice (each NSSAI).
  • information which may be composed of a bit string, etc.
  • the information may indicate, for example, whether the radio resource is intended to be used for transmission or not. Specifically, the information may indicate whether the radio resource is allocated to 5G SSB, CSI-RS, DM-RS, SRS, TRS (Tracking-Reference Signal), PRS (Positioning Reference Signal), PDCCH, PDSCH, PUCCH, PUSCH, or an equivalent physical channel.
  • 5G SSB CSI-RS, DM-RS, SRS, TRS (Tracking-Reference Signal), PRS (Positioning Reference Signal), PDCCH, PDSCH, PUCCH, PUSCH, or an equivalent physical channel.
  • information (which may be composed of a bit string, etc.) indicating information regarding radio resource usage for each network slice (each NSSAI) may be notified from the 6G RAN to the 5G RAN.
  • the 5G RAN may notify the 6G RAN of the usage status of dynamic radio resources in units of RE (Resource Element) or RB. Similar information may also be notified from the 5G RAN to the 6G RAN.
  • RE Resource Element
  • DL radio resources and UL radio resources may be coordinated separately. They may also be coordinated by frequency (or band), and frequency information (e.g., ARFCN (Absolute Radio-Frequency Channel Number)) may be indicated.
  • ARFCN Absolute Radio-Frequency Channel Number
  • Coordination may be performed on a cell or beam basis.
  • the cell ID, beam ID, SSB, or CSI-RS may be used as the basis. This allows for coordination at an even finer granularity.
  • Multiple cells or multiple beams may be grouped together and coordination may be performed for that group.
  • the ID of the cell group, spectrum sharing group, or beam group may be indicated.
  • the unit for notifying radio resource usage status may be a PRB pair or a PRB.
  • it may be a slot or a subframe.
  • the wireless communication node that initiates coordination may be on the 5G RAN side or the 6G RAN side.
  • the SSB pattern or CSI-RS pattern may be coordinated.
  • the radio resources to which reference signals (RS) are assigned in the 6G RAN or the pattern may be notified to the 5G RAN. This enables coordination at an even finer granularity.
  • the future radio resource usage status and patterns of each wireless communication node may be predicted by an AI/ML model, and a bit string indicating the predicted result may be notified.
  • 5G RAN and 6G RAN can reduce the frequency of dynamic radio resource coordination by allocating radio resources based on the predicted values by an AI/ML model. In the case of semi-static coordination, the coordination cycle may be determined in advance and notified.
  • Radio resources may be grouped/patterned for every N (e.g., 40, 80, 120, etc.) REs/PRBs/PRB pairs/subframes/slots/symbols, and coordination may be based on the grouped/patterned targets.
  • N e.g. 40, 80, 120, etc.
  • Multiple frequencies or carriers may be combined and coordination may be based on that combination. For example, coordination may be performed for each CA/DC band combination.
  • the above-mentioned radio resource patterns may be assigned a validity period.
  • the validity period may be managed by a timer (which may be a new timer).
  • the period for exchanging radio resource patterns may be set as the validity period.
  • the pattern may be coordinated between the 5G RAN and the 6G RAN.
  • the 5G RAN may propose a specific pattern to the 6G RAN, and the 6G may return an acknowledgment (Ack) for the pattern.
  • the pattern may be determined by the master node (MN).
  • the secondary node (SN) may follow the pattern determined by the MN.
  • the SN may consider the current pattern to be valid until a new pattern is notified by the MN. Alternatively, if the expiration date has passed, the SN may stop using the pattern and perform coordination for the pattern anew. This allows radio resource coordination to be performed on an RE/PRB/PRB basis, which can be even more efficient.
  • FIG. 6 shows an example of the configuration of a bit string indicating the usage status of slice-based radio resources in Operation Example 1.
  • FIG. 7 shows an example of the configuration of a bit string indicating the usage status of slice-based radio resources in Operation Example 1.
  • bit string may be set for each network slice.
  • Each bit may indicate whether a PRB pair or PRB, etc., is used for transmission in that slice.
  • bit string may indicate the usage status in both the time domain and the frequency domain.
  • Figure 8 shows an example of radio resource coordination (between DUs) related to operation example 1.
  • information regarding the use of radio resources for each network slice may be exchanged between the 5G DU and the 6G DU.
  • a new interface may be set up between the 5G DU and the 6G DU.
  • Figure 9 shows an example of radio resource coordination (via a third node) related to operation example 1.
  • information regarding the use of radio resources for each network slice may be exchanged between the 5G DU and the 6G DU via a third node (e.g., RIC, CN, OAM, etc.).
  • a third node e.g., RIC, CN, OAM, etc.
  • Figure 10 shows an example of radio resource coordination (via 5G CU and 6G CU) related to operation example 1. As shown in Figure 10, information regarding the use of radio resources for each network slice may be exchanged between the 5G DU and 6G DU via the 5G CU and 6G CU.
  • Figure 11 shows an example of radio resource coordination (via CU) related to Operation Example 1.
  • information regarding the use of radio resources for each network slice may be exchanged between the 5G DU and the 6G DU via the CU.
  • the CU here may be on the 5G side or the 6G side. Alternatively, it may be a universal CU that is compatible with either RAN.
  • Figure 12 shows an example of radio resource coordination (via OAM/RIC) related to Operation Example 1.
  • information regarding the use of radio resources for each network slice may be exchanged between DUs via OAM/RIC 40 (see Figure 1).
  • Operation example 2 the future usage state of radio resources is predicted for each network slice in a RAN node using an AI/ML model. Specifically, while applying MRSS, the future usage state of radio resources predicted by the AI/ML model is exchanged between wireless communication nodes.
  • a wireless communication node may use an AI/ML model to predict whether or not future wireless resources will be used and/or the usage pattern for each network slice.
  • the wireless communication node may transmit a bit string indicating the predicted result to other wireless communication nodes.
  • 5G RAN and 6G RAN can allocate radio resources based on predicted values using AI/ML models. This reduces the frequency of dynamic radio resource coordination.
  • the information regarding radio resource usage predicted using the AI/ML model may indicate whether the radio resource is intended to be used for transmission or whether the resource is not intended to be used for transmission. Specifically, it may indicate whether the radio resource is allocated to 5G SSB, CSI-RS, DM-RS, SRS, TRS (Tracking-Reference Signal), PRS (Positioning Reference Signal), PDCCH, PDSCH, PUCCH, PUSCH, or an equivalent physical channel.
  • Each NSSAI may be notified from the 5G RAN to the 6G RAN.
  • information (which may be composed of a bit string, etc.) indicating information regarding radio resource usage for each network slice (each NSSAI) may be notified from the 6G RAN to the 5G RAN.
  • Figure 13 shows an example of radio resource coordination (between DUs) related to operation example 2.
  • information regarding the use of radio resources for each network slice predicted using an AI/ML model may be exchanged between the 5G DU and the 6G DU.
  • a new interface may be set between the 5G DU and the 6G DU.
  • the network slice may also be read as an NSSAI or a network slice group.
  • Figure 14 shows an example of radio resource coordination (via a third node) related to operation example 2.
  • information regarding the use of radio resources for each network slice predicted using an AI/ML model may be exchanged between the 5G DU and the 6G DU via a third node (e.g., RIC, CN, OAM, etc.).
  • a third node e.g., RIC, CN, OAM, etc.
  • Figure 15 shows an example of radio resource coordination (via 5G CU and 6G CU) related to operation example 2. As shown in Figure 15, information regarding the use of radio resources for each network slice predicted using an AI/ML model may be exchanged between the 5G DU and 6G DU via the 5G CU and 6G CU.
  • Figure 16 shows an example of radio resource coordination (via CU) related to Operation Example 2.
  • information regarding the use of radio resources for each network slice predicted using an AI/ML model may be exchanged between the 5G DU and 6G DU via the CU.
  • the CU here may be on the 5G side or the 6G side. Alternatively, it may be a universal CU that is compatible with either RAN.
  • Figure 17 shows an example of radio resource coordination (via OAM/RIC) related to Operation Example 2. As shown in Figure 17, information regarding the use of radio resources for each network slice predicted using an AI/ML model may be exchanged between DUs via OAM/RIC 40 (see Figure 1).
  • Operation example 3 when MRSS is applied, resource sharing for each network slice is performed via an interface that directly connects a 5G-side wireless communication node (RAN node) and a 6G-side wireless communication node (RAN node), thereby enabling dynamic load balancing and/or frequency band distribution between the RAN nodes.
  • RAN node 5G-side wireless communication node
  • RAN node 6G-side wireless communication node
  • this operational example assumes resource sharing between 5G RAN nodes and 6G RAN nodes, it may also be between 6G RAN nodes.
  • the number of UEs (users) using the frequency band may also be taken into consideration.
  • these characteristics may also be applied to other operational examples.
  • the 5G RAN may notify the 6G RAN of information regarding radio resource usage for each network slice via an interface (herein referred to as a new interface) that directly connects the 5G RAN node and the 6G RAN node.
  • an interface herein referred to as a new interface
  • the capacity of radio resources available in the network slice (Available Capacity Value Downlink/Uplink, DL/UL GBR PRB usage per slice, DL/UL non-GBR PRB usage per slice) may be notified.
  • information regarding radio resource usage status for each network slice may be notified from the 6G RAN to the 5G RAN via the new interface.
  • the information may be transmitted on a cell or beam basis. Furthermore, the information may be transmitted to other RAN nodes periodically at a fixed periodicity in response to a transmission request from the other RAN nodes.
  • XR Cross Reality
  • the load status may be at least one of the following:
  • ⁇ Cell ID or beam ID ⁇ Radio resource status ⁇ DL/UL GBR PRB usage ⁇ DL/UL non-GBR PRB usage ⁇ DL/UL Total PRB ⁇ DL/UL scheduling PDCCH CCE usage ⁇ SSB index ⁇ SSB Area DL/UL GBR PRB usage ⁇ SSB Area DL/UL non-GBR PRB usage ⁇ SSB Area DL/UL Total PRB ⁇ DL/UL scheduling PDCCH CCE usage ⁇ MIMO PRB usage information ⁇ DL/UL GBR PRB usage for MIMO ⁇ DL/UL non-GBR PRB usage for MIMO ⁇ DL/UL Total PRB usage for MIMO ⁇ TNL (Transport Network Layer) capacity indicator ⁇ DL TNL offered capacity (Maximum capacity offered by the transport portion of the cell in kbps) ⁇ DL TNL available capacity (Available capacity over the transport portion serving the cell in percentage.) ⁇ UL TNL offered capacity (Maximum capacity offered by the transport portion of the cell in kbps) ⁇ UL TNL available
  • Value 100 corresponds to the offered capacity
  • Composite Available capacity group (overall available resource level per cell and per SSB area in the cell in Downlink, Uplink and SupplementaryUplink.)
  • ⁇ Slice available capacity ⁇ Number of active UEs
  • RRC connections ⁇ Number of RRC connections
  • ⁇ Available RRC connection capacity value ⁇ DL/UL hardware load indicator 18 illustrates an example sequence (between a 5G DU and a 6G DU) for resource sharing for each network slice according to Operation Example 3.
  • information regarding the usage status of radio resources may be exchanged between a 5G DU and a 6G DU via an interface directly connecting the DUs.
  • FIG. 18 illustrates an example in which the information is returned in response to a request, an example in which acquisition of the information fails, and an example in which an update of the information is notified.
  • Figure 19 shows an example sequence (between a 6G DU and a 5G/6G DU) for resource sharing per network slice in operation example 3.
  • information regarding the usage status of radio resources may be exchanged between a 6G DU and a 5G DU, or between 6G DUs, via an interface that directly connects the DUs.
  • Figure 20 shows an example sequence (between a 6G DU and a 5G/6G DU) for resource sharing per network slice in operation example 3.
  • information regarding the usage status of radio resources per frequency band may be exchanged via an interface that directly connects the DUs.
  • Figure 21 shows an example sequence (between a 6G DU and a 5G/6G DU) for resource sharing per network slice in operation example 3.
  • information indicating the capacity of radio resources available in the network slice may be exchanged via an interface that directly connects the DUs.
  • Figure 22 shows an example sequence (between a 6G DU and a 5G/6G DU) for resource sharing per network slice in operation example 3.
  • information indicating the size of the PRB available for a specific QoS may be exchanged via an interface that directly connects the DUs.
  • Figure 23 shows an example sequence (between a 6G DU and a 5G/6G DU) for resource sharing per network slice in operation example 3.
  • information indicating the size of PRBs available for a specific QoS may be exchanged via an interface that directly connects the DUs.
  • Figure 24 shows an example sequence (between a 6G DU and a 5G/6G DU) for resource sharing per network slice in operation example 3.
  • information indicating the total available PRB size per network slice, etc. may be exchanged via an interface that directly connects the DUs.
  • Figure 25 shows an example sequence (between a 6G DU and a 5G/6G DU) for resource sharing per network slice in operation example 3.
  • information indicating the size of the PRB (for MIMO) available for specific QoS for each network slice may be exchanged via an interface that directly connects the DUs.
  • Figure 26 shows an example sequence (via OAM/RIC) for resource sharing per network slice in operation example 3. As shown in Figure 26, information regarding the usage status of the above-mentioned radio resources may be exchanged via OAM/RIC 40 (see Figure 1).
  • radio resource usage status (Radio Resource Status) and load status for each network slice predicted using an AI/ML model may be exchanged between the nodes. This may enable appropriate load balancing and band distribution between nodes.
  • the 5G RAN may notify the 6G RAN of information regarding radio resource usage for each network slice predicted using an AI/ML model via an interface (here referred to as the new interface) that directly connects the 5G RAN node and the 6G RAN node.
  • an interface here referred to as the new interface
  • the capacity of radio resources available in the network slice (Available Capacity Value Downlink/Uplink, DL/UL GBR PRB usage per slice, DL/UL non-GBR PRB usage per slice) may be notified.
  • information regarding radio resource usage status for each network slice may be notified from the 6G RAN to the 5G RAN via the new interface.
  • the information may be transmitted on a cell or beam basis. Furthermore, the information may be transmitted to other RAN nodes periodically at a fixed periodicity in response to a transmission request from the other RAN nodes.
  • the load status may be at least one of the following:
  • ⁇ Cell ID or beam ID Predicted number of active UEs ⁇ Predicted RRC connections ⁇ Predicted Number of RRC Connections ⁇ Predicted Available RRC Connection Capacity Value
  • the number of active users per frequency band, the number of active users per network slice, the number of RRS connections per network slice, the number of active users per SSB or SSB area, etc. may be notified.
  • Figure 27 shows an example sequence (between a 6G DU and a 5G/6G DU) for resource sharing per network slice in operation example 4.
  • information regarding the usage status of radio resources per network slice predicted using an AI/ML model may be exchanged via an interface that directly connects the DUs.
  • Figure 28 shows an example sequence (between a 6G DU and a 5G/6G DU) for resource sharing per network slice in Operation Example 4.
  • information regarding the usage status of radio resources per frequency band, etc., predicted using an AI/ML model may be exchanged via an interface that directly connects the DUs.
  • Figure 29 shows an example sequence (between a 6G DU and a 5G/6G DU) for resource sharing per network slice in Operation Example 4.
  • information indicating the capacity of radio resources available in the network slice predicted using an AI/ML model may be exchanged via an interface that directly connects the DUs.
  • Figure 30 shows an example sequence (between a 6G DU and a 5G/6G DU) for resource sharing per network slice in Operation Example 4.
  • information indicating the size of the PRB available for a specific QoS (e.g., GBR) predicted using an AI/ML model may be exchanged via an interface directly connecting the DUs.
  • QoS e.g., GBR
  • Figure 31 shows an example sequence (between a 6G DU and a 5G/6G DU) for resource sharing per network slice in operation example 4.
