JP2020526092A - Nr(新無線)におけるハンドオーバ中のパケット複製に関与するユーザ機器および基地局 - Google Patents

Nr(新無線)におけるハンドオーバ中のパケット複製に関与するユーザ機器および基地局 Download PDF

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Abstract

本開示は、ハンドオーバ元基地局に関する。本ハンドオーバ元基地局は、ユーザ機器パケット複製ステータスを生成する処理回路を備えている。ユーザ機器パケット複製ステータスは、ハンドオーバ元基地局および少なくとも1基のさらなる基地局を対象にユーザ機器によって実行されているアップリンクパケット複製のステータスに関する情報を含む。アップリンクパケット複製のステータスに関する情報は、アップリンク無線ベアラごとであり、ユーザ機器とハンドオーバ元基地局との間に1つまたは複数のアップリンク無線ベアラが確立されている。ハンドオーバ元基地局は、送信機をさらに備えており、この送信機は、ユーザ機器に対して実行されるハンドオーバ元基地局からのハンドオーバのターゲットであるハンドオーバ先基地局に、ユーザ機器パケット複製ステータスを送信する。【選択図】 図14

Description

本開示は、通信システム(3GPP通信システムなど)における方法、装置、および項目を対象としている。
現在、第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP:the 3rd Generation Partnership Project)は、次世代のセルラー技術(第5世代(5G)とも称される)の技術仕様の次のリリース(リリース15)に取り組んでいる。3GPPの技術仕様グループ(TSG:Technical Specification Group)の無線アクセスネットワーク(RAN:Radio Access network)会合#71(2016年3月、Gothenburg)において、RAN1、RAN2、RAN3、およびRAN4が関与する、5Gの最初の検討項目「Study on New Radio Access Technology(新しい無線アクセス技術に関する検討)」が承認され、5Gの最初の標準規格を定義するリリース15の作業項目になるものと予測される。この検討項目の目的は、RANの要件の検討時に定義されたように、最大100GHzの周波数範囲で動作し、かつ広範なユースケースをサポートする「新無線(NR:New Radio)」アクセス技術(RAT)を開発することである(例えば非特許文献1(www.3gpp.orgで入手可能であり、参照により本明細書に組み込まれている)を参照)。
1つの目的は、非特許文献1に定義されているすべての使用シナリオ、要件、および配置シナリオに対処し、少なくとも、高度モバイルブロードバンド(eMBB:enhanced mobile broadband)、超高信頼・低遅延通信(URLLC:ultra-reliable low-latency communications)、大規模マシンタイプ通信(mMTC:massive machine type communication)を含む、単一の技術的枠組みを提供することである。例えば、eMBBの配置シナリオには、屋内のホットスポット、密集都市部、郊外、都市部、および高速が含まれうる。URLLCの配置シナリオには、産業制御システム、モバイル健康管理(遠隔モニタリング、診断、および治療)、車両のリアルタイム制御、スマートグリッドの広域監視・制御システムが含まれうる。mMTCには、スマートウェアラブルやセンサネットワークなど遅延の影響が小さいデータ伝送による多数の装置を使用するシナリオが含まれうる。eMBBサービスおよびURLLCサービスは、いずれも極めて広い帯域幅が要求される点において類似しているが、URLLCサービスは、極めて小さいレイテンシ(待ち時間)(latency)が要求される点において異なる。
第2の目的は、前方互換性を達成することである。ロングタームエボリューション(LTE、LTE−A)セルラーシステムへの後方互換性は要求されず、これにより、まったく新しいシステムの設計および/または新規の特徴の導入が促進される。
物理層の基本的な信号波形は、OFDMに基づいており、非直交波形およびマルチアクセスがサポートされる可能性がある。例えば、OFDMに加えての追加機能(DFT−S−OFDM、および/または、DFT−S−OFDMのバリエーションなど)、および/または、フィルタリング/ウインドウ化、がさらに考慮されている。LTEでは、ダウンリンク送信の波形としてサイクリックプレフィックス(CP)ベースのOFDMが使用され、アップリンク送信の波形としてDFT−S−OFDMが使用されている。NR(新無線)における設計目標の1つは、ダウンリンク、アップリンク、およびサイドリンクのための、できる限り共通の波形を模索することである。
上に挙げた目的を達成するため、波形に加えて、いくつかの基本フレーム構造およびチャネル符号化方式が開発される。検討では、上に挙げた目的を達成するために、無線プロトコルの構造およびアーキテクチャに関する要求事項についての共通の認識も模索される。さらには、上に挙げた目的を満たすために新しいRAT(無線アクセス技術)を可能にするうえで必要である技術的機能(同じ連続する周波数ブロックにおいて、複数の異なるサービスおよびユースケースのトラフィックを効率的に多重化することを含む)が検討される。
3GPPの第5世代システムのNR(新無線)の標準化は開始されたばかりであるため、依然として明らかになっていないいくつかの課題が存在する。例えば、信頼性を確保しHARQレイテンシを小さくするための1つの方法として、ユーザプレーン伝送および制御プレーン伝送におけるパケット複製をサポートすることに関する検討が行われた。しかしながら、どのようにパケット複製を効率的に実施するかに関する確定的な合意にはまだ達していない。例えば、ハンドオーバのシナリオにおいても、効率的かつシームレスなパケット複製プロセスを可能にするための手順を定義する必要がある。
3GPP TR 38.913 "Study on Scenarios and Requirements for Next Generation Access Technologies", current version 14.2.0 Technical Report TR 38.804 v14.0.0 TS 38.300 v.0.4.1 3GPP TR 38.801 v14.0.0 TR 38.301 TS 36.300, v14.2.0 3GPP TS 36.321 v14.1.0 3GPP TS 36.331 v14.2.2 3GPP 36.423 v14.2.0
1つの非限定的かつ例示的な実施形態は、ハンドオーバ中の改良されたパケット複製手順(複数の異なるエンティティ(UE、gNB)が関与する)を提供することを容易にする。
一般的な一態様においては、本明細書に開示されている技術は、ハンドオーバ元基地局(source base station)を提供する。本ハンドオーバ元基地局は、動作時にユーザ機器パケット複製ステータス(user equipment packet duplication status)を生成する処理回路、を備えている。ユーザ機器パケット複製ステータスは、ハンドオーバ元基地局および少なくとも1基のさらなる基地局を対象にユーザ機器によって実行されているアップリンクパケット複製のステータスに関する情報を含む。アップリンクパケット複製のステータスに関する情報は、アップリンク無線ベアラごとであり、ユーザ機器とハンドオーバ元基地局との間に1つまたは複数のアップリンク無線ベアラが確立されている。本ハンドオーバ元基地局は、送信機をさらに備えており、この送信機は、動作時にユーザ機器パケット複製ステータスを、ユーザ機器に対して実行されるハンドオーバ元基地局からのハンドオーバのターゲットであるハンドオーバ先基地局に送信する。
一般的な一態様においては、本明細書に開示されている技術は、受信機を備えたハンドオーバ先基地局であって、受信機が、動作時にユーザ機器パケット複製ステータスを受信する、ハンドオーバ先基地局、を提供する。ユーザ機器パケット複製ステータスは、ハンドオーバ元基地局および少なくとも1基のさらなる基地局を対象にユーザ機器によって実行されているアップリンクパケット複製のステータスに関する情報を含む。本ハンドオーバ先基地局は、ユーザ機器に対して実行されるハンドオーバ元基地局からのハンドオーバのターゲットである。アップリンクパケット複製のステータスに関する情報は、アップリンク無線ベアラごとであり、ユーザ機器とハンドオーバ元基地局との間に1つまたは複数のアップリンク無線ベアラが確立されている。本ハンドオーバ先基地局は、処理回路をさらに備えており、この処理回路は、動作時に、受信されたユーザ機器パケット複製ステータスを処理して、ハンドオーバの後にユーザ機器とハンドオーバ先基地局との間に確立されるアップリンク無線ベアラのパケット複製を設定する。
一般的な一態様においては、本明細書に開示されている技術は、処理回路を備えたユーザ機器であって、処理回路が、動作時に、ユーザ機器パケット複製ステータスを生成する、ユーザ機器、を提供する。ユーザ機器パケット複製ステータスは、ハンドオーバ先基地局および少なくとも1基のさらなる基地局を対象に本ユーザ機器によって実行されるアップリンクパケット複製のステータスに関する情報、を含む。ハンドオーバ先基地局は、ユーザ機器に対して実行されるハンドオーバ元基地局からのハンドオーバのターゲットである。アップリンクパケット複製のステータスに関する情報は、アップリンク無線ベアラごとであり、ハンドオーバの後にユーザ機器とハンドオーバ先基地局との間に1つまたは複数のアップリンク無線ベアラが確立される。本ユーザ機器は送信機をさらに備えており、この送信機は、動作時に、生成されたユーザ機器パケット複製ステータスをハンドオーバ先基地局に送信する。
一般的な一態様においては、本明細書に開示されている技術は、ハンドオーバ元基地局を動作させる方法、を提供する。本方法は、ハンドオーバ元基地局によって実行される以下のステップを含む。ユーザ機器パケット複製ステータスが生成され、このユーザ機器パケット複製ステータスは、ハンドオーバ元基地局および少なくとも1基のさらなる基地局を対象にユーザ機器によって実行されているアップリンクパケット複製のステータスに関する情報を含む。アップリンクパケット複製のステータスに関する情報は、アップリンク無線ベアラごとであり、ユーザ機器とハンドオーバ元基地局との間に1つまたは複数のアップリンク無線ベアラが確立されている。ユーザ機器パケット複製ステータスが、ユーザ機器に対して実行されるハンドオーバ元基地局からのハンドオーバのターゲットであるハンドオーバ先基地局に送信される。
一般的な一態様においては、本明細書に開示されている技術は、ハンドオーバ先基地局を動作させる方法、を提供する。本方法は、ハンドオーバ先基地局によって実行される以下のステップを含む。ユーザ機器パケット複製ステータスが受信され、このユーザ機器パケット複製ステータスは、ハンドオーバ元基地局および少なくとも1基のさらなる基地局を対象にユーザ機器によって実行されているアップリンクパケット複製のステータスに関する情報を含み、ハンドオーバ先基地局は、ユーザ機器に対して実行されるハンドオーバ元基地局からのハンドオーバのターゲットである。アップリンクパケット複製のステータスに関する情報は、アップリンク無線ベアラごとであり、ユーザ機器とハンドオーバ元基地局との間に1つまたは複数のアップリンク無線ベアラが確立されている。受信されたユーザ機器パケット複製ステータスが処理されて、ハンドオーバの後にユーザ機器とハンドオーバ先基地局との間に確立されるアップリンク無線ベアラのパケット複製を設定する。
一般的な一態様においては、本明細書に開示されている技術は、ユーザ機器を動作させる方法、を提供する。本方法は、ユーザ機器によって実行される以下のステップを含む。ユーザ機器パケット複製ステータスが生成され、このユーザ機器パケット複製ステータスは、ハンドオーバ先基地局および少なくとも1基のさらなる基地局を対象にユーザ機器によって実行されるアップリンクパケット複製のステータスに関する情報、を含み、ハンドオーバ先基地局は、ユーザ機器に対して実行されるハンドオーバ元基地局からのハンドオーバのターゲットである。アップリンクパケット複製のステータスに関する情報は、アップリンク無線ベアラごとであり、ハンドオーバの後にユーザ機器とハンドオーバ先基地局との間に1つまたは複数のアップリンク無線ベアラが確立される。生成されたユーザ機器パケット複製ステータスが、ハンドオーバ先基地局に送信される。
なお、一般的な実施形態または特定の実施形態は、システム、方法、集積回路、コンピュータプログラム、記憶媒体、またはこれらの任意の選択的な組合せとして、実施できることに留意されたい。
開示されている実施形態のさらなる恩恵および利点は、本明細書および図面から明らかであろう。これらの恩恵および/または利点は、本明細書および図面のさまざまな実施形態および特徴によって個別に得ることができ、ただしこのような恩恵および/または利点の1つまたは複数を得るために、これらの特徴すべてを設ける必要はない。
以下では、例示的な実施形態について、添付の図面を参照しながらさらに詳しく説明する。
3GPP NRシステムの例示的なアーキテクチャを示している。 LTE eNB、gNB、およびUEの例示的なユーザプレーンアーキテクチャおよび制御プレーンアーキテクチャを示している。 OSIモデルの層(レイヤ)間でのPDUおよびSDUの交換を例示的に示している。 ユーザプレーンデータを扱うPDCPエンティティによって使用される例示的なPDCP制御PDUを示している。 LTE−NRマルチコネクティビティに関連して現在検討されている例示的かつ一般的なユーザプレーンアーキテクチャを示しており、LTE eNBを介してのMCG(マスタセルグループ:Master Cell Group)ベアラを有する。 一般的なユーザプレーンアーキテクチャを示しており、PDCPエンティティがLTE(マスタ)eNB側、セカンダリ側にある。 一般的なユーザプレーンアーキテクチャを示しており、PDCPエンティティがセカンダリ側にある。 特定のUEを対象とするデュアルコネクティビティ(DC)に関与するeNBの制御プレーンの接続性を示しており、この場合、S1−MMEがMeNBにおいて終端しており、MeNBとSeNBがX2−Cを介して相互接続されている。 特定のUEを対象とするデュアルコネクティビティ(DC)に関与するeNBのユーザプレーンの接続性の複数の異なるオプションを示している。 LTEの競合ベースのランダムアクセス手順を示している。 3GPP LTEの競合のないランダムアクセス手順を示している。 SeNBの変更なしでのMeNB間ハンドオーバのシグナリングフローの例を示している。 UE、ハンドオーバ元マスタgNB、およびハンドオーバ先マスタgNBの間でメッセージが交換されるシグナリング図を示している。 UEパケット複製ステータスの内容を示している。 X2インタフェースを介してのUEパケット複製ステータスの内容のシグナリングの代替実装形態を示している。 改良された実装形態によるシグナリング図を示しており、この場合、UEパケット複製ステータスは、ハンドオーバ要求メッセージ内でハンドオーバ元MgNBによって送信されてハンドオーバ先MgNBによって受信される。 改良された実装形態によるシグナリング図を示しており、この場合、ハンドオーバ先MgNBが、受信されたUEパケット複製ステータスを修正する。 図15のシグナリング図に関連する流れ図を示している。 MAC CEフォーマットにおけるUEパケット複製ステータスの内容を示している。 MAC CEフォーマットにおけるUEパケット複製ステータスの内容を示している。 PDCP制御PDUフォーマットにおけるUEパケット複製ステータスの内容を示している。 PDCP制御PDUフォーマットにおけるUEパケット複製ステータスの内容を示している。 代替実装形態によるシグナリング図を示しており、この場合、UEパケット複製ステータスが、4ステップのRACH手順を使用してハンドオーバ手順の一部としてUEによって送信されてハンドオーバ先MgNBによって受信される。 代替実装形態によるシグナリング図を示しており、この場合、UEパケット複製ステータスが、2ステップのRACH手順を使用してハンドオーバ手順の一部としてUEによって送信されてハンドオーバ先MgNBによって受信される。 UEパケット複製ステータスメッセージが直接UEからハンドオーバ先MgNBに送信される場合の流れ図を示している。
