JP6293915B2 - 3gpp lteのデュアルコネクティビティにおけるユーザ機器及び2次セルグループのジョイントハンドオーバのシステム及び方法 - Google Patents

3gpp lteのデュアルコネクティビティにおけるユーザ機器及び2次セルグループのジョイントハンドオーバのシステム及び方法 Download PDF

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Description

関連出願
本願は、米国特許法第119条(e)に基づき、本明細書における参照によりその全体を本明細書に組み込まれる、2014年3月14日に出願された米国仮出願第61/953614号(代理人整理番号P64438Z)の利益を主張するものである。
本開示は、ワイヤレス通信ネットワークに関する。詳細には、本開示は、ワイヤレス通信システム内でデュアルコネクティビティ(二重接続:dual connectivity)で動作しているユーザ機器(UE)のハンドオーバを実現するシステム及び方法に関する。
1実施形態によるデュアルコネクティビティで動作している通信ネットワークを示すブロック図である。 1実施形態によるデュアルコネクティビティにおける例示的なハンドオーバのシナリオを例示する通信ネットワークを示すブロック図である。 1実施形態によるジョイントハンドオーバのプロセスを例示するシーケンス図である。 特定の実施形態によるモバイルデバイスを示す例示的な図である。
以下、本開示の実施形態によるシステム及び方法の詳細な説明が提供される。いくつかの実施形態が説明されているが、本開示は、いずれの実施形態にも限定されず、多数の代替物、修正物、及び均等物を包含することを理解されたい。さらに、以下の説明では、本明細書に開示される実施形態の完全な理解を実現するために、多数の具体的な詳細が記載されるが、一部の実施形態は、それらの詳細の一部又は全てがなくても実施され得る。さらに、分かりやすいように、関連技術で既知である特定の技術的な内容については、本開示を無用に曖昧にすることを避けるために、詳細には説明されていない。
本明細書に開示されるシステム及び方法は、ヘテロジニアスネットワークにおけるハンドオーバ中のシグナリングのオーバヘッドを低減する。第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)のロングタームエボリューション(LTE)システムでは、デュアルコネクティビティが、UE(例えば携帯電話などのワイヤレスデバイス)が、非理想的バックホール(例えばX2インタフェース)によって互いに接続された少なくとも2つの異なるネットワークノード(例えばマスタノード及び2次ノード)によって提供される無線リソースを消費することを可能にしている。以下で詳細に述べられるように、移動しているUEが1つのマスタノードのカバレッジエリアから別のマスタノードのカバレッジエリアにハンドオーバされるとき、以前のシステムでは、UEをデュアルコネクティビティに関わる各ノードから切断していた。本明細書に開示される特定の実施形態は、UEと少なくとも1つの2次ノードとが互いに接続された状態のままで、一緒に第1のマスタノードから第2のマスタノードにハンドオーバされる、ジョイントハンドオーバプロセスを提供する。したがって、その少なくとも1つの2次ノードとの再確立手続きは回避される。
3GPP無線アクセスネットワーク(RAN)LTEシステムでは、ノードは、進化型ユニバーサル地上無線アクセスネットワーク(E−UTRAN)ノードB(一般には、進化型ノードB、拡張ノードB、eNodeB、又はeNBとも記される)とユーザ機器(UE)と呼ばれるワイヤレスデバイスと通信する無線ネットワーク制御局(RNC)との組合せとすることができる。ダウンリンク(DL)伝送は、ノード(例えばeNB)からワイヤレスデバイス(例えばUE)への通信とすることができ、アップリンク(UL)伝送は、ワイヤレスデバイスからノードへの通信とすることができる。
ヘテロジニアスネットワークでは、マクロノードとも呼ばれるノードは、セル内のワイヤレスデバイスに基本ワイヤレスカバレッジを提供することができる。セルは、ワイヤレスデバイスがマクロノードと通信するように動作することができる領域とすることができる。ヘテロジニアスネットワークは、ワイヤレスデバイスの使用及び機能の増加によって増加したマクロノードにかかるトラフィック負荷を処理するために使用される可能性がある。ヘテロジニアスネットワークは、予定された高電力マクロノード(マクロeNB又はマクロセル)のレイヤと、それにオーバレイされた、マクロノードのカバレッジエリア(セル)内により低い予定度で配備される、又は全く調整されずに配備されることもある複数のより出力の低いノード(スモールセル、スモールeNB、マイクロeNB、ピコeNB、フェムトeNB、又はホームeNB(HeNB))のレイヤとを含むことができる。より出力の低いノード(LPN)は、一般に、「低電力ノード(low power node)」、スモールノード、又はスモールセルと呼ばれることもある。
マクロノードは、基本カバレッジに使用され得る。低電力ノードは、マクロノードの地理学的カバレッジエリア(すなわちセル)内、及びマクロノードのカバレッジエリア同士の間の境界において、カバレッジの穴を埋めるために使用され得る。低電力ノードは、使用度の高い領域の容量を向上させるため、また建築構造物が信号の伝送を妨害する室内のカバレッジを改善するために使用されることもある。
本明細書で使用される「ノード(node)」及び「セル(cell)」という用語は、同義であり、ともにeNB、低電力ノード、又はその他の基地局などの複数のユーザ機器と通信するように動作することができるワイヤレス伝送点を指すものと意図されている。
