JP2022010107A - オンデマンドシステム情報を送信するためのモバイル通信システム方法、ユーザ機器、および基地局 - Google Patents

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Abstract

Figure 2022010107000001
【課題】オンデマンドシステム情報を送信するためのモバイル通信システム方法、ユーザ機器及び基地局を提供する。
【解決手段】オンデマンドシステム情報をユーザ機器に送信するためのモバイル通信システム方法は、特定の無線リソース制御接続状態に基づいて、システム情報を要求することと、システム情報要求に基づいて、システム情報をユーザ機器に送信することとを含み、特定の無線リソース制御接続状態が接続状態であり、システム情報要求がハンドオーバ内で送信される。
【選択図】図2a

Description

本開示は、概して、モバイル通信システム方法、ユーザ機器、および基地局に関する。
例えば、ΜΤ-2000(International Mobile Telecommunications-2000)仕様に基づく第3世代(「3G」)、IΜΤ-Advanced Standard(International Mobile Telecommunications-Advanced Standard)で定義される能力を提供する第4世代(「4G」)、および開発中であり、2020年に実施される可能性がある現行の第5世代(「5G」)など、いくつかの世代のモバイル通信システムが知られている。
5Gの要件を提供する候補は、いわゆるLTE(Long Term Evolution)であり、これは、携帯電話およびデータ端末のための高速データ通信を可能にするワイヤレス通信技術であり、4Gモバイル通信システムには既に使用されている。
LTEは、第2世代(「2G」)のGSM/EDGE(「Global System for Mobile Communications」/「EGPRS」とも呼ばれる「Enhanced Data rates for GSM Evolution」)、および第3世代(「3G」)ネットワーク技術のUMTS/HSPA(「Universal Mobile Telecommunications System」/「High Speed Packet Access」)に基づく。
LTEは、3GPP(「第3世代パートナーシッププロジェクト」)の制御下で標準化され、基本のLTEよりも高いデータレートを可能にし、同じく3GPPの制御下で標準化される後継LTE-A(LTE Advanced)が存在する。
将来的には、3GPPが5Gの技術的要件を満たすことができるように、LTE-Aをさらに開発する計画である。
5Gシステムは、それぞれLTEまたはLTE-Aに基づくので、5G技術の特定の要件は基本的に、LTEおよびLTE-A標準文書で既に定義されている特徴および方法によって扱われることが想定される。
5G技術は、いわゆる「仮想セル」または「ローカルセル」などの概念を可能にする。この概念では、セルは、ユーザ機器(「UE」)、例えば、モバイル通信インターフェースを含む携帯電話、コンピュータ、タブレット、タブレットパーソナルコンピュータなど、またはモバイル通信インターフェースを有するホットスポットデバイスなど、例えば、LTE(-A)を介してモバイル通信を実行することができる任意の他のデバイスによってサービス提供される。手短に言えば、UEは、仮想セルまたはローカルセルの近傍の他のUEとネットワークとの間の間接的なネットワーク接続を確立するための中間ノードとして、および/またはUE間の中間ノードとして動的に動作する。UE上の中間ノードの機能は、「仮想化」によって実行することもできる。仮想セルまたはローカルセルは無認可、共有認可、または認可の帯域でUEと通信することができ、それは、好ましくは認可帯域でネットワークにバックホールする。
LTEでのIPマルチメディアシステム(IMS)の導入に従って、制御プレーンとユーザプレーンとの間の論理的分離が導入され、制御プレーンとユーザプレーンとの間の物理的分離が、5Gのための可能なソリューションとして提案されている。サービス継続性を維持するために、制御プレーンに対する要件は、基本的に堅牢性および広いカバレージであるべきであるので、マクロまたはアンカー基地局は、制御プレーンへのリンクを提供するものとする。一方、ユーザプレーンの主要な働きは、セル容量を改善するための効率的なスペクトル使用である。しかしながら、ユーザプレーンの要件は、特定のユースケースまたはUE能力/カテゴリに大きく依存するので、「ネットワークスライス」など、5Gの概念を考慮して、それぞれのユースケースまたはUE能力/カテゴリに応じて、様々なタイプの受信/送信またはルーティング方法が考えられる。
5G技術の場合、仮想セルとしての機能のUEは、例えば、基地局、またはLTEで呼ばれるeNodeB(発展型ノードB)(eNodeBはLTEの発展型UTRAにおける要素であり、UTRAはUMTS地上波無線アクセスである)で通常実行される責任を引き継ぐことができると考えられる。仮想セルとしてのUEにおいて実行されることが考えられるそのような責任は、例えば、無線リソース管理、無線リソース制御(「RRC」)、接続制御などである。したがって、データを中継し、ローカルネットワークを編成するために、eNodeBまたはスモールセルにのみ依存するのではなく、そのような機能は、仮想セルとしてのUE機能にシフトされる。ネットワークにおける仮想セルのそのような中間ノードの存在は、eNodeBからのシグナリングオーバーヘッドをオフロードする、無線リソースを効率的に割り振ることなどが期待される。
将来の5G技術のためのシグナリング技術は存在するが、一般に、シグナリングを改善することが望ましい。
第1の態様によれば、本開示は、特定の無線リソース制御接続状態に基づいて、システム情報を要求することと、システム情報要求に基づいて、システム情報をユーザ機器に送信することとを含む、オンデマンドシステム情報をユーザ機器に送信するためのモバイル通信システム方法を提供する。
第2の態様によれば、本開示は、特定の無線リソース制御接続状態に基づいて、システム情報を要求するように構成された回路を備える、モバイル通信システムのためのユーザ機器を提供する。
第3の態様によれば、本開示は、ユーザ機器の無線リソース制御接続状態を決定し、システム情報要求に基づいて、システム情報をユーザ機器に送信するように構成された回路を備える、モバイル通信システムのための基地局を提供する。
さらなる態様は、従属クレーム、以下の説明、および図面に記載される。
実施形態は、添付の図面に関して例として説明される。
モバイル通信システムを概略的に示す図である。 オンデマンドシステム情報のためのアプローチを概略的に示す図である。 オンデマンドシステム情報のためのアプローチを概略的に示す図である。 オンデマンドシステム情報のためのアプローチを概略的に示す図である。 オンデマンドシステム情報のためのアプローチを概略的に示す図である。 オンデマンドシステム情報のためのアプローチを概略的に示す図である。 実施形態の無線リソース制御接続状態を概略的に示す図である。 RRCアイドル状態にあるユーザ機器のオンデマンド要求システム情報のためのモバイル通信システム方法のフロー図である。 RRC非アクティブ状態にあるユーザ機器のオンデマンド要求システム情報のためのモバイル通信システム方法のフロー図である。 RRC接続状態にあるユーザ機器のオンデマンド要求システム情報のためのモバイル通信システム方法のフロー図である。 本明細書で説明する新しい無線基地局またはユーザ機器を実装するために使用され得るコンピュータを概略的に示す図である。
図4を参照して実施形態の詳細な説明を行う前に、一般的な説明を行う。