[本開示の基礎]
[5G NRシステムのアーキテクチャおよびプロトコルスタック]
背景技術のセクションで説明したように、3GPPは、最大100GHzの周波数範囲で動作する新しい無線アクセス技術(NR)の開発を含む、第5世代のセルラー技術(簡潔に5Gと呼ばれる)のための次のリリースに取り組んでいる。3GPPは、緊急な市場のニーズと、より長期的な要求事項の両方を適切な時期に満たしながら、NRシステムを成功裏に標準化するために必要な技術要素を明らかにして開発しなければならない。これを達成する目的で、検討項目「New Radio Access Technology(新しい無線アクセス技術)」では、無線インタフェースおよび無線ネットワークアーキテクチャを進化させることが考慮されている。結果および合意事項は、非特許文献2(その全体が参照により本明細書に組み込まれている)にまとめられている。
特に、全体的なシステムアーキテクチャに関して暫定的な合意がなされた。NG−RAN(次世代−無線アクセスネットワーク)はgNBから構成され、これらのgNBは、UEに向かうNG−無線アクセスユーザプレーンプロトコル(SDAP/PDCP/RLC/MAC/PHY)および制御プレーンプロトコル(RRC)を終端させる。gNBは、Xnインタフェースによって互いに相互接続されている。さらにgNBは、次世代(NG:Next Generation)インタフェースによってNGC(次世代コア:Next Generation Core)に接続され、より具体的には、NG−CインタフェースによってAMF(アクセスおよびモビリティ管理機能:Access and Mobility Management Function)に接続され、NG−UインタフェースによってUPF(ユーザプレーン機能:User Plane Function)に接続される。NG−RANアーキテクチャは、非特許文献3の4節(参照により本明細書に組み込まれている)からの引用として図1に示してある。
例えば非特許文献4(その全体が参照により本明細書に組み込まれている)に反映されているように、さまざまな異なる配置シナリオが、サポートされるかに関して現在検討されている。この文献には、例えば、非中央集中型の配置シナリオ(非特許文献4の5.2節、中央集中型の配置は5.4節に記載されている)が提示されており、このシナリオでは5G NRをサポートする基地局を配置することができる。図2は、例示的な非中央集中型の配置シナリオを示しており、非特許文献5の図5.2.−1に基づいているが、LTE eNBとユーザ機器(UE)とをさらに示しており、ユーザ機器(UE)は、gNBおよびLTE eNB(このeNBはLTEおよびLTE−Aなど以前の3GPP標準リリースによるeNBとして理解されたい)の両方に接続されている。前述したように、NR 5Gの新しいeNBは、例示的にgNBと称することができる。
eLTE eNB(非特許文献4に例示的に定義されている)は、eNBの進化型であり、EPC(進化型パケットコア(Evolved Packet Core))およびNGC(次世代コア(Next Generation Core))への接続性をサポートする。
NR(新無線)におけるユーザプレーンプロトコルスタックは、現在、非特許文献3の4.4.1節に定義されている。PDCP(パケットデータコンバージェンスプロトコル:Packet Data Convergence Protocol)サブレイヤ、RLC(無線リンク制御:Radio Link Control)サブレイヤ、およびMAC(媒体アクセス制御:Medium Access Control)サブレイヤは、ネットワーク側ではgNBにおいて終端する。これに加えて、非特許文献3の6.5節に記載されているように、PDCPの上に、新しいアクセス層(AS)サブレイヤ(SDAP:サービスデータアダプテーションプロトコル:Service Data Adaptation Protocol)が導入される。NR(新無線)における制御プレーンプロトコルスタックは、非特許文献3の4.4.2節に定義されている。レイヤ2の機能の概要は、非特許文献3の6節に記載されている。PDCPサブレイヤ、RLCサブレイヤ、およびMACサブレイヤの機能は、非特許文献3の6.4節、6.3節、および6.2節にリストされている。RRC層の機能は、非特許文献3の7節にリストされている。非特許文献3の上に挙げた節は、参照により本明細書に組み込まれている。
5Gシステム用に現時点で例示的に想定されているNRの新しいレイヤ(層)は、LTE(−A)通信システムにおいて現在使用されているユーザプレーンのレイヤ(層)構造に基づく。しかしながら、NRのレイヤ(層)の細部すべてについては、現時点では最終的な合意に達していないことに留意されたい。
[PDCP層のPDU]
本明細書において以下で使用される、サービスデータユニット(SDU)およびプロトコルデータユニット(PDU)という用語について、図3に関連して説明する。OSIモデルにおける層(上に挙げたMAC、RLC、およびPDCPなど)の間でのパケットの交換を一般的かつ形式的に記述する目的で、SDUエンティティおよびPDUエンティティが導入された。SDUは、レイヤNに位置するプロトコルからのサービスを要求するレイヤN+1におけるプロトコルから、いわゆるサービスアクセスポイント(SAP)を介して送られる情報の単位(データ/情報のブロック)である。PDUは、同じレイヤNに位置する同じプロトコルの、送信機および受信機におけるピアプロセスの間で交換される情報の単位である。
PDUは、一般的には、受信された(1つまたは複数の)SDUの処理済みバージョンからなるペイロード部と、先頭に付加されるレイヤNの固有なヘッダと、オプションとして最後に付加されるトレーラとによって形成されている。これらのピアプロセスの間には(レイヤ1を除いて)直接的な物理的接続が存在しないため、PDUは、レイヤN−1に渡されて処理される。したがってレイヤNのPDUは、レイヤN−1の観点からはSDUである。
送信側では、各層は、自身がサービスを提供する対象の上位層からSDUを受け取り、下の層にPDUを出力する。RLC層はPDCP層からパケットを受け取る。これらのパケットは、PDCPの観点からはPDCP PDUと称することができ、RLCの観点からはRLC SDUである。RLC層は、下の層(すなわちMAC層)に提供されるパケットを作成する。RLCによってMAC層に提供されるパケットは、RLCの観点からはRLC PDUであり、MACの観点からはMAC SDUである。受信側では、このプロセスが逆に行われ、各層はSDUを上の層に渡し、上の層ではこれらのSDUをPDUとして受け取る。
5G NRのPDCP層に関するいくつかの最初の暫定的な合意は、非特許文献3の6.4節に記載されている。PDCP層は、ユーザプレーンにおけるデータストリームと、制御プレーンにおけるデータストリームとを管理する。LTEと同様に、5G NRにおいても2つの異なるタイプのPDCP PDUを例示的に想定することができ、すなわちPDCPデータPDUおよびPDCP制御PDUである。PDCPデータPDUは、制御プレーンデータおよびユーザプレーンデータの両方に使用される。PDCP制御PDUは、ヘッダ圧縮のフィードバック情報と、PDCP状態報告のフィードバック情報を伝送するために使用することができ、これらのフィードバック情報はハンドオーバの場合に使用され、したがってユーザプレーン内でのみ使用される。
PDCP制御PDU(そのフォーマットは図4に例示的に示してある)は、ユーザプレーンデータを扱うPDCPエンティティによって使用される。2つのタイプのPDCP制御PDUがあり、PDCPヘッダ内のPDU Type(PDUタイプ)フィールドによって区別される。PDCP制御PDUは、ロスレスハンドオーバの場合のPDCP「状態報告」、またはROHCヘッダ圧縮プロトコルによって作成されるROHC(ロバストヘッダ圧縮)フィードバックのいずれかを伝える。ROHCフィードバックを伝えるPDCP制御PDUは、RLC UMまたはRLC AMのいずれかにマッピングされたユーザプレーン無線ベアラに使用され、PDCP状態報告を伝えるPDCP制御PDUは、RLC AMにマッピングされたユーザプレーン無線ベアラにのみ使用される。
[デュアルコネクティビティ(DC)およびマルチコネクティビティ(MC)のアーキテクチャ]
LTEと、新しい無線アクセス技術NR 5Gとの間のマルチコネクティビティをサポートすることができ、マルチコネクティビティは、デュアルコネクティビティのコンセプト(LTEおよびLTE−Aの以前の3GPPリリースからすでに公知であり、後から簡潔に説明する)に基づくことができる。マルチコネクティビティは、接続モード(Connected Mode)にある多重送受信UE(multiple-Rx/Tx UE)が、非理想的なバックホールリンクを介して接続されている複数の個別のスケジューラ(例:LTE eNBおよびgNB)によって提供される、E−UTRAおよびNRのうちから無線リソースを利用するように構成される動作モード、として定義することができる。マルチコネクティビティ(およびデュアルコネクティビティ)は、例えば、UEがLTE(−A)ネットワークと新しい5Gネットワークとに同時に接続できるようにすることができる(例示的にLTE−NRマルチコネクティビティと称する)。さらに、NR−NRマルチコネクティビティ(すなわちマスタgNBと少なくとも1基のセカンダリgNBの両方に同時に接続すること)も予測される。
LTEとNRの間のデュアルコネクティビティと、この点におけるさまざまなオプションは、非特許文献4の10.1節「Dual Connectivity between NR and LTE(NRとLTEの間のデュアルコネクティビティ)」(参照により本明細書に組み込まれている)において現在検討されている。
図5は、LTE−NRマルチコネクティビティに関連して現在検討されている例示的かつ一般的なユーザプレーンアーキテクチャを示しており、LTE eNBを経由するMCG(マスタセルグループ)ベアラと、LTE eNBとgNBとの間で分かれるベアラ(PDCPエンティティはLTE(マスタ)eNBにある(図6Aを参照))と、gNBを経由するSCG(セカンダリセルグループ:Secondary Cell Group)ベアラとを有する(例えば非特許文献4の10.1節(参照により本明細書に組み込まれている)を参照)。なお、スプリット無線ベアラは、セカンダリ側(すなわちgNB(図6Bも参照))にPDCPエンティティを有することによって実施することもできることに留意されたい(非特許文献4の10.1節も参照)。さらに図5は、UEにおける例示的なユーザプレーンアーキテクチャも示しており、LTE eNBおよびgNBからベアラを介して受信されるデータパケットを扱うためのUE内のさまざまな層を示している。
次に、NR内(NR−NR)デュアルコネクティビティは、10.2.5節「Intra-NR dual connectivity(NR内デュアルコネクティビティ)」(参照により本明細書に組み込まれている)に簡潔に述べられている。この説明から明らかであるように、レガシーLTEデュアルコネクティビティからの主たる原理の一部またはすべてを(場合によっては機能強化を伴って)、NR内デュアルコネクティビティによって例示的に受け継ぐことができる。しかしながらこの点における細部は、標準化段階において依然として検討される。
LTEにおけるいわゆる「デュアルコネクティビティ」コンセプトとは、マスタセルグループ(MCG)およびセカンダリセルグループ(SCG)を有するように構成された、(RRC_CONNECTED状態にある)UEの動作モードを意味する。デュアルコネクティビティは、主として、3GPP技術規格である非特許文献6(参照により本明細書に組み込まれている)(例えばその4.9節、6.5節、7.6節、10.1.2.3.4節、10.1.2.8節、および付録M)に定義されている。さらには、非特許文献4(RAN会合#75)の10節(参照により本明細書に組み込まれている)も参照する。
E−UTRAN(LTE)ではデュアルコネクティビティ(DC)動作がサポートされ、この場合、RRC_CONNECTED状態の多重送受信UEは、X2インタフェースを通じての非理想的なバックホールを介して接続されている2基のeNB内に位置する2つの個別のスケジューラによって提供される無線リソースを利用するように構成される。特定のUEを対象とするデュアルコネクティビティに関与するeNBは、2つの異なる役割を担うことができ、すなわちeNBは、MeNBまたはSeNBのいずれかとして動作しうる。デュアルコネクティビティでは、UEは少なくとも1基のMeNBおよび1基のSeNBに接続され、特定のベアラが使用する無線プロトコルアーキテクチャは、そのベアラがどのように確立されているかによって決まる。3つのベアラタイプが存在し、すなわちMCGベアラ、SCGベアラ、およびスプリットベアラである。これらのベアラタイプは、図6Aおよび図6Bに示してある。デュアルコネクティビティにおけるeNB間の制御プレーンシグナリングは、X2インタフェースシグナリングによって実行される。MMEに向かう制御プレーンシグナリングは、S1インタフェースシグナリングによって実行される。
MeNBとMMEとの間には、DC UEあたり1つのみのS1−MME接続が存在する。各eNBは、複数のUEを独立して扱う(すなわち何基かのUEにPCellを提供する一方で、別のUEにSCGの(1つまたは複数の)SCellを提供する)ことができるべきである。特定のUEを対象とするデュアルコネクティビティに関与する各eNBは、自身の無線リソースを管理し、自身のセルの無線リソースを割り当てる役割を主として担う。MeNBとSeNBとの間のそれぞれの調整は、X2インタフェースシグナリングによって実行される。図7は、特定のUEを対象とするデュアルコネクティビティに関与するeNBの制御プレーンの接続性を示しており、S1−MMEはMeNBにおいて終端しており、MeNBとSeNBはX2−Cを介して相互接続されている。
デュアルコネクティビティでは、2つの異なるユーザプレーンアーキテクチャが許可される。第1のアーキテクチャでは、S1−UがMeNBでのみ終端し、ユーザプレーンデータはX2−Uを使用してMeNBからSeNBに伝送され、第2のアーキテクチャでは、S1−UはSeNBで終端することができる。図8は、特定のUEを対象とするデュアルコネクティビティに関与するeNBの、ユーザプレーンの接続性の複数の異なるオプションを示している。MCGベアラの場合、S−GWへの対応する(1つまたは複数の)ベアラのS1−U接続は、MeNBにおいて終端する。このタイプのベアラの、Uuを通じてのユーザプレーンデータの伝送には、SeNBは関与しない。スプリットベアラの場合、S−GWへのS1−U接続はMeNBにおいて終端する。PDCPデータは、MeNBとSeNBとの間でX2−Uインタフェースを介して伝送される。このベアラタイプの、Uuを通じてのデータの送信には、SeNBおよびMeNBが関与する。SCGベアラの場合、SeNBはS1−Uを介してS−GWに直接接続される。このタイプのベアラの、Uuを通じてのユーザプレーンデータの伝送には、MeNBは関与しない。
デュアルコネクティビティの場合、UEは2つのMACエンティティを有するように構成され、1つはMeNB用のMACエンティティ、1つはSeNB用のMACエンティティである。
[RACH手順]
5G NRにおけるRACH(ランダムアクセスチャネル:Random Access Channel)手順に関しては、最終的な合意には達していない。非特許文献2の9.2節(参照により本明細書に組み込まれている)に記載されているように、NR RACH手順では、LTEにおいて定義されているものと同じかまたは類似する方法で、競合ベースのランダムアクセスと、競合のないランダムアクセスの両方がサポートされうる。さらに、NR RACH手順の設計では、LTEと同様に、メッセージ3の柔軟なサイズがサポートされる。
