JP2024513102A - ユーザ機器、ネットワークノード、及びユーザ機器又はネットワークノードにおける方法 - Google Patents

ユーザ機器、ネットワークノード、及びユーザ機器又はネットワークノードにおける方法 Download PDF

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Abstract

Figure 2024513102000001
各セルが少なくとも1つのカバレッジ領域をサーブする複数のセルを含む非地上系ネットワーク部分を含む通信システムが開示される。第1の基地局は、第1のカバレッジ領域に関連するユーザ機器(UE)の中断された無線リソース制御(RRC)コネクションに関連するUEコンテキストを記憶している。UEは、第1のカバレッジ領域と異なるカバレッジ領域をサーブする第2のセルを介して、中断されたRRCコネクションを再開する手続を開始し、UEの位置に関する情報を送信し、そして、第2のセルを制御する基地局から、UEの位置に基づいてRRCコネクションを解放するメッセージを受信する。
【選択図】図9

Description

本開示は、通信システムに関する。
本発明は、第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP(登録商標))規格又はこれに準ずる規格若しくはこれに由来する規格に従って動作する無線通信システム及びその装置に関する。特に、本開示は、航空機又は衛星ネットワークノードを含む非地上部を採用する、いわゆる「5G」(又は「次世代」)システムにおけるユーザ機器(UE)コンテキストの取得/UEのリダイレクトに関連する改良に関するが、これに限定されるものでない。
3GPP規格では、NodeB(又はLTEの「eNB」、5Gの「gNB」)は、基地局であり、これを介して、通信装置(ユーザ機器、すなわち「UE」)が、コアネットワークに接続し、他の通信装置又はリモートサーバと通信する。通信装置は、例えば、携帯電話、スマートフォン、スマートウォッチ、携帯情報端末、ラップトップ/タブレットコンピュータ、ウェブブラウザ、電子書籍リーダー等のモバイル通信装置とし得る。このようなモバイル(又は一般的に据え置き型の)装置は、通常、ユーザによって操作されるが(したがって、それらは、ユーザ機器「UE」と総称される)、IoTデバイス及び同様のMTCデバイスを、ネットワークに接続することもできる。簡単にするために、本出願では、基地局という用語を用いて、そのような任意の基地局を表し、モバイル装置又はUEという用語を用いて、そのような任意の通信装置を表す。
3GPP規格の最新の開発は、いわゆる「5G」又は「New Radio」(NR)規格であり、これは、マシンタイプ通信(MTC)、モノのインターネット(IoT)/インダストリアルIoT(IIoT)通信、車両通信及び自動運転車両、高解像度のビデオストリーミング、スマートシティサービス、並びに/又は、これらと同様のもの等、様々なアプリケーション及びサービスをサポートすることが期待される進化しつつある通信技術である。3GPPは、いわゆる3GPP次世代(NextGen)無線アクセスネットワーク(RAN)及び3GPP次世代コア(NGC)ネットワークにより、5Gをサポートする予定である。5Gネットワークの様々な詳細は、例えば、次世代モバイルネットワーク(NGMN)アライアンスによる「NGMN 5G白書」V1.0に記載されており、この文書は、https://www.ngmn.org/5g-white-paper.htmlから入手できる。
エンドユーザの通信装置は、一般にユーザ機器(UE)と呼ばれ、人によって操作される場合もあれば、又は自動化された(MTC/IoT)装置で構成される場合もある。5G/NR通信システムの基地局は、一般に、New Radio基地局(「NR-BS」)又は「gNB」と呼ばれるが、それらは、より一般的にLTE(Long Term Evolution)基地局(一般に「4G」基地局とも呼ばれる)に関連する用語「eNB」(又は5G/NR eNB)を用いて表されることが理解されるであろう。3GPPの技術仕様書(TS)38.300 V16.4.0及びTS 37.340 V16.4.0は、特に、次のノードを定義している。
gNB:UEに対するNRユーザプレーン及びコントロールプレーンのプロトコルの終端を提供し、NGインタフェースを介して5Gコアネットワーク(5GC)に接続されるノード。
ng-eNB:UEに対するEvolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA)ユーザプレーン及びコントロールプレーンのプロトコル終端を提供し、NGインタフェースを介して5GCに接続されるノード。
En-gNB:UEに対するNRユーザプレーン及びコントロールプレーンプロトコル終端を提供し、E-UTRA-NR Dual Connectivity(EN-DC)のセカンダリノードとして機能するノード。
NG-RANノード:gNB又はng-eNBの一方。
また、3GPPは、5Gの文脈における、統合された衛星及び地上ネットワークインフラストラクチャの規定にも取り組んでいる。非地上系ネットワーク(Non-Terrestrial Networks(NTN))の用語は、通信のために航空機又は衛星を使用するネットワーク、又はネットワークのセグメントを意味する。衛星とは、低軌道(LEO)、中軌道(MEO)、長楕円軌道(HEO)等の静止軌道(GEO)又は非静止軌道(NGEO)における人工衛星を意味する。航空機とは、無人航空機システム(UAS)を含む成層圏プラットフォーム(HAP)を意味し、これには、テザーUAS、エアーUASより軽いUAS、エアーUASより重いUASが含まれ、これらは全て、通常、8km~50kmの高度で準静止状態で動作する。
3GPP 技術レポート 38.811 V 15.4.0 3GPP 技術レポート 38.821 V 16.0.0
非特許文献1は、このような非地上系ネットワークをサポートするためのNew Radioに関する研究である。この研究には、特に、NTN配置のシナリオ及び関連するシステムパラメータ(アーキテクチャ、高度、軌道等)と、非地上系ネットワークのための3GPPチャネルモデルの適応に関する記述(伝播条件、モビリティ等)が含まれる。非特許文献2は、NTNに関する詳細を提供する。
非地上系ネットワークは、
-サーブされていない、又は、十分にサーブされていない地域における5Gサービスの展開を促進して、地上ネットワークの性能を向上させること、
-ユーザ機器又は移動型プラットフォーム(例えば、旅客車両-航空機、船舶、高速列車、バス等)のサービスの継続性を提供することにより、サービスの信頼性を向上させること、
-特に、重要な通信、将来の鉄道/海上/航空通信における、あらゆる位置でのサービスの可用性を向上すること、
-ネットワークエッジに対し、又はユーザ機器に対して直接、データを送信するための効率的なマルチキャスト/ブロードキャストリソースを提供することにより、5Gネットワークのスケーラビリティを実現すること、
が期待される。
NTNアクセスは、通常、(特に)以下の要素を特徴とする。
-NTN端末:これは、3GPP UE、又は衛星が直接3GPP UEを提供しない場合、衛星システムに固有の端末を表すことがある。
-UEと(地上のRANとの無線リンクに追加されることがある)宇宙/空中の(airborne)プラットフォームとの間の無線リンクを意味するサービスリンク。
-宇宙又は空中のプラットフォーム。
-衛星又は航空アクセスネットワークをコアネットワークに接続するゲートウェイ(「NTNゲートウェイ」)。ゲートウェイは、ほとんどの場合、基地局と併設されることは理解されるであろう。
-ゲートウェイと宇宙/空中プラットフォームとの間の無線リンクを意味するフィーダリンク。
衛星又は航空機は、所定の領域に複数のビームを生成して、それぞれのNTNセルを提供することができる。ビームは、地球表面上に典型的な楕円形のフットプリントを形成する。
3GPPは、3種類のNTNビーム又はセルをサポートすることを予定している。
-常に同じ地理的領域をカバーする少なくとも1つのビームを特徴とする地球固定セル(例えば、GEO衛星及びHAPS等)、
-限定された期間、或る地理的領域をカバーし、別の期間、異なる地理的領域をカバーする少なくとも1つのビームを特徴とする準地球固定セル(例えば、ステアリング可能なビームを生成するNGEO衛星)、及び
-或る瞬間に、或る地理的領域をカバーし、別の瞬間に、異なる地理的領域をカバーする少なくとも1つのビーム(例えば、固定ビーム又はステアリング不能なビームを生成するNGEO衛星)を特徴とする地球移動型セル。
特定の地点に対して衛星又は航空機の位置の高度/方位角が固定される場合、例えば、GEO及びUASの場合、ビームフットプリントは、地球に固定される。
衛星が地球を周回する場合(例えば、LEO)、又は衛星が地球の周りの楕円軌道上にある場合(例えば、HEO)、ビームフットプリントは、衛星又は航空機の軌道上の動きと共に、地上を移動し得る。または、ビームフットプリントは、一時的に地球に固定され得る。この場合、適切なビームポインティングメカニズム(機械的又は電子的なステアリング)を用いて、衛星又は航空機の動きを補正できる。
LEO衛星は、ステアリング可能なビームを有することができ、この場合、ビームが、地上に実質的に固定されたフットプリントに一時的に向けられる。換言すると、(NTNセルを表す)ビームのフットプリントは、一定の時間、地上で静止した後、(衛星が軌道上を移動することによって)その焦点領域を別のNTNセルに変更する。これにより、セルのカバレッジ領域/UEの観点では、セルの変更が、離散的な間隔で定期的に発生する。これは、これらのビームが、(同じフットプリントを有する)同じ陸地領域をサーブする場合でも、各サービスリンクの変更後に、異なる物理セル識別子(PCI)及び/又は同期信号/物理ブロードキャストチャネル(PBCH)ブロック(SSB)が割り当てられる必要があるためである。ステアリング可能なビームを備えていないLEO衛星は、衛星が軌道に沿って移動すると、ビーム(セル)が掃引動作で定期的に地上を移動するため、ステアリング可能なビームの場合と同様に、サービスリンクが変わり、その結果、セルの変更が、離散的な間隔で定期的に発生する。
衛星が軌道上を移動するため、サービスリンクの変更と同様に、フィーダリンクの変更も定期的に発生する。サービスリンク及びフィーダリンクの双方の変更が、異なる複数の基地局/ゲートウェイの間で行われ(「gNB間の無線リンクスイッチ」と称され得る)、又は、同じ基地局/ゲートウェイにおいて行われる(「gNB内無線リンクスイッチ」)ことがある。
3GPPは、詳細な仕様を検討中であるが、地球に固定されるトラッキングエリアは、地球固定セル及び/又は移動セルで使用されることを想定している。
複数のセルの複数のグループは、複数の異なるカバレッジ領域又はサービスエリア/トラッキングエリアに割り当てられ、これらは、それぞれの地理的領域(国、都市、地域、又は同様の地理的な単位等)に対応し得る。各セルは、関連する「NRセルグローバル識別子(NCGI:NR Cell Global Identifier)」を有しており、これは、セルが属する公衆陸上移動体通信網(PLMN:Public Land Mobile Network)識別子(PLMN ID)と、セルのNRセル識別子(NCI:NR Cell Identity)で構成される。「グローバルgNB識別子」は、gNBをグローバルに識別するために使用され、gNBが属するPLMN IDと、gNB ID(PLMN内の特定のgNBを識別するための識別子)で構成される。しかしながら、gNBが提供するセルが、グローバルgNB IDに含まれる関連するPLMN IDをブロードキャストしないことを排除するものではない。