冒頭で述べたように、例えば、ΜΤ-2000(International Mobile Telecommunications-2000)仕様に基づく第3世代(「3G」)、IΜΤ-Advanced Standard(International Mobile Telecommunications-Advanced Standard)で定義される能力を提供する第4世代(「4G」)、および開発中であり、2020年に実施される可能性がある現行の第5世代(「5G」)など、いくつかの世代のモバイル通信システムが知られている。
5Gの要件を提供する候補は、いわゆるLTE(Long Term Evolution)であり、これは、携帯電話およびデータ端末のための高速データ通信を可能にするワイヤレス通信技術であり、4Gモバイル通信システムには既に使用されている。
LTEは、第2世代(「2G」)のGSM/EDGE(「Global System for Mobile Communications」/「EGPRS」とも呼ばれる「Enhanced Data rates for GSM Evolution」)、および第3世代(「3G」)ネットワーク技術のUMTS/HSPA(「Universal Mobile Telecommunications System」/「High Speed Packet Access」)に基づく。
LTEは、3GPP(「第3世代パートナーシッププロジェクト」)の制御下で標準化され、基本のLTEよりも高いデータレートを可能にし、同じく3GPPの制御下で標準化される後継LTE-A(LTE Advanced)が存在する。
将来的には、3GPPが5Gの技術的要件を満たすことができるように、LTE-Aをさらに開発する計画である。
5Gシステムは、それぞれLTEまたはLTE-Aに基づくので、5G技術の特定の要件は基本的に、LTEおよびLTE-A標準文書で既に定義されている特徴および方法を扱うことが想定される。
5G技術は、いわゆる「仮想セル」または「ローカルセル」、「分散ユニット」などの概念を可能にする。この概念では、セルは、ユーザ機器(「UE」)、例えば、モバイル通信インターフェースを含む携帯電話、コンピュータ、タブレット、タブレットパーソナルコンピュータなど、またはモバイル通信インターフェースを有するホットスポットデバイスなど、例えば、LTE(-A)を介してモバイル通信を実行することができる任意の他のデバイスによってサービス提供される。手短に言えば、UEは、仮想セルまたはローカルセルの近傍の他のUEとネットワークとの間の間接的なネットワーク接続を確立するための中間ノードとして、および/またはUE間の中間ノードとして動的に動作する。UE上の中間ノードの機能は、「仮想化」によって実行することもできる。仮想セルまたはローカルセルは無認可、共有認可、または認可の帯域でUEと通信することができ、それは、好ましくは認可帯域でネットワークにバックホールする。
LTEでのIPマルチメディアシステム(IMS)の導入に従って、制御プレーンとユーザプレーンとの間の論理的分離が行われ、制御プレーンとユーザプレーンとの間の物理的分離が、5Gのための可能なソリューションとして提案されている。サービス継続性を維持するために、制御プレーンに対する要件は、基本的に堅牢性および広いカバレージであるべきであるので、中央ユニットなどとすることもできるマクロまたはアンカー基地局は、制御プレーンへのリンクを提供するものとする。一方、ユーザプレーンの主要な働きは、セル容量を改善するための効率的なスペクトル使用である。しかしながら、ユーザプレーンの要件は、特定のユースケースまたはUE能力/カテゴリに大きく依存しているので、「ネットワークスライス」など、5Gの概念を考慮して、それぞれのユースケースまたはUE能力/カテゴリに応じて、様々なタイプの受信/送信またはルーティング方法が考えられる。
5G技術の場合、分散ユニット、仮想セル、ローカルセルとしての機能のUEは、例えば、基地局、またはLTEで呼ばれるeNodeB(発展型ノードB)(eNodeBはLTEの発展型UTRAにおける要素であり、UTRAはUMTS地上波無線アクセスである)で通常実行される責任を引き継ぐことができると考えられる。仮想セルとしてのUEにおいて実行されることが考えられるそのような責任は、例えば、無線リソース管理、無線リソース制御(「RRC」)、接続制御などである。したがって、データを中継し、ローカルネットワークを編成するために、eNodeBまたはスモールセルにのみ依存するのではなく、そのような機能は、仮想セルとして機能するUEにシフトされる。
さらに、仮想セル、中間ノードなど、より小さいセルの使用により、例えば5Gなどの次世代ネットワークは、異なる出力電力、カバレージ、動作帯域、RAT(Radio Access Technology)などを有するセルを含み得るため、異種となり得る。それによって、動的に要求されるトラフィックに適切なセル容量を調整するために、動的であってもよい柔軟なセル展開が実現され得る。一般に、セル容量はスモールセルを高密度で提供することによって改善され得ると仮定され、そのようなスモールセルは、例えば、ホットスポットであり得る。
図1には、モバイル通信システムまたは無線アクセスネットワーク(RAN)1が示されている。eNodeBとして実装される基地局3を有するマクロLTEセル2が提供され、これは、マクロセル2を確立する。マクロセル2内には、例えば、将来の5G技術に基づく新しい無線セル4が位置している。新しい無線セル4は、例えば、ホットスポットなど、新しい無線(NR)基地局5によって確立される。ユーザ機器UE6は、新しい無線セル4内に位置する。例えば、新しい無線セル4は、ミリ波セルであってもよい。
3GPP document R2-163371 "System Information Signalling Design in NR", 3GPP TSG-RAN WG2 Meeting #94, Nanjing, China, 23-27 May 2016において、オンデマンドシステム情報の提供が、従来のブロードキャスト方式に加えて、システム情報を送信するための重要な補完方法であることが議論されている。図2、すなわち、図2a~図2eは、LTEアプローチがNR(新しい無線)システムで再利用されることに基づいて提案されたブロードキャスト方式を示す。
すべてのシステム情報の定期的なブロードキャストにおける問題を克服するために、R2-163371は、スタンドアロンNR動作では、UEと新しい無線基地局NBとの間でメッセージが送信されることを示す図2aにも示されているように、検出されたセルにキャンプオンし、続いてキャンプされたセルにアクセスするためにUEによって必要とされる最も重要なシステム情報がブロードキャストされ、残りのシステム情報は、要求に応じてUEに提供することができることを提案している。必須のシステム情報は、付属書類BのR2-163371に例示的に列挙されている。
図2b~図2eは、R2-163371で提案されているように、要求に応じて(必須ではない)システム情報を要求するための4つの異なる方式を示す。図2b~図2eの4つのアプローチは、無線リソース制御(RRC)接続アイドル状態のみを考慮するという共通点を有する。
図2bのアプローチでは、UEは、接続セットアップ手順を実行し、RRC接続状態に入り、RRC接続状態において、UEは、そのシステム情報要求メッセージを送信する。
図2cのアプローチでは、UEは、PRACH上でランダムアクセス手順を開始する。ランダムアクセス応答において受信されたUL許可に基づいて、UEは、そのシステム情報要求メッセージを送信する。
図2dのアプローチでは、UEは、要求されたシステム情報に固有のPRACHプリアンブルを送信する。
図2eのアプローチでは、UEは、要求されたシステム情報に固有のPRACHプリアンブルをも送信する。共通のシステム情報およびUL許可を受信した後、UEは、さらなるシステム情報要求を送信する。
