WO2017195398A1 - 無線端末、基地局、及びこれらの方法 - Google Patents

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WO2017195398A1
WO2017195398A1 PCT/JP2017/000080 JP2017000080W WO2017195398A1 WO 2017195398 A1 WO2017195398 A1 WO 2017195398A1 JP 2017000080 W JP2017000080 W JP 2017000080W WO 2017195398 A1 WO2017195398 A1 WO 2017195398A1
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尚 二木
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日本電気株式会社
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    • H04W76/19Connection re-establishment
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    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/80Services using short range communication, e.g. near-field communication [NFC], radio-frequency identification [RFID] or low energy communication
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    • H04W76/27Transitions between radio resource control [RRC] states
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    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA
    • H04W74/0833Random access procedures, e.g. with 4-step access
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • This disclosure relates to wireless communication systems, and in particular to random access procedures.
  • 3rd Generation Partnership Project is standardizing Cellular Internet of Things (CIoT).
  • CIoT targeted by 3GPP includes LongLTerm Evolution enhanced Machine to Machine (LTE eMTC) and Narrowband IoT (NB-IoT).
  • LTE eMTC and NB-IoT include features such as very low User Equipment (UE) power consumption (Ultra low low UE power consumption), multiple devices per cell, narrowband spectrum, extended coverage, and so on.
  • UE User Equipment
  • UE User Equipment
  • RF Radio Frequency
  • the peak rate of the downlink and uplink is 200 kbps or 144 ⁇ kbps, and the received RF bandwidth of the UE is It is assumed that both uplink and downlink are about 200 kHz (effective 180 kHz).
  • Non-Patent Document 1 describes several communication architecture solutions for infrequent small data transmission in NB-IoT. These solutions include the data transmission architecture in the control plane (Solution 2) and the data transmission architecture in the user plane (Solution 18) with suspension and resumption of Radio Resource Control (RRC) connections. .
  • Solution 2 the data transmission architecture in the control plane
  • Solution 18 the data transmission architecture in the user plane
  • RRC Radio Resource Control
  • Solution 2 and Solution 18 may also be referred to as “Data over NAS (DoNAS)” and “AS over context caching”, respectively.
  • Solution 2 and Solution 18 may be referred to as “Control Plane CIoT EPS optimisation” and “User Plane CIoT EPS optimisation”, respectively.
  • the architecture for Solution 18 provides infrequent small data transmission on the user plane. However, to reduce the signaling associated with UE Radio-Resource-Control (RRC) state transitions, the architecture of Solution 18 uses information from previous RRC connections for the subsequent RRC connection setup. It is characterized by being reused for this purpose.
  • RRC Radio-Resource-Control
  • the UE transitions from RRC-Connected to RRC-Idle mode, and in RRC-Idle mode, information about RRC connection, eg, Access, Stratum, Security, Context, Bearer related information (incl., RoHC, state, information), and, L2 / 1 parameters when applicable is retained.
  • the eNB also holds information related to the RRC connection of the UE, e.g., “Access”, “Stratum”, “Security”, “Context”, “bearer” related “information” (incl. “RoHC” state information), and “L2 / 1”
  • MME Mobility Management Entity
  • the eNB holds S1-U tunnel addresses.
  • the UE When returning to the RRC-Connected mode, the UE sends an RRC Connection Resume Request to the eNB.
  • the eNB restores the DRB, the security context, the S1AP connection, and the S1-U tunnel based on the held information regarding the RRC connection. Further, the eNB notifies the MME of the UE state change (state change) using a new S1AP message (e.g., S1AP: UE Context Resume Request).
  • the MME returns the Evolved Packet System (EPS) Connection Management (ECM) state of the UE to the ECM-Connected state, and sends a Modify Bearer Request message to the S-GW.
  • EPS Evolved Packet System
  • ECM Evolved Packet System
  • Modify Bearer Request message As a result, the Serving (Gateway (S-GW) recognizes that the UE is in the Connected state, and enters a state where it can transmit downlink data directed to the
  • the UE can return to RRC-Connected and ECM-Connected without sending a NAS message (ie, Service Request).
  • a NAS message ie, Service Request.
  • the following RRC messages can be reduced compared to the legacy RRC connection setup procedure: ⁇ RRC Connection Setup Complete; ⁇ RRC Security Mode Command; ⁇ RRC Security Mode Complete; -RRC Connection Reconfiguration; and-RRC Connection Reconfiguration Complete.
  • Resume ID is used to enable suspension and resumption of RRC connection. Resume ID is used to distinguish between multiple dormant UEs, RRC connections, or UE contexts.
  • the eNB includes the Resume ID in the downlink RRC message (e.g., “RRC” Connection ”Release) for instructing the UE to suspend the RRC connection.
  • RRC Radio Resource Control
  • the UE sends an RRC Connection Resume Request message including the Resume ID.
  • the other eNB specifies the eNB (source eNB) that manages the cell in which the UE pauses the RRC connection based on the Resume ID.