デュアルコネクティビティとは、所与のUEが、非理想的バックホールによって接続された少なくとも2つの異なるノードによって提供される無線リソースを消費する動作を指す。例えば、図1は、1実施形態による、デュアルコネクティビティで動作している通信ネットワーク100を示すブロック図である。ネットワーク100は、第1の搬送周波数F1を使用してUE114にユーザデータ112を通信するように構成されたマクロセル110と、第2の搬送周波数F2を使用してUE114にユーザデータ118を通信するように構成されたスモールセル116とを含む。マクロセル110とスモールセル116とは、非理想的バックホールインタフェース120(例えばX2インタフェース)を介して互いに通信する。図1に示されるデュアルコネクティビティは、ノード間無線リソースアグリゲーション(又はサイト間キャリアアグリゲーション)を実現して、ユーザあたりのスループットを向上させる。デュアルコネクティビティにより、スモールセルを集約することで、追加のユーザプレーンキャパシティを提供し、スループットを向上させる一方で、モビリティ管理がマクロレイヤ上に維持されることが可能になる。ユーザデータ112、118を搬送する無線ベアラは、増大したカバレッジ、オフロード又はスループットが望ましいかどうかに応じて、マクロセル110のみのリソースを使用することもできるし、スモールセル116のリソースのみを使用することもできるし、或いはその両方を集約することもできる。モビリティアンカをマクロセル110内に維持することは、コアネットワークに向かうシグナリングオーバヘッドを低減する助けになることがある。
UE114のデュアルコネクティビティに関わるノード(例えばマクロセル110及びスモールセル116)は、異なる役割を担うことができるが、これらの役割は、必ずしもノードの出力クラスによって決まるわけではない。例えば、1つのノードが、マスタノードとして作用し、1つ以上の追加のノードが、2次ノード又はスレーブノードとして作用することができる。必ずというわけではないが、一般的には、マクロセル110は、マスタeNB(MeNB)の機能を実行することができ、スモールセル116は、2次eNB(SeNB)の機能を実行することができる。MeNBは、少なくともS1−MMEを終端する。S1−MMEは、コアネットワーク内のモビリティ管理エンティティ(MME)の制御プレーンプロトコルのインタフェースである。したがって、MeNBは、コアネットワークに向かうUE114のモビリティアンカとして作用する。MeNBと関連付けられたサービングセルのグループは、本明細書ではマスタセルグループ(MCG:master cell group)と呼ばれることもある。SeNBは、追加の無線リソースをUEに提供する、MeNB以外のeNBである。SeNBと関連付けられたサービングセルのグループは、本明細書では2次セルグループ(SCG:secondary cell group)と呼ばれることもある。
本明細書に開示される特定の実施形態は、SeNBが専用スペクトルに配備されることが予想されるデュアルコネクティビティにおけるUEのハンドオーバ中のシグナリングのオーバヘッドを低減する。ハンドオーバは、スモールセル(スモールセル116など)がネットワーク内に配備されているときに、そのカバレッジエリアがマクロセルのカバレッジエリアと比較して小さいことにより、頻繁に発生する可能性がある。デュアルコネクティビティ配備では、UE114のハンドオーバは、周波数間又は周波数内ハンドオーバとして発生する可能性がある。MeNBからMeNBへの(搬送周波数F1)ハンドオーバ及びSeNBからSeNBへの(搬送周波数F2)ハンドオーバは、周波数間ハンドオーバである。
図2は、1実施形態によるデュアルコネクティビティにおける例示的なハンドオーバのシナリオを例示する、通信ネットワーク200を示すブロック図である。この通信ネットワークは、サービングMeNB212及びSeNB213を介してスプリットベアラによってサーブされるUE210を含む。図2に示される矢印220は、UE210が進行している方向を示す。この例では、UE210は、SeNB213のカバレッジエリア222内に留まったまま、サービングMeNB212のカバレッジエリア216からターゲットMeNB214のカバレッジエリア218に移動している。SeNB213は、サービングMeNB212とターゲットMeNB214との間の相互接続を(例えばX2インタフェースを介して)提供する。UE210は、サービングMeNB212から受信される信号の強度を定期的に測定する。UE210は、その測定値を、サービングMeNB212に報告する。UE210がカバレッジエリア216の縁部に接近するにつれて、信号強度は低下し、サービングMeNB212は、UE210をターゲットMeNB214にハンドオーバすることを決定する。
一般に、デュアルコネクティビティにおけるハンドオーバは、ハンドオーバ中に通信される無線リソース制御(RRC)のシグナリングメッセージなど、オーバヘッドメッセージの数が多いので、望ましくないこともある。さらに、ハンドオーバは、UE210がターゲットMeNB214のカバレッジエリア218に進入するときの物理レイヤ再構成及びランダムアクセスとのアップリンク同期など、追加のオーバヘッドを含むこともある。したがって、有意な制御シグナリングのオーバヘッドが、RAN(MeNB212、214、SeNB213、又はその他のノード)及びコアネットワークインフラストラクチャ(進化型パケットコア(EPC)内のMME又はサービングゲートウェイ(S−GW))の両方に課されることもある。本明細書に開示される実施形態による、デュアルコネクティビティを用いるヘテロジニアス(heterogeneous)ネットワークにおけるハンドオーバ及び/又はハンドオーバシグナリングの低減は、コアネットワーク及び/又はRANのオーバヘッドの有意な節約をもたらすことができる。