NRについては、「RRC CONNECTED inactive」と呼ばれる新しいRRC状態が議論中であり、3GPP document R2-163998, "Handling of inactive UEs", 3GPP TSG-RAN WG2 #94, Nanjing, P. R. China, 23-27 May 2016および3GPP document R2-163582, "Standalone NR: Discussion on mobility framework", 3GPP TSG RAN WG2 Meeting #94, Nanjing, China, 23-27 May 2016からも例示的に得ることができる。
NRは、広範囲のサービスを目的とし、そのうちの1つは、省電力化のために長い不連続受信(DRX)からも恩恵を受ける小型および中型パケットの散発的なデータ送信を含む。そのようなサービスは、既存のLTE RRC状態にうまく適合せず、したがって、新しい「RRC CONNECTED Inactive」RRC状態が3GPPで議論されている。また、新しい状態は、LTEのために設計された「光接続」状態に類似することが提案される。この手順は、依然としてRACH手順の使用に依拠し、ネットワークは、新しい接続ごとに新しいC-RNTI(Cell Radio Network Temporary Identity)を割り当てる。
図3は、いくつかの実施形態で実施されるRRC状態、すなわち、(LTEからの)既知のRRC-CONNECTED ACTIVE状態、RRC-IDLE状態、および新しいRRC-INACTIVE状態を概略的に示す。
上述の3GPP文書R2-163998では、(例えば、5Gなど)新しい無線のための新しいRRC-INACTIVE状態に関して、以下の合意がなされ、それは、以下のように要約され得る。
LTE RRCの機能は、NR RRCのベースラインとみなされる。
少なくとも、以下によって特徴付けられるRAN制御「状態」の導入を研究する。
RAN制御状態のUEは、RAN/CNにおける最小限のシグナリングを負い、電力消費を最小限に抑え、リソースコストを最小限に抑え、この状態を利用する(そしてそれから恩恵を受ける)UEの数を最大にすることを可能にするものとする。
(RAN要件によって要求されるように)低遅延でデータ転送を開始することができ
る。
データ転送が「状態」を離れているのか、「状態」内でデータ転送を行うことができるのかについてのさらなる研究を行う。
「状態」がRRC状態に移動するかどうかについてのさらなる研究を行う。
研究のためのRAN制御「状態」の潜在的特性:
CN/RAN接続が維持される。
ASコンテキストがRANに記憶されている。
ネットワークは、エリア内のUEの位置を知っており、UEは、ネットワークに通知することなく、そのエリア内でモビリティを実行する。
RANは、RAN制御「非アクティブ状態」にあるUEのページングをトリガすることができる。
専用リソースなし。
上記の提案は、アイドルモードと同様に、UEがページングチャネルを監視する(したがって、P-RNTIを監視する)ことを想定している。
上述の文書R2-163582は、UEがネットワークに通知することなくセル再選択を行い得るネットワーク内のエリアであるRANルーティングエリア(RRA)を提案している。RANアンカーeNodeBは、上記の説明と同様に定義され、RANは、UEのためのRRA内でページングする。RRAは、RANレベルによって定義することができ、したがって、いくつかの実施形態では、トラッキングエリア(TA)とは異なり得るが、RRAサイズの設計原理は、いくつかの実施形態では、TAサイズのものと同じであり得る。言い換えれば、いくつかの実施形態では、RRAのサイズは、RANレベルページングシグナリングオーバーヘッドとRRA更新シグナリングオーバーヘッドとの間のトレードオフである。
したがって、いくつかの実施形態では、オンデマンドシステム情報送信は、いわゆる非アクティブRRC状態でアドレス指定されるが、RRC CONNECTED状態およびRRC IDLE状態でもアドレス指定される。
したがって、いくつかの実施形態は、特定の無線リソース制御接続状態に基づいて、システム情報を要求することと、システム情報要求に基づいて、システム情報をユーザ機器に送信することとを含む、オンデマンドシステム情報をユーザ機器に送信するためのモバイル通信システム方法に関する。モバイル通信システム方法は、ユーザ機器の(特定の)無線リソース制御接続状態を決定することをさらに含み得る。
しかし、いくつかの実施形態では、オンデマンドシステム情報送信は、必ずしも、システム情報を取得するために、ユーザ機器が常にシステム情報要求を送信することを意味するわけではない。例えば、ネットワークは、例えば、1)セルが変わるとき、2)システム情報が更新されるとき、3)新しいサービス要件、および/または4)別のUEの要求によるなど、いかなる明示的な要求もなく、システム情報をユーザ機器に送信する場合がある。
上述のように、ユーザ機器は、モバイル通信インターフェースを含む携帯電話、スマートフォン、コンピュータ、タブレット、タブレットパーソナルコンピュータなど、またはモバイル通信インターフェースを有するホットスポットデバイスなど、例えばLTE(-A)を介して、モバイル通信を実行することができる任意の他のデバイスとすることができる。
通信システムは、上述したように5Gシステムであってもよく、通信は、例えば、ユーザ機器と基地局との間で実行されてもよく、基地局は、上述したように新しい無線基地局であってもよく、いくつかの実施形態ではスタンドアロン方式で動作してもよい。
ユーザ機器の無線リソース制御接続状態は、ユーザ機器自体によって決定されてもよい。上述のように、特定の無線リソース制御(RRC)接続状態は、上述した以下の状態、すなわち、接続アクティブ、アイドル、または非アクティブ状態のいずれかとすることができる。
いくつかの実施形態では、ユーザ機器によってオンデマンドで要求されるシステム情報は、例えば、新しい無線基地局によってブロードキャストされる、上述したような必須のシステム情報とは対照的に、必須ではないシステム情報を含み得る。
オンデマンドシステム情報についての要求は、決定された無線リソース制御接続状態に基づく。したがって、いくつかの実施形態では、異なるRRC接続状態間で要求が異なり、したがって、ユーザ機器は、決定されたRRC接続状態に基づいて、オンデマンドシステム情報を要求するためにどの要求方式を使用するかを決定し得る。
システム情報は、システム情報要求に基づいて、例えば、(NR)基地局によって、ユーザ機器に送信される。したがって、要求の受信に応答して、または要求が行われたという任意の他の指示に応答して、システム情報がユーザ機器に送信される。送信は、ブロードキャスティング、グループキャスティング、直接(アドレス指定)送信、ユーザ機器にサービスするそれぞれのビームでの送信などによって実行され得る。
いくつかの実施形態では、システム情報は、決定された無線リソース制御接続状態に基づいて送信される。例えば、(NR)基地局は、決定されたRRC接続状態に基づいて、送信方式、スケジューリング、送信チャネルなどを決定する。
いくつかの実施形態では、予約されたアップリンク許可およびアップリンク許可リソースプールのうちの少なくとも1つを含む必須のシステム情報がブロードキャストされる。これは、本明細書で説明した無線リソース制御接続状態のいずれか1つにおいて実行され得る。さらに、アップリンク許可および/またはアップリンク許可リソースプールは、特定の無線リソース制御接続状態に依存し得る。例えば。RRC非アクティブ状態では、ユーザ機器は、RRC接続状態と同じリソースを使用し得るが、他の実施形態では、RRC接続状態および非アクティブ状態では異なるリソースが使用される。
いくつかの実施形態では、上述したように、特定のまたは決定された無線リソース制御接続状態は、アイドル状態である。以下の説明は、RRCアイドル状態に関する。