以下では、LTE RACH手順について、図9および図10を参照しながらさらに詳しく説明する。LTEにおける移動端末のアップリンク送信は、移動端末のアップリンク送信が時間同期されている場合にのみスケジューリングすることができる。したがってランダムアクセスチャネル(RACH)手順は、同期していない移動端末(UE)がアップリンク無線アクセスの直交送信を行う機会として重要な役割を果たす。LTEにおけるランダムアクセスは、本質的には、アップリンクの同期をまだ獲得していないかまたはアップリンクの同期を失ったユーザ機器においてアップリンクの時間同期を達成するために使用される。ユーザ機器がアップリンクの同期を達成すると、eNodeBはそのユーザ機器のためのアップリンク送信リソースをスケジューリングすることができる。ランダムアクセスに関連する1つのシナリオとして、自身の現在のサービングセルから新しいターゲットセルにハンドオーバする、RRC_CONNECTED状態にあるユーザ機器が、ターゲットセルにおけるアップリンクの時間同期を達成する目的でランダムアクセス手順を実行する。
LTEでは、2つのタイプのランダムアクセス手順が提供され、競合ベース(すなわち本質的に衝突のリスクを伴う)または競合なし(非競合ベース)のいずれかでアクセスが許可される。ランダムアクセス手順の詳細な説明は、非特許文献7の5.1節(参照により本明細書に組み込まれている)にも記載されている。
以下では、LTEにおける競合ベースのランダムアクセス手順について、図9に関連してさらに詳しく説明する。この手順は4つの「ステップ」から構成される。最初に、ユーザ機器は、ランダムアクセスプリアンブル(すなわちRACH手順のメッセージ1)を物理ランダムアクセスチャネル(PRACH:Physical Random Access Channel)でeNodeBに送信する。eNodeBは、RACHプリアンブルを検出した後、プリアンブルが検出された時間−周波数スロットを識別する(ランダムアクセス)RA−RNTIによってPDCCH上でアドレッシングされたPDSCH(物理ダウンリンク共有チャネル:Physical Downlink Shared Channel)で、ランダムアクセス応答(RAR:Random Access Response)メッセージ(RACH手順のメッセージ2)を送信する。複数のユーザ機器が同じPRACHリソースにおいて同じRACHプリアンブルを送信していた場合(衝突とも称する)、これらのユーザ機器は同じランダムアクセス応答メッセージを受信する。このRARメッセージは、検出されたRACHプリアンブルと、以降のアップリンク送信を同期させるためのタイミングアライメントコマンド(TAコマンド)と、スケジューリングされた最初の送信を送るための最初のアップリンクリソース割当て(グラント)と、T−CRNTI(一時的なセル無線ネットワーク一時識別子:Temporary Cell Radio Network Temporary Identifier)の割当てと、を伝えることができる。eNodeBは、RACH手順が終了するまでは、RACHプリアンブルが検出された(1基または複数基の)移動端末をアドレッシングする目的でこのT−CRNTIを使用し、なぜならeNodeBはこの時点では移動端末の「真の」識別情報をまだ認識していないためである。
ユーザ機器は、所与の時間窓(eNodeBによって設定される)の中で、PDCCHを監視してランダムアクセス応答メッセージを受信する。ユーザ機器は、eNodeBから受信されたRARメッセージに応えて、スケジューリングされた最初のアップリンク送信を、そのランダムアクセス応答の中のグラントによって割り当てられた無線リソースで送信する。このスケジューリングされたアップリンク送信は、例えばRRC接続要求やバッファ状態報告など実際のランダムアクセス手順メッセージを伝える。
RACH手順の最初のステップでプリアンブルの衝突が起きた(すなわち複数のユーザ機器が同じPRACHリソースで同じプリアンブルを送信した)場合、衝突しているユーザ機器は、ランダムアクセス応答の中で同じT−CRNTIを受信し、RACH手順の第3のステップにおいてそれぞれのスケジューリングされた送信を送るときに、同じアップリンクリソースにおいて衝突する。1基のユーザ機器からのスケジューリングされた送信がeNodeBによって正常に復号される場合、他の(1基または複数基の)ユーザ機器においては競合は解決していないままである。このタイプの競合を解決するため、eNodeBは、そのC−RNTIまたは一時的なC−RNTIにアドレッシングされた競合解決メッセージ(第4のメッセージ)を送信する。
図10は、3GPP LTEの競合のないランダムアクセス手順を示しており、簡易化されている。最初のステップにおいて、eNodeBは、衝突の(すなわち複数のユーザ機器が同じプリアンブルを送信する)危険がないように、ランダムアクセスに使用するためのプリアンブルをユーザ機器に提供する。したがって次いでユーザ機器は、eNodeBによってシグナリングされたプリアンブルを、PRACHリソースでアップリンクにおいて送信する。競合のないランダムアクセスの場合、複数のUEが同じプリアンブルを送信するケースが回避されるため、競合のないランダムアクセス手順は、本質的に、ランダムアクセス応答がUEによって正常に受信された後に完了する。
したがって、図9および図10に関連して上に説明した手順に類似するかまたは同じRACH手順を、今後、5Gの新しい無線技術において採用することができる。しかしながら3GPPは、5G NR用に2ステップのRACH手順も検討しており、この手順では、最初に、メッセージ1(4ステップのRACH手順におけるメッセージ1およびメッセージ3に相当する)を送信する。次いでgNBが、メッセージ2(LTE RACH手順のメッセージ2およびメッセージ4に相当する)で応える。メッセージの交換が少ないため、この2ステップの手順のレイテンシは、4ステップの手順と比較して減少しうる。オプションとして、メッセージ用の無線リソースはネットワークによって設定される。
[LTEのハンドオーバ手順]
モビリティは、LTE通信システムにおいて重要な手順である。アクティブモードにあるUEの場合、LTEには2つのタイプのハンドオーバ手順があり、S1ハンドオーバ手順およびX2ハンドオーバ手順である。LTE内で移動する場合、eNodeB間移動用に、X2インタフェースを介してのハンドオーバが通常使用される。したがって、X2インタフェースが確立されていない、またはハンドオーバ元eNodeBが代わりに別のハンドオーバ(例:S1ハンドオーバ)を使用するように構成されていない限りは、デフォルトでX2ハンドオーバがトリガーされる。LTEにおけるモビリティ手順に関するさらなる情報は、非特許文献8の5.4節(参照により本明細書に組み込まれている)からと、非特許文献9の8.2節(参照により本明細書に組み込まれている)から、得ることができる。
次に、デュアルコネクティビティおよびマルチコネクティビティのシナリオを考えると、MeNBのハンドオーバを、SeNBを変更することなく実行することができる。このようなハンドオーバ(例示的にMeNB間ハンドオーバと称する)は、LTEでは、非特許文献6の10.1.2.8.8節「Inter-MeNB handover without SeNB change(SeNBの変更なしでのMeNB間ハンドオーバ)」に定義されている。図11は、SeNBの変更なしでのこのMeNB間ハンドオーバのシグナリングフローの例を示しており、非特許文献6によって説明されているように、以下のステップを有する。
1.ハンドオーバ元MeNBが、X2ハンドオーバ準備手順(X2 Handover Preparation procedure)を開始することによりハンドオーバ手順を開始する。ハンドオーバ元MeNBは、ハンドオーバ準備情報(HandoverPreparationInformation)にSCGの設定を含める。ハンドオーバ元MeNBは、ハンドオーバ元MeNBによって確立されたSeNBにおけるUEコンテキストへの参照として、SeNB UE X2AP IDおよびSeNB IDをハンドオーバ要求メッセージに含める。
2.ハンドオーバ先MeNBは、SeNBを維持するように決定した場合、ハンドオーバ元MeNBによって確立されたSeNBにおけるUEコンテキストへの参照としてのSeNB UE X2AP IDを含むSeNB追加要求(SeNB Addition Request)を、SeNBに送る。
3.SeNBが、SeNB追加要求ACK(SeNB Addition Request Acknowledge)で応える。
4.ハンドオーバ先MeNBは、ハンドオーバを実行するためのRRCメッセージとしてUEに送られるトランスペアレントコンテナを、ハンドオーバ要求ACK(Handover Request Acknowledge)メッセージ内に含め、ハンドオーバ要求ACKメッセージは、SCGの設定も含み、さらに、ハンドオーバ元MeNBへの転送アドレスを提供することもできる。ステップ2およびステップ3において、SeNB内のUEコンテキストを維持することをハンドオーバ先MeNBおよびSeNBが決定した場合、ハンドオーバ先MeNBは、SeNB内のUEコンテキストが維持されることをハンドオーバ元MeNBに示す。
5.ハンドオーバ元MeNBが、SeNB解放要求(SeNB Release Request)をSeNBに送る。ハンドオーバ元MeNBは、SeNB内のUEコンテキストが維持されることをSeNBに示す。SeNB内のUEコンテキストが維持される指示情報が含まれている場合、SeNBはUEコンテキストを維持する。
6.ハンドオーバ元MeNBが、新しい設定を適用するようにUEをトリガーする。
7/8.UEがハンドオーバ先MeNBに同期し、RRC接続再設定完了(RRCConnectionReconfigurationComplete)メッセージで応える。
9.UEがSeNBに同期する。
10.RRC接続再設定手順が成功した場合、ハンドオーバ先MeNBがSeNBに通知する。
11/12.ハンドオーバ元MeNBからのデータ転送を行う。SCGベアラについてはデータ転送を省くことができる。スプリットベアラの場合、ハンドオーバ元MeNBからSeNBへの直接的なデータ転送は可能ではない。
注: 直接的なデータ転送を行うことができるのは、ベアラタイプの変更する場合のみである。
13〜16.ハンドオーバ先MeNBが、S1経路切り替え(S1 Path Switch)手順を開始する。
注: S−GWの新しいUL TEIDが含まれている場合、ハンドオーバ先MeNBは、MeNB開始SeNB修正(MeNB initiated SeNB Modification)手順を実行して、これらをSeNBに提供する。
17.ハンドオーバ先MeNBが、ハンドオーバ元MeNBへのUEコンテキスト解放(UE Context Release)手順を開始する。
18.SeNBは、UEコンテキスト解放(UE Context Release)メッセージを受信した時点で、ハンドオーバ元MeNBに向かう、UEコンテキストに関連付けられる制御プレーン関連リソースを解放することができる。進行中のデータ転送は続行することができる。ステップ5においてSeNB解放要求(SeNB Release Request)に指示情報が含まれていた場合、SeNBは、ハンドオーバ先MeNBに関連付けられるUEコンテキストを解放しない。
5G NRでは、類似するかまたは同じハンドオーバ手順を使用することができる。
[NR(新無線)のPDCP層およびパケット複製]
URLLCをサポートするために要求されるなどの高い信頼性を確保する目的で、5G NRにおいては、複数のリンクにわたるパケット複製を含むデュアルコネクティビティおよびマルチコネクティビティが、3GPPによって現在検討されている。URLLCのユースケースでは、パケットは、極めて高い信頼性で(例:99.999%)、さらには要求されるレイテンシ目標(例:1ms)以内に、正しく受信されなければならない。これらの要件を満たすためには、HARQなどの既存の技術が十分ではないことがある。
スプリットベアラは、1つのPDCPエンティティおよび2つのRLCエンティティ(一方はMCG(マスタセルグループ)におけるエンティティ、他方はSCG(セカンダリセルグループ)におけるエンティティ)を使用するように設定される。スプリットベアラ上のデータは、2本のRLCレッグ(RLC leg)の両方に送ることができる。したがってパケット複製とは、同じデータパケットを2本のレッグ(所与の時刻において両方のRLCレッグがアクティブである)を通じて送ることと理解されたい。
パケット複製は、つねに恩恵があるわけではなく、利得が得られないときにはパケット複製を無効にするべきである。したがって、SRB/DRBに対してRRCシグナリングによってパケット複製が設定された後、2本のRLCレッグにおけるチャネル品質の動的な変化に対処する目的で、パケット複製の動的な有効化および無効化(例えばMAC CEまたはPDCP制御PDUによる)をサポートするべきである。
非特許文献3の6.4節には、PDCP層の主たる機能(特に、重複の検出およびPDCP PDUの複製を含む)が記載されている。この文書に定義されているように、RRCによって無線ベアラに対して複製が設定されるときには、複製されたPDCP PDUを扱うために追加のRLCエンティティおよび追加の論理チャネルが、その無線ベアラに追加される。したがってPDCPにおける複製は、同じPDCP PDUを2本の「レッグ」を介して2回送る(元のRLCエンティティにおいて1回と、追加のRLCエンティティにおいてもう1回)。このように行うとき、元のPDCP PDUおよび対応する複製は、同じキャリアでは送信されない。2つの異なる論理チャネルは、同じMACエンティティに属する(CA:キャリアアグリゲーション)、または異なるMACエンティティに属する(DC:デュアルコネクティビティ)ことができる。前者の場合には、元のPDCP PDUを伝える論理チャネルと、対応する複製を伝える論理チャネルとが同じキャリアで送られないことを保証するため、MACにおいて論理チャネルマッピング制約が使用される。複製は、無線ベアラに対していったん設定されると、MAC制御要素によって有効にする、および無効にすることができる。さらなるオプションとして、パケット複製をPDCP制御PDUによって有効にする、および無効にできるようにサポートすることが検討されている。
なお、これらの定義は依然として検討中であり、最終的な合意には達していないことに留意されたい。しかしながらパケット複製の機能は、非特許文献3に基づいて上に説明した形式と同じ形式または類似する形式のいずれかにおいて、5G NRにおいて実施される。パケット複製は、特に、ユーザデータおよび制御シグナリングの両方についてレイテンシを低減し信頼性を高めることを可能にする目的で有利に使用され、また、リンク選択の代わりに使用することができる。さらにパケット複製技術によって、高移動性および超高密度の配置など要求条件の高いシナリオにおいてモビリティの堅牢性を改善することもできる。
したがって、送信機におけるPDCP機能は、パケット複製をサポートし、受信機におけるPDCP機能は、重複パケットの削除(すなわちパケット重複を検出して1つのパケットを上位層に転送する)をサポートする。
現在検討されている、実装形態のオプションの1つの細部として、元のPDCP PDUおよび対応する複製は同じトランスポートブロックでは送信されない。
パケット複製をどのように実施するかに関して、最終的な合意には達していない。3GPPでは、RRC再設定と比較してPDCP複製をより迅速に開始/停止し、かつシグナリングオーバーヘッドが小さい少なくとも1つのメカニズムを、どのように定義するかが検討されている。
したがって本開示は、上に挙げた欠点の1つまたは複数を克服すること、および/または、上に挙げた要求条件の1つまたは複数を満たすこと、を促進する解決策を提示する。
[本開示の詳細な説明]
以下では、5G移動通信システム用に想定される新しい無線アクセス技術におけるUE、基地局、および手順について説明する。さまざまな実装形態およびバリエーションも説明する。以下の詳細な開示内容は、前のセクション「本開示の基礎」で説明した検討事項および発見事項によって促進されており、少なくともその一部に基づいている。