1実施形態では、サービングMeNB212は、ジョイントハンドオーバ手続きを開始して、UE210及びSeNB213を一緒に、ターゲットMeNB214と関連付けられた新たなMCGに移動させて、シグナリングのオーバヘッド及び待ち時間を低減する。シグナリングのオーバヘッドは、例えば、UE210を切断してSeNB213に再接続する別個のプロセスを解消することによって、低減される。待ち時間は、例えば、別個のハンドオーバプロセス及びSeNB変更プロセスの余分の遅延を解消することによって、低減される。
図3は、1実施形態によるジョイントUEハンドオーバ及びSeNB変更のプロセス300を例示するシーケンス図である。図3に示される例では、ジョイントUEハンドオーバ及びSeNB変更のプロセス300は、図2に示されるUE210、SeNB213、サービングMeNB212、及びターゲットMeNB214を含む。例示されるプロセス300が開始する以前は、UE210は、サービングMeNB212及びSeNB213を介してスプリットベアラによってサーブされる。プロセス300は、コアネットワーク中のMME310も含む。当業者なら、他のコアネットワーク要素が、特定の実施形態のジョイントUEハンドオーバ及びSeNB変更のプロセス300に含まれることもあることを認識するであろう。
UE210は、サービングMeNB212とのMeNB−UEリンクの参照信号受信出力(RSRP:reference signal received power)又は参照信号受信品質(RSRQ:reference signal received quality)を定期的に測定する。UE210は、ターゲットMeNB214から受信される信号のRSRP又はRSRQを定期的に測定することもできる。測定事象がトリガされると、不要なハンドオーバ(例えば「ピンポン」効果)を低減するように選択された時間間隔(例えばトリガまでの時間(TTT:time to trigger)タイマによって設定される)の後で、UE210は、サービングMeNB212のRRCエンティティに測定報告信号312を送信する。これに応答して、サービングMeNB212は、X2インタフェースを介して、「SCGを維持しながらハンドオーバを要求する(handover request while keeping SCG)」メッセージ314をターゲットMeNB214に送信する。
SCGを維持しながらハンドオーバを要求するメッセージ314を受信した後で、ターゲットMeNB214は、UE210のハンドオーバ、及びSeNB213のそのMCGへの追加の準備をし、ハンドオーバ(HO)応答メッセージ316をX2インタフェースを介してサービングMeNB212に送信することによって、その要求を受容したことを肯定応答する。これに応答して、サービングMeNB212は、修正RRC接続再構成メッセージ318をUE210に送信する。RRC接続再構成メッセージ318は、UE210とSeNB213との間の接続を解放しない、UE210のターゲットMeNB214へのスプリットベアラハンドオーバの開始を示す。次いで、UE210は、ターゲットMeNB214とのランダムアクセス手続きを開始する。ランダムアクセス手続き320は、UE210とターゲットMeNB214との間の接続を確立する(例えば、UE210がターゲットMeNB214にユーザデータを伝送することができるようにアップリンク無線リソースを割り当てる)。通信が確立されると、UE210は、RRC接続再構成完了メッセージ322をターゲットMeNB214に送信する。
SeNB213のMCGを変更するために、サービングMeNBは、「SCG維持/MCG変更コマンド(SCG keep − MCG change command)」メッセージ324を、X2インタフェースを介してSenB213に送信して、ターゲットMeNB214がUE210にとっての新たなMeNBになることを示す。これに応答して、SeNB213は、「SCG維持/MCG変更応答」メッセージ326をサービングMeNB212及びターゲットMeNB214に送信して、MeNBの変更を肯定応答する。サービングMeNB212は、シーケンス番号(SN)ステータス伝達及びデータ転送メッセージ328をターゲットMeNB214に送信し、ターゲットMeNB214とMME310とが、経路切替え要求及び応答メッセージ330を交換する。ターゲットMeNB214は、UEコンテキスト解放メッセージ332をサービングMeNBに送信してプロセス300を完了する。ターゲットMeNB214は、UE210の新たなサービングMeNBとなり、SeNB213は、UE210を切断することなくMCGを変更する。こうして、UE210は、ターゲットMeNB214(現時点のサービングMeNB)及びSeNB213を介してスプリットベアラによってサーブされる。
図3に示されるメッセージのうちのいくつかは、例えば以下のように提供される。これらの例の一部は、3GPP技術仕様書(TS)36.331、V12.0.0(2013−12)(TS36.331)、及び3GPP TS36.423、V12.0.0(2013−12)(TS36.423)などの3GPPプロトコル仕様にあるメッセージを修正したものである。
1実施形態では、図3に示されるRRC接続再構成メッセージ318は、以下の例示的な抽象構文記法1(ASN.1)コードに示すように、TS36.331のRRCConnectionReconfigurationメッセージを追加の「CellToKeeplist」フィールドで修正したものである。
RRCConnectionReconfigurationメッセージ
Figure 0006293915
Figure 0006293915
Figure 0006293915
上記の例示的なサンプルのASN.1コードの「CellToKeeplist」フィールドは、SCGセルを維持し、MCGのセルのみを変更してデュアルコネクティビティでハンドオーバを行う場合に、任意選択で存在し、オンである必要がある。それ以外の場合には、「CellToKeeplist」は、RRCConnectionReconfigurationメッセージに存在しない。