基地局(gNB/NG-RANノード)は、複数の異なる地理的領域(例えば、複数の異なるカバレッジ領域、サービスエリア、トラッキングエリア、又は国)内のセルを制御し、又は、(1つの領域の境界領域をカバーするセルの一部が、隣接領域に跨がる場合)隣接する領域の境界を越えたカバレッジ領域の広がりにより、そのような地理的領域のうちの1以上をサーブする。基地局が複数の地理的領域をサーブする場合、各UEが、(UEの位置情報があれば、それを考慮して)そのUEが存在する地理的領域をサーブするアクセスモビリティ管理機能(AMF:Access and Mobility Management Function)を使用することが、基地局によって可能になる。
UEは、最初に、セルを介して無線リソース制御(RRC)コネクションを確立し、(例えば、第1国内の)1つの地理的領域のAMFに登録する。次いで、RRC Inactive状態になった後、UEは、(例えば、第2国内の)異なる地理的領域をサーブする別の基地局に属するセルを介して、RRCコネクションを再開しようとすることがある。これは、例えば、UEが境界を越えて移動した場合や、信号の状態の変更によってUEが別の国/地域の新たなセルを選択した場合に生じることがある。
UEが(新たな地域/国において)RRCコネクションを再開しようとするセルは、そのPLMNのAMFへのコネクティビティを提供するが、以前のPLMN IDをブロードキャストしていない可能性がある。しかしながら、UEが新たな地域/国でRRCコネクションを再開すると、以前のUEコンテキストは、その地域に適しておらず、(新たな基地局が、UEからの情報に基づいて、UEの古い基地局からのUEコンテキストを復旧できる場合でも)新たなセルで使用することができない。その結果、UEコンテキストの取得又は使用に失敗するため、その基地局においてRRCコネクションを再開することができない。
したがって、本発明は、上述した問題を解決し、又は、上述した問題の(少なくとも一部)を少なくとも軽減する方法及び関連する装置を提供するものである。
当業者の理解の効率のために、本発明は、3GPPシステム(NTNを含む5Gネットワーク)の文脈で詳細に説明するが、本発明の原理は、他のシステムにも適用することができる。
一態様では、本発明は、複数のセルを含む非地上系ネットワークを介して通信するように構成されたユーザ機器(UE)によって実行される方法を提供し、各セルが、少なくとも1つのカバレッジ領域をサーブし、第1のカバレッジ領域に関連付けられた第1の基地局が、UEの中断された無線リソース制御(RRC)コネクションに関連するUEコンテキストを記憶しており、この方法は、第1のカバレッジ領域と異なるカバレッジ領域をサーブするセルを介して中断されたRRCコネクションを再開する手続を開始するステップと、UEの位置に関する情報を送信するステップと、異なるカバレッジ領域をサーブするセルを制御する基地局から、UEの位置に基づいてRRCコネクションを解放するメッセージを受信するステップとを含む。
一態様では、本発明は、複数のセルを含む非地上系ネットワークを介して通信するように構成されたユーザ機器(UE)によって実行される方法を提供し、各セルが、少なくとも1つのカバレッジ領域をサーブし、UEは、第1のカバレッジ領域に関連する中断された無線リソース制御(RRC)コネクションに関連するUEコンテキストを有しており、この方法は、UEの現在位置が、第1のカバレッジ領域と異なるカバレッジ領域にあることを決定するステップと、UEの現在位置に基づいてRRCコネクションを解放するステップとを含む。
一態様では、本発明は、複数のセルを含む非地上系ネットワークを介してユーザ機器(UE)と通信するように構成されたネットワークノードによって実行される方法を提供し、各セルが、少なくとも1つのカバレッジ領域をサーブし、第1のカバレッジ領域に関連付けられた基地局が、UEの中断された無線リソース制御(RRC)コネクションに関連するUEコンテキストを記憶しており、この方法は、第1のカバレッジ領域と異なるカバレッジ領域をサーブするセルを介して中断されたRRCコネクションを再開する手続を開始するメッセージを、UEから受信するステップと、UEの位置に関する情報を受信するステップと、UEの位置に基づいてRRCコネクションを解放するメッセージを、UEに送信するステップとを含む。
一態様では、本発明は、複数のセルを含む非地上系ネットワークを介してユーザ機器(UE)と通信するように構成されたネットワークノードによって実行される方法を提供し、各セルが、少なくとも1つのカバレッジ領域をサーブし、ネットワークノードは、第1のカバレッジ領域に関連するUEの中断された無線リソース制御(RRC)コネクションに関連するUEコンテキストを記憶しており、この方法は、第2のカバレッジ領域をサーブする基地局からセルを介して、UEの位置に関する情報を受信するステップと、第1のカバレッジ領域及び第2のカバレッジ領域が異なる場合に、RRCコネクションを解放するための応答を基地局に送信するステップとを含む。
一態様では、本発明は、複数のセルを含む非地上系ネットワークを介してユーザ機器(UE)と通信するように構成されたアクセス及びモビリティ管理機能(AMF)によって実行される方法を提供し、各セルが、少なくとも1つのカバレッジ領域をサーブし、第1の基地局が、第1のカバレッジ領域に関連するUEの中断された無線リソース制御(RRC)コネクションに関連するUEコンテキストを記憶しており、この方法は、第2のカバレッジ領域をサーブする基地局からセルを介して、UEの位置に関する情報を受信するステップと、第1のカバレッジ領域及び第2のカバレッジ領域が異なる場合に、第2のカバレッジ領域をサーブする基地局に、RRCコネクションを解放するための応答を送信するステップとを含む。
一態様では、本発明は、複数のセルを含む非地上系ネットワークを介して通信するように構成されたユーザ機器(UE)を提供し、各セルが、少なくとも1つのカバレッジ領域をサーブし、第1のカバレッジ領域に関連付けられた第1の基地局が、UEの中断された無線リソース制御(RRC)コネクションに関連するUEコンテキストを記憶しており、UEは、第1のカバレッジ領域と異なるカバレッジ領域をサーブするセルを介して中断されたRRCコネクションを再開する手続を開始する手段と、UEの位置に関する情報を送信する手段と、異なるカバレッジ領域をサーブするセルを制御する基地局から、UEの位置に基づいてRRCコネクションを解放するメッセージを受信する手段とを備える。
一態様では、本発明は、複数のセルを含む非地上系ネットワークを介して通信するように構成されたユーザ機器(UE)を提供し、各セルが、少なくとも1つのカバレッジ領域をサーブし、UEは、第1のカバレッジ領域に関連する中断された無線リソース制御(RRC)コネクションに関連するUEコンテキストを有し、UEは、UEの現在位置が第1のカバレッジ領域と異なるカバレッジ領域にあることを決定する手段と、UEの現在位置に基づいてRRCコネクションを解放する手段とを備える。
一態様では、本発明は、複数のセルを含む非地上系ネットワークを介してユーザ機器(UE)と通信するように構成されたネットワークノードを提供し、各セルが、少なくとも1つのカバレッジ領域をサーブし、第1のカバレッジ領域に関連付けられた基地局は、UEの中断された無線リソース制御(RRC)コネクションに関連するUEコンテキストを記憶しており、ネットワークノードは、第1のカバレッジ領域と異なるカバレッジ領域をサーブするセルを介して中断されたRRCコネクションを再開する手続を開始するメッセージを、UEから受信する手段と、UEの位置に関する情報を受信する手段と、UEの位置に基づいてRRCコネクションを解放するメッセージを、UEに送信する手段とを含む。
一態様では、本発明は、複数のセルを含む非地上系ネットワークを介してユーザ機器(UE)と通信するように構成されたネットワークノードを提供し、各セルが、少なくとも1つのカバレッジ領域をサーブし、ネットワークノードは、第1のカバレッジ領域に関連するUEの中断された無線リソース制御(RRC)コネクションに関連するUEコンテキストを記憶しており、ネットワークノードは、第2のカバレッジ領域をサーブする基地局からセルを介して、UEの位置に関する情報を受信する手段と、第1のカバレッジ領域及び第2のカバレッジ領域が異なる場合に、RRCコネクションを解放するための応答を、基地局に送信する手段とを含む。
一態様では、本発明は、複数のセルを含む非地上系ネットワークを介してユーザ機器(UE)と通信するように構成されたアクセス及びモビリティ管理機能(AMF)を提供し、各セルが、少なくとも1つのカバレッジ領域をサーブし、第1の基地局が、第1のカバレッジ領域に関連するUEの中断された無線リソース制御(RRC)コネクションに関連するUEコンテキストを記憶しており、アクセス及びモビリティ管理機能は、第2のカバレッジ領域をサーブする基地局からセルを介して、UEの位置に関する情報を受信する手段と、第1のカバレッジ領域及び第2のカバレッジ領域が異なる場合に、RRCコネクションを解放するための応答を、第2のカバレッジ領域をサーブする基地局に送信する手段とを備える。
別の態様では、本発明は、複数のセルを含む非地上系ネットワークを介して通信するように構成されたユーザ機器(UE)を提供し、各セルが、少なくとも1つのカバレッジ領域をサーブし、第1のカバレッジ領域に関連付けられた第1の基地局が、UEの中断された無線リソース制御(RRC)コネクションに関連するUEコンテキストを記憶しており、UEは、プロセッサと、送受信機と、命令を記憶するメモリとを備えており、コントローラは、第1のカバレッジ領域と異なるカバレッジ領域をサーブするセルを介して、中断されたRRCコネクションを再開する手続を開始し、UEの位置に関する情報を送信し、受信機を制御して、UEの位置に基づいてRRCコネクションを解放するメッセージを、異なるカバレッジ領域をサーブするセルを制御する基地局から受信するように構成される。
別の態様では、本発明は、複数のセルを含む非地上系ネットワークを介して通信するように構成されたユーザ機器(UE)を提供し、各セルが、少なくとも1つのカバレッジ領域をサーブし、UEは、第1のカバレッジ領域に関連する中断された無線リソース制御(RRC)コネクションに関連するUEコンテキストを有し、UEは、プロセッサと、送受信機と、命令を記憶するメモリとを備えており、コントローラは、UEの現在位置が第1のカバレッジ領域と異なるカバレッジ領域にあることを決定し、UEの現在位置に基づいてRRCコネクションを解放するように構成される。