  • the target eNB sends a RETRIEVE UE CONTEXT REQUEST message including Resume ID, Short MAC-I, and E-UTRAN Cell Identifier (ECGI) to request the source eNB to transmit the UE context.
  • the source eNB determines whether the UE Context matches (that is, whether resume is successful).
  • the source eNB transmits the UE-context to the target eNB with a RETRIEVE-UE-CONTEXT-RESPONSE message.
  • the target eNB further sends a UE-CONTEXT-RESUME-REQUEST message to the MME.
  • the MME instructs the S-GW / Packet Data Network Gateway (P-GW) to re-establish (modify) the bearer, and sends a UE CONTEXT RESUME RESPONSE message to the target eNB.
  • P-GW Packet Data Network Gateway
  • the Resume ID is composed of a 20-bit eNB ID and a 20-bit UE ID, and is assumed to have a 40-bit length. If the first uplink RRC message (ie, RRC Connection Resume Request message) containing 40-bit Resume ID is sent in the third random access message (Msg3), the minimum size of 56 bits is not sufficient. Yes, 80 bits or 88 bits are required.
  • Non-NB-IoT UEs are, for example, LTE eMTC (Category M) UEs.
  • Non-NB-IoTNBUEs if a 40-bit Resume ID is used, the eNB will receive the second message (Msg2) for random access, i.e. the uplink (UL) grant in the random access response.
  • Msg2 the second message
  • An 80-bit or 88-bit uplink resource ie, Physical Uplink Shared Channel (PUSCH) resource
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • non-NB-IoT UEs must always transmit 80-bit or 88-bit Msg3 regardless of the use of Msg3, that is, RRC Connection Resume Request, RRC Connection Request, or RRC Connection Reestablishment Request. That is, in RRC Connection Request or RRC Connection Reestablishment Request, an extra (padding) bit is transmitted, leading to useless use of radio resources.
  • Msg3 size of the third message (Msg3) in the random access procedure
  • the coverage that was conventionally guaranteed in LTE may not be guaranteed. That is, an increase in Msg3 size can be a factor that limits LTE UL coverage for non-NB-IoT (e.g., LTE) UEs.
  • Non-Patent Document 2 uses only part of 40-bit Resume ID to avoid impact on UL coverage caused by always using 40-bit Resume ID for non-NB-IoT UEs.
  • Non-Patent Document 2 indicates that non-NB-IoT UEs ⁇ transmits truncated Resume ID (ie, 25 least significant bits (LSB) of 40 Resume ID) using Msg3 for RRC resume.
  • LSB least significant bits
  • Non-Patent Document 2 states that ResumeNBID type indication indicating whether non-NB-IoT UEs should send full resume ID or truncated resume ID in Msg3 for RRC resume of non-NB-IoT UEs It is proposed to introduce it into system information (System Information).
  • System Information System Information
  • 3GPP is for the received PRACH preamble to send an 80 (or 88) bit Msg3 (ie, RRC Connection Resume Request containing ID) or 56 bit Msg3 (ie, RRC Connection) Request, RRC Connection Reestablishment Request, or RRC Connection Resume Request that includes truncated resume ID) to re-use existing PRACH partitioning to enable eNBs to distinguish Are considering.
  • the eNB can determine whether to allocate a PUSCH resource corresponding to 56-bit Msg3 or 80-bit Msg3.
  • 3GPP TR 23.720 V1.2.0 (2015-11), “3rd Generation Partnership Project; Technology Technical Specification Group Services, and System Aspects, Architecture Enhancements, For Cellular Internet, Ofings Things (Release 13), November 2015 3GPP R2-162269, Huawei, HiSilicon, “Resume ID for non-NB-IoT UEs”, 3GPP TSG- RAN WG2 Meeting # 93bis, Dubrovnik, Croatia, 11-15 April 2016
  • coverage improvement technology provides three CE levels in addition to normal coverage (normal coverage, zero coverage extension).
  • the plurality of CE levels are associated with different transmission repetition counts and reception repetition counts.
  • the number of transmission repetitions and the number of reception repetitions used at a high CE level are larger than those used at a low CE level.
  • Each Category M UE is assigned to a higher CE level as the propagation loss between the Category M UE and the eNB increases.
  • each Category M UE measures the received power of the reference signal from the eNB (Reference Signal Received Power (RSRP)) or the estimated propagation loss between the MTC UE and the eNB, and the measured RSRP Alternatively, the required CE level is determined (estimated) based on the propagation loss and the CE level determination threshold transmitted in the system information (System Information Block (SIB)).
  • RSRP Reference Signal Received Power
  • SIB System Information Block
  • Each Category ⁇ M UE selects and determines a random access resource (Physical Random Access Channel (PRACH) resource) (eg, RACH preamble index, time, frequency) associated with the determined CE level.
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • a RACH preamble is transmitted according to the maximum number of transmission repetitions associated with the CE level.
  • a wireless terminal includes a memory and at least one processor coupled to the memory.