システム情報は、無線リソース確立手順内で要求されてもよい。例えば、無線リソース制御接続要求メッセージに含まれ、例えば、要求メッセージに、オンデマンドシステム情報が要求されるというそれぞれのビットまたは他の指示を追加することによって、それがシステム情報要求についてのものであることを示すために新しい確立原因を定義することによって、どの特定のシステム情報ブロックが要求されているかを示すために無線リソース制御接続要求メッセージにより多くのビットを追加することによってなど、システム情報要求は、無線リソース制御接続要求メッセージに含まれる。
要求されたシステム情報は、例えば、無線リソース制御接続セットアップメッセージに含まれるなど、無線リソース確立手順内で送信されてもよい。
上述したように、いくつかの実施形態では、特定のまたは決定された無線リソース制御接続状態は、非アクティブ状態、接続状態、およびアイドル状態のうちの少なくとも1つである。以下の説明は、主に、RRC非アクティブ状態に関するが、議論された競合ベースの方式は、接続状態およびアイドル状態にも適用することができる。
いくつかの実施形態では、例えば、アップリンク許可(またはアップリンク許可リソースプール)または通信チャネルなど、アップリンクリソースまたはアップリンクリソースプールがユーザ機器に事前に割り振られる。
システム情報の要求は、事前に割り振られたリソースに基づいて実行され得る。言い換えれば、いくつかの実施形態では、システム情報要求は、上述のPRACH手順を実行することなく送信される(これは、他のRRC状態、すなわち、接続状態およびアイドル状態のいくつかの実施形態についても当てはまる)。
システム情報要求は、システム情報が要求されている旨の指示、システム情報ブロックの指示、サービス関連情報、および位置関連情報のうちの少なくとも1つを含み得る。この情報に基づいて、どの種類およびどの内容のシステム情報が要求側ユーザ機器に必要であるかを決定することができる。
システム情報要求は、システム情報を要求するユーザ機器を識別するための識別情報を含み得る。それによって、いくつかの実施形態では、ユーザ機器に送信される要求されたシステム情報が、受信された識別情報に基づいて、ユーザ機器にアドレス指定される。
所定の時間期間の後に肯定応答が受信されない場合、システム情報の要求は、繰り返され得る。肯定応答は、システム情報要求の受信後、NR基地局によって送信され得る。
複数のシステム情報要求が受信された場合、要求されたシステム情報は、ブロードキャストまたはグループキャストされてもよい。そのような場合、システム情報要求のさらなる競合ベースの送信が回避され、シグナリングが低減され得る。
いくつかの実施形態では、事前に割り振られたリソース上で受信されたノイズに応答して、必須ではないシステム情報がブロードキャストされる。受信されたノイズは、NR基地局または他の受信エンティティによって検出され得る。そのようなノイズは、システム情報についての2つ以上の要求が同時に送信された場合に発生する可能性がある。したがって、検出されたノイズに基づいて、システム情報についての要求は送信され得るが、競合ベースの送信のために受信されないことが決定され得る。したがって、2つ以上のユーザ機器がそのようなオンデマンドシステム情報を要求することが仮定され得るので、必須ではないシステム情報がブロードキャストされる。
必須ではないシステム情報は、セル再選択システム情報、または典型的には、通常の(例えば、上述したような意味で必須の)システム情報でブロードキャストされない他の情報を含み得る。
いくつかの実施形態では、さらなる必須のシステム情報がブロードキャストされ、必須ではないシステム情報をブロードキャストするためのスケジューリング情報は、必須のシステム情報に含まれる。これは、例えば、上述したノイズの検出時に、または例えば、システム情報についての複数の要求の受信に応答して行われてもよい。したがって、必須ではないシステム情報のブロードキャストをスケジューリングすることによって、ユーザ機器は、スケジューリング情報に従って必須ではないシステム情報を受信することができる。
いくつかの実施形態では、予約されたアップリンク許可またはアップリンク許可リソースプールは、例えば、ブロードキャストされた必須のシステム情報に含まれる。
いくつかの実施形態では、特定のまたは決定された無線リソース制御接続状態は、上記でも説明したように、接続状態である。以下の説明は、RRC接続状態を有する実施形態に関する。
システム情報の要求は、以下のイベント、すなわち、新しいサービス要求、モビリティ、および新しい物理レイヤ変更のうちの少なくとも1つの検出時に実行され得る。したがって、ユーザ機器は、イベントのうちの1つを検出する場合、さらなるシステム情報が必要であると決定する場合があり、したがって、一致したシステム情報を要求する。
システム情報要求は、無線リソース制御シグナリング内で、例えば、ユーザ機器からNR基地局に送信され得る。
システム情報要求は、スケジューリング要求内で送信され得る。
いくつかの実施形態では、スケジューリング要求に加えて、ゼロバッファサイズ指示がスケジューリング要求に続くバッファステータス報告に含まれる。それによって、バッファステータス報告においてバッファサイズがゼロであるので、例えば、NR基地局によって、さらなるシステム情報が必要とされることを決定することができる。
スケジューリング要求は、システム情報要求が送信される旨の指示を含み得る。この指示は、スケジューリング要求にそれぞれのビットを含めることによって、スケジューリング要求の既存のビットを操作することによって、またはスケジューリング要求におけるそれぞれのさらなるビットを定義することによって実装され得る。
スケジューリング要求は、要求されたシステム情報、例えば、システム情報ブロックのタイプなどに関する情報を含み得る。
システム情報要求は、ハンドオーバ手順内で送信されてもよく、要求されたシステム情報は、ハンドオーバコマンドに含まれて送信されてもよい。
いくつかの実施形態は、特定の無線リソース制御接続状態に基づいて、回路構成要求システム情報を含むモバイル通信システム用のユーザ機器に関する。回路は、ユーザ機器の(特定の)無線リソース制御接続状態を決定するようにさらに構成され得る。
上述のように、ユーザ機器は、モバイル通信インターフェースを含む携帯電話、スマートフォン、コンピュータ、タブレット、タブレットパーソナルコンピュータなど、またはモバイル通信インターフェースを有するホットスポットデバイスなど、例えばLTE(-A)を介して、モバイル通信を実行することができる任意の他のデバイスとすることができる。
さらに、上述のモバイル通信システム方法は、ユーザ機器によって(部分的に)実行することができ、したがって、上記の説明は、ユーザ機器に完全に適用される。
特定のまたは決定された無線リソース制御接続状態は、上述したように、アイドル状態であってもよい。システム情報は、無線リソース確立手順内で要求されてもよく、無線リソース制御接続要求メッセージに含まれて要求されてもよい。
特定のまたは決定された無線リソース制御接続状態は、上述したように、非アクティブ状態であってもよいが、接続状態またはアイドル状態であってもよい。システム情報は、事前に割り振られたリソースまたはリソースプール上で要求され得る。システム情報要求は、システム情報が要求されている旨の指示、システム情報ブロックの指示、サービス関連情報、および位置関連情報のうちの少なくとも1つを含み得る。システム情報要求は、システム情報を要求するユーザ機器を識別するための識別情報を含み得る。所定の時間期間の後に肯定応答が受信されない場合、システム情報の要求は、繰り返され得る。
特定のまたは決定された無線リソース制御接続状態は、上述したように、接続状態であってもよい。システム情報の要求は、新しいサービス要求、モビリティ、および新しい物理レイヤ変更のうちの少なくとも1つの検出時に実行され得る。システム情報要求は、無線リソース制御シグナリング内で送信され得る。システム情報要求は、スケジューリング要求内で送信され得る。スケジューリング要求に加えて、ゼロバッファサイズ指示が、スケジューリング要求に続くバッファステータス報告に含まれてもよい。スケジューリング要求は、システム情報要求が送信される旨の指示を含み得る。スケジューリング要求は、要求されたシステム情報に関する情報を含み得る。システム情報要求は、ハンドオーバ内で送信され得る。