  • information indicating the size of the PRB available for a specific QoS (e.g., non-GBR) predicted using an AI/ML model may be exchanged via an interface that directly connects the DUs.
  • Figure 32 shows an example sequence (via OAM/RIC) for resource sharing per network slice in operation example 4. As shown in Figure 32, information regarding the usage status of the above-mentioned radio resources may be exchanged via OAM/RIC 40 (see Figure 1).
  • the nodes may exchange information indicating the future power consumption of the RAN node, predicted using an AI/ML model. This will enable appropriate load balancing between nodes, potentially resulting in energy savings across the network as a whole.
  • information regarding energy costs predicted or measured using an AI/ML model may be exchanged from the 5G RAN to the 6G RAN via an interface (herein referred to as the new interface) that directly connects the 5G RAN node and the 6G RAN node.
  • an interface herein referred to as the new interface
  • information regarding the energy cost may be notified from the 6G RAN to the 5G RAN via the new interface.
  • the information regarding the energy cost may be at least one of the following:
  • Predicted per beam energy cost (energy consumption) ⁇ Predicted per cell energy cost (energy consumption) ⁇ Predicted per cell group energy cost (energy consumption) ⁇ Predicted per node energy cost (energy consumption) ⁇ Predicted per slice energy cost (energy consumption) ⁇ Predicted per UE energy cost (energy consumption) ⁇ Predicted per group of UEs energy cost (energy consumption) ⁇ Predicted per frequency band/carrier components energy cost (energy consumption) ⁇ Measured per beam energy cost (energy consumption) ⁇ Measured per cell energy cost (energy consumption) ⁇ Measured per cell group energy cost (energy consumption) ⁇ Measured per node energy cost (energy consumption) ⁇ Measured per slice energy cost (energy consumption) ⁇ Measured per frequency band/carrier components energy cost (energy consumption) ⁇ Measured per UE energy cost (energy consumption) ⁇ Measured per group of UEs energy cost (energy consumption) Fig.
  • FIG. 33 shows an example sequence (between a 6G DU and a 5G/6G DU) relating to the sharing of information indicating energy costs according to Operation Example 5.
  • information relating to energy costs predicted or measured using an AI/ML model may be exchanged between a 6G DU and a 5G DU, or between 6G DUs, via an interface that directly connects the DUs.
  • Figure 34 shows an example sequence (between a 6G DU and a 5G/6G DU) for sharing information indicating energy costs related to Operation Example 5.
  • information regarding energy costs such as for each frequency band, may be exchanged via an interface that directly connects the DUs.
  • Figure 35 shows an example sequence (between a 6G CU and a 5G/6G CU) for sharing information indicating energy costs related to Operation Example 5. As shown in Figure 35, information regarding energy costs for each frequency band, etc., may be exchanged via an interface that directly connects the CUs.
  • FIG. 36 shows an example sequence (via OAM/RIC) for sharing information indicating energy costs related to operation example 5. As shown in FIG. 36, the above-mentioned information regarding energy costs may be exchanged via OAM/RIC 40 (see FIG. 1).
  • the following information is shared between the 5G RAN node and the 6G RAN node:
  • Radio resource usage status for each network slice (including via interfaces directly connecting 5G RAN nodes and 6G RAN nodes) ⁇ Radio resource usage status for each network slice predicted using an AI/ML model ⁇ Radio resource usage status for each network slice (including via the interface directly connecting 5G RAN nodes and 6G RAN nodes) Information about energy costs predicted or measured using AI/ML models (including via interfaces directly connecting 5G RAN nodes to 6G RAN nodes) This enables 5G RAN nodes and 6G RAN nodes to share information about radio resource usage status quickly and accurately, which may lead to more efficient sharing of radio resources between 5G and 6G.
  • radio resources were shared between 5G RAN nodes and 6G RAN nodes, but the RAN is not limited to this and may also include 4G, or may be shared in a closed form within 5G or 6G.
  • configure, activate, update, indicate, enable, specify, and select may be read as interchangeable.
  • link, associate, correspond, and map may be read as interchangeable, and allocate, assign, monitor, and map may also be read as interchangeable.
  • precoding "precoder,” “weight (precoding weight),” “Quasi-Co-Location (QCL),” “Transmission Configuration Indication state (TCI state),” "spatial relation,” “spatial domain filter,” “transmit power,” “phase rotation,” “antenna port,” “antenna port group,” “layer,” “number of layers,” “rank,” “resource,” “resource set,” “resource group,” “beam,” “beam width,” “beam angle,” “antenna,” “antenna element,” and “panel” may be used interchangeably.
  • each functional block may be realized using a single device that is physically or logically coupled, or may be realized using two or more physically or logically separated devices that are connected directly or indirectly (for example, using wires, wirelessly, etc.) and these multiple devices.
  • a functional block may also be realized by combining software with the single device or multiple devices.
  • Functions include, but are not limited to, judgment, determination, assessment, calculation, computation, processing, derivation, investigation, search, confirmation, reception, transmission, output, access, resolution, selection, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, regard, broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, and assignment.
  • a functional block (component) that performs transmission functions is called a transmitting unit or transmitter.
  • transmitting unit or transmitter As mentioned above, there are no particular limitations on how these functions are implemented.
  • the above-mentioned gNB100 and UE200 may function as a computer that performs processing of the wireless communication method of the present disclosure.
  • Figure 37 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the device. As shown in Figure 37, the device may be configured as a computer device including a processor 1001, memory 1002, storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, and a bus 1007.
  • apparatus can be interpreted as a circuit, device, unit, etc.
  • the hardware configuration of the apparatus may be configured to include one or more of the devices shown in the diagram, or may be configured to exclude some of the devices.
  • Each functional block of the device (see Figure 2) is realized by one of the hardware elements of the computer device, or a combination of those hardware elements.
  • each function of the device is realized by loading specific software (programs) onto hardware such as the processor 1001 and memory 1002, causing the processor 1001 to perform calculations, control communications via the communications device 1004, and control at least one of reading and writing data from and to the memory 1002 and storage 1003.
  • the processor 1001 for example, runs an operating system to control the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured as a central processing unit (CPU) that includes an interface with peripheral devices, a control unit, an arithmetic unit, registers, etc.
  • CPU central processing unit
  • the processor 1001 reads programs (program code), software modules, data, etc. from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 into the memory 1002, and executes various processes in accordance with these.
  • the programs used are those that cause a computer to execute at least some of the operations described in the above-mentioned embodiments.
  • the various processes described above may be executed by a single processor 1001, or may be executed simultaneously or sequentially by two or more processors 1001.
  • the processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • the programs may also be transmitted from a network via telecommunications lines.
  • Memory 1002 is a computer-readable recording medium and may be composed of, for example, at least one of Read Only Memory (ROM), Erasable Programmable ROM (EPROM), Electrically Erasable Programmable ROM (EEPROM), Random Access Memory (RAM), etc.
  • Memory 1002 may also be called a register, cache, main memory (primary storage device), etc.
  • Memory 1002 can store a program (program code), software module, etc. that can execute a method according to one embodiment of the present disclosure.
  • Storage 1003 is a computer-readable recording medium, and may be composed of, for example, at least one of an optical disk such as a Compact Disc ROM (CD-ROM), a hard disk drive, a flexible disk, a magneto-optical disk (e.g., a compact disk, a digital versatile disk, a Blu-ray (registered trademark) disc), a smart card, a flash memory (e.g., a card, a stick, a key drive), a floppy (registered trademark) disk, a magnetic strip, etc.
  • Storage 1003 may also be referred to as an auxiliary storage device.
  • the above-mentioned recording medium may be, for example, a database, a server, or other suitable medium including at least one of memory 1002 and storage 1003.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission/reception device) for communicating between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also referred to as a network device, network controller, network card, communication module, etc.
  • the communication device 1004 may be configured to include high-frequency switches, duplexers, filters, frequency synthesizers, etc. to realize, for example, at least one of Frequency Division Duplex (FDD) and Time Division Duplex (TDD).
  • FDD Frequency Division Duplex
  • TDD Time Division Duplex
  • the input device 1005 is an input device (e.g., a keyboard, mouse, microphone, switch, button, sensor, etc.) that accepts input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (e.g., a display, speaker, LED lamp, etc.) that outputs to the outside. Note that the input device 1005 and the output device 1006 may be integrated into one device (e.g., a touch panel).
  • each device such as the processor 1001 and memory 1002, is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured using a single bus, or may be configured using different buses between each device.
  • the device may be configured to include hardware such as a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an application specific integrated circuit (ASIC), a programmable logic device (PLD), or a field programmable gate array (FPGA), and some or all of the functional blocks may be realized by the hardware.
  • DSP digital signal processor
  • ASIC application specific integrated circuit
  • PLD programmable logic device
  • FPGA field programmable gate array
  • the processor 1001 may be implemented using at least one of these pieces of hardware.
  • the notification of information is not limited to the aspects/embodiments described in the present disclosure, and may be performed using other methods.
  • the notification of information may be performed by physical layer signaling (e.g., Downlink Control Information (DCI), Uplink Control Information (UCI)), higher layer signaling (e.g., RRC signaling, Medium Access Control (MAC) signaling, broadcast information (Master Information Block (MIB), System Information Block (SIB))), other signals, or a combination of these.
  • RRC signaling may be referred to as an RRC message, and may be, for example, an RRC Connection Setup message, an RRC Connection Reconfiguration message, etc.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Long Term Evolution-Advanced
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4th generation mobile communication system 4th generation mobile communication system
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 6G 6th generation mobile communication system
  • xG x is, for example, an integer or decimal point
  • Future Radio Access (FRA) New Radio (NR)
  • W-CDMA registered trademark
  • GSM registered trademark
  • CDMA2000 High Mobile Broadband
  • UMB Ultra Mobile Broadband
  • IEEE 802.11 Wi-Fi (registered trademark)
  • IEEE 802.16 WiMAX (registered trademark)
  • IEEE 802.20 Ultra-WideBand (UWB), Bluetooth (registered trademark), or other appropriate systems
  • multiple systems may be combined (for example, a combination of at least one of LTE and LTE-A with 5G).
  • certain operations that are described as being performed by a base station may in some cases be performed by its upper node.
  • various operations performed for communication with terminals may be performed by at least one of the base station and other network nodes other than the base station (such as, but not limited to, an MME or S-GW). While the above example shows a case where there is one other network node other than the base station, it may also be a combination of multiple other network nodes (for example, an MME and an S-GW).
  • Information, signals can be output from a higher layer (or lower layer) to a lower layer (or higher layer). They may also be input and output via multiple network nodes.
  • Input and output information may be stored in a specific location (e.g., memory) or may be managed using a management table. Input and output information may be overwritten, updated, or appended. Output information may be deleted. Input information may be sent to another device.
  • the determination may be made based on a value represented by a single bit (0 or 1), a Boolean value (true or false), or a numerical comparison (for example, comparison with a predetermined value).
  • notification of specified information is not limited to being done explicitly, but may also be done implicitly (e.g., not notifying the specified information).
  • Software shall be construed broadly to mean instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software modules, applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executable files, threads of execution, procedures, functions, etc., whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or otherwise.
  • Software, instructions, information, etc. may also be transmitted and received via a transmission medium.
  • a transmission medium For example, if software is transmitted from a website, server, or other remote source using wired technologies (such as coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, or Digital Subscriber Line (DSL)) and/or wireless technologies (such as infrared or microwave), then these wired and/or wireless technologies are included within the definition of a transmission medium.
  • wired technologies such as coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, or Digital Subscriber Line (DSL)
  • wireless technologies such as infrared or microwave
  • the information, signals, etc. described in this disclosure may be represented using any of a variety of different technologies.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. that may be referred to throughout the above description may be represented by voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, optical fields or photons, or any combination thereof.
  • a channel and a symbol may be a signal (signaling).
  • a signal may be a message.
  • a component carrier CC may be called a carrier frequency, a cell, a frequency carrier, etc.
  • system and “network” are used interchangeably.
  • radio resources may be indicated by an index.
  • the names used for the parameters described above are not intended to be limiting in any way. Furthermore, the mathematical formulas using these parameters may differ from those explicitly disclosed in this disclosure.
  • the various channels (e.g., PUCCH, PDCCH, etc.) and information elements may be identified by any suitable names, and therefore the various names assigned to these various channels and information elements are not intended to be limiting in any way.
  • Base station BS
  • radio base station fixed station
  • NodeB NodeB
  • eNodeB eNodeB
  • gNodeB gNodeB
  • Base stations may also be referred to by terms such as macrocell, small cell, femtocell, and picocell.
  • a base station can accommodate one or more (e.g., three) cells (also called sectors). When a base station accommodates multiple cells, the base station's overall coverage area can be divided into multiple smaller areas, and each smaller area can be provided with communication services by a base station subsystem (e.g., a small indoor base station (Remote Radio Head: RRH)).
  • a base station subsystem e.g., a small indoor base station (Remote Radio Head: RRH)
  • cell refers to part or all of the coverage area of a base station and/or a base station subsystem that provides communication services within that coverage area.
  • a base station transmitting information to a terminal may be interpreted as the base station instructing the terminal to control or operate based on the information.
  • MS Mobile Station
  • UE User Equipment
  • a mobile station may also be referred to by those skilled in the art as a subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, wireless terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other suitable terminology.
  • At least one of the base station and the mobile station may be referred to as a transmitting device, a receiving device, a communication device, etc.
  • At least one of the base station and the mobile station may be a device mounted on a mobile object, the mobile object itself, etc.
  • the mobile object refers to an object that can move at any speed. Naturally, this also includes cases where the mobile object is stationary.
  • the mobile object examples include, but are not limited to, vehicles, transport vehicles, automobiles, motorcycles, bicycles, connected cars, excavators, bulldozers, wheel loaders, dump trucks, forklifts, trains, buses, handcars, rickshaws, ships and other watercraft, airplanes, rockets, satellites, drones (registered trademark), multicopters, quadcopters, balloons, and objects mounted thereon.
  • the mobile object may also be a mobile object that moves autonomously based on an operation command. It may be a vehicle (e.g., a car, an airplane, etc.), an unmanned mobile object (e.g., a drone, an autonomous vehicle, etc.), or a robot (manned or unmanned).
  • at least one of the base station and the mobile station may be a device that does not necessarily move during communication operations.
  • at least one of the base station and the mobile station may be an IoT (Internet of Things) device such as a sensor.
  • the base station in the present disclosure may be interpreted as a mobile station (user terminal, the same applies hereinafter).
  • the aspects/embodiments of the present disclosure may be applied to a configuration in which communication between a base station and a mobile station is replaced with communication between multiple mobile stations (which may be called, for example, Device-to-Device (D2D) or Vehicle-to-Everything (V2X)).
  • the mobile station may be configured to have the functions of a base station.
  • terms such as "uplink” and “downlink” may be interpreted as terms corresponding to communication between terminals (for example, "side”).
  • terms such as uplink channel and downlink channel may be interpreted as side channel (or side link).
  • the mobile station in this disclosure may be interpreted as a base station.
  • the base station may be configured to have the functions of a mobile station.
  • a radio frame may be composed of one or more frames in the time domain. Each of the one or more frames in the time domain may be called a subframe. A subframe may further be composed of one or more slots in the time domain. A subframe may have a fixed time length (e.g., 1 ms) that is independent of numerology.
  • Numerology may be a communication parameter that applies to at least one of the transmission and reception of a signal or channel. Numerology may indicate, for example, at least one of the following: subcarrier spacing (SCS), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (TTI), number of symbols per TTI, radio frame structure, specific filtering operations performed by the transmitter and receiver in the frequency domain, and specific windowing operations performed by the transmitter and receiver in the time domain.