  • the at least one processor includes (a) a path loss level between the wireless terminal and a base station, (b) a coverage improvement level based on the path loss level, or (c) a coverage set for the wireless terminal. It is configured to determine the enhancement mode. Further, the at least one processor has a bit length smaller than the non-shortened first information and the non-shortened first information based on the determined path loss level, coverage improvement level, or coverage improvement mode.
  • One of the shortened first information is selected to be included in the first uplink Radio Resource Control (RRC) message transmitted within the random access procedure.
  • RRC Radio Resource Control
  • the method in the wireless terminal is: (A) determining a path loss level between the wireless terminal and the base station; (b) determining a coverage improvement level based on the path loss level; or (c) determining a coverage improvement mode set in the wireless terminal; And shortened first information having a bit length smaller than the non-shortened first information and the non-shortened first information based on the determined path loss level, coverage enhancement level, or coverage enhancement mode. Selecting one to include in the first uplink Radio Resource Control (RRC) message sent within the random access procedure; including.
  • RRC Radio Resource Control
  • the base station includes a memory and at least one processor coupled to the memory.
  • the at least one processor is configured to transmit in the cell that transmits the broadcast information.
  • the broadcast information includes the first uplink in which either the non-shortened first information or the shortened first information having a bit length smaller than the non-shortened first information is transmitted within the random access procedure.
  • RRC Radio Resource Control
  • the method in the base station includes generating broadcast information and transmitting the broadcast information in a cell that transmits the broadcast information.
  • the broadcast information includes the first uplink in which either the non-shortened first information or the shortened first information having a bit length smaller than the non-shortened first information is transmitted within the random access procedure.
  • RRC Radio Resource Control
  • the program includes a group of instructions (software code) for causing the computer to perform the method according to the second or fourth aspect described above when read by the computer.
  • an apparatus, a method, and a program that contribute to enabling the base station (eg, eNB) to easily know the Msg3 size desired by the wireless terminal (eg, Category M UEs) Can provide.
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating an example of an operation of the wireless terminal according to the first embodiment. It is a sequence diagram which shows an example of the communication procedure which concerns on 1st Embodiment. It is a figure which shows an example of the description which defines operation
  • Msg3 3rd message
  • the plurality of embodiments described below can be implemented independently or in appropriate combinations.
  • the plurality of embodiments have different novel features. Therefore, these multiple embodiments contribute to solving different purposes or problems and contribute to producing different effects.
  • FIG. 1 shows a configuration example of a wireless communication network according to some embodiments including this embodiment.
  • the wireless communication network includes one or more wireless terminals (UE) 1 and a base station (eNB) 2.
  • Each UE1 has at least one wireless transceiver and is configured to perform cellular communication with the eNB2.
  • the eNB 2 is configured to manage the cell 21 and perform cellular communication with each of the plurality of UEs 1 using cellular communication technology (eg, Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) technology).
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • the eNB 2 shown in FIG. 1 may be a Baseband Unit (BBU) used in the Centralized Radio Access Network (C-RAN) architecture.
  • BBU Baseband Unit
  • C-RAN Centralized Radio Access Network
  • the eNB 2 shown in FIG. 1 may be a RAN node connected to one or a plurality of Remote Radio Head (RRH).
  • RRH Remote Radio Head
  • the eNB 2 as a BBU is responsible for control plane processing and user plane digital baseband signal processing.
  • RRH is in charge of analog radio frequency (RF) signal processing (e.g., frequency conversion and signal amplification).
  • C-RAN is sometimes called Cloud RAN.
  • a BBU may also be called Radio Equipment Controller (REC) or Data Unit (DU).
  • RRH may also be called RadioRadEquipment (RE), Radio Unit (RU), or Remote Radio Unit (RRU).
  • each UE1 is an eMTCMT (Category M) UE.
  • UE1A is assumed to have a large propagation loss and deteriorate radio quality because the distance from eNB2 is farther than UE1B.
  • the UE 1C is installed in a building (for example, a building), and it is assumed that the radio quality is deteriorated as compared with a case where the UE 1C is installed outdoors. Also, if UEs1 has only limited capabilities or functions compared to UEs that perform human-type communications such as voice calls and web browsing, such as smartphones and tablet computers, the degradation of wireless quality becomes even more pronounced. is expected.
  • UEs1 supports the above-described coverage improvement technology.
  • repeated DL transmission for example, repeated transmission of system information, MTC-Physical Downlink Control Channel (M-PDCCH), and Physical Downlink Shared Channel (PDSCH) should be used.
  • M-PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • UL transmission repetition for example, RACH preamble, Physical Uplink Control Channel (PUCCH), and PUSCH repetition transmission can be used.
  • UE1 may support multiple coverage enhancement modes (CoverageoverEnhancement (CE) Modes).
  • CE coverage enhancement modes
  • UE1 may support CE mode for the RRC_CONNECTED state and another CE mode for the RRC_IDLE state.
  • UE1 may support multiple CE modes for RRC_CONNECTED state (eg, CE mode A and CE mode B), or support multiple CE modes for RRC_IDLE state. May be.
  • multiple CE improvement modes are defined for each CE mode.
  • multiple CE modes provide different coverage enhancement levels.