しかしながら全般的には、5Gセルラー通信システムに関して実際に合意されたことはわずかであり、したがって以下では、本開示の基礎をなす原理を明確かつわかりやすく説明することができるように、多くの想定を行わなければならないことに留意されたい。しかしながら、これらの想定は、本開示の範囲を制限することのない単なる例として理解されたい。当業者には、以下の開示の、請求項に記載されている原理を、さまざまなシナリオに、本明細書に明示的に説明されていない方法で適用できることが認識されるであろう。
さらに、次の3GPP 5G通信システムのための新しい無線アクセス技術に関連して使用される特定の専門用語は、まだ完全には決定されていないが、以下で使用されている、手順、エンティティ、レイヤ(層)などの用語は、LTE/LTE−Aシステムに、または3GPP 5Gの現在の検討項目において使用されている専門用語に、密接に関係している。したがって用語は、標準化段階において変更されうるが、本発明の実施形態の機能・動作には影響しない。したがって、本発明およびその保護範囲は、より新しいかまたは最終的に合意された専門用語が存在しない理由で本明細書において例示的に使用されている特定の用語に制限されるべきではなく、本開示の機能・動作および原理の基礎をなす機能およびコンセプトに関して広義に理解されるべきであることが、当業者には認識されるであろう。
例えば、「移動局(mobile station)」、「移動ノード(mobile node)」、「ユーザ端末(user terminal)」、または「ユーザ機器(UE)」は、通信ネットワーク内の物理エンティティである。1つのノードがいくつかの機能エンティティを有することができる。機能エンティティとは、所定の一連の機能を実施する、および/または、所定の一連の機能をノードまたはネットワークの別の機能エンティティに提供する、ソフトウェアモジュールまたはハードウェアモジュールを意味する。ノードは、自身を通信機器または通信媒体にアタッチする1つまたは複数のインタフェースを有することができ、ノードはこれらのインタフェースを通じて通信することができる。同様に、ネットワークエンティティは、機能エンティティを通信機器または通信媒体にアタッチする論理インタフェースを有することができ、ネットワークエンティティは論理インタフェースを通じて別の機能エンティティまたは通信相手ノードと通信することができる。
用語「基地局」または「無線基地局」は、本明細書においては、通信ネットワーク内の物理エンティティを意味する。この物理エンティティは、通信装置に関連するいくつかの制御タスク(スケジューリングおよび設定の1つまたは複数を含む)を実行する。なお、基地局の機能および通信装置の機能を、1つの装置内に統合してもよいことに留意されたい。例えば、移動端末が、他の端末に対して基地局の機能を実施してもよい。LTEにおいて使用されている専門用語はeNB(またはeNodeB)であるが、5G NRにおいて現時点で使用されている専門用語はgNBである。
図12は、UE、ハンドオーバ元マスタgNB(MgNB)およびハンドオーバ先MgNBの間でメッセージが交換されるシグナリング図を示している。
例示的な想定として、アップリンク無線ベアラは、UEとハンドオーバ元MgNBとの間に確立されているスプリット無線ベアラであり、このスプリット無線ベアラは、一端がユーザ機器、他方の端がハンドオーバ元MgNBにおいて終端する2本のレッグを有し、2本のレッグの一方の経路は少なくとも1つの別のgNB(例えばセカンダリgNB(SgNB))を介する。PDCPエンティティは、図5、図6A、および図6Bの図解および説明に関連して、例示的にMgNBまたはSgNBのいずれかに存在することができる。
オプションとして、スプリット無線ベアラに対しては、UEのPDCP(パケットデータコンバージェンスプロトコル)エンティティは共有され、また、ハンドオーバ元MgNBにPDCPエンティティが位置しており、データパケットはPDCPプロトコルデータユニット(PDCP PDU)である。
図12にさらに示したように、UEとハンドオーバ元MgNBとの間でアップリンクパケット複製が実行される。これに加えて、UEは、少なくとも1基の別のgNB(例えばセカンダリgNB(SgNB))に対してパケット複製を実行する。
したがってUEは、同じデータパケットを、ハンドオーバ元MgNBと、少なくとも1基の別のgNB(例えばセカンダリgNB(SgNB))とに送信することによって、アップリンクパケット複製を実行し、ハンドオーバ元MgNBは、UEから受信されるデータパケットと、少なくとも1基のさらなるgNBから受信されるデータパケットの両方を使用して、ハンドオーバ元MgNBの上位層に転送される1つのデータパケットを生成することによって、UEによって実行されるアップリンクパケット複製の受信側として関与する。
図12のシナリオによれば、特定の時点で、UEをハンドオーバ元MgNBからハンドオーバ先MgNBにハンドオーバすることが決定される。PDCPエンティティが別のgNBの1つ(例:セカンダリgNB)に位置している代替実装形態においては、ハンドオーバ元MgNBからハンドオーバ先MgNBではなく、少なくとも1基の別のgNB(本明細書では例えばハンドオーバ元SgNBと称する)からハンドオーバ先SgNBにUEをハンドオーバするように決定されるシナリオが想定される。説明を容易にするため、以下では、PDCPエンティティがハンドオーバ元MgNBにあり、かつUEがハンドオーバ元MgNBからハンドオーバ先MgNBに変更し、その一方で同じセカンダリgNBが維持されるシナリオを、主として想定する。しかしながら以降の実施形態は、PDCPエンティティが(MgNBではなく)SgNBに位置しており、したがってUEが1基のハンドオーバ元SgNBから別のハンドオーバ先SgNBに変更し、その一方で同じマスタgNBとの接続が維持されるシナリオにも、等しく適用可能である。
UEをハンドオーバ先MgNB(またはSgNB)にハンドオーバするときに、パケット複製が脱落することを回避する目的で、ハンドオーバ元MgNBは、UEのパケット複製ステータスについてハンドオーバ先MgNBに知らせることができる。
例示的な一実装形態によれば、ハンドオーバ元MgNBは、ハンドオーバ元MgNBおよび少なくとも1基の別のgNBを対象にUEによって実行されているアップリンクパケット複製のステータスに関する情報を含むUEパケット複製ステータス、を生成する。したがって、アップリンクパケット複製のステータスに関する情報はアップリンク無線ベアラごとであり、この場合、UEとハンドオーバ元MgNBとの間に1つまたは複数のアップリンク無線ベアラが確立されている。次いでハンドオーバ元MgNBは、UEに対して実行されるハンドオーバ元MgNBからのハンドオーバのターゲットであるハンドオーバ先MgNBに、このUEパケット複製ステータスを送信する。
さらなる例示的な実装形態によれば、ハンドオーバ先MgNBは、ハンドオーバ元MgNBおよび少なくとも1基の別のgNBを対象にUEによって実行されているアップリンクパケット複製のステータスに関する情報を含むUEパケット複製ステータスを受信する。ハンドオーバ先MgNBは、受信したUEパケット複製ステータスを処理して、ハンドオーバの後にユーザ機器とハンドオーバ先MgNBとの間に確立されるアップリンク無線ベアラのパケット複製を設定する。
図12にさらに示したように、ハンドオーバは、ハンドオーバ元MgNBがハンドオーバ先MgNBにハンドオーバ要求を送信し、その後にハンドオーバ先MgNBがハンドオーバ要求ACKによってハンドオーバ元MgNBに応えるステップを含む。次いで、ハンドオーバ元MgNBがハンドオーバコマンドをUEに送信する。図12において例示的に想定したように、複製の有効化(Activation of Duplication)は、ハンドオーバが完了した後に送信される。したがってハンドオーバ先MgNBは、ハンドオーバ手順中にはパケット複製がUEによって使用されず、したがってハンドオーバ要求ACKと、ハンドオーバ元MgNBによってUEに送信される対応するハンドオーバコマンドとが、アップリンクパケット複製が無効にされていることを示すことを、(例えばデフォルトで)想定する(図12の「複製は無効」を参照)。UEは、ハンドオーバコマンド(RRC接続再設定要求など)を受信した時点で、RACH手順を開始してハンドオーバ先MgNBとの接続を確立する。UEがハンドオーバ完了メッセージをハンドオーバ先MgNBに送信し、ハンドオーバ先MgNBとの接続が確立されたら、UEは、ハンドオーバ先MgNBを対象にアップリンクパケット複製を有効にすることができ、これに対応して、以降のアップリンクデータ送信においてアップリンクパケット複製を使用する。
図13Aを参照する。図13Aは、ハンドオーバ先MgNBに送信されるUEパケット複製ステータス(すなわちUEの使用中のUL無線ベアラの現在の複製ステータス)の内容を示している。より具体的には、この例示的な図解によれば、UEは5つのアップリンクデータ無線ベアラ(DRB:Data Radio Bearer)#0〜#4を確立しており、かつUEパケット複製ステータスが最大5つのアップリンクDRB#0〜#4を示すことができると想定する。
例えば、DRB#0およびDRB#1がeMBBサービスに属しており、DRB#2がURLLCサービスに属している。複製は、DRB#0、DRB#1、およびDRB#2に対して有効にされているが、DRB#3およびDRB#4に対しては有効にされていないものと例示的に想定する。UEのこのようなパケット複製ステータスを、例えば、無線ベアラあたり1個のビットを含むビットマップの形で送信することができる。図13Aの例では、DRB#0、DRB#1、およびDRB#2に対してアップリンク複製が有効にされており、このことは、それぞれのビットフィールド内のフラグ「1」によって示されている。すなわちDRB#0、DRB#1、およびDRB#2に対するアップリンクパケット複製は、UEパケット複製ステータスを送信する前には、ハンドオーバ元MgNBとの通信時にすでに有効にされている/アクティブ状態にある。したがって、UEのハンドオーバの後にDRB#0、DRB#1、およびDRB#2に対してアップリンク複製を使用するようにハンドオーバ先MgNBに知らせるため、ハンドオーバ先MgNBに送信されるUEパケット複製ステータスにおいて、(図示した例では)DRB#0、DRB#1、およびDRB#2に対するそれぞれのフラグが「1」に設定されている。
図13Aの例に関してさらに、DRB#3およびDRB#4に対してはアップリンク複製が無効にされており、このことは、それぞれのビットフィールド内のフラグ値「0」によって逆に示されている。すなわちDRB#3およびDRB#4に対するアップリンクパケット複製は、UEパケット複製ステータスを送信する前には、使用されていない/すでに無効にされている。したがって、UEのハンドオーバの後にDRB#3およびDRB#4に対してアップリンク複製を使用しないようにハンドオーバ先MgNBに知らせるため、ハンドオーバ先MgNBに送信されるUEパケット複製ステータスにおいて、DRB#3およびDRB#4に対するそれぞれのフラグが「0」に設定されている。
この例に関してさらに、シグナリング無線ベアラ(SRB:Signaling Radio Bearer)#0、SRB#1、およびSRB#2に対してアップリンク複製が有効にされており、このことは、UEパケット複製ステータスのそれぞれのビットフィールド内のフラグ「1」によって示されている。すなわちSRB#0、SRB#1、およびSRB#2に対するアップリンクパケット複製は、UEパケット複製ステータスを送信する前には、すでに有効にされている/確立されている。したがって、UEのハンドオーバの後にSRB#0、SRB#1、およびSRB#2に対してアップリンク複製を使用するようにハンドオーバ先MgNBに知らせるため、ハンドオーバ先MgNBに送信されるUEパケット複製ステータスにおいて、SRB#0、SRB#1、およびSRB#2に対するそれぞれのフラグが「1」に設定されている。
一実装形態においては、確立されている各アップリンク無線ベアラのステータスが報告される。別の例示的な実装形態においては、確立されているアップリンク無線ベアラのサブセットの(すなわちアップリンク無線ベアラのすべてではない)ステータスが報告される。図13Aの例では、8ビットのビットマップ(すなわち8ビットのオクテット)が使用され、このビットマップを使用して、UEの8つのアップリンク無線ベアラの現在のステータスについてハンドオーバ先MgNBに同時に知らせることができる。しかしながら代替実装形態においては、UEによって現在使用されている/確立されているアップリンク無線ベアラのステータスの一部のみを、UEパケット複製ステータス内に実施する/UEパケット複製ステータスによって知らせることができる。
別の例示的な実装形態においては、アップリンクパケット複製のステータスは、アップリンク無線ベアラごとに有効にされる、または無効にされる。言い換えれば、各アップリンク無線ベアラに対するビットマップの各フィールド/フラグは、ハンドオーバ先MgNBにおいてもアップリンク複製を有効にするべき(すなわち複製をオンに切り替えるかまたはアクティブに維持する)/無効にするべき(すなわち複製をオフに切り替えるかまたは非アクティブに維持する)それぞれの無線ベアラを、ハンドオーバ先MgNBに示す。
アップリンク無線ベアラは、シグナリングアップリンク無線ベアラ(図13Aに関連して上に挙げたSRBなど)、またはデータアップリンク無線ベアラ(図13Aに関連して上に挙げたDRBなど)とすることができる。
別の例示的な実装形態においては、ビットマップは、1つまたは複数のオクテットの固定サイズを有することができる。
図13Bは、UEパケット複製ステータスの内容をシグナリングする代替実装形態を示している。
図13Bに示したように、オプション1に示した例示的なビットマップにおいて送信されるUEパケット複製ステータスの内容は、DRBの複製およびSRBの複製の組合せに関連する情報を含み、すなわちDRBの複製ステータスおよびSRBの複製ステータスの両方に関する情報を1つのビットマップの中で一緒に送信するようにビットフィールドが使用される。オプション1による例示的な図解においては、DRB#0〜DRB#4がビットマップ内に示されており、この場合、DRB#0〜DRB#2に対するアップリンクパケット複製が有効にされており、DRB#3およびDRB#4に対するアップリンクパケット複製が無効にされており、さらに、SRB#0〜SRB#2もビットマップ内に示されており、これらのSRBすべてに対してアップリンクパケット複製が有効にされている。
図13Bにさらに示したように、これに代えて、オプション2において例示的に示したように、2つのビットマップを使用することによってUEパケット複製ステータスの内容を送信することができる。
1つのビットマップは、DRBの複製のみに関連する情報を送信するために使用され、すなわちDRBの複製ステータスのみに関する情報を1つのビットマップ内で送信するためにビットフィールドが専用に使用される。オプション2による例示的な図解においては、DRB#0〜DRB#7に対するアップリンクパケット複製を1つのビットマップにおいて示すことができ、この例では、DRB#0〜DRB#2に対しては有効にされており、DRB#3〜DRB#7に対しては無効にされている。
他方のビットマップは、図13Bにさらに示したように、SRBの複製のみに関連する情報を送信するために使用され、すなわちSRBの複製ステータスのみに関する情報を1つのビットマップ内で送信するためにビットフィールドが専用に使用される。オプション2による例示的な図解においては、SRB#0〜SRB#2に対するアップリンクパケット複製を、この他方のビットマップにおいて示すことができ、この場合、SRB#0〜SRB#2に対するアップリンクパケット複製が有効にされているものと例示的に想定する。この例示的な図解によれば、残りのビットフィールドは無線ベアラに割り当てられずに予約されている(図では「R」によって示してある)。
言い換えれば、オプション1は、DRBとSRBが1つのビットマップ内に組み合わせてマッピングされるケースを言及しているのに対して、オプション2は、DRBとSRBが別々のビットマップに個別にマッピングされるケースを言及している。