1実施形態では、図3に示されるRRC接続再構成完了メッセージ322は、以下の例示的なASN.1コードに示すように、TS36.331のRRCConnectionReconfiguration完了メッセージを上述した追加の「CellToKeeplist」フィールドで修正したものである。
RRCConnectionReconfigurationメッセージ
Figure 0006293915
1実施形態では、図3に示されるSCGを維持しながらハンドオーバを要求するメッセージ314は、以下の表1A及び表1Bに記載される。TS36.432のセクション9.0を参照されたい。
Figure 0006293915
Figure 0006293915
Figure 0006293915
1実施形態では、図3に示されるSCG維持/MCG変更コマンドメッセージ324は、以下の表2A及び表2Bに記載される。TS36.432のセクション9.0を参照されたい。
Figure 0006293915
Figure 0006293915
1実施形態では、図3に示されるSCG維持/MCG変更応答メッセージ326は、以下の表3A及び表3Bに記載される。TS36.432のセクション9.0を参照されたい。
Figure 0006293915
Figure 0006293915
1実施形態では、TS36.432のセクション9.2.13のメッセージタイプ情報エレメント(IE)は、以下の表4に示すように、表2Aに対応する「SCGを維持しながらのハンドオーバ要求」及び表3Aに対応する「SCG維持/MCG変更」の意味論的記述を含むように修正される。
Figure 0006293915
図4は、UE、移動局(MS)、モバイルワイヤレスデバイス、モバイル通信デバイス、タブレット、ハンドセット、又は別のタイプのワイヤレス通信デバイスなどのモバイルデバイスを示す例示的な図である。モバイルデバイスは、基地局(BS)、eNB、ベースバンドユニット(BBU)、リモートラジオヘッド(RRH)、遠隔無線機器(RRE)、中継局(RS)、無線機器(RE)、又は別のタイプのワイヤレス広域ネットワーク(WWAN)アクセスポイントなどの伝送局と通信するように構成された1つ以上のアンテナを含むことができる。モバイルデバイスは、3GPP LTE、WiMax(登録商標)、高速パケットアクセス(HSPA)、Bluetooth(登録商標)、及びWi−Fiなど、少なくとも1つのワイヤレス通信標準を使用して通信するように構成され得る。モバイルデバイスは、各ワイヤレス通信標準ごとに別々のアンテナを使用して通信することもできるし、或いは複数のワイヤレス通信標準について共用アンテナを使用して通信することもできる。モバイルデバイスは、ワイヤレスローカルエリアネットワーク(WLAN)、ワイヤレスパーソナルエリアネットワーク(WPAN)、及び/又はWWANで通信することができる。
図4は、モバイルデバイスのオーディオ入出力に使用され得るマイクロフォン及び1つ以上のスピーカを示す図である。ディスプレイスクリーンは、液晶ディスプレイ(LCD)スクリーン、又は有機発光ダイオード(OLED)ディスプレイなどその他のタイプのディスプレイスクリーンとすることができる。ディスプレイスクリーンは、タッチスクリーンとして構成され得る。タッチスクリーンは、容量性、抵抗性、又は別のタイプのタッチスクリーン技術を使用することができる。アプリケーションプロセッサ及びグラフィックプロセッサは、内部メモリに結合されて、処理機能及び表示機能を提供することができる。不揮発性メモリポートも、データ入出力のオプションをユーザに提供するために使用され得る。不揮発性メモリポートはまた、モバイルデバイスのメモリ容量を拡張するために使用することができる。キーボードは、モバイルデバイスと一体化される、又はモバイルデバイスにワイヤレス接続されて、追加のユーザ入力を提供することができる。仮想キーボードも、タッチスクリーンを使用して提供され得る。
追加の例示的な実施形態
以下は、さらに他の実施形態の例である。
例1は、ユーザ機器(UE)と通信するためのワイヤレストランシーバと、プロセッサとを含む、進化型ユニバーサル地上無線アクセスネットワーク(E−UTRAN)ノードB(eNB)である。プロセッサは、サービングマスタeNB(MeNB)として、サービングMeNB及び2次eNB(SeNB)とデュアルコネクティビティしているUEとの接続をワイヤレストランシーバを介して確立するように構成され、UEをサービングMeNBからターゲットMeNBにハンドオーバすることを決定し、この決定に応答して、UE及びSeNBの両方をターゲットMeNBにハンドオーバするように構成される。
例2は、ワイヤレストランシーバが、少なくともUEによってeNBから受信される信号の強度を示すUEからの測定報告を受信するように構成され、例1の発明特定事項を含む。プロセッサは、測定報告を処理して、UEがサービングMeNBに対応する第1のセルカバレッジエリアからターゲットMeNBに対応する第2のセルカバレッジエリアに移動していると判定するようにさらに構成される。これに応答して、プロセッサは、UEをサービングMeNBからターゲットMeNBにハンドオーバする決定を行う。
例3は、測定報告が、参照信号受信出力(RSRP)又は参照信号受信品質(RSRQ)を含み、例1から2のいずれかの発明特定事項を含む。
例4は、UE及びSeNBの両方をターゲットMeNBにハンドオーバするために、プロセッサが、ターゲットMeNBにSeNBに対応する2次セルグループ(SCG)を維持するように命令するハンドオーバ要求を、ターゲットMeNBに送信し、SCG内で維持すべきセルのリストを示すフィールドを含む無線リソース制御(RRC)接続再構成メッセージを、ワイヤレストランシーバを介してUEに送信するようにさらに構成され、例1から3のいずれかの発明特定事項を含む。