別の態様では、本発明は、複数のセルを含む非地上系ネットワークを介してユーザ機器(UE)と通信するように構成されたネットワークノードを提供し、各セルが、少なくとも1つのカバレッジ領域をサーブし、第1のカバレッジ領域に関連付けられた基地局が、UEの中断された無線リソース制御(RRC)コネクションに関連するUEコンテキストを記憶しており、ネットワークノードは、プロセッサと、送受信機と、命令を記憶するメモリとを備えており、コントローラは、送受信機を制御して、第1のカバレッジ領域と異なるカバレッジ領域をサーブするセルを介して中断されたRRCコネクションを再開する手続を開始するメッセージを、UEから受信し、UEの位置に関する情報を受信し、UEの位置に基づいてRRCコネクションを解放するメッセージをUEに送信するように構成される。
別の態様では、本発明は、複数のセルを含む非地上系ネットワークを介してユーザ機器(UE)と通信するように構成されたネットワークノードを提供し、各セルが、少なくとも1つのカバレッジ領域をサーブし、ネットワークノードは、第1のカバレッジ領域に関連するUEの中断された無線リソース制御(RRC)コネクションに関連するUEコンテキストを記憶しており、ネットワークノードは、プロセッサと、送受信機と、命令を記憶するメモリとを備えており、コントローラは、送受信機を制御して、第2のカバレッジ領域をサーブする基地局からセルを介して、UEの位置に関する情報を受信し、第1のカバレッジ領域と第2のカバレッジ領域が異なる場合に、RRCコネクションを解放するための応答を基地局に送信するように構成される。
別の態様では、本発明は、複数のセルを含む非地上系ネットワークを介してユーザ機器(UE)と通信するように構成されたアクセス及びモビリティ管理機能(AMF)を提供し、各セルが、少なくとも1つのカバレッジ領域をサーブし、第1の基地局が、第1のカバレッジ領域に関連するUEの中断された無線リソース制御(RRC)コネクションに関連するUEコンテキストを記憶しており、アクセス及びモビリティ管理機能は、プロセッサと、送受信機と、命令を記憶するメモリとを備え、コントローラは、送受信機を制御して、第2のカバレッジ領域をサーブする基地局からセルを介して、UEの位置に関する情報を受信し、第1のカバレッジ領域と第2のカバレッジ領域が異なる場合に、RRCコネクションを解放するための応答を、第2の基地局に送信するように構成される。
本発明の態様は、対応するシステム、装置及びコンピュータプログラム製品、例えば、コンピュータ読取り可能な記憶媒体等を含み、コンピュータ読取り可能な記憶媒体は、命令が記憶されており、これらは、上述した態様及び可能性又は請求項に記載された方法を実行するようにプログラム可能なプロセッサをプログラムし、及び/又は、請求項のいずれかに記載されている装置を提供するように適切に構成されたコンピュータをプログラムする動作可能である。
本明細書(これは請求項を含む)に開示され、及び/又は図面に示された各特徴は、他の開示された特徴及び/又は図示された特徴から独立して(又は他の開示された特徴及び/又は図示された特徴と組み合わせて)、本発明に組み込むことができる。特に、限定するものではないが、特定の独立請求項に従属するいずれかの請求項の特徴は、任意の組み合わせで、又は個別に独立請求項に組み込むことができる。
次に、添付の図面を参照して、本発明の実施形態について、例示として説明する。
図1は、本発明の実施形態が適用されるモバイル(セル方式又は無線)通信システムの概略を示す。 図2は、図1に示すシステムの一部を構成するモバイル装置の概略的なブロック図である。 図3は、図1に示すシステムの一部を構成するNTNノード(例えば、衛星/UASプラットフォーム等)の概略的なブロック図である。 図4は、図1に示すシステムの一部を構成するアクセスネットワークノード(例えば、基地局等)の概略的なブロック図である。 図5は、本発明の実施形態が適用される2つの例示的なシナリオを概略的に示す。 図6は、本発明の実施形態が適用される2つの例示的なシナリオを概略的に示す。 図7は、本発明の実施形態に従って、UEコンテキストの取得が実行されるいくつかの例示的な方法を示すシグナリング(タイミング)図である。 図8は、本発明の実施形態に従って、UEコンテキストの取得が実行されるいくつかの例示的な方法を示すシグナリング(タイミング)図である。 図9は、本発明の実施形態に従って、UEコンテキストの取得が実行されるいくつかの例示的な方法を示すシグナリング(タイミング)図である。 図10は、本発明の実施形態に従って、UEコンテキストの取得が実行されるいくつかの例示的な方法を示すシグナリング(タイミング)図である。 図11は、図1に示すシステムにおけるNTN特徴を提供するためのいくつかの例示的なアーキテクチャのオプションを概略的に示す。
概要
図1は、本発明の実施形態が適用されるモバイル(セル方式又は無線)通信システム1を概略的に示す図である。
この通信システム1では、モバイル装置3(UE)のユーザは、適切な3GPP無線アクセス技術(RAT)、例えば、E-UTRA及び/又は5G RATを用いて、アクセスネットワークノードのそれぞれの衛星5、及び/又は基地局6並びにデータネットワーク7を介して、相互に通信し、また、他のユーザと通信することができる。当業者であれば理解できるように、図1には、説明のために、3つのモバイル装置3、1つの衛星5、及び1つの基地局6が示されているが、このシステムは、実装される場合、通常、他の衛星/UASプラットフォーム、基地局/RANノード及びモバイル装置(UE)を含む。
いくつかの基地局6が、(無線)アクセスネットワーク又は(R)ANを形成し、いくつかのNTNノード5(衛星及び/又はUASプラットフォーム)が、非地上系ネットワーク(NTN)を形成することは、理解されるであろう。各NTNノード5は、いわゆるフィーダリンクを用いて、適切なゲートウェイ(この場合、基地局6に存在する)に接続され、また、対応するサービスリンクを介して、各UE3に接続される。したがって、NTNノード5がサーブする場合、モバイル装置3は、適切なサービスリンク(モバイル装置3とNTNノード5との間)と、フィーダリンク(NTNノード5とゲートウェイ/基地局6との間)を用いて、NTNノード5を介して、基地局6とデータを通信する。換言すると、NTNは、(R)ANの一部を形成するが、E-UTRA及び/又は5G通信サービスとは独立して、衛星通信サービスを提供することもできる。
図1には示されていないが、隣接する基地局6は、適切な基地局間のインタフェース(いわゆる「X2」インタフェース、「Xn」インタフェース等)を介して、相互に接続される。また、基地局6は、適切なインタフェース(いわゆる「S1」、「NG-C」、「NG-U」インタフェース等)を介して、データネットワークノードに接続される。
データ(又はコア)ネットワーク7(LTEの場合はEPC、NR/5Gの場合はNGC)は、典型的には、通信システム1における通信をサポートするため、また、(特に)加入者管理、モビリティ管理、課金、セキュリティ、コール/セッション管理のための論理ノード(又は「機能」)を含む。例えば、「次世代」/5Gシステムのデータネットワーク7は、ユーザプレーンエンティティ及びコントロールプレーンエンティティ、例えば、1以上のコントロールプレーン機能(CPF)及び1以上のユーザプレーン機能(UPF)等を含む。いわゆるアクセス及びモビリティ管理機能(AMF)は、モバイル装置3のための接続及びモビリティ管理タスクの処理を担う。データネットワーク7は、他のデータネットワーク、例えば、インターネット又は同様のインターネットプロトコル(IP)ベースのネットワーク(図1には示されていない)等にも接続される。
各NTNノード5は、いくつかの指向性ビームを制御し、これを介して、関連するNTNセルが提供される。具体的には、各ビームは、NTNセルに対応する、関連するフットプリントを地表に有する。各NTNセル(ビーム)は、関連する物理セル識別子(PCI:Physical Cell Identity)及び/又はビーム識別子を有する。ビームフットプリントは、NTNノード5が軌道に沿って移動すると、移動し得る。または、ビームフットプリントは、地球に固定される場合もあり、この場合、適切なビームポインティングメカニズム(機械的又は電子的なステアリング)を用いて、NTNノード5の動きを補償することができる。
各セルは、関連する「NRセルグローバル識別子」(NCGI)を有し、セルをグローバルに識別する。NCGIは、セルが属する公衆陸上移動体通信網(PLMN:Public Land Mobile Network)識別子(PLMN ID)と、セルのNRセル識別子(NCI)で構成される。NCGIに含まれるPLMN IDは、システム情報のブロックタイプ1(SIB1)のNRセル識別子に関連付けられたPLMN IDのセット内の最初のPLMN IDである。「gNB識別子」(gNB ID)は、PLMN内の特定のgNBを識別するために使用される。gNB IDは、そのセルのNCI内に含まれる。「グローバルgNB ID」は、gNBをグローバルに識別するために使用され、gNBが属するPLMN IDと、gNB IDで構成される。モバイルカントリーコード(MCC)及びモバイルネットワークコード(MNC)は、NCGIに含まれているものと同じである。
特定の1つの地理的領域をサーブする複数のセルは、1つのPLMNに属する1つのカバレッジ領域(例えば、トラッキングエリア)にグループ化される。この例では、異なるグループのセルが、異なる国をサーブするが、他の種類のセルのグループ化も可能である。
NTNノード5は、そのセルのための関連するPLMN IDをブロードキャストしないことがあることは理解されるであろう。したがって、NTNセルにアクセスするモバイル装置3は、そのセルがいずれのPLMN(及びどの国/地域)に属するか判断できない可能性がある。しかしながら、このシステムでは、モバイル装置3が存在する地理的地域(この場合、国)について、モバイル装置3が正しいAMFを使用していることを保証するように、ノードを構成することができる。
より詳細には、モバイル装置3は、その新たなサービング基地局6によって提供される新たなセルを介して、そのRRCコネクションを再開しようとするときに、その基地局6に適切な位置支援情報を提供するように、構成される。この支援情報は、例えば、全地球航法衛星システム(GNSS)の位置情報、(モバイル装置の)MCC、及び/又は他の任意の適切な測位情報とし得る。この情報に基づいて、新たなサービング基地局6(又は、以前のサービング基地局6)は、モバイル装置3に関連するUEコンテキスト及びAMFが、モバイル装置3が現在存在するエリア/国/PLMN/セルにおける使用に適切であるか否か判断でき、また、基地局6は、それに応じて、RRCコネクションを管理することができる。
新たな基地局6は、古い基地局6からの位置支援情報及び/又はUEコンテキストに基づいて、以前に使用されていたAMFが、新たなセルにおいて使用できないと判断した場合、新たな基地局6は、モバイル装置3が現在存在する国/PLMNに適した新たなAMFに登録するための適切なリダイレクト情報を、モバイル装置3に送信することができる。
ユーザ機器(UE)
図2は、図1に示すモバイル装置(UE)3の主要な構成要素を示すブロック図である。図に示すように、UE3は、トランシーバ回路31を含み、これは、1以上のアンテナ33を介して接続されたノードとの間で、信号を送受信するように動作できる。図2に必ずしも示されていないが、UE3はもちろん、従来のモバイル装置の全ての通常の機能(ユーザインタフェース35等)を有することができ、これは、必要に応じて、ハードウェア、ソフトウェア及びファームウェアのうちの1つ、又は、これらの任意の組み合わせによって提供され得る。コントローラ37は、メモリ39に記憶されたソフトウェアに従って、UE3の動作を制御する。ソフトウェアは、メモリ39に予めインストールすることができ、及び/又は、通信ネットワーク1を介して、若しくは、例えば、リムーバブルデータストレージデバイス(RMD)からダウンロードすることができる。ソフトウェアは、特に、オペレーティングシステム41と、通信制御モジュール43と、測位モジュール45とを含む。
