JP2023513411A - セルラネットワークを介した通信のためのユーザ機器およびセルラネットワークを介した通信のためのユーザ機器を動作させる方法 - Google Patents

セルラネットワークを介した通信のためのユーザ機器およびセルラネットワークを介した通信のためのユーザ機器を動作させる方法 Download PDF

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Abstract

本開示は、セルラネットワークを介した通信のためのユーザ機器に関し、ユーザ機器は、セルラネットワークの第1のノードの1つ以上のセルと、セルラネットワークの第2のノードの1つ以上のセルと同時に通信するように構成されており、またセルラネットワークを介した通信のためのそのようなユーザ機器を動作させるための方法に関する。さらに、本開示は、セルラネットワークを介した通信のためのユーザ機器に関し、セルラネットワークは、セルラネットワークのxhaulネットワークを介してセルラネットワークのコアネットワークに接続された複数の基地局を含み、ユーザ機器は、サービング基地局として使用されるセルラネットワークの基地局のうちの1つと通信するために、またはそれぞれサービング基地局として使用されるセルラネットワークの基地局のうちのより多くと同時に通信するために構成され、セルラネットワークを介した通信のためにそのようなユーザ機器を動作させるための方法に関する。

Description

本開示は、セルラネットワークを介した通信のためのユーザ機器およびセルラネットワークを介した通信のためのユーザ機器を動作させる方法に関する。
一態様において本開示は、セルラネットワークを介した通信のためのユーザ機器であって、
ユーザ機器は、セルラネットワークの第1のノードの1つ以上のセルと、セルラネットワークの第2のノードの1つ以上のセルと同時に通信するように構成されており、
ユーザ機器は、ユーザ機器と第1のノードのセルのうちの第1のセルとの間の第1の通信リンクの品質を監視するため、および/またはユーザ機器と第2のノードのセルのうちの第1のセルとの間の第2の通信リンクの品質を監視するための監視ユニットを備え、
ユーザ機器は、
監視ユニットが第1の通信リンクの第1の変更条件を検出した場合、第1のノードの第1のセルを、第1のノードの第2のセルまたは第3のノードのセルである第1の置換セルに置換する第1の置換要求、および/または
監視ユニットが第2の通信リンクの第2の変更条件を検出した場合、第2のノードの第1のセルを、第2のノードの第2のセルまたは第4のノードのセルである第2の置換セルに置換する第2の置換要求
を送信するように構成されている、ユーザ機器に関する。
さらなる態様において本開示は、セルラネットワークを介した通信のためのユーザ機器を動作させる方法であって、方法は、
セルラネットワークの第1のノードの1つ以上のセルと、セルラネットワークの第2のノードの1つ以上のセルと同時に通信するためのユーザ機器を使用するステップと、
ユーザ機器と第1のノードのセルのうちの第1のセルとの間の第1の通信リンクの品質を監視するため、および/またはユーザ機器と第2のノードのセルのうちの第1のセルとの間の第2の通信リンクの品質を監視するためのユーザ機器の監視ユニットを使用するステップと、
監視ユニットが第1の通信リンクの第1の変更条件を検出した場合、第1のノードの第1のセルを、第1のノードの第2のセルまたは第3のノードのセルである第1の置換セルに置換する第1の置換要求、および/または
監視ユニットが第2の通信リンクの第2の変更条件を検出した場合、第2のノードの第1のセルを、第2のノードの第2のセルまたは第4のノードのセルである第2の置換セルに置換する第2の置換要求
を送信するためのユーザ機器を使用するステップと
を含む、方法に関する。
さらなる態様において本開示は、セルラネットワークを介した通信のためのユーザ機器であって、
ユーザ機器は、セルラネットワークの第1のノードの1つ以上のセルと、セルラネットワークの第2のノードの1つ以上のセルと同時に通信するように構成されており、
ユーザ機器は、ユーザ機器と通信する第1のノードの第1のセルがセルラネットワークの第1の置換セルによって置換されなければならないというインジケーションを含む第1の再構成要求を受信するように構成され、第1の再構成要求は、第1の再構成要求が実行されなければならない第1の変更条件を含む、および/またはユーザ機器と通信する第2のノードの第1のセルがセルラネットワークの第2の置換セルに置換されなければならないというインジケーションを含む第2の再構成要求を受信するように構成され、第2の再構成要求は、第2の再構成要求が実行されなければならない第2の変更条件を含み、
ユーザ機器は、第1の変更条件および/または第2の変更条件を監視するための監視ユニットを備え、
ユーザ機器は、監視ユニットが第1の変更条件が満たされたことを検出する場合に、第1のノードの第1のセルを第1の置換セルに置換し、および/または監視ユニットが第2の変更条件が満たされたことを検出する場合に、第2のノードの第1のセルを第2の置換セルに置換するように構成される、ユーザ機器に関する。
さらなる態様において本開示は、セルラネットワークを介した通信のためのユーザ機器を動作させる方法であって、方法は、
セルラネットワークの第1のノードの1つ以上のセルと、セルラネットワークの第2のノードの1つ以上のセルと同時に通信するためのユーザ機器を使用するステップと、
ユーザ機器と通信する第1のノードの第1のセルがセルラネットワークの第1の置換セルによって置換されなければならないというインジケーションを含む第1の再構成要求を受信するためのユーザ機器であって、第1の再構成要求は、第1の再構成要求が実行されなければならない第1の変更条件を含む、ユーザ機器、および/またはユーザ機器と通信する第2のノードの第1のセルがセルラネットワークの第2の置換セルに置換されなければならないというインジケーションを含む第2の再構成要求を受信するためのユーザ機器であって、第2の再構成要求は、第2の再構成要求が実行されなければならない第2の変更条件を含む、ユーザ機器を使用するステップと、
第1の変更条件および/または第2の変更条件を監視するためのユーザ機器の監視ユニットを使用するステップと、
監視ユニットが第1の変更条件が満たされたことを検出する場合に、第1のノードの第1のセルを第1の置換セルに置換し、および/または監視ユニットが第2の変更条件が満たされたことを検出する場合に、第2のノードの第1のセルを第2の置換セルに置換するためのユーザ機器を使用するステップと
を含む、方法に関する。
さらなる態様において本開示は、セルラネットワークを介した通信のためのユーザ機器であって、セルラネットワークは、セルラネットワークのxhaulネットワークを介してセルラネットワークのコアネットワークに接続された複数の基地局を備え、
ユーザ機器は、サービング基地局として使用されるセルラネットワークの基地局のうちの1つと通信するように、またはサービング基地局としてそれぞれ使用されるセルラネットワークの基地局のうちのより多くと同時に通信するように構成されており、
ユーザ機器は、サービング基地局のうちの少なくとも1つを置換するのに適格な候補基地局のリストを、サービング基地局のうちの1つに送信するように構成されており、
ユーザ機器は、候補基地局のうちの1つと複数の候補基地局のためのコアネットワークとの間の通信リンクの品質に関する品質情報を、サービング基地局のうちの少なくとも1つから受信するように構成されており、
ユーザ機器は、品質情報に基づいて、サービング基地局として現在使用されている基地局のうちの1つ以上を置換するための候補基地局のうちの1つ以上を選択するように構成されている、ユーザ機器に関する。
さらなる態様において本開示は、セルラネットワークを介した通信のためのユーザ機器を動作させる方法であって、セルラネットワークは、セルラネットワークのxhaulネットワークを介してセルラネットワークのコアネットワークに接続された複数の基地局を備え、方法は、
サービング基地局として使用されるセルラネットワークの基地局のうちの1つと通信するように、またはサービング基地局としてそれぞれ使用されるセルラネットワークの基地局のうちのより多くと同時に通信するためのユーザ機器を使用するステップと、
サービング基地局のうちの少なくとも1つを置換するのに適格な候補基地局のリストを、新たなサービング基地局になるセルラネットワークのより多くの他の基地局のうちの1つに送信するためのユーザ機器を使用するステップと、
候補基地局のうちの1つと複数の候補基地局のためのコアネットワークとの間の通信リンクの品質に関する品質情報を、サービング基地局のうちの少なくとも1つから受信するためのユーザ機器を使用するステップと、
品質情報に基づいて、サービング基地局として現在使用されている基地局のうちの1つ以上を置換するための候補基地局のうちの1つ以上を選択するためのユーザ機器を使用するためのステップと
を含む、方法に関する。
本発明の好ましい実施形態は、添付の図面に関して以下に説明される。
本開示によるユーザ機器およびセルラネットワークとのその相互作用の実施形態を概略図で示す。 本開示によるユーザ機器およびセルラネットワークとのその相互作用のさらなる実施形態を概略図で示す。 本開示によるユーザ機器およびセルラネットワークとのその相互作用のさらなる実施形態を概略図で示す。 デュアル接続されたユーザ機器を示す図である。 EN-DC(左)および5GC(TS37.340)を伴うMR-DC(右)の制御プレーンアーキテクチャを示す図である。 EPC(EN-DC)(TS37.340)によるMR-DCにおけるUEの観点からのMCG、SCG、およびスプリットベアラの無線プロトコルアーキテクチャを示す図である。 5GC(NGEN-DC、NE-DCおよびNR-DC)によるMR-DCにおけるユーザ機器の観点からのMCG、SCG、およびスプリットベアラを示す図である。 EN-DC(TS37.340)におけるSN追加を例示する。 5GC(TS37.340)によるSN追加を示す。 図10.5.2-1の(TS37.340)による、SN変更-5GCを伴うMRDCにおいて開始されたMNを示す図である。 図10.5.12-2の(TS37.340)による、5GC-SNが開始された場合のMRDCのSN変化を示す図である。 (TS37.340)によるSgNb変更を伴うEN-DCにおけるMNハンドオーバを示す図である。 PSCell障害を示す図である。 SCG上のRLF後のSN変更を示す図である。 SCG上のRLF後のSgNb修正を示す図である。 SN内PSCell/SCG変更を示す図である。 5Gの図1によるユーザ機器の実装およびセルラネットワークとのその相互作用を概略図で示す。 5Gの図2によるユーザ機器の実装およびセルラネットワークとのその相互作用を概略図で示す。 SN間PSCell変更を示す図である。 5Gの図1によるユーザ機器の実装およびセルラネットワークとのその相互作用を概略図で示す。 5Gの図2によるユーザ機器の実装およびセルラネットワークとのその相互作用を概略図で示す。 基本的なCHO手順(Ericsson「R2-1900404 Conditional Handover」)を示す図である。 中央ユニット(CU)と分散ユニット(DU)との間のバックホールがUEからコアネットワークへのパスの品質に影響を及ぼす状況を示す図である。 IABの場合のUEからコアネットワークへの経路の品質に対するバックホールの影響を示す図である。 基地局選択においてバックホール状況を考慮するための基本手順(手順0)を示す図である。 5Gの図3によるユーザ機器の実装およびセルラネットワークとのその相互作用を概略図で示す。 5Gの図3によるユーザ機器のさらなる実装およびセルラネットワークとのその相互作用を概略図で示す。
等しいか同等である要素または等しいか同等である機能を有する要素は、以下の説明において、等しいか同等である参照番号で示される。図のうちの1つの実施形態の文脈で与えられる任意の情報は、他の図の実施形態の文脈でも有効であることに留意されたい。これは、特に、以下の説明に含まれる定義および特徴に有効である。
以下の説明では、本発明の実施形態のより完全な説明を提供するために複数の詳細が示される。しかしながら、当業者には、本発明の実施形態がこれらの特定の詳細なしに実施され得ることは明らかであろう。他の例では、本発明の実施形態を不明瞭にすることを避けるために、周知の構造および装置は、詳細ではなくブロック図の形態で示す。また、以下に説明する異なる実施形態の特徴は、特記しない限り、互いに組み合わせることができる。
図1~図3は、本開示の実装形態を概略的に示す。それとは対照的に、図4~図27は、5Gのマルチ無線デュアルコネクティビティにおける本開示の実装形態を示している。しかしながら、当業者は、本開示が後者に限定されないことを理解するであろう。さらに、当業者は、5Gの文脈で説明された特徴が他のセルラネットワークにおいても可能であることを理解するであろう。
図1は、本開示によるユーザ機器1およびセルラネットワークCNとのその相互作用の実施形態を概略図で示す。
いくつかの実施形態によれば、セルラネットワークCNを介した通信のためのユーザ機器1は、セルラネットワークの第1のノードNO1の1つ以上のセルCEと、セルラネットワークCNの第2のノードNO2の1つ以上のセルCEと同時に通信するように構成されており、
ユーザ機器1は、ユーザ機器1と第1のノードNO1のセルCEのうちの第1のセルCEとの間の第1の通信リンクCL1の品質を監視するため、および/またはユーザ機器1と第2のノードNO2のセルCEのうちの第1のセルCEとの間の第2の通信リンクCL2の品質を監視するための監視ユニット2を備え、
ユーザ機器1は、
監視ユニット2が第1の通信リンクCL1の第1の変更条件を検出した場合、第1のノードNO1の第1のセルCEを、第1のノードNO1の第2のセルCEまたは第3のノードNO3のセルCEである第1の置換セルRCE1に置換する第1の置換要求REP1、および/または
監視ユニット2が第2の通信リンクCL2の第2の変更条件を検出した場合、第2のノードNO2の第1のセルCEを、第2のノードNO2の第2のセルCEまたは第4のノードNO4のセルである第2の置換セルRCE2に置換する第2の置換要求REP2
を送信するように構成されている。
ユーザ機器1は、移動端末、または固定端末、またはセルラIoTユーザ機器、または車両ユーザ機器、または車両グループリーダ(GL)ユーザ機器、またはIoTもしくは狭帯域IoT、NB-IoT、デバイス、または地上ベースの車両、または航空機、またはドローン、または移動基地局、または路側ユニット(RSU)、または建物、または無線通信ネットワーク、例えば、センサもしくはアクチュエータを使用してアイテム/デバイスが通信することを可能にするネットワークコネクティビティを備えた任意の他のアイテムまたはデバイス、またはサイドリンク無線通信ネットワーク、例えば、センサもしくはアクチュエータ、または任意のサイドリンク可能なネットワークエンティティを使用してアイテム/デバイスが通信することを可能にするネットワークコネクティビティを備えた任意の他のアイテムまたはデバイス、のうちの1つ以上を備え得る。ユーザ機器はまた、統合アクセスおよびバックホール(IAB)ノード、例えばIABノードのモバイル端末(MT)部分の一部とすることもできる。
ユーザ機器1は、例えば、セルラネットワークのダウンリンク/アップリンク/サイドリンクリソースのセットからのリソースを使用して、ダウンリンク/アップリンク/サイドリンク通信用に構成され得る。