例5は、プロセッサが、SCG内で維持すべきセルのリストとSeNBをMeNBに対応するマスタセルグループ(MCG)に変更する命令とを含むコマンドを、SeNBに送信するようにさらに構成され、例4の発明特定事項を含む。
例6は、プロセッサが、SeNBから、コマンドに対する応答を受信し、ターゲットMeNBに、シーケンス番号ステータス伝達及びデータ転送メッセージを送信し、ターゲットMeNBから、UEコンテキスト解放メッセージを受信するようにさらに構成され、例5の発明特定事項を含む。
例7は、サービングMeNBが、非理想的バックホールインタフェース(X2)を介してSeNB及びMeNBと通信するように構成され、例1から6のいずれかの発明特定事項を含む。
例8。第1の進化型ユニバーサル地上無線アクセスネットワーク(E−UTRAN)ノードB(eNB)及び第2のeNBからスプリットベアラを介してユーザデータを受信する、複数のワイヤレストランシーバを含む、ユーザ機器(UE)。このUEは、第1のeNBとのリンクの参照信号受信出力(RSRP)又は参照信号受信品質(RSRQ)を定期的に測定し、複数のワイヤレストランシーバのうちの第1のワイヤレストランシーバを介して、RSRP又はRSRQ測定報告を第1のeNBに送信し、第1のeNBから、UEの第1のeNBから第3のeNBへのスプリットベアラハンドオーバの開始を示すメッセージを受信し、メッセージに応答して、UEの第1のeNBから第3のeNBへのスプリットベアラハンドオーバ中に第2のeNBに接続されたまま留まる回路も含む。
例9は、回路が、第1のeNBとのリンクの測定したRSRP又はRSRQに基づいて測定事象トリガを決定し、所定のトリガまでの時間(TTT)タイマが満了するのを待機した後で、RSRP又はRSRQ測定報告を第1のeNBに送信するようにさらに構成され、例8の発明特定事項を含む。
例10は、スプリットベアラハンドオーバの開始を示すメッセージが、第2のeNBに対応する2次セルグループ(SCG)内で維持すべきセルのリストを示すフィールドを含む無線リソース制御(RRC)接続再構成メッセージを含み、例8から9のいずれかの発明特定事項を含む。
例11は、RRC接続再構成メッセージを受信したのに応答して、回路が、複数のワイヤレストランシーバのうちの第2のワイヤレストランシーバを介して第3のeNBと通信して、ランダムアクセス手続きを実行して、UEと第3のeNBとの間の接続を確立するように構成され、例8から10のいずれかの発明特定事項を含む。
例12は、UEが、アンテナ、タッチセンシティブディスプレイスクリーン、スピーカ、マイクロフォン、グラフィックプロセッサ、アプリケーションプロセッサ、内部メモリ、不揮発性メモリポート、又はそれらの組合せのうちの少なくとも1つを含み、例8から11のいずれかの発明特定事項を含む。
例13は、ワイヤレス通信システムと通信するノードである。このノードは、1つ以上のプロセッサと、この1つ以上のプロセッサに、ノードをワイヤレス通信システムの2次セルグループ(SCG)と関連付けることと、ユーザ機器(UE)との接続を確立することと、第1のマスタセルグループ(MCG)内の第1のノードと協働して、UEとのデュアルコネクティビティを提供することと、第1のノードから、UEのデュアルコネクティビティを第1のMCG内の第1のノードから第2のMCG内の第2のノードに変更するコマンドを受信することと、コマンドに応答して、UEとの接続を維持し、第1のノードとの協働から第2のノードとの協働に変更して、UEとのデュアルコネクティビティを提供することとを行わせるプログラムコードを記憶したコンピュータ可読記憶媒体を含むコンピュータプログラム製品とを含む。
例14は、第1のMCG内の第1のノードから受信されるコマンドが、SCG内で維持すべきセルのリストを含み、例13の発明特定事項を含む。
例15は、第1のMCG内の第1のノードから受信されるコマンドに応答して、ノードが、SCG内で維持すべきセルのリストを含むメッセージを、第1のMCG内の第1のノード及び第2のMCG内の第2のノードに送信するようにさらに構成され、例13から14のいずれかの発明特定事項を含む。
例16は、ノードが、非理想的バックホールインタフェース(X2)を介して、第1のMCG内の第1のノード及び第2のMCG内の第2のノードのうちの少なくとも1つと通信するように構成され、例13から15のいずれかの発明特定事項を含む。
例17は、2次ノードをユーザ機器(UE)に接続された状態に維持しながら、UEを第1のマスタノードから第2のマスタノードにハンドオーバする要求を送信することと、UEにメッセージを送信して、2次ノードとの接続を維持しながら、第1のマスタノードから切断し、第2のマスタノードに接続することと、ランダムアクセス手続きを実行して、UEと第2のマスタノードとの間の接続を確立することと、UEと第1のマスタノードとの間の接続を終了することとを含み、ハンドオーバ方法である。
例18は、UEと第2のマスタノードとの間の接続を確立した後で、2次ノードにコマンドを送信して、2次ノードとUEとの間の接続を維持しながら、第1のマスタノードに対応する第1のマスタセルグループから第2のマスタノードに対応する第2のマスタセルグループに変更することをさらに含み、例17の発明特定事項を含む。
例19は、UEから、参照信号受信出力(RSRP)又は参照信号受信品質(RSRQ)を含む測定報告を受信することと、この測定報告に応答して、UEを第1のマスタノードから第2のマスタノードにハンドオーバする要求を送信することとをさらに含み、例17から18の発明特定事項を含む。
例20は、UEを第1のマスタノードから第2のマスタノードにハンドオーバする要求を送信することが、2次セルグループ内で維持すべきセルのリストを送信することを含み、例17から21のいずれかの発明特定事項を含む。