  • Msg3 is the initial uplink layer 2 / layer 3 message transmitted within the random access procedure. More specifically, in one example, Msg3 includes Common Control Channel Service Data Unit (CCCH SDU).
  • CCCH is a logical channel used when there is no RRC connection.
  • CCCH SDU contains the first uplink RRC message containing UE Identity (e.g., random value, S-TMSI) for contention resolution.
  • the first uplink RRC message is, for example, RRC Connection Request, RRC Connection Reestablishment Request, or RRC Connection Resume Request.
  • the RRC Connection Resume ⁇ Request message is sent to request resumption of the RRC connection by NB-IoT-UEs and non-NB-IoT UEs that support AS Context Caching (Solution 18).
  • FIG. 2 is a flowchart showing an example of the operation of UE1. The procedure of FIG. 2 is performed by UE1 supporting AS Context Caching (solution 18) and suspending the RRC connection.
  • the RRC layer of UE1 determines the coverage improvement (CE) level. Specifically, UE1 determines the CE level required based on the measured value of the reception quality (eg, RSRP) of the signal from eNB2, or the measured value (estimated value) of the propagation loss between UE1 and eNB2. Judge (estimate). In one example, in addition to normal coverage (normal coverage, ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ zero coverage extension), three CE levels may be used. That is, UE1 may select one CE level from the four CE levels. The plurality of CE levels are associated with different transmission repetition counts and reception repetition counts. The number of transmission repetitions and the number of reception repetitions used at a high CE level are larger than those used at a low CE level.
  • CE coverage improvement
  • the RRC layer of UE1 selects one of full-resume ID and truncated-resume ID to be included in the RRC Connection Resume Request message.
  • UE1 determines which one of full resume ID and truncated resume ID is transmitted in the RRC Connection Resume Request message based on the CE level required for the UE1.
  • Resume ID full resume ID
  • truncated resume ID is a shortened resume ID having a bit length smaller than full resume ID.
  • Truncated resume ID is derived from full resume ID.
  • the Truncated resume ID may be 25 LSB of 40 bits full resume ID.
  • UE1 transmits a truncated resume ID in an RRC Connection ResumeRRRequest message instead of full resume ID. To do.
  • UE1 transmits full resume ID in an RRC Connection Resume Request message.
  • the RRC layer of UE1 instructs the lower layer including the Medium Access Control (MAC) layer to transmit the CCCH SDU including the RRC Connection Resume Request message.
  • the RRC Connection Resume Request message or CCCH SDU includes either one of full resume ID or truncated resume ID selected in step 2.
  • the MAC layer of UE1 performs a random access procedure in response to an RRC Connection Resume Request message or a CCCH SDU transmission request from the RRC layer.
  • the random access procedure includes, for example, the following steps (a) to (d): (A) selecting a resource for random access based on the CE level determined in step 201; (B) transmitting a random access preamble to the eNB 2 in accordance with the selected random access resource; (C) receiving a random access response for the random access preamble transmitted in step (b) from eNB2, and (d) using the uplink resource specified by the random access response, the first Send an uplink RRC message (ie, an RRC Connection Resume Request message containing one of full resume ID or truncated resume ID).
  • an uplink RRC message ie, an RRC Connection Resume Request message containing one of full resume ID or truncated resume ID.
  • FIG. 3 is a sequence diagram showing an example of the random access procedure (processing 300) according to the present embodiment.
  • UE1 is performing a suspension operation for AS Context Caching (solution 18). That is, UE1 holds the context (UE context) related to the previous RRC connection in the RRC idle state. For example, UE1 may hold resume ID as a part of UE context, or may hold UE context associated with resume ID.
  • solution 18 AS Context Caching
  • UE1 (RRC layer) starts the RRC Connection Resume procedure for initial access from the RRC_IDLE state. Specifically, UE1 determines the required CE level.
  • UE1 receives the system information transmitted from eNB2, applying the coverage improvement technique (eg, repeated transmission of system information (System Information Block (SIB))) corresponding to the determined CE level. .
  • the system information includes random access settings (PRACH config, RACH config) for each CE level.
  • the random access settings for each CE level include, for example, information regarding: RACH preamble index, ⁇ Maximum number of PRACH attempts, The number of repetitions of preamble transmission per PRACH attempt, ⁇ Random access (RA) ⁇ Response window duration (duration), -MAC contention-Resolution-Timer value and-Number of repetitions of M-PDCCH transmission used for transmission of random access response (RAR) message.
  • UE1 (RRC layer) selects one of full resume ID and truncated resume ID to be included in the RRC Connection Resume Request message based on the CE level determined in step 302. Then, the RRC layer of UE1 requests transmission of an RRCMACConnection Resume Request message to lower layers including the MAC layer.
  • the MAC layer of UE1 starts a random access procedure. That is, UE1 (MAC layer) selects a random access (RA) preamble based on the CE level determined in step 302.
  • UE1 transmits a random access preamble.
  • the preamble transmission in step 306 may be performed according to the preamble transmission settings (e.g., the maximum number of PRACH attempts and the number of repetitions of preamble transmission per PRACH attempt) related to the CE level determined in step 301.