非特許文献9の9.1節には、X2APプロトコルに必要なメッセージおよび情報要素の構造が表形式で示されている。上述したオプション1およびオプション2に関しては、下の表1に示したように、以下のメッセージの機能の定義および内容を例示的に提案する。
Figure 2020526092
別の実装形態によれば、ハンドオーバ元MgNBによって開始されるハンドオーバ手順中に、UEパケット複製ステータスがハンドオーバ元MgNBによって送信され、ハンドオーバ先MgNBによって受信される。図14は、例示的な実装形態を示しており、この場合、UEパケット複製ステータスは、UEに対するハンドオーバを開始するためにハンドオーバ先MgNBに送信されるハンドオーバ要求メッセージの中で、ハンドオーバ元MgNBによって送信されてハンドオーバ先MgNBによって受信される。したがってハンドオーバ元MgNBは、UEパケット複製ステータスについて、ハンドオーバ要求メッセージと一緒に、対応するgNB間インタフェースを介してハンドオーバ先MgNBに知らせる。
さらに別の実装形態によれば、UEパケット複製ステータスは、UEに対して実行されるハンドオーバを開始するためにハンドオーバ先MgNBに送信されるハンドオーバ要求メッセージの中で、ハンドオーバ元MgNBによって送信される。図14に示したように、ビットマップ(複製情報を含む)が、ハンドオーバ要求の中でハンドオーバ元MgNBからハンドオーバ先MgNBに送信される。
ハンドオーバ元MgNBは、ハンドオーバ要求に対する応答の中で、送信したUEパケット複製ステータスに対する確認応答をハンドオーバ先MgNBから受信する。オプションとして、この確認応答は、ハンドオーバ要求ACKメッセージの中でハンドオーバ元MgNBによって受信される/ハンドオーバ先MgNBによって送信される。
次いでハンドオーバ元MgNBは、ハンドオーバ先MgNBのパケット複製ステータスを受信確認するための確認応答をUEに送信する。このような確認応答は、通常のハンドオーバ手順の一部としてのRRC接続再設定要求メッセージと一緒にUEに送信することができる。ハンドオーバ元MgNBからUEに送られるこのような確認応答は、ハンドオーバ元MgNBによって前に送信されたパケット複製ステータスをハンドオーバ先MgNBが受信したことをUEに知らせ、また例示的に、ハンドオーバ先MgNBと通信するときに使用されるアップリンクパケット複製についてUEに通知することができる。この確認応答は、ハンドオーバコマンドメッセージと一緒にUEに送信することができる。さらなる例示的な実装形態においては、送信される確認応答には、UEによって実行されるアップリンクパケット複製のステータスに関する情報が含まれており、含まれるこの情報は、ハンドオーバ元MgNBによってハンドオーバ先MgNBに送信された情報(例:ビットマップ)に一致する。したがって、アップリンクパケット複製ステータスについてハンドオーバ先MgNBに知らされたことがUEに通知され、したがってUEは、ハンドオーバ先MgNBと通信するときに、以前と同じアップリンク無線ベアラに対してパケット複製を継続して使用することができる。
図14による実装形態にさらに示したように、UEは、ハンドオーバ手順の完了を示すメッセージ(ここではRRC接続再設定完了メッセージ)をハンドオーバ先MgNBに送信することによって、ハンドオーバ手順を完了し、この場合、ハンドオーバ手順の完了を示すこのメッセージは、すでにアップリンクパケット複製を使用してハンドオーバ先MgNBに送信することができる(このメッセージの送信に使用されるアップリンク無線ベアラ(一般にはSRB1)に対してパケット複製が有効にされているものと例示的に想定する)。
一般的には、図14に示した実装形態(UEパケット複製ステータスがハンドオーバ中にすでに送信される)では、図12の実装形態と比較しての1つの利点として、ハンドオーバの前にアップリンク複製を無効にしてから、ハンドオーバの後にアップリンク複製を再び有効にするまでのレイテンシが著しく減少する。
これに加えて、図14を参照しながら上述したように、新しいハンドオーバ先MgNBを対象とするアップリンク複製の(再)有効化は、ハンドオーバ手順中に実行され、したがってハンドオーバ手順中および手順の直後に使用することができる。したがってUEは、ハンドオーバ手順が完了した直後にアップリンク複製を実行する。RRCメッセージおよびアップリンクデータが、すでにパケット複製モードにおいてUEによって送られる。
さらなる例示的な一実装形態によれば、ハンドオーバ先MgNBは、パケット複製ステータスと一緒にハンドオーバ要求を受信した時点で、UEとハンドオーバ元MgNBとの間に前に確立されていた通知された複製ステータスとは異なる複製ステータスを用いて無線ベアラを確立する目的で、そのパケット複製ステータスによって報告された無線ベアラに対するアップリンクパケット複製を変更することを決定する。ハンドオーバ先MgNBによる、このような変更に関する決定を可能にする目的で、ハンドオーバ先MgNBは、例示的な実装形態によれば、UEから受信される測定報告を分析し、この場合、このような測定報告は、UEとハンドオーバ先MgNBとの間の無線リンクを対象にUEによって実行された測定値を反映する。
このさらなる例示的な実装形態は、図15に示してある。ハンドオーバ先MgNBは、UEパケット複製ステータスを受信した時点で、各アップリンク無線ベアラについて、受信したUEパケット複製ステータスを修正するかに関して決定する。図15による図示した例においては、例えば、(受信したUEパケット複製ステータスに示されている)無線ベアラDRB#0およびDRB#1に対するアップリンクパケット複製を更新/修正して、ハンドオーバの後にはこれらの無線ベアラに対するアップリンクパケット複製を無効にすることをハンドオーバ先MgNBが決定することを示している。この例示的な実装形態によれば、無線ベアラを修正するかに関するこのような決定は、UEとハンドオーバ先MgNBとの間の無線リンクを対象にUEによって実行される測定の結果に基づく。
例示的な一実装形態によれば、このような測定結果(UEによって実行されてハンドオーバ元MgNBに提供される)は、例示的にUEパケット複製ステータスを伝える目的にも使用されるハンドオーバ要求メッセージと一緒に、ハンドオーバ元MgNBからハンドオーバ先MgNBに送信される。これに代えて、測定結果は、直接UEによってハンドオーバ先MgNBに送信することができる。別の例示的な実装形態によれば、UEから受信されるこのような測定結果は、UEからハンドオーバ元MgNBに送信され、ハンドオーバ元MgNBが、受信した測定結果をハンドオーバ要求メッセージと一緒にハンドオーバ先MgNBに転送する。
このような測定結果によって、例えば、無線ベアラDRB#0およびDRB#1のそれぞれのリンク品質が、UEとハンドオーバ先MgNBとの間では、UEとハンドオーバ元MgNBとの間の以前の品質より良好であることがハンドオーバ先MgNBに示されることがある。言い換えれば、UEとハンドオーバ元MgNBとの間に確立されているそれぞれの無線ベアラに関して、ターゲットセルの品質がサービングセルの品質より良好なことがある。
したがってハンドオーバ先MgNBは、DRB#0およびDRB#1について図15に例示的に示したように、これら2つの無線ベアラに対しては、ターゲットセルではアップリンク複製が必要ないことを決定することができる。したがって、DRB#0およびDRB#1に対するステータスが無効にされ、すなわちそれぞれのフラグが、最初に受信されたUEパケット複製ステータスの「1」から「0」に更新される。例えば、ハンドオーバ先MgNBは、ターゲットセルの品質がサービスeMBBに対しては十分に良好であると判定することができ、したがってハンドオーバ先MgNBは、それぞれの無線ベアラに対するアップリンク複製を無効にする。さらなる例示的な実装形態によれば、例えば、それぞれの無線ベアラのターゲットセルの品質が、対応するサービングセルの品質と比較して十分に良好ではない場合、ハンドオーバ先MgNBは、いくつかの無線ベアラを有効にする(すなわちアクティブに設定する)ようにさらに決定することができる。
図15にさらに示したように、さらなる例示的な想定として、ハンドオーバ先MgNBは、少なくとも1つのアップリンク無線ベアラを修正するように決定した時点で、更新されたUEパケット複製ステータスを生成し、その更新されたUEパケット複製ステータスをハンドオーバ元MgNBに送信する。オプションとして、ハンドオーバ先MgNBは、更新されたUEパケット複製ステータスを、ハンドオーバ要求ACKメッセージと一緒にハンドオーバ元MgNBに送信する。
さらなる例示的な実装形態によれば、ハンドオーバ先MgNBは、ハンドオーバの後にUEとハンドオーバ先MgNBとの間に確立されるアップリンク無線ベアラのパケット複製を設定するために、更新されたUEパケット複製ステータスを処理する。オプションとして、測定結果は、基準信号受信品質(RSRQ:Reference Signal Received Quality)、または基準信号受信電力(RSRP:Reference Signal Received Power)、または信号対雑音比(SNR:Signal-to-Noise)に関する測定値を含む。
図15にさらに示したように、ハンドオーバ元MgNBは、更新されたUEパケット複製ステータスをUEに送信する。オプションとして、更新されたUEパケット複製ステータスは、ハンドオーバコマンドメッセージ内で(例えばRRC接続再設定要求メッセージの中などで)UEに送信される。
ハンドオーバ元MgNBによってUEに送信される更新されたUEパケット複製ステータスは、ハンドオーバ先MgNBによって修正される前の元のUEパケット複製ステータスのビットマップのフォーマット(図13に関連して上述した)と同じフォーマットであるものと例示的に想定する。
UEパケット複製ステータスを修正することができるように、ハンドオーバ先MgNBがUEからの測定結果に対応することができる大きな利点として、ハンドオーバ先MgNB側における変化した状況/セル条件に対して柔軟に対応することができ、したがって必要な場合にのみアップリンクパケット複製の適用を改善することができ、したがってアップリンクパケット複製に消費される追加のリソースを(可能なときに)節約することができる。
図16は、図15のシグナリング図を例示的に実施する場合の一般的かつ簡略化された流れ図を示している。ステップS1601においては、ハンドオーバ先MgNBがUEパケット複製ステータスを受信する。ステップS1602においては、ハンドオーバ先MgNBが、受信したUEパケット複製ステータスによるビットマップのマッピングを分析する。ステップS1603においては、ハンドオーバ先MgNBが、UEから受信された測定報告(UEから直接受信される、またはハンドオーバ元MgNBを介して受信される)を分析する。
ステップS1604においては、ハンドオーバ先MgNBが、受信したパケット複製ステータスに示されている関与する無線ベアラに関連するセル品質が所定のしきい値より良好であるかについて判定する。言い換えれば、ステップS1604においては、それぞれの無線ベアラについて、(UEから見た、かつUEの測定報告に反映されている)セル品質が、ターゲットセルに関して特定のしきい値より高いかについて、ハンドオーバ先MgNBによって判定される。
ターゲットセルにおいてそれぞれの無線ベアラに対応するセル品質が所定のしきい値より良好ではない、または低いと判定される場合、ハンドオーバ先MgNBはステップS1605に進み、UEパケット複製ステータスを修正しないことを決定する。したがってこの場合には、ハンドオーバ先MgNBは、UEパケット複製ステータスによってあらかじめ受信したものと同じ複製ステータスを使用する。
そうではなく、ターゲットセルにおいてそれぞれの無線ベアラに対応するセル品質が所定のしきい値より良好であると判定される場合、ハンドオーバ先MgNBはステップS1606に進み、該当する無線ベアラに関してUEパケット複製ステータスを、有効な状態から無効な状態に修正する。言い換えれば、ハンドオーバ先MgNBは、ターゲットセルにおいてセル品質がしきい値より良好であるそれぞれの無線ベアラに対するパケット複製を無効にするために、ビットマップのフィールド内のそれぞれの値を値「1」から値「0」に変更する。
これに関して、セル品質がしきい値より良好である場合、以前に指示された無線ベアラの有効化を無効にすることにより、不必要なアップリンクパケット複製が回避され、なぜならそれぞれの無線ベアラがターゲットセルにおいては良好なリンク品質を有するため、関連するサービスが依然として品質基準を満たすためである。不必要なアップリンクパケット複製をこのように無効にすることで、無線リソースが有利に節約される。
さらなる例示的な実装形態によれば、UEパケット複製ステータスを修正した後、さらにハンドオーバも完了した時点で、次いでステップS1607においては、無効にされるようにハンドオーバ先MgNBによって修正された、該当する無線ベアラに対するそれぞれの複製をやはり無効にするかどうかと、それぞれの無線ベアラについてサービスセルの品質が依然としてしきい値より良好であるかどうかを、UEが決定できるものと想定する。これは、ハンドオーバ先MgNBによって行われた決定の確認ステップとみなすことができる。
ステップS1607において、サービスセルの品質が依然としてしきい値より良好であるとUEによって判定される場合、ハンドオーバ先MgNBは、現在のUEパケット複製ステータスの設定を使用し続けることができ(ステップS1608)、すなわちハンドオーバ先MgNBは、確立された無線ベアラに対する、ステップS1606で修正されたUEパケット複製ステータスを使用し続ける。
そうではなく、ステップS1607において、サービスセルの品質がもはやしきい値より良好ではないとUEによって判定される場合、ステップS1609において、UEが、それぞれの無線ベアラに対するパケット複製の有効化コマンドをハンドオーバ先MgNBに送る。なお、図16の説明に関して、オプションとして、ハンドオーバ先MgNBがそれぞれの無線ベアラに対するそれぞれのパケット複製ステータスを「無効」から「有効」に修正する場合にも、いくつかのステップを実行することができることに留意されたい。
より具体的には、この場合、代替ステップS1604において、受信されたパケット複製ステータスの中で示された関与する無線ベアラに関連するセル品質が所定のしきい値より良好ではないかどうかに関して判定することができる。良好である場合、ハンドオーバ先MgNBは、ステップS1605において、受信されたものと同じUEパケット複製ステータスを継続する。そうではなく、それぞれの無線ベアラに対応するセル品質がターゲットセルにおいて所定のしきい値より良好ではないと判定される場合、ハンドオーバ先MgNBは代替ステップS1606に進み、該当する無線ベアラに関してUEパケット複製ステータスを、無効な状態から有効な状態に修正する。言い換えれば、ターゲットセルにおいてセル品質がしきい値より良好ではないそれぞれの無線ベアラに対するパケット複製を有効にするために、ハンドオーバ先MgNBは、ビットマップのフィールド内のそれぞれの値を値「0」から値「1」に変更する。その後のステップS1607〜ステップS1609におけるUEによる監視/決定は、これに対応してそれぞれ適宜実行される。
代替実装形態または追加の実装形態として、UEパケット複製ステータスメッセージをハンドオーバ元MgNBに送信させる代わりに、UEパケット複製ステータスが直接UEからハンドオーバ先MgNBに送信される。この代替実装形態によれば、UEは、UEパケット複製ステータスを生成し、これは、ハンドオーバ先MgNBおよび少なくとも1基のさらなるgNBを対象にUEによって実行されるアップリンクパケット複製のステータスに関する情報を含む。ハンドオーバ先MgNBとは、前に説明したように、UEに対して実行されるハンドオーバ元MgNBからのハンドオーバのターゲットである。1つまたは複数のアップリンク無線ベアラが現在はハンドオーバ元MgNBとの間に確立されており、ハンドオーバの後にはUEとハンドオーバ先MgNBとの間に確立されるものと想定すると、アップリンクパケット複製のステータスに関する情報は、この場合もアップリンク無線ベアラごととすることができる。