通信制御モジュール43は、UE3と他のノードとの間のシグナリングメッセージ及びアップリンク/ダウンリンクデータパケットの処理(生成/送信/受信)を行い、他のノードには、NTNノード5、(R)ANノード6、及びコアネットワークノードが含まれる。シグナリングは、UEコンテキストの取得/新たなAMFへのリダイレクトに関連する制御シグナリングを含み得る。
(いくつかのUEでは任意である)測位モジュール45は、例えば、GNSS信号に基づいてUE3の位置を決定し、また、適切な場合には、他のノードに位置支援情報を提供する。
NTNノード(衛星/UASプラットフォーム)
図3は、図1に示すNTNノード5(衛星/UASプラットフォーム)の主要な構成要素を示すブロック図である。図に示すように、NTNノード5は、トランシーバ回路51を含み、これは、1以上のアンテナ53を介して接続された1以上のUE3との間で信号を送受信し、また、ゲートウェイ及び基地局等の他のネットワークノードとの間で(直接又は間接的に)信号を送受信するように動作できる。コントローラ57は、メモリ59に記憶されたソフトウェアに従って、NTNノード5の動作を制御する。ソフトウェアは、メモリ59に予めインストールすることができ、及び/又は、通信ネットワーク1を介して、若しくは、例えば、リムーバブルデータストレージデバイス(RMD)から、ダウンロードすることができる。ソフトウェアは、特に、オペレーティングシステム61と、通信制御モジュール63とを含む。
通信制御モジュール63は、NTNノード5と他のノードとの間のシグナリングを処理(生成/送信/受信)し、他のノードには、例えば、UE3、基地局6、ゲートウェイ、及び(基地局/ゲートウェイを介した)コアネットワークノードが含まれる。シグナリングは、UEコンテキストの取得/新たなAMFへのUEリダイレクトに関連する制御シグナリングを含み得る。
基地局/ゲートウェイ(アクセスネットワークノード)
図4は、図1に示すゲートウェイ6(基地局(gNB)又は同様のアクセスネットワークノード)の主要な構成要素を示すブロック図である。図に示すように、ゲートウェイ/gNB6は、トランシーバ回路71を含み、これは、1以上のアンテナ73を介して接続された1以上のUE3との間の信号を送受信し、また、ネットワークインタフェース75を介して他のネットワークノードとの間で(直接又は間接的に)信号を送受信するように動作できる。信号は、1以上のUE3との間で、直接及び/又はNTNノード5を介して、適宜、送受信され得る。ネットワークインタフェース75は、典型的には、適切な基地局-基地局インタフェース(例えば、X2/Xn等)と、適切な基地局-コアネットワークインタフェース(例えば、S1/NG-C/NG-U等)を含む。コントローラ77は、メモリ79に記憶されたソフトウェアに従って、基地局6の動作を制御する。このソフトウェアは、メモリ79に予めインストールすることができ、及び/又は、通信ネットワーク1を介して、若しくは、例えば、リムーバブルデータストレージデバイス(RMD)からダウンロードすることができる。ソフトウェアは、特に、オペレーティングシステム81と、通信制御モジュール83とを含む。
通信制御モジュール83は、基地局6と他のノードとの間のシグナリングを処理(生成/送信/受信)し、他のノードには、UE3、NTNノード5、及びコアネットワークノード等が含まれる。シグナリングは、UEコンテキストの取得/新たなAMFへのUEリダイレクトに関連する制御シグナリングを含み得る。
詳細な説明
図5及び図6に示すシナリオを参照しながら、図1に示すシステムにおけるUEリダイレクトの手続の例(解決手段1~5)について説明する。
具体的には、図5に示すシナリオでは、新たな基地局6-2(gNB2)は、複数の国又は複数のカバレッジ領域をサーブする(すなわち、gNB2は、図5の「国X」及び「国Y」で示す異なる国のセルを制御する。)。このシナリオでは、基地局6-2は、異なる国/地域におけるそれぞれのPLMN8-1及び8-2をサーブする、異なるAMF9-1及び9-2へのコネクティビティを有する。基地局6-2は、異なる国/地域においてUE3にカバレッジを提供するセルを有し、すなわち、この例では、セルA及びBは、国Xにおけるカバレッジ(又はカバレッジ領域X)を提供し、セルCは国Yにおけるカバレッジ(又はカバレッジ領域Y)を提供する。基地局6-2の1以上のセルは、基地局6-2に関連付けられたグローバルgNB IDに含まれるPLMN IDをブロードキャストしない場合がある。
図6に示すシナリオでは、新たな基地局6-2は、(NTNノード5の移動によって発生し得る)複数の国/エリアの間の境界を越えたカバレッジ領域の広がりにより、複数の異なる国/エリアにおける1つのセルカバレッジを有する。前述のシナリオと同様に、基地局6-2は、複数の異なる国/エリアにおけるそれぞれのPLMN8-1及び8-2をサーブする異なるAMF9-1及び9-2へのコネクティビティを有する。
上述した複数のシナリオでは、UE3は、セルを介して基地局とのRRCコネクションを確立し、基地局がサーブする国/エリア/PLMNのAMFに登録する。図5及び図6に示す例では、UE3は(初めに)、基地局6-1(「gNB1」)の「Cell A」を介して、RRCコネクションを確立し、「国X」(PLMN8-1)のAMF9-1に登録する。そして、UE3が解放されて、RRC Inactive状態になると、RRCコネクションが中断され、関連するUEコンテキストが、基地局6-1によって記憶される(「gNB1」は、UEがRRC Inactive状態になると、UEの最後の/古いサービングgNBと称され得る)。
その後、UE3が、RRCコネクションを再開しようとする場合、UE3は、別のセル内に位置する場合がある。この例では、UE3は、異なる国(国Y/PLMN8-2)の異なる基地局6-2(「gNB2」又は「新たなgNB」)に属するセルC内にある。したがって、UE3は、PLMN8-2/国Yのこの基地局6-2のセルCを介して、RRCコネクションを再開しようとする。この例では、gNB1及び/又はgNB2が、(PLMN8-1の)国XをサーブするAMF9-1と、(PLMN8-2の)国YをサーブするAMF9-2の双方へのコネクティビティを有すると仮定する。
(新たな国又は新たなエリア内の)新たな基地局6-2において、不適切なUEコンテキストの使用を防ぐため、このシステムの複数のノードは、次の解決手段のうちの1以上を実行するように構成される。
解決手段1
図7は、上述したシナリオにおいて、UEコンテキストの取得と、後続するUEのリダイレクトが実行される、例示的な方法を示すシグナリング(タイミング)図である。図に示すように、UE3は、初めはRRC Inactive状態である。関連するUEコンテキストが、UEの古い基地局6-1(gNB1)に記憶されている。UEコンテキストは、基地局6-1が位置するカバレッジ領域(国)(又は、基地局6-1がサーブする国/エリア)に関連付けられる。
ステップS1では、UE3が、UEの位置に関する支援情報を含む、適切にフォーマットされた「RRCResumeRequest」メッセージを、新たな基地局6-2(gNB2)に送信する。この情報は、例えば、全地球航法衛星システム(GNSS)の位置情報、MCC、及び/又は、他の任意の適切な測位情報とし得る。この例及び以下の例では、RANベースの通知領域(RNA)更新を開始するために「RRCResumeRequest」メッセージが送信されるが、RRCコネクションは、適切であれば、他の目的で再開してもよい。
ステップS2では、新たな基地局6-2は、適切にフォーマットされた「RETRIEVE UE CONTEXT REQUEST」メッセージを生成して、古いサービング基地局6-1に送信するが、このメッセージは、UEから受信した位置支援情報を含み得る。このメッセージで使用される情報の要素と、他の詳細については、次の節で説明する。
ステップS3では、古いサービング基地局6-1が、受信した支援情報と、記憶されているUE3に関するUEコンテキストとに基づいて、(UE3が現在存在する)国YのUEの位置が、(UEの以前の位置に対応する)国XをサーブするAMF9-1の以前の登録での記憶されたUEコンテキストと一致しないと判断する。したがって、古いサービング基地局6-1は、受信した支援情報に基づいて、国Yに存在するUE3をサーブするAMF9-2を選択する。
古いサービング基地局6-1は、「RETRIEVE UE CONTEXT FAILURE」メッセージを、新たな基地局6-2へ返信するが(ステップS5)、このメッセージには、UE3をRRC_IDLEにする、(新たな基地局6-2によってUE3に転送される)RRC解放(RRCRelease)メッセージが含まれる。さらに、「RETRIEVE UE CONTEXT FAILURE」メッセージは、UEコンテキストが新たな基地局6-2に提供できない理由を示す、適切な原因値(cause value)(例えば「位置がサポートされていない」等)を含む。古いサービング基地局6-1は、UE3をPLMN8-2にリダイレクトするための(すなわち、国YをサーブするAMF9-2に登録するための)リダイレクト情報も含み得る。
ステップS7では、新たなサービング基地局6-2は、「RRCRelease」メッセージをUE3に送信するが、「RRCRelease」メッセージはAMF9-2/PLMN8-2のリダイレクト情報を含み得る。実質的には、RRCReleaseメッセージは、UE3に対し、いわゆるRRC Idle状態に移行させ、また、古い基地局6-1に関連するコンテキストを削除するように指示する。
また、古いサービング基地局6-1は、ステップS8において、適切にフォーマットされた「UE CONTEXT RELEASE REQUEST」メッセージを生成して、古いAMF9-1に送信するが、このメッセージは、適切な原因値(「サポートされていない位置(location not supported)」等)を含む。
ステップS9では、AMF9-1は、(例えば、AMFが開始するUE Context Release手続を用いて)古いサービング基地局6-1のUEコンテキストを削除する。
ステップS10では、一般的に示すように、UE3は、(受信した場合)リダイレクト情報を用いて、UE3が位置する国YをサーブするAMF9-2に、後続の登録を行うことができる。
UE3は、新たなサービング基地局6-2において、後続のRRC Setup手続を実行し、(UE3が国Yに存在すると仮定した場合)国Yをサーブする適切なAMF9-2に登録を行うことができる。
UEコンテキスト要求の取得
このメッセージは、新たなNG-RANノード(gNB2)によって送信され、古いNG-RANノード(gNB1)に対し、UEコンテキストを新たなNG-RANに転送するように要求する。
方向:新たなNG-RANノードから古いNG-RANノードへ。
Figure 2024513102000002
Figure 2024513102000003