  • eNB2 detects the random access preamble transmitted from UE1. For example, the eNB 2 determines the CE level of the UE 1 based on the radio resource in which the random access preamble is detected. And eNB2 performs the operation
  • the random access response in step 308 includes a UL grant indicating PUSCH resource allocation to UE1 for Msg3 transmission (step 309).
  • the eNB 2 can know the size of Msg3 that the UE 1 desires to transmit from the CE level of the UE. Therefore, eNB2 should just determine the size of a UL grant, ie, the size of the PUSCH resource allocated to UE1 for Msg3 transmission (step 309) based on the CE level of UE1.
  • step 309 UE1 transmits Msg3 including the RRC Connection Resume Request message to eNB2 in accordance with the UL grant in the random access response in step 308.
  • the eNB2 transmits an RRC Connection (Resume message to the UE1 when the suspended RRC connection (suspended RRC connection) can be resumed.
  • the message may include security setting information such as radio resource setting information (RadioResourceConfigDedicated IE) and NextHopChainingCount necessary for enabling AS layer security. Note that the success or failure of resuming the RRC connection is determined by the Resume ID and the Short MAC-I included in the RRC Connection Connection Resume Request message.
  • the AccessUEStratum (AS) layer of UE1 performs reestablishment of Layer 2 (eg, MAC reset, RLC reestablishment, PDCP reestablishment) based on the retained UE context, and updates the security key. Notify the layer (NAS) of resumption of RRC connection. And UE1 transmits RRC
  • Layer 2 eg, MAC reset, RLC reestablishment, PDCP reestablishment
  • UE1 may use the CE level at the time of resuming the RRC connection for selection of full resume ID or truncated resume ID.
  • the UE 1 may use the CE level when the RRC connection is suspended for selection of full resume ID or truncated resume ID.
  • selection of full resume ID or truncated resume ID by UE1 is associated with the CE level of UE1.
  • several techniques for defining the association will be described.
  • the association between one of the full “resume” ID and truncated “resume” ID and each CE level is set in advance in UE1 and eNB2.
  • the UE operation shown in FIG. 4 is defined in the 3GPP specification related to the RRC protocol, and UE1 may operate according to the defined UE operation.
  • UE1 is a Bandwidth reduced Low complexity (BL) UE or Coverage Enhancement (CE) (401), and “fullResumeID” is a predetermined information element in the system information (SIB Type 1) When included in (eg, “Resume” ID “type” indication “IE”) (402), UE1 operates as follows. Note that “fullResumeID” in the system information indicates that the eNB 2 permits the UE 21 to transmit the full resume ID in Msg3. When the CE level of UE1 is the highest CE level (alt. 1) or when the CE level of UE1 is CE level X or higher (alt.
  • “ResumeIdentity” is set to “TruncatedResumeIdentiy” (Eg, 25 bits LSB of Resume ID) is set (404). Otherwise (405), UE1 sets "FullResumeIdentiy” (eg, 40 bit Resume ID) to "resumeIdentity” (406). On the other hand, if not (that is, if “fullResumeID” is not included in the system information) (407), UE1 sets “resumeIdentity” to “TruncatedResumeIdentiy” (408).
  • UE1's CE level is the highest CE level (alt. 1) or when UE1's CE level is CE level X or higher (alt. 2) (403), truncated resume ID It is included in the RRC Connection Resume Request message (404).
  • the CE level of UE1 is not the highest CE level (alt. 1) or the CE level of UE1 is lower than CE level X (alt. 2) (405)
  • UE1 sets the full resumeRRID in the RRC Connection Resume Request message. Include (406).
  • the number of transmission repetitions and the number of reception repetitions used at a high CE level are larger than those used at a low CE level. That is, the higher the CE level, the greater the propagation loss between UE1 and eNB2.
  • fullResumeID shown in FIG. 4 is an example of information (value, name) instructing to transmit full resume ID in the RRC Connection Resume Request message, and other information (instead of “fullResumeID”) ( Value, name) (eg, “fullID”, “full”, “non-truncatedID” or “non-truncated”) may be used.
  • Resume ID type indication is an example of an information element (IE) including the above “fullResumeID”, and may be another IE (e.g., ResumeID-Type, ResumeID or ResumeIdentity).
  • SIB Type 2 or MIB (Master Information Block) instead of SIB Type 1.
  • FIG. 4 shows an example in which “fullResumeID” is transmitted (notified), “truncatedResumeID” may be transmitted (notified) instead.
  • truncatedResumeID may be transmitted (notified) instead.
  • UE1 is “resumeIdentity” "TruncatedResumeIdentiy” is set to "”. If “truncatedResumeID” is not transmitted, UE1 may set “FullResumeIdentiy” to “resumeIdentity”.
  • FIG. 5 shows an example of an information element (information element (IE)) included in the system information (SIB) in order to specify the association between one of full-resume ID and truncated RS-ID and each CE level.
  • IE information element
  • SIB system information
  • IE shown in FIG. 5 includes “Resume-CE-LevelInfo” IE of each CE level.