  • SCS subcarrier spacing
  • TTI transmission time interval
  • radio frame structure specific filtering operations performed by the transmitter and receiver in the frequency domain
  • specific windowing operations performed by the transmitter and receiver in the time domain specific windowing operations performed by the transmitter and receiver in the time domain.
  • a slot may consist of one or more symbols in the time domain (such as Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbols or Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) symbols).
  • a slot may also be a numerology-based time unit.
  • a slot may include multiple minislots. Each minislot may consist of one or more symbols in the time domain. A minislot may also be called a subslot. A minislot may consist of fewer symbols than a slot.
  • a PDSCH (or PUSCH) transmitted in a time unit larger than a minislot may be called PDSCH (or PUSCH) mapping type A.
  • a PDSCH (or PUSCH) transmitted using a minislot may be called PDSCH (or PUSCH) mapping type B.
  • Radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol all represent time units for transmitting signals. Other names corresponding to radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol may also be used.
  • one subframe may be called a transmission time interval (TTI)
  • TTI transmission time interval
  • multiple consecutive subframes may be called a TTI
  • one slot or one minislot may be called a TTI.
  • at least one of the subframe and TTI may be a subframe (1 ms) in existing LTE, a period shorter than 1 ms (e.g., 1-13 symbols), or a period longer than 1 ms.
  • the unit representing the TTI may be called a slot, minislot, etc. instead of a subframe.
  • TTI refers to, for example, the smallest time unit for scheduling in wireless communication.
  • a base station schedules each user terminal by allocating radio resources (such as the frequency bandwidth and transmission power available for use by each user terminal) in TTI units.
  • radio resources such as the frequency bandwidth and transmission power available for use by each user terminal
  • TTI is not limited to this.
  • the TTI may be a transmission time unit for a channel-encoded data packet (transport block), code block, code word, etc., or it may be a processing unit for scheduling, link adaptation, etc.
  • the time interval e.g., number of symbols
  • the transport block, code block, code word, etc. is actually mapped may be shorter than the TTI.
  • one or more TTIs may be the smallest time unit for scheduling.
  • the number of slots (minislots) that make up the smallest time unit for scheduling may be controlled.
  • a TTI with a time length of 1 ms may be referred to as a regular TTI (TTI in LTE Rel. 8-12), normal TTI, long TTI, regular subframe, normal subframe, long subframe, slot, etc.
  • TTI shorter than a regular TTI may be referred to as a shortened TTI, short TTI, partial or fractional TTI, shortened subframe, short subframe, minislot, subslot, slot, etc.
  • a long TTI (e.g., a normal TTI, subframe, etc.) may be interpreted as a TTI with a time length exceeding 1 ms
  • a short TTI e.g., a shortened TTI, etc.
  • TTI length shorter than the TTI length of a long TTI but equal to or greater than 1 ms.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and frequency domain, and may include one or more consecutive subcarriers in the frequency domain.
  • the number of subcarriers included in an RB may be the same regardless of numerology, and may be, for example, 12.
  • the number of subcarriers included in an RB may also be determined based on numerology.
  • the time domain of an RB may include one or more symbols and may be one slot, one minislot, one subframe, or one TTI in length.
  • One TTI, one subframe, etc. may each be composed of one or more resource blocks.
  • one or more RBs may also be referred to as a physical resource block (PRB), sub-carrier group (SCG), resource element group (REG), PRB pair, RB pair, etc.
  • PRB physical resource block
  • SCG sub-carrier group
  • REG resource element group
  • PRB pair RB pair, etc.
  • a resource block may be composed of one or more resource elements (RE).
  • RE resource elements
  • one RE may be a radio resource region of one subcarrier and one symbol.
  • a Bandwidth Part (which may also be referred to as a partial bandwidth) may represent a subset of contiguous common resource blocks (RBs) for a given numerology on a given carrier, where the common RBs may be identified by the RB's index relative to the carrier's common reference point.
  • PRBs may be defined in a given BWP and numbered within that BWP.
  • BWPs may include a BWP for UL (UL BWP) and a BWP for DL (DL BWP).
  • UL BWP UL BWP
  • DL BWP DL BWP
  • One or more BWPs may be configured for a UE within one carrier.
  • At least one of the configured BWPs may be active, and the UE may not expect to transmit or receive a specific signal/channel outside of the active BWP.
  • BWP bit stream
  • the structures of the radio frames, subframes, slots, minislots, and symbols described above are merely examples.
  • the number of subframes included in a radio frame, the number of slots per subframe or radio frame, the number of minislots included in a slot, the number of symbols and RBs included in a slot or minislot, the number of subcarriers included in an RB, as well as the number of symbols within a TTI, the symbol length, and the cyclic prefix (CP) length can be changed in various ways.
  • connection refers to any direct or indirect connection or coupling between two or more elements, and may include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “coupled” to each other.
  • the coupling or connection between elements may be physical, logical, or a combination thereof.
  • “connected” may be read as "access.”
  • two elements may be considered to be “connected” or “coupled” to each other using at least one of one or more wires, cables, and printed electrical connections, as well as electromagnetic energy having wavelengths in the radio frequency range, microwave range, and optical (both visible and invisible) range, as some non-limiting and non-exhaustive examples.
  • the reference signal may also be abbreviated as Reference Signal (RS) or may be called a pilot depending on the applicable standard.
  • RS Reference Signal
  • the phrase “based on” does not mean “based only on,” unless expressly stated otherwise. In other words, the phrase “based on” means both “based only on” and “based at least on.”
  • any reference to an element using a designation such as "first,” “second,” etc. does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations may be used in this disclosure as a convenient method of distinguishing between two or more elements. Thus, a reference to a first and a second element does not imply that only two elements may be employed therein, or that the first element must in some way precede the second element.
  • determining may encompass a wide variety of actions.
  • Determining and “determining” may include, for example, judging, calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up, searching, inquiring (e.g., searching a table, database, or other data structure), and ascertaining something as a “judging” or “determining.”
  • Determining and “determining” may also include receiving (e.g., receiving information), transmitting (e.g., sending information), input, output, accessing (e.g., accessing data in memory), and ascertaining something as a “judging” or “determining.”
  • judgment and “decision” can include regarding resolving, selecting, choosing, establishing, comparing, etc.
  • judgment and decision can include regarding some action as having been “judged” or “decided.”
  • judgment (decision) can be interpreted as “assuming,” “expecting,” “considering,” etc.
  • a and B are different may mean “A and B are different from each other.”
  • the term may also mean “A and B are each different from C.”
  • Terms such as “separate” and “combined” may also be interpreted in the same way as “different.”
  • Figure 38 shows an example configuration of a vehicle 2001.
  • the vehicle 2001 is equipped with a drive unit 2002, a steering unit 2003, an accelerator pedal 2004, a brake pedal 2005, a shift lever 2006, left and right front wheels 2007, left and right rear wheels 2008, an axle 2009, an electronic control unit 2010, various sensors 2021-2029, an information service unit 2012, and a communication module 2013.
  • the drive unit 2002 is composed of, for example, an engine, a motor, or a hybrid of an engine and a motor.
  • the steering unit 2003 includes at least a steering wheel (also called a handle) and is configured to steer at least one of the front wheels and the rear wheels based on the operation of the steering wheel operated by the user.
  • the electronic control unit 2010 is composed of a microprocessor 2031, a memory (ROM, RAM) 2032, and a communication port (IO port) 2033. Signals are input to the electronic control unit 2010 from various sensors 2021 to 2027 provided in the vehicle.
  • the electronic control unit 2010 may also be called an ECU (Electronic Control Unit).
  • Signals from the various sensors 2021-2028 include a current signal from a current sensor 2021 that senses the motor current, a front and rear wheel rotation speed signal obtained by a rotation speed sensor 2022, a front and rear wheel air pressure signal obtained by an air pressure sensor 2023, a vehicle speed signal obtained by a vehicle speed sensor 2024, an acceleration signal obtained by an acceleration sensor 2025, an accelerator pedal depression amount signal obtained by an accelerator pedal sensor 2029, a brake pedal depression amount signal obtained by a brake pedal sensor 2026, a shift lever operation signal obtained by a shift lever sensor 2027, and a detection signal for detecting obstacles, vehicles, pedestrians, etc. obtained by an object detection sensor 2028.
  • the information service unit 2012 is composed of various devices, such as a car navigation system, audio system, speakers, television, and radio, that provide (output) various types of information, including driving information, traffic information, and entertainment information, as well as one or more ECUs that control these devices.
  • the information service unit 2012 uses information obtained from external devices via the communication module 2013, etc., to provide various types of multimedia information and multimedia services to the occupants of the vehicle 1.
  • the information service unit 2012 may include input devices (e.g., keyboards, mice, microphones, switches, buttons, sensors, touch panels, etc.) that accept input from the outside, and may also include output devices (e.g., displays, speakers, LED lamps, touch panels, etc.) that output to the outside.
  • input devices e.g., keyboards, mice, microphones, switches, buttons, sensors, touch panels, etc.
  • output devices e.g., displays, speakers, LED lamps, touch panels, etc.
  • the driving assistance system unit 2030 is composed of various devices that provide functions to prevent accidents and reduce the driver's driving burden, such as millimeter-wave radar, LiDAR (Light Detection and Ranging), cameras, positioning locators (e.g., GNSS, etc.), map information (e.g., high-definition (HD) maps, autonomous vehicle (AV) maps, etc.), gyro systems (e.g., IMU (Inertial Measurement Unit), INS (Inertial Navigation System), etc.), AI (Artificial Intelligence) chips, and AI processors, as well as one or more ECUs that control these devices.
  • the driving assistance system unit 2030 also transmits and receives various information via the communication module 2013 to realize driving assistance functions or autonomous driving functions.
  • the communication module 2013 can communicate with the microprocessor 2031 and components of the vehicle 1 via the communication port.
  • the communication module 2013 transmits and receives data via the communication port 2033 to and from the drive unit 2002, steering unit 2003, accelerator pedal 2004, brake pedal 2005, shift lever 2006, left and right front wheels 2007, left and right rear wheels 2008, axles 2009, microprocessor 2031 and memory (ROM, RAM) 2032 in the electronic control unit 2010, and sensors 2021-2028, all of which are provided on the vehicle 2001.
  • the communication module 2013 is a communication device that can be controlled by the microprocessor 2031 of the electronic control unit 2010 and can communicate with external devices. For example, it transmits and receives various information to and from external devices via wireless communication.
  • the communication module 2013 may be located either inside or outside the electronic control unit 2010.
  • the external device may be, for example, a base station, a mobile station, etc.
  • the communications module 2013 may transmit, via wireless communication, to an external device at least one of the signals from the various sensors 2021-2028 described above that are input to the electronic control unit 2010, information obtained based on the signals, and information based on input from the outside (user) obtained via the information service unit 2012.
  • the electronic control unit 2010, the various sensors 2021-2028, the information service unit 2012, etc. may also be referred to as input units that accept input.
  • the PUSCH transmitted by the communications module 2013 may include information based on the above input.
  • the communication module 2013 receives various information (traffic information, traffic signal information, vehicle-to-vehicle distance information, etc.) transmitted from external devices and displays it on the information service unit 2012 provided in the vehicle.
  • the information service unit 2012 may also be called an output unit that outputs information (for example, outputs information to a device such as a display or speaker based on the PDSCH (or data/information decoded from the PDSCH) received by the communication module 2013).
  • the communication module 2013 also stores the various information received from external devices in memory 2032 that can be used by the microprocessor 2031.
  • the microprocessor 2031 may control the drive unit 2002, steering unit 2003, accelerator pedal 2004, brake pedal 2005, shift lever 2006, left and right front wheels 2007, left and right rear wheels 2008, axles 2009, sensors 2021-2028, and the like provided in the vehicle 2001.
  • the first feature is a wireless communication node that includes a receiving unit that receives, from another wireless communication node included in a first wireless access network, resource status information regarding the usage status of wireless resources in logical units divided according to at least the required performance or conditions, and a control unit that sets, based on the resource status information, wireless resources to be applied to the logical units in a second wireless access network different from the first wireless access network.
  • a second feature is the first feature, wherein the receiving unit receives the resource status information indicating whether the radio resources in the first radio access network are in use.
  • a third feature is the first or second feature, wherein the receiver receives the resource status information indicating whether a physical layer channel in the first radio access network is in use.
  • a fourth feature is any one of the first to third features, wherein the receiver receives the resource status information in the form of a bit sequence for each logical unit in the first radio access network.
  • a fifth feature is a wireless communication node comprising: a receiving unit that receives, from another wireless communication node included in a first wireless access network, resource status information regarding the usage status of wireless resources using a learning model in logical units divided according to at least the required performance or conditions; and a control unit that sets, based on the resource status information, wireless resources to be applied to the logical units in a second wireless access network different from the first wireless access network.
  • a sixth feature is the second feature, wherein the receiving unit receives the resource status information indicating whether the radio resources in the first radio access network are in use.
  • a seventh feature is the fifth or sixth feature, wherein the receiver receives the resource status information indicating whether a physical layer channel in the first radio access network is in use.
  • An eighth feature is any one of the fifth to seventh features, wherein the receiver receives the resource status information in the form of a bit sequence for each logical unit in the first radio access network.
  • the ninth feature is a wireless communication node comprising: a receiving unit that receives, from another wireless communication node included in a first wireless access network, resource status information regarding the usage status of wireless resources in logical units divided according to at least required performance or conditions, via an interface directly connected to the other wireless communication node; and a control unit that sets wireless resources to be applied to the logical units in a second wireless access network different from the first wireless access network, based on the resource status information.
  • a tenth feature is the ninth feature, wherein the receiving unit receives the resource status information indicating the capacity of the available radio resources for each logical unit in the first radio access network.
  • An eleventh feature is the ninth or tenth feature, wherein the receiver receives the resource status information for each cell or beam formed by the other wireless communication node.
  • a twelfth feature is any one of the ninth to eleventh features, further comprising a transmitter that transmits a request to transmit the resource status information, including a transmission period for the resource status information, to the other wireless communication node.
  • a thirteenth feature is a wireless communication node comprising: a receiving unit that receives, from another wireless communication node included in a first wireless access network, resource status information regarding the usage status of wireless resources using a learning model in logical units divided according to at least the required performance or conditions, via an interface directly connected to the other wireless communication node; and a control unit that sets wireless resources to be applied to the logical units in a second wireless access network different from the first wireless access network based on the resource status information.
  • the fourteenth feature is the thirteenth feature, wherein the receiving unit receives the resource status information indicating the capacity of the available radio resources for each logical unit in the first radio access network.
  • the fifteenth feature is the thirteenth or fourteenth feature, wherein the receiver receives the resource status information for each cell or beam formed by the other wireless communication node.
  • a sixteenth feature in any of the thirteenth to fifteenth features, further includes a transmitter that transmits a request to transmit the resource status information, including a transmission period for the resource status information, to the other wireless communication node.
  • a seventeenth feature is a wireless communication node including: a receiving unit that receives, from another wireless communication node included in a first wireless access network, state prediction information including a state prediction result of the other wireless communication node using a learning model; and a control unit that sets up wireless communication with a terminal in a second wireless access network different from the first wireless access network based on the state prediction information.
  • the eighteenth feature is the seventeenth feature, wherein the receiver receives the state prediction information including the energy cost of the other wireless communication node.
  • the 19th feature is the 17th or 18th feature, wherein the receiver receives the state prediction information including the state prediction result for each cell or beam formed by the other wireless communication node.
  • a twentieth feature is any of the seventeenth to nineteenth features, wherein the receiving unit receives the state prediction information including the state prediction results for logical units divided according to at least the required performance or conditions.
  • the 21st feature is any of the 17th to 20th features, wherein the receiving unit receives the state prediction information including a total energy cost for multiple terminals connected to the other wireless communication node.