いくつかの実施形態は、上記でも説明したように、ユーザ機器の無線リソース制御接続状態を決定し、システム情報要求に基づいて、システム情報をユーザ機器に送信するように構成された回路を含むモバイル通信システムのための基地局に関する。上述したように、基地局は、新しい無線基地局であってもよい。
さらに、上述のモバイル通信システム方法は、ユーザ機器によって(部分的に)実行することができ、したがって、上記の説明は、ユーザ機器に完全に適用される。
上述したように、システム情報は、決定された無線リソース制御接続状態に基づいて送信されてもよい。
上述したように、回路は、予約されたアップリンク許可およびアップリンク許可リソースプールのうちの少なくとも1つを含む必須のシステム情報をブロードキャストするようにさらに構成され得る。
上述したように、いくつかの実施形態では、決定された無線リソース制御接続状態は、アイドル状態である。要求されたシステム情報は、無線リソース確立手順内で送信され得る。要求されたシステム情報は、無線リソース制御接続セットアップメッセージに含めて送信されてもよい。
上述したように、いくつかの実施形態では、決定された無線リソース制御接続状態が非アクティブ状態であってもよいが、接続状態およびアイドル状態であってもよい。アップリンクリソースまたはアップリンクリソースプールは、基地局によってユーザ機器に事前に割り振られ得る。システム情報の要求は、事前に割り振られたリソースに基づいて実行され得る。ユーザ機器に送信される要求されたシステム情報は、受信された識別情報に基づいて、ユーザ機器にアドレス指定されてもよい。複数のシステム情報要求が受信された場合、要求されたシステム情報は、ブロードキャストまたはグループキャストされてもよい。事前に割り振られたリソース上で受信されたノイズに応答して、セル再選択システム情報を含み得る必須ではないシステム情報がブロードキャストされ得る。回路は、必須のシステム情報をブロードキャストするようにさらに構成されてもよく、必須ではないシステム情報をブロードキャストするためのスケジューリング情報は、必須のシステム情報に含まれる。
上述したように、決定された無線リソース制御接続状態は、接続状態であってもよい。要求されたシステム情報は、ハンドオーバコマンドに含まれて送信されてもよい。
したがって、簡単に要約すると、いくつかの実施形態では、異なるUE状態を考慮に入れることによって、オンデマンドシステム情報提供手順が提供されている。アイドル状態にあるUEの場合、いくつかの実施形態では、オンデマンドシステム情報要求および応答を、RRC接続確立手順を介して送信することができる。非アクティブ状態にあるUEの場合、いくつかの実施形態では、競合ベースのシステム情報要求を採用することができ、競合ベースのシステム情報要求は、他の状態、例えば、接続状態およびアイドル状態にも採用することができる。成功した競合者の場合、以下のオンデマンドシステム情報は、UEのC-RNTIまたは追跡エリアIDをアドレス指定することによって、UEに直接送信され得る。接続状態にあるUEの場合、いくつかの実施形態では、スケジューリング要求を介して、または、ハンドオーバがトリガされた場合、ハンドオーバコマンドを介して、システム情報要求が送信され得る。
図4に戻ると、ユーザ機器UEおよび5Gの新しい無線基地局NBについてのオンデマンドシステム情報を要求し、送信するためのモバイル通信システム方法20が説明され、UEは、上述のように、RRC接続アイドル状態にある。
21で、NBは、システム情報を定期的にブロードキャストし、このシステム情報は、例えば、上述したような意味において必須のシステム情報である。
UEは、アイドル状態にあり、追加のシステム情報を必要とすると決定する。したがって、RRC_IDLE状態にあるUEは、追加のシステム情報についての「初期アクセス」手順の間または後に、システム情報要求を送信する。
本実施形態では、シグナリングオーバーヘッドをさらに低減するために、RRC接続確立手順中に、22で、システム情報要求が追加され、これはすなわち、RRCConnectionRequestであり、そこにおいて、UEが要求されたSIB(システム情報ブロック)を示す。
NBは、RRC-ConnectionRequestにおいてシステム情報要求を受信すると、23で、要求されたシステム情報を、応答RRCメッセージ、すなわち本実施形態では、RRC-ConnectionSetupメッセージを介して送信する。
図5は、ユーザ機器UEおよび5Gの新しい無線基地局NBについてのオンデマンドシステム情報を要求し、送信するためのモバイル通信システム方法30を示し、UEは、RRC接続非アクティブ状態にあり、システム情報についての要求は、上記でも説明したように、競合ベースのアップリンク送信で送信される。
31で、NBは、システム情報を定期的にブロードキャストし、このシステム情報は、例えば、上述したような意味において必須のシステム情報である。
非アクティブ状態にあるUEは、以下の理由で、システム情報要求を送信することを決定し得る。
1.セルおよび/またはTRP(送信ポイント)の変更および/または再選択
2.システム情報更新要求によるページング
3.D2Dディスカバリ(デバイス間ディスカバリ)などの新しいサービス要求
4.ダウンリンクデータが受信され、送信すべきアップリンクデータを有し得る
5.新しいセル/TRPが検出される、または電源が投入される
非アクティブ状態のUEの場合、本実施形態では、システム情報要求を送信するため、および/または要求されたシステム情報を受信するために、RRC_CONNECTED状態に移行する必要はない。
非アクティブ状態にあるUEは、送信するアップリンクデータを有する場合、ネットワークNBによって予約されたUL(アップリンク)許可またはUL許可リソースプールが事前に割り振られる。そのような予約されたUL許可またはUL許可リソースプールは、31で、例えば、ブロードキャストされた必須のシステム情報において送信される。
非アクティブ化状態にあるすべてのUEは、32で、事前に割り振られたリソース上でそれらのシステム情報要求を単に送信することによって、これらの共有リソースを求めて競合する。
割り振られたUL許可では、32で、以下の情報(およびそれらの組合せ)を送信することができる。
1.必須ではないシステム情報を要求する旨のネットワークへの指示。
2.例えば、SIBインデックスなど、それが要求する特定のSIB。
3.追加のSIが必要かどうかをネットワークが判断するのを助けるためのサービス関連情報および/または位置関連情報。
いくつかの実施形態では、より多くの情報がUL許可に含まれているほど、システム情報送信のためのより多くのアシスタント情報が同時に含まれ、その結果、予約しなければならないリソースがより多くなる可能性があり、競合が失敗した場合、より多くのリソースの浪費が予想される可能性がある。
32での上述の競合ベースのシステム情報要求送信は、図2c~図2eに関して上述した「競合」ベースの(P)RACH手順とは異なる。
本実施形態の競合ベースのシステム情報要求送信は、UEが既に事前にUL許可を事前に割り振っているので、いかなる(P)RACH手順も必要としない。したがって、任意のデータが存在する場合、UEは、データを直接送信する。競合は、2つ以上のUEが同じUL許可で同時にデータを送信する場合にのみ生じる。
これとは対照的に、図2c~図2eでは、2つ以上のUEが同じプリアンブルを選択し、同じ(P)RACHリソースブロックで同じプリアンブルを送信するときに競合が発生する。