UEパケット複製ステータスを生成するとき、UEは、ハンドオーバ先MgNBへの無線リンクを対象にUEによって実行された測定の結果に基づいて、アップリンク無線ベアラごとにアップリンクパケット複製のステータスを決定するものと例示的に想定する。オプションとして、ターゲットセルにおいてアップリンクパケット複製をどのように使用するかをハンドオーバ先MgNBによって決定できるように、ハンドオーバ先MgNBへの無線リンクを対象とする測定結果を、ハンドオーバ元MgNBへの無線リンクを対象とするUEによって実行された測定結果と比較する、あるいは、1つまたは複数のしきい値と比較することができる。
UEがUEアップリンクパケット複製をハンドオーバ先MgNBに送信する責務を担うこの実装形態においても、前に詳しく説明した例示的な実装形態の多くを等しく想定することができる。例えば、アップリンクパケット複製のステータスに関する情報は、アップリンク無線ベアラあたり1個のビットを含むビットマップの形であるものとさらに例示的に想定する。オプションとして、確立されている無線ベアラそれぞれのステータスが報告される、または、確立されている無線ベアラのサブセットのステータスが報告される。オプションとして、アップリンクパケット複製のステータスは、単純に、アップリンク無線ベアラごとに有効または無効のいずれかである。オプションとして、この文脈におけるアップリンク無線ベアラは、シグナリングアップリンク無線ベアラまたはデータアップリンク無線ベアラである。オプションとして、ビットマップは、1つまたは複数のオクテットの固定サイズを有する。オプションとして、UEパケット複製ステータスは、媒体アクセス制御(MAC)制御要素として、またはパケットデータコンバージェンスプロトコル(PDCP)の制御パケットデータユニット(PDU)として、送信される。
図17Aおよび図17Bは、このようなUEパケット複製ステータスの内容を、図13Aおよび図13Bに関連して上述したフォーマットの代替のフォーマットにおいて示している。例示的な実装形態によれば、図17Aに示したメッセージフォーマットは、パケット複製の設定を有効化および無効化するためのMAC CEフォーマットに関連し、この場合、確立されているそれぞれの無線ベアラに対する「有効化フラグ/無効化フラグ」を備えたビットマップ用にMAC CE使用される。
図17Aに示したように、例示的に図解したMAC CEフォーマットで送信されるUEパケット複製ステータスの内容は、DRBの複製とSRBの複製の組合せに関連する情報を含み、すなわちDRBの複製のステータスおよびSRBの複製のステータスの両方に関する情報を1つのビットマップ内で一緒に送信し、UEパケット複製ステータスを含むものとしてMAC CEを識別する対応するLCID値を含むLCIDフィールドをさらに送信するように、ビットフィールドが使用される。この例示的な図解においては、DRB#0〜DRB#4がビットマップ内に示されており(DRB#0〜DRB#2に対するアップリンクパケット複製が有効にされており、DRB#3およびDRB#4に対するアップリンクパケット複製が無効にされている)、さらに、SRB#0〜SRB#2に対するアップリンクパケット複製もビットマップ内に示されており(これらのSRBすべてに対するアップリンクパケット複製が有効にされている。
図13Bを参照しながら上述した例示的な実装形態に合わせて図17Bの上段にさらに示したように、データ無線ベアラに対するUEパケット複製ステータスとシグナリング無線ベアラに対するUEパケット複製ステータスを個別に送信するために、個別のMAC CEを使用することができる。例えば、例示的に図解したMAC CEフォーマットにおいて送信されるUEパケット複製ステータスの内容は、DRBの複製のみに関連する情報を含み、すなわちビットフィールドは、1つのビットマップ内のDRBの複製のステータスのみに関する情報とLCIDフィールドとを送信するためにのみ使用される。この例示的な図解においては、DRB#0〜DRB#7をビットマップにおいて示すことができ、この場合、DRB#0〜DRB#2に対するアップリンクパケット複製が有効にされており、DRB#3〜DRB#7に対するアップリンクパケット複製が無効にされている。
図17Bの下段にさらに示したように、例示的に図解したMAC CEフォーマットにおいて送信されるUEパケット複製ステータスの内容は、SRBの複製のみに関連する情報を含み、すなわちビットフィールドは、1つのビットマップ内のSRBの複製のステータスのみに関する情報とLCIDフィールドとを送信するために専用に使用される。この例において、LCIDフィールドは、データ無線ベアラに対するUEパケット複製ステータスを含むものとしてMAC CEを識別する対応するLCID値を含む。この例示的な図解においては、SRB#0〜SRB#2をビットマップにおいて示すことができ、この場合、SRB#0〜DRB#2に対するアップリンクパケット複製が有効にされている。この例示的な図解によれば、残りのビットフィールドは無線ベアラに割り当てられずに予約されている(図では「R」によって示してある)。
さらなる代替実装形態として、UEからハンドオーバ先MgNBに送信されるUEパケット複製ステータスは、図18Aおよび図18Bに示したように、別の代替メッセージフォーマットによって伝えることもできる。
この代替実装形態によれば、図18Aに示したメッセージフォーマットは、UEアップリンクパケット複製ステータス(すなわちアップリンクパケット複製を有効にする、および無効にする)を伝えるためのPDCP制御PDUフォーマットに関連する。この点において、背景技術のセクションで図4に関連して例示的に説明したPDCP制御PDUのフォーマットを使用することができる。したがって、PDCP制御PDUは、最初のオクテット(図18Aにおける「オクテット1」)内にD/Cフラグを含むことができる。このようなD/Cフラグが値「0」を有する場合、それによって、そのPDUが制御PDUに関連することが示される。このようなD/Cフラグが値「1」を有する場合、それによって、そのPDUがデータPDUに関連することが示される。
さらに、最初のオクテットの2番目から4番目のビットのフィールドは、特定の「PDUタイプ」に関連することができる。例えば、現在の3GPP仕様では、PDUタイプフィールドの値100〜111は予約されており、特定のPDUタイプを示す目的には現在使用されていない。UEアップリンクパケット複製ステータスメッセージを実施する目的に、これらのビット値のいずれかを使用することができる。一例によれば、ビット値100によって示されるPDUタイプは、そのPDCP制御PDUがDRBおよびSRBの両方についてのUEアップリンクパケット複製を示すことを意味する。
図18Aに示した例に関してさらに、最初のオクテットのビットの残りは、SRBおよび/またはDRBの有効ステータスまたは無効ステータスを反映することができる。図18Aに示した例に関してさらに、2番目のオクテット(「オクテット2」)は、DRBおよび/またはSRBの有効ステータスまたは無効ステータスを反映する。この例のさらなる代替実装形態によれば、さらなるSRBおよび/またはDRBのステータスがPDCP制御PDUにおいて送信され得る場合、追加のオクテットを使用することができる。
さらなる代替実装形態によれば、図18Bに示したメッセージフォーマットは、パケット複製の設定を有効にする、および無効にするためのPDCP制御PDUフォーマットに関連し、この場合、DRBおよびSRBの有効な状態/無効な状態を個別に送信するようにPDCP制御PDUが使用される。
この代替実装形態によれば、PDCP制御PDUは、ビットの1オクテットから構成することができる。1つのオプションとして、最初のビットフィールド(1ビットのビットフィールド長を有する)がD/Cフラグに関連し、それに続く2番目〜4番目のビットが、特定の「PDUタイプ」に関連する。したがって、PDUタイプに使用されるビットフィールドの数は可変である。例えば、ビット値102は、そのPDCP制御PDUが、DRBのみの有効にされた、または無効にされたULパケット複製ステータスを送信するための特定のPDUタイプに関連する(図18Bの下段に反映されている)ことを示すことができる。この例に関してさらに、PDCP制御PDUの最後の4ビットを、DRBの有効ステータス/無効ステータスを示すために使用することができる。
別の例によれば、PDUタイプのビット値101は、そのPDCP制御PDUが、SRBのみの有効にされた、または無効にされたULパケット複製ステータスを送信するための特定のPDUタイプに関連する(図18Bの上段に反映されている)ことを示すことができる。この例に関してさらに、PDCP制御PDUの最後の4ビットを、SRBの有効にされた/無効にされたステータスを示すために(オプションとして予約されたビットフィールド「R」と一緒に)使用することができる。
図19は、代替実装形態によるシグナリング図を示しており、この場合、UEパケット複製ステータスは、ハンドオーバ手順の一部として直接UEからハンドオーバ先MgNBに送信される。例示的な一実装形態によれば、UEパケット複製ステータスは、ハンドオーバ先MgNBを対象にUEによって実行されるRACH手順の一部として、ハンドオーバ先MgNBに送信される。RACH手順が4つのステップから構成されることと、UEパケット複製ステータスがRACH手順の任意のアップリンクシグナリングメッセージと一緒に送信されることを、例示的に想定する。
図19に示したように、UEは、新しいハンドオーバ先MgNBについてUEに知らせるRRC接続再設定要求を受信した後、RACHプリアンブルをハンドオーバ先MgNBに送信し、このRACHプリアンブルは、図9および図10に関連して上述したRACH手順のメッセージ1に相当する。次いでUEは、ランダムアクセス応答メッセージであるメッセージをハンドオーバ先MgNBから受信する。その後UEは、第3のメッセージとして、RRC接続再設定完了メッセージを、UEパケット複製ステータスと一緒にハンドオーバ先MgNBに送信する。したがってこの第3のメッセージは、図9および図10に関連して上述したメッセージ3とみなすことができるが、修正された形式であり、なぜならUEパケット複製ステータスである複製の有効化(Activation of Duplication)メッセージが、RRC接続再設定完了メッセージと一緒に送信されるためである。例示的な実装形態によれば、UEパケット複製ステータスの内容は、図17Aまたは図17Bに関連して上述したフォーマットを有する。さらなる例示的な代替実装形態によれば、UEパケット複製ステータスの内容は、図18Aまたは図18Bに関連して上述したフォーマットを有する。UEは、RACH手順を完了した後、ハンドオーバ先MgNBを対象にアップリンクパケット複製を実行する。
図20は、代替実装形態による別のシグナリング図を示しており、この場合、UEパケット複製ステータスがハンドオーバ手順の一部として直接UEからハンドオーバ先MgNBに送信される。さらなる例示的な実装形態によれば、UEパケット複製ステータスは、ハンドオーバ先MgNBを対象にUEによって実行されるRACH手順の一部として、ハンドオーバ先MgNBに送信される。RACH手順は2つのステップから構成されることと、UEパケット複製ステータスがRACH手順のRACHプリアンブルおよびハンドオーバ完了メッセージと一緒に送信されることを、例示的に想定する。
図9および図10に関連して上述したように、2ステップのRACH手順では、最初のメッセージとして、4ステップのRACH手順の、組み合わされたメッセージ1およびメッセージ3を使用する。このさらなる例示的な実装形態によれば、図20に示したように、UEは、この組み合わされたメッセージ(すなわちメッセージ1およびメッセージ3の組合せ)と一緒に、UEパケット複製ステータスをハンドオーバ先MgNBに送信する。したがって、この2ステップのRACH手順の最初のステップは、RACHプリアンブルと、RRC接続再設定完了メッセージと、複製の有効化メッセージとを送信することである。2ステップのRACH手順のこの最初のメッセージを送信するためにUEに利用可能な無線リソースは、システム情報ブロードキャストを使用して無線セル内で知らされる。例示的な実装形態によれば、UEパケット複製ステータスの内容は、図17Aまたは図17Bに関連して上述したフォーマットを有する。さらなる例示的な代替実装形態によれば、UEパケット複製ステータスの内容は、図18Aまたは図18Bに関連して上述したフォーマットを有する。
ハンドオーバ先MgNBは、UEパケット複製ステータスを含めた、UEからのこのメッセージに応答して、2ステップのRACH手順の第2のステップに関連するメッセージで応え、このメッセージは、4ステップのRACH手順のメッセージ2およびメッセージ4の組合せに相当する。UEは、RACH手順を完了した後、ハンドオーバ先MgNBを対象にアップリンクパケット複製を実行する。
図21は、UEパケット複製ステータスメッセージが直接UEからハンドオーバ先MgNBに送信される代替の例示的な一実装形態に関連する、例示的かつ単純化された流れ図を示している。
ステップS2101においては、ハンドオーバ元MgNB(サービングMgNB)が、ハンドオーバの後にUEによって使用されるハンドオーバ先MgNBに関する情報と一緒に、RRC接続再設定メッセージ(ハンドオーバメッセージを含む)をUEに送る。
次いでステップS2102において、UEは、ハンドオーバ元MgNBを対象に現在使用されている1つまたは複数の無線ベアラに対するアップリンク複製ステータスを修正するか否かを決定するため、ハンドオーバ先MgNBに関連する自身の測定結果を使用する。例示的な一実装形態においては、UEは、ハンドオーバ先MgNBを対象とする測定結果を、ハンドオーバ元MgNB(サービングMgNB)を対象とする測定結果と比較する。これに代えて、UEは、ハンドオーバ元MgNBと通信する場合に前に使用していたものと同じアップリンクパケット複製ステータスを継続して使用するか否かを決定することができるように、測定結果を特定のしきい値(例:RSRP、RSRQ、SNRなどセル品質パラメータ)と比較することができる。
次いでステップS2103においては、UEは、ステップS2102における比較の実施に応じて、各無線ベアラについて、ターゲットセルの測定結果が特定のしきい値より高いかどうか、またはソースセルの測定結果より高いかどうかに関して、判定することができる。ハンドオーバ先MgNBに関連するそれぞれの測定結果が所定のしきい値より高いと判定される場合、例えばハンドオーバ先MgNBへのそれぞれの無線ベアラのリンク品質が十分に良好であると判定される。ターゲットセルの測定結果がソースセルの測定値より良好であると判定される場合、ターゲットセルにおけるリンク品質は良好であり、UEはパケット複製を必要としない。
いずれの場合も、ステップS2104に進み、UEパケット複製ステータス内のそれぞれの無線ベアラに対する複製の設定を有効から無効に変更するために、ハンドオーバ先MgNBに送信されるUEパケット複製ステータスを修正する。
しかしながら、それぞれの無線ベアラについて、ハンドオーバ先MgNBに関連する測定結果が所定のしきい値より高くないと判定される場合、例えば、ハンドオーバ先MgNBへのそれぞれの無線ベアラのリンク品質が十分に良好ではないと判定される。ターゲットセルの測定結果がソースセルの測定値より良好ではないと判定される場合、ターゲットセルにおけるリンク品質は良好ではなく、UEは依然としてパケット複製を必要としうる。この場合にはステップS2105に進み、UEは、ハンドオーバ元MgNBを対象に前に行われていたアップリンク複製の設定と同じ設定を、ハンドオーバ先MgNBを対象に使用する。
いずれの場合にも、(ハンドオーバ元MgNBを対象に使用されたUEパケット複製ステータスと比較して修正されるか否かにかかわらず)対応して有効にされる、または無効にされる無線ベアラの指示情報を含むUEパケット複製ステータスは、前述したようにMAC CEまたはPDCP制御PDUを使用してハンドオーバ先MgNBに送信される。