  • Wireless Communication System 20 5GRAN 25 5GC 30 6GRAN 35 6GC 40 OAM/RIC 50 NF 100 gNB 110 wireless communication unit 120 scheduling unit 125 slice processing unit 130 AI/ML model unit 140 control unit 200 UE 1001 processor 1002 memory 1003 storage 1004 communication device 1005 input device 1006 output device 1007 bus 2001 vehicle 2002 drive unit 2003 steering unit 2004 accelerator pedal 2005 brake pedal 2006 shift lever 2007 left and right front wheels 2008 left and right rear wheels 2009 axle 2010 electronic control unit 2012 information service unit 2013 communication module 2021 current sensor 2022 rotation speed sensor 2023 air pressure sensor 2024 vehicle speed sensor 2025 acceleration sensor 2026 brake pedal sensor 2027 shift lever sensor 2028 object detection sensor 2029 accelerator pedal sensor 2030 driving assistance system unit 2031 Microprocessor 2032 Memory (ROM, RAM) 2033 communication port

Landscapes

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Abstract

無線通信ノードは、第1無線アクセスネットワークに含まれる他の無線通信ノードから、少なくとも要求される性能または条件に応じて分割された論理単位における、学習モデルを用いた無線リソースの使用状態に関するリソース状態情報を、他の無線通信ノードと直接接続されるインターフェースを介して受信し、リソース状態情報に基づいて、第1無線アクセスネットワークと異なる第2無線アクセスネットワークにおける論理単位に適用される無線リソースを設定する。

Description

無線通信ノード及び無線通信方法
 本開示は、ネットワークスライスをサポートする無線通信ノード及び無線通信方法に関する。
 3rd Generation Partnership Project(3GPP:登録商標)は、5th generation mobile communication system(5G、New Radio(NR)またはNext Generation(NG)とも呼ばれる)を仕様化し、さらに、Beyond 5G、5G Evolution或いは6Gと呼ばれる次世代の仕様化も進めている(例えば、非特許文献1)。
 5Gから6Gへのマイグレーションのフェーズでは、6Gを5Gとのデュアルコネクティビティ(DC)のセカンダリーノード(SN)として展開する方法、或いは6Gをスタンドアロンで展開する方法が想定される。特に6Gをスタンドアロンで展開する場合、カバレッジエリア確保の観点から、いわゆるプラチナバンドなどの低周波数帯を6Gに優先的に割り当てることが望ましい。
 このような5Gから6Gへのマイグレーションのフェーズでは、Multi-RAT spectrum sharing(MRSS)の適用が想定される。MRSSは、Dynamic Spectrum Sharing(DSS)などと呼ばれてもよく、同一周波数帯域内に5Gセルと6Gセルとを共存させることができる。
 また、5Gでは、ユースケースやビジネスモデルなどのサービス単位(スライス)でネットワークを分割し、スライス毎に要求される性能などを最適化するネットワークスライスが導入されている(例えば、非特許文献2)。
 さらに、5Gでは、人工知能/機械学習のモデル(AI/ML Model)を用いて、無線基地局(gNB)などの無線通信ノードにおける消費電力量を予測することが可能となっている(非特許文献3)。
NTTドコモ、「ドコモ6Gホワイトペーパー 5.0版」、[online]、2022年11月,インターネット<URL:https://www.docomo.ne.jp/binary/pdf/corporate/technology/whitepaper_6g/DOCOMO_6G_White_PaperJP_20221116.pdf> 3GPP TS 23.501 V18.5.0, 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Services and System Aspects; System architecture for the 5G System (5GS); Stage 2 (Release 18), 3GPP, 2024年3月 3GPP TS 28.105 V18.3.0, 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Services and System Aspects; Management and orchestration; Artificial Intelligence / Machine Learning (AI/ML) management (Release 18), 3GPP, 2024年3月
 しかしながら、5Gから6Gへのマイグレーションのフェーズにおいて、スライスの種別を考慮したMRSSの導入は容易ではない問題がある。例えば、5Gでは、CU(Central Unit)と、1つまたは複数のDU(Distributed Unit)とによって無線基地局(gNB)などの無線通信ノードを構成することが可能であり、6Gでも同様の構成が踏襲されると考えられる。
 この場合、5Gに従った特定の無線通信ノードと、6Gに従った特定の無線通信ノードとが直接通信を実行することはできず、処理負荷の増大や複雑性を回避しつつ、AI/ML Modelを用いた将来における無線リソースの使用状況の予測結果を利用したノード間の負荷分散或いは周波数帯(バンド)の分散を実現することができない。
 そこで、以下の開示は、このような状況に鑑みてなされたものであり、5G RAN(Radio Access Network)と6G RANとの間において、処理負荷の増大や複雑性を回避しつつ、AI/ML Modelを用いた将来における無線リソースの使用状況の予測結果を利用したノード間の負荷分散或いは周波数帯(バンド)の分散を実現し得る無線通信ノード及び無線通信方法の提供を目的とする。
 本開示の一態様は、第1無線アクセスネットワークに含まれる他の無線通信ノードから、少なくとも要求される性能または条件に応じて分割された論理単位における無線リソースの使用状態に関するリソース状態情報を受信する受信部(スライス処理部125)と、前記リソース状態情報に基づいて、前記第1無線アクセスネットワークと異なる第2無線アクセスネットワークにおける前記論理単位に適用される無線リソースを設定する制御部(制御部140)とを備える無線通信ノード(例えば、gNB100)である。
 本開示の一態様は、第1無線アクセスネットワークに含まれる他の無線通信ノードから、少なくとも要求される性能または条件に応じて分割された論理単位における、学習モデルを用いた無線リソースの使用状態に関するリソース状態情報を受信する受信部と、前記リソース状態情報に基づいて、前記第1無線アクセスネットワークと異なる第2無線アクセスネットワークにおける前記論理単位に適用される無線リソースを設定する制御部とを備える無線通信ノードである。
 本開示の一態様は、第1無線アクセスネットワークに含まれる他の無線通信ノードから、少なくとも要求される性能または条件に応じて分割された論理単位における無線リソースの使用状態に関するリソース状態情報を、前記他の無線通信ノードと直接接続されるインターフェースを介して受信する受信部と、前記リソース状態情報に基づいて、前記第1無線アクセスネットワークと異なる第2無線アクセスネットワークにおける前記論理単位に適用される無線リソースを設定する制御部とを備える無線通信ノードである。
 本開示の一態様は、第1無線アクセスネットワークに含まれる他の無線通信ノードから、少なくとも要求される性能または条件に応じて分割された論理単位における、学習モデルを用いた無線リソースの使用状態に関するリソース状態情報を、前記他の無線通信ノードと直接接続されるインターフェースを介して受信する受信部と、前記リソース状態情報に基づいて、前記第1無線アクセスネットワークと異なる第2無線アクセスネットワークにおける前記論理単位に適用される無線リソースを設定する制御部とを備える無線通信ノードである。
 本開示の一態様は、第1無線アクセスネットワークに含まれる他の無線通信ノードから、学習モデルを用いた前記他の無線通信ノードの状態予測結果を含む状態予測情報を受信する受信部(スケジューリング部120)と、前記状態予測情報に基づいて、前記第1無線アクセスネットワークと異なる第2無線アクセスネットワークにおける端末との無線通信を設定する制御部とを備える無線通信ノードである。
図1は、無線通信システム10の全体概略構成図である。 図2は、gNB100の機能ブロック構成図である。 図3は、5Gと6Gとの間におけるリソースコーディネーションの概念図である。 図4は、ネットワークスライスの構成例を示す図である。 図5は、実施形態において適用可能なDUのオプション例を示す図である。 図6は、動作例1に係るスライスベースの無線リソースの使用状況を示すビットストリングの構成例を示す図である。 図7は、動作例1に係るスライスベースの無線リソースの使用状況を示すビットストリングの構成例を示す図である。 図8は、動作例1に係る無線リソースのコーディネーション例(DU間)を示す図である。 図9は、動作例1に係る無線リソースのコーディネーション例(DU間)を示す図である。 図10は、動作例1に係る無線リソースのコーディネーション例(5G CU及び6G CU経由)を示す図である。 図11は、動作例1に係る無線リソースのコーディネーション例(CU経由)を示す図である。 図12は、動作例1に係る無線リソースのコーディネーション例(OAM/RIC経由)を示す図である。 図13は、動作例2に係る無線リソースのコーディネーション例(DU間)を示す図である。 図14は、動作例2に係る無線リソースのコーディネーション例(第3ノード経由)を示す図である。 図15は、動作例2に係る無線リソースのコーディネーション例(5G CU及び6G CU経由)を示す図である。 図16は、動作例2に係る無線リソースのコーディネーション例(CU経由)を示す図である。 図17は、動作例2に係る無線リソースのコーディネーション例(OAM/RIC経由)を示す図である。 図18は、動作例3に係るネットワークスライス毎のリソース共有に関するシーケンス例(5G DU~6G DU間)を示す図である。 図19は、動作例3に係るネットワークスライス毎のリソース共有に関するシーケンス例(6G DU~5G/6G DU間)を示す図である。 図20は、動作例3に係るネットワークスライス毎のリソース共有に関するシーケンス例(6G DU~5G/6G DU間)を示す図である。 図21は、動作例3に係るネットワークスライス毎のリソース共有に関するシーケンス例(6G DU~5G/6G DU間)を示す図である。 図22は、動作例3に係るネットワークスライス毎のリソース共有に関するシーケンス例(6G DU~5G/6G DU間)を示す図である。 図23は、動作例3に係るネットワークスライス毎のリソース共有に関するシーケンス例(6G DU~5G/6G DU間)を示す図である。 図24は、動作例3に係るネットワークスライス毎のリソース共有に関するシーケンス例(6G DU~5G/6G DU間)を示す図である。 図25は、動作例3に係るネットワークスライス毎のリソース共有に関するシーケンス例(6G DU~5G/6G DU間)を示す図である。 図26は、動作例3に係るネットワークスライス毎のリソース共有に関するシーケンス例(OAM/RIC経由)を示す図である。 図27は、動作例4に係るネットワークスライス毎のリソース共有に関するシーケンス例(6G DU~5G/6G DU間)を示す図である。 図28は、動作例4に係るネットワークスライス毎のリソース共有に関するシーケンス例(6G DU~5G/6G DU間)を示す図である。 図29は、動作例4に係るネットワークスライス毎のリソース共有に関するシーケンス例(6G DU~5G/6G DU間)を示す図である。 図30は、動作例4に係るネットワークスライス毎のリソース共有に関するシーケンス例(6G DU~5G/6G DU間)を示す図である。 図31は、動作例4に係るネットワークスライス毎のリソース共有に関するシーケンス例(6G DU~5G/6G DU間)を示す図である。 図32は、動作例4に係るネットワークスライス毎のリソース共有に関するシーケンス例(OAM/RIC経由)を示す図である。 図33は、動作例5に係るエネルギーコストを示す情報の共有に関するシーケンス例(6G DU~5G/6G DU間)を示す図である。 図34は、動作例5に係るエネルギーコストを示す情報の共有に関するシーケンス例(6G DU~5G/6G DU間)を示す図である。 図35は、動作例5に係るエネルギーコストを示す情報の共有に関するシーケンス例(6G CU~5G/6G CU間)を示す図である。 図36は、動作例5に係るエネルギーコストを示す情報の共有に関するシーケンス例(OAM/RIC経由)を示す図である。 図37は、gNB100及びUE200のハードウェア構成の一例を示す図である。 図38は、車両2001の構成例を示す図である。
 以下、実施形態を図面に基づいて説明する。なお、同一の機能や構成には、同一または類似の符号を付して、その説明を適宜省略する。
 (1)無線通信システムの全体概略構成
 図1は、本実施形態に係る無線通信システム10の全体概略構成図である。本実施形態では、無線通信システム10は、5G New Radio(NR)及び6Gに従った無線通信システムであり、5G Radio Access Network 20(以下、5GRAN20、6G Radio Access Network 30(以下、6GRAN30)及び端末200(User Equipment 200、以下、UE200)を含む。
 なお、無線通信システム10は、Long Term Evolution(LTE)或いは4Gと呼ばれる方式に従った無線通信システムが含まれてもよい。つまり、無線通信システム10は、方式が異なる複数の無線アクセス技術(RAT)に従った無線通信システムによって構成されてよい。また、無線通信システム10は、Industrial Internet of Things(IIoT)及びURLLC(Ultra-Reliable and Low Latency Communications)に関する機能をサポートしてよい。
 5GRAN20及び6GRAN30は、無線基地局100(以下、gNB100)を含む。なお、gNB(eNBなどでもよい)及びUEの数を含む無線通信システム10の具体的な構成は、図1に示した例に限定されない。
 また、gNB100は、O-RAN(Open Radio Access Network Alliance)によって規定されているフロントホール(FH)インターフェースを採用してもよい。gNB100は、O-DU(O-RAN Distributed Unit)及びO-RU(O-RAN Radio Unit)を含んでよい。gNB100は、NG-RANノード(無線通信ノード)の一種として機能できる。
 5GRAN20は、複数の5G RAN Node、具体的には、gNB(またはng-eNB)を含み、5Gに従ったコアネットワーク(CN)である5GC25と接続される。同様に、6GRAN30は、複数の6G RAN Node、具体的には、gNBを含み、6Gに従ったコアネットワークである6GC35と接続される。5GC25及び6GC35では、ユーザプレーンと制御プレーンとの機能が明確に分離されたCUPS(Control and User Plane Separation)のコンセプトが導入されてよい。
 5GRAN20には、5GC25を介して、或いは5GRAN20から直接、OAM/RIC40及びNF50と接続されてもよい。同様に、6GRAN30は、6GC35を介して、或いは6GRAN30から直接、OAM/RIC40及びNF50と接続されてもよい。
 OAM/RIC40は、無線通信システム10の運用保守に関する機能(OAM)を提供できる。また、OAM/RIC40は、5GRAN20の制御に関する機能(RIC:RAN Intelligent Controller)を提供できる。RICの具体的な機能は、O-RANの仕様(例えば、O-RAN Architecture-Description 6.0)によって規定されている。本実施形態において、OAM/RIC40は、運用保守または制御を実行するエンティティを構成してよい。
 5GC25及び6GC35は、ネットワーク機能(NF:Network Function)を提供する論理的なノード(ネットワーク装置)を含んでよい。具体的には、NF50には、UE200のアクセス及びモビリティの管理機能を提供するAccess and Mobility Management Function、セッションの管理機能の提供するSession Management Function(SMF)、及び5GC25において規定された位置情報サービスに関する通信制御を担うLocation Management Function(LMF)などが含まれてよい。また、AMF及び/またはSMFには、UDM/UDR(Unified Data Management/User Data Repository)が接続されてもよい。なお、5GRAN20、5GC25、6GRAN30及び6GC35は、単に「ネットワーク」と表現されてもよい。