この例では、Retrieve UE Context Requestメッセージは、適切な情報要素(IE)(例えば、UEの位置又はIEの位置に関する支援情報等)内に位置支援情報を含む。また、メッセージは、位置支援情報の種類を示す1以上の情報要素(例えば、「位置情報指標」IE等)と、位置支援情報の時間及び有効性に関する情報(例えば、日付スタンプIE/有効性IE)を含み得る。
解決手段2
図8は、上述したシナリオにおいてUEコンテキストの取得と後続のUEのリダイレクトが実行される別の例示的な方法を示すシグナリング(タイミング)図である。この場合、新たな基地局6-2は、UEコンテキストが別の国/別のカバレッジ領域のAMFに関連していると判断する。
初めに、UE3は、RRC Inactive状態であり、関連するUEコンテキストが、UEの古い基地局6-1(gNB1)に記憶されている。
ステップS1では、UE3は、UEの位置に関する支援情報を含む、適切にフォーマットされた「RRCResumeRequest」メッセージを生成して、新たな基地局6-2(gNB2)に送信する。この情報は、例えば、GNSSの位置情報、MCC、及び/又は他の任意の適切な測位情報とし得る。
ステップS2では、新たな基地局6-2及び古い基地局6-1が、UEコンテキスト取得手続を実行する(これは、新たな基地局6-2が、「RETRIEVE UE CONTEXT REQUEST」を送信して、古い基地局6-1から適切な「RETRIEVE UE CONTEXT RESPONSE」を受信することを含む)。このUEコンテキスト取得手続の間、新たな基地局6-2は、UEの以前の登録に関連するUEコンテキストを受信する。したがって、ステップS3に示すように、新たなサービング基地局6-2は、受信した支援情報と、UE3に関連するUEコンテキストに基づいて、(UE3が現在存在する)国YのUEの位置が、(UEの以前の位置に対応する)AMF9-1をサーブする国Xの以前の登録のUEコンテキストと一致しないと判断する。
したがって、新たなサービング基地局6-2は、ステップS4において、UE3から受信した支援情報を含む、適切にフォーマットされた「Path Switch Request」を生成して、AMF9-1に送信する。
古いAMF9-1は、現在のUEの位置(国Y)をサポートしていないと判断し、適切な原因値(サポートされていない位置「location not supported」)を含む、適切にフォーマットされた「Path Switch Request Reject」メッセージを生成して、基地局6-2に送信することにより(ステップS5)、パス切替え要求を拒否する。さらに、AMF9-1は、UE3のリダイレクトに関する情報を、国Yをサーブする適切なAMF9-2に送信してもよい。
ステップS7では、新たなサービング基地局6-2は、「RRCRelease」メッセージをUE3に送信するが、「RRCRelease」メッセージはAMF9-2/PLMN8-2のリダイレクト情報を含み得る。UE3は、RRCReleaseメッセージに基づいて、RRC Idle状態に移行し、古い基地局6-1に関連するコンテキストを削除する。
ステップS9a及び9bでは、AMF9-1は、(例えば、AMFが開始するUE Context Release手続を用いて)古いサービング基地局6-1と、新たなサービング基地局6-2のUEコンテキストの解放を開始する。
UE3は、新たなサービング基地局6-2において、後続のRRC Setup手続を実行し、国Yをサーブする適切なAMF9-2に登録することができる。
解決手段3
図9は、上述したシナリオにおいてUEコンテキストの取得が実行される別の例示的な方法を示すシグナリング(タイミング)図である。
初めに、UE3は、RRC Inactive状態であり、関連するUEコンテキストが、UEの古い基地局6-1(gNB1)に記憶されている。この場合、UE3は、RRC Connected状態になると、位置支援情報を提供する。
より詳細には、UE3は、適切にフォーマットされた「RRCResumeRequest」メッセージを、新たな基地局6-2(gNB2)に送信する。しかしながら、このメッセージは、UEの位置に関する情報を含んでおらず、又は、(含まれている場合には、)この時点で、その情報が新たな基地局6-2によって処理されていない可能性がある。
ステップS2では、新たな基地局6-2及び古い基地局6-1が、上述したように、UEコンテキストの取得手続を実行し、新たな基地局6-2は、UEの以前の登録に関するUEコンテキストを受信する。
この場合、新たな基地局6-2は、(RRCResumeRequestメッセージを送信することにより)UE3にRRCコネクション再開を指示し、UE3は、RRC Connected状態に移行する。ステップS4では、UE3は、UEの位置に関する支援情報(例えば、GNSSの位置情報、MCC、及び/又は他の適切な測位情報)を含む、適切にフォーマットされた「RRCResumeComplete」メッセージを生成して、新たな基地局6-2に送信する。
ステップS6に示すように、新たなサービング基地局6-2は、(ステップS4又はステップS1で報告された)位置支援情報に基づいて、(国Yにおける)UEの現在位置が、(UEの以前の位置に対応する)国XをサーブするAMF9-1の以前の登録からのUEコンテキストと一致するか否か確認する。UE3が、(AMF9-2がサーブする)国Yに存在する場合、新たなサービング基地局6-2は、取得された(AMF9-1に関連する)UEコンテキストが、国Y内のUEの位置に適していないと判断する。
したがって、新たなサービング基地局6-2は、ステップS7において、適切にフォーマットされたRRCReleaseを生成して、UE3に送信する。このメッセージは、(AMF9-2がサーブする)国YのPLMN8-2へのリダイレクトに関する情報も含み得る。これにより、UE3は、RRC Idle状態に移行し、古い基地局6-1に関連するコンテキストを削除する。
また、新たなサービング基地局6-2は、ステップS8において、適切にフォーマットされたUE Context Releaseメッセージを、古いサービング基地局6-1に送信し、古い基地局6-1及び古いAMF9-1は、適切なUE Context Release手続を実行する(ステップS9)。
UE3は、新たなサービング基地局6-2を利用して、後続のRRC Setup手続を実行し、国Yをサーブする適切なAMF9-2に登録することができる。
解決手段4
図10は、UEコンテキストの取得が実行される別の例示的な方法を示すシグナリング(タイミング)図である。この場合、新たな基地局6-2は、古い基地局6-1に記憶されているUEコンテキストが、UEの現在位置に適していないと判断する。
より詳細には、UE3は初め、RRC Inactive状態であり、関連するUEコンテキストが、UEの古い基地局6-1(gNB1)に記憶されている。
ステップS1では、UE3は、UEの位置に関する支援情報(例えば、GNSSの位置情報、MCC、及び/又は他の適切な測位情報)を含む、適切にフォーマットされた「RRCResumeRequest」メッセージを生成して、新たな基地局6-2(gNB2)に送信する。
ステップS3に示すように、新たな基地局6-2は、位置支援情報に基づいて、(国Yにおける)UEの現在が、UEの古い基地局6-1が位置する国又は地域(この場合、UEの以前の位置に対応する国X)と一致するか否か確認する。新たな基地局6-2は、古い基地局6-1及び/又は関連するAMFからのUEコンテキストが、(この例では国Y内の)報告されたUEの位置に適していないため、(これらの基地局が、適切なXnインタフェースを介して接続されている場合でも)古い基地局6-1からUEコンテキストを取得しないと判断する。例えば、新たな基地局6-2は、AMF9-1/PLMN8-1が古いサービング基地局6-1が国Xに存在することを把握している場合がある。このような情報は、(gNB2とgNB1の間の)Xnセットアップ中に、サポートされているPLMN(例えば、PLMNリスト)及び/又はサポートされているカバレッジ領域に関連する、基地局6-1と基地局6-2の間で交換される情報から得られる。
したがって、新たなサービング基地局6-2は、ステップS7において、適切にフォーマットされたRRCReleaseメッセージを生成して、UE3に送信する。このメッセージは、(AMF9-2がサーブする)国YのPLMN8-2へのリダイレクトに関する情報も含まれ得る。これにより、UE3は、RRC Idle状態に移行し、古い基地局6-1に関連するコンテキストを削除する。
また、新たなサービング基地局6-2は、ステップS8において、適切にフォーマットされたUE Context Releaseメッセージを、古いサービング基地局6-1に送信し、古い基地局6-1及び古いAMF9-1は、適切なUE Context Release手続を実行する(ステップS9)。
必要に応じて、UE3は、新たなサービング基地局6-2を利用して、RRC Setup手続を実行し、国Yをサーブする適切なAMF9-2に登録してもよい。
RRCReleaseメッセージ(解決手段1~4)
以下は、RRCReleaseメッセージと、関連する情報要素の概要であり、これは、基地局6(例えば、gNB2)が、UE3に対し、UEの位置に適したAMFの選択及び登録を要求するために送信する。この例では、RRCReleaseメッセージは、適切なIE(例えば、「RedirectedPLMNAMFInfo」IE等)を含み、これは、新たな基地局6-2のセル(図5及び図6の「セルC」)で使用される、(例えば、関連するPLMN識別子に基づいて)PLMNを識別し、(例えば、「ReselectedAMF」IE等を用いて)AMFを識別する。ここでは、RRC解放(「RRCRelease」)メッセージは、UE3に対し、UEの位置(現在の国/地域)をサーブするAMFに登録するよう指示する例示的なメッセージとして使用される。RRC RejectメッセージやRRC redirectionメッセージ等の他の適切なメッセージを使用できることは、理解されるであろう。ここでは、情報要素の名称も、例として使用される。適切な場合、他の適切な情報要素(又は情報)、例えば、「PLMN名(PLMN name)」、「PLMNインデックス(PLMN index)」、「AMF名(AMF name)」、「AMFアドレス(AMF address)」、「AMFグループ(AMF group)」、「コアネットワーク識別子(Core Network identifier)」等を使用することができる。
Figure 2024513102000004
変更例及び代替例
以上、詳細な実施形態について説明した。当業者であれば理解できるように、上述した実施形態には、多くの変更例及び代替例が可能である一方、上述した実施形態に具現化された発明の利益を受けることができる。例示として、これらの多くの代替例及び変更例の一部について説明する。
上述した実施形態は、5G New Radio及びLTEシステム(E-UTRAN)の双方に適用できることが理解されるであろう。E-UTRAN/4Gプロトコルをサポートする基地局(ゲートウェイ)を「eNB」は称され、次世代/5Gプロトコルをサポートする基地局は「gNB」と称される。いくつかの基地局は、4G及び5Gプロトコル、及び/又は他の3GPPの通信プロトコル又は3GPPでない通信プロトコルの双方をサポートするように構成できることが理解されるであろう。