なお、図17〜図21に関連して上述した代替実装形態(UEパケット複製ステータスメッセージが直接UEからハンドオーバ先MgNBに送信される)の1つの利点として、ハンドオーバ先MgNBに送信されるUEパケット複製ステータスの中で、それぞれの無線ベアラに対する複製を有効にするか無効にするかを決定する柔軟性が、UEに与えられることに留意されたい。
この代替実装形態のさらなる利点として、gNB間の連携が必要ない、すなわちgNBインタフェースを介する新規のシグナリングフォーマットが必要ない。
さらに、図17〜図21に関連して上述した代替実装形態では、ハンドオーバの後にそれぞれの無線ベアラに対する複製を使用するためのレイテンシ(待ち時間)が、図12に関連して上述した実装形態と比較して減少することが達成され、これは有利である。
[さらなる態様]
第1の態様によれば、ハンドオーバ元基地局を提供する。本ハンドオーバ元基地局は処理回路を備えており、この処理回路は、動作時に、ユーザ機器パケット複製ステータスを生成し、ユーザ機器パケット複製ステータスは、ハンドオーバ元基地局および少なくとも1基のさらなる基地局を対象にユーザ機器によって実行されているアップリンクパケット複製のステータスに関する情報を含む。アップリンクパケット複製のステータスに関する情報は、アップリンク無線ベアラごとであり、ユーザ機器とハンドオーバ元基地局との間に1つまたは複数のアップリンク無線ベアラが確立されている。本ハンドオーバ元基地局は、送信機をさらに備えており、この送信機は、動作時に、ユーザ機器パケット複製ステータスを、ユーザ機器に対して実行されるハンドオーバ元基地局からのハンドオーバのターゲットであるハンドオーバ先基地局に送信する。
第1の態様に加えて提供される第2の態様によれば、ユーザ機器パケット複製ステータスは、ハンドオーバ手順中に送信機によって送信される。
第2の態様に加えて提供される第3の態様によれば、ユーザ機器パケット複製ステータスは、ユーザ機器に対して実行されるハンドオーバを開始するためにハンドオーバ先基地局に送信されるハンドオーバ要求メッセージの中で、送信機によって送信される。
第2の態様または第3の態様に加えて提供される第4の態様によれば、本ハンドオーバ元基地局は受信機をさらに備えており、この受信機は、動作時に、送信されたユーザ機器パケット複製ステータスに対する確認応答を、オプションとしてハンドオーバ要求ACKメッセージの中で、ハンドオーバ先基地局から受信する。送信機は、動作時に、ハンドオーバ先基地局のパケット複製ステータスを受信確認するための確認応答を、オプションとしてハンドオーバコマンドメッセージの中で、ユーザ機器に送信し、オプションとして、確認応答は、ユーザ機器によって実行されるアップリンクパケット複製のステータスに関する情報を含む。
第1の態様から第4の態様のいずれか一態様に加えて提供される第5の態様によれば、ユーザ機器のアップリンクパケット複製のステータスに関する情報は、無線ベアラあたり1個のビットを含むビットマップの形である。オプションとして、確立されている無線ベアラそれぞれのステータスが報告される。オプションとして、確立されている無線ベアラのサブセットのステータスが報告される。オプションとして、アップリンクパケット複製のステータスは、アップリンク無線ベアラごとに有効にされる、または無効にされる。オプションとして、アップリンク無線ベアラは、シグナリングアップリンク無線ベアラまたはデータアップリンク無線ベアラである。オプションとして、ビットマップは、1つまたは複数のオクテットの固定サイズを有する。
第1の態様から第5の態様のいずれか一態様に加えて提供される第6の態様によれば、ユーザ機器は、ハンドオーバ元基地局と少なくとも1基のさらなる基地局とに同じデータパケットを送信することによって、アップリンクパケット複製を実行する。本ハンドオーバ元基地局は、ユーザ機器から受信されるデータパケットと、少なくとも1基のさらなる基地局から受信されるデータパケットの両方を使用して、ハンドオーバ元基地局の上位層に転送される1つのデータパケットを生成することによって、ユーザ機器によって実行されるアップリンクパケット複製の受信側として関与する。
第1の態様から第6の態様のいずれか一態様に加えて提供される第7の態様によれば、本ハンドオーバ元基地局は、ハンドオーバ元マスタ基地局またはハンドオーバ元セカンダリ基地局のいずれかである。
第1の態様から第7の態様のいずれか一態様に加えて提供される第8の態様によれば、本ハンドオーバ元基地局は受信機をさらに備えており、この受信機は、動作時に、更新されたユーザ機器パケット複製ステータスをハンドオーバ先基地局から受信し、ハンドオーバ先基地局が、更新されたユーザ機器パケット複製ステータスを生成するために、少なくとも1つのアップリンク無線ベアラについて、受信されたユーザ機器パケット複製ステータスを修正しており、オプションとして、更新されたユーザ機器パケット複製ステータスが、ハンドオーバ要求ACKメッセージの中で受信される。送信機は、動作時に、更新されたユーザ機器パケット複製ステータスをユーザ機器に送信し、オプションとして、更新されたユーザ機器パケット複製ステータスが、ハンドオーバコマンドメッセージの中でユーザ機器に送信される。
第8の態様に加えて提供される第9の態様によれば、更新されたユーザ機器パケット複製ステータスは、アップリンク無線ベアラあたり1個のビットを含むビットマップの形である。オプションとして、確立されている無線ベアラそれぞれの更新されたステータスが報告される。オプションとして、確立されている無線ベアラのサブセットの更新されたステータスが報告される。オプションとして、アップリンクパケット複製の更新されたステータスは、アップリンク無線ベアラごとに有効にされている、または無効にされている。オプションとして、アップリンク無線ベアラは、シグナリングアップリンク無線ベアラまたはデータアップリンク無線ベアラである。オプションとして、ビットマップは、1つまたは複数のオクテットの固定サイズを有する。
第8の態様または第9の態様に加えて提供される第10の態様によれば、送信機は、動作時に、ユーザ機器とハンドオーバ先基地局との間の無線リンクを対象にユーザ機器によって実行された測定の結果をハンドオーバ先基地局に送信し、オプションとして、測定の結果が、ハンドオーバ要求メッセージと一緒に送信され、オプションとして、測定の結果が、ユーザ機器から受信される。
第11の態様によれば、ハンドオーバ先基地局が提供され、本ハンドオーバ先基地局は受信機を備えており、この受信機は、動作時に、ユーザ機器パケット複製ステータスを受信し、ユーザ機器パケット複製ステータスは、ハンドオーバ元基地局および少なくとも1基のさらなる基地局を対象にユーザ機器によって実行されているアップリンクパケット複製のステータスに関する情報を含み、本ハンドオーバ先基地局は、ユーザ機器に対して実行されるハンドオーバ元基地局からのハンドオーバのターゲットである。アップリンクパケット複製のステータスに関する情報は、アップリンク無線ベアラごとであり、ユーザ機器とハンドオーバ元基地局との間に1つまたは複数のアップリンク無線ベアラが確立されている。本ハンドオーバ先基地局は、処理回路をさらに備えており、この処理回路は、動作時に、受信されたユーザ機器パケット複製ステータスを処理して、ハンドオーバの後にユーザ機器とハンドオーバ先基地局との間に確立されるアップリンク無線ベアラのパケット複製を設定する。
第11の態様に加えて提供される第12の態様によれば、ユーザ機器パケット複製ステータスは、ハンドオーバ手順中に受信機によって受信される。
第12の態様に加えて提供される第13の態様によれば、ユーザ機器パケット複製ステータスは、ユーザ機器に対して実行されるハンドオーバを開始するためのハンドオーバ元基地局からのハンドオーバ要求メッセージの中で、受信機によって受信される。
第11の態様から第13の態様のいずれか一態様に加えて提供される第14の態様によれば、本ハンドオーバ先基地局は送信機をさらに備えており、この送信機は、動作時に、受信されたユーザ機器パケット複製ステータスに対する確認応答を、オプションとしてハンドオーバ要求ACKメッセージの中で、ハンドオーバ元基地局に送信する。
第11の態様から第14の態様のいずれか一態様に加えて提供される第15の態様によれば、処理回路は、動作時に、受信されたユーザ機器パケット複製ステータスを修正するかどうかを、アップリンク無線ベアラごとに決定し、オプションとして、この決定は、ハンドオーバ元基地局から、またはユーザ機器から受信される、ユーザ機器とハンドオーバ先基地局との間の無線リンクを対象にユーザ機器によって実行された測定の結果、に基づく。受信されたユーザ機器パケット複製ステータスを少なくとも1つのアップリンク無線ベアラについて修正することを決定すると、処理回路は、動作時に、更新されたユーザ機器パケット複製ステータスを生成し、送信機が、動作時に、更新されたユーザ機器パケット複製ステータスを、オプションとしてハンドオーバ要求ACKメッセージと一緒にハンドオーバ元基地局に送信し、オプションとして、処理回路が、動作時に、更新されたユーザ機器パケット複製ステータスを処理して、ハンドオーバの後にユーザ機器とハンドオーバ先基地局との間に確立されるアップリンク無線ベアラのパケット複製を設定する。
第11の態様から第15の態様のいずれか一態様に加えて提供される第16の態様によれば、測定結果は、ハンドオーバ要求メッセージと一緒にハンドオーバ元基地局から受信され、オプションとして、測定結果は、基準信号受信品質(RSRQ)、または基準信号受信電力(RSRP)、または信号対雑音比(SNR)に関する測定値を含む。
第17の態様によれば、ユーザ機器を提供し、本ユーザ機器は処理回路を備えており、この処理回路は、動作時に、ユーザ機器パケット複製ステータスを生成し、ユーザ機器パケット複製ステータスは、ハンドオーバ先基地局および少なくとも1基のさらなる基地局を対象にユーザ機器によって実行されるアップリンクパケット複製のステータスに関する情報、を含み、ハンドオーバ先基地局は、ユーザ機器に対して実行されるハンドオーバ元基地局からのハンドオーバのターゲットである。アップリンクパケット複製のステータスに関する情報は、アップリンク無線ベアラごとであり、ハンドオーバの後にユーザ機器とハンドオーバ先基地局との間に1つまたは複数のアップリンク無線ベアラが確立される。本ユーザ機器は送信機をさらに備えており、この送信機は、動作時に、生成されたユーザ機器パケット複製ステータスをハンドオーバ先基地局に送信する。
第17の態様に加えて提供される第18の態様によれば、処理回路は、ユーザ機器パケット複製ステータスを生成するときに、ハンドオーバ先基地局への無線リンクを対象にユーザ機器によって実行された測定の結果に基づいて、アップリンク無線ベアラごとにアップリンクパケット複製のステータスを決定する。オプションとして、ハンドオーバ先基地局への無線リンクを対象とする測定結果が、ハンドオーバ元基地局への無線リンクを対象にユーザ機器によって実行された測定結果と比較される。
第17の態様または第18の態様に加えて提供される第19の態様によれば、アップリンクパケット複製のステータスに関する情報が、アップリンク無線ベアラあたり1個のビットを含むビットマップの形式であり、オプションとして、確立されている無線ベアラそれぞれのステータスが報告され、オプションとして、確立されている無線ベアラのサブセットのステータスが報告され、オプションとして、アップリンクパケット複製のステータスは、アップリンク無線ベアラごとに有効にされる、または無効にされており、オプションとして、アップリンク無線ベアラは、シグナリングアップリンク無線ベアラまたはデータアップリンク無線ベアラであり、オプションとして、ビットマップは、1つまたは複数のオクテットの固定サイズを有し、オプションとして、ユーザ機器パケット複製ステータスは、媒体アクセス制御(MAC)制御要素として、またはパケットデータコンバージェンスプロトコル(PDCP)の制御パケットデータユニット(PDU)として、送信される。
第17の態様から第19の態様のいずれか一態様に加えて提供される第20の態様によれば、ユーザ機器パケット複製ステータスは、ハンドオーバ先基地局に対してユーザ機器によって実行されるランダムアクセスチャネル(RACH)手順の一部として、ハンドオーバ先基地局に送信される。オプションとして、RACH手順は4つのステップからなり、ユーザ機器パケット複製ステータスは、RACH手順の任意のシグナリングメッセージと一緒に送信される。オプションとして、RACH手順は2つのステップからなり、ユーザ機器パケット複製ステータスは、RACH手順のRACHプリアンブルおよびハンドオーバ完了メッセージと一緒に送信される。
第21の態様によれば、ハンドオーバ元基地局を動作させる方法、を提供する。本方法は、ユーザ機器パケット複製ステータスを生成するステップであって、ユーザ機器パケット複製ステータスが、ハンドオーバ元基地局および少なくとも1基のさらなる基地局を対象にユーザ機器によって実行されているアップリンクパケット複製のステータスに関する情報を含む、ステップ、を含む。アップリンクパケット複製のステータスに関する情報は、アップリンク無線ベアラごとであり、ユーザ機器とハンドオーバ元基地局との間に1つまたは複数のアップリンク無線ベアラが確立されている。本方法は、ユーザ機器パケット複製ステータスを、ユーザ機器に対して実行されるハンドオーバ元基地局からのハンドオーバのターゲットであるハンドオーバ先基地局に送信するステップ、をさらに含む。
第22の態様によれば、ハンドオーバ先基地局を動作させる方法、を提供する。本方法は、ユーザ機器パケット複製ステータスを受信するステップであって、ユーザ機器パケット複製ステータスが、ハンドオーバ元基地局および少なくとも1基のさらなる基地局を対象にユーザ機器によって実行されているアップリンクパケット複製のステータスに関する情報を含み、ハンドオーバ先基地局が、ユーザ機器に対して実行されるハンドオーバ元基地局からのハンドオーバのターゲットである、ステップ、を含む。アップリンクパケット複製のステータスに関する情報は、アップリンク無線ベアラごとであり、ユーザ機器とハンドオーバ元基地局との間に1つまたは複数のアップリンク無線ベアラが確立されている。本方法は、受信されたユーザ機器パケット複製ステータスを処理して、ハンドオーバの後にユーザ機器とハンドオーバ先基地局との間に確立されるアップリンク無線ベアラのパケット複製を設定するステップ、をさらに含む。
第23の態様によれば、ユーザ機器を動作させる方法、を提供する。本方法は、ユーザ機器パケット複製ステータスを生成するステップであって、ユーザ機器パケット複製ステータスが、ハンドオーバ先基地局および少なくとも1基のさらなる基地局を対象にユーザ機器によって実行されるアップリンクパケット複製のステータスに関する情報、を含み、ハンドオーバ先基地局が、ユーザ機器に対して実行されるハンドオーバ元基地局からのハンドオーバのターゲットである、ステップ、を含む。アップリンクパケット複製のステータスに関する情報は、アップリンク無線ベアラごとであり、ハンドオーバの後にユーザ機器とハンドオーバ先基地局との間に1つまたは複数のアップリンク無線ベアラが確立される。本方法は、生成されたユーザ機器パケット複製ステータスをハンドオーバ先基地局に送信するステップ、をさらに含む。
[ハードウェアおよびソフトウェアによる本開示の実施]
本開示は、ソフトウェアによって、ハードウェアによって、またはハードウェアと協働するソフトウェアによって、実施することができる。上に記載した各実施形態の説明において使用される各機能ブロックは、その一部または全体を、集積回路などのLSIによって実施することができ、各実施形態において説明した各プロセスは、その一部または全体を、同じLSIまたはLSIの組合せによって制御することができる。LSIはチップとして個別に形成することができ、または、機能ブロックの一部またはすべてが含まれるように1個のチップを形成することができる。LSIは、自身に結合されたデータ入出力部を含むことができる。LSIは、本明細書においては、集積度の違いに応じて、IC(集積回路)、システムLSI、スーパーLSI、またはウルトラLSIと称される。しかしながら、集積回路を実施する技術は、LSIに限定されず、専用回路、汎用プロセッサ、または専用プロセッサを使用することによって実現されていてもよい。さらには、LSIの製造後にプログラムすることのできるFPGA(フィールドプログラマブルゲートアレイ)や、LSI内部に配置されている回路セルの接続および設定を再設定できるリコンフィギャラブルプロセッサを使用してもよい。本開示は、デジタル処理またはアナログ処理として実施することができる。半導体技術または別の派生技術が進歩する結果として将来の集積回路技術がLSIに置き換わる場合、その将来の集積回路技術を使用して機能ブロックを集積化することができる。バイオテクノロジを適用することもできる。