 また、5GRAN20には、3GPPのよるサービス提供主体が管理するサーバまたは当該提供主体以外が管理するサーバ(3GPP or non-3GPP server)が接続されてもよい。
 gNB100は、NRに従った無線基地局であり、UE200とNRに従った無線通信を実行する。なお、gNB100は、CU(Central Unit)とDU(Distributed Unit)とによって構成されてもよく、DUは、CUから分離して地理的に異なる場所に設置されてもよい。CUには、1つまたは複数のDUが接続されてよい。また、gNB100(gNB-CU)間は、Xnインターフェースによって接続されてよく、CUとDUとの間は、F1インターフェースによって接続されてよい。gNB100(CU)とNF50などとの間は、NGインターフェース(異なる名称でよばれてもよい)によって接続されてよい。
 gNB100及びUE200は、複数のアンテナ素子から送信される無線信号を制御することによって、より指向性の高いビームBMを生成するMassive MIMO(Multiple-Input Multiple-Output)、複数のコンポーネントキャリア(CC)を束ねて用いるキャリアアグリゲーション(CA)、及びUEと複数のNG-RAN Nodeそれぞれとの間において同時に通信を行うデュアルコネクティビティ(DC)などに対応することができる。また、UE200は、異なるRATへのハンドオーバー(HO)を実行してよい。
 UE200は、定期的に測定報告(Measurement reporting)を実行してもよい。UE200は、イベント毎にMeasurement reportingを実行してもよい。Measurement reportingを開始するエンタリング条件及びMeasurement reportingを終了するリービング条件がイベント毎に定められてもよい。なお、エンタリング条件は、測定報告の報告対象とするか否かを判定する条件、リービング条件は、測定報告の報告対象から除外するか否かを判定する条件と解釈されてよい。
 また、UE200のモビリティとは、広義には、UE200の動き易さ、機動性を意味してよいが、本実施形態では、呼損(call drop)、無線リンク(ビームを含む)障害、不要なハンドオーバー、ピンポン状態などの最小化を意味してもよい。
 UE200は、独立した二系統のプロトコルスタックを備えてもよい。具体的には、物理レイヤ(PHY)、媒体アクセス制御レイヤ(MAC)、無線リンク制御レイヤ(RLC)、パケット・データ・コンバージェンス・プロトコル・レイヤ(PDCP)、無線リソース制御レイヤ(RRC)及びNon-Access Stratum(NAS)によって構成されるプロトコルスタックを二系統備えてよい。このようなプロトコルスタックは、Dual stackと呼ばれてもよい。
 無線通信システム10では、ネットワークスライスに対応できる。ネットワークスライスでは、ユースケースやビジネスモデルなどのサービス単位(スライス)でネットワークを分割し、スライス毎に要求される性能などを最適化される。
 このような観点から、ネットワークスライスとは、単一のネットワーク(5GRAN20, 5GC25, 6GRAN30または6GC35の少なくも何れかが対象とされてよい)を、異なるサービス要求条件に応じた複数のスライスに分けて実現する技術である。ネットワークスライスは、多様な要望や通信サービスの特性毎に、構成またはリソースを論理的に分割する技術と解釈されてもよい。ネットワークスライスの具体例については、さらに後述する。
 また、本実施形態では、チャネルには、制御チャネルとデータチャネルとが含まれる。制御チャネルには、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、PUCCH(Physical Uplink Control Channel)、PRACH(Physical Random Access Channel)、及びPBCH(Physical Broadcast Channel)などが含まれる。
 また、データチャネルには、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)、及びPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)などが含まれる。
 なお、参照信号には、Demodulation reference signal(DMRS)、Sounding Reference Signal(SRS)、Phase Tracking Reference Signal (PTRS)、及びChannel State Information-Reference Signal(CSI-RS)などが含まれ、信号には、チャネル及び参照信号が含まれる。また、データとは、データチャネルを介して送信されるデータを意味してよい。
 (2)無線通信システムの機能ブロック構成
 次に、無線通信システム10の機能ブロック構成について説明する。具体的には、gNB100の機能ブロック構成について説明する。図2は、gNB100の機能ブロック構成図である。
 図2に示すように、gNB100は、無線通信部110、スケジューリング部120、スライス処理部125、AI/MLモデル部130及び制御部140を備える。本実施形態において、gNB100は、無線通信ノードを構成してよい。
 無線通信部110は、NRに従った下りリンク信号(DL信号)を送信する。また、無線通信部110は、NRに従った上りリンク信号(UL信号)を受信する。無線通信部110は、1つまたは複数の送受信ポイント(TRP)を用いて、DL信号を送信し、UL信号を受信してよい。本実施形態では、TRPは、DLの複数の送信アンテナを意味するものとして解釈されてもよい。
 スケジューリング部120は、UE200に割り当てられる無線リソースのスケジューリングを実行する。特に、本実施形態では、スケジューリング部120は、5GRAN20と6GRAN30との間におけるUE200向けの無線リソース割り当ての動的なコーディネーションを実行できる。
 具体的には、スケジューリング部120は、Multi-RAT spectrum sharing(MRSS)に従ったコーディネーションを実行してよい。MRSSは、Dynamic Spectrum Sharing(DSS)或いはDynamic Resource Coordinationなどと呼ばれてもよい。
 スケジューリング部120は、第1無線アクセスネットワーク(例えば、5GRAN20)に含まれる他の無線通信ノード(例えば、gNB)から、学習モデル(AI/ML Model)を用いた当該他の無線通信ノードの状態予測結果を含む状態予測情報を受信してよい。本実施形態において、スケジューリング部120は、状態予測情報を受信する受信部を構成してよい。
 なお、無線通信ノードとは、典型的にはgNBを意味してよいが、CUまたはDUを意味してもよいし、OAM/RIC40或いはNF50を意味してもよい。また、第1無線アクセスネットワークは、5GRAN20でもよいし、6GRAN30でよい。
 例えば、スケジューリング部120は、当該gNBにおける電力消費量の予測結果を含む状態予測情報を受信してよい。当該電力消費量は、セル内の複数のUE200に向けて送信される無線信号(チャネルと解釈されてもよい)の送信電力によって変化し得る。
 スケジューリング部120は、当該他の無線通信ノードにおけるエネルギーコストを含む状態予測情報を受信してもよい。エネルギーコストは、エネルギー消費量と解釈されてもよく、具体例としては、上述したような無線通信ノードにおける消費電力量でもよい。
 スケジューリング部120は、当該他の無線通信ノードが形成するセルまたはビーム単位の状態予測結果を含む状態予測情報を受信してもよい。セルまたはビーム以外には、勿論ノード単位の状態予測結果が対象とされてもよいし、UE単位の状態予測結果が対象とされてもよい。また、セルグループが単位とされてもよい。或いは、周波数帯域(バンド)またはコンポーネントキャリア単位の状態予測結果が対象とされてもよい。
 スケジューリング部120は、ネットワークスライス、つまり、少なくとも要求される性能または条件に応じて分割された論理単位の状態予測結果を含む状態予測情報を受信してもよい。具体的には、スケジューリング部120は、ユースケースやビジネスモデルなどのサービス単位によってカテゴライズされたネットワークスライス単位の状態予測結果を含む状態予測情報を受信してよい。
 スケジューリング部120は、当該他の無線通信ノードに接続する複数のUE200に関する合計エネルギーコストを含む状態予測情報を受信してもよい。具体的には、スケジューリング部120は、当該複数のUE200の合計送信電力量を含む状態予測情報を受信してもよい。
 スライス処理部125は、ネットワークスライスに関する処理を実行する。ネットワークスライスは、上述したように、少なくとも要求される性能または条件に応じて分割された論理単位と解釈されてよい。なお、ネットワークスライスは、ネットワークスライスを識別する情報、例えば、Network Slice Selection Assistance Information(NSSAI)によって識別されてよい。
 スライス処理部125は、第1無線アクセスネットワーク(例えば、5GRAN20)に含まれる他の無線通信ノード(例えば、gNB)から、特定のネットワークスライスにおける無線リソースの使用状態に関するリソース状態情報を受信してよい。本実施形態において、スライス処理部125は、リソース状態情報を受信する受信部を構成してよい。
 また、スライス処理部125は、第1無線アクセスネットワークに含まれる当該他の無線通信ノードから、特定のネットワークスライスにおける、学習モデル(AI/ML Model)を用いた無線リソースの使用状態に関するリソース状態情報を受信することもできる。
 無線リソースの使用状態とは、単に、特定の無線リソース(例えば、時間リソースまたは周波数リソース)が当該RATにおいて使用されるか否かを示すものであってもよいし、使用されたことまたは使用が意図されていることを示すものであってもよい。或いは、無線リソースの使用状態とは、特定の無線リソースが同期信号ブロック(SSB(SS (Synchronization Signal)/PBCH (Physical Broadcast CHannel) Block)、参照信号または物理チャネルに割り当てられたことを示すものであってもよい。
 このように、スライス処理部125は、第1無線アクセスネットワークにおける無線リソースの使用有無を示すリソース状態情報を受信してよい。また、スライス処理部125は、第1無線アクセスネットワークにおける物理レイヤチャネルの使用有無を示すリソース状態情報を受信してよい。
 また、ネットワークスライスに関して、スライス処理部125は、第1無線アクセスネットワークにおけるネットワークスライス毎のビット系列によるリソース状態情報を受信してもよい。当該ビット系列を構成する各ビットは、例えば、物理リソースブロック(PRB)と対応付けられてよい。或いは、サブフレーム内のPRBのペア、或いはサブフレーム(フレーム、シンボル、スロットなどでもよい)などと対応付けられてもよい。
 スライス処理部125は、上述したようなリソース状態情報を当該他の無線通信ノードと直接接続されるインターフェースを介して受信してもよい。当該インターフェースとは、例えば、5GのDUと6GのDUとを直接接続するものであってよい。或いは、5GのCUと6GのDUを接続する、または6GのCUと5GのDUとを直接接続するインターフェースであってもよい。ここで、「直接接続する」とは、5GのCUと6GのCUとを接続するインターフェース(例えば、Xnなど)を介さずに、DUなどの当該他の無線通信ノード間を接続するインターフェースと解釈されてもよい。
 また、スライス処理部125は、第1無線アクセスネットワークに含まれる他の無線通信ノードから、ネットワークスライスにおける無線リソースの使用状態に関するリソース状態情報を、当該他の無線通信ノードと直接接続されるインターフェースを介して受信してもよい。
 具体的には、スライス処理部125は、第1無線アクセスネットワークにおけるネットワークスライス毎の利用可能な無線リソースの容量を示すリソース状態情報を受信してよい。ネットワークスライス毎の利用可能な無線リソースの容量とは、例えば、上りリンク(UL)及び/または下りリンク(DL)において利用可のようなPRBのサイズであってもよく、特定のQoS(例えば、Guarantee Bitrate (GBR))用として利用可能なPRBのサイズなどであってもよい。
 スライス処理部125は、当該他の無線通信ノードが形成するセルまたはビーム単位のリソース状態情報を受信してもよい。上述したように、セルまたはビーム以外には、勿論ノード単位などでもよい。
 また、スライス処理部125は、リソース状態情報の送信周期(periodicity)を含むリソース状態情報の送信要求を当該他の無線通信ノードに送信してもよい。本実施形態において、スライス処理部125は、リソース状態情報の送信要求を送信する送信部を構成してよい。
 スライス処理部125は、第1無線アクセスネットワークに含まれる他の無線通信ノードから、ネットワークスライスにおける、学習モデル(AI/ML Model)を用いた無線リソースの使用状態に関するリソース状態情報を、当該他の無線通信ノードと直接接続されるインターフェースを介して受信してもよい。なお、直接接続されるインターフェースとは、上述したように、例えば、5GのDUと6GのDUとを直接接続するものなどであってよい
 AI/MLモデル部130は、学習モデル(AI/ML Model)を利用した処理を実行する。具体的には、AI/MLモデル部130は、UE200のモビリティ及び/またはハンドオーバーの最適化に適用されるAI/ML Modelを利用した処理を実行する。
 特に、本実施形態では、AI/MLモデル部130は、gNB100(無線通信ノードまたはRANノードと呼ばれてもよい)内におけるネットワークスライス毎の無線リソースの使用状態などを予測することができる。
 また、AI/MLモデル部130は、gNB100における電力消費量などを予測することができる。予測対象の期間は、極めて近い将来(例えば、数秒後)でもよいし、ある程度遠い将来(例えば、数時間または24時間後など)でもよい。利用されるAI/ML Modelは、例えば、3GPP TS 28.105の規定に従ってよい。AI/MLモデル部130は、AI/ML Modelを用いたgNB100における将来の状態予測結果を他の無線通信ノードに送信することができる。
 制御部140は、gNB100を構成する各機能ブロックを制御する。特に、本実施形態では、制御部140は、スライス処理部125が受信したリソース状態情報に基づいて、第1無線アクセスネットワークと異なる第2無線アクセスネットワーク(例えば、6G)におけるネットワークスライスに適用される無線リソースを設定することができる。なお、本実施形態では、第1無線アクセスネットワークを5Gとし、第2無線アクセスネットワークを6Gとして主に説明するが、第1無線アクセスネットワークを6Gとし、第2無線アクセスネットワークを5Gとしてもよい。
 また、制御部140は、スケジューリング部120が受信した状態予測情報に基づいて、第2無線アクセスネットワークにおけるUE200との無線通信を設定することができる。無線通信の設定には、PHY, MAC, RLC, PDCP及びRRCレイヤなどにおける各種の設定が含まれてよい。
 (3)無線通信システムの動作
 次に、無線通信システム10の動作について説明する。具体的には、5Gと6Gとの間におけるMRSSに関する動作について説明する。特に、ネットワークスライスと対象としたMRSSに関する動作、及び無線通信ノードにおける電力消費量を考慮したMRSSに関する動作について説明する。
 (3.1)前提及び課題
 図3は、5Gと6Gとの間におけるリソースコーディネーションの概念図である。現在、2030年頃の6G導入が想定されている。マイグレーションのフェーズでは、6Gを5Gとのデュアルコネクティビティ(DC)のセカンダリーノード(SN)として展開する方法、或いは6Gをスタンドアロンで展開する方法が想定される。
 特に6Gをスタンドアロンで展開する場合、カバレッジエリア確保の観点から、いわゆるプラチナバンドなどの低周波数帯を6Gに優先的に割り当てることが望ましい。このような5Gから6Gへのマイグレーションのフェーズでは、MRSS、つまり、5G RANと6G RANとの間において無線リソースを動的にコーディネーションし、使用する技術が必要となる。
 図4は、ネットワークスライスの構成例を示す。図4に示すように、ユースケースやビジネスモデルなどのサービス単位(スライス)でネットワークを分割することができる。図4では、eMBB(enhanced Mobile Broadband)、URLLC及びその他のネットワークスライスに分割された例が示されている。RAN scheduler内の無線リソースは、特定のネットワークスライス向けに割り当てることが可能である。
 図5は、実施形態において適用可能なDUのオプション例を示す。本実施形態では、図5に示す複数のDUオプションの何れも適用可能である。
 (3.2)動作例1
 本動作例では、MRSSが適用される場合において、ネットワークスライス毎のリソース共有が実行される。
 具体的には、5G RANから6G RANに対して、ネットワークスライス毎(NSSAI毎)に無線リソース使用に関する情報を示す情報(ビットストリングなどによって構成されてよい)が通知されてよい。
 当該情報とは、例えば、当該無線リソースが送信に用いられることが意図されているか否か(resource intended to be used for transmission or resource that is not intended to be used for transmission)を示すものであってもよい。具体的には、当該無線リソースが5G SSB, CSI-RS, DM-RS, SRS, TRS(Tracking-Reference Signal), PRS(Positioning Reference Signal), PDCCH, PDSCH, PUCCH, PUSCHまたはそれに相当する物理チャネルに割り当てられたか否かを示すものであってもよい。