  • “Resume-CE-LevelInfo” IE includes “reportResumeIdentity-CE” IE (501).
  • ReportResumeIdentity-CE” IE (501) indicates full resume ID (full) or truncated resume ID (truncated).
  • the eNB 2 specifies whether or not PRACH partitioning is used within each CE level by RACH configuration (RACH-Config).
  • RACH configuration is broadcast (broadcast) in the cell 21 with system information (SIB). That is, when using PRACH partitioning within a certain CE level, the eNB 2 further divides a plurality of PRACH preambles assigned to the CE level into two. Two PRACH preamble groups for a certain CE level are set to different Msg3 sizes.
  • RACH-Config shows an example of RACH configuration (RACH-Config).
  • “preambleMappingInfo” IE (602) in “RACH-CE-LevelInfo” IE (601) specifies PRACH preambles assigned to each CE level.
  • the “RACH-CE-LevelInfo” IE (601) may include a “preamblesGroupAConfig-CE” IE (603).
  • “PreamblesGroupAConfig-CE” IE (603) specifies the setting of PRACH partitioning (preamble grouping) within each CE level.
  • “MessageSizeGroupA-CE” IE (604) specifies the Msg3 size threshold value of preamblepregroup A within each CE level. For example, when the Msg3 size threshold value of preamble group A is 56 bits (b56), and the RRC Connection Resume Request message is transmitted, UE1 performs the random access procedure using preamble group B of the relevant CE level with full resume ID It can be understood that it can be used to send an enclosing RRC Connection Resume Request message.
  • UE1 when PRACH partitioning is set for the CE level of UE1, UE1 operates to transmit a full-resume ID in an RRC-Connection-Resume-Request message.
  • PRACH partitioning when PRACH partitioning is not set for the CE level of UE1, UE1 operates so as to transmit truncated resume ID in an RRC Connection Resume Request message.
  • a preamble grouping for each CE level Settings are used.
  • the preamble grouping setting for each CE level is included in RACH configuration (RACH-Config), and a plurality of random access preambles assigned to each CE level are further divided into two or more subsets. Indicates whether or not
  • UE1 selects truncated resume ID or full resume ID based on the CE level of UE1.
  • the selection of full resume ID or truncated resume ID by UE1 is associated with the CE level of UE1. Therefore, the eNB 2 according to the present embodiment can easily know the Msg3 size desired by the UE 1 (e.g., Category M UE) by knowing the CE level of the UE1. Therefore, UE1 and eNB2 which concern on this embodiment are the improvement with respect to Msg3 transmission by UL grant in Msg2 size and Msg2 which UEs1 desires for UEs1 (eg, Category M UEs) which supports coverage improvement. Link resource assignments can be properly associated. In addition, when the coverage level is high (the required number of repetitions is large), coverage can be guaranteed by suppressing the Msg3 size.
  • UE1 may operate to change the size of Msg3 transmitted in the random access procedure according to the CE level of UE1.
  • the change in the size of Msg3 is based on a predetermined rule according to the number of Msg3 bits that can be transmitted (to be transmitted), depending on the type or number of information elements (IE) included (to be included) in the Msg3. It may correspond to changing based on this. For example, in the case where there are 5 types of IEs as Msg3 content for a certain purpose, UE1 includes only the minimum 3 IEs required in Msg3 according to the UL grant size allocated to Msg3, Alternatively, it may be determined whether to include all four or five IEs in Msg3.
  • the predetermined rule may be defined in advance in the specification, or may be notified from a network (e.g., eNB, or Operation and Maintenance (O & M) system).
  • a network e.g., eNB, or Operation and Maintenance (O & M
  • UE1 may use the CE mode for selection of fullresumeID or truncatedresumeID instead of CE level. That is, UE1 selects either one of full resume ID and truncated resume ID to include in the RRC Connection Resume Request message based on the CE mode set in UE1 of RRC_CONNECTED when suspending the RRC connection. Also good. Instead, UE1 may select full ⁇ ⁇ resume ID or truncated resume ID based on the CE mode set in UE1 of RRC_IDLE when resuming the RRC connection.
  • the UE operation shown in FIG. 7 is defined in the 3GPP specifications related to the RRC protocol, and UE1 may operate according to the defined UE operation.
  • UE1 is BL UE or CE (701) and “fullResumeID” is a predetermined information element (eg, Resume ID type indication IE) in the system information (SIB Type 1)
  • SIB Type 1 system information
  • UE1 operates as follows. Note that “fullResumeID” in the system information indicates that the eNB 2 permits the UE 21 to transmit the full resume ID in Msg3.
  • CE mode set for UE1 is CE mode B (703)
  • UE1 sets “TruncatedResumeIdentiy” to “resumeIdentity” (704), and otherwise (705), UE1 sets “resumeIdentity”. “FullResumeIdentiy” is set (706).
  • UE1 sets “resumeIdentity” to “TruncatedResumeIdentiy” (708).