32で送信されたULシステム情報要求は、どのUEがシステム情報要求を送信したかをネットワーク(例えば、NB)によって識別できるように、C-RNTIまたはRAN追跡エリアUE ID(利用可能な場合)によってCRCスクランブルされ得る。
正常に受信されたシステム情報要求について、ネットワーク(例えば、NB)は、33で、C-RNTIまたはRAN追跡エリアUE ID(利用可能である場合)によってアドレス指定された要求されたシステム情報を送信する。
衝突が生じた場合、例えば、33でACKが受信されなかった場合、UEは、次のラウンドを待つためにバックオフするか、図2b~図2eに関して論じられ、34で示されるように、例えば、PRACH手順などのランダムアクセス様手順を使ってシステム情報要求を送信し得る。
ネットワークは、予約されたUL許可またはUL許可リソースプールを時々監視する。
さらに、ネットワーク、例えば、NBが、32で、同じシステム情報を要求する複数のSI要求を正常に受信した場合、ネットワーク(例えば、NB)は、35に示されるように、要求されたSIをUEにブロードキャストまたはグループキャストし得る。
ネットワーク(例えば、NB)は、事前に割り振られたUL許可/リソース、すなわち、予約されたリソースプールにおいてのみノイズを受信する場合、(おそらく)複数のUEが同時にシステム情報要求を送信していると決定することができる。
その場合、NBは、36に示されるように、必須のシステム情報に加えて、いくつかの必須ではないが共通のシステム情報、例えば、セル再選択システム情報などをブロードキャストすることができる。そのような最適化によって、システム情報要求は、衝突のために、正常に送信されないが、一部のユーザ機器は、要求されたシステム情報を取得し得る。
この必須ではないシステム情報のスケジューリングは、例えば、ブロードキャストされた必須のシステム情報に追加することができる(例えば、同じく31で)。必須のシステム情報は、定期的にブロードキャストされ、したがって、失敗したUEは、必須のシステム情報を読み取る必要があり、要求されたシステム情報のスケジューリング情報を検出するのに応答して、37に示されるように、それに応じてそれを受信する。
いくつかの実施形態では、他のUEが必須ではないシステム情報を受信するかどうかは実装に依存する。いくつかの実施形態では、更新されたシステム情報ブロックインデックスが必須のシステム情報に含まれる。
したがって、図5の実施形態によるいくつかの実施形態では、上記の図2a、図2b、および図2dのアプローチと比較すると、シグナリングオーバーヘッドが、特に、低い可能性がある。
図4の本実施形態では当てはまらないが、図2dのアプローチは、(P)RACH応答においてシステム情報を送信するためにMAC CEに依拠し得るので、本アプローチは、例えば、上述した図2dのアプローチと比較して、さらなるソリューションのために拡張することが容易であり得る。
本実施形態において衝突が生じると、ネットワーク(例えば、NB)は、すなわち、上述したように、代わりに、必須ではない、共通のシステム情報をブロードキャストするための、最適化されたソリューションを実装し得る。
図6は、ユーザ機器UEおよび5Gの新しい無線基地局NBについてのオンデマンドシステム情報を要求し、送信するためのモバイル通信システム方法40を示し、UEは、上記でも説明したように、RRC接続状態にある。
41で、NBは、システム情報を定期的にブロードキャストし、このシステム情報は、例えば、上述したような意味において必須のシステム情報である。
RRC_CONNECTED状態にあるUEは、42にも示されるように、以下のイベントのうちの少なくとも1つに基づいて、システム情報要求を送信することを決定することができる。
1.例えば、eMBB(evolved mobile broadband)からmMTC(massive machine type communications)への新しいサービス要求、またはD2D(デバイス間)動作の開始など。
2.モビリティ、例えば、あるセルカバレージから別のセルカバレージへの移動、UEモビリティ状態の変化など。
3.新しい物理レイヤの変化、例えば、ビーム変化、ミリ波セルアクティブ化など。
4.新しいセルが検出される、または電源が投入される。
42で、システム情報要求を送信するための従来の明示的なRRCシグナリングに加えて、他の実施形態では、いくつかのオプションがある。
例えば、43で送信されたシステム情報要求は、スケジューリング要求を介して送信され得る。以下の例は、43で送信された要求がシステム情報についての要求であることを示すために異なる実施形態において実施される。
1)44で示される、従来のスケジューリング要求、および後続のBSR(バッファステータス報告)におけるゼロバッファサイズ指示。
2)従来のスケジューリング要求ビットを再使用し、「1」は、従来のスケジューリング要求が存在することを意味し、「0」は、スケジューリング情報要求を意味する(またはその逆)。この場合、スケジューリング要求チェックのためのエネルギー検出方法は、いくつかの実施形態では使用されない場合がある。次いで、次のUL許可により、UEは、45で示されるように、どのSIBが要求されているかを示すことができる。
3)例えば、どのSIBが要求されているかを示す(例えば、43で、要求で送信される)ために、従来のスケジューリング要求ビットを数ビットに拡張する。この場合、いくつかの実施形態では、UL許可は必要とされない。
さらに、46において、要求されたシステム情報は、ハンドオーバコマンドを介してNBから送信されてもよい。
ハンドオーバ手順がトリガされる場合、システム情報は、ハンドオーバコマンドを介して送信される。システム情報は、ターゲットセル情報、例えば、初期アクセスのための必須のシステム情報を含んでもよく、および/または、必須ではない、共通のシステム情報を含んでもよい。それはまた、進行中のD2DまたはMBMSサービスを実行しているハンドオーバUEに関する情報など、特別なシステム情報をも含み得る。これらの種類の情報はすべて、46で、ハンドオーバコマンドに単独で、または組み合わせて、あるいは、通常のシステム情報要求に含められ得る。
いくつかの実施形態では、システム情報の送信および受信が、将来の通信システムのためにも提供され、提案された方式では、システム情報を受信するためのシグナリングオーバーヘッドが低減され得、システム情報の送信および受信の効率も改善され得る。
以下では、汎用コンピュータ90の実施形態について、図7を参照して説明する。コンピュータ90は、基本的に、任意のタイプの基地局もしくは新しい無線基地局、仮想セル、または本明細書で説明するユーザ機器として機能することができるように実装することができる。コンピュータは、構成要素91~100を有し、構成要素91~100は、本明細書で説明したように、基地局、仮想セル、スレーブセル、およびユーザ機器の回路のうちの任意の1つなどの回路を形成することができる。
本明細書で説明した方法を実行するためにソフトウェア、ファームウェア、プログラムなどを使用する実施形態は、コンピュータ90にインストールすることができ、次いで、具体的な実施形態に適するように構成される。
コンピュータ90は、CPU91(中央演算処理装置)を有し、例えば、読取り専用メモリ(ROM)92に記憶される、ストレージ97に記憶され、ランダムアクセスメモリ(RAM)93にロードされる、それぞれのドライブ99に挿入可能な媒体100に記憶されるプログラムに従って、本明細書に記載されるような様々なタイプの手順および方法を実行することができる。
CPU91、ROM92、RAM93には、バス101が接続され、バス101は、入出力インターフェース94に接続されている。CPU、メモリ、およびストレージの数は例示的なものにすぎず、コンピュータ90が基地局、仮想セル、およびユーザ機器として機能するときに生じる特定の要件を満たすように、それに応じて適応され、構成され得ることを、当業者は理解されよう。