 同様に、6G RANから5G RANに対して、ネットワークスライス毎(NSSAI毎)に無線リソース使用に関する情報を示す情報(ビットストリングなどによって構成されてよい)が通知されてよい。
 また、次のような情報が通知されてもよい。具体的には、5G RANから6G RANにRE(Resource Element)またはRB単位の動的な無線リソースの使用状況が通知されてもよい。また、5G RANから6G RANに対して同様の情報が通知されてもよい。
 DLの無線リソースと、ULの無線リソースとは、区別してコーディネーションされてもよい。また、周波数(またはバンド)毎にコーディネーションされてもよく、周波数情報(例えば、ARFCN (Absolute Radio-Frequency Channel Number))が示されてもよい。
 セルまたはビーム毎にコーディネーションされてもよい。この場合、セルID、ビームID、SSBまたはCSI-RSが基準とされてもよい。これにより、さらに細かい粒度でのコーディネーションが可能となる。
 複数のセルまたは複数のビームを1つのグループに纏め、当該グループを対象としてコーディネーションされてもよい。この場合、セルグループ、スペクトラム共有グループまたはビームグループのIDが示されてもよい。
 無線リソース使用状況を通知する単位は、PRB pairでもよいし、PRBでもよい。時間ドメインでは、スロットでもよいし、サブフレームでもよい。周波数ドメインでは、12サブキャリア(例えば、12*15 (SCS)=180kHz)でもよい。
 コーディネーションを開始する無線通信ノードは、5G RAN側でもよいし、6G RAN側でもよい。SSB patternまたはCSI-RS patternがコーディネーションされてもよい。6G RANにおいて参照信号(RS)の割り当られた無線リソースまたは当該patternが5G RANに通知されてもよい。これにより、さらに細かい粒度でのコーディネーションが可能となる。
 周波数帯域幅、SCS、サイクリックプレフィックス(CP)、DL-UL送信周期、スロット内のシンボル割り当て(DL/ULシンボル数)またはスロット内のUL/DLシンボル位置を示すPermutation(例えば、DFU, UFD, F=Flexible)がコーディネーションされてもよい。
 また、各無線通信ノードの将来における無線リソース使用状況・パターンがAI/ML Modelによって予測され、予測された結果を示すビットストリングが通知されてもよい。5G RANと6G RANとは、AI/ML Modelによる予測値に基づいて無線リソースを割り当てることによって、動的な無線リソースのコーディネーション頻度を減らすことができる。なお、半静的なコーディネーションの場合、コーディネーションする周期が事前に決定され、当該周期が通知されてもよい。
 N(例えば、40, 80, 120など)個のRE/PRB/PRB pair/subframe/slot/symbol毎に無線リソースをグループ化/パターン化し、グループ化/パターン化された対象を基準としてコーディネーションされてもよい。
 複数の周波数またはキャリアを組合せ、当該組合せを基準としてコーディネーションされてもよい。例えば、CA/DCのバンド組合せ毎にコーディネーションされてもよい。
 上述した無線リソースのパターンには有効期間が設けられてもよい。当該有効期間の管理はタイマー(新規でもよい)によって管理されてよい。半静的なコーディネーションの場合、無線リソースのパターンを交換する周期が有効期間として設定されてもよい。
 5G RANと6G RANとの間において、当該パターンがコーディネーションされてもよい。例えば、5G RANから6G RANに対して特定のパターンが提案され、6Gが当該パターンに対して肯定応答(Ack)を返送するようにしてもよい。当該パターンは、マスターノード(MN)が決定してもよい。セカンダリーノード(SN)は、MNが決定したパターンに従ってよい。
 また、SNは、MNから新規なパターンが通知されるまで、現在のパターンが有効であると見なしてもよい。或いは、有効期限を経過した場合、当該パターンの使用を中止し、改めてパターンに関するコーディネーションが実行されてもよい。これにより、無線リソースのコーディネーションがRE/PRB/PRB単位で実行され、さらに効率的になり得る。
 図6は、動作例1に係るスライスベースの無線リソースの使用状況を示すビットストリングの構成例を示す。図7は、動作例1に係るスライスベースの無線リソースの使用状況を示すビットストリングの構成例を示す。
 図6に示すように、ネットワークスライス毎にビットストリングが設定されてよい。各ビットは、PRB pairまたはPRBなどが当該スライスにおいて送信に使用されるか否かを示してよい。図6では、「0」が送信に使用されないこと、「1」が送信に使用されることを示しているが、逆にしてもよい。また、図7に示すように、ビットストリングは、時間ドメインと周波数ドメインとを対象として使用状況を示してもよい。
 図8は、動作例1に係る無線リソースのコーディネーション例(DU間)を示す。図8に示すように、ネットワークスライス毎の無線リソースの使用に関する情報が5G DUと6G DUとの間において交換されてよい。5G DUと6G DUとの間には、新たなインターフェースが設定されてよい。
 図9は、動作例1に係る無線リソースのコーディネーション例(第3ノード経由)を示す。図9に示すように、第3ノード(例えば、RIC, CN, OAMなど)を経由してネットワークスライス毎の無線リソースの使用に関する情報が5G DUと6G DUとの間において交換されてよい。
 図10は、動作例1に係る無線リソースのコーディネーション例(5G CU及び6G CU経由)を示す。図10に示すように、5G CU及び6G CUを経由してネットワークスライス毎の無線リソースの使用に関する情報が5G DUと6G DUとの間において交換されてよい。
 図11は、動作例1に係る無線リソースのコーディネーション例(CU経由)を示す。図11に示すように、CUを経由してネットワークスライス毎の無線リソースの使用に関する情報が5G DUと6G DUとの間において交換されてよい。なお、ここでのCUは、5G側でもよいし、6G側でもよい。或いは、何れのRANにも対応可能なユニバーサルなCUであってもよい。
 図12は、動作例1に係る無線リソースのコーディネーション例(OAM/RIC経由)を示す。図12に示すように、OAM/RIC40(図1参照)を経由してネットワークスライス毎の無線リソースの使用に関する情報がDU間において交換されてもよい。
 (3.3)動作例2
 本動作例では、AI/ML Modelを利用してRAN node内におけるネットワークスライス毎に将来の無線リソースの使用状態が予測される。具体的には、MRSSを適用しつつ、AI/ML Modelによって予測された無線リソースの将来の使用状態が無線通信ノード間において交換される。
 無線通信ノードは、ネットワークスライス毎に将来の無線リソースの使用有無及び/または使用パターンをAI/ML Modelを用いて予測してよい。当該無線通信ノードは、予測した結果を示すビットストリングを他の無線通信ノードに送信してよい。
 例えば、5G RANと6G RANとは、AI/ML Modelを用いた予測値に基づいて無線リソースを割り当てることができる。これにより、動的な無線リソースのコーディネーション頻度を減らすことができる。
 動作例1と同様に、AI/ML Modelを用いて予測される無線リソース使用に関する情報とは、当該無線リソースが送信に用いられることが意図されているか否か(resource intended to be used for transmission or resource that is not intended to be used for transmission)を示すものであってもよい。具体的には、当該無線リソースが5G SSB, CSI-RS, DM-RS, SRS, TRS(Tracking-Reference Signal), PRS(Positioning Reference Signal), PDCCH, PDSCH, PUCCH, PUSCHまたはそれに相当する物理チャネルに割り当てられたか否かを示すものであってもよい。
 5G RANから6G RANに対して、ネットワークスライス毎(NSSAI毎)に無線リソース使用に関する情報を示す情報(ビットストリングなどによって構成されてよい)が通知されてよい。同様に、6G RANから5G RANに対して、ネットワークスライス毎(NSSAI毎)に無線リソース使用に関する情報を示す情報(ビットストリングなどによって構成されてよい)が通知されてよい。
 図13は、動作例2に係る無線リソースのコーディネーション例(DU間)を示す。図13に示すように、AI/ML Modelを用いて予測されたネットワークスライス毎の無線リソースの使用に関する情報が5G DUと6G DUとの間において交換されてよい。5G DUと6G DUとの間には、新たなインターフェースが設定されてよい。なお、ネットワークスライスは、NSSAIまたはネットワークスライスグループと読み替えられてもよい。
 図14は、動作例2に係る無線リソースのコーディネーション例(第3ノード経由)を示す。図14に示すように、第3ノード(例えば、RIC, CN, OAMなど)を経由して、AI/ML Modelを用いて予測されたネットワークスライス毎の無線リソースの使用に関する情報が5G DUと6G DUとの間において交換されてよい。
 図15は、動作例2に係る無線リソースのコーディネーション例(5G CU及び6G CU経由)を示す。図15に示すように、5G CU及び6G CUを経由して、AI/ML Modelを用いて予測されたネットワークスライス毎の無線リソースの使用に関する情報が5G DUと6G DUとの間において交換されてよい。
 図16は、動作例2に係る無線リソースのコーディネーション例(CU経由)を示す。図16に示すように、CUを経由して、AI/ML Modelを用いて予測されたネットワークスライス毎の無線リソースの使用に関する情報が5G DUと6G DUとの間において交換されてよい。なお、ここでのCUは、5G側でもよいし、6G側でもよい。或いは、何れのRANにも対応可能なユニバーサルなCUであってもよい。
 図17は、動作例2に係る無線リソースのコーディネーション例(OAM/RIC経由)を示す。図17に示すように、OAM/RIC40(図1参照)を経由して、AI/ML Modelを用いて予測されたネットワークスライス毎の無線リソースの使用に関する情報がDU間において交換されてもよい。
 (3.4)動作例3
 本動作例では、MRSSが適用される場合において、5G側の無線通信ノード(RANノード)と6G側の無線通信ノード(RANノード)とを直接接続するインターフェースを介してネットワークスライス毎のリソース共有が実行される。これにより、当該RANノード間における動的な負荷分散及び/または利用する周波数帯(バンド)の分散をダイレクトに実行できる。
 なお、本動作例では、5G RANノードと6G RANノードとの間におけるリソース共有を前提としているが、6G RANノード間でもよい。また、当該周波数帯を利用するUE(ユーザ)数が考慮されてもよい。また、このような特徴は、他の動作例に適用されてもよい。
 5G RANから6G RANに対して、5G RANノードと6G RANノードとを直接接続するインターフェース(ここでは、新規インターフェースと呼ぶ)を経由して、ネットワークスライス毎に無線リソース使用状況に関する情報が通知されてよい。例えば、ネットワークスライスにおいて利用可能な無線リソースの容量(Available Capacity Value Downlink/Uplink, DL/UL GBR PRB usage per slice, DL/UL non-GBR PRB usage per slice)が通知されてよい。
 同様に、6G RANから5G RANに対して、当該新規インターフェースを経由して、ネットワークスライス毎に無線リソース使用状況に関する情報が通知されてよい。
 当該情報は、セルまたはビーム単位であってもよい。また、当該情報は、他のRANノードからの送信要求に応じて、一定の周期(periodicity)で定期的に当該他のRANノードに送信されてもよい。
 5G RANから6G RANに対して、当該新規インターフェースを経由して、周波数バンド毎におけるアクティブなユーザ数(number of active UEs)が通知されてもよい(例えば、frequency band=X, number of active UEs: 30, frequency band=Y, number of active UEs: 10)。6G RANから5G RANに対して、同様の情報が通知されてもよい。当該情報には、UE type:(XR (Cross Reality) UE, normal UE, RedCap UE (Reduced UE Capability)など)が含められてもよい。
 5G RANから6G RANに対して、当該新規インターフェースを経由して、ネットワークスライス毎のアクティブなユーザ数(number of active UEs)が通知されてもよい(例えば、slice=A, number of active UEs: 30, slice=B, number of active UEs: 10)。6G RANから5G RANに対して、同様の情報が通知されてもよい。当該情報には、UE type:(XR UE, normal UE, RedCap UEなど)が含められてもよい。
 5G RANから6G RANに対して、当該新規インターフェースを経由して、ネットワークスライス毎のRRS接続数が通知されてもよい(例えば、slice=A, RRC connections: 30, slice=B, RRC connections: 10)6G RANから5G RANに対して、同様の情報が通知されてもよい。当該情報には、UE type:(XR UE, normal UE, RedCap UEなど)が含められてもよい。
 5G RANから6G RANに対して、当該新規インターフェースを経由して、SSBまたはSSB area毎のアクティブなユーザ数(number of active UEs)が通知されてもよい(例えば、SSB index=1, number of active UEs: 30, SSB index=2, number of active UEs: 10)。6G RANから5G RANに対して、同様の情報が通知されてもよい。当該情報には、UE type:(XR UE, normal UE, RedCap UEなど)が含められてもよい。
5G RANから6G RANに対して、当該新規インターフェースを経由して、QoS or logical channelまたはデータ無線ベアラ(DRB)毎の無線リソース使用量が通知されもよい。6G RANから5G RANに対して、同様の情報が通知されてもよい。
 なお、本動作例では、当該情報は、DU間での交換を前提としているが、CU間で当該情報が交換されてもよい。
 また、5G RANから6G RANに対して、当該新規インターフェースを経由して、負荷状況に関する情報が通知されてもよい。6G RANから5G RANに対して、同様の情報が通知されてもよい。負荷状況は、次の少なくとも何れかでよい。
  ・Cell IDまたはbeam ID
  ・Radio resource status
   ・DL/UL GBR PRB usage
   ・DL/UL non-GBR PRB usage
   ・DL/UL Total PRB
   ・DL/UL scheduling PDCCH CCE usage
   ・SSB index
   ・SSB Area DL/UL GBR PRB usage
   ・SSB Area DL/UL non-GBR PRB usage
   ・SSB Area DL/UL Total PRB
   ・DL/UL scheduling PDCCH CCE usage
  ・MIMO PRB usage information
   ・DL/UL GBR PRB usage for MIMO
   ・DL/UL non-GBR PRB usage for MIMO
   ・DL/UL Total PRB usage for MIMO
  ・TNL (Transport Network Layer) capacity indicator
   ・DL TNL offered capacity (Maximum capacity offered by the transport portion of the cell in kbps)
   ・DL TNL available capacity (Available capacity over the transport portion serving the cell in percentage.)
   ・UL TNL offered capacity (Maximum capacity offered by the transport portion of the cell in kbps)
   ・UL TNL available capacity (Available capacity over the transport portion serving the cell in percentage. Value 100 corresponds to the offered capacity)
  ・Composite Available capacity group (overall available resource level per cell and per SSB area in the cell in Downlink, Uplink and SupplementaryUplink.)