  • CE mode set in UE1 when the CE mode set in UE1 is CE mode B (703), UE1 includes the truncated “resume” ID in the RRC “Connection” Resume ”Request message (704). On the other hand, when the CE mode set in UE1 is CE mode A (705), UE1 includes full resume ID in the RRC Connection Resume Request message (706).
  • UE1 may use the path loss level between UE1 and eNB2 for selection of full resume ID or truncated resume ID instead of CE level.
  • UE1 may use the fullresume ID or truncatedresume ID selection operation described above to transmit other information in Msg3 of the random access procedure. That is, UE1 may determine (a) the path loss level between UE1 and eNB2, (b) the CE level of UE1, or (c) the CE mode set for UE1. Then, the UE 1 shortens the first information not shortened and the bit length smaller than the first information not shortened based on the determined path loss level, CE level, or CE mode. Either of the information may be configured to be selected for inclusion in the initial uplink RRC message transmitted within the random access procedure.
  • the selection of the non-shortened first information or the shortened first information by the UE1 is associated with the CE level (or path loss level or CE mode) of the UE1. Therefore, the eNB 2 according to the present embodiment can easily know the Msg3 size desired by the UE 1 (eg, goCategory M ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ UE) by knowing the CE level (or path loss level or CE mode) of the UE1. . Therefore, UE1 and eNB2 which concern on this embodiment are the UEs1 (eg, Category M UEs) that supports coverage improvement, and the Msg3 size desired by UEs1 and the Msg3 transmission from UL grant in Msg2 from eNB 2 Link resource assignments can be properly associated.
  • the UEs1 eg, Category M UEs
  • the full ⁇ ⁇ resume ID or truncated resume ID selection operation by the UE1 described in the above embodiment and the operation of the eNB2 corresponding thereto are performed between the new RRC state (or RRC substate) and the RRC_Connected state, or the RRC_Idle state.
  • information for state transition between the new RRC state (or RRC sub-state) may be used to transmit in Msg3 of the random access procedure.
  • Truncated resume ID sent by UE1 to resume the RRC connection that has been dormant is the least significant bits (eg, LSB 25 bits) of Full resume ID
  • eNB2 You may make it allocate Full resume ID in consideration.
  • eNB2 uses the truncated Trresume IDs of UEs that are expected to have low mobility (ie, low possibility of moving) and have a relatively high CE level (ie, the number of repetitions when transmitting a signal).
  • the Truncated / resume IDs may be configured to be distinguished from the Truncated / resume IDs used in the neighboring cell of the neighboring eNBs.
  • the eNB IDs of adjacent eNBs may be set so that the lower 5 bits are not completely the same .
  • the UE 1 with low mobility can change (camped cell, serving cell) while performing cell reselection (cell reselection) due to changes in the radio wave environment while the RRC connection is suspended. It is expected that the possibility of successful resumption (resume) of the RRC connection with Truncated resume ID is increased.
  • the Truncated Resume ID sent by UE1 to resume the RRC connection that was paused is the other part of the Full Resume ID specified by eNB2 instead of the LSB 25 bits of Full Resume ID. (For example, the upper 11th to 35th 25th bits) may be used.
  • eNB2 transmits to UE1 the setting (the extraction method from full
  • eNB2 has a relatively high CE level where mobility is expected to be low (ie, there is a low possibility of moving) (ie, the number of repetitions when transmitting the ie signal) is increased.
  • IDs may be set such that these Truncated / resume IDs can be distinguished from Truncated / resume IDs used in neighboring cells of neighboring eNBs.
  • the eNB may share the extraction method using an X2 SETUP REQUEST / X2 SETUP RESPONSE message.
  • the eNB 2 may transmit the RRC Connection Setup message in response to the RRC Connection Resume Request message (e.g., step 309 in FIG. 3).
  • the UE 1 may recognize that the resumption (resume) of the RRC connection has failed and may transmit the RRC Connection Setup Complete message in the same manner as the establishment of the new RRC connection. Therefore, by using Truncated resume ID, data transmission can be started without delay by establishing a new RRC connection even if resumption of RRC connection fails.
  • FIG. 8 is a block diagram illustrating a configuration example of UE1.
  • the Radio-Frequency (RF) transceiver 801 performs analog RF signal processing to communicate with the eNB 2.
  • Analog RF signal processing performed by the RF transceiver 801 includes frequency up-conversion, frequency down-conversion, and amplification.
  • RF transceiver 801 is coupled with antenna 802 and baseband processor 803. That is, the RF transceiver 801 receives modulation symbol data (or OFDM symbol data) from the baseband processor 803, generates a transmission RF signal, and supplies the transmission RF signal to the antenna 802. Further, the RF transceiver 801 generates a baseband received signal based on the received RF signal received by the antenna 802 and supplies this to the baseband processor 803.
  • modulation symbol data or OFDM symbol data
  • the baseband processor 803 performs digital baseband signal processing (data plane processing) and control plane processing for wireless communication.