セルラネットワークは、複数の基地局を備えてもよく、該基地局は、マクロセル基地局、またはスモールセル基地局、または基地局の中央ユニット、またはクラウドRAN(CRAN)として動作する基地局、または基地局の分散ユニット、または路側ユニット(RSU)、またはセル、またはノード、または特定セル(SpCell)、さらなるユーザ機器、またはグループリーダ(GL)ユーザ機器、またはリレー、または遠隔無線ヘッド、またはアクセスおよびモビリティ管理機能(AMF)、またはセッション管理機能(SMF)、またはコアネットワークエンティティ、または移動エッジコンピューティング(MEC)エンティティ、またはNRもしくは5Gコアコンテキストにおけるようなネットワークスライス、またはアイテムもしくはデバイスが無線通信ネットワークを使用して通信することを可能にする任意の送受信ポイントTRPであって、アイテムまたはデバイスが無線通信ネットワークを使用して通信するためのネットワークコネクティビティを備えている、任意の送受信ポイントのうちの1つ以上を備え得る。
セルCEは、時間/周波数/符号(例えば、CDMのように)/空間(例えば、セクタ)/空間符号化(ビームおよび/またはプリコーディング)リソースのセットを使用するデバイスである。
いくつかの実施形態では、ユーザ機器1は、複数の第1のノードNO1の1つ以上のセルCEと、複数の第2のノードNO2の1つ以上のセルCEと同時に通信するように構成される。
「第1のセルCE」という用語は、各ノードNOの他のセルCEと区別するために、セルの中の特定のセルCEを指すものである。言い換えれば、この用語はセルCEの順序を指すものではない。
監視ユニット2は、ユーザ機器1のプロセッサ上で動作するように構成されたソフトウェアモジュールを備えることができる。
いくつかの実施形態によると、ユーザ機器1は、デュアルコネクティビティまたはマルチコネクティビティを使用してセルラネットワークCNを介して通信するように構成されている。デュアルコネクティビティは2つの基地局への同時通信を意味し、マルチコネクティビティは3つ以上の基地局、例えば3つ以上の基地局への同時通信を意味する。
いくつかの実施形態によれば、第1のノードNO1は、デュアルコネクティビティまたはマルチコネクティビティのための基地局およびマスタノードであり、第2のノードNO2は、デュアルコネクティビティまたはマルチコネクティビティのための基地局およびセカンダリノードである。
いくつかの実施形態によれば、第1のノードNO1の第1のセルCEは、デュアルコネクティビティまたはマルチコネクティビティのためのマスタセルグループの特定セルまたはセカンダリセルであり、および/または、第2のノードNO2の第1のセルCEは、デュアルコネクティビティまたはマルチコネクティビティのためのセカンダリセルグループの特定セルまたはセカンダリセルである。
いくつかの実施形態によれば、第1の変更条件および/または第2の変更条件は、
無線リンク障害タイマのタイマが開始されたが、指定された期間内に満了していない、指定された数のインスタンスと、
PHYレイヤからの指定された数のHARQ再送信と、
ユーザ機器1が無線リンク障害を検出する最大数よりも少ない、RLCレイヤからの指定された数の再送信と、
信号品質の劣化を示す採用されたメトリックを使用する加重平均もしくは移動平均または任意の他の指定された統計的方法と、
符号化または非符号化ビット誤り率と、
パケット損失率またはパケット誤り率と、
データレート要求と、
サポートされる帯域幅と、
それぞれの置換セルRCE1、RCE2の採用されたメトリックのうちの1つが、それぞれの第1のセルCEの対応する採用されたメトリックよりも少なくとも1つの指定された期間中に良好になるマルチセルイベント、それぞれの置換セルRCE1、RCE2の採用されたメトリックのうちの1つが、閾値よりも少なくとも1つの指定された期間中に良好になるマルチセルイベント、またはそれぞれの第1のセルCEの採用されたメトリックのうちの1つが、第1の閾値よりも少なくとも1つの指定された期間中に不良になり、それぞれの置換セルRCE1、RCE2の対応する採用されたメトリックが、第2の閾値よりも少なくとも1つの指定された期間中に良好になるマルチセルイベントなどのマルチセルイベントであって、該マルチセルイベントは、ユーザ機器1、ノードNO1、NO2のうちの1つまたはセルラネットワークCNの別のデバイスによってトリガされる、マルチセルイベント
のいずれかまたは組み合わせである。
「採用されたメトリック」という用語は、チャネル品質インジケータ(CQI)、基準信号受信電力(RSRP)、受信信号強度インジケータ(RSSI)、信号基準信号受信品質(RSRQ)、信号対雑音および干渉比(SINR)、チャネル状態情報(CSI)の品質を評価する任意のメトリック、またはその他任意の適切なメトリックを指し得る。
第1の変更条件および/または第2の変更条件は、以下の条件のうちの1つ以上を含むことができる:
-符号化/非符号化BER測定、
-パケット損失、パケット誤り率(PER)、
-データレート要求、
-サポートされる帯域幅(例えば、UEは、消費電力を低減するために、より少ない帯域幅を使用することを望むことがある、または、より高速なデータ転送を有するために、より高い帯域幅を有し、その後、省電力モードに入ることを望むことがある)、
-イベント、例えばマルチセルイベント、基地局もしくはネットワークからのトリガ、またはUE内で構成されたトリガに基づく、(TS36.331およびTS38.331)を参照のこと、例えば、
・イベントA3(近隣がSpCellよりも良好にオフセットされる)、
・イベントA4(近隣が閾値よりも良好になる)、
・イベントA5(SpCellは閾値1よりも悪くなり、近隣は閾値2よりも良くなる)。
いくつかの実施形態によれば、ユーザ機器1は、第1の置換要求REP1を第1のノードNO1または第2のノードNO2に送信するように構成されている。
いくつかの実施形態によれば、ユーザ機器1は、第2の置換要求REP2を第1のノードNO1または第2のノードNO2に送信するように構成されている。
いくつかの実施形態によれば、ユーザ機器1は、可能な候補セルの信号を測定することによって、第1の置換セルRCE1または第2の置換セルRCE2の候補セルCEを識別するように構成されている。
いくつかの実施形態によれば、ユーザ機器1は、第1のノードNO1または第2のノードNO2から第1の置換セルRCE1の候補セルCEの第1のリストLI1を受信するように構成されている。
いくつかの実施形態によれば、ユーザ機器1は、第1のノードNO1または第2のノードNO2から第2の置換セルRCE2の候補セルCEの第2のリストLI2を受信するように構成されている。
いくつかの実施形態によれば、ユーザ機器1は、セルラネットワークCNのセルCEのうちのどれが第1の置換セルRCE1であるかのインジケーションと、第1の再構成要求REC1が第1の置換要求REP1への応答であるというインジケーションとを含む第1の再構成要求REC1を受信するように構成されている。
いくつかの実施形態によれば、ユーザ機器1は、第1のノードNO1または第2のノードNO2から第1の再構成要求REC1を受信するように構成される。
いくつかの実施形態によれば、ユーザ機器は、第1の再構成要求REC1がユーザ機器1によって受信された後に、第1の置換セルRC1と通信するように構成されている。
いくつかの実施形態によれば、ユーザ機器1は、第1のメッセージME1を第1のノードNO1または第2のノードNO2に送信するように構成され、第1の再構成要求REC1がユーザ機器1によって受信された後に、第1のメッセージME1は、第1のノードNO1の第1のセルCEが解放されたことを示す。
いくつかの実施形態によれば、ユーザ機器1は、第1の置換要求REC1内で、第1の置換セルRCE1が第1のノードNO1に属するか、または第3のノードNO3に属するかを示すように構成されている。
いくつかの実施形態によれば、ユーザ機器1は、セルラネットワークCNのセルCEのうちのどれが第2の置換セルRCE2であるかのインジケーションと、第2の再構成要求REC2が第2の置換要求REP2への応答であるというインジケーションとを含む第2の再構成要求REC2を受信するように構成されている。
いくつかの実施形態によれば、ユーザ機器1は、第1のノードNO1または第2のノードNO2から第2の再構成要求REC2を受信するように構成される。
いくつかの実施形態によれば、ユーザ機器1は、第2の再構成要求REC2がユーザ機器1によって受信された後に、第2の置換セルRCE2と通信するように構成されている。
いくつかの実施形態によれば、ユーザ機器1は、第2のメッセージME2を第1のノードNO1または第2のノードNO2に送信するように構成され、第2の再構成要求RECがユーザ機器1によって受信された後に、第2のメッセージME2は、第2のノードNO2の第1のセルCEが解放されたことを示す。
いくつかの実施形態によれば、ユーザ機器1は、第2の置換要求REC2内で、第2の置換セルRCE2が第2のノードNO2に属するか、または第4のノードNO4に属するかを示すように構成されている。
さらなる開示は、セルラネットワークCNを介した通信のためのユーザ機器1を動作させる方法の実施形態であって、該方法は、
セルラネットワークCNの第1のノードNO1の1つ以上のセルCEと、セルラネットワークCNの第2のノードNO2の1つ以上のセルCEと同時に通信するためのユーザ機器1を使用するステップと、
ユーザ機器1と第1のノードNO1のセルCEのうちの第1のセルCEとの間の第1の通信リンクCL1の品質を監視するため、および/またはユーザ機器1と第2のノードNO2のセルCEのうちの第1のセルCEとの間の第2の通信リンクCL1の品質を監視するためのユーザ機器1の監視ユニット2を使用するステップと、
監視ユニット2が第1の通信リンクCL1の第1の変更条件を検出した場合、第1のノードNO1の第1のセルCEを、第1のノードNO1の第2のセルCEまたは第3のノードNO3のセルCEである第1の置換セルRCE1に置換する第1の置換要求REP1、および/または
監視ユニット2が第2の通信リンクCL2の第2の変更条件を検出した場合、第2のノードNO2の第1のセルCEを、第2のノードNO2の第2のセルCEまたは第4のノードNO4のセルである第2の置換セルREC2に置換する第2の置換要求REP2
を送信するためのユーザ機器1を使用するステップと
を含む。
さらなる開示は、プロセッサ上で実行されているときに、上述した方法を実行するためのコンピュータプログラムの実施形態である。
図2は、本開示によるユーザ機器1’およびセルラネットワークCNとのその相互作用のさらなる実施形態を概略図で示す。
いくつかの実施形態によれば、セルラネットワークCNを介した通信のためのユーザ機器1’は、セルラネットワークCNの第1のノードNO1の1つ以上のセルCEと、セルラネットワークCNの第2のノードNO2の1つ以上のセルCEと同時に通信するように構成されており、
ユーザ機器1’は、ユーザ機器1’と通信する第1のノードNO1の第1のセルCEがセルラネットワークCNの第1の置換セルRCE1によって置換されなければならないというインジケーションを含む第1の再構成要求REC1’を受信するように構成され、第1の再構成要求REC1’は、第1の再構成要求REC1’が実行されなければならない第1の変更条件を含む、および/またはユーザ機器1’と通信する第2のノードNO2の第1のセルCEがセルラネットワークCNの第2の置換セルRCE2’に置換されなければならないというインジケーションを含む第2の再構成要求REC2’を受信するように構成され、第2の再構成要求RCE2’は、第2の再構成要求RCE2’が実行されなければならない第2の変更条件を含み、
ユーザ機器1’は、第1の変更条件および/または第2の変更条件を監視するための監視ユニット2’を備え、
ユーザ機器1’は、監視ユニット2’が第1の変更条件が満たされたことを検出する場合に、第1のノードNO1の第1のセルCEを第1の置換セルRCE1に置換し、および/または監視ユニット2’が第2の変更条件が満たされたことを検出する場合に、第2のノードNO2の第1のセルCEを第2の置換セルRCE2に置換するように構成される。
いくつかの実施形態によれば、ユーザ機器1’は、該ユーザ機器1’が第1の置換セルRCE1に接続する前に、第1のノードNO1の第1のセルCEがユーザ機器1’によって解放されるように、第1のノードNO1の第1のセルCEを第1の置換セルRCE1によって置換するように、および/またはユーザ機器1’が第2の置換セルRCE2に接続する前に、第2のノードNO2の第1のセルCEがユーザ機器1’によって解放されるように、第2のノードNO2の第1のセルCEを第2の置換セルRCE2によって置換するように構成される。
いくつかの実施形態によれば、ユーザ機器1’は、第1のノードNO1の第1のセルCEがユーザ機器1によって解放される前に、ユーザ機器1が第1の置換セルRCE1に接続するように、第1のノードNO1の第1のセルCEを第1の置換セルRCE1によって置換するように、および/または第2のノードNO2の第1のセルCEがユーザ機器1’によって解放される前に、ユーザ機器1’が第2の置換セルRCE2に接続するように、第2のノードNO2の第1のセルCEを第2の置換セルRCE2によって置換するように構成される。
いくつかの実施形態によれば、ユーザ機器1’は、デュアルコネクティビティまたはマルチコネクティビティを使用してセルラネットワークCNを介して通信するように構成されている。
いくつかの実施形態によれば、第1のノードNO1は、デュアルコネクティビティまたはマルチコネクティビティのための基地局およびマスタノードであり、第2のノードNO2は、デュアルコネクティビティまたはマルチコネクティビティのための基地局およびセカンダリノードである。
いくつかの実施形態によれば、第1のノードNO1の第1のセルCEは、デュアルコネクティビティまたはマルチコネクティビティのためのマスタセルグループの特定セルまたはセカンダリセルであり、および/または、第2のノードNO2の第1のセルCEは、デュアルコネクティビティまたはマルチコネクティビティのためのセカンダリセルグループの特定セルまたはセカンダリセルである。
いくつかの実施形態によれば、第1の変更条件および/または第2の変更条件は、
無線リンク障害タイマのタイマが開始されたが、指定された期間内に満了していない、指定された数のインスタンスと、
PHYレイヤからの指定された数のHARQ再送信と、
ユーザ機器1が無線リンク障害を検出する最大数よりも少ない、RLCレイヤからの指定された数の再送信と、
信号品質の劣化を示す採用されたメトリックを使用する加重平均もしくは移動平均または任意の他の指定された統計的方法と、
符号化または非符号化ビット誤り率と、
パケット損失率またはパケット誤り率と、
データレート要求と、
サポートされる帯域幅と、
それぞれの置換セルRCE1、RCE2の採用されたメトリックのうちの1つが、それぞれの第1のセルCEの対応する採用されたメトリックよりも少なくとも1つの指定された期間中に良好になるマルチセルイベント、それぞれの置換セルRCE1、RCE2の採用されたメトリックのうちの1つが、閾値よりも少なくとも1つの指定された期間中に良好になるマルチセルイベント、またはそれぞれの第1のセルCEの採用されたメトリックのうちの1つが、第1の閾値よりも少なくとも1つの指定された期間中に不良になり、それぞれの置換セルRCE1、RCE2の対応する採用されたメトリックが、第2の閾値よりも少なくとも1つの指定された期間中に良好になるマルチセルイベントなどのマルチセルイベントであって、該マルチセルイベントは、ユーザ機器1、ノードNO1、NO2のうちの1つまたはセルラネットワークCNの別のデバイスによってトリガされる、マルチセルイベント