  ・Slice available capacity
  ・Number of active UEs
  ・RRC connections
   ・Number of RRC connections
   ・Available RRC connection capacity value
  ・DL/UL hardware load indicator
 図18は、動作例3に係るネットワークスライス毎のリソース共有に関するシーケンス例(5G DU~6G DU間)を示す。図18に示すように、5G DUと6G DUとの間において、当該DUを直接接続するインターフェースを経由して無線リソースの使用状況に関する情報が交換されてよい。図18では、要求に応じて当該情報が返送される例、当該情報の取得に失敗した例及び当該情報の更新が通知される例が示されている。
 図19は、動作例3に係るネットワークスライス毎のリソース共有に関するシーケンス例(6G DU~5G/6G DU間)を示す。図19に示すように、6G DUと5G DUとの間、或いは6G DU間において、当該DUを直接接続するインターフェースを経由して無線リソースの使用状況に関する情報が交換されてよい。
 図20は、動作例3に係るネットワークスライス毎のリソース共有に関するシーケンス例(6G DU~5G/6G DU間)を示す。図20に示すように、当該DUを直接接続するインターフェースを経由して、周波数バンド毎における無線リソースの使用状況に関する情報が交換されてよい。
 図21は、動作例3に係るネットワークスライス毎のリソース共有に関するシーケンス例(6G DU~5G/6G DU間)を示す。図21に示すように、当該DUを直接接続するインターフェースを経由して、ネットワークスライスにおいて利用可能な無線リソースの容量などを示す情報が交換されてよい。
 図22は、動作例3に係るネットワークスライス毎のリソース共有に関するシーケンス例(6G DU~5G/6G DU間)を示す。図22に示すように、当該DUを直接接続するインターフェースを経由して、特定のQoS(例えば、GBR)用として利用可能なPRBのサイズなどを示す情報が交換されてよい。
 図23は、動作例3に係るネットワークスライス毎のリソース共有に関するシーケンス例(6G DU~5G/6G DU間)を示す。図23に示すように、当該DUを直接接続するインターフェースを経由して、特定のQoS(例えば、non-GBR)用として利用可能なPRBのサイズなどを示す情報が交換されてよい。
 図24は、動作例3に係るネットワークスライス毎のリソース共有に関するシーケンス例(6G DU~5G/6G DU間)を示す。図24に示すように、当該DUを直接接続するインターフェースを経由して、ネットワークスライス毎の利用可能な合計PRBのサイズなどを示す情報が交換されてよい。
 図25は、動作例3に係るネットワークスライス毎のリソース共有に関するシーケンス例(6G DU~5G/6G DU間)を示す。図25に示すように、当該DUを直接接続するインターフェースを経由して、ネットワークスライス毎に特定のQoS用として利用可能なPRBのサイズ(MIMO向け)などを示す情報が交換されてよい。
 図26は、動作例3に係るネットワークスライス毎のリソース共有に関するシーケンス例(OAM/RIC経由)を示す。図26に示すように、OAM/RIC40(図1参照)を経由して、上述した無線リソースの使用状況に関する情報が交換されてよい。
 (3.5)動作例4
 本動作例では、AI/ML Modelを用いることによって、RAN node内におけるネットワークスライス毎に将来の無線リソースの使用状況が予測される。
 5G RANノードと6G RANノードとを直接接続するインターフェースが存在する場合、当該ノード間において、AI/ML Modelを用いて予測されたネットワークスライス毎の無線リソースの使用状況(Radio Resource status)及び負荷状態を交換されてよい。これにより、適切なノード間のロードバランシング及びバンドの分散を図り得る。
 5G RANから6G RANに対して、5G RANノードと6G RANノードとを直接接続するインターフェース(ここでは、新規インターフェースと呼ぶ)を経由して、AI/ML Modelを用いて予測されたネットワークスライス毎に無線リソース使用状況に関する情報が通知されてよい。動作例3と同様に、例えば、ネットワークスライスにおいて利用可能な無線リソースの容量(Available Capacity Value Downlink/Uplink, DL/UL GBR PRB usage per slice, DL/UL non-GBR PRB usage per slice)が通知されてよい。
 同様に、6G RANから5G RANに対して、当該新規インターフェースを経由して、ネットワークスライス毎に無線リソース使用状況に関する情報が通知されてよい。
 当該情報は、セルまたはビーム単位であってもよい。また、当該情報は、他のRANノードからの送信要求に応じて、一定の周期(periodicity)で定期的に当該他のRANノードに送信されてもよい。
 また、5G RANから6G RANに対して、当該新規インターフェースを経由して、負荷状況に関する情報が通知されてもよい。6G RANから5G RANに対して、同様の情報が通知されてもよい。負荷状況は、次の少なくとも何れかでよい。
  ・Cell IDまたはbeam ID
  ・Predicted number of active UEs
  ・Predicted RRC connections
   ・Predicted Number of RRC Connections
   ・Predicted Available RRC Connection Capacity Value
 また、動作例3と同様に、周波数バンド毎におけるアクティブなユーザ数、ネットワークスライス毎のアクティブなユーザ数、ネットワークスライス毎のRRS接続数、SSBまたはSSB area毎のアクティブなユーザ数などが通知されてよい。
 図27は、動作例4に係るネットワークスライス毎のリソース共有に関するシーケンス例(6G DU~5G/6G DU間)を示す。図27に示すように、6G DUと5G DUとの間、或いは6G DU間において、当該DUを直接接続するインターフェースを経由して、AI/ML Modelを用いて予測されたネットワークスライス毎の無線リソースの使用状況に関する情報が交換されてよい。
 図28は、動作例4に係るネットワークスライス毎のリソース共有に関するシーケンス例(6G DU~5G/6G DU間)を示す。図28に示すように、当該DUを直接接続するインターフェースを経由して、AI/ML Modelを用いて予測された周波数バンド毎などにおける無線リソースの使用状況に関する情報が交換されてよい。
 図29は、動作例4に係るネットワークスライス毎のリソース共有に関するシーケンス例(6G DU~5G/6G DU間)を示す。図29に示すように、当該DUを直接接続するインターフェースを経由して、AI/ML Modelを用いて予測されたネットワークスライスにおいて利用可能な無線リソースの容量などを示す情報が交換されてよい。
 図30は、動作例4に係るネットワークスライス毎のリソース共有に関するシーケンス例(6G DU~5G/6G DU間)を示す。図30に示すように、当該DUを直接接続するインターフェースを経由して、AI/ML Modelを用いて予測された特定のQoS(例えば、GBR)用として利用可能なPRBのサイズなどを示す情報が交換されてよい。
 図31は、動作例4に係るネットワークスライス毎のリソース共有に関するシーケンス例(6G DU~5G/6G DU間)を示す。図31に示すように、当該DUを直接接続するインターフェースを経由して、AI/ML Modelを用いて予測された特定のQoS(例えば、non-GBR)用として利用可能なPRBのサイズなどを示す情報が交換されてよい。
 図32は、動作例4に係るネットワークスライス毎のリソース共有に関するシーケンス例(OAM/RIC経由)を示す。図32に示すように、OAM/RIC40(図1参照)を経由して、上述した無線リソースの使用状況に関する情報が交換されてよい。
 (3.6)動作例5
 本動作例では、AI/ML Modelを用いることによって、RAN node内における将来の電力消費量(エネルギーコスト)が予測される。
 5G RANノードと6G RANノードとを直接接続するインターフェースが存在する場合、当該ノード間において、AI/ML Modelを用いて予測された当該RANノードにおける将来の電力消費量を示す情報が交換されてよい。これにより、適切なノード間のロードバランシングが可能となり、ネットワーク全体としてのエネルギー節約効果が見込まれる。
 なお、本動作例では、当該情報は、DU間での交換を前提としているが、CU間で当該情報が交換されてもよい。
 具体的には、5G RANから6G RANに対して、5G RANノードと6G RANノードとを直接接続するインターフェース(ここでは、新規インターフェースと呼ぶ)を経由して、AI/ML Modelを用いて予測された、或いは測定されたエネルギーコストに関する情報が交換されてよい。
 同様に、6G RANから5G RANに対して、当該新規インターフェースを経由して、当該エネルギーコストに関する情報が通知されてよい。エネルギーコストに関する情報は、次の少なくとも何れかでよい。
  ・Predicted per beam energy cost (energy consumption)
  ・Predicted per cell energy cost (energy consumption)
  ・Predicted per cell group energy cost (energy consumption)
  ・Predicted per node energy cost (energy consumption)
  ・Predicted per slice energy cost (energy consumption)
  ・Predicted per UE energy cost (energy consumption)
  ・Predicted per group of UEs energy cost (energy consumption)
  ・Predicted per frequency band/carrier components energy cost (energy consumption)
  ・Measured per beam energy cost (energy consumption)
  ・Measured per cell energy cost (energy consumption)
  ・Measured per cell group energy cost (energy consumption)
  ・Measured per node energy cost (energy consumption)
  ・Measured per slice energy cost (energy consumption)
  ・Measured per frequency band/carrier components energy cost (energy consumption)
  ・Measured per UE energy cost (energy consumption)
  ・Measured per group of UEs energy cost (energy consumption)
 図33は、動作例5に係るエネルギーコストを示す情報の共有に関するシーケンス例(6G DU~5G/6G DU間)を示す。図33に示すように、6G DUと5G DUとの間、或いは6G DU間において、当該DUを直接接続するインターフェースを経由して、AI/ML Modelを用いて予測された、或いは測定されたエネルギーコストに関する情報が交換されてよい。
 図34は、動作例5に係るエネルギーコストを示す情報の共有に関するシーケンス例(6G DU~5G/6G DU間)を示す。図34に示すように、当該DUを直接接続するインターフェースを経由して、周波数バンド毎などのエネルギーコストに関する情報が交換されてよい。
 図35は、動作例5に係るエネルギーコストを示す情報の共有に関するシーケンス例(6G CU~5G/6G CU間)を示す。図35に示すように、当該CUを直接接続するインターフェースを経由して、周波数バンド毎などのエネルギーコストに関する情報が交換されてよい。
 図36は、動作例5に係るエネルギーコストを示す情報の共有に関するシーケンス例(OAM/RIC経由)を示す。図36に示すように、OAM/RIC40(図1参照)を経由して、上述したエネルギーコストに関する情報が交換されてよい。
 以上説明した動作例によれば、MRSSが適用される場合において、次のような情報が5G RANノードと6G RANノードとの間において共有される。
  ・ネットワークスライス毎の無線リソースの使用状況(5G RANノードと6G RANノードとを直接接続するインターフェース経由を含む)
  ・AI/ML Modelを用いて予測されたネットワークスライス毎の無線リソースの使用状況
  ・ネットワークスライス毎の無線リソースの使用状況(5G RANノードと6G RANノードとを直接接続するインターフェース経由を含む)
  ・AI/ML Modelを用いて予測された、或いは測定されたエネルギーコストに関する情報(5G RANノードと6G RANノードとを直接接続するインターフェース経由を含む)
 このため、5G RANノードと6G RANノードとにおける迅速かつ高精度な無線リソースの使用状況などに関する情報の共有が図れる。これにより、より効率的な5Gと6Gとの無線リソースの共有を実現し得る。
 (4)その他の実施形態
 以上、実施形態について説明したが、当該実施形態の記載に限定されるものではなく、種々の変形及び改良が可能であることは、当業者には自明である。
 例えば、上述した実施形態では、5G RANノードと6G RANノードとの間における無線リソースの共有を前提としていたが、RANは、これに限定されず、4Gが対象となってよいし、5Gまたは6G内に閉じた形態で共有されてもよい。
 上述した記載において、設定(configure)、アクティブ化(activate)、更新(update)、指示(indicate)、有効化(enable)、指定(specify)、選択(select)、は互いに読み替えられてもよい。同様に、リンクする(link)、関連付ける(associate)、対応する(correspond)、マップする(map)、は互いに読み替えられてもよく、配置する(allocate)、割り当てる(assign)、モニタする(monitor)、マップする(map)、も互いに読み替えられてもよい。
 さらに、固有(specific)、個別(dedicated)、UE固有、UE個別、は互いに読み替えられてもよい。同様に、共通(common)、共有(shared)、グループ共通(group-common)、UE共通、UE共有、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、「プリコーディング」、「プリコーダ」、「ウェイト(プリコーディングウェイト)」、「擬似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))」、「Transmission Configuration Indication state(TCI状態)」、「空間関係(spatial relation)」、「空間ドメインフィルタ(spatial domain filter)」、「送信電力」、「位相回転」、「アンテナポート」、「アンテナポートグループ」、「レイヤ」、「レイヤ数」、「ランク」、「リソース」、「リソースセット」、「リソースグループ」、「ビーム」、「ビーム幅」、「ビーム角度」、「アンテナ」、「アンテナ素子」、「パネル」などの用語は、互換的に使用され得る。
 また、上述した実施形態の説明に用いたブロック構成図(図2)は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組合せによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的または論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的または論理的に分離した2つ以上の装置を直接的または間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置または上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、見做し、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。例えば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)や送信機(transmitter)と呼称される。何れも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 さらに、上述したgNB100及びUE200(当該装置)は、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図37は、当該装置のハードウェア構成の一例を示す図である。図37に示すように、当該装置は、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006及びバス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。当該装置のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つまたは複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 当該装置の各機能ブロック(図2参照)は、当該コンピュータ装置の何れかのハードウェア要素、または当該ハードウェア要素の組合せによって実現される。
 また、当該装置における各機能は、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU)によって構成されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。さらに、上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001によって実行されてもよいし、2つ以上のプロセッサ1001により同時または逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されてもよい。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Read Only Memory(ROM)、Erasable Programmable ROM(EPROM)、Electrically Erasable Programmable ROM(EEPROM)、Random Access Memory(RAM)などの少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施形態に係る方法を実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Compact Disc ROM(CD-ROM)などの光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップなどの少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。上述の記録媒体は、例えば、メモリ1002及びストレージ1003の少なくとも一方を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。
 通信装置1004は、例えば周波数分割複信(Frequency Division Duplex:FDD)及び時分割複信(Time Division Duplex:TDD)の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001及びメモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007で接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間毎に異なるバスを用いて構成されてもよい。
 さらに、当該装置は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(Digital Signal Processor: DSP)、Application Specific Integrated Circuit(ASIC)、Programmable Logic Device(PLD)、Field Programmable Gate Array(FPGA)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部または全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
 また、情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、Downlink Control Information(DCI)、Uplink Control Information(UCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、Medium Access Control(MAC)シグナリング、報知情報(Master Information Block(MIB)、System Information Block(SIB))、その他の信号またはこれらの組合せによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、Long Term Evolution(LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4th generation mobile communication system(4G)、5th generation mobile communication system(5G)、6th generation mobile communication system(6G)、xth generation mobile communication system(xG)(xは、例えば整数、小数)、Future Radio Access(FRA)、New Radio(NR)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、Ultra-WideBand(UWB)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及びこれらに基づいて拡張された次世代システムの少なくとも一つに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE及びLTE-Aの少なくとも一方と5Gとの組合せなど)適用されてもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本開示において基地局によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つまたは複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局及び基地局以外の他のネットワークノード(例えば、MMEまたはS-GWなどが考えられるが、これらに限られない)の少なくとも1つによって行われ得ることは明らかである。上記において基地局以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MME及びS-GW)であってもよい。
 情報、信号(情報等)は、上位レイヤ(または下位レイヤ)から下位レイヤ(または上位レイヤ)へ出力され得る。複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報は、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報は、上書き、更新、または追記され得る。出力された情報は削除されてもよい。入力された情報は他の装置へ送信されてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真偽値(Boolean:trueまたはfalse)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(Digital Subscriber Line:DSL)など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、または他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術の何れかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、またはこれらの任意の組合せによって表されてもよい。
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一のまたは類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及びシンボルの少なくとも一方は信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、コンポーネントキャリア(Component Carrier:CC)は、キャリア周波数、セル、周波数キャリアなどと呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスによって指示されるものであってもよい。
 上述したパラメータに使用する名称はいかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式等は、本開示で明示的に開示したものと異なる場合もある。様々なチャネル(例えば、PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるため、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本開示においては、「基地局(Base Station:BS)」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(transmission point)」、「受信ポイント(reception point)、「送受信ポイント(transmission/reception point)」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つまたは複数(例えば、3つ)のセル(セクタとも呼ばれる)を収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(Remote Radio Head:RRH)によって通信サービスを提供することもできる。
 「セル」または「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局、及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部または全体を指す。
 本開示において、基地局が端末に情報を送信することは、基地局が端末に対して、情報に基づく制御・動作を指示することと読み替えられてもよい。
 本開示においては、「移動局(Mobile Station:MS)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(User Equipment:UE)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、またはいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、移動可能な物体をいい、移動速度は任意である。また移動体が停止している場合も当然含む。当該移動体は、例えば、車両、輸送車両、自動車、自動二輪車、自転車、コネクテッドカー、ショベルカー、ブルドーザー、ホイールローダー、ダンプトラック、フォークリフト、列車、バス、リヤカー、人力車、船舶(ship and other watercraft)、飛行機、ロケット、人工衛星、ドローン(登録商標)、マルチコプター、クアッドコプター、気球、およびこれらに搭載される物を含み、またこれらに限らない。また、当該移動体は、運行指令に基づいて自律走行する移動体であってもよい。乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのIoT(Internet of Things)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、移動局(ユーザ端末、以下同)として読み替えてもよい。例えば、基地局及び移動局間の通信を、複数の移動局間の通信(例えば、Device-to-Device(D2D)、Vehicle-to-Everything(V2X)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、基地局が有する機能を移動局が有する構成としてもよい。また、「上り」及び「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネル(またはサイドリンク)で読み替えられてもよい。
 同様に、本開示における移動局は、基地局として読み替えてもよい。この場合、移動局が有する機能を基地局が有する構成としてもよい。
 無線フレームは時間領域において1つまたは複数のフレームによって構成されてもよい。時間領域において1つまたは複数の各フレームはサブフレームと呼ばれてもよい。サブフレームはさらに時間領域において1つまたは複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ニューメロロジーは、ある信号またはチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing:SCS)、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(Transmission Time Interval:TTI)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つまたは複数のシンボル(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM))シンボル、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)シンボルなど)で構成されてもよい。スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つまたは複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(またはPUSCH)は、PDSCH(またはPUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(またはPUSCH)は、PDSCH(またはPUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、何れも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。
 例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロットまたは1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロットまたは1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロットまたは1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partialまたはfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(RB)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つまたは複数個の連続した副搬送波(subcarrier)を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
 また、RBの時間領域は、1つまたは複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム、または1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つまたは複数のリソースブロックで構成されてもよい。
 なお、1つまたは複数のRBは、物理リソースブロック(Physical RB:PRB)、サブキャリアグループ(Sub-Carrier Group:SCG)、リソースエレメントグループ(Resource Element Group:REG)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つまたは複数のリソースエレメント(Resource Element:RE)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(Bandwidth Part:BWP)(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL用のBWP(UL BWP)と、DL用のBWP(DL BWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つまたは複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレームまたは無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロットまたはミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(Cyclic Prefix:CP)長などの構成は、様々に変更することができる。
 「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、またはこれらのあらゆる変形は、2またはそれ以上の要素間の直接的または間接的なあらゆる接続または結合を意味し、互いに「接続」または「結合」された2つの要素間に1またはそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合または接続は、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或いはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。本開示で使用する場合、2つの要素は、1またはそれ以上の電線、ケーブル及びプリント電気接続の少なくとも一つを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」または「結合」されると考えることができる。
 参照信号は、Reference Signal(RS)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)と呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 上記の各装置の構成における「手段」を、「部」、「回路」、「デバイス」等に置き換えてもよい。
 本開示において使用する「第1」、「第2」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量または順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。従って、第1及び第2の要素への参照は、2つの要素のみがそこで採用され得ること、または何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「または(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 本開示で使用する「判断(determining)」、「決定(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。「判断」、「決定」は、例えば、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベースまたは別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)したことを「判断」「決定」したとみなすことなどを含み得る。また、「判断」、「決定」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)したことを「判断」「決定」したとみなすことなどを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などしたことを「判断」「決定」したとみなすことを含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなすことを含み得る。また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 図38は、車両2001の構成例を示す。図38に示すように、車両2001は、駆動部2002、操舵部2003、アクセルペダル2004、ブレーキペダル2005、シフトレバー2006、左右の前輪2007、左右の後輪2008、車軸2009、電子制御部2010、各種センサ2021~2029、情報サービス部2012と通信モジュール2013を備える。
 駆動部2002は、例えば、エンジン、モータ、エンジンとモータのハイブリッドで構成される。
操舵部2003は、少なくともステアリングホイール(ハンドルとも呼ぶ)を含み、ユーザによって操作されるステアリングホイールの操作に基づいて前輪及び後輪の少なくとも一方を操舵するように構成される。
電子制御部2010は、マイクロプロセッサ2031、メモリ(ROM、RAM)2032、通信ポート(IOポート)2033で構成される。電子制御部2010には、車両に備えられた各種センサ2021~2027からの信号が入力される。電子制御部2010は、ECU(Electronic Control Unit)と呼んでもよい。
 各種センサ2021~2028からの信号としては、モータの電流をセンシングする電流センサ2021からの電流信号、回転数センサ2022によって取得された前輪や後輪の回転数信号、空気圧センサ2023によって取得された前輪や後輪の空気圧信号、車速センサ2024によって取得された車速信号、加速度センサ2025によって取得された加速度信号、アクセルペダルセンサ2029によって取得されたアクセルペダルの踏み込み量信号、ブレーキペダルセンサ2026によって取得されたブレーキペダルの踏み込み量信号、シフトレバーセンサ2027によって取得されたシフトレバーの操作信号、物体検知センサ2028によって取得された障害物、車両、歩行者などを検出するための検出信号などがある。
 情報サービス部2012は、カーナビゲーションシステム、オーディオシステム、スピーカ、テレビ、ラジオといった、運転情報、交通情報、エンターテイメント情報等の各種情報を提供(出力)するための各種機器と、これらの機器を制御する1つ以上のECUとから構成される。情報サービス部2012は、外部装置から通信モジュール2013等を介して取得した情報を利用して、車両1の乗員に各種マルチメディア情報及びマルチメディアサービスを提供する。
 情報サービス部2012は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサ、タッチパネルなど)を含んでもよいし、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプ、タッチパネルなど)を含んでもよい。
 運転支援システム部2030は、ミリ波レーダ、LiDAR(Light Detection and Ranging)、カメラ、測位ロケータ(例えば、GNSSなど)、地図情報(例えば、高精細(HD)マップ、自動運転車(AV)マップなど)、ジャイロシステム(例えば、IMU(Inertial Measurement Unit)、INS(Inertial Navigation System)など)、AI(Artificial Intelligence)チップ、AIプロセッサといった、事故を未然に防止したりドライバの運転負荷を軽減したりするための機能を提供するための各種機器と、これらの機器を制御する1つ以上のECUとから構成される。また、運転支援システム部2030は、通信モジュール2013を介して各種情報を送受信し、運転支援機能または自動運転機能を実現する。
 通信モジュール2013は通信ポートを介して、マイクロプロセッサ2031及び車両1の構成要素と通信することができる。例えば、通信モジュール2013は通信ポート2033を介して、車両2001に備えられた駆動部2002、操舵部2003、アクセルペダル2004、ブレーキペダル2005、シフトレバー2006、左右の前輪2007、左右の後輪2008、車軸2009、電子制御部2010内のマイクロプロセッサ2031及びメモリ(ROM、RAM)2032、センサ2021~2028との間でデータを送受信する。
 通信モジュール2013は、電子制御部2010のマイクロプロセッサ2031によって制御可能であり、外部装置と通信を行うことが可能な通信デバイスである。例えば、外部装置との間で無線通信を介して各種情報の送受信を行う。通信モジュール2013は、電子制御部2010の内部と外部のどちらにあってもよい。外部装置は、例えば、基地局、移動局等であってもよい。
 通信モジュール2013は、電子制御部2010に入力された上述の各種センサ2021~2028からの信号、当該信号に基づいて得られる情報、及び情報サービス部2012を介して得られる外部(ユーザ)からの入力に基づく情報、の少なくとも1つを、無線通信を介して外部装置へ送信してもよい。電子制御部2010、各種センサ2021~2028、情報サービス部2012などは、入力を受け付ける入力部と呼ばれてもよい。例えば、通信モジュール2013によって送信されるPUSCHは、上記入力に基づく情報を含んでもよい。
 通信モジュール2013は、外部装置から送信されてきた種々の情報(交通情報、信号情報、車間情報など)を受信し、車両に備えられた情報サービス部2012へ表示する。情報サービス部2012は、情報を出力する(例えば、通信モジュール2013によって受信されるPDSCH(又は当該PDSCHから復号されるデータ/情報)に基づいてディスプレイ、スピーカーなどの機器に情報を出力する)出力部と呼ばれてもよい。また、通信モジュール2013は、外部装置から受信した種々の情報をマイクロプロセッサ2031によって利用可能なメモリ2032へ記憶する。メモリ2032に記憶された情報に基づいて、マイクロプロセッサ2031が車両2001に備えられた駆動部2002、操舵部2003、アクセルペダル2004、ブレーキペダル2005、シフトレバー2006、左右の前輪2007、左右の後輪2008、車軸2009、センサ2021~2028などの制御を行ってもよい。
 (付記)
 上述した開示は、以下のように表現されてもよい。
 第1の特徴は、第1無線アクセスネットワークに含まれる他の無線通信ノードから、少なくとも要求される性能または条件に応じて分割された論理単位における無線リソースの使用状態に関するリソース状態情報を受信する受信部と、前記リソース状態情報に基づいて、前記第1無線アクセスネットワークと異なる第2無線アクセスネットワークにおける前記論理単位に適用される無線リソースを設定する制御部とを備える無線通信ノードである。
 第2の特徴は、第1の特徴において、前記受信部は、前記第1無線アクセスネットワークにおける前記無線リソースの使用有無を示す前記リソース状態情報を受信する。
 第3の特徴は、第1または第2の特徴において、前記受信部は、前記第1無線アクセスネットワークにおける物理レイヤチャネルの使用有無を示す前記リソース状態情報を受信する。
 第4の特徴は、第1乃至第3の特徴において、前記受信部は、前記第1無線アクセスネットワークにおける前記論理単位毎のビット系列による前記リソース状態情報を受信する。
 第5の特徴は、第1無線アクセスネットワークに含まれる他の無線通信ノードから、少なくとも要求される性能または条件に応じて分割された論理単位における、学習モデルを用いた無線リソースの使用状態に関するリソース状態情報を受信する受信部と、前記リソース状態情報に基づいて、前記第1無線アクセスネットワークと異なる第2無線アクセスネットワークにおける前記論理単位に適用される無線リソースを設定する制御部とを備える無線通信ノードである。
 第6の特徴は、第2の特徴において、前記受信部は、前記第1無線アクセスネットワークにおける前記無線リソースの使用有無を示す前記リソース状態情報を受信する。
 第7の特徴は、第5または第6の特徴において、前記受信部は、前記第1無線アクセスネットワークにおける物理レイヤチャネルの使用有無を示す前記リソース状態情報を受信する。
 第8の特徴は、第5乃至第7の特徴において、前記受信部は、前記第1無線アクセスネットワークにおける前記論理単位毎のビット系列による前記リソース状態情報を受信する。
 第9の特徴は、第1無線アクセスネットワークに含まれる他の無線通信ノードから、少なくとも要求される性能または条件に応じて分割された論理単位における無線リソースの使用状態に関するリソース状態情報を、前記他の無線通信ノードと直接接続されるインターフェースを介して受信する受信部と、前記リソース状態情報に基づいて、前記第1無線アクセスネットワークと異なる第2無線アクセスネットワークにおける前記論理単位に適用される無線リソースを設定する制御部とを備える無線通信ノードである。
 第10の特徴は、第9の特徴において、前記受信部は、前記第1無線アクセスネットワークにおける前記論理単位毎の利用可能な前記無線リソースの容量を示す前記リソース状態情報を受信する。
 第11の特徴は、第9または第10の特徴において、前記受信部は、前記他の無線通信ノードが形成するセルまたはビーム単位の前記リソース状態情報を受信する。
 第12の特徴は、第9乃至第11の特徴において、前記リソース状態情報の送信周期を含む前記リソース状態情報の送信要求を前記他の無線通信ノードに送信する送信部を備える。
 第13の特徴は、第1無線アクセスネットワークに含まれる他の無線通信ノードから、少なくとも要求される性能または条件に応じて分割された論理単位における、学習モデルを用いた無線リソースの使用状態に関するリソース状態情報を、前記他の無線通信ノードと直接接続されるインターフェースを介して受信する受信部と、前記リソース状態情報に基づいて、前記第1無線アクセスネットワークと異なる第2無線アクセスネットワークにおける前記論理単位に適用される無線リソースを設定する制御部とを備える無線通信ノードである。
 第14の特徴は、第13の特徴において、前記受信部は、前記第1無線アクセスネットワークにおける前記論理単位毎の利用可能な前記無線リソースの容量を示す前記リソース状態情報を受信する。
 第15の特徴は、第13または第14の特徴において、前記受信部は、前記他の無線通信ノードが形成するセルまたはビーム単位の前記リソース状態情報を受信する。
 第16の特徴は、第13乃至第15の特徴において、前記リソース状態情報の送信周期を含む前記リソース状態情報の送信要求を前記他の無線通信ノードに送信する送信部を備える。
 第17の特徴は、第1無線アクセスネットワークに含まれる他の無線通信ノードから、学習モデルを用いた前記他の無線通信ノードの状態予測結果を含む状態予測情報を受信する受信部と、前記状態予測情報に基づいて、前記第1無線アクセスネットワークと異なる第2無線アクセスネットワークにおける端末との無線通信を設定する制御部とを備える無線通信ノードである。
 第18の特徴は、第17の特徴において、前記受信部は、前記他の無線通信ノードにおけるエネルギーコストを含む前記状態予測情報を受信する。
 第19の特徴は、第17または第18の特徴において、前記受信部は、前記他の無線通信ノードが形成するセルまたはビーム単位の前記状態予測結果を含む前記状態予測情報を受信する。
 第20の特徴は、第17乃至第19の特徴において、前記受信部は、少なくとも要求される性能または条件に応じて分割された論理単位の前記状態予測結果を含む前記状態予測情報を受信する。
 第21の特徴は、第17乃至第20の特徴において、前記受信部は、前記他の無線通信ノードに接続する複数の端末に関する合計エネルギーコストを含む前記状態予測情報を受信する。
 10無線通信システム
 20 5GRAN
 25 5GC
 30 6GRAN
 35 6GC
 40 OAM/RIC
 50 NF
 100 gNB
 110 無線通信部
 120 スケジューリング部
 125 スライス処理部
 130 AI/MLモデル部
 140 制御部
 200 UE
 1001 プロセッサ
 1002 メモリ
 1003 ストレージ
 1004 通信装置
 1005 入力装置
 1006 出力装置
 1007 バス
 2001 車両
 2002 駆動部
 2003 操舵部
 2004 アクセルペダル
 2005 ブレーキペダル
 2006 シフトレバー
 2007 左右の前輪
 2008 左右の後輪
 2009 車軸
 2010 電子制御部
 2012 情報サービス部
 2013 通信モジュール
 2021 電流センサ
 2022 回転数センサ
 2023 空気圧センサ
 2024 車速センサ
 2025 加速度センサ
 2026 ブレーキペダルセンサ
 2027 シフトレバーセンサ
 2028 物体検出センサ
 2029 アクセルペダルセンサ
 2030 運転支援システム部
 2031 マイクロプロセッサ
 2032 メモリ(ROM, RAM)
 2033 通信ポート

Claims (5)

  1.  第1無線アクセスネットワークに含まれる他の無線通信ノードから、少なくとも要求される性能または条件に応じて分割された論理単位における、学習モデルを用いた無線リソースの使用状態に関するリソース状態情報を、前記他の無線通信ノードと直接接続されるインターフェースを介して受信する受信部と、
     前記リソース状態情報に基づいて、前記第1無線アクセスネットワークと異なる第2無線アクセスネットワークにおける前記論理単位に適用される無線リソースを設定する制御部と
    を備える無線通信ノード。
  2.  前記受信部は、前記第1無線アクセスネットワークにおける前記論理単位毎の利用可能な前記無線リソースの容量を示す前記リソース状態情報を受信する請求項1に記載の無線通信ノード。
  3.  前記受信部は、前記他の無線通信ノードが形成するセルまたはビーム単位の前記リソース状態情報を受信する請求項1に記載の無線通信ノード。
  4.  前記リソース状態情報の送信周期を含む前記リソース状態情報の送信要求を前記他の無線通信ノードに送信する送信部を備える請求項1に記載の無線通信ノード。
  5.  第1無線アクセスネットワークに含まれる他の無線通信ノードから、少なくとも要求される性能または条件に応じて分割された論理単位における、学習モデルを用いた無線リソースの使用状態に関するリソース状態情報を、前記他の無線通信ノードと直接接続されるインターフェースを介して受信するステップと、
     前記リソース状態情報に基づいて、前記第1無線アクセスネットワークと異なる第2無線アクセスネットワークにおける前記論理単位に適用される無線リソースを設定するステップと
    を含む無線通信ノードにおける無線通信方法。
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