さらに、様々な実施形態は、ソフトウェアモジュールによっても実施され得る。これらのソフトウェアモジュールは、プロセッサによって実行される、または、ハードウェアにおいて直接実行される。また、ソフトウェアモジュールとハードウェア実装の組合せも可能である。ソフトウェアモジュールは、任意の種類のコンピュータ可読記憶媒体、例えば、RAMやEPROM、EEPROM、フラッシュメモリ、レジスタ、ハードディスク、CD−ROM、DVDなどに格納され得る。さらには、複数の異なる実施形態の個々の特徴は、個々に、または任意の組合せにおいて、別の実施形態の主題とすることができることに留意されたい。
具体的な実施形態に示した本開示には、広義に記載されている本発明の概念または範囲から逸脱することなく、様々な変更および/または修正を行うことができることが、当業者には理解されるであろう。したがって、本明細書に示した実施形態は、あらゆる点において例示的であり、本発明を制限するものではないものとみなされる。

Claims (15)

  1. ハンドオーバ元基地局であって、
    動作時に、ユーザ機器パケット複製ステータスを生成する処理回路であって、前記ユーザ機器パケット複製ステータスが、前記ハンドオーバ元基地局および少なくとも1基のさらなる基地局を対象にユーザ機器によって実行されているアップリンクパケット複製のステータスに関する情報を含み、アップリンクパケット複製の前記ステータスに関する前記情報が、アップリンク無線ベアラごとであり、前記ユーザ機器と前記ハンドオーバ元基地局との間に1つまたは複数のアップリンク無線ベアラが確立されている、前記処理回路と、
    動作時に、前記ユーザ機器パケット複製ステータスを、前記ユーザ機器に対して実行される前記ハンドオーバ元基地局からのハンドオーバのターゲットであるハンドオーバ先基地局に送信する送信機と、
    を備えるハンドオーバ元基地局。
  2. 前記ユーザ機器パケット複製ステータスが、ハンドオーバ手順中に前記送信機によって送信され、オプションとして、
    前記ユーザ機器パケット複製ステータスが、前記ユーザ機器に対して実行される前記ハンドオーバを開始するために前記ハンドオーバ先基地局に送信されるハンドオーバ要求メッセージの中で、前記送信機によって送信され、
    オプションとして、前記ハンドオーバ元基地局が受信機をさらに備えており、前記受信機が、動作時に、前記送信されたユーザ機器パケット複製ステータスに対する確認応答を、オプションとしてハンドオーバ要求ACKメッセージの中で、前記ハンドオーバ先基地局から受信し、
    オプションとして、前記送信機が、動作時に、前記ハンドオーバ先基地局の前記パケット複製ステータスを受信確認するための確認応答を、オプションとしてハンドオーバコマンドメッセージの中で、前記ユーザ機器に送信し、前記確認応答が、前記ユーザ機器によって実行されるアップリンクパケット複製の前記ステータスに関する前記情報を含む、
    請求項1に記載のハンドオーバ元基地局。
  3. 前記ユーザ機器が、前記ハンドオーバ元基地局と前記少なくとも1基のさらなる基地局とに同じデータパケットを送信することによって、アップリンクパケット複製を実行し、
    前記ハンドオーバ元基地局が、前記ユーザ機器から受信されるデータパケットと、前記少なくとも1基のさらなる基地局から受信されるデータパケットの両方を使用して、前記ハンドオーバ元基地局の上位層に転送される1つのデータパケットを生成することによって、前記ユーザ機器によって実行される前記アップリンクパケット複製の受信側として関与する、
    請求項1または請求項2に記載のハンドオーバ元基地局。
  4. 前記ハンドオーバ元基地局が、ハンドオーバ元マスタ基地局またはハンドオーバ元セカンダリ基地局のいずれかである、請求項1から請求項3のいずれか1項に記載のハンドオーバ元基地局。
  5. 受信機をさらに備えており、前記受信機が、動作時に、更新されたユーザ機器パケット複製ステータスを前記ハンドオーバ先基地局から受信し、前記ハンドオーバ先基地局が、前記更新されたユーザ機器パケット複製ステータスを生成するために、少なくとも1つのアップリンク無線ベアラについて、前記受信されたユーザ機器パケット複製ステータスを修正しており、オプションとして、前記更新されたユーザ機器パケット複製ステータスが、ハンドオーバ要求ACKメッセージの中で受信され、
    前記送信機が、動作時に、前記更新されたユーザ機器パケット複製ステータスを前記ユーザ機器に送信し、オプションとして、前記更新されたユーザ機器パケット複製ステータスが、ハンドオーバコマンドメッセージの中で前記ユーザ機器に送信され、
    オプションとして、前記ユーザ機器のアップリンクパケット複製の前記ステータスに関する前記情報、または前記更新されたユーザ機器パケット複製ステータスが、アップリンク無線ベアラあたり1個のビットを含むビットマップの形であり、
    オプションとして、確立されている無線ベアラそれぞれのステータスまたは更新されたステータスが報告され、
    オプションとして、前記確立されている無線ベアラのサブセットのステータスまたは更新されたステータスが報告され、
    オプションとして、アップリンクパケット複製の前記ステータスまたは前記更新されたステータスが、アップリンク無線ベアラごとに有効にされる、または無効にされており、
    オプションとして、アップリンク無線ベアラが、シグナリングアップリンク無線ベアラまたはデータアップリンク無線ベアラであり、
    オプションとして、前記ビットマップが、1つまたは複数のオクテットの固定サイズを有する、
    請求項1から請求項4のいずれか1項に記載のハンドオーバ元基地局。
  6. 前記送信機が、動作時に、前記ユーザ機器と前記ハンドオーバ先基地局との間の無線リンクを対象に前記ユーザ機器によって実行された測定の結果を前記ハンドオーバ先基地局に送信し、オプションとして、前記測定の結果が、ハンドオーバ要求メッセージと一緒に送信され、
    オプションとして、前記測定の結果が、前記ユーザ機器から受信される、
    請求項5に記載のハンドオーバ元基地局。
  7. ハンドオーバ先基地局であって、
    動作時に、ユーザ機器パケット複製ステータスを受信する受信機であって、前記ユーザ機器パケット複製ステータスが、ハンドオーバ元基地局および少なくとも1基のさらなる基地局を対象にユーザ機器によって実行されているアップリンクパケット複製のステータスに関する情報を含み、前記ハンドオーバ先基地局が、前記ユーザ機器に対して実行される前記ハンドオーバ元基地局からのハンドオーバのターゲットであり、アップリンクパケット複製の前記ステータスに関する前記情報が、アップリンク無線ベアラごとであり、前記ユーザ機器と前記ハンドオーバ元基地局との間に1つまたは複数のアップリンク無線ベアラが確立されている、前記受信機と、
    動作時に、前記受信されたユーザ機器パケット複製ステータスを処理して、前記ハンドオーバの後に前記ユーザ機器と前記ハンドオーバ先基地局との間に確立されるアップリンク無線ベアラのパケット複製を設定する処理回路と、
    を備える、ハンドオーバ先基地局。
  8. 前記ユーザ機器パケット複製ステータスが、ハンドオーバ手順中に前記受信機によって受信され、オプションとして、
    前記ユーザ機器パケット複製ステータスが、前記ユーザ機器に対して実行される前記ハンドオーバを開始するための前記ハンドオーバ元基地局からのハンドオーバ要求メッセージの中で、前記受信機によって受信され、
    オプションとして、前記ハンドオーバ先基地局が送信機をさらに備えており、前記送信機が、動作時に、前記受信されたユーザ機器パケット複製ステータスに対する確認応答を、オプションとしてハンドオーバ要求ACKメッセージの中で、前記ハンドオーバ元基地局に送信する、
    請求項7に記載のハンドオーバ先基地局。
  9. 前記処理回路が、動作時に、前記受信されたユーザ機器パケット複製ステータスを修正するかどうかを、アップリンク無線ベアラごとに決定し、オプションとして、前記決定が、前記ハンドオーバ元基地局から、または前記ユーザ機器から受信される、前記ユーザ機器と前記ハンドオーバ先基地局との間の無線リンクを対象に前記ユーザ機器によって実行された測定の結果、に基づき、
    前記受信されたユーザ機器パケット複製ステータスを少なくとも1つのアップリンク無線ベアラについて修正することを決定すると、
    前記処理回路が、動作時に、更新されたユーザ機器パケット複製ステータスを生成し、かつ、
    前記送信機が、動作時に、前記更新されたユーザ機器パケット複製ステータスを、オプションとしてハンドオーバ要求ACKメッセージと一緒に、前記ハンドオーバ元基地局に送信し、
    オプションとして、前記処理回路が、動作時に、前記更新されたユーザ機器パケット複製ステータスを処理して、前記ハンドオーバの後に前記ユーザ機器と前記ハンドオーバ先基地局との間に確立されるアップリンク無線ベアラのパケット複製を設定し、
    オプションとして、前記測定の結果が、ハンドオーバ要求メッセージと一緒に前記ハンドオーバ元基地局から受信され、オプションとして、前記測定の結果が、基準信号受信品質(RSRQ)、または基準信号受信電力(RSRP)、または信号対雑音比(SNR)に関する測定値を含む、
    請求項7または請求項8に記載のハンドオーバ先基地局。
  10. ユーザ機器であって、
    動作時に、ユーザ機器パケット複製ステータスを生成する処理回路であって、前記ユーザ機器パケット複製ステータスが、ハンドオーバ先基地局および少なくとも1基のさらなる基地局を対象に前記ユーザ機器によって実行されるアップリンクパケット複製のステータスに関する情報、を含み、前記ハンドオーバ先基地局が、前記ユーザ機器に対して実行されるハンドオーバ元基地局からのハンドオーバのターゲットであり、アップリンクパケット複製の前記ステータスに関する前記情報が、アップリンク無線ベアラごとであり、前記ハンドオーバの後に前記ユーザ機器と前記ハンドオーバ先基地局との間に1つまたは複数のアップリンク無線ベアラが確立される、前記処理回路と、
    動作時に、前記生成されたユーザ機器パケット複製ステータスを前記ハンドオーバ先基地局に送信する送信機と、
    を備え、
    オプションとして、前記処理回路が、前記ユーザ機器パケット複製ステータスを生成するときに、前記ハンドオーバ先基地局への無線リンクを対象に前記ユーザ機器によって実行された測定の結果に基づいて、アップリンク無線ベアラごとにアップリンクパケット複製の前記ステータスを決定し、オプションとして、前記ハンドオーバ先基地局への前記無線リンクを対象とする前記測定の結果が、前記ハンドオーバ元基地局への無線リンクを対象に前記ユーザ機器によって実行された測定結果と比較される、
    ユーザ機器。
  11. アップリンクパケット複製の前記ステータスに関する情報が、アップリンク無線ベアラあたり1個のビットを含むビットマップの形式であり、
    オプションとして、確立されている無線ベアラそれぞれのステータスが報告され、オプションとして、前記確立されている無線ベアラのサブセットのステータスが報告され、
    オプションとして、アップリンクパケット複製の前記ステータスが、アップリンク無線ベアラごとに有効にされる、または無効にされており、
    オプションとして、アップリンク無線ベアラが、シグナリングアップリンク無線ベアラまたはデータアップリンク無線ベアラであり、
    オプションとして、前記ビットマップが、1つまたは複数のオクテットの固定サイズを有し、
    オプションとして、前記ユーザ機器パケット複製ステータスが、媒体アクセス制御(MAC)制御要素として、またはパケットデータコンバージェンスプロトコル(PDCP)の制御パケットデータユニット(PDU)として、送信される、
    請求項10に記載のユーザ機器。
  12. 前記ユーザ機器パケット複製ステータスが、前記ハンドオーバ先基地局に対して前記ユーザ機器によって実行されるランダムアクセスチャネル(RACH)手順の一部として、前記ハンドオーバ先基地局に送信され、
    オプションとして、前記RACH手順が4つのステップからなり、前記ユーザ機器パケット複製ステータスが、前記RACH手順の任意のシグナリングメッセージと一緒に送信され、
    オプションとして、前記RACH手順が2つのステップからなり、前記ユーザ機器パケット複製ステータスが、前記RACH手順のRACHプリアンブルおよびハンドオーバ完了メッセージと一緒に送信される、
    請求項10または請求項11に記載のユーザ機器。
  13. ハンドオーバ元基地局を動作させる方法であって、前記ハンドオーバ元基地局によって実行される以下のステップ、すなわち、
    ユーザ機器パケット複製ステータスを生成するステップであって、前記ユーザ機器パケット複製ステータスが、前記ハンドオーバ元基地局および少なくとも1基のさらなる基地局を対象にユーザ機器によって実行されているアップリンクパケット複製のステータスに関する情報を含み、アップリンクパケット複製の前記ステータスに関する前記情報が、アップリンク無線ベアラごとであり、前記ユーザ機器と前記ハンドオーバ元基地局との間に1つまたは複数のアップリンク無線ベアラが確立されている、ステップと、
    前記ユーザ機器パケット複製ステータスを、前記ユーザ機器に対して実行される前記ハンドオーバ元基地局からのハンドオーバのターゲットであるハンドオーバ先基地局に送信するステップと、
    を含む、方法。
  14. ハンドオーバ先基地局を動作させる方法であって、前記ハンドオーバ先基地局によって実行される以下のステップ、すなわち、
    ユーザ機器パケット複製ステータスを受信するステップであって、前記ユーザ機器パケット複製ステータスが、ハンドオーバ元基地局および少なくとも1基のさらなる基地局を対象にユーザ機器によって実行されているアップリンクパケット複製のステータスに関する情報を含み、前記ハンドオーバ先基地局が、前記ユーザ機器に対して実行される前記ハンドオーバ元基地局からのハンドオーバのターゲットであり、アップリンクパケット複製の前記ステータスに関する前記情報が、アップリンク無線ベアラごとであり、前記ユーザ機器と前記ハンドオーバ元基地局との間に1つまたは複数のアップリンク無線ベアラが確立されている、ステップと、
    前記受信されたユーザ機器パケット複製ステータスを処理して、前記ハンドオーバの後に前記ユーザ機器と前記ハンドオーバ先基地局との間に確立されるアップリンク無線ベアラのパケット複製を設定するステップと、
    を含む、方法。
  15. ユーザ機器を動作させる方法であって、前記ユーザ機器によって実行される以下のステップ、すなわち、
    ユーザ機器パケット複製ステータスを生成するステップであって、前記ユーザ機器パケット複製ステータスが、ハンドオーバ先基地局および少なくとも1基のさらなる基地局を対象に前記ユーザ機器によって実行されるアップリンクパケット複製のステータスに関する情報、を含み、前記ハンドオーバ先基地局が、前記ユーザ機器に対して実行されるハンドオーバ元基地局からのハンドオーバのターゲットであり、アップリンクパケット複製の前記ステータスに関する前記情報が、アップリンク無線ベアラごとであり、前記ハンドオーバの後に前記ユーザ機器と前記ハンドオーバ先基地局との間に1つまたは複数のアップリンク無線ベアラが確立される、ステップと、
    前記生成されたユーザ機器パケット複製ステータスを前記ハンドオーバ先基地局に送信するステップと、
    を含む、方法。
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