例21は、UEをハンドオーバする要求を送信することが、非理想的バックホールインタフェース(X2)を介して要求を送信することを含み、例17から22のいずれかの発明特定事項を含む。
例22は、サービングマスタ拡張ノードB(MeNB)として、ユーザ機器(UE)との接続をワイヤレストランシーバを介して確立することを含む方法である。このUEは、サービングMeNB及び2次eNB(SeNB)とデュアルコネクティビティしている。この方法は、UEをサービングMeNBからターゲットMeNBにハンドオーバすることを決定することと、この決定に応答して、UE及びSeNBの両方のターゲットMeNBへのハンドオーバを実行することとをさらに含む。
例23は、例22の発明特定事項を含み、少なくともUEによってeNBから受信される信号の強度を示すUEからの測定報告を受信することと、測定報告を処理して、UEがサービングMeNBに対応する第1のセルカバレッジエリアからターゲットMeNBに対応する第2のセルカバレッジエリアに移動していると判定することと、これに応答して、UEをサービングMeNBからターゲットMeNBにハンドオーバすることを決定することとをさらに含む。
例24は、測定報告が、参照信号受信出力(RSRP)又は参照信号受信品質(RSRQ)を含み、例22から23のいずれかの発明特定事項を含む。
例25は、UE及びSeNBの両方をターゲットMeNBにハンドオーバするために、方法が、ターゲットMeNBにSeNBに対応する2次セルグループ(SCG)を維持するように命令するハンドオーバ要求を、ターゲットMeNBに送信することと、SCG内で維持すべきセルのリストを示すフィールドを含む無線リソース制御(RRC)接続再構成メッセージを、ワイヤレストランシーバを介してUEに送信することをさらに含み、例22から24のいずれかの発明特定事項を含む。
例26は、例25の発明特定事項を含み、SCG内で維持すべきセルのリストとSeNBをMeNBに対応するマスタセルグループ(MCG)に変更する命令とを含むコマンドを、SeNBに送信することをさらに含む。
例27は、例26の発明特定事項を含み、SeNBから、コマンドに対する応答を受信することと、ターゲットMeNBに、シーケンス番号ステータス伝達及びデータ転送メッセージを送信することと、ターゲットMeNBから、UEコンテキスト解放メッセージを受信することとをさらに含む。
例28は、第1の進化型ユニバーサル地上無線アクセスネットワーク(E−UTRAN)ノードB(eNB)及び第2のeNBからスプリットベアラを介してユーザデータを受信することと、第1のeNBとのリンクの参照信号受信出力(RSRP)又は参照信号受信品質(RSRQ)を定期的に測定することと、第1のワイヤレストランシーバを介して、RSRP又はRSRQ測定報告を第1のeNBに送信することと、第1のeNBから、UEの第1のeNBから第3のeNBへのスプリットベアラハンドオーバの開始を示すメッセージを受信することと、このメッセージに応答して、UEの第1のeNBから第3のeNBへのスプリットベアラハンドオーバ中に第2のeNBに接続されたまま留まることとを含む、方法である。
例29は、例28の発明特定事項を含み、第1のeNBとのリンクの測定したRSRP又はRSRQに基づいて測定事象トリガを決定することと、所定のトリガまでの時間(TTT)タイマが満了するのを待機した後で、RSRP又はRSRQ測定報告を第1のeNBに送信することとをさらに含む。
例30は、スプリットベアラハンドオーバの開始を示すメッセージが、第2のeNBに対応する2次セルグループ(SCG)内で維持すべきセルのリストを示すフィールドを含む無線リソース制御(RRC)接続再構成メッセージを含み、例28から29のいずれかの発明特定事項を含む。
例31は、RRC接続再構成メッセージを受信したのに応答して、方法が、第2のワイヤレストランシーバを介して第3のeNBと通信して、ランダムアクセス手続きを実行して、UEと第3のeNBとの間の接続を確立することをさらに含み、例30の発明特定事項を含む。
例32は、ノードをワイヤレス通信システムの2次セルグループ(SCG)と関連付けることと、ユーザ機器(UE)との接続を確立することと、第1のマスタセルグループ(MCG)内の第1のノードと協働して、UEとのデュアルコネクティビティを提供することと、第1のノードから、UEのデュアルコネクティビティを第1のMCG内の第1のノードから第2のMCG内の第2のノードに変更するコマンドを受信することと、このコマンドに応答して、UEとの接続を維持し、第1のノードとの協働から第2のノードとの協働に変更して、UEとのデュアルコネクティビティを提供することとを含む、方法である。
例33は、第1のMCG内の第1のノードから受信されたコマンドが、SCG内で維持すべきセルのリストを含み、例32の発明特定事項を含む。
例34は、第1のMCG内の第1のノードからコマンドを受信したのに応答して、SCG内で維持すべきセルのリストを含むメッセージを、第1のMCG内の第1のノード及び第2のMCG内の第2のノードに送信することをさらに含み、例32から33のいずれかの発明特定事項を含む。
例35は、例17から34のいずれかの方法を実行する手段を含む装置である。
例36は、例17から34のいずれかの方法を実施するマシン可読命令を含む、マシン可読記憶装置である。