  • Digital baseband signal processing consists of (a) data compression / decompression, (b) data segmentation / concatenation, (c) ⁇ transmission format (transmission frame) generation / decomposition, and (d) transmission path encoding / decoding. , (E) modulation (symbol mapping) / demodulation, and (f) generation of OFDM symbol data (baseband OFDM signal) by Inverse Fast Fourier Transform (IFFT).
  • control plane processing includes layer 1 (eg, transmission power control), layer 2 (eg, radio resource management, hybrid automatic repeat request (HARQ) processing), and layer 3 (eg, attach, mobility, and call management). Communication management).
  • digital baseband signal processing by the baseband processor 803 is performed in the Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer, Radio Link Control (RLC) layer, Medium Access Control (MAC) layer, and Physical ( PHY) layer signal processing may be included.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access Control
  • PHY Physical
  • the control plane processing by the baseband processor 803 may include processing of Non-AccessatumStratum (NAS) protocol, RRC protocol, and MAC Control Element (MAC CE).
  • NAS Non-AccessatumStratum
  • RRC Radio Link Control
  • MAC CE MAC Control Element
  • the baseband processor 803 includes a modem processor (eg, Digital Signal Processor (DSP)) that performs digital baseband signal processing and a protocol stack processor (eg, Central Processing Unit (CPU), or Micro Processing Unit that performs control plane processing. (MPU)).
  • DSP Digital Signal Processor
  • MPU Micro Processing Unit that performs control plane processing.
  • a protocol stack processor that performs control plane processing may be shared with an application processor 804 described later.
  • Application processor 804 is also referred to as a CPU, MPU, microprocessor, or processor core.
  • the application processor 804 may include a plurality of processors (a plurality of processor cores).
  • the application processor 804 is a system software program (Operating System (OS)) read from the memory 806 or a memory (not shown) and various application programs (for example, call application, web browser, mailer, camera operation application, music playback)
  • OS Operating System
  • application programs for example, call application, web browser, mailer, camera operation application, music playback
  • Various functions of UE1 are realized by executing (application).
  • the baseband processor 803 and the application processor 804 may be integrated on a single chip, as shown by the dashed line (805) in FIG.
  • the baseband processor 803 and the application processor 804 may be implemented as one System on Chip (SoC) device 805.
  • SoC System on Chip
  • An SoC device is sometimes called a system Large Scale Integration (LSI) or chipset.
  • the memory 806 is a volatile memory, a nonvolatile memory, or a combination thereof.
  • the memory 806 may include a plurality of physically independent memory devices.
  • the volatile memory is, for example, Static Random Access Memory (SRAM), Dynamic RAM (DRAM), or a combination thereof.
  • the non-volatile memory is a mask Read Only Memory (MROM), Electrically Erasable Programmable ROM (EEPROM), flash memory, hard disk drive, or any combination thereof.
  • the memory 806 may include an external memory device accessible from the baseband processor 803, the application processor 804, and the SoC 805.
  • Memory 806 may include an embedded memory device integrated within baseband processor 803, application processor 804, or SoC 805.
  • the memory 806 may include a memory in a Universal Integrated Circuit Card (UICC).
  • UICC Universal Integrated Circuit Card
  • the memory 806 may store one or a plurality of software modules (computer programs) 807 including an instruction group and data for performing processing by the UE 1 described in the above-described embodiments.
  • the baseband processor 803 or the application processor 804 is configured to read and execute the one or more software modules 807 from the memory 806 to perform the processing of UE1 described in the above embodiment. May be.
  • FIG. 9 is a block diagram illustrating a configuration example of the eNB 2 according to the above-described embodiment.
  • the eNB 2 includes an RF transceiver 901, a network interface 903, a processor 904, and a memory 905.
  • the RF transceiver 901 performs analog RF signal processing to communicate with the wireless terminal 1.
  • the RF transceiver 901 may include multiple transceivers.
  • RF transceiver 901 is coupled with antenna 902 and processor 904.
  • the RF transceiver 901 receives modulation symbol data (or OFDM symbol data) from the processor 904, generates a transmission RF signal, and supplies the transmission RF signal to the antenna 902. Further, the RF transceiver 901 generates a baseband received signal based on the received RF signal received by the antenna 902 and supplies this to the processor 904.
  • the network interface 903 is used to communicate with network nodes (e.g., MME, C-SGN, S-GW).
  • the network interface 903 may include, for example, a network interface card (NIC) compliant with IEEE 802.3 series.
  • NIC network interface card
  • the processor 904 performs digital baseband signal processing (data plane processing) and control plane processing for wireless communication.
  • the digital baseband signal processing by the processor 904 may include PDCP layer, RLC layer, MAC layer, and PHY layer signal processing.
  • the control plane processing by the processor 904 may include S1 protocol, RRC protocol, and MAC-CE processing.
  • the processor 904 may include a plurality of processors.
  • the processor 904 may include a modem processor (e.g., DSP) that performs digital baseband signal processing and a protocol stack processor (e.g., CPU or MPU) that performs control plane processing.
  • DSP digital baseband signal processing
  • protocol stack processor e.g., CPU or MPU
  • the memory 905 is configured by a combination of a volatile memory and a nonvolