JP2018526898A - 無線通信システムにおけるsiアップデート、eabアップデート及びpwsメッセージを通知するための方法及び装置 - Google Patents

無線通信システムにおけるsiアップデート、eabアップデート及びpwsメッセージを通知するための方法及び装置 Download PDF

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Abstract

無線通信システムにおけるシステム情報(SI;system information)を受信する方法及び装置が提供される。向上されたカバレッジ内にあり、またはセル帯域幅より狭い帯域幅で動作する端末(UE;user equipment)は、SIアップデート、地震及び津波警報システム(ETWS;earthquake and tsunami warning system)通知、商用モバイル警報システム(CMAS;commercial mobile alert system)または拡張されたアクセス遮断(EAB;extended access barring)修正のうち少なくとも一つに対する指示をPDCCH(physical downlink control channel)を介してネットワークから受信し、ネットワークから受信された指示によってシステム情報を受信する。【選択図】図8

Description

本発明は、無線通信に関し、より詳しくは、無線通信システムにおけるシステム情報(SI;system information)アップデート、拡張されたアクセス遮断(EAB;extended access barring)アップデート及び/または公共警報システム(PWS;public warning system)メッセージを通知するための方法及び装置に関する。
3GPP LTEは、高速パケット通信を可能とするための技術である。LTE目標であるユーザと事業者の費用節減、サービス品質向上、カバレッジ拡張及びシステム容量増大のために多くの方式が提案された。3GPP LTEは、上位レベル必要条件として、ビット当たり費用節減、サービス有用性向上、周波数バンドの柔軟な使用、簡単な構造、開放型インターフェース及び端末の適切な電力消費を要求する。
LTE−Aの将来バージョンでは、メータ検針、水位測定、監視カメラの利用、自販機の在庫報告などのようなデータ通信に重点を置き、低値型/低仕様(または、複雑性が低い)端末(UE;user equipment)を構成することが考慮されてきた。便宜上、これらのUEは、MTC(machine type communication)UEと呼ばれる。MTC UEは、送信データ量が少なくて時々アップリンクデータ送信/ダウンリンクデータ受信をするため、低いデータレートによってUEの費用及びバッテリ消耗を減らすことが効率的である。特に、MTC UEの動作周波数帯域幅を一層小さくすることで、MTC UEのRF(radio frequency)/ベースバンド複雑性を相当減少させることによってUEの費用及びバッテリ消耗が減少されることができる。
ページングは、ネットワークがUEに“私があなたのためになにかを有している”と述べるメカニズムである。このとき、該当UEは、ページングメッセージの内容を解読して(ページング原因)、このUEは、適切な手順を開始しなければならない。ページング手順の目的は、RRC_IDLEのUEをページングすることにあり、即ち、ページング情報をRRC_IDLEのUEに送信することにある。また、前記説明したように、ページング手順の目的は、RRC_IDLEのUE及びRRC_CONNECTEDのUEに対してシステム情報の変更の通知、及び/または地震及び津波警報システム(ETWS;earthquake and tsunami warning system)の一次通知及び/またはETWS二次通知の通知、及び/または商用モバイル警報システム(CMAS;commercial mobile alert system)通知に対する通知、及び/またはRRC_IDLEのUEに対する拡張されたアクセス遮断(EAB;extended access barring)パラメータ修正に対する通知を実行することにある。
新しい類型のUE、例えば、MTC UEのために、システム情報変更、ETWS/CMAS通知またはEABパラメータ修正に対する通知のためのメカニズムを向上させる必要がある。
本発明は、無線通信システムにおけるシステム情報(SI;system information)アップデート、拡張されたアクセス遮断(EAB;extended access barring)アップデート及び/または公共警報システム(PWS;public warning system)メッセージを通知するための方法及び装置を提供する。本発明は、SIアップデート、地震及び津波警報システム(ETWS;earthquake and tsunami warning system)通知、商用モバイル警報システム(CMAS;commercial mobile alert system)またはEAB修正のうち少なくとも一つに対する指示をPDCCH(physical downlink control channel)を介してネットワークから受信するための方法及び装置を提供する。
一態様において、無線通信システムにおける端末(UE;user equipment)がシステム情報(SI;system information)を受信する方法が提供される。前記方法は、SIアップデート、地震及び津波警報システム(ETWS;earthquake and tsunami warning system)通知、商用モバイル警報システム(CMAS;commercial mobile alert system)または拡張されたアクセス遮断(EAB;extended access barring)修正のうち少なくとも一つに対する指示をPDCCH(physical downlink control channel)を介してネットワークから受信し、前記ネットワークから受信された前記指示によってシステム情報を受信することを含む。
前記UEは、向上されたカバレッジ内にある。前記UEは、セル帯域幅より狭い帯域幅で動作する。前記PDCCHは、P−RNTI(paging radio network temporary identity)により構成される。
他の態様において、無線通信システムにおける端末(UE;user equipment)が提供される。前記端末は、メモリ、送受信部、及び前記メモリ及び前記送受信部と連結されるプロセッサを含み、前記プロセッサは、SIアップデート、地震及び津波警報システム(ETWS;earthquake and tsunami warning system)通知、商用モバイル警報システム(CMAS;commercial mobile alert system)または拡張されたアクセス遮断(EAB;extended access barring)修正のうち少なくとも一つに対する指示をPDCCH(physical downlink control channel)を介してネットワークから受信するように前記送受信部を制御し、前記ネットワークから受信された前記指示によってシステム情報を受信するように前記送受信部を制御する。
SIアップデート、ETWS通知、CMAS通知またはEAB修正の指示が端末(UE;user equipment)、特に、向上されたカバレッジまたはより狭い帯域幅で動作するUEに効率的に通知されることができる。
図1は、LTEシステムの構造を示す。 一般的なE−UTRAN及びEPCの構造のブロック図である。 LTEシステムのユーザ平面プロトコルスタックのブロック図である。 LTEシステムの制御平面プロトコルスタックのブロック図である。 物理チャンネル構造の一例を示す。 システム情報変更の例を示す。 ページング手順を示す。 本発明の一実施例によって、SIアップデート、ETWS/CMAS通知及び/またはEAB修正を通知する方法を示す。 本発明の一実施例を具現するための無線通信システムを示す。
以下の技術は、CDMA(code division multiple access)、FDMA(frequency division multiple access)、TDMA(time division multiple access)、OFDMA(orthogonal frequency division multiple access)、SC−FDMA(single carrier frequency division multiple access)などのような多様な無線通信システムに使われることができる。CDMAは、UTRA(universal terrestrial radio access)やCDMA2000のような無線技術で具現されることができる。TDMAは、GSM(global system for mobile communications)/GPRS(general packet radio service)/EDGE(enhanced data rates for GSM evolution)のような無線技術で具現されることができる。OFDMAは、IEEE(institute of electrical and electronics engineers)802.11(Wi−Fi)、IEEE802.16(WiMAX)、IEEE802.20、E−UTRA(evolved UTRA)などのような無線技術で具現されることができる。IEEE802.16mは、IEEE802.16eの進化であり、IEEE802.16ベースのシステムとの後方互換性(backward compatibility)を提供する。UTRAは、UMTS(universal mobile telecommunications system)の一部である。3GPP(3rd generation partnership project)LTE(long term evolution)は、E−UTRA(evolved−UMTS terrestrial radio access)を使用するE−UMTS(evolved UMTS)の一部であり、ダウンリンクでOFDMAを採用し、アップリンクでSC−FDMAを採用する。LTE−A(advanced)は、3GPP LTEの進化である。
説明を明確にするために、LTE−Aを中心に記述するが、本発明の技術的思想がこれに制限されるものではない。
図1は、LTEシステムの構造を示す。通信ネットワークは、IMS及びパケットデータを介したインターネット電話(Voice over internet protocol:VoIP)のような多様な通信サービスを提供するために広く設置される。
図1を参照すると、LTEシステム構造は、一つ以上の端末(UE)10、E−UTRAN(evolved−UMTS terrestrial radio access network)及びEPC(evolved packet core)を含む。端末10は、ユーザにより動く通信装置である。端末10は、固定されてもよいし、移動性を有してもよく、MS(mobile station)、UT(user terminal)、SS(subscriber station)、無線機器(wireless device)等、他の用語で呼ばれることもある。
E−UTRANは、一つ以上のeNB(evolved node−B)20を含み、一つのセルに複数のUEが存在することができる。eNB20は、制御平面(control plane)とユーザ平面(user plane)の終端点をUEに提供する。eNB20は、一般的にUE10と通信する固定された地点(fixed station)をいい、BS(base station)、アクセスポイント(access point)など、他の用語で呼ばれることがある。一つのeNB20は、セル毎に配置できる。
以下、DLは、eNB20からUE10への通信を意味し、ULは、UE10からeNB20への通信を意味する。DLで、送信機はeNB20の一部であり、受信機はUE10の一部である。ULで、送信機はUE10の一部であり、受信機はeNB20の一部である。
EPCは、MME(mobility management entity)とS−GW(system architecture evolution(SAE)gateway)を含む。MME/S−GW30は、ネットワークの終端に位置し、外部ネットワークと連結できる。明確性のために、MME/S−GW30は“ゲートウェイ”と単純に表現し、これはMME及びS−GWを全て含むことができる。
MMEは、eNB20へのNAS(non−access stratum)シグナリング、NASシグナリング保安、AS(access stratum)保安制御、3GPPアクセスネットワーク間の移動性のためのinter CN(core network)ノードシグナリング、アイドルモード端末到達可能性(ページング再送信の制御及び実行含み)、トラッキング領域リスト管理(アイドルモード及び活性化モードであるUEのために)、P−GW(PDN(packet data network)gateway)及びS−GW選択、MME変更と共にハンドオーバーのためのMME選択、2Gまたは3G 3GPPアクセスネットワークへのハンドオーバーのためのSGSN(serving GPRS support node)選択、ローミング、認証、専用ベアラ設定を含んだベアラ管理機能、PWS(public warning system:地震/津波警報システム(ETWS)、及び商用モバイル警報システム(CMAS)含み)メッセージ送信サポートなどの多様な機能を提供する。S−GWホストは、ユーザ別基盤パケットフィルタリング(例えば、深層パケット検査を通じて)、合法的遮断、端末IP(internet protocol)アドレス割当、DLで送信レベルパッキングマーキング、UL/DLサービスレベル課金、ゲーティング及び等級強制、APN−AMBR(access point name aggregate maximum bit rate)に基づいたDL等級強制の各種の機能を提供する。
ユーザトラフィック送信または制御トラフィック送信のためのインターフェースが使用できる。UE10及びeNB20は、Uuインターフェースにより接続される。eNB20は、X2インターフェースにより相互間接続される。隣接するeNB20は、X2インターフェースによる網型ネットワーク構造を有することができる。複数のノードは、eNB20とゲートウェイ30との間にS1インターフェースを介して接続できる。
図2は、一般的なE−UTRAN及びEPCの構造のブロック図である。図2を参照すると、eNB20はゲートウェイ30に対する選択、RRC(radio resource control)活性(activation)の間にゲートウェイ30へのルーティング(routing)、ページングメッセージのスケジューリング及び送信、BCH(broadcast channel)情報のスケジューリング及び送信、UL及びDLからUE10へのリソースの動的割当、eNB測定の設定(configuration)及び提供(provisioning)、無線ベアラ制御、RAC(radio admission control)及びLTE活性状態で接続移動性制御機能を遂行することができる。前述したように、ゲイウェイ30は、EPCでページング開始、LTEアイドル状態管理、ユーザ平面の暗号化、SAEベアラ制御及びNASシグナリングの暗号化と無欠性保護機能を遂行することができる。