NTNが配置されたシナリオでは、基地局(NG-RANノード)が、複数のセル(シナリオ1)又は単一のセル(シナリオ2)を用いて、複数の国/地域をサーブし得ることが理解されるであろう。この場合、基地局は、(異なる複数のセル又は単一のセルを用いて)複数の国/地域をサーブすることを示す適切な指示子を、適切なシステム情報ブロック(SIB)を介してブロードキャストすることができる。この指示子は、1ビット形式であり、以下の値と意味を有する。
「1」UEは、NG-RANノードのセルにアクセスするときに、その位置を提供する必要がある。
「0」UEは、その位置をNG-RANノードに提供する必要がない。
位置測定/報告能力を有するUEは、その位置を、NG-RANとの間のRRCメッセージング(例えば、RRC再開要求メッセージ又はRRC再開完了メッセージ)の一部として、提供するように構成できる。代替的に、位置測定/報告能力を有するUE(例えば、GNSS等)は、別の国又は別のカバレッジ領域に入ったときに、それ自体を解放して、RRC_IDLE状態に移行するように構成してもよい。位置測定/報告能力を有しない(例えば、GNSSやMCC等を有しない)UEは、他の国/カバレッジ領域内の新たなNG-RANノードへアクセスすることが妨げられることがある。
3GPP テクニカルレポート 38.857 V18.0.0のセクション10.1は、RRC_INACTIVE状態のUEの測位に関する情報をさらに提供している。要約すると、次の測位技術について検討されている。
-ダウンリンク(DL)、アップリンク(UL)、並びに、ダウンリンク及びアップリンクの測位方法、
-UEに基づく及びUEが支援する測位手段、
-RRC_inactive状態のUEについてのUEの測位のサポート、
-ダウンリンク測位参照信号(DL-PRS:Downlink Positioning Reference Signal)又はダウンリンク測位参照信号及び同期信号ブロック(SSB:Synchronization Signal Block)を含む検討可能なオプション、
-RRC_inactive状態のUEのgNBの位置測定のサポート。
RRC_INACTIVE状態のUEの測位を可能にするために、以下の方法を使用できる。
-アップリンク測定用のアップリンク参照信号(例えば、測位のための測定用参照信号(SRS:Sounding Reference Signals)、物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)プリアンブル)、
-支援データの送信、ダウンリンク測位参照信号の設定、測位リソース設定用のダウンリンク参照信号、測定レポートを、サポートするためのシグナリング及び手続、これらは、既存のシグナリング及び手続の拡張に基づいて開発することができる(例えば、既存の2つのステップ及び/又は4つのステップの物理ランダムアクセスチャネル手続、ページング手続、スモールデータ通信等)。
RRC_INACTIVE状態におけるダウンリンクの測位については、以下の手続を使用できる。
-UEがRRC_INACTIVE状態の場合、RRC_INACTIVE状態において実行されるダウンリンク測位参照信号の測定及び/又は位置推定のレポート、
-UEがRRC_INACTIVE状態の場合に、RRC_INACTIVE状態において実行されるダウンリンク測位参照信号の測定及び/又は位置推定のレポートは、RRC_INACTIVE状態におけるスモールデータ通信を拡張することによって可能になる、
-RRC_INACTIVE状態におけるブロードキャストによる支援データの送信のための、RRC_INACTIVE状態におけるオンデマンドシステム情報要求、
-RRC_INACTIVE状態のダウンリンク測位で使用されるダウンリンク測位参照信号の構成のための、RRC_CONNECTED状態における提供支援データ(ProvideAssistanceData)、
-要求場所情報(RequestLocationInformation)は、RRC_INACTIVE状態において実行されるダウンリンク測位参照信号の測定又は位置推定のために、RRC_CONNECTED状態で送信され得る。
UEは、上記の技術のいずれかを用いて、その位置を算出するように構成ができ、UEは、それに応じて、位置支援情報を提供できることが理解されるであろう。
Figure 2024513102000005
5GシステムでにおいてNTNを実装するための様々なアーキテクチャのオプションが存在し得る理解されるであろう。その一部が、図11に概略的に示されている。第1のオプションは、UEをサーブするアクセスネットワークを特徴とするNTNであり、ベントパイプペイロード及び地上(衛星ハブ又はゲートウェイレベル)のgNBと、衛星/航空機に基づく。第2のオプションは、UEをサーブするアクセスネットワークを特徴とするNTNであり、gNBと、衛星/航空機に基づく。第3のオプションは、リレーノードを提供するアクセスネットワークを特徴とするNTNであり、ベントパイプペイロードと、衛星/航空機に基づく。第4のオプションは、リレーノードを提供するアクセスネットワークを特徴とするNTNであり、gNBと、衛星/航空機に基づく。他のアーキテクチャのオプション、例えば、上記オプションの2以上の組み合わせを採用できることは理解されるであろう。代替的に、中継ノードは、衛星/UASを含んでもよい。
上記の説明では、理解し易いように、UE、NTNノード(衛星/UASプラットフォーム)、及びアクセスネットワークノード(基地局)が、複数の個別のモジュール(通信制御モジュール等)を有するものとして説明している。これらのモジュールは、特定の応用、例えば、本発明を実施するために既存のシステムが修正された場合等については、このように提供することができるが、他の応用、例えば、初めから本発明の特徴を有するように設計されたシステムでは、これらのモジュールは、オペレーティングシステム又はコードの全体に組み込まれるため、これらのモジュールは、個別のエンティティとして識別されない可能性がある。これらのモジュールは、ソフトウェア、ハードウェア、ファームウェア、又はこれらの組み合わせにおいても実装され得る。
各コントローラは、任意の適切な形態の処理回路を含むことができ、これは、1以上のハードウェアが実装するコンピュータプロセッサと、マイクロプロセッサと、中央処理装置(CPU)と、演算装置(ALU)と、入出力(IO)回路と、内部メモリ/キャッシュ(プログラム及び/又はデータ)と、処理レジスタと、通信バス(例えば、制御バス、データバス及び/又はアドレスバス)と、ダイレクトメモリアクセス(DMA)機能、ハードウェア又はソフトウェアが実装するカウンタ、ポインタ、及び/又はタイマー等を含む(しかしながら、これらに限定されない)。
上述した実施形態では、多くのソフトウェアモジュールについて説明した。当業者であれば理解できるように、ソフトウェアモジュールは、コンパイルされた形式又はコンパイルされていない形式で提供され、また、コンピュータネットワーク又は記録媒体を介して、信号として、UE、NTNノード、及びアクセスネットワークノード(基地局)に提供することができる。さらに、このソフトウェアの一部又は全部によって実行される機能は、1以上の専用ハードウェア回路を用いて実行することができる。しかしながら、ソフトウェアモジュールは、UE、NTNノード、及びアクセスネットワークノード(基地局)の機能の更新を容易にするため、ソフトウェアモジュールを使用することが好ましい。
上述した実施形態は、「非移動式」又は通常は固定されたユーザ機器にも適用できる。上述したモバイル装置は、MTC/IoT装置等を備え得る。
UEの位置に関する情報は、全地球航法衛星システム(GNSS)に基づく位置、及びUEに関連するモバイルカントリーコード(MCC)の少なくとも一方を含み得る。
UEが実行する方法は、UEの位置に関連する前記情報を、「RRC再開要求」メッセージ、及び「RRC再開完了」メッセージの少なくとも一方を用いて、送信するステップを含み得る。
UEが実行する方法は、UEを、UEの位置に関連するAMFにリダイレクトするための情報を受信するステップをさらに含み得る。例えば、この方法は、UEを、UEの位置に関連するAMFにリダイレクトするための情報を含むRRCReleaseメッセージ又はRRCRejectメッセージを受信するステップを含み得る。UEが実行する方法は、第2のセルを介してRRCコネクションを設定するステップと、受信した情報に基づいてAMFを選択するステップをさらに含み得る。
UEが実行する方法は、第2のセル(例えば、システム情報を介して)において、UEの位置に関する情報を送信するか否かについての指示子を受信するステップと、受信した指示子に基づいて、当該情報を送信するステップをさらに含み得る。
ネットワークノードが実行する方法は、UEの位置に関する情報を前記基地局に送信するステップと、前記基地局からの応答に基づいて、RRCコネクションを解放するか否か決定するステップとをさらに含み得る。例えば、この方法は、UEコンテキスト要求の取得メッセージを用いて、前記情報を前記基地局に送信するステップを含み得る。
ネットワークノードが実行する方法は、UEの位置に関連する前記情報を、第1のカバレッジ領域に関連するアクセス及びモビリティ管理機能(AMF)に送信するステップと、AMFからの応答に基づいて、RRCコネクションを解放するか否か決定するステップをさらに含み得る。例えば、この方法は、パス切替え要求メッセージを用いて、前記情報をAMFに送信するステップを含み得る。
ネットワークノードは、ゲートウェイ又は基地局装置を含み得る。
AMFからネットワークノード(第2の基地局)への応答は、当該位置がUEについてサポートされていないことを識別する原因値、及び、UEを、UEの位置に関連付けられた別のAMFにリダイレクトするための情報のうちの少なくとも一方を含み得る。
他の様々な変形例は、当業者には明らかであり、ここでは、これ以上詳細に説明しない。
例えば、上記の例示的な実施形態の一部又は全部は、以下の付記のようにも記載され得るが、以下には限られない。
(付記1)
複数のセルを含む非地上系ネットワークを介して通信するように構成されたユーザ機器(UE)によって実行される方法であって、各セルが、少なくとも1つのカバレッジ領域をサーブし、第1のカバレッジ領域に関連付けられた第1の基地局が、前記UEの中断された無線リソース制御(RRC)コネクションに関連するUEコンテキストを記憶しており、前記方法は、
前記第1のカバレッジ領域とは異なるカバレッジ領域をサーブするセルを介して、前記中断されたRRCコネクションを再開する手続を開始するステップと、
前記UEの位置に関する情報を送信するステップと、
前記異なるカバレッジ領域をサーブする前記セルを制御する基地局から、前記UEの位置に基づいて前記中断されたRRCコネクションを解放するためのメッセージを受信するステップと
を含む、方法。
(付記2)
前記情報は、
全地球航法衛星システム(GNSS)に基づく位置、及び、
前記UEに関連付けられたモバイルカントリーコード(MCC)のうちの少なくとも一方を含む、付記1に記載の方法。
(付記3)
前記情報は、RRC再開要求(RRCResumeRequest)メッセージ、及びRRC再開完了(RRCResumeComplete)メッセージの少なくとも一方に含まれる、付記1又は2に記載の方法。
(付記4)
前記UEを、前記UEの位置に関連付けられたモビリティ管理のためのコアネットワークノードにリダイレクトするための情報を受信するステップをさらに含む、付記1~3のいずれか1項に記載の方法。
(付記5)
前記UEをリダイレクトするための前記情報は、RRC解放(RRCRelease)メッセージ又はRRC拒否(RRCReject)メッセージに含まれる、付記4に記載の方法。
(付記6)
前記異なるカバレッジ領域をサーブする前記セルを介して、RRCコネクションを設定するステップと、
前記UEをリダイレクトするための前記情報に基づいて、前記コアネットワークノードを選択するステップとをさらに含む、付記4又は5に記載の方法。
(付記7)
前記異なるカバレッジ領域をサーブするセルにおいて、前記UEの位置に関する情報を送信するか否かについての指示子を受信するステップをさらに含み、
前記情報の送信は、前記指示子に基づいて行われる、付記1~6のいずれか1項に記載の方法。
(付記8)
複数のセルを含む非地上系ネットワークを介して通信するように構成されたユーザ機器(UE)によって実行される方法であって、各セルが、少なくとも1つのカバレッジ領域をサーブし、前記UEは、第1のカバレッジ領域に関連する中断された無線リソース制御(RRC)コネクションを有し、前記方法は、
前記UEの現在位置が、前記第1のカバレッジ領域と異なるカバレッジ領域にあると決定するステップと、
前記UEの現在位置に基づいて、前記中断されたRRCコネクションを解放するステップと
を含む、方法。
(付記9)
複数のセルを含む非地上系ネットワークを介してユーザ機器(UE)と通信するように構成されたネットワークノードによって実行される方法であって、各セルが、少なくとも1つのカバレッジ領域をサーブし、第1のカバレッジ領域に関連付けられた基地局が、前記UEの中断された無線リソース制御(RRC)コネクションに関連するUEコンテキストを記憶しており、前記方法は、
前記UEから、前記第1のカバレッジ領域と異なるカバレッジ領域をサーブするセルを介して前記中断されたRRCコネクションを再開する手続を開始するためのメッセージを受信するステップと、
前記UEの位置に関する情報を受信するステップと、
前記UEの位置情報に基づいて前記中断されたRRCコネクションを解放するためのメッセージを、前記UEに送信するステップと
を含む、方法。
(付記10)
前記情報を前記基地局に送信するステップと、
前記基地局から、前記情報に対する応答を受信するステップと、
前記応答に基づいて、前記中断されたRRCコネクションを解放するか否か決定するステップとをさらに含む、付記9に記載の方法。
(付記11)
前記基地局への前記情報の送信は、UEコンテキストの取得要求(Retrieve UE Context Request)メッセージにおける送信を含む、付記10に記載の方法。
(付記12)
前記第1のカバレッジ領域に関連するモビリティ管理のためのコアネットワークノードへ前記情報を送信するステップと、
前記コアネットワークノードから、前記情報に対する応答を受信するステップと、
前記応答に基づいて、前記中断されたRRCコネクションを解放するか否か決定するステップとをさらに含む、付記9に記載の方法。
(付記13)
前記コアネットワークノードへの前記情報の送信は、パス切替え要求(Path Switch Request)メッセージにおける送信を含む、付記12に記載の方法。
(付記14)
前記応答は、
前記位置が前記UEについてサポートされていないことを識別する原因値、及び
前記UEを、前記UEの位置に関連付けられたモビリティ管理のためのコアネットワークノードにリダイレクトするための情報のうちの少なくとも一方を含む、付記10~13のいずれか1項に記載の方法。
(付記15)
複数のセルを含む非地上系ネットワークを介してユーザ機器(UE)と通信するように構成されたネットワークノードによって実行される方法であって、各セルが、少なくとも1つのカバレッジ領域をサーブし、前記ネットワークノードは、第1のカバレッジ領域に関連する前記UEの中断された無線リソース制御(RRC)コネクションに関連するUEコンテキストを記憶しており、前記方法は、
第2のカバレッジ領域をサーブする基地局からセルを介して、前記UEの位置に関する情報を受信するステップと、
第1のカバレッジ領域及び第2のカバレッジ領域が異なる場合に、前記中断されたRRCコネクションを解放するための応答を、前記基地局に送信するステップと
を含む、方法。
(付記16)
前記情報は、UEコンテキストの取得要求(Retrieve UE Context Request)メッセージに含まれる、付記15に記載の方法。
(付記17)
前記ネットワークノードは、ゲートウェイ又は基地局を含む、付記9~16のいずれか1項に記載の方法。
(付記18)
複数のセルを含む非地上系ネットワークを介してユーザ機器(UE)と通信するように構成されたモビリティ管理のためのコアネットワークノードによって実行される方法であって、各セルが、少なくとも1つのカバレッジ領域をサーブし、第1の基地局は、第1のカバレッジ領域に関連する前記UEの中断された無線リソース制御(RRC)コネクションに関連するUEコンテキストを記憶しており、前記方法は、
第2のカバレッジ領域をサーブする基地局からセルを介して、前記UEの位置に関する情報を受信するステップと、
前記第1のカバレッジ領域及び前記第2のカバレッジ領域が異なる場合に、前記第2のカバレッジ領域をサーブする基地局へ、前記中断されたRRCコネクションを解放するための応答を送信するステップと
を含む、方法。
(付記19)
前記応答は、
前記位置が前記UEについてサポートされていないことを識別する原因値、及び
前記UEを、前記UEの位置に関連付けられたモビリティ管理のための別のコアネットワークノードにリダイレクトするための情報のうちの少なくとも一方を含む、付記18に記載の方法。
(付記20)
複数のセルを含む非地上系ネットワークを介して通信するように構成されたユーザ機器(UE)であって、各セルが、少なくとも1つのカバレッジ領域をサーブし、第1のカバレッジ領域に関連付けられた第1の基地局が、前記UEの中断された無線リソース制御(RRC)コネクションに関連するUEコンテキストを記憶しており、前記UEは、
前記第1のカバレッジ領域と異なるカバレッジ領域をサーブするセルを介して、前記中断されたRRCコネクションを再開する手続を開始する手段と、
前記UEの位置に関する情報を送信する手段と、
前記異なるカバレッジ領域をサーブする前記セルを制御する基地局から、前記UEの位置に基づいて前記中断されたRRCコネクションを解放するためのメッセージを受信する手段と
を備える、UE。
(付記21)
複数のセルを含む非地上系ネットワークを介して通信するように構成されたユーザ機器(UE)であって、各セルが、少なくとも1つのカバレッジ領域をサーブし、前記UEは、第1のカバレッジ領域に関連する中断された無線リソース制御(RRC)コネクションに関連するUEコンテキストを有し、前記UEは、
前記UEの現在位置が、前記第1のカバレッジ領域と異なるカバレッジ領域にあると決定する手段と、
前記UEの現在位置に基づいて、前記中断されたRRCコネクションを解放する手段と
を備える、UE。
(付記22)
複数のセルを含む非地上系ネットワークを介してユーザ機器(UE)と通信するように構成されたネットワークノードであって、各セルが、少なくとも1つのカバレッジ領域をサーブし、第1のカバレッジ領域に関連付けられた基地局が、前記UEの中断された無線リソース制御(RRC)コネクションに関連するUEコンテキストを記憶しており、前記ネットワークノードは、
前記UEから、前記第1のカバレッジ領域と異なるカバレッジ領域をサーブするセルを介して前記中断されたRRCコネクションを再開する手続を開始するためのメッセージを受信する手段と、
前記UEの位置に関する情報を受信する手段と、
前記UEの位置に基づいて前記中断されたRRCコネクションを解放するためのメッセージを前記UEに送信する手段と
を備える、ネットワークノード。
(付記23)
複数のセルを含む非地上系ネットワークを介してユーザ機器(UE)と通信するように構成されたネットワークノードであって、各セルが、少なくとも1つのカバレッジ領域をサーブし、前記ネットワークノードは、第1のカバレッジ領域に関連する前記UEの中断された無線リソース制御(RRC)コネクションに関連するUEコンテキストを記憶しており、前記ネットワークノードは、
第2のカバレッジ領域をサーブする基地局からセルを介して、前記UEの位置に関する情報を受信する手段と、
前記第1のカバレッジ領域及び前記第2のカバレッジ領域が異なる場合に、前記中断されたRRCコネクションを解放するための応答を、前記基地局に送信する手段と
を備える、ネットワークノード。
(付記24)
複数のセルを含む非地上系ネットワークを介してユーザ機器(UE)と通信するように構成された、モビリティ管理のためのコアネットワークノードであって、各セルが、少なくとも1つのカバレッジ領域をサーブし、第1の基地局が、第1のカバレッジ領域に関連する前記UEの中断された無線リソース制御(RRC)コネクションに関連するUEコンテキストを記憶しており、前記コアネットワークノードは、
第2のカバレッジ領域をサーブする基地局からセルを介して、前記UEの位置に関する情報を受信する手段と、
前記第1のカバレッジ領域及び前記第2のカバレッジ領域が異なる場合に、前記第2のカバレッジ領域をサーブする前記基地局へ、前記中断されたRRCコネクションを解放する応答を送信する手段と
を備える、コアネットワークノード。
本出願は、2021年4月15日に出願された英国特許出願第2105402.8号公報、及び2021年5月6日に出願された英国特許出願第2106477.9号公報に基づき、それらの優先権の利益を主張し、これらの出願の開示は、その全体が参照によって本明細書に組み込まれる。
1 移動通信システム
3 モバイル装置のユーザ
5 衛星
6 基地局
7 データネットワーク
31 トランシーバ回路
33 アンテナ
35 ユーザインタフェース
37 コントローラ
39 メモリ
41 オペレーティングシステム
43 通信制御モジュール
45 測位モジュール
51 トランシーバ回路
53 アンテナ
57 コントローラ
59 メモリ
61 オペレーティングシステム
63 通信制御モジュール
71 トランシーバ回路
73 アンテナ
75 ネットワークインタフェース
77 コントローラ
79 メモリ
81 オペレーティングシステム
83 通信制御モジュール
3GPP テクニカルレポート 38.857 V1.0.0のセクション10.1は、RRC_INACTIVE状態のUEの測位に関する情報をさらに提供している。要約すると、次の測位技術について検討されている。
-ダウンリンク(DL)、アップリンク(UL)、並びに、ダウンリンク及びアップリンクの測位方法、
-UEに基づく及びUEが支援する測位手段、
-RRC_inactive状態のUEについてのUEの測位のサポート、
-ダウンリンク測位参照信号(DL-PRS:Downlink Positioning Reference Signal)又はダウンリンク測位参照信号及び同期信号ブロック(SSB:Synchronization Signal Block)を含む検討可能なオプション、
-RRC_inactive状態のUEのgNBの位置測定のサポート。

Claims (24)