本明細書に開示される様々な技術、或いはそれらの特定の特徴又は部分は、フロッピーディスケット、CD−ROM、ハードドライブ、非一時的コンピュータ可読記憶媒体、又はその他の任意のマシン可読記憶媒体などの有形媒体に実施されたプログラムコード(すなわち命令)の形態をとることができ、ここで、プログラムコードがコンピュータなどのマシンにロードされ、そのマシンによって実行されたときに、そのマシンは、上記の様々な技術を実施する装置となる。プログラマブルコンピュータ上でプログラムコードが実行される場合には、コンピューティングデバイスは、プロセッサと、プロセッサによって読取り可能な記憶媒体(揮発性及び不揮発性のメモリ及び/又は記憶要素を含む)と、少なくとも1つの入力デバイスと、少なくとも1つの出力デバイスとを含むことができる。揮発性及び不揮発性のメモリ及び/又は記憶要素は、RAM、EPROM、フラッシュドライブ、光学ドライブ、磁気ハードドライブ、又はその他の電子データを記憶する媒体とすることができる。eNB(又はその他の基地局)及びUE(又はその他の移動局)は、トランシーバ構成要素、カウンタ構成要素、処理構成要素、及び/或いはクロック構成要素又はタイマ構成要素も含むことができる。本明細書に記載される様々な技術を実施又は利用することができる1つ以上のプログラムは、アプリケーションプログラミングインタフェース(API)、再利用可能な制御装置などを使用することができる。このようなプログラムは、ハイレベルな手続き型又はオブジェクト指向のプログラミング言語で実施されて、コンピュータシステムと通信することができる。ただし、これらの1つ以上のプログラムは、望ましい場合には、アセンブリ言語又はマシン言語でも実施され得る。いずれの場合も、言語は、コンパイル済み又は解釈済みの言語とすることができ、ハードウェアの実施態様と結合され得る。
本明細書に記載される機能ユニットの多くは、1つ以上のモジュール又は構成要素として実施され得、こうしたモジュール又は構成要素というのは、それらの実施態様の独立性をより具体的に強調するために使用される用語であることを理解されたい。例えば、モジュール又は構成要素は、カスタム超大規模集積(VLSI)回路又はゲートアレイ、論理チップやトランジスタなどの市販の半導体、或いはその他の離散構成要素を含むハードウェア回路として実施され得る。モジュール又は構成要素は、フィールドプログラマブルゲートアレイ、プログラマブルアレイ論理、プログラマブル論理デバイスなど、プログラマブルハードウェアデバイスとしても実施され得る。
モジュール又は構成要素は、様々なタイプのプロセッサによって実行されるソフトウェアとしても実施され得る。特定されている実行可能なコードの構成要素は、例えば、オブジェクト、手続き又は関数として編成され得るコンピュータ命令の1つ以上の物理的又は論理的ブロックを含むことができる。しかしながら、特定されているモジュール又は構成要素の実行可能部分は、物理的に一緒に位置している必要はなく、論理的に結合されたときにそのモジュール又は構成要素を構成してそのモジュール又は構成要素の表明された目的を達成する異なる位置に記憶された異なる命令を含むこともできる。
実際に、実行可能コードのモジュール又は構成要素は、単一の命令であっても多数の命令であってもよく、いくつかの異なるコードセグメントにわたって、異なるプログラム間で、またいくつかのメモリデバイスにわたって、分散していてもよい。同様に、動作データは、本明細書ではモジュール又は構成要素内で特定されて図示されていることもあるが、任意の適当な形態で実施され得、また任意の適当なタイプのデータ構造内に編成され得る。動作データは、単一のデータセットとして収集されることもあるし、或いは異なる記憶デバイスにわたる場合など、異なる位置にわたって分散していることもあり、少なくとも部分的には、単にシステム又はネットワーク上の電子信号として存在することもある。モジュール又は構成要素は、所望の機能を実行するように動作可能なエージェントなど、受動的であっても能動的であってもよい。
本明細書を通じて「例」に言及している場合、これは、その例に関連して述べられる特定の機能、構造、又は特徴が、本発明の少なくとも1つの実施形態に含まれるということを意味している。したがって、本明細書中の様々な箇所に見られる「例では」という表現は、必ずしもそれら全てが同じ実施形態を指しているわけではない。
本明細書で使用する複数の品目、構造要素、構成要素、及び/又は材料は、便宜上共通のリストに示されることがある。ただし、これらのリストは、リストに含まれる個々の要素が、それぞれ別個の一意的な要素として特定されるように解釈すべきではない。したがって、こうしたリストの個々の要素は、特に指定がない限り、それらが共通のグループ内に示されているということのみに基づいて、同じリストの任意の他の要素の事実上の均等物であるものと解釈されるべきではない。さらに、本明細書では、本発明の様々な実施形態及び例について、それらの様々な構成要素の代替物と共に言及することもある。これらの実施形態、例、及び代替物は、互いの事実上の均等物として解釈されるべきではなく、別個に、かつ独立して本発明を表現しているものとみなされるべきものである。
以上、分かりやすいようにある程度詳細に説明したが、その原理を逸脱することなく、特定の変更及び修正が加えられ得ることは明らかであろう。本明細書に記載されるプロセスを実施する方法及び装置を実施する方法の両方について、多数の代替の方法があることに留意されたい。したがって、これらの実施形態は、限定的なものではなく例示的なものとみなされるべきものであり、本発明は、本明細書に与えられる詳細に限定されず、添付の特許請求の範囲及びその均等物の範囲内で修正され得る。
上述の実施形態の細部には、本発明の基本原理を逸脱することなく多数の変更が加えられ得ることは、当業者には理解されるであろう。したがって、本発明の範囲は、下記の特許請求の範囲によってのみ決定されるものとする。

Claims (11)

  1. ユーザ機器(UE)と通信するためのワイヤレストランシーバと、
    サービングマスタeNB(MeNB)として、前記サービングMeNB及び2次eNB(SeNB)とデュアルコネクティビティしている前記UEとの接続を前記ワイヤレストランシーバを介して確立し、
    前記UEを前記サービングMeNBからターゲットMeNBにハンドオーバすることを決定し、