のいずれかまたは組み合わせである。
いくつかの実施形態によれば、ユーザ機器1’は、第1のノードNO1または第2のノードNO2から第1の再構成要求REC1’を受信するように構成される。
いくつかの実施形態によれば、ユーザ機器1’は、第1のノードNO1または第2のノードNO2から第2の再構成要求REC2’を受信するように構成される。
いくつかの実施形態によれば、ユーザ機器1’は、第1の変更条件が満たされた後に第1の置換セルRCE1と通信するように構成される。
いくつかの実施形態によれば、ユーザ機器1’は、第1の変更条件が満たされた後に、第1の置換セルRCE1に向けてランダムアクセス手順を実行するように構成され、ユーザ機器1’は、第1の置換セルRCE1に向けたランダムアクセス手順が正常に完了した後に、第1のノードNO1の第1のセルCEを解放するように構成される。
いくつかの実施形態によれば、ユーザ機器1’は、第1の置換セルRCE1に向けたランダムアクセス手順の最大試行回数または最大遅延に達した場合に、第1の置換セルRCE1に向けたランダムアクセス手順を停止し、第1のノードNO1の第1のセルCEとの接続を維持するように構成される。
いくつかの実施形態によれば、ユーザ機器1’は、第2の変更条件が満たされた後に第2の置換セルRCE2と通信するように構成される。
いくつかの実施形態によれば、ユーザ機器1’は、第2の変更条件が満たされた後に、第2の置換セルRCE2に向けてランダムアクセス手順を実行するように構成され、ユーザ機器1’は、第2の置換セルRCE2に向けたランダムアクセス手順が正常に完了した後に、第2のノードNO2の第1のセルCEを解放するように構成される。
いくつかの実施形態によれば、ユーザ機器1’は、第2の置換セルRCE2に向けたランダムアクセス手順の最大試行回数または最大遅延に達した場合に、第2の置換セルRCE2に向けたランダムアクセス手順を停止し、第2のノードNO2の第2のセルCEとの接続を維持するように構成される。
いくつかの実施形態によれば、ユーザ機器1’は、第1の条件が満たされた後に、第1のメッセージME1’を第1のノードNO1または第2のノードNO2に送信するように構成され、第1のメッセージM1’は、第1のノードNO1の第1のセルCEが解放されたことを示す。
いくつかの実施形態によれば、ユーザ機器1’は、第2の条件が満たされた後に、第2のメッセージME2’を第1のノードNO1または第2のノードNO2に送信するように構成され、第2のメッセージME2’は、第2のノードNO2の第1のセルCEが解放されたことを示す。
いくつかの実施形態によれば、ユーザ機器1’は、第1の再構成要求REC1’から、第1の置換セルRCE1がセルラネットワークCNの第1のノードNO1に属するか、またはセルラネットワークCNの第3のノードNO3に属するかを導出するように、および/または第2の再構成要求REC2’から、第2の置換セルRCE2’がセルラネットワークCNの第2のノードNO2に属するか、またはセルラネットワークCNの第4のノードNO4に属するかを導出するように構成される。
さらなる開示は、セルラネットワークCNを介した通信のためのユーザ機器1’を動作させる方法の実施形態であって、該方法は、
セルラネットワークCNの第1のノードNO1の1つ以上のセルCEと、セルラネットワークCNの第2のノードNO2の1つ以上のセルCEと同時に通信するためのユーザ機器1’を使用するステップと、
ユーザ機器1’と通信する第1のノードNO1の第1のセルCEがセルラネットワークCNの第1の置換セルRCE1によって置換されなければならないというインジケーションを含む第1の再構成要求REC1’を受信するためのユーザ機器1’であって、第1の再構成要求REC1’は、第1の再構成要求REC1’が実行されなければならない第1の変更条件を含む、ユーザ機器1’、および/またはユーザ機器1’と通信する第2のノードNO2の第1のセルCEがセルラネットワークCNの第2の置換セルRCE2’に置換されなければならないというインジケーションを含む第2の再構成要求REC2’を受信するためのユーザ機器1’であって、第2の再構成要求REC2’は、第2の再構成要求REC2’が実行されなければならない第2の変更条件を含む、ユーザ機器1’を使用するステップと、
第1の変更条件および/または第2の変更条件を監視するためのユーザ機器1’の監視ユニット2’を使用するステップと、
監視ユニット2’が第1の変更条件が満たされたことを検出する場合に、第1のノードNO1の第1のセルCEを第1の置換セルRCE1に置換し、および/または監視ユニット2’が第2の変更条件が満たされたことを検出する場合に、第2のノードNO2の第1のセルCEを第2の置換セルRCE2に置換するためのユーザ機器1’を使用するステップと
を含む。
さらなる開示は、プロセッサ上で実行されているときに、本開示による方法を実行するためのコンピュータプログラムの実施形態である。
図3は、本開示によるユーザ機器1’’およびセルラネットワークCNとのその相互作用のさらなる実施形態を概略図で示す。
いくつかの実施形態によれば、セルラネットワークCNは、セルラネットワークのxhaulネットワークXNを介してセルラネットワークCNのコアネットワークCORに接続された複数の基地局BSを備え、
ユーザ機器1’’は、サービング基地局SBSとして使用されるセルラネットワークCNの基地局BSのうちの1つと通信するように、またはサービング基地局SBSとしてそれぞれ使用されるセルラネットワークCNの基地局BSのうちのより多くと同時に通信するように構成されており、
ユーザ機器1’’は、サービング基地局SBSのうちの少なくとも1つを置換するのに適格な候補基地局CBSのリストLI’を、サービング基地局SBSのうちの1つに送信するように構成されており、
ユーザ機器1’’は、候補基地局CBSのうちの1つと複数の候補基地局CBSのためのコアネットワークCORとの間の通信リンクCL’の品質に関する品質情報QIを、サービング基地局SBSのうちの少なくとも1つから受信するように構成されており、
ユーザ機器1’’は、品質情報QIに基づいて、サービング基地局SBSとして現在使用されている基地局BSのうちの1つ以上を置換するための候補基地局CBSのうちの1つ以上を選択するように構成されている。
xhaulネットワークXNは、フロントホールネットワークまたはバックホールネットワークであってもよい。無線であっても有線であってもよい。それはまた、Wi-Fi、LTE、LTE-Advanced、LTE-Advanced Pro、5G、またはdirect D2D linkなどのアクセス技術とは異なるRAT技術であってもよい。xhaulネットワークXNはまた、IABネットワークであってもよい。さらに、xhaulネットワークはまた、共通公衆無線インタフェースCPRIを使用して光ファイバを介して伝送されるデータなどの独自の有線技術を含むことができる。
いくつかの実施形態によれば、ユーザ機器1’’は、サービング基地局SBSの少なくとも1つに品質情報要求QIRを送信するように構成され、品質情報要求QIRは、サービング基地局SBSの少なくとも1つに、品質情報QIを送信するように要求する。
他の実施形態では、サービング基地局のうちの1つのSBSが、ダイレクトシグナリングを介して、またはブロードキャストもしくはマルチキャストを介して品質情報QIをユーザ機器1に提供することができる。
いくつかの実施形態によれば、ユーザ機器1’’は、複数の候補基地局CBSの品質指示値を含むソートされていないリストとして品質情報QIを受信するように構成されており、
ユーザ機器1’’は、ソートされていないリストをソートして、ソートされたリストを作成するように構成されており、
ユーザ機器1’’は、ソートされたリストに基づいて、サービング基地局SBSとして現在使用されている基地局BSのうちの1つ以上を置換するための候補基地局CBSのうちの1つ以上を選択するように構成されている。
いくつかの実施形態では、ソートされたリストは、インデックスが、例えばネットワークエンティティによる順序付けに対応するインデックス付きリストである、またはインデックスが、品質指示値、または品質指示値に依存する基準に対応するインデックス付きリストである。
いくつかの実施形態によれば、ユーザ機器1’’は、品質情報QIを、
複数の候補基地局CBSについてソートされたリストとして、または
インデックス付きリストであって、インデックスが順序付けに対応する、インデックス付きリストとして、または
インデックス付きリストであって、インデックスが品質指示値に対応する、インデックス付きリストとして、
受信するように構成されており、
ユーザ機器1’’は、ソートされたリストに基づいて、サービング基地局SBSとして現在使用されている基地局BSのうちの1つ以上を置換するための候補基地局CBSのうちの1つ以上を選択するように構成されている。
いくつかの実施形態では、ユーザ機器1’’は、ソートされたリストに含まれるランキングに基づいて、または基準、例えばコスト関数に基づいて、現在サービング基地局SBSとして使用されている1つ以上の基地局BSを置換するための1つ以上の候補基地局CBSを選択するように構成される。
いくつかの実施形態によれば、ユーザ機器1’’は、候補基地局CBSの1つ以上のうちのどれが選択されたかを示す信号SIを、サービング基地局SBSとして現在使用されている基地局BSのうちの1つ、および/または選択された候補基地局CBSのうちの1つに送信するように構成されている。
いくつかの実施形態によれば、ユーザ機器1’’は、デュアルまたはマルチコネクティビティを使用してセルラネットワークCNを介して通信するように構成されており、
ユーザ機器1’’は、サービング基地局SBSのうちの1つであるマスタノードと、サービング基地局SBSのうちの1つであるセカンダリノードと同時に通信するように構成されており、
ユーザ機器1’’は、候補基地局CBSのリストLI’内の候補基地局CBSが、サービング基地局SBSのうちの1つとしてのマスタノードを置換する資格がある複数の候補基地局CBS、および/またはサービング基地局SBSのうちの1つとしてのセカンダリノードを置換する資格がある複数の候補基地局CBSを含むように、候補基地局CBSのリストLI’を作成することができる。
いくつかの実施形態によれば、ユーザ機器1’’は、候補基地局CBSのうちの1つと、サービング基地局SBSのうちの1つとしてのマスタノードを置換する資格がある、複数の候補基地局CBSのためのコアネットワークCNとの間の通信リンクCL’の品質に関する品質情報QIを、サービング基地局SBSのうちの少なくとも1つから、受信するように構成され、および/または
ユーザ機器1’’は、候補基地局CBSのうちの1つと、サービング基地局SBSのうちの1つとしてのセカンダリノードを置換する資格がある、複数の候補基地局CBSのためのコアネットワークCNとの間の通信リンクCL’の品質に関する品質情報を、サービング基地局SBSのうちの少なくとも1つから、受信するように構成されている。
いくつかの実施形態によれば、ユーザ機器1’’は、サービング基地局CBSのうちの1つとして現在使用されているマスタノードを置換するための候補基地局CBSのうちの1つ以上を選択するように構成されており、および/または
ユーザ機器1’’は、サービング基地局SBSのうちの1つとして現在使用されているセカンダリノードを置換するための候補基地局CBSのうちの1つ以上を選択するように構成されている。
さらなる開示は、セルラネットワークCNを介した通信のためのユーザ機器1’’を動作させる方法の実施形態であって、セルラネットワークCNは、セルラネットワークCNのxhaulネットワークXNを介してセルラネットワークCNのコアネットワークCORに接続された複数の基地局BSを備え、該方法は、
サービング基地局SBSとして使用されるセルラネットワークCNの基地局BSのうちの1つと通信するように、またはサービング基地局SBSとしてそれぞれ使用されるセルラネットワークCNの基地局BSのうちのより多くと同時に通信するためのユーザ機器1’’を使用するステップと、
サービング基地局SBSのうちの少なくとも1つを置換するのに適格な候補基地局CBSのリストLI’を、サービング基地局SBSのうちの1つに送信するためのユーザ機器1’’を使用するステップと、
候補基地局CBSのうちの1つと複数の候補基地局CBSのためのコアネットワークCORとの間の通信リンクCL’の品質に関する品質情報QIを、サービング基地局SBSのうちの少なくとも1つから受信するためのユーザ機器1’’を使用するステップと、
品質情報QIに基づいて、サービング基地局SBSとして現在使用されている基地局BSのうちの1つ以上を置換するための候補基地局CBSのうちの1つ以上を選択するためのユーザ機器1’’を使用するステップと
を含む。
さらなる開示は、プロセッサ上で実行されているときに、本開示による方法を実行するためのコンピュータプログラムの実施形態である。
以下の説明の目的は、5Gにおけるマルチ無線デュアルコネクティビティ(MR-DC)に関連する本開示の思想を提示することである。提案された強化は、場合によっては、(無線または有線)バックホールネットワークに関連する態様も含み、現在、統合されたアクセスおよびバックホール(IAB)機能を有するノードを特徴としている。IABノードは、異なるIABノード間で通信するために特別なIABルーティングプロトコルを使用することができる。
図4は、デュアル接続されたユーザ機器1を示す図である。MR-DCは、マルチRx/Tx対応UEが、非理想的バックホールを介して接続された2つの異なるノードによって提供されるリソースを利用するように構成されることを可能にする機能であり、一方はNRアクセスを提供し、他方はE-UTRAまたはNRアクセスのいずれかを提供する。一方のノードはMNとして機能し、他方のノードはSNとして機能する。MNとSNはネットワークインタフェースを介して接続され、少なくともMNはコアネットワークに接続される(TS37.340)。
MR-DC構成の一部として、各ユーザ機器(UE)は、2つの別々のスケジュールされたセルグループ、すなわち、
>マスタセルグループ(MCG)
>セカンダリセルグループ(SCG)で構成される。
マスタセルグループ(MCG)はマスタノード(MN)に属し、セカンダリセルグループ(MSG)はセカンダリノード(SN)に属する。MR-DCアーキテクチャに基づいて、MCGおよびSCGは、LTEセルもしくはNRセル、または任意の他のRAT、例えばWiFiもしくは5G(B5G)を超える将来のセルラ規格の技術を使用するセルのいずれかであり得る。ネットワークは、MCGおよび0または1つのSCGを用いてUEを構成する。
UEがMNおよびSNにデュアル接続されている場合、2つの重要なセルがある。1つはPCell(プライマリセル)であり、もう1つはPSCell(プライマリセカンダリセル)である。PCellはMCGのSpCell(特定セル)であり、PSCellはSCG用のSpCellであり、SpCellはマスタまたはセカンダリセルグループのプライマリセルである。MCGまたはSCG内の他のセルは、セカンダリセル(SCell)である。
SCellは、MCGまたはSCGごとに適用可能であり、PCell、すなわちPSCellを伴うキャリアアグリゲーション(CA)構成にある。
以下は、関連する仕様で定義された、本文書で使用される適用可能な用語のいくつかである。
LTE仕様(TS36.331-f60):
プライマリセル(PCell):プライマリ周波数で動作するセルであって、UEが初期接続確立手順を実行するか、または接続再確立手順を開始するセル、またはハンドオーバ手順でプライマリセルとして示されるセル。
プライマリセカンダリセル(PSCell):SCG変更手順を実行するときにランダムアクセス手順がスキップされる場合、ランダムアクセスまたは初期PUSCH送信を実行するようにUEが命令されるSCGセル。
セカンダリセル(SCell):セカンダリ周波数で動作するセルであって、RRC接続が確立されると構成され、追加の無線リソースを提供するために使用され得る。(NG)EN-DCの場合を除いて、PSCellはSCellであると考えられる。
NR仕様(TS38.331-f60):
プライマリセル:プライマリ周波数で動作するセルであって、UEが初期接続確立手順を実行するか、または接続再確立手順を開始するMCGセル。
プライマリSCGセル:デュアルコネクティビティ動作のために、UEがSync手順を用いて再構成を実行するときにランダムアクセスを実行するSCGセル。
セカンダリセル:CAで構成されたUEの場合、特定セル(SC)の上に追加の無線リソースを提供するセル。
特定セル(SC):デュアルコネクティビティ(DC)動作の場合、特定セルという用語は、MCGのPCellまたはSCGのPSCellを指し、そうでない場合、特定セルという用語は、PCellを指す。
LTEとNRの組み合わせ、および対応する略語(TS37.340):
・En-gNB:NRユーザプレーンおよび制御プレーンプロトコル終端をUEに提供し、EN-DCにおいてセカンダリノードとして動作するノード。
・ng-eNB-5Gコアに接続できるeNodeB。
LTEコアを伴うMR-DC:
・E-UTRA-NRデュアルコネクティビティ(EN-DC)。
E-UTRA-NRデュアルコネクティビティ(EN-DC)はLTEコアを伴う。UEは、MNとして動作する1つのeNBおよびSNとして動作する1つのen-gNBに接続される。eNBは、S1インタフェースを介してEPCに接続され、X2インタフェースを介してen-gNBに接続される。en-gNBはまた、S1-Uインタフェースを介してEPCに接続され、X2-Uインタフェースを介して他のen-gNBに接続されてもよい。
5Gコアを伴うMR-DC:
・E-UTRA-NRデュアルコネクティビティ(NGEN-DC)
5Gコアを伴うNG-RAN E-UTRA-NRデュアルコネクティビティ(NGEN-DC):UEは、MNとして機能する1つのng-eNBおよびSNとして機能する1つのgNBに接続される。ng-eNBは5GCに接続され、gNBはXnインタフェースを介してng-eNBに接続される。
・NR-E-UTRAデュアルコネクティビティ(NE-DC)
NG-RANは、NR-E-UTRAデュアルコネクティビティ(NE-DC)をサポートし、UEは、MNとして機能する1つのgNBおよびSNとして機能する1つのng-eNBに接続される。gNBは5GCに接続され、ng-eNBはXnインタフェースを介してgNBに接続される。
・NR-NRデュアルコネクティビティ(NR-DC)
NG-RANは、NR-NRデュアルコネクティビティ(NR-DC)をサポートし、UEは、MNとして機能する1つのgNBおよびSNとして機能する別のgNBに接続される。マスタgNBは、NGインタフェースを介して5GCに接続され、Xnインタフェースを介してセカンダリgNBに接続される。セカンダリgNBはまた、NG-Uインタフェースを介して5GCに接続されてもよい。さらに、NR-DCは、UEが2つのgNB-DUに接続され、一方がMCGにサービスし、他方がSCGにサービスし、同じgNB-CUに接続され、MNおよびSNの両方として機能する場合にも使用することができる。
EN-DCにおいて、MCGは、TS36.331で規定されているように構成される。ネットワークは、CellGroupConfig IE(TS38.331-f60),Sec.5.3.5.5においてセルグループの構成パラメータを提供する(この文書の0を参照)。
図5は、EN-DC(左)および5GC(TS37.340)を伴うMR-DC(右)の制御プレーンアーキテクチャを示す図である。MR-DCでは、UEは、MN RRCおよびコアネットワークへのシングルCプレーン接続に基づいて、シングルRRC状態を有する。各無線ノードは、UEに送信されるRRC PDUを生成することができる独自のRRCエンティティを有する。SNによって生成されたRRC PDUは、MNを介してUEに伝送することができる。MNは常に、MCGシグナリング無線ベアラ1(SRB1)を介して初期SN RRC構成を送信するが、後続の再構成はMNまたはSNを介して伝送されてもよい。SNからRRC PDUを伝送するとき、MNは、SNによって提供されるUE構成を変更しない。(TS37.340)。
したがって、制御プレーンはSRBを使用して処理される。SRBは、RRCメッセージおよび非アクセス層(NAS)メッセージの送信に使用される。より具体的には、以下のSRBが定義される:
-SRB0は、CCCH論理チャネルを使用するRRCメッセージ用である、
SRB1は、RRCメッセージ(ピギーバックされたNASメッセージを含み得る)用、ならびにSRB2の確立前のNASメッセージ用であり、すべてDCCH論理チャネルを使用する、
SRB2はNASメッセージ用であり、すべてDCCH論理チャネルを使用する。SRB2は、SRB1よりも低い優先度を有し、ASセキュリティアクティブ化後にネットワークによって構成され得る。
SRB3は、UEが(NG)EN-DCまたはNR-DCにあるときの特定のRRCメッセージ用であり、すべてDCCH論理チャネルを使用する。
ダウンリンクでは、NASメッセージのピギーバックは、ベアラ確立/修正/解放という1つの依存的(すなわち、共同の成功/障害を伴う)手順にのみ使用される。アップリンクピギーバックでは、NASメッセージは、接続セットアップおよび接続再開中に初期NASメッセージを転送するためにのみ使用される。
注1:SRB2を介して転送されるNASメッセージもRRCメッセージに含まれるが、RRCプロトコル制御情報は含まれない。
ASセキュリティがアクティブ化されると、NASメッセージを含むものを含むSRB1、SRB2、およびSRB3上のすべてのRRCメッセージは完全性保護され、PDCPによって暗号化される。NASは、NASメッセージに完全性保護および暗号化を独立して適用する(TS24.501参照)。
Split SRBは、SRB1およびSRB2の両方におけるすべてのMR-DCオプションについてサポートされる(Split SRBは、SRB0およびSRB3についてはサポートされない)。
ASセキュリティがアクティブ化されると、NASメッセージを含むものを含むSRB1、SRB2、およびSRB3上のすべてのRRCメッセージは完全性保護され、PDCPによって暗号化される。NASは、NASメッセージに完全性保護および暗号化を独立して適用する(TS24.501[23]参照)。
Split SRBは、SRB1およびSRB2の両方におけるすべてのMR-DCオプションについてサポートされる(Split SRBは、SRB0およびSRB3についてはサポートされない)。
図6は、EPC(EN-DC)(TS37.340)によるMR-DCにおけるUEの観点からのMCG、SCG、およびスプリットベアラの無線プロトコルアーキテクチャを示す図である。
図7は、5GC(NGEN-DC、NE-DCおよびNR-DC)によるMR-DCにおけるユーザ機器の観点からのMCG、SCG、およびスプリットベアラを示す図である。
2つの異なるユーザプレーンオプションは、マルチコネクティビティを可能にすることができる。
1.スプリットベアラ-スプリットベアラオプションでは、第2のベアラは2つのノードによって提供される。セカンダリノードはPDCPを実装しないが、RLCレイヤ以下を実装する。
2.別個のベアラ-別個のベアラオプションでは、各ベアラは異なるノードで終端する。ベアラは、S-GW/ユーザプレーン機能(UPF)およびアクセスおよびモビリティ管理機能(AMF)において分離され、各ノードは、以下のPDCPからのプロトコルスタックを実装する。
図8は、EN-DC(TS37.340)におけるSN追加を例示する。MR-DC手順の最も重要な手順の1つは、セカンダリノード(SN)追加である。SNの追加は、(TS37.340)、セクション10.2に従って行われる。手順の最も関連する態様のいくつかを以下に示す(文書の最後には、以下に指定されるシグナリング手順に適用可能な情報要素がある)。
SgNB追加要求:MNはSNを追加することを決定する。MNはSNにセカンダリノード追加要求を送信する。メッセージは、RRCおよび無線ベアラ構成を搬送する。UE能力およびセキュリティ情報もメッセージに含まれる。
SgNB追加要求応答:SNは、無線リソースおよび許可されたベアラに関する情報で応答する。NR RRC構成メッセージはメッセージに含まれる。
図9は、5GC(TS37.340)によるSN追加を示す。
図10は、図10.5.2-1の(TS37.340)による、SN変更-5GCを伴うMRDCにおいて開始されたMNを示す図である。SN変更手順は、MNまたはSNのいずれかによって開始され、UEコンテキストをソースSNからターゲットSNに転送し、UE内のSCG構成をあるSNから別のSNに変更する(TS37.340)。図10および図11は、5GCを伴うMR-DCのMN開始およびSN開始ノード変更を示す。EN-DCの場合を図4および図5に示す。
図11は、図10.5.12-2の(TS37.340)による、5GC-SNが開始された場合のMRDCのSN変化を示す図である。
図12は、(TS37.340)によるSgNb変更を伴うEN-DCにおけるMNハンドオーバを示す図である。セカンダリノード変更あり/なしのマスタノード間ハンドオーバ:図12は、EN-DCの場合のセカンダリノード変更あり/なしのMNハンドオーバを示す。仕様(TS37.340)には、5GCの場合も含まれる-(TS37.340)の図10.7.2-1を参照されたい。
RRC関連の態様(測定):
測定:
・測定は、MNおよびSN(サービング周波数および非サービング周波数におけるRAT内測定)によって独立して構成され得る。MNは、UE能力を超えないことを保証するためにSNで使用できる周波数レイヤおよび測定アイデンティティの最大数を示す。
・セカンダリノード変更手順は、(周波数間セカンダリノード変更のためにのみ)MNとSNの両方によってトリガすることができる。SNによってトリガされるセカンダリノード変更の場合、RRM測定構成は、測定結果をMNに提供することなく、測定報告も処理するSNによって維持される。
・SRB3が構成されていない場合、SNによって構成された測定の報告がSRB1で送信される。SRB3が構成されている場合、SNによって設定された測定の報告がSRB3で送信される。
・ターゲットSNに関連する測定結果は、SN変更手順を開始したMNにおいて、MNによってターゲットSNに提供され得る。ターゲットSNの測定結果は、SN変更手順を開始したSNにおいてMNを介してソースSNからターゲットSNに転送することができる。ターゲットSNに関連する測定結果は、SN変更手順の有無にかかわらず、MN間ハンドオーバにおいてソースMNによってターゲットMNに提供され得る(以下を参照)。
(セカンダリ)セルグループの構成の詳細な説明:RRC再構成の主な機能は、無線ベアラ、測定およびScellまたはセルグループを構成することである。CGConfigの情報要素は、TS36.331-f60およびTS38.331-f60で与えられる。
SCG障害処理:RLFは、MCGとSCGとで別々に宣言される。MCGに関して無線リンク障害が検出された場合、UEはRRC接続再確立手順を開始する(TS37.340)。RAN2は、RRC接続再確立手順に関連する遅延に対処するための新しい手順-リリース16の高速MCG回復(3GPP RAN2、2019)を含んでいることに留意されたい。
MCG障害については、本明細書ではこれ以上説明しないことに留意されたい。
代わりに、SCG障害について説明する。
以下のSCG障害の場合がサポートされる。
-SCG RLF、
-SN変更障害、
-EN-DC、NGEN-DCおよびNR-DCの場合、SCG構成障害(SRB3上のメッセージのみ)、
-EN-DC、NGEN-DCおよびNR-DCの場合、SCG RRC完全性チェック障害(SRB3上)。
SCGが失敗すると、UEはすべての無線ベアラのSCG送信を中断し、再確立をトリガする代わりに、SCG障害情報をMNに報告する。
すべてのSCG障害の場合において、UEは、MNとSNの両方からの現在の測定構成を維持し、UEは、可能であれば、MNとSNからの構成に基づいて測定を継続する。MNを介してルーティングされるように構成されたSN測定は、SCG障害後も報告され続ける。
注:UEは、特定の場合(例えば、UEはPSCellのタイミングを維持することができない)、SCG障害後、SNからの構成に基づく測定を継続しないことがある。
UEは、MNとSNの両方の現在の測定構成に従って利用可能な測定結果をSCG障害情報メッセージに含める。MNは、SCG障害情報メッセージを処理し、SN/SCGを保持、変更、または解放することを決定することができる。すべての場合において、SN構成およびSCG障害タイプによる測定結果は、古いSNおよび/または新しいSNに転送されてもよい。
SCG障害のより詳細な説明:障害の定義:仕様における障害は、LTEとNRの両方でSCG障害と呼ばれる。
前述したように、SCGは、SNに属するUEに構成されたセルグループである。SCG内には、プライマリセカンダリセル(PSCell)が存在する。LTEではこれは、SCG変更手順を実行するときにランダムアクセス手順がスキップされる場合、ランダムアクセスまたは初期PUSCH送信を実行するようにUEが命令されるセルである(TS36.331-f60)。NRでは、PSCellは、UEがSync手順を用いて再構成を実行するときにランダムアクセスを実行するセルである。(TS38.331-f60)。
LTE仕様:
SCG障害は、以下の場合にUEによって報告される(TS36.331-f60)。
・SCGの無線リンク障害を検出するとき、
・SCG変更障害時(SCGのモビリティによる)、
・TS36.133に従って、powerControlModeが1に構成されている場合に、最大アップリンク送信タイミング差を超えることにより、PSCellに向かうアップリンク送信を停止するとき。
障害時のアクション:
手順を開始すると、UEは、
・すべてのSCG DRBを中断し、split DRBのSCG送信を中断し、
・SCG-MACをリセットし、
・T307タイマを停止し、
・T307タイマは、MobilityControlInfoSCGを含むRRCConnectionReconfigurationメッセージの受信時に開始される。それは、PSCell上でのランダムアクセスの成功した完了時、再確立の開始時、およびSCG解放時に停止される。
・SCGFailureInformationメッセージの送信を開始する。
NR仕様:
この手順の目的は、UEが遭遇したSCG障害についてLTEまたはNR MNに通知することである。SCG障害は、以下の場合にUEによって報告される(TS38.331-f60)。
・SCGの無線リンク障害を検出するとき(5.3.10.3項)、
・SCGのsync障害を伴う再構成時に(5.3.5.8.3項)、
・SCG構成障害、すなわち再構成要求に従うことができない場合(5.3.5.8.2項)、
・SRB3に関するSCG下位レイヤからの完全性チェック障害インジケーション時。
障害時のアクション:
手順を開始すると、UEは、
・すべてのSRBおよびDRBのSCG送信を中断し、
・SCG MACをリセットし、
・実行中の場合、T304タイマを停止する
・タイマT304は、reconfigurationWithSyncを含むRRCReconfigurationメッセージを受信すると起動する。それは、対応するSpCell上でのランダムアクセスの成功完了時に停止される。SCGのT304では、SCG解放時にタイマを停止する。
・UEがEN-DCにある場合、
・TS36.331節5.6.13aで指定されているようにSCGFailureInformationNRメッセージの送信を開始する。
上記のすべて、および現在の仕様-TS36.331-f60およびTS38.331-f60に従い、MN上のPCellおよびSN上のSpCellのみが、RLFを報告される。
図13は、PSCell障害を示す図である。本発明の目的は、ロバスト性を改善し、マルチ無線デュアルコネクティビティ(MR-DC)モードにあるUEにシームレスな体験を提供することである。上述したように、MR-DCは、E-UTRAとNRノードとの間、または2つのNRノード間のデュアルコネクティビティにおけるシステムを意味する。本発明は、セカンダリノード(SN)のPSCellリンクの品質が低下し、PSCell障害につながる可能性がある場合に対処する。
MR-DC機能のロバスト性は、PCellおよびPSCell上のリンクの安定性に依存する。すなわち、セクション0で説明したように、SCG障害は、とりわけ、SN(PSCell)上の特定セル(SpCell)上に無線リンク障害(RLF)がある場合に発生する。その場合、SCGデータ無線ベアラが解放され、MACがリセットされ、適切なタイマが停止される。MR-DCの可能性のある配置が、スモールセルおよび/またはcmWave/mmWaveスペクトル(例えば、5GにおけるFR2)を使用するSNを伴う異種配置であることを考慮すると、PSCell無線リンクは、特に変動および障害を受け、マルチコネクティビティ機能を不安定にする可能性がある。特に、3GPPによって指定されるように、28GHzであるが、52GHz、例えば60GHzを超えるmmWave周波数帯域での動作は、経路損失の著しい増加および信号透過の悪化をもたらし、これは特にリンクの安定性および品質に影響を及ぼす。
図13は、PSCellにおける無線リンク障害の潜在的な影響を示す。PSCell障害は、この場合、より大きなパイプが利用できなくなるため、UEにQoSの大きな変動をもたらす可能性がある。
PSCellの無線リンク障害(RLF)によりSCG障害が発生した場合、ネットワーク、具体的にはMNがSCG障害情報メッセージ(scgFailureInformation/scgFailureInformationEUTRA)を処理する。このメッセージは、UEからMN-EUTRAまたはNR(TS38.331-f60)、図5.7.3.1.1に送信される。現在、規格は、SCG RLF通知を受信した後にMNがとるアクションを指定していない。(TS37.340)によれば、MNは、
・SN/SCGを保持する、または
・SN/SCGを変更する、または
・SN/SCGを解放する、ように決定してもよい。
SCGデータ無線ベアラが解放されると、MNがSN/SCGを保持して無線ベアラを再確立するか、またはSN/SCGを変更することを決定した場合でも、すべてのSCGセルが利用できないためにデータレートのギャップが大きくなり得るため、UEサービスに中断が発生する可能性がある。
図14および図15は、SN変更、すなわちMNによるSCG修正の場合を示す。図14は、SCG上のRLF後のSN変更を示す。図15は、SCG上のRLF後のSgNb修正を示す。
図16は、SN内PSCell/SCG変更を示す。提案された強化は、MR-DC機能のロバスト性を改善し、PSCell上のリンクが劣化するにつれて先取りアクションを可能にすることによってMR-DCモードのUEにシームレスな体験を提供することを目的としている。
SN間およびSN内の変更の場合を別々に説明する。
SN内PSCell/SCG変更を図16に示す。新しいSCGはまた、以前のSCellおよび/または新しいSCellを含むことができる。PSCellの品質低下に関連する条件は、同じSN内でPSCell/SCGを変更する決定をトリガする。
図17は、5Gの図1によるユーザ機器の実装およびセルラネットワークとのその相互作用を概略図で示す。SN内PSCell/SCG変更を示す。UEは、既存のPSCellの品質を考慮に入れたトリガ条件に基づいて、PSCell、ひいてはSCGを変更することを決定する。
この強化は、PSCellの品質低下に起因するPSCell変更を要求する権利をUEに与えることを目的としている。そのために、UEは、PSCellの変更を開始する内蔵トリガ条件を有することができる。例えば、トリガ条件は、タイマT310(RLFタイマ)が開始したがy秒以内に満了していないx個のインスタンスとして構成することができる。トリガ条件はまた、UEが無線リンク障害を検出する最大数よりも少ないPSCell上のRLCレイヤからの再送信の数に基づくことができる。トリガ条件に基づいて、UEは、それに応じてPSCellおよびSCGを変更することを決定する。この強化は、UEが候補PSCellのプールを作成することも想定している。次いで、PSCellの順序付けられたリストを送信することによって、この事前構成されたプールからのPSCellプリファレンスをSNに提供する必要がある。候補セルのプールは、以下のうちの1つ以上によって作成することができる:
・UEは、例えば同期信号と基準信号との相関(例えば、チャネル状態情報基準信号、ビームストリーム基準信号、および復調基準信号)などの測定によって潜在的な候補を監視する。UEは、基準信号受信電力(RSRP)、受信信号強度インジケータ(RSSI)、信号基準信号受信品質(RSRQ)、または信号対雑音および干渉比(SINR)、またはプールを作成するためのチャネル状態情報(CSI)の品質を評価する任意のメトリック(3GPP,2019)などの定義されたメトリックを使用してもよい。
・MNおよび/またはSN、および/またはMNもしくはSN内のSCellおよび/またはSpCellのうちの1つは、候補のリストをUEに直接提供することができ、
・上記の組み合わせ。
PSCellプールに加えて、UEはまた、新しいSCG用のSCellの順序付きリストをネットワークに提供することができる。SCellプールは、PSCellプールと同じように作成されてもよく、既存のおよび/または新しいSCellを含んでもよい。PSCellとSCellは、プール間で交換されてもよい。
図17に示す以下のステップが提案される。この図は、手順がUEとSNとの間で主に処理されている場合を示している。
1)PSCell変更を決定すると、UEはPSCell/SCG再構成要求をSNに送信する。要求は、(SRB1を使用して)MNを介して、または(SRB3を使用して)SNに直接送信され得る。
2)SNは、提案されたセル上の利用可能な無線リソースをチェックし、新しいPSCell/SCG無線リソース構成を含むRRCReconfigurationRequestを送信する。ここで、RRCReconfigurationRequestメッセージは、メッセージがPSCellChangeRequestに対する応答であるというインジケータを含む。
3)UEは、新しいセルに対してランダムアクセス(RA)手順を実行する。
a.UEは、(SCG RLF障害の検出のために指定されたものよりも小さい)RA手順のための最大試行回数または最大遅延を用いて構成され得る。その場合、UEは、RRCReconfigurationFailureを報告し、既存のPSCell/SCG構成を解放しない。
4)UEは、修正されたRRCReconfigurationCompleteメッセージを、再びMNを介して、または直接SNに送信する。古いPSCellを解放するインジケーションは、ここでRRCReconfigurationCompleteメッセージにピギーバックされる。SNは古いセルを解放する。
5)4)からのシグナリングがMNを介して伝送されない場合、SNは、新しいPSCell/SCG構成をMNに通知する必要がある。
UEとMNとの間で主に処理される手順(RRCreconfiguration)を有することも可能であり、これは、直接またはSNを介して送信され得る。いずれの場合も、コアネットワークに対する既存の手順を保存することができ、これは、SN修正の既存の仕様に従って、MNが関与するか否かにも依存する。
注1:ステップ3)とステップ4)は入れ替え可能である。上記で説明したように、ステップ3)でランダムアクセス(RA)が実行される場合、RA手順に伴う潜在的な問題は、古いセルが解放されず、UEがMNを介してまたは直接SNにRRCReconfigurationFailureを報告することを意味する。
図18は、5Gの図2によるユーザ機器の実装およびセルラネットワークとのその相互作用を概略図で示す。SN内PSCell変更が示されている。SNは、(図18に示すように、そのリソースの事前構成を決定することができる。条件が満たされると、UEは、既存のPSCellの品質を考慮に入れたトリガ条件に基づいて、PSCell、したがってSCGの変更を実行する。
この強化は、ネットワークがPSCell/SCG変更を担当する、リリース16(3GPP RAN2、2019)に含まれるように現在議論されている条件付きハンドオーバ(CHO)機能に基づいている。UEは、トリガ条件が満たされた後にのみ動作する。また、(MediaTek、2019年)および(日本電気、2019年)では、いわゆる条件付きPSCell追加およびSCG変更も提案されている。トリガ条件は、上述したものと同じとすることができる。
ネットワーク(MNまたはSN)は、UEに送信される候補PSCellおよびSCellのプールを作成するメカニズムを既に有している。
これは図18に示されており、以下で説明される。
1)SNは、例えば測定結果に基づいて、PSCell/SCG変更を開始することを決定し、無線リソースは古いまたは新しいSCellも含み得る。それは、新しいPSCell/SCG無線リソース構成およびトリガ条件を含むRRCReconfigurationRequestを送信する。
2)条件が満たされると、UEは、PSCellを変更し、SCGを再構成し、新しいPSCellに対してRA手順を実行する。
3)UEは、修正されたRRCReconfigurationCompleteメッセージを、再びMNを介して、または直接SNに送信する。古いPSCellおよび/またはSCellの解放のインジケーションは、ここでRRCReconfigurationCompleteメッセージにピギーバックされる。SNは古いセルを解放する。
4)4)からのシグナリングがMNを介して伝送されない場合、SNは、新しいPSCell/SCG構成をMNに通知する必要がある。
図19は、SN間PSCell変更を示す。PSCellの品質低下に関連する条件は、新しいSNに切り替え、それに応じてPSCellおよびSCGを変更する決定をトリガする。
SN間PSCell/SCG変更強化では、PSCellと新しいSCGは異なるSNに属する。この強化について以下に説明する。
図20は、5Gの図1によるユーザ機器の実装およびセルラネットワークとのその相互作用を概略図で示す。この図は、手順がUEとSNとの間で主に処理されている場合のSN間PSCell変更を示している。UEは、既存のPSCellの品質を考慮に入れたトリガ条件に基づいて、SN、したがってPSCell/SCGを変更することを決定する。
この強化は、例えばモビリティ、および一般にPSCellの品質の低下に起因して、SN変更、したがってPSCell/SCG変更を要求する権利をUEに与えることを目的としている。上記と同じトリガ条件を定義することができる。トリガ条件に基づいて、UEは、それに応じてSNおよびPSCell/SCGを変更することを決定する。強化はまた、UEがPSCellおよびSCellプールに加えて候補SNのプールを作成することを想定する。次いで、例えば、SNおよびPSCellの順序付けられたリストを送信することによって、これらの事前構成されたプールからのSN/PSCellプリファレンスを現在のSNに提供する必要がある。候補SNおよびPSCellのプールは、上記と同様に作成することができる。
SNおよびPSCellプールに加えて、UEはまた、新しいSCG用の新しいSN上のSCellの順序付きリストをネットワークに提供することができる。SCellプールは、PSCellプールと同様に作成されてもよい。PSCellとSCellは、プール間で交換されてもよい。
図20に示す以下のステップが提案される。
1)SN/PSCell変更を決定すると、UEは、PSCell/SCG再構成要求をソースSN(SN-S)に送信する。この要求は、(SRB1を用いて)MNを介して、または、(SRB3を用いて)SN-Sへ直接送信され得る。changePSCellRequestメッセージには、SN変更要求であるというインジケータが含まれる。MNが関与しない場合、SN-SはMNに要求を通知する。
2)MNまたはSN-SのいずれかがターゲットSNに追加要求を送信する(SN-T。これは、現在SN-SはまたSN-Tに要求を送信することもできることが想定されていることを除いて、既存の仕様(TS37.340)と同じメッセージである。この図は、MNによって開始される追加を示す。
3)SN-Tは、利用可能な無線リソースをチェックし、フルまたはデルタRRC構成のインジケーションを含むSN追加要求応答を送信する。追加要求通知はSN-Sに送信される。
4)RRCReconfigurationRequestメッセージは、メッセージがPSCellChangeRequest(SN変更を含む)に対する応答であるというインジケータを含む、新しい構成でSN-Sから(直接またはMNを介して)UEに送信される。
5)UEは、SN-Tおよび新しいPSCellに対してランダムアクセス(RA)手順を実行する。
a.UEは、(SCG RLF障害の検出のために指定されたものよりも小さい)RA手順のための最大試行回数または最大遅延を用いて構成され得る。その場合、UEは、RRCReconfigurationFailureを報告し、SN-Sおよび既存のPSCell/SCG構成を解放しない。
6)UEは、再びMNを介して、または直接SN-SにRRCReconfigurationCompleteメッセージを送信する。SN-Sを解放するインジケーションは、ここでRRCReconfigurationCompleteメッセージにピギーバックされる。SN-Sは、そのリソースを解放する。
7)4)からのシグナリングがMNを介して伝送されない場合、SNは、新しいPSCell/SCG構成をMNに通知する必要がある。
UEとMNとの間で主に処理される手順(RRCreconfiguration)を有することも可能であり、これは、直接またはSNを介して送信され得る。いずれの場合も、コアネットワークに対する既存の手順を保存することができ、これは、SN修正の既存の仕様に従って、MNが関与するか否かにも依存する。
なお、ステップ5)とステップ6)は入れ替え可能である。上記で説明したように、ステップ5)でRAが実行される場合、RA手順に伴う潜在的な問題は、SN-Sが解放されず、UEが直接またはMNを介してSN-SにRRCReconfigurationFailureを報告することを意味する。
図21は、5Gの図2によるユーザ機器の実装およびセルラネットワークとのその相互作用を概略図で示す。SN間PSCellの変更が示されている。ネットワークは、既存のPSCellの品質を考慮に入れたトリガ条件に基づいて、新しいSN、したがってPSCell/SCGを事前構成することを決定する。図21は、CHOを基礎として使用したSN間変更を示す図である。
なお、SNおよびPSCell/SCGの変更をMNに決定させることも可能である。これは図21には示されていない。
ネットワーク(MNまたはSN)は、UEに送信される候補SN、PSCell、およびSCellのプールを作成するためのメカニズムを既に有している。
図21に示すように、以下のステップが提案される。
1)UEからの測定結果に基づいて、ネットワーク(MNまたはSN-S)は、SN/PSCell変更に関する決定を行う。この図は、SN-Sがリソースの事前構成の要求をSN-Tに送信する場合を示している。
2)SN-Tは、完全可用性または要求されたリソースと利用可能なリソースとの間の差分を示す、事前構成リソースの確認を送信する。
3)MNが事前構成を開始しない場合、SN-Sは、SN-T事前構成されたリソースについてMNに通知する。
4)RRCReconfigurationRequestメッセージは、トリガ条件を含む新しい構成でSN-SからUEに送信される。条件が満たされると、UEはSNおよびPSCellの変更を実行する。
5)UEは、SN-Tおよび新しいPSCellに対してランダムアクセス(RA)手順を実行する。
a.UEは、(SCG RLF障害の検出のために指定されたものよりも小さい)RA手順のための最大試行回数または最大遅延を用いて構成され得る。その場合、UEは、RRCReconfigurationFailureを報告し、SN-Sおよび既存のPSCell/SCG構成を解放しない。
6)UEは、MNを介して、または直接SN-SにRRCReconfigurationCompleteメッセージを送信する。SN-Sを解放するインジケーションは、ここでRRCReconfigurationCompleteメッセージにピギーバックされる。SN-Sは、そのリソースを解放する。
7)4)からのシグナリングがMNを介して伝送されない場合、SNは、新しいSN/PSCell/SCG構成をMNに通知する必要がある。
コアネットワークに対する既存の手順を保存することができ、これは、SN修正の既存の仕様に従って、MNが関与するか否かにも依存する。
なお、ステップ5)とステップ6)は入れ替え可能である。上記で説明したように、ステップ5)でRAが実行される場合、RA手順に伴う潜在的な問題は、SN-Sが解放されず、UEが直接またはMNを介してSN-SにRRCReconfigurationFailureを報告することを意味する。
ハンドオーバ(HO)の間、バックホールの状況は考慮されない。HOのためのターゲット基地局は、UEと1つまたはいくつかの基地局またはアクセスポイントとの間のリンクの信号強度および/または品質に基づいて選択される。
図22は、基本的な条件付きHO(CHO)手順を示す。同様の状況が、条件付きHO(CHO)にも存在する。ターゲット基地局へのCHOでは、UEへのリンクを考慮して選択される。異なる基地局のバックホールリンクの品質は比較されず、この選択では考慮されない。次いで、UEは、その選択されたターゲット基地局に接続するために必要な構成で構成される。CHOでは、シグナリングが低減された基地局とUEとの間の合意された閾値に基づいて、Uuリンク上のリンク品質を考慮してターゲット基地局が選択される。特定のリンク品質閾値がUEによって満たされる場合、UEは、そのソース基地局に測定報告を送信することなく、そのターゲット基地局にHOを自動的に実行することができる。さらに、UEは、そのソース基地局からのHOコマンドを待つことなく、HOを直接実行することができ、これはUuリンクの変動に起因して失敗する可能性がある。異なる基地局のバックホールリンクの品質は比較も交換もされず、この選択では考慮されない。
デュアル/マルチコネクティビティにおけるSN選択では、マスタノード(MN)は、UEへのそのリンクを考慮してSNを選択する。異なる基地局のバックホールリンクの品質は比較されず、SNの選択において考慮されない。
SNの変更または修正は、MNまたはSNによって開始され得る。異なる基地局のバックホールリンクの品質は比較されず、SNの変更または修正では考慮されない。
図23は、中央ユニット(CU)と分散ユニット(DU)との間のバックホールがUEからコアネットワークへのパスの品質に影響を及ぼす状況を示している。2つ以上の候補基地局が存在する場合、利用可能なリソースおよび(UEへの)信号強度を考慮して1つの基地局が選択される。この選択では、バックホールの品質は無視される。例えば、図23では、UEはDU2とDU3の両方のカバレッジ下にある。それらのうちの1つがUEにサービスするために選択されるべきである場合(例えば、ハンドオーバするために、またはSNとして)、これら2つの基地局の各々とコアネットワーク(CN)との間のバックホールリンクは考慮も比較もされない。
図24は、IABの場合のUEからコアネットワークへの経路の品質に対するバックホールの影響を示している。IABは、バックホールがどのように実装され得るかの例である。例えば、図24では、UEがIABノード1から取得する信号がIABノード1’からの信号よりも強いが、両方の電力がUEへの通信の許容可能な閾値を上回っている場合を考える。一方、IABノード1から/IABノード1への信号は、コアネットワークに到達するためにより大きな遅延を経験する。しかしながら、IABアクセスノードからIAB-Donor-CUへのバックホールリンクは、UEに対して透過的である。これは、サービングノードがIABノードであるか否かにかかわらず、UEに対して透過的であることも意味する。
HOシナリオ:図24では、ノード1およびノード1’はHOの候補である。最新技術では、サービング基地局もUEも、これら2つの候補のバックホールリンクの情報を有していない。
デュアルコネクティビティシナリオ/マルチコネクティビティシナリオ:図24では、ノード1およびノード1’はSNになる候補である。最新技術では、MNもUEも、これら2つの候補のバックホールリンクのいかなる情報も有していない。
しかしながら、両方のシナリオにおいて、UEおよび/またはサービング基地局/MNが2つの可能なバックホール経路の品質の知識を有する場合、それらは、UEが使用しているサービスの必要なQoSに対してどちらがより適しているかを決定することができる。
この解決策は、一緒にまたは別々に適用することができる2つの可能な強化を含む。
強化案1:バックホール状況(バックホールリンクの品質)を考慮
例えばX2またはXnを介して、基地局間で転送されるバックホールの品質の情報。最新技術では、受付確認はX2/Xnを介して転送される。
本発明では、2つの強化が提案され、1つの強化は、(BSからCNへの)バックホールの品質のインジケーションを転送することである。他の提案された強化は、デュアル/マルチコネクティビティにおいて、例えばHOにおけるUE開始基地局選択を可能にすることである。
図25は、基地局選択においてバックホール状況を考慮するための基本手順(手順0)を示す。
手順0:
1.UEは、現在のサービング基地局/MNに候補基地局のリストを提供する。サービング基地局/MNは、このリストをUEからネットワーク内の特定のエンティティに転送する。サービング基地局/MN自体は、その特定のエンティティであり得る。
注1-一部の候補はIABノードであってもよい。
注2-現在のサービング基地局/MNはIABノードであり得る。
2.いわゆる特定のエンティティは、各候補基地局からコアネットワークへのバックホールリンクの品質を推定または測定または取得する。
バックホールリンクが存在しない場合、エンティティは、それが可能であれば、そのリンクの品質を推定し得る。
候補リストにIABノードがある場合、IAB-Donor-CUは、バックホールリンクの品質を推定または測定するエンティティであり得る。特に、IABノードの両方(またはすべて)が同じIAB-Donor-CUに接続されている場合、そのIAB-Donor-CUは、コアネットワークから各IABノードへのバックホールリンクの品質を比較する。例えば、経路のホップ数は、経路の遅延の推定を与えることができる。
3.いわゆる特定のネットワークエンティティがサービング基地局/MNと異なる場合、バックホールリンクの品質は、そのネットワークエンティティからサービング基地局/MNに送信される。
4.サービング基地局/MNは、UEからのリンク測定値と、ネットワークから取得したバックホール情報とを考慮し(ステップ3)、候補基地局のリストをソートする。
5.サービング基地局/MNは、基地局を選択し、アクションを決定し、および/またはそのアクションを開始し、例えば、選択された基地局へのHO/CHOを開始し、選択された基地局とのセカンダリリンクを開始し、MNとSNを交換する。
第2の提案された強化が利用可能であり、UEがHOおよび/またはSN確立を開始することができる場合、2つの可能な手順が提案される。
図26は、5Gの図3によるユーザ機器の実装およびセルラネットワークとのその相互作用を概略図で示す。
手順1:
1から3:手順0と同じ(図25)。
4.サービング基地局/MNは、バックホールリンクの品質をUEに送信する。
5.UEは、UE自体が有する測定値と、ネットワークから取得したバックホール情報とを考慮し、候補基地局のリストをソートする。
6.UEは、基地局を選択し、アクションを決定し、アクション、例えば、選択された基地局へのHOをトリガし、選択された基地局とのセカンダリリンクを開始する。
手順1では、バックホール情報がUEに転送され(ステップ4)、UEが基地局をソートし(ステップ5)、決定を行う(ステップ6)。
図27は、5Gの図3によるユーザ機器のさらなる実装およびセルラネットワークとのその相互作用を概略図で示す。
代替手順は、バックホール情報がUEに送信されないことである。代わりに、サービング基地局またはMNは、UEから収集された測定値に加えてこの情報を使用し、候補基地局/ノードをソートする。この代替手順を図27に示し、以下に説明する。
手順2:
1から4:手順0と同じ(図25)。
5.サービング基地局/MNは、候補基地局のソートされたリストをUEに送信する。
6.UEは、基地局を選択し、アクションを決定し、アクション、例えば、選択された基地局へのHOをトリガし、選択された基地局とのセカンダリリンクを開始する。
特定の実装要件に応じて、本発明の装置の実施形態は、ハードウェアおよび/またはソフトウェアで実装することができる。実施形態は、中に格納される電子的に読み取り可能な制御信号を有し、本発明の装置またはシステムの1つ以上またはすべての機能が実行されるようにプログラム可能なコンピュータシステムと協働する(または協働可能な)、例えばフロッピーディスク、DVD、ブルーレイディスク、CD、ROM、PROM、EPROM、EEPROMまたはフラッシュメモリなどのデジタル記憶媒体を使用して実行することができる。
いくつかの実施形態では、プログラマブルロジック装置(例えば、フィールドプログラマブルゲートアレイ)を使用して、本明細書に記載の装置またはシステムの1つ以上またはすべての機能を実行することができる。いくつかの実施形態では、フィールドプログラマブルゲートアレイは、本明細書に記載の装置およびシステムの機能の1つ以上またはすべてを実行するためにマイクロプロセッサと協働することができる。
いくつかの態様は、装置の文脈で説明されているが、これらの態様は、対応する方法の説明も表しており、ブロックまたは装置は、方法ステップまたは方法ステップの特徴に対応することは明らかである。同様に、方法ステップの文脈で説明される態様は、対応するブロックまたは対応する装置のアイテムまたは特徴の記述も表す。
特定の実施要件に応じて、本発明の方法の実施形態は、ハードウェアおよび/またはソフトウェアを備える装置を使用して実施することができる。実施形態は、中に格納される電子的に読み取り可能な制御信号を有し、各方法が実行されるようにプログラム可能なコンピュータシステムと協働する(または協働可能な)、例えばフロッピーディスク、DVD、ブルーレイディスク、CD、ROM、PROM、EPROM、EEPROMまたはフラッシュメモリなどのデジタル記憶媒体を使用して実行することができる。
特定の実施要件に応じて、本発明の方法の実施形態は、ハードウェアおよび/またはソフトウェアを備える装置を使用して実施することができる。
方法ステップの一部または全部は、マイクロ処理部、プログラム可能なコンピュータまたは電子回路のようなハードウェア装置によって(または使用して)実行されてもよい。最も重要な方法ステップのいくつかは、そのような装置によって実行されてもよい。
本発明によるいくつかの実施形態は、プログラム可能なコンピュータシステムと協働して、本明細書に記載の方法の1つが実行されるような、電子的に読み取り可能な制御信号を有するデータキャリアを備える。
一般に、本発明の実施形態は、コンピュータプログラム製品がコンピュータ上で動作するときに、本方法の1つを実行するように動作するプログラムコードを有するコンピュータプログラム製品として実施することができる。プログラムコードは、例えば、機械読み取り可能なキャリアに格納することができる。
他の実施形態は、本明細書に記載の方法の1つを実行するためのコンピュータプログラムを含み、機械読み取り可能なキャリア、または非一時的記憶媒体に格納される。
さらなる実施形態は、処理手段、例えばコンピュータ、またはプログラマブル論理デバイス、特に、本明細書に記載の方法のうちの1つを実行するように構成または適合されたハードウェアを備えるプロセッサを備える。
さらなる実施形態は、本明細書で説明される方法の1つを実行するためのコンピュータプログラムがインストールされたコンピュータを含む。
一般に、方法は、ハードウェアおよび/またはソフトウェアを備える任意の装置によって有利に実行される。
本発明をいくつかの実施形態に関して説明してきたが、本発明の範囲内に入る変更、置換、および等価物がある。本発明の方法および組成物を実施する多くの代替方法があることにも留意すべきである。したがって、以下の添付の特許請求の範囲は、本発明の真の精神および範囲内に含まれるすべてのそのような変更、置換および等価物を含むと解釈されることが意図される。
1 ユーザ機器
2 監視ユニット
CN セルラネットワーク
CE セル
NO ノード
CL 通信リンク
REP 置換要求
RCE 置換セル
LI リスト
REC 再構成要求
ME メッセージ
BS 基地局
XN xhaulネットワーク
COR コアネットワーク
SBS サービング基地局
CBS 候補基地局
QI 品質情報
QIR 品質情報要求
SI 信号
References
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TS37.340,TS-f60.Multi-Radio Dual Connectivity.

Claims (52)

  1. セルラネットワーク(CN)を介した通信のためのユーザ機器であって、
    前記ユーザ機器(1’)は、前記セルラネットワーク(CN)の第1のノード(NO1)の1つ以上のセル(CE)と、前記セルラネットワーク(CN)の第2のノード(NO2)の1つ以上のセル(CE)と同時に通信するように構成されており、
    前記ユーザ機器(1’)は、前記ユーザ機器(1’)と通信する前記第1のノード(NO1)の第1のセル(CE)が前記セルラネットワーク(CN)の第1の置換セル(RCE1)によって置換されなければならないというインジケーションを含む第1の再構成要求(REC1’)を受信するように構成され、前記第1の再構成要求(REC1’)は、前記第1の再構成要求(REC1’)が実行されなければならない第1の変更条件を含む、および/または前記ユーザ機器(1’)と通信する前記第2のノード(NO2)の第1のセル(CE)が前記セルラネットワーク(CN)の第2の置換セル(RCE2’)に置換されなければならないというインジケーションを含む第2の再構成要求(REC2’)を受信するように構成され、前記第2の再構成要求(RCE2’)は、前記第2の再構成要求(RCE2’)が実行されなければならない第2の変更条件を含み、
    前記ユーザ機器(1’)は、前記第1の変更条件および/または前記第2の変更条件を監視するための監視ユニット(2’)を備え、
    前記ユーザ機器(1’)は、前記監視ユニット(2’)が前記第1の変更条件が満たされたことを検出する場合に、前記第1のノード(NO1)の前記第1のセル(CE)を前記第1の置換セル(RCE1)に置換し、および/または前記監視ユニット(2’)が前記第2の変更条件が満たされたことを検出する場合に、前記第2のノード(NO2)の前記第1のセル(CE)を前記第2の置換セル(RCE2)に置換するように構成される、ユーザ機器。
  2. 前記ユーザ機器(1’)は、前記ユーザ機器(1’)が前記第1の置換セル(RCE1)に接続する前に、前記第1のノード(NO1)の前記第1のセル(CE)が前記ユーザ機器(1’)によって解放されるように、前記第1のノード(NO1)の前記第1のセル(CE)を前記第1の置換セル(RCE1)によって置換するように、および/または前記ユーザ機器(1’)が前記第2の置換セル(RCE2)に接続する前に、前記第2のノード(NO2)の前記第1のセル(CE)が前記ユーザ機器(1’)によって解放されるように、前記第2のノード(NO2)の前記第1のセル(CE)を前記第2の置換セル(RCE2)によって置換するように構成される、請求項1に記載のユーザ機器。
  3. 前記ユーザ機器(1’)は、前記第1のノード(NO1)の前記第1のセル(CE)が前記ユーザ機器(1)によって解放される前に、前記ユーザ機器(1)が前記第1の置換セル(RCE1)に接続するように、前記第1のノード(NO1)の前記第1のセル(CE)を前記第1の置換セル(RCE1)によって置換するように、および/または前記第2のノード(NO2)の前記第1のセル(CE)が前記ユーザ機器(1’)によって解放される前に、前記ユーザ機器(1’)が前記第2の置換セル(RCE2)に接続するように、前記第2のノード(NO2)の前記第1のセル(CE)を前記第2の置換セル(RCE2)によって置換するように構成される、請求項1に記載のユーザ機器。
  4. 前記ユーザ機器(1’)は、デュアルコネクティビティまたはマルチコネクティビティを使用して前記セルラネットワーク(CN)を介して通信するように構成されている、請求項1から3のいずれか一項に記載のユーザ機器。
  5. 前記第1のノード(NO1)は、デュアルコネクティビティまたはマルチコネクティビティのための基地局およびマスタノードであり、前記第2のノード(NO2)は、デュアルコネクティビティまたはマルチコネクティビティのための基地局およびセカンダリノードである、請求項4に記載のユーザ機器。
  6. 前記第1のノード(NO1)の前記第1のセル(CE)は、デュアルコネクティビティまたはマルチコネクティビティのためのマスタセルグループの特定セルまたはセカンダリセルであり、および/または、前記第2のノード(NO2)の前記第1のセル(CE)は、デュアルコネクティビティまたはマルチコネクティビティのためのセカンダリセルグループの特定セルまたはセカンダリセルである、請求項4または5に記載のユーザ機器。
  7. 前記第1の変更条件および/または前記第2の変更条件は、
    無線リンク障害タイマのタイマが開始されたが、指定された期間内に満了していない、指定された数のインスタンスと、
    PHYレイヤからの指定された数のHARQ再送信と、
    前記ユーザ機器(1)が無線リンク障害を検出する最大数よりも少ない、RLCレイヤからの指定された数の再送信と、
    信号品質の劣化を示す採用されたメトリックを使用する加重平均もしくは移動平均または任意の他の指定された統計的方法と、
    符号化または非符号化ビット誤り率と、
    パケット損失率またはパケット誤り率と、
    データレート要求と、
    サポートされる帯域幅と、
    前記それぞれの置換セル(RCE1、RCE2)の前記採用されたメトリックのうちの1つが、前記それぞれの第1のセル(CE)の前記対応する採用されたメトリックよりも少なくとも1つの指定された期間中に良好になるマルチセルイベント、前記それぞれの置換セル(RCE1、RCE2)の前記採用されたメトリックのうちの1つが、閾値よりも少なくとも1つの指定された期間中に良好になるマルチセルイベント、または前記それぞれの第1のセル(CE)の前記採用されたメトリックのうちの1つが、第1の閾値よりも少なくとも1つの指定された期間中に不良になり、前記それぞれの置換セル(RCE1、RCE2)の前記対応する採用されたメトリックが、第2の閾値よりも前記少なくとも1つの指定された期間中に良好になるマルチセルイベントなどのマルチセルイベントであって、前記マルチセルイベントは、前記ユーザ機器(1’)、前記ノード(NO1、NO2)のうちの1つまたは前記セルラネットワーク(CN)の別のデバイスによってトリガされる、マルチセルイベント
    のいずれかまたは組み合わせである、請求項1から6のいずれか一項に記載のユーザ機器。
  8. 前記ユーザ機器(1’)は、前記第1のノード(NO1)または前記第2のノード(NO2)から前記第1の再構成要求(REC1’)を受信するように構成される、請求項1から7のいずれか一項に記載のユーザ機器。
  9. 前記ユーザ機器(1’)は、前記第1のノード(NO1)または前記第2のノード(NO2)から前記第2の再構成要求(REC2’)を受信するように構成される、請求項1から8のいずれか一項に記載のユーザ機器。
  10. 前記ユーザ機器(1’)は、前記第1の変更条件が満たされた後に前記第1の置換セル(RCE1)と通信するように構成される、請求項1から9のいずれか一項に記載のユーザ機器。
  11. 前記ユーザ機器(1’)は、前記第1の変更条件が満たされた後に、前記第1の置換セル(RCE1)に向けてランダムアクセス手順を実行するように構成され、前記ユーザ機器(1’)は、前記第1の置換セル(RCE1)に向けた前記ランダムアクセス手順が正常に完了した後に、前記第1のノード(NO1)の前記第1のセル(CE)を解放するように構成される、請求項1から10のいずれか一項に記載のユーザ機器。
  12. 前記ユーザ機器(1’)は、前記第1の置換セル(RCE1)に向けた前記ランダムアクセス手順の最大試行回数または最大遅延に達した場合に、前記第1の置換セル(RCE1)に向けた前記ランダムアクセス手順を停止し、前記第1のノード(NO1)の前記第1のセル(CE)との前記接続を維持するように構成される、請求項11に記載のユーザ機器。
  13. 前記ユーザ機器(1’)は、前記第2の変更条件が満たされた後に前記第2の置換セル(RCE2)と通信するように構成される、請求項1から12のいずれか一項に記載のユーザ機器。
  14. 前記ユーザ機器(1’)は、前記第2の変更条件が満たされた後に、前記第2の置換セル(RCE2)に向けてランダムアクセス手順を実行するように構成され、前記ユーザ機器(1’)は、前記第2の置換セル(RCE2)に向けた前記ランダムアクセス手順が正常に完了した後に、前記第2のノード(NO2)の前記第1のセル(CE)を解放するように構成される、請求項1から13のいずれか一項に記載のユーザ機器。
  15. 前記ユーザ機器(1’)は、前記第2の置換セル(RCE2)に向けた前記ランダムアクセス手順の最大試行回数または最大遅延に達した場合に、前記第2の置換セル(RCE2)に向けた前記ランダムアクセス手順を停止し、前記第2のノード(NO2)の前記第2のセル(CE)との前記接続を維持するように構成される、請求項14に記載のユーザ機器。
  16. 前記ユーザ機器(1’)は、前記第1の条件が満たされた後に、第1のメッセージ(ME1’)を前記第1のノード(NO1)または前記第2のノード(NO2)に送信するように構成され、前記第1のメッセージ(M1’)は、前記第1のノード(NO1)の前記第1のセル(CE)が解放されたことを示す、請求項1から15のいずれか一項に記載のユーザ機器。
  17. 前記ユーザ機器(1’)は、前記第2の条件が満たされた後に、第2のメッセージ(ME2’)を前記第1のノード(NO1)または前記第2のノード(NO2)に送信するように構成され、前記第2のメッセージ(ME2’)は、前記第2のノード(NO2)の前記第1のセル(CE)が解放されたことを示す、請求項1から16のいずれか一項に記載のユーザ機器。
  18. 前記ユーザ機器(1’)は、前記第1の再構成要求(REC1’)から、前記第1の置換セル(RCE1)が前記セルラネットワーク(CN)の前記第1のノード(NO1)に属するか、または前記セルラネットワーク(CN)の第3のノード(NO3)に属するかを導出するように、および/または前記第2の再構成要求(REC2’)から、前記第2の置換セル(RCE2’)が前記セルラネットワーク(CN)の前記第2のノード(NO2)に属するか、または前記セルラネットワーク(CN)の第4のノード(NO4)に属するかを導出するように構成される、請求項1から17のいずれか一項に記載のユーザ機器。
  19. セルラネットワーク(CN)を介した通信のためのユーザ機器(1’)を動作させる方法であって、前記方法は、
    前記セルラネットワーク(CN)の第1のノード(NO1)の1つ以上のセル(CE)と、前記セルラネットワーク(CN)の第2のノード(NO2)の1つ以上のセル(CE)と同時に通信するための前記ユーザ機器(1’)を使用するステップと、
    前記ユーザ機器(1’)と通信する前記第1のノード(NO1)の第1のセル(CE)が前記セルラネットワーク(CN)の第1の置換セル(RCE1)によって置換されなければならないというインジケーションを含む第1の再構成要求(REC1’)を受信するための前記ユーザ機器(1’)であって、前記第1の再構成要求(REC1’)は、前記第1の再構成要求(REC1’)が実行されなければならない第1の変更条件を含む、前記ユーザ機器(1’)、および/または前記ユーザ機器(1’)と通信する前記第2のノード(NO2)の第1のセル(CE)が前記セルラネットワーク(CN)の第2の置換セル(RCE2’)に置換されなければならないというインジケーションを含む第2の再構成要求(REC2’)を受信するための前記ユーザ機器(1’)であって、前記第2の再構成要求(REC2’)は、前記第2の再構成要求(REC2’)が実行されなければならない第2の変更条件を含む、前記ユーザ機器(1’)を使用するステップと、
    前記第1の変更条件および/または前記第2の変更条件を監視するための前記ユーザ機器(1’)の監視ユニット(2’)を使用するステップと、
    前記監視ユニット(2’)が前記第1の変更条件が満たされたことを検出する場合に、前記第1のノード(NO1)の前記第1のセル(CE)を前記第1の置換セル(RCE1)に置換し、および/または前記監視ユニット(2’)が前記第2の変更条件が満たされたことを検出する場合に、前記第2のノード(NO2)の前記第1のセル(CE)を前記第2の置換セル(RCE2)に置換するための前記ユーザ機器(1’)を使用するステップと
    を含む、方法。
  20. プロセッサ上で実行されているときに、請求項19に記載の方法を実行するためのコンピュータプログラム。
  21. セルラネットワーク(CN)を介した通信のためのユーザ機器であって、
    前記ユーザ機器(1)は、前記セルラネットワークの第1のノード(NO1)の1つ以上のセル(CE)と、前記セルラネットワーク(CN)の第2のノード(NO2)の1つ以上のセル(CE)と同時に通信するように構成されており、
    前記ユーザ機器(1)は、前記ユーザ機器(1)と前記第1のノード(NO1)の前記セル(CE)のうちの第1のセル(CE)との間の第1の通信リンク(CL1)の品質を監視するため、および/または前記ユーザ機器(1)と前記第2のノード(NO2)の前記セル(CE)のうちの第1のセル(CE)との間の第2の通信リンク(CL2)の品質を監視するための監視ユニット(2)を備え、
    前記ユーザ機器(1)は、
    前記監視ユニット(2)が前記第1の通信リンク(CL1)の第1の変更条件を検出した場合、前記第1のノード(NO1)の前記第1のセル(CE)を、前記第1のノード(NO1)の第2のセル(CE)または第3のノード(NO3)のセル(CE)である第1の置換セル(RCE1)に置換する第1の置換要求(REP1)、および/または
    前記監視ユニット(2)が前記第2の通信リンク(CL2)の第2の変更条件を検出した場合、前記第2のノード(NO2)の前記第1のセル(CE)を、前記第2のノード(NO2)の第2のセル(CE)または第4のノード(NO4)のセルである第2の置換セル(RCE2)に置換する第2の置換要求(REP2)
    を送信するように構成されている、ユーザ機器。
  22. 前記ユーザ機器(1’)は、デュアルコネクティビティまたはマルチコネクティビティを使用して前記セルラネットワーク(CN)を介して通信するように構成されている、請求項21に記載のユーザ機器。
  23. 前記第1のノード(NO1)は、デュアルコネクティビティまたはマルチコネクティビティのための基地局およびマスタノードであり、前記第2のノード(NO2)は、デュアルコネクティビティまたはマルチコネクティビティのための基地局およびセカンダリノードである、請求項22に記載のユーザ機器。
  24. 前記第1のノード(NO1)の前記第1のセル(CE)は、デュアルコネクティビティまたはマルチコネクティビティのためのマスタセルグループの特定セルまたはセカンダリセルであり、および/または、前記第2のノード(NO2)の前記第1のセル(CE)は、デュアルコネクティビティまたはマルチコネクティビティのためのセカンダリセルグループの特定セルまたはセカンダリセルである、請求項22または23に記載のユーザ機器。
  25. 前記第1の変更条件および/または前記第2の変更条件は、
    無線リンク障害タイマのタイマが開始されたが、指定された期間内に満了していない、指定された数のインスタンスと、
    PHYレイヤからの指定された数のHARQ再送信と、
    前記ユーザ機器(1)が無線リンク障害を検出する最大数よりも少ない、RLCレイヤからの指定された数の再送信と、
    信号品質の劣化を示す採用されたメトリックを使用する加重平均もしくは移動平均または任意の他の指定された統計的方法と、
    符号化または非符号化ビット誤り率と、
    パケット損失率またはパケット誤り率と、
    データレート要求と、
    サポートされる帯域幅と、
    前記それぞれの置換セル(RCE1、RCE2)の前記採用されたメトリックのうちの1つが、前記それぞれの第1のセル(CE)の前記対応する採用されたメトリックよりも少なくとも1つの指定された期間中に良好になるマルチセルイベント、前記それぞれの置換セル(RCE1、RCE2)の前記採用されたメトリックのうちの1つが、閾値よりも少なくとも1つの指定された期間中に良好になるマルチセルイベント、または前記それぞれの第1のセル(CE)の前記採用されたメトリックのうちの1つが、第1の閾値よりも少なくとも1つの指定された期間中に不良になり、前記それぞれの置換セル(RCE1、RCE2)の前記対応する採用されたメトリックが、第2の閾値よりも前記少なくとも1つの指定された期間中に良好になるマルチセルイベントなどのマルチセルイベントであって、前記マルチセルイベントは、前記ユーザ機器(1)、前記ノード(NO1、NO2)のうちの1つまたは前記セルラネットワーク(CN)の別のデバイスによってトリガされる、マルチセルイベント
    のいずれかまたは組み合わせである、請求項21から24のいずれか一項に記載のユーザ機器。
  26. 前記ユーザ機器(1)は、前記第1の置換要求(REP1)を前記第1のノード(NO1)または前記第2のノード(NO2)に送信するように構成されている、請求項21から25のいずれか一項に記載のユーザ機器。
  27. 前記ユーザ機器(1)は、前記第2の置換要求(REP2)を前記第1のノード(NO1)または前記第2のノード(NO2)に送信するように構成されている、請求項21から26のいずれか一項に記載のユーザ機器。
  28. 前記ユーザ機器(1)は、可能な候補セルの信号を測定することによって、前記第1の置換セル(RCE1)または前記第2の置換セル(RCE2)の候補セル(CE)を識別するように構成されている、請求項21から27のいずれか一項に記載のユーザ機器。
  29. 前記ユーザ機器(1)は、前記第1のノード(NO1)または前記第2のノード(NO2)から前記第1の置換セル(RCE1)の候補セル(CE)の第1のリスト(LI1)を受信するように構成されている、請求項21から28のいずれか一項に記載のユーザ機器。
  30. 前記ユーザ機器(1)は、前記第1のノード(NO1)または前記第2のノード(NO2)から前記第2の置換セル(RCE2)の候補セル(CE)の第2のリスト(LI2)を受信するように構成されている、請求項21から29のいずれか一項に記載のユーザ機器。
  31. 前記ユーザ機器(1)は、前記セルラネットワーク(CN)の前記セル(CE)のうちのどれが前記第1の置換セル(RCE1)であるかのインジケーションと、前記第1の再構成要求(REC1)が前記第1の置換要求(REP1)への応答であるというインジケーションとを含む第1の再構成要求(REC1)を受信するように構成されている、請求項21から30のいずれか一項に記載のユーザ機器。
  32. 前記ユーザ機器(1)は、前記第1のノード(NO1)または前記第2のノード(NO2)から前記第1の再構成要求(REC1)を受信するように構成される、請求項31に記載のユーザ機器。
  33. 前記ユーザ機器は、前記第1の再構成要求(REC1)が前記ユーザ機器(1)によって受信された後に、前記第1の置換セル(RC1)と通信するように構成されている、請求項31または32に記載のユーザ機器。
  34. 前記ユーザ機器(1)は、第1のメッセージ(ME1)を前記第1のノード(NO1)または前記第2のノード(NO2)に送信するように構成され、前記第1の再構成要求(REC1)が前記ユーザ機器(1)によって受信された後に、前記第1のメッセージ(ME1)は、前記第1のノード(NO1)の前記第1のセル(CE)が解放されたことを示す、請求項31または32に記載のユーザ機器。
  35. 前記ユーザ機器(1)は、前記第1の置換要求(REC1)内で、前記第1の置換セル(RCE1)が前記第1のノード(NO1)に属するか、または前記第3のノード(NO3)に属するかを示すように構成されている、請求項31から34のいずれか一項に記載のユーザ機器。
  36. 前記ユーザ機器(1)は、前記セルラネットワーク(CN)の前記セル(CE)のうちのどれが前記第2の置換セル(RCE2)であるかのインジケーションと、前記第2の再構成要求(REC2)が前記第2の置換要求(REP2)への応答であるというインジケーションとを含む第2の再構成要求(REC2)を受信するように構成されている、請求項21から35のいずれか一項に記載のユーザ機器。
  37. 前記ユーザ機器(1)は、前記第1のノード(NO1)または前記第2のノード(NO2)から前記第2の再構成要求(REC2)を受信するように構成される、請求項36に記載のユーザ機器。
  38. 前記ユーザ機器(1)は、前記第2の再構成要求(REC2)が前記ユーザ機器(1)によって受信された後に、前記第2の置換セル(RCE2)と通信するように構成されている、請求項36または37に記載のユーザ機器。
  39. 前記ユーザ機器(1)は、第2のメッセージ(ME2)を前記第1のノード(NO1)または前記第2のノード(NO2)に送信するように構成され、前記第2の再構成要求(REC)が前記ユーザ機器(1)によって受信された後に、前記第2のメッセージ(ME2)は、前記第2のノード(NO2)の前記第1のセル(CE)が解放されたことを示す、請求項36から38のいずれか一項に記載のユーザ機器。
  40. 前記ユーザ機器(1)は、前記第2の置換要求(REC2)内で、前記第2の置換セル(RCE2)が前記第2のノード(NO2)に属するか、または前記第4のノード(NO4)に属するかを示すように構成されている、請求項36から39のいずれか一項に記載のユーザ機器。
  41. セルラネットワーク(CN)を介した通信のためのユーザ機器(1)を動作させる方法であって、前記方法は、
    前記セルラネットワーク(CN)の第1のノード(NO1)の1つ以上のセル(CE)と、前記セルラネットワーク(CN)の第2のノード(NO2)の1つ以上のセル(CE)と同時に通信するための前記ユーザ機器(1)を使用するステップと、
    前記ユーザ機器(1)と前記第1のノード(NO1)の前記セル(CE)のうちの第1のセル(CE)との間の第1の通信リンク(CL1)の品質を監視するため、および/または前記ユーザ機器(1)と前記第2のノード(NO2)の前記セル(CE)のうちの第1のセル(CE)との間の第2の通信リンク(CL1)の品質を監視するための前記ユーザ機器(1)の監視ユニット(2)を使用するステップと、
    前記監視ユニット(2)が前記第1の通信リンク(CL1)の第1の変更条件を検出した場合、前記第1のノード(NO1)の前記第1のセル(CE)を、前記第1のノード(NO1)の第2のセル(CE)または第3のノード(NO3)のセル(CE)である第1の置換セル(RCE1)に置換する第1の置換要求(REP1)、および/または
    前記監視ユニット(2)が前記第2の通信リンク(CL2)の第2の変更条件を検出した場合、前記第2のノード(NO2)の前記第1のセル(CE)を、前記第2のノード(NO2)の第2のセル(CE)または第4のノード(NO4)のセルである第2の置換セル(REC2)に置換する第2の置換要求(REP2)
    を送信するための前記ユーザ機器(1)を使用するステップとを含む、方法。
  42. プロセッサ上で実行されているときに、請求項41に記載の方法を実行するためのコンピュータプログラム。
  43. セルラネットワーク(CN)を介した通信のためのユーザ機器であって、前記セルラネットワーク(CN)は、前記セルラネットワークのxhaulネットワーク(XN)を介して前記セルラネットワーク(CN)のコアネットワーク(COR)に接続された複数の基地局(BS)を備え、
    前記ユーザ機器(1’’)は、サービング基地局(SBS)として使用される前記セルラネットワーク(CN)の前記基地局(BS)のうちの1つと通信するように、またはサービング基地局(SBS)としてそれぞれ使用される前記セルラネットワーク(CN)の前記基地局(BS)のうちのより多くと同時に通信するように構成されており、
    前記ユーザ機器(1’’)は、前記サービング基地局(SBS)のうちの少なくとも1つを置換するのに適格な候補基地局(CBS)のリスト(LI’)を、前記サービング基地局(SBS)のうちの1つに送信するように構成されており、
    前記ユーザ機器(1’’)は、前記候補基地局(CBS)のうちの1つと複数の前記候補基地局(CBS)のための前記コアネットワーク(COR)との間の通信リンク(CL’)の品質に関する品質情報(QI)を、前記サービング基地局(SBS)のうちの少なくとも1つから受信するように構成されており、
    前記ユーザ機器(1’’)は、前記品質情報(QI)に基づいて、サービング基地局(SBS)として現在使用されている前記基地局(BS)のうちの1つ以上を置換するための前記候補基地局(CBS)のうちの1つ以上を選択するように構成されている、ユーザ機器。
  44. 前記ユーザ機器(1’’)は、前記サービング基地局(SBS)の前記少なくとも1つに品質情報要求(QIR)を送信するように構成され、前記品質情報要求(QIR)は、前記サービング基地局(SBS)の前記少なくとも1つに、前記品質情報(QI)を送信するように要求する、請求項43に記載のユーザ機器。
  45. 前記ユーザ機器(1’’)は、前記複数の前記候補基地局(CBS)の品質指示値を含むソートされていないリストとして前記品質情報(QI)を受信するように構成されており、
    前記ユーザ機器(1’’)は、前記ソートされていないリストをソートして、ソートされたリストを作成するように構成されており、
    前記ユーザ機器(1’’)は、前記ソートされたリストに基づいて、サービング基地局(SBS)として現在使用されている前記基地局(BS)のうちの前記1つ以上を置換するための前記候補基地局(CBS)のうちの前記1つ以上を選択するように構成されている、請求項43または44に記載のユーザ機器。
  46. 前記ユーザ機器(1’’)は、前記品質情報(QI)を、
    前記複数の前記候補基地局(CBS)についてソートされたリストとして、または
    インデックス付きリストであって、前記インデックスが順序付けに対応する、インデックス付きリストとして、または
    インデックス付きリストであって、前記インデックスが前記品質指示値に対応する、インデックス付きリストとして、
    受信するように構成されており、
    前記ユーザ機器(1’’)は、前記ソートされたリストに基づいて、サービング基地局(SBS)として現在使用されている前記基地局(BS)のうちの前記1つ以上を置換するための前記候補基地局(CBS)のうちの前記1つ以上を選択するように構成されている、請求項43から45のいずれか一項に記載のユーザ機器。
  47. 前記ユーザ機器(1’’)は、前記候補基地局(CBS)の前記1つ以上のうちのどれが選択されたかを示す信号(SI)を、サービング基地局(SBS)として現在使用されている基地局(BS)のうちの1つ、および/または選択された前記候補基地局(CBS)のうちの1つに送信するように構成されている、請求項43から46のいずれか一項に記載のユーザ機器。
  48. 前記ユーザ機器(1’’)は、デュアルコネクティビティまたはマルチコネクティビティを使用して前記セルラネットワーク(CN)を介して通信するように構成されており、
    前記ユーザ機器(1’’)は、前記サービング基地局(SBS)のうちの1つであるマスタノードと、前記サービング基地局(SBS)のうちの1つであるセカンダリノードと同時に通信するように構成されており、
    前記ユーザ機器(1’’)は、候補基地局(CBS)の前記リスト(LI’)内の前記候補基地局(CBS)が、前記サービング基地局(SBS)のうちの1つとしての前記マスタノードを置換する資格がある複数の候補基地局(CBS)、および/または前記サービング基地局(SBS)のうちの1つとしての前記セカンダリノードを置換する資格がある複数の候補基地局(CBS)を含むように、候補基地局(CBS)の前記リスト(LI’)を作成することができる、請求項43から47のいずれか一項に記載のユーザ機器。
  49. 前記ユーザ機器(1’’)は、前記候補基地局(CBS)のうちの1つと、前記サービング基地局(SBS)のうちの1つとしての前記マスタノードを置換する資格がある、複数の前記候補基地局(CBS)のための前記コアネットワーク(CN)との間の前記通信リンク(CL’)の前記品質に関する前記品質情報(QI)を、前記サービング基地局(SBS)のうちの少なくとも1つから、受信するように構成され、および/または
    前記ユーザ機器(1’’)は、前記候補基地局(CBS)のうちの1つと、前記サービング基地局(SBS)のうちの1つとしての前記セカンダリノードを置換する資格がある、複数の前記候補基地局(CBS)のための前記コアネットワーク(CN)との間の前記通信リンク(CL’)の前記品質に関する前記品質情報を、前記サービング基地局(SBS)のうちの少なくとも1つから、受信するように構成されている、請求項48に記載のユーザ機器。
  50. 前記ユーザ機器(1’’)は、前記サービング基地局(CBS)のうちの1つとして現在使用されている前記マスタノードを置換するための前記候補基地局(CBS)のうちの1つ以上を選択するように構成されており、および/または
    前記ユーザ機器(1’’)は、前記サービング基地局(SBS)のうちの1つとして現在使用されている前記セカンダリノードを置換するための前記候補基地局(CBS)のうちの1つ以上を選択するように構成されている、請求項48または49に記載のユーザ機器。
  51. セルラネットワーク(CN)を介した通信のためのユーザ機器(1’’)を動作させる方法であって、前記セルラネットワーク(CN)は、前記セルラネットワーク(CN)のxhaulネットワーク(XN)を介して前記セルラネットワーク(CN)のコアネットワーク(COR)に接続された複数の基地局(BS)を備え、前記方法は、
    サービング基地局(SBS)として使用される前記セルラネットワーク(CN)の前記基地局(BS)のうちの1つと通信するように、またはサービング基地局(SBS)としてそれぞれ使用される前記セルラネットワーク(CN)の前記基地局(BS)のうちのより多くと同時に通信するための前記ユーザ機器(1’’)を使用するステップと、
    前記サービング基地局(SBS)のうちの少なくとも1つを置換するのに適格な候補基地局(CBS)のリスト(LI’)を、前記サービング基地局(SBS)のうちの1つに送信するための前記ユーザ機器(1’’)を使用するステップと、
    前記候補基地局(CBS)のうちの1つと複数の前記候補基地局(CBS)のための前記コアネットワーク(COR)との間の通信リンク(CL’)の品質に関する品質情報(QI)を、前記サービング基地局(SBS)のうちの少なくとも1つから受信するための前記ユーザ機器(1’’)を使用するステップと、
    前記品質情報(QI)に基づいて、サービング基地局(SBS)として現在使用されている前記基地局(BS)のうちの1つ以上を置換するための前記候補基地局(CBS)のうちの1つ以上を選択するための前記ユーザ機器(1’’)を使用するステップと
    を含む、方法。
  52. プロセッサ上で実行されているときに、請求項51に記載の方法を実行するためのコンピュータプログラム。

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