  1. 複数のセルを含む非地上系ネットワークを介して通信するように構成されたユーザ機器(UE)によって実行される方法であって、各セルが、少なくとも1つのカバレッジ領域をサーブし、第1のカバレッジ領域に関連付けられた第1の基地局が、前記UEの中断された無線リソース制御(RRC)コネクションに関連するUEコンテキストを記憶しており、前記方法は、
    前記第1のカバレッジ領域とは異なるカバレッジ領域をサーブするセルを介して、前記中断されたRRCコネクションを再開する手続を開始するステップと、
    前記UEの位置に関する情報を送信するステップと、
    前記異なるカバレッジ領域をサーブする前記セルを制御する基地局から、前記UEの位置に基づいて前記中断されたRRCコネクションを解放するためのメッセージを受信するステップと
    を含む、方法。
  2. 前記情報は、
    全地球航法衛星システム(GNSS)に基づく位置、及び、
    前記UEに関連付けられたモバイルカントリーコード(MCC)のうちの少なくとも一方を含む、請求項1に記載の方法。
  3. 前記情報は、RRC再開要求(RRCResumeRequest)メッセージ、及びRRC再開完了(RRCResumeComplete)メッセージの少なくとも一方に含まれる、請求項1又は2に記載の方法。
  4. 前記UEを、前記UEの位置に関連付けられたモビリティ管理のためのコアネットワークノードにリダイレクトするための情報を受信するステップをさらに含む、請求項1~3のいずれか1項に記載の方法。
  5. 前記UEをリダイレクトするための前記情報は、RRC解放(RRCRelease)メッセージ又はRRC拒否(RRCReject)メッセージに含まれる、請求項4に記載の方法。
  6. 前記異なるカバレッジ領域をサーブする前記セルを介して、RRCコネクションを設定するステップと、
    前記UEをリダイレクトするための前記情報に基づいて、前記コアネットワークノードを選択するステップとをさらに含む、請求項4又は5に記載の方法。
  7. 前記異なるカバレッジ領域をサーブするセルにおいて、前記UEの位置に関する情報を送信するか否かについての指示子を受信するステップをさらに含み、
    前記情報の送信は、前記指示子に基づいて行われる、請求項1~6のいずれか1項に記載の方法。
  8. 複数のセルを含む非地上系ネットワークを介して通信するように構成されたユーザ機器(UE)によって実行される方法であって、各セルが、少なくとも1つのカバレッジ領域をサーブし、前記UEは、第1のカバレッジ領域に関連する中断された無線リソース制御(RRC)コネクションを有し、前記方法は、
    前記UEの現在位置が、前記第1のカバレッジ領域と異なるカバレッジ領域にあると決定するステップと、
    前記UEの現在位置に基づいて、前記中断されたRRCコネクションを解放するステップと
    を含む、方法。
  9. 複数のセルを含む非地上系ネットワークを介してユーザ機器(UE)と通信するように構成されたネットワークノードによって実行される方法であって、各セルが、少なくとも1つのカバレッジ領域をサーブし、第1のカバレッジ領域に関連付けられた基地局が、前記UEの中断された無線リソース制御(RRC)コネクションに関連するUEコンテキストを記憶しており、前記方法は、
    前記UEから、前記第1のカバレッジ領域と異なるカバレッジ領域をサーブするセルを介して前記中断されたRRCコネクションを再開する手続を開始するためのメッセージを受信するステップと、
    前記UEの位置に関する情報を受信するステップと、
    前記UEの位置情報に基づいて前記中断されたRRCコネクションを解放するためのメッセージを、前記UEに送信するステップと
    を含む、方法。
  10. 前記情報を前記基地局に送信するステップと、
    前記基地局から、前記情報に対する応答を受信するステップと、
    前記応答に基づいて、前記中断されたRRCコネクションを解放するか否か決定するステップとをさらに含む、請求項9に記載の方法。
  11. 前記基地局への前記情報の送信は、UEコンテキストの取得要求(Retrieve UE Context Request)メッセージにおける送信を含む、請求項10に記載の方法。
  12. 前記第1のカバレッジ領域に関連するモビリティ管理のためのコアネットワークノードへ前記情報を送信するステップと、
    前記コアネットワークノードから、前記情報に対する応答を受信するステップと、
    前記応答に基づいて、前記中断されたRRCコネクションを解放するか否か決定するステップとをさらに含む、請求項9に記載の方法。
  13. 前記コアネットワークノードへの前記情報の送信は、パス切替え要求(Path Switch Request)メッセージにおける送信を含む、請求項12に記載の方法。
  14. 前記応答は、
    前記位置が前記UEについてサポートされていないことを識別する原因値、及び
    前記UEを、前記UEの位置に関連付けられたモビリティ管理のためのコアネットワークノードにリダイレクトするための情報のうちの少なくとも一方を含む、請求項10~13のいずれか1項に記載の方法。
  15. 複数のセルを含む非地上系ネットワークを介してユーザ機器(UE)と通信するように構成されたネットワークノードによって実行される方法であって、各セルが、少なくとも1つのカバレッジ領域をサーブし、前記ネットワークノードは、第1のカバレッジ領域に関連する前記UEの中断された無線リソース制御(RRC)コネクションに関連するUEコンテキストを記憶しており、前記方法は、
    第2のカバレッジ領域をサーブする基地局からセルを介して、前記UEの位置に関する情報を受信するステップと、
    第1のカバレッジ領域及び第2のカバレッジ領域が異なる場合に、前記中断されたRRCコネクションを解放するための応答を、前記基地局に送信するステップと
    を含む、方法。
  16. 前記情報は、UEコンテキストの取得要求(Retrieve UE Context Request)メッセージに含まれる、請求項15に記載の方法。
  17. 前記ネットワークノードは、ゲートウェイ又は基地局を含む、請求項9~16のいずれか1項に記載の方法。
  18. 複数のセルを含む非地上系ネットワークを介してユーザ機器(UE)と通信するように構成されたモビリティ管理のためのコアネットワークノードによって実行される方法であって、各セルが、少なくとも1つのカバレッジ領域をサーブし、第1の基地局は、第1のカバレッジ領域に関連する前記UEの中断された無線リソース制御(RRC)コネクションに関連するUEコンテキストを記憶しており、前記方法は、
    第2のカバレッジ領域をサーブする基地局からセルを介して、前記UEの位置に関する情報を受信するステップと、
    前記第1のカバレッジ領域及び前記第2のカバレッジ領域が異なる場合に、前記第2のカバレッジ領域をサーブする基地局へ、前記中断されたRRCコネクションを解放するための応答を送信するステップと
    を含む、方法。
  19. 前記応答は、
    前記位置が前記UEについてサポートされていないことを識別する原因値、及び
    前記UEを、前記UEの位置に関連付けられたモビリティ管理のための別のコアネットワークノードにリダイレクトするための情報のうちの少なくとも一方を含む、請求項18に記載の方法。
  20. 複数のセルを含む非地上系ネットワークを介して通信するように構成されたユーザ機器(UE)であって、各セルが、少なくとも1つのカバレッジ領域をサーブし、第1のカバレッジ領域に関連付けられた第1の基地局が、前記UEの中断された無線リソース制御(RRC)コネクションに関連するUEコンテキストを記憶しており、前記UEは、
    前記第1のカバレッジ領域と異なるカバレッジ領域をサーブするセルを介して、前記中断されたRRCコネクションを再開する手続を開始する手段と、
    前記UEの位置に関する情報を送信する手段と、
    前記異なるカバレッジ領域をサーブする前記セルを制御する基地局から、前記UEの位置に基づいて前記中断されたRRCコネクションを解放するためのメッセージを受信する手段と
    を備える、UE。
  21. 複数のセルを含む非地上系ネットワークを介して通信するように構成されたユーザ機器(UE)であって、各セルが、少なくとも1つのカバレッジ領域をサーブし、前記UEは、第1のカバレッジ領域に関連する中断された無線リソース制御(RRC)コネクションに関連するUEコンテキストを有し、前記UEは、
    前記UEの現在位置が、前記第1のカバレッジ領域と異なるカバレッジ領域にあると決定する手段と、
    前記UEの現在位置に基づいて、前記中断されたRRCコネクションを解放する手段と
    を備える、UE。
  22. 複数のセルを含む非地上系ネットワークを介してユーザ機器(UE)と通信するように構成されたネットワークノードであって、各セルが、少なくとも1つのカバレッジ領域をサーブし、第1のカバレッジ領域に関連付けられた基地局が、前記UEの中断された無線リソース制御(RRC)コネクションに関連するUEコンテキストを記憶しており、前記ネットワークノードは、
    前記UEから、前記第1のカバレッジ領域と異なるカバレッジ領域をサーブするセルを介して前記中断されたRRCコネクションを再開する手続を開始するためのメッセージを受信する手段と、
    前記UEの位置に関する情報を受信する手段と、
    前記UEの位置に基づいて前記中断されたRRCコネクションを解放するためのメッセージを前記UEに送信する手段と
    を備える、ネットワークノード。
  23. 複数のセルを含む非地上系ネットワークを介してユーザ機器(UE)と通信するように構成されたネットワークノードであって、各セルが、少なくとも1つのカバレッジ領域をサーブし、前記ネットワークノードは、第1のカバレッジ領域に関連する前記UEの中断された無線リソース制御(RRC)コネクションに関連するUEコンテキストを記憶しており、前記ネットワークノードは、
    第2のカバレッジ領域をサーブする基地局からセルを介して、前記UEの位置に関する情報を受信する手段と、
    前記第1のカバレッジ領域及び前記第2のカバレッジ領域が異なる場合に、前記中断されたRRCコネクションを解放するための応答を、前記基地局に送信する手段と
    を備える、ネットワークノード。
  24. 複数のセルを含む非地上系ネットワークを介してユーザ機器(UE)と通信するように構成された、モビリティ管理のためのコアネットワークノードであって、各セルが、少なくとも1つのカバレッジ領域をサーブし、第1の基地局が、第1のカバレッジ領域に関連する前記UEの中断された無線リソース制御(RRC)コネクションに関連するUEコンテキストを記憶しており、前記コアネットワークノードは、
    第2のカバレッジ領域をサーブする基地局からセルを介して、前記UEの位置に関する情報を受信する手段と、
    前記第1のカバレッジ領域及び前記第2のカバレッジ領域が異なる場合に、前記第2のカバレッジ領域をサーブする前記基地局へ、前記中断されたRRCコネクションを解放する応答を送信する手段と
    を備える、コアネットワークノード。
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