    前記決定に応答して、前記UE及び前記SeNBの両方を前記ターゲットMeNBにハンドオーバする
    ように構成されたプロセッサとを含む、
    進化型ユニバーサル地上無線アクセスネットワーク(E−UTRAN)ノードB(eNB)であって、
    前記UE及び前記SeNBの両方を前記ターゲットMeNBにハンドオーバするために、前記プロセッサが、
    前記ターゲットMeNBに前記SeNBに対応する2次セルグループ(SCG)を維持するように命令するハンドオーバ要求を、前記ターゲットMeNBに送信し、
    前記SCG内で維持すべきセルのリストを示すフィールドを含む無線リソース制御(RRC)接続再構成メッセージを、前記ワイヤレストランシーバを介して前記UEに送信する
    ようにさらに構成される、eNB
  2. 前記ワイヤレストランシーバが、少なくとも前記UEによって前記eNBから受信される信号の強度を示す前記UEからの測定報告を受信するように構成され、
    前記プロセッサが、
    前記測定報告を処理して、前記UEが前記サービングMeNBに対応する第1のセルカバレッジエリアから前記ターゲットMeNBに対応する第2のセルカバレッジエリアに移動していると判定し、
    これに応答して、前記UEを前記サービングMeNBから前記ターゲットMeNBにハンドオーバする決定を行う
    ようにさらに構成される、請求項1に記載のeNB。
  3. 前記測定報告が、参照信号受信出力(RSRP)又は参照信号受信品質(RSRQ)を含む、請求項2に記載のeNB。
  4. 前記サービングMeNBが、非理想的バックホールインタフェース(X2)を介して前記SeNB及び前記MeNBと通信するように構成される、請求項1から3のいずれか一項に記載のeNB。
  5. ユーザ機器(UE)であって、
    第1の進化型ユニバーサル地上無線アクセスネットワーク(E−UTRAN)ノードB(eNB)及び第2のeNBからスプリットベアラを介してユーザデータを受信する、複数のワイヤレストランシーバと、
    前記第1のeNBとのリンクの参照信号受信出力(RSRP)又は参照信号受信品質(RSRQ)を定期的に測定し、
    前記複数のワイヤレストランシーバのうちの第1のワイヤレストランシーバを介して、RSRP又はRSRQ測定報告を前記第1のeNBに送信し、
    前記第1のeNBから、前記UEの前記第1のeNBから第3のeNBへのスプリットベアラハンドオーバの開始を示すメッセージを受信し、
    前記メッセージに応答して、前記UEの前記第1のeNBから前記第3のeNBへの前記スプリットベアラハンドオーバ中に前記第2のeNBに接続されたまま留まる
    回路とを含
    前記スプリットベアラハンドオーバの開始を示す前記メッセージが、前記第2のeNBに対応する2次セルグループ(SCG)内で維持すべきセルのリストを示すフィールドを含む無線リソース制御(RRC)接続再構成メッセージを含む、
    UE。
  6. 前記回路が、
    前記第1のeNBとの前記リンクの前記測定したRSRP又はRSRQに基づいて測定事象トリガを決定し、
    所定のトリガまでの時間(TTT)タイマが満了するのを待機した後で、前記RSRP又はRSRQ測定報告を前記第1のeNBに送信する
    ようにさらに構成される、請求項に記載のUE。
  7. 前記RRC接続再構成メッセージを受信したのに応答して、前記回路が、前記複数のワイヤレストランシーバのうちの第2のワイヤレストランシーバを介して前記第3のeNBと通信して、ランダムアクセス手続きを実行して、前記UEと前記第3のeNBとの間の接続を確立するように構成される、請求項に記載のUE。
  8. 前記UEが、アンテナ、タッチセンシティブディスプレイスクリーン、スピーカ、マイクロフォン、グラフィックプロセッサ、アプリケーションプロセッサ、内部メモリ、不揮発性メモリポート、又はそれらの組合せのうちの少なくとも1つを含む、請求項からのいずれか一項に記載のUE。
  9. ワイヤレス通信システムと通信するノードであって、
    1つ以上のプロセッサと、
    前記1つ以上のプロセッサに、
    前記ノードを前記ワイヤレス通信システムの2次セルグループ(SCG)と関連付けることと、
    ユーザ機器(UE)との接続を確立することと、
    第1のマスタセルグループ(MCG)内の第1のノードと協働して、前記UEとのデュアルコネクティビティを提供することと、
    前記第1のノードから、前記UEの前記デュアルコネクティビティを前記第1のMCG内の前記第1のノードから第2のMCG内の第2のノードに変更するコマンドを受信することと、
    前記コマンドに応答して、前記UEとの前記接続を維持し、前記第1のノードとの協働から前記第2のノードとの協働に変更して、前記UEとの前記デュアルコネクティビティを提供することと
    を行わせるプログラムコードを記憶したコンピュータ可読記憶媒体を含むコンピュータプログラム製品とを含
    前記第1のMCG内の前記第1のノードから受信される前記コマンドが、前記SCG内で維持すべきセルのリストを含む、ノード。
  10. 前記第1のMCG内の前記第1のノードから受信される前記コマンドに応答して、前記ノードが、前記SCG内で維持すべきセルのリストを含むメッセージを、前記第1のMCG内の前記第1のノード及び前記第2のMCG内の前記第2のノードに送信するようにさらに構成される、請求項に記載のノード。
  11. 前記ノードが、非理想的バックホールインタフェース(X2)を介して、前記第1のMCG内の前記第1のノード及び前記第2のMCG内の前記第2のノードのうちの少なくとも1つと通信するように構成される、請求項に記載のノード。
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