入出力インターフェース94において、入力95、出力96、ストレージ97、通信インターフェース98、および媒体100(コンパクトディスク、デジタルビデオディスク、コンパクトフラッシュメモリなど)を挿入できるドライブ99などいくつかの構成要素が接続される。
入力95は、ポインタデバイス(マウス、グラフィックテーブルなど)、キーボード、マイクロフォン、カメラ、タッチスクリーンなどとすることができる。
出力96は、ディスプレイ(液晶ディスプレイ、陰極線管ディスプレイ、発光ダイオードディスプレイなど)、ラウドスピーカーなどを有することができる。
ストレージ97は、ハードディスク、ソリッドステートドライブなどを有することができる。
通信インターフェース98は、例えば、ローカルエリアネットワーク(LAN)、ワイヤレスローカルエリアネットワーク(WLAN)、モバイル通信システム(GSM、UMTS、LTEなど)、Bluetooth、赤外線などを介して通信するように適合され得る。
上記の説明は、コンピュータ90の例示的な構成に関するに過ぎないことに留意されたい。追加で、または他のセンサー、ストレージデバイス、インターフェースなどで代替的な構成が実施されてもよい。例えば、通信インターフェース98は、上述のUMTSおよびLTE以外の他の無線アクセス技術をサポートし得る。
コンピュータ90が基地局として機能するとき、通信インターフェース98はさらに、それぞれのエアインターフェース(例えば、E-UTRAプロトコルOFDMA(ダウンリンク)およびSC-FDMA(アップリンク)を提供する)、およびネットワークインターフェイス(例えば、S1-AP、GTP-U、S1-MME、X2-APなどのプロトコルを実装する)を有することができる。さらに、コンピュータ90は、1つまたは複数のアンテナおよび/またはアンテナアレイを有していてもよい。本開示は、そのようなプロトコルのいかなる特定性にも限定されない。
本明細書で説明した方法は、いくつかの実施形態では、コンピュータおよび/またはプロセッサ上で実行されるときに、コンピュータおよび/またはプロセッサに方法を実行させるコンピュータプログラムとしても実装される。いくつかの実施形態では、コンピュータプログラム製品を記憶する非一時的コンピュータ可読記録媒体も提供され、コンピュータプログラム製品は、上述のプロセッサなどのプロセッサによって実行されると、本明細書で説明した方法が実行されるようにする。
実施形態は、方法ステップの例示的な順序で方法を説明することを認識されたい。しかしながら、方法ステップの特定の順序は、説明の目的のためだけに与えられており、拘束力があると解釈されないものとする。方法ステップの順序の他の変更は、当業者には明らかであろう。
本明細書で説明され、添付の特許請求の範囲で請求されるすべてのユニットおよびエンティティは、特に明記しない限り、例えば、チップ上の集積回路ロジックとして実装することができ、そのようなユニットおよびエンティティによって提供される機能は、特に明記しない限り、ソフトウェアによって実装することができる。
上記の本開示の実施形態が少なくとも部分的にソフトウェア制御データ処理装置を使用して実施される限り、そのようなソフトウェア制御を提供するコンピュータプログラム、およびそのようなコンピュータプログラムが提供される送信、記憶、または他の媒体が、本開示の態様として想定されることを理解されよう。
なお、本技術は、下記のように構成することもできる。
(1)ユーザ機器にオンデマンドシステム情報を送信するためのモバイル通信システム方法であって、
特定の無線リソース制御接続状態に基づいて、システム情報を要求することと、
システム情報要求に基づいて、システム情報をユーザ機器に送信することと
を含むモバイル通信システム方法。
(2)システム情報が、特定の無線リソース制御接続状態に基づいて送信される、(1)に記載のモバイル通信システム方法。
(3)予約されたアップリンク許可およびアップリンク許可リソースプールのうちの少なくとも1つを含む必須のシステム情報をブロードキャストすることをさらに含む(1)または(2)のモバイル通信システム方法。
(4)特定の無線リソース制御接続状態がアイドル状態である、(1)~(3)のいずれか1項に記載のモバイル通信システム方法。
(5)システム情報が、無線リソース確立手順内で要求される、(4)に記載のモバイル通信システム方法。
(6)要求されたシステム情報が、無線リソース制御接続要求メッセージに含まれる、(5)に記載のモバイル通信システム方法。
(7)要求されたシステム情報が、無線リソース確立手順内で送信される、(4)~(6)のいずれか1項に記載のモバイル通信システム。
(8)要求されたシステム情報が、無線リソース制御接続セットアップメッセージに含めて送信される、(7)に記載のモバイル通信システム方法。
(9)特定の無線リソース制御接続状態が、非アクティブ状態、接続状態、およびアイドル状態のうちの少なくとも1つである、(1)、(2)、または(3)に記載のモバイル通信システム方法。
(10)アップリンクリソースがユーザ機器に事前に割り振られる、(9)に記載のモバイル通信システム方法。
(11)システム情報の要求が、事前に割り振られたリソースに基づいて実行される、(10)に記載のモバイル通信システム方法。
(12)システム情報要求が、システム情報が要求された旨の指示、システム情報ブロックの指示、サービス関連情報、および位置関連情報のうちの少なくとも1つを含む、(9)~(11)のいずれか1項に記載のモバイル通信システム方法。
(13)システム情報要求が、システム情報を要求するユーザ機器を識別するための識別情報を含む、(9)~(12)のいずれか1項に記載のモバイル通信システム方法。
(14)ユーザ機器に送信される要求されたシステム情報が、受信された識別情報に基づいて、ユーザ機器にアドレス指定される、(13)に記載のモバイル通信システム方法。
(15)所定の時間期間の後に肯定応答が受信されない場合、システム情報の要求が繰り返される、(9)~(14)のいずれか1項に記載のモバイル通信システム方法。
(16)複数のシステム情報要求が受信された場合、要求されたシステム情報がブロードキャストまたはグループキャストされる、(9)~(15)のいずれか1項に記載のモバイル通信システム方法。
(17)事前に割り振られたリソース上で受信されたノイズに応答して、必須ではないシステム情報がブロードキャストされる、(10)または(11)に記載のモバイル通信システム方法。
(18)必須ではないシステム情報が、セル再選択システム情報を含む、(7)に記載のモバイル通信システム方法。
(19)必須のシステム情報をブロードキャストすることをさらに含み、必須ではないシステム情報をブロードキャストするためのスケジューリング情報が、必須のシステム情報
に含まれる、(17)または(18)に記載のモバイル通信システム方法。
(20)特定の無線リソース制御接続状態が接続状態である、(1)、(2)、または(3)に記載のモバイル通信システム方法。
(21)システム情報の要求が、新しいサービス要求、モビリティ、および新しい物理レイヤ変更のうちの少なくとも1つの検出時に実行される、(20)に記載のモバイル通信
システム方法。
(22)システム情報要求が、無線リソース制御シグナリング内で送信される、(20)または(21)に記載のモバイル通信システム方法。
(23)システム情報要求が、スケジューリング要求内で送信される、(20)~(22)のいずれか1項に記載のモバイル通信システム方法。
(24)スケジューリング要求に加えて、ゼロバッファサイズ指示がスケジューリング要求に続くバッファステータス報告に含まれる、(23)に記載のモバイル通信システム方法。
(25)スケジューリング要求が、システム情報要求が送信される旨の指示を含む、(23)または(24)に記載のモバイル通信システム方法。
(26)スケジューリング要求が、要求されたシステム情報に関する情報を含む、(23)~(25)のいずれか1項に記載のモバイル通信システム方法。