図3は、LTEシステムのユーザ平面プロトコルスタックのブロック図である。図4は、LTEシステムの制御平面プロトコルスタックのブロック図である。UEとE−UTRANとの間の無線インターフェースプロトコルの階層は、通信システムで広く知られたOSI(open system interconnection)モデルの下位3個階層に基づいて、L1(第1の階層)、L2(第2の階層)、及びL3(第3の階層)に区分される。
物理階層(PHY;physical layer)は、L1に属する。物理階層は、物理チャンネルを介して上位階層に情報転送サービスを提供する。物理階層は、上位階層であるMAC(media access control)階層とトランスポートチャンネル(transport channel)を介して接続される。物理チャンネルは、トランスポートチャンネルにマッピングされる。トランスポートチャンネルを介してMAC階層と物理階層との間にデータが転送される。互いに異なる物理階層の間、即ち、送信機の物理階層と受信機の物理階層との間にデータは、物理チャンネルを介して転送される。
MAC階層、RLC(radio link control)階層、及びPDCP(packet data convergence protocol)階層は、L2に属する。MAC階層は、論理チャンネル(logical channel)を介して上位階層であるRLC階層にサービスを提供する。MAC階層は、論理チャンネル上のデータ転送サービスを提供する。RLC階層は、信頼性あるデータ送信をサポートする。一方、RLC階層の機能は、MAC階層の内部の機能ブロックで具現されることができ、この際、RLC階層は、存在しないこともある。PDCP階層は、相対的に帯域幅の小さい無線インターフェース上でIPv4またはIPv6のようなIPパケットを導入して送信されるデータが効率良く送信されるように不要な制御情報を減らすヘッダー圧縮機能を提供する。
RRC(radio resource control)階層は、L3に属する。L3の最も下端部分に位置するRRC階層はただ制御平面のみで定義される。RRC階層は、RB(radio bearer)などの設定(configuration)、再設定(re−configuration)、及び解除(release)と関連して論理チャンネル、トランスポートチャンネル、及び物理チャンネルなどの制御を担当する。RBは、UEとE−UTRANとの間のデータ送信のためにL2により提供されるサービスを意味する。
図3を参照すると、RLC及びMAC階層(ネットワーク側におけるeNBで終了)は、スケジューリング、ARQ及びHARQのような機能を遂行することができる。PDCP階層(ネットワーク側におけるeNBで終了)は、ヘッダー圧縮、無欠性保護、及び暗号化のようなユーザ平面機能を遂行することができる。
図3−(b)を参照すると、RLC/MAC階層(ネットワーク側におけるeNBで終了)は、制御平面のために同一な機能を遂行することができる。RRC階層(ネットワーク側におけるeNBで終了)は、放送、ページング、RRC接続管理、RB制御、移動性機能、及びUE測定報告及び制御のような機能を遂行することができる。NAS制御プロトコル(ネットワーク側におけるゲートウェイのMMEで終了)は、SAEベアラ管理、認証、LTE_IDLE移動性管理、LTE_IDLEにおけるページング開始、及びゲートウェイとUEとの間のシグナリングのための保安制御などの機能を遂行することができる。
図5は、物理チャンネル構造の一例を示す。物理チャンネルは、無線リソースを通じてUEの物理階層とeNBの物理階層との間のシグナリング及びデータを転送する。物理チャンネルは、時間領域で複数のサブフレームと周波数領域で複数の副搬送波で構成される。1msである一つのサブフレームは、時間領域で複数のシンボルで構成される。該当サブフレームの特定シンボル、例えば、サブフレームの第1のシンボルは、PDCCHのために使用できる。PDCCHは、PRB(physical resource block)及びMCS(modulation and coding schemes)のように動的に割り当てられたリソースを伝達することができる。
DLトランスポートチャンネルは、システム情報を送信するために使われるBCH(broadcast channel)、UEをページングするために使われるPCH(paging channel)、ユーザトラフィックまたは制御信号を送信するために使われるDL−SCH(downlink shared channel)、マルチキャストまたはブロードキャストサービス送信のために使われるMCH(multicast channel)などを含む。DL−SCHは、HARQ、変調、コーディング及び送信電力の変化による動的リンク適応及び動的/半静的リソース割当をサポートする。また、DL−SCHは、セル全体にブロードキャスト及びビームフォーミングの使用を可能にすることができる。
ULトランスポートチャンネルは、一般的にセルへの初期アクセスのために使われるRACH(random access channel)、ユーザトラフィック、または制御信号を送信するために使われるUL−SCH(uplink shared channel)などを含む。UL−SCHは、HARQ及び送信電力及び潜在的な変調及びコーディングの変化による動的リンク適応をサポートする。また、UL−SCHは、ビームフォーミングの使用を可能にすることができる。
論理チャンネルは、送信される情報の種類によって、制御平面の情報伝達のための制御チャンネルとユーザ平面の情報伝達のためのトラフィックチャンネルに分類される。即ち、論理チャンネルタイプのセットは、MAC階層により提供される互いに異なるデータ転送サービスのために定義される。
制御チャンネルは、制御平面の情報伝達のみのために使われる。MAC階層により提供される制御チャンネルは、BCCH(broadcast control channel)、PCCH(paging control channel)、CCCH(common control channel)、MCCH(multicast control channel)、及びDCCH(dedicated control channel)を含む。BCCHは、システム制御情報を放送するためのDLチャンネルである。PCCHは、ページング情報の転送のためのDLチャンネルであり、ネットワークがUEのセル単位の位置を知らない時に使われる。CCCHは、ネットワークとRRC接続を有しない時、UEにより使われる。MCCHは、ネットワークからUEにMBMS(multimedia broadcast multicast services)制御情報を送信するために使われる一対多のDLチャンネルである。DCCHは、UEとネットワークとの間に専用制御情報送信のためにRRC接続を有するUEにより使われる一対一の両方向チャンネルである。
トラフィックチャンネルは、ユーザ平面の情報伝達のみのために使われる。MAC階層により提供されるトラフィックチャンネルは、DTCH(dedicated traffic channel)及びMTCH(multicast traffic channel)を含む。DTCHは一対一のチャンネルであって、一つのUEのユーザ情報の転送のために使われて、UL及びDLの両方ともに存在することができる。MTCHは、ネットワークからUEにトラフィックデータを送信するための一対多のDLチャンネルである。
論理チャンネルとトランスポートチャンネルとの間のUL接続は、UL−SCHにマッピングできるDCCH、UL−SCHにマッピングできるDTCH、及びUL−SCHにマッピングできるCCCHを含む。論理チャンネルとトランスポートチャンネルとの間のDL接続は、BCHまたはDL−SCHにマッピングできるBCCH、PCHにマッピングできるPCCH、DL−SCHにマッピングできるDCCH、DL−SCHにマッピングできるDTCH、MCHにマッピングできるMCCH、及びMCHにマッピングできるMTCHを含む。
RRC状態は、UEのRRC階層がE−UTRANのRRC階層と論理的に接続されているかどうかを指示する。RRC状態は、RRC接続状態(RRC_CONNECTED)及びRRCアイドル状態(RRC_IDLE)のように2種類に分けられる。RRC_IDLEで、UEがNASにより設定されたDRX(discontinuous reception)を指定する間に、UEはシステム情報及びページング情報の放送を受信することができる。そして、UEは、トラッキング領域でUEを固有に指定するID(identification)の割当を受けて、PLMN(public land mobile network)選択及びセル再選択を遂行することができる。また、RRC_IDLEで、いかなるRRCコンテクストもeNBに格納されない。
RRC_CONNECTEDで、UEは、E−UTRANでE−UTRAN RRC接続及びコンテクストを有して、eNBにデータを送信及び/又はeNBからデータを受信することが可能である。また、UEは、eNBにチャンネル品質情報及びフィードバック情報を報告することができる。RRC_CONNECTEDで、E−UTRANは、UEが属したセルを知ることができる。したがって、ネットワークは、UEにデータを送信及び/又はUEからデータを受信することができ、ネットワークは、UEの移動性(ハンドオーバー及びNACC(network assisted cell change)を通じてのGERAN(GSM EDGE radio access network)でinter−RAT(radio access technology)セル変更指示)を制御することができ、ネットワークは、隣接するセルのためにセル測定を遂行することができる。
RRC_IDLEで、UEは、ページングDRX周期を指定する。具体的に、UEは、UE特定ページングDRX周期毎の特定ページング機会(paging occasion)にページング信号をモニタする。ページング機会は、ページング信号が送信される間の時間区間である。UEは、自分だけのページング機会を有している。ページングメッセージは、同一なトラッキング領域(TA;tracking area)に属する全てのセル上に送信される。UEが一つのTAから他のTAに移動すれば、UEは、自身の位置をアップデートするためにネットワークにTAU(tracking area update)メッセージを送信することができる。
システム情報(SI;system information)を説明する。これは3GPP TS 36.331 V12.6.0(2015−06)のセクション5.2.1を参照することができる。システム情報は、MasterInformationBlock(MIB)及び複数個のSystemInformationBlock(SIB)に分けられる。MIBは、セルから他の情報を取得するために必要な最も本質的かつ最も頻繁に送信されるパラメータのうち制限された個数を含み、BCH上で送信される。SystemInformationBlockType1でないSIBは、SystemInformation(SI)メッセージ内で送信され、SIBのSIメッセージへのマッピングは、SystemInformationBlockType1に含まれたschedulingInfoListにより柔軟に構成されることができるが、次のような制限がある。各SIBは、単一SIメッセージにのみ含まれ、該当メッセージ内に一つのみが含まれる。同じスケジューリング要件(周期)を有するSIBのみが同じSIメッセージにマッピングされることができる。SystemInformationBlockType2は、常にschedulingInfoList内のSIメッセージのリスト内の1番目の項目に該当するSIメッセージにマッピングされる。同じ周期に送信される複数のSIメッセージがある。SystemInformationBlockType1及び全てのSIメッセージは、DL−SCH上で送信される。
放送だけでなく、E−UTRANは、同じパラメータ値を含むSystemInformationBlockType1を専用シグナリングを介して、即ち、RRCConnectionReconfigurationメッセージ内で提供できる。
UEは、システム情報取得及び変更モニタリング手順をPCell(primary cell)に対して適用する。SCell(secondary cell)に対しては、E−UTRANが専用シグナリングを介してSCellを追加する時、RRC_CONNECTEDでの動作に関連した全てのシステム情報を提供する。しかし、二重接続(DC;dual connectivity)で構成されたUEは、PSCell(primary SCell)のMasterInformationBlockを取得しなければならず、これをSCG(secondary cell group)のSFN(system frame number)タイミングを決定するときにのみ使用するようになり、これはMCG(master cell group)の場合とは異なる。構成されたSCellの関連したシステム情報が変更されると、E−UTRANは、関連したSCellを解除した後に再びこれを追加し、これは単一RRCConnectionReconfigurationメッセージにより実行されることができる。UEがセル内でMBMSサービスを受信している場合、またはこれを受信することに関心がある場合、該当UEは、システム情報取得及び変更モニタリング手順を適用することでMBMS動作に関連したパラメータを取得し、システム情報から取得したパラメータを該当セルに対するMBMS動作のためにのみ適用する。
システム情報有効性及び変更の通知を説明する。システム情報(地震及び津波警報システム(ETWS;earthquake and tsunami warning system)、商用警報システム(CMAS;commercial mobile alert system)及び拡張されたアクセス遮断(EAB;extended access barring)パラメータに対することではない)の変更は、特定の無線フレームでのみ発生でき、即ち、修正周期の概念が使われる。システム情報は、スケジューリングで定義されたとおりに修正周期内で同じ内容で数回送信されることができる。修正周期境界は、SFN値により定義され、これに対してSFN mod m=0であり、そのとき、mは、修正周期を含む無線フレームの個数である。修正周期は、システム情報により構成される。
図6は、システム情報変更の例を示す。ネットワークが(一部の)システム情報を変更させる場合、まず、UEにこのような変更に対して通知し、即ち、これは修正周期を介して実行されることができる。次の修正周期に、ネットワークは、アップデートされたシステム情報を送信する。図6を参照すると、異なるパターンは、異なるシステム情報を示す。変更通知を受信すると、UEは、次の修正周期の初めから新しいシステム情報を直ちに取得する。UEは、新しいシステム情報を取得する時まで以前に取得したシステム情報を適用する。
Pagingメッセージは、RRC_IDLEのUE及びRRC_CONNECTEDのUEにシステム情報変更を通知するために使われる。UEがSystemInfoModificationを含むPagingメッセージを受信すると、UEは、システム情報が次の修正周期境界で変更されることを知るようになる。UEがシステム情報での変更に対する通知を受けることができるが、それ以上の詳細事項、例えば、いかなるシステム情報が変更されるかに対する情報は提供されない。
SystemInforBlockType1は、値に対するタグであるSystemInfoValueTagを含み、これはSIメッセージ内で変更が発生したかを指示する。UEは、例えば、カバレッジ外から戻る時、SystemInfoValueTagを使用することで以前に格納されたSIメッセージが依然として有効かを確認することができる。追加的に、特に定義されない限り、UEは、格納されたシステム情報が成功的に有効であると確認された瞬間から3時間以後には有効でないと見なす。
E−UTRANは、一部システム情報、例えば、ETWS情報、CMAS情報、時間情報のように正規的に変化するパラメータ(SystemInforBlockType8、SystemInforBlockType16)、EABパラメータの変更時にSystemInfoValueTagをアップデートしない。同様に、E−UTRANは、一部システム情報の変更時にPagingメッセージ内にSystemInfoModificationを含まない。
UEは、修正周期境界以後にSystemInforBlockType1内のSystemInfoValueTagを確認し、またはそれぞれの修正周期内で、ページングが受信されない場合、少なくともModificationPeriodCoeff回にわたってSystemInfoModification指示をさがそうと試みることによって、格納されたシステム情報が有効に残っていることを確認する。修正周期の間にUEによりいかなるページングメッセージも受信されない場合、UEは、次の修正周期境界でシステム情報の変更が発生しないと仮定することができる。RRC_CONNECTEDのUEが修正周期の間に一つのページングメッセージを受信する場合、UEは、SystemInfoModificationの存在または不在からETWS情報、CMAS情報及びEABパラメータでないシステム情報の変更が次の修正周期に発生するかどうかを推論することができる。
ETWS及び/またはCMASを実行することができるRRC_CONNECTEDのUEは、ETWS及び/またはCMAS通知が存在するかどうかを点検するために、少なくとも各defaultPagingCycle毎にページングを読もうと試みる。
ETWS通知の指示を説明する。ETWS一次通知及び/またはETWS二次通知は、どの時点でも発生できる。ETWS一次通知は、SystemInforBlockType10内に含まれ、ETWS二次通知は、SystemInforBlockType11内に含まれる。Pagingメッセージは、ETWS実行能力があるRRC_IDLEのUE及びRRC_CONNECTEDのUEにETWS一次通知及び/またはETWS二次通知の存在に対して通知するために使われる。UEがetws−Indicationを含むPagingメッセージを受信すると、UEは、SystemInforBlockType1内に含まれたschedulingInfoListによってETWS一次通知及び/またはETWS二次通知の受信を開始する。UEがETWS通知(ら)を取得する間に、etws−Indicationを含むPagingメッセージを受信する場合、UEは、SystemInforBlockType1内のschedulingInfoListを再び取得する時まで以前に取得したschedulingInfoListに基づいてETWS通知(ら)を取得し続ける。
UEは、SystemInforBlockType1内に含まれたschedulingInfoListを周期的に点検することが要求されないが、etws−Indicationを含むPagingメッセージがSystemInforBlockType10及びSystemInforBlockType11のスケジューリング変化に対して、UEをしてSystemInforBlockType1内に含まれたschedulingInfoListを再び取得するようにトリガする。ETWSがそれ以上スケジューリングされない場合、UEは、etws−Indication及び/またはSystemInfoModificationを含むPagingメッセージを受信することもあり、受信しないこともある。
CMAS通知の指示を説明する。CMAS通知は、どの時点でも発生できる。CMAS通知は、SystemInforBlockType12内に含まれる。PagingメッセージがCMAS実行能力があるRRC_IDLEのUE及びRRC_CONNECTEDのUEに一つまたはそれ以上のCMAS通知が存在するかに対して通知するために使われる。UEがcmas−Indicationを含むPagingメッセージを受信する場合、該当UEは、SystemInforBlockType1に含まれたschedulingInfoListによってCMAS通知の受信を開始する。UEがCMAS通知(ら)を取得する間に、cmas−Indicationを含むPagingメッセージを受信する場合、UEは、SystemInforBlockType1内のschedulingInfoListを再び取得する時まで以前に取得したschedulingInfoListに基づいてCMAS通知(ら)を取得し続ける。
UEは、SystemInforBlockType1に含まれたschedulingInfoListを周期的に点検することが要求されないが、cmas−Indicationを含むPagingメッセージがSystemInforBlockType12に対するスケジューリング変化に対して、UEをしてSystemInforBlockType1内に含まれたschedulingInfoListを再び取得するようにトリガする。SystemInforBlockType12がそれ以上スケジューリングされない場合、UEは、cmas−Indication及び/またはSystemInfoModificationを含むPagingメッセージを受信することもあり、受信しないこともある。
EABパラメータ変更の通知を説明する。EABパラメータの変更は、どの時点でも発生できる。EABパラメータは、SystemInforBlockType14内に含まれる。Pagingメッセージは、EAB実行能力があるRRC_IDLEのUEにEABパラメータの変更に対して、またはSystemInforBlockType14がそれ以上スケジューリングされないことを通知するために使われる。UEがeab−ParamModificationを含むPagingメッセージを受信する場合、該当UEは、SystemInforBlockType1に含まれたschedulingInfoListによってSystemInforBlockType14を取得する。UEがSystemInforBlockType14を取得する間に、eab−ParamModificationを含むPagingメッセージを受信する場合、UEは、SystemInforBlockType1内のschedulingInfoListを再び取得する時まで以前に取得したschedulingInfoListに基づいてSystemInforBlockType14を取得し続ける。
EAB実行が可能なUEは、SystemInforBlockType1に含まれたschedulingInfoListを周期的に点検することが期待されない。
図7は、ページング手順を示す。ページング情報は、上位階層に提供され、これに対する反応として、例えば、着信通話を受信するためにRRC接続確立を開始することができる。ステップS70において、E−UTRANは、UEのページング発生時にPagingメッセージを送信することによってページング手順を開始する。E−UTRANは、各UEに対するPagingRecordを含むことによってPagingメッセージ内の多重UEを構成することができる。また、E−UTRANは、Pagingメッセージ内でシステム情報の変更の指示、及び/またはETWS通知またはCMAS通知を指示することができる。表1は、Pagingメッセージの例を示す。
表1を参照すると、Pagingメッセージは、下記の要素のうち少なくとも一つで構成されることができる:
−ue−Identityフィールド及びcn−Domainフィールドを含むPagingRecordList:ue−Identityフィールドは、ページングされているUEのNAS識別子を提供する。cn−Domainフィールドは、ページングの原点を示す。
−SystemInfoModificaiton:存在する場合、このフィールドは、SIB10、SIB11、SIB12及びSIB14でないBCCH修正を指示する。
−etws−Indication:存在する場合、このフィールドは、ETWS一次通知及び/またはETWS二次通知を指示する。
−cmas−Indication:存在する場合、このフィールドは、CMAS通知を指示する。
−eab−ParamModificaton:存在する場合、このフィールドは、EABパラメータ(SIB14)修正を指示する。
Pagingメッセージを受信すると、UEは、下記の手順を実行する:
1>RRC_IDLE内の場合、PagingRecordが存在すると、Pagingメッセージ内に含まれたそれらの各々に対して:
2>PagingRecord内に含まれたue−Identityが上位階層により割り当てられたUE識別子のうち一つとマッチする場合:
3>ue−Identity及びcn−Domainを上位階層に伝達する;
1>SystemInfoModificationが含まれる場合:
2>システム情報取得手順を使用して要求されるシステム情報を再び取得する。
1>etws−Indicationが含まれて、UEがETWS実行能力がある場合:
2>SystemInforBlockType1を直ちに、即ち、次のシステム情報修正周期境界まで待たずに再び取得する;
2>schedulingInfoListがSystemInforBlockType10が存在することを指示する場合:
3>SystemInforBlockType10を取得する;
2>schedulingInfoListがSystemInforBlockType11が存在することを指示する場合:
3>SystemInforBlockType11を取得する;
1>cmas−Indicationが含まれて、UEがCMAS実行能力がある場合:
2>SystemInforBlockType1を直ちに、即ち、次のシステム情報修正周期境界まで待たずに再び取得する;
2>schedulingInfoListがSystemInforBlockType12が存在することを指示する場合:
3>SystemInforBlockType12を取得する;
1>RRC_IDLE内で、eab−ParamModificationが含まれて、UEがEAB実行能力がある場合:
2>以前に格納されたSystemInforBlockType14を有効でないと見なす;
2>SystemInforBlockType1を直ちに、即ち、次のシステム情報修正周期境界まで待たずに再び取得する;
2>システム情報取得手順を使用してSystemInforBlockType14を再び取得する;
帯域幅が減少された低い複雑度(BL;bandwidth reduced low complexity)のUEを説明する。BL UEは、いかなるLTEシステム帯域幅でも作動できるが、DL及びULで6PRBの制限されたチャンネル帯域幅(1.4MHz LTEシステムで使用可能な最大チャンネル帯域幅に該当)を有するようになる。BL UEは、セルのMIBがBL UEのアクセスがサポートされることを指示する場合にのみセルに接近できる。そうでない場合、UEは、セルが禁止されたと見なす。BL UEは、分離して発生したシステム情報ブロックを受信することができる(異なる時間/周波数リソースを介して送信される)(即ち、繰り返し)。BL UEは、放送及びユニキャストに対して1000に制限されたトランスポートブロックサイズ(TBS;transport block size)を有することができる。
向上されたカバレッジ内のUEが説明される。向上されたカバレッジ内のUEは、セルにアクセスするために、向上されたカバレッジ機能性の使用を必要とするUEである。UEは、向上されたカバレッジ内のUEのアクセスがサポートされることをセルのMIBが指示する場合にのみ向上されたカバレッジ機能性を使用するセルに接続できる。向上されたカバレッジ内のUEに対するシステム情報手順は、BL UEに対するシステム情報手順と同じである。向上されたカバレッジ実行が可能なUEは、必要な場合、BL UEでない場合に通常的なカバレッジ内で、以前のシステム情報を取得することでこの情報を使用することができる。向上されたカバレッジ実行が可能なUEは、必要な場合、向上されたカバレッジ内のUEに特定のシステム情報を取得することでこの情報を使用することができる。RRC_CONNECTED内にある時は、向上されたカバレッジ内のUEがSIB変更を探知することが要求されない。
前記説明したように、Pagingメッセージ内のPagingRecoreListは、UE識別子のリストを含み、各UE識別子は、S−TMSI(SAE temporary mobile subscriber identity)またはIMSI(international mobile subscriber identity)のうち一つである。UE識別子の大きさを考慮して、Pagingメッセージは、大部分PagingRecordListで占有され、それに対し、Pagingメッセージ内のSystemInfoModification、etws−Indication、cmas−Indication、及びeab−ParamModificatonは、ただ1ビットの情報である。
SIアップデート、ETWS/CMAS通知及び/またはEAB修正のために、RRC_CONNECTEDのUEは、Pagingメッセージ内のPagingRecordListを受信する必要がなく、これはPagingRecordListがRRC_IDLEのページングされるUEのUE識別子を含むためである。しかし、現在は、RRC_CONNECTEDのUEがSIアップデート、ETWS/CMAS通知及び/またはEAB修正を知るためにPagingRecordListを含む全てのPagingメッセージを解読する必要がある。
これはRRC_CONNECTEDのUEと向上されたカバレッジ内のUEに過度である。現在の動作方式によると、RRC_CONNECTED及び向上されたカバレッジ内のUEは、SIアップデート、ETWS/CMAS通知及び/またはEAB修正のためにPagingメッセージの繰り返しを受信する必要がある。これはUEをしてPagingメッセージの繰り返しを受信するためにバッテリ電力を消耗せしめる。
追加的に、一般ユーザが携帯する装置(例えば、スマート時計)が向上されたカバレッジの利点を有するようにするために、ETWS/CMAS通知は、それらの装置が向上されたカバレッジ内にあるとしても、それらの装置で早く伝達される必要がある。全てのメッセージが成功的に伝達されるためには、より多い時間が消耗される。しかし、Pagingメッセージを使用する現在のETWS/CMAS通知メカニズムが向上されたカバレッジ内で適切に動作するかどうかは確実でない。即ち、向上されたカバレッジが各送信に対して一層多くの繰り返しを要求する場合には、向上されたカバレッジ内で現在のETWS/CMAS通知メカニズムを使用する結果として無線インターフェース上でメッセージ伝達の遅延が発生することができる。
前記記述した問題を解決するために、本発明の実施に係るSIアップデート、ETWS/CMAS通知及び/またはEAB修正を通知する方法が提案される。以下、記述する。
本発明の実施例によると、UEは、セルでのSIアップデート、ETWS/CMAS通知及び/またはEAB修正を知るためにページングメッセージまたはPDCCH(または、MIB)を読むかどうかを決定することができる。ページングメッセージを読むかまたはPDCCHを読むかは、UEがサービングセルの向上されたカバレッジ内にあるかまたはサービングセルの通常的なカバレッジ内にあるかによって決定されることができる。UEが向上されたカバレッジ内にある場合、前記UEは、SIアップデート、ETWS/CMAS通知及び/またはEAB修正を知るためにPDCCHを読むことができ、UEが通常的なカバレッジ内にある場合、前記UEは、SIアップデート、ETWS/CMAS通知及び/またはEAB修正を知るためにページングメッセージを読むことができる。他の方式として、ページングメッセージを読むかまたはPDCCHを読むかは、UEがセル帯域幅より狭い帯域幅で動作するか(即ち、BL UE)または完全なセル帯域幅で動作するかによって決定されることができる。UEが狭い帯域幅で動作する場合、前記UEは、SIアップデート、ETWS/CMAS通知及び/またはEAB修正を知るためにPDCCHを読むことができ、UEが完全なセル帯域幅で動作する場合、前記UEは、SIアップデート、ETWS/CMAS通知及び/またはEAB修正を知るためにページングメッセージを読むことができる。他の方式として、ページングメッセージを読むかまたはPDCCHを読むかは、UEがRRC_CONNECTEDにあるかまたはRRC_IDLEにあるかによって決定されることができる。UEがRRC_CONNECTEDにある場合、前記UEは、SIアップデート、ETWS/CMAS通知及び/またはEAB修正を知るためにPDCCHを読むことができ、UEがRRC_IDLEにある場合、前記UEは、SIアップデート、ETWS/CMAS通知及び/またはEAB修正を知るためにページングメッセージを読むことができる。
UEがサービングセルの向上されたカバレッジ内にある場合(例えば、UEがカバレッジ向上動作で構成された場合)またはUEがセルの帯域幅より狭い帯域幅で動作する場合、前記UEは、P−RNTI(paging radio network temporary identity)またはSI−RNTI(system information RNTI)により構成されるPDCCHを介してまたはMIBを介して、SIアップデート、ETWS/CMAS通知、及び/またはEAB修正を受信することができる。例えば、RRC_IDLEで、ネットワークは、PDCCH(例えば、直接指示情報を使用して)を介してBL UEまたは向上されたカバレッジ内のUEに、SIアップデート、ETWS/CMAS通知及びEAB修正に対して通知できる。PDCCHは、BL UEまたは向上されたカバレッジ内のUEのための新しいPDCCH(例えば、MTC PDCCH(MPDCCH))である。
UEは、PDCCHまたはMIBを読んだ以後、次の修正周期にアップデートされたSIを受信することができる。この場合、PDCCHまたはMIBを読んだ以後、前記UEは、次の修正周期に他のSIBのスケジューリング情報を取得するためにSIB1を受信することができる。他の方式として、UEは、PDCCHまたはMIBを読んだ以後、ETWS/CMASのためのSIB(即ち、SIB10、SIB11、SIB12)及び/またはEABのためのSIB(即ち、SIB14)を直ちに受信することができる。PDCCHまたはMIBは、いつ/どこでETWS/CMASのためのSIBまたはEABのためのSIBが送信されるとスケジューリングされるかを指示することができる。このような場合、PDCCHまたはMIBを読んだ以後、UEは、同じ修正周期で他のSIBのスケジューリング情報を取得するためにSIB1を受信し続ける。
そうでない場合、即ち、UEが通常的なカバレッジ内にあり、またはUEが完全なセル帯域幅で動作する場合、UEは、ページングメッセージを介してSIアップデート、ETWS/CMAS通知、及び/またはEAB修正を受信することができ、これは現在のメカニズムに従う。
図8は、本発明の一実施例によって、SIアップデート、ETWS/CMAS通知及び/またはEAB修正を通知する方法を示す。本実施例において、UEは、サービングセルの向上されたカバレッジ内にあり(例えば、UEがカバレッジ向上動作で構成された場合)、UEは、セル帯域幅より狭い帯域幅で動作する(即ち、BL UE)と仮定する。
ステップS100において、UEは、PDCCHまたはMIBを介して、SIアップデート、ETWS通知、CMAS通知またはEAB修正のうち少なくとも一つに対する指示を受信する。UEは、P−RNTIまたはSI−RNTIにより構成されるPDCCHまたはMIBのうち一つを周期的に受信することができる。RRC_IDLEにある間に、UEは、ページング機会(paging occasion)によってPDCCHをモニタリングすることができる。RRC_CONNECTEDにある間に、UEは、サービングセルの向上されたカバレッジ内のUEまたはセル帯域幅より狭い帯域幅で動作するUE専用のBCCH修正周期によって対してPDCCHをモニタリングすることができる。
ステップS110において、UEは、受信された指示によってシステム情報を受信する。PDCCHを介して受信された指示が一つまたはそれ以上の特定のSIBのSIアップデートに対する指示を含む場合、UEは、PDCCHを介して受信された指示に基づいて該当するSIBを受信することができる。対応するSIBは、SIB1に含まれたSIスケジューリング情報を省略する間に、次の修正周期で受信されることができる。対応するSIBは、サービングセルの向上されたカバレッジ内のUE及び/またはセル帯域幅より狭い帯域幅で動作するUEのために専用として使われることができる。一つまたはそれ以上の特定のSIBのSIアップデートの指示は、該当SIBがアップデートされるかどうかを指示することができる。一つまたはそれ以上の特定のSIBのSIアップデートの指示は、該当SIBが送信されるかどうかを指示することができる。一つまたはそれ以上の特定のSIBのSIアップデートに対する指示は、該当SIBの送信に使われるDLリソース及びMCS(modulation and coding scheme)を指定することができる。一つまたはそれ以上の特定のSIBのSIアップデートに対する指示は、該当SIBのTBSを指示することができる。
PDCCHを介して受信した指示がETWS/CMAS通知の指示を含む場合、UEは、SIスケジューリング情報を点検するためにSIB1を受信するよりは、PDCCHを介して受信した指示に基づいてETWS/CMASメッセージを伝達するSIB(即ち、SIB10/SIB11/SIB12)を直ちに受信することができる。ETWS/CMASメッセージを伝達するSIBは、サービングセルの向上されたカバレッジ内のUE及び/またはセル帯域幅より狭い帯域幅で動作するUEのために専用として使われることができる。ETWS/CMAS通知の指示は、ETWS/CMASメッセージを伝達するSIBがアップデートされるかどうかを指示することができる。ETWS/CMAS通知の指示は、ETWS/CMASメッセージを伝達するSIBがいつ送信されるかを指示することができる。ETWS/CMAS通知の指示は、ETWS/CMASメッセージを伝達するSIBの送信に使われるDLリソース及びMCSを指定することができる。ETWS/CMAS通知の指示は、ETWS/CMASメッセージを伝達するSIBのTBSを指示することができる。
PDCCHを介して受信した指示がEAB修正の指示を含む場合、UEは、SIB1を受信してSIスケジューリング情報を点検するよりは、PDCCHを介して受信した指示に基づいてEAB情報を伝達するSIB(即ち、SIB14)を直ちに受信することができる。EAB情報を伝達するSIBは、サービングセルの向上されたカバレッジ内のUE及び/またはセル帯域幅より狭い帯域幅で動作するUEのために専用として使われることができる。EAB修正の指示は、EAB情報を伝達するSIBがアップデートされるかどうかを指示することができる。EAB修正の指示は、EAB情報を伝達するSIBがいつ送信されるかを指示することができる。EAB修正の指示は、EAB情報を伝達するSIBの送信のために使われるDLリソース及びMCSを指定することができる。EAB修正の指示は、EAB情報を伝達するSIBのTBSを指示することができる。
図9は、本発明の一実施例を具現するための無線通信システムを示す。
eNB800は、プロセッサ810、メモリ820及び送受信部830を含むことができる。前記プロセッサ810は、提案された機能、手順及び/または本明細書に記述された方法を実行するように構成されることができる。無線インターフェースプロトコルの階層がプロセッサ810内に具現されることができる。前記メモリ820は、前記プロセッサ810と連結されており、前記プロセッサ810を動作するための多様な情報を含む。前記送受信部830は、前記プロセッサ810と連結されており、無線信号の送信及び/または受信を実行する。
UE900は、プロセッサ910、メモリ920及び送受信部930を含むことができる。前記プロセッサ910は、本明細書で記述されている提案された機能、手順及び/または方法を具現するために構成されることができる。即ち、前記プロセッサ910は、前記送受信部930を制御してSL送信リソースを要求するために、CB−SRリソースを使用してCB−SRをeNB800に送信でき、SL送信リソースに対するSL承認が受信されたかどうかを決定することができる。無線インターフェースプロトコルの階層が前記プロセッサ910内に具現されることができる。前記メモリ920は、前記プロセッサ910と連結されており、前記プロセッサ910を動作するための多様な情報を含む。前記送受信部930は、前記プロセッサ910と連結されており、無線信号の送信及び/または受信を実行する。
プロセッサ810、910は、ASIC(application−specific integrated circuit)、他のチップセット、論理回路、及び/又はデータ処理装置を備えることができる。メモリ820、920は、ROM(read−only memory)、RAM(random access memory)、フラッシュメモリ、メモリカード、格納媒体、及び/又は他の格納装置を備えることができる。送受信部830、930は、無線周波数信号を処理するためのベースバンド回路を備えることができる。実施形態がソフトウェアで実現されるとき、上述した技法は、上述した機能を果たすモジュール(過程、機能等)で実現されることができる。モジュールは、メモリ820、920に格納され、プロセッサ810、910により実行されることができる。メモリ820、920は、プロセッサ810、910の内部または外部にあり、よく知られた様々な手段にてプロセッサ810、910と連結されることができる。
前述した例示的なシステムにおいて、前述した本発明の特徴によって実現されることができる方法は、流れ図に基づいて説明された。便宜上、方法は、一連のステップまたはブロックで説明したが、請求された本発明の特徴は、ステップまたはブロックの順序に限定されるものではなく、あるステップは、異なるステップと、前述と異なる順序にまたは同時に発生できる。また、当業者であれば、流れ図に示すステップが排他的でなく、他のステップが含まれ、または流れ図の1つまたはそれ以上のステップが本発明の範囲に影響を及ぼさずに削除可能であることを理解することができる。

Claims (15)

  1. 無線通信システムにおける端末(UE;user equipment)がシステム情報(SI;system information)を受信する方法において、
    SIアップデート、地震及び津波警報システム(ETWS;earthquake and tsunami warning system)通知、商用モバイル警報システム(CMAS;commercial mobile alert system)または拡張されたアクセス遮断(EAB;extended access barring)修正のうち少なくとも一つに対する指示をPDCCH(physical downlink control channel)を介してネットワークから受信し;
    前記ネットワークから受信された前記指示によってシステム情報を受信することを含む方法。
  2. 前記UEは、向上されたカバレッジ内にあることを特徴とする請求項1に記載の方法。
  3. 前記UEは、セル帯域幅より狭い帯域幅で動作することを特徴とする請求項1に記載の方法。
  4. 前記PDCCHは、P−RNTI(paging radio network temporary identity)により構成されることを特徴とする請求項1に記載の方法。
  5. 前記指示は、現在の修正周期で受信され、
    前記システム情報は、次の修正周期で受信されることを特徴とする請求項1に記載の方法。
  6. 前記システム情報は、SIB10、SIB11、SIB12またはSIB14でないシステム情報ブロック(SIB;system information block)のうち一つに対応することを特徴とする請求項5に記載の方法。
  7. 前記指示は、現在の修正周期で受信され、
    前記システム情報は、現在修正周期で受信されることを特徴とする請求項1に記載の方法。
  8. 前記システム情報は、ETWSメッセージ、CMASメッセージまたはEAB情報を伝達するSIBに対応することを特徴とする請求項7に記載の方法。
  9. 前記システム情報は、SIB10、SIB11、SIB12またはSIB14のうち一つに対応することを特徴とする請求項8に記載の方法。
  10. 前記指示は、前記システム情報がいつまたはどこでスケジューリングされるかを指示することを特徴とする請求項7に記載の方法。
  11. 前記指示は、前記システム情報がアップデートされたかどうかを指示することを特徴とする請求項1に記載の方法。
  12. 前記指示は、前記システム情報の送信のために使われるDL(downlink)リソースとMCS(modulation and coding scheme)を指示することを特徴とする請求項1に記載の方法。
  13. 前記指示は、前記システム情報のトランスポートブロック大きさ(TBS;transport block size)を指示することを特徴とする請求項1に記載の方法。
  14. 前記システム情報を受信することは、前記ネットワークから前記システム情報のスケジューリング情報を含むSIB1を受信することをさらに含む請求項1に記載の方法。
  15. 無線通信システムにおける端末(UE;user equipment)において、
    メモリ;
    送受信部;及び、
    前記メモリ及び前記送受信部と連結されるプロセッサ;を含み、
    前記プロセッサは、
    SIアップデート、地震及び津波警報システム(ETWS;earthquake and tsunami warning system)通知、商用モバイル警報システム(CMAS;commercial mobile alert system)または拡張されたアクセス遮断(EAB;extended access barring)修正のうち少なくとも一つに対する指示をPDCCH(physical downlink control channel)を介してネットワークから受信するように前記送受信部を制御し、
    前記ネットワークから受信された前記指示によってシステム情報を受信するように前記送受信部を制御することを特徴とする端末。

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