(27)システム情報要求がハンドオーバ内で送信される、(20)~(26)のいずれか1項に記載のモバイル通信システム方法。
(28)要求されたシステム情報が、ハンドオーバコマンドに含まれて送信される、(27)に記載のモバイル通信システム方法。
(29)モバイル通信システムのためのユーザ機器であって、
特定の無線リソース制御接続状態に基づいて、システム情報を要求するように構成された回路を備える、ユーザ機器。
(30)特定の無線リソース制御接続状態がアイドル状態である、(29)に記載のユーザ機器。
(31)システム情報が、無線リソース確立手順内で要求される、(30)に記載のユーザ機器。
(32)システム情報が、無線リソース制御接続要求メッセージに含まれて要求される、
(31)に記載のユーザ機器。
(33)特定の無線リソース制御接続状態が、非アクティブ状態、接続状態、およびアイドル状態のうちの少なくとも1つである、(30)に記載のユーザ機器。
(34)システム情報が、事前に割り振られたリソース上で要求される、(33)に記載
のユーザ機器。
(35)システム情報要求が、システム情報が要求された旨の指示、システム情報ブロックの指示、サービス関連情報、および位置関連情報のうちの少なくとも1つを含む、(33)または(34)に記載のユーザ機器。
(36)システム情報要求が、システム情報を要求するユーザ機器を識別するための識別情報を含む、(33)~(35)のいずれか1項に記載のユーザ機器。
(37)所定の時間期間の後に肯定応答が受信されない場合、システム情報の要求が繰り返される、(33)~(36)のいずれか1項に記載のユーザ機器。
(38)特定の無線リソース制御接続状態が接続状態である、(29)に記載のユーザ機器。
(39)システム情報の要求が、新しいサービス要求、モビリティ、および新しい物理レイヤ変更のうちの少なくとも1つの検出時に実行される、(38)に記載のユーザ機器。
(40)システム情報要求が、無線リソース制御シグナリング内で送信される、(38)~(39)に記載のユーザ機器。
(41)システム情報要求が、スケジューリング要求内で送信される、(38)~(40)のいずれか1項に記載のユーザ機器。
(42)スケジューリング要求に加えて、ゼロバッファサイズ指示がスケジューリング要求に続くバッファステータス報告に含まれる、(41)に記載のユーザ機器。
(43)スケジューリング要求が、システム情報要求が送信される旨の指示を含む、(41)に記載のユーザ機器。
(44)スケジューリング要求が、要求されたシステム情報に関する情報を含む、(41)~(43)のいずれか1項に記載のユーザ機器。
(45)システム情報要求がハンドオーバ内で送信される、(38)~(44)のいずれか1項に記載のユーザ機器。
(46)モバイル通信システムのための基地局であって、
ユーザ機器の無線リソース制御接続状態を決定し、
システム情報要求に基づいて、システム情報をユーザ機器に送信するように構成された回路を備える基地局。
(47)システム情報が、決定された無線リソース制御接続状態に基づいて送信される、(46)に記載の基地局。
(48)回路が、予約されたアップリンク許可およびアップリンク許可リソースプールのうちの少なくとも1つを含む必須のシステム情報をブロードキャストするようにさらに構成される、(46)に記載の基地局。
(49)決定された無線リソース制御接続状態がアイドル状態である、(46)、(47)、または(48)に記載の基地局。
(50)要求されたシステム情報が、無線リソース確立手順内で送信される、(49)に記載の基地局。
(51)要求されたシステム情報が、無線リソース制御接続セットアップメッセージに含まれて送信される、(50)に記載の基地局。
(52)決定された無線リソース制御接続状態が、非アクティブ状態、接続状態、およびアイドル状態のうちの少なくとも1つである、(46)、(47)、または(48)に記載の基地局。
(53)アップリンクリソースがユーザ機器に事前に割り振られる、(52)に記載の基地局。
(54)システム情報の要求が、事前に割り振られたリソースに基づいて実行される、(53)に記載の基地局。
(55)ユーザ機器に送信される要求されたシステム情報が、受信された識別情報に基づいて、ユーザ機器にアドレス指定される、(52)~(54)のいずれか1項に記載の基地局。
(56)複数のシステム情報要求が受信された場合、要求されたシステム情報がブロードキャストまたはグループキャストされる、(52)~(55)のいずれか1項に記載の基地局。
(57)事前に割り振られたリソース上で受信されたノイズに応答して、必須ではないシステム情報がブロードキャストされる、(53)または(54)に記載の基地局。
(58)必須ではないシステム情報が、セル再選択システム情報を含む、(57)に記載の基地局。
(59)回路が、必須のシステム情報をブロードキャストするようにさらに構成され、必須ではないシステム情報をブロードキャストするためのスケジューリング情報が、必須のシステム情報に含まれる、(57)または(58)に記載の基地局。
(60)決定された無線リソース制御接続状態が接続状態である、(46)、(47)、または(48)に記載の基地局。
(61)要求されたシステム情報が、ハンドオーバコマンドに含まれて送信される、(60)に記載の基地局。
(62)コンピュータ上で実行されると、コンピュータに(1)~(28)のいずれか1項に記載の方法を実行させるプログラムコードを含むコンピュータプログラム。
(63)プロセッサによって実行されると、(1)~(28)のいずれか1項に記載の方法が実行されるようにするコンピュータプログラム製品を記憶する非一時的コンピュータ可読記録媒体。

Claims (9)

  1. ユーザ機器にオンデマンドシステム情報を送信するためのモバイル通信システム方法であって、
    特定の無線リソース制御接続状態に基づいて、システム情報を要求することと、
    前記システム情報要求に基づいて、システム情報を前記ユーザ機器に送信することと、を含み、
    前記特定の無線リソース制御接続状態が接続状態であり、
    前記システム情報要求がハンドオーバ内で送信される、
    モバイル通信システム方法。
  2. システム情報の要求が、新しいサービス要求、モビリティ、および新しい物理レイヤ変更のうちの少なくとも1つの検出時に実行される、請求項1に記載のモバイル通信システム方法。
  3. 前記システム情報要求が、無線リソース制御シグナリング内で送信される、請求項1に記載のモバイル通信システム方法。
  4. 前記システム情報要求が、スケジューリング要求内で送信される、請求項1に記載のモバイル通信システム方法。
  5. 前記スケジューリング要求に加えて、ゼロバッファサイズ指示が前記スケジューリング要求に続くバッファステータス報告に含まれる、請求項1に記載のモバイル通信システム方法。
  6. 前記スケジューリング要求が、システム情報要求が送信される旨の指示を含む、請求項1に記載のモバイル通信システム方法。
  7. 前記スケジューリング要求が、前記要求されたシステム情報に関する情報を含む、請求項1に記載のモバイル通信システム方法。
  8. モバイル通信システムのためのユーザ機器であって、
    特定の無線リソース制御接続状態に基づいて、システム情報を要求するように構成され、
    前記特定の無線リソース制御接続状態が接続状態であり、
    前記システム情報要求がハンドオーバ内で送信される、
    ユーザ機器。
  9. モバイル通信システムのための基地局であって、
    ユーザ機器の無線リソース制御接続状態を決定し、
    前記システム情報要求に基づいて、システム情報を前記ユーザ機器に送信するように構成され、
    前記決定された無線リソース制御接続状態が接続状態であり、
    前記要求されたシステム情報が、ハンドオーバコマンドに含まれて送信される、
    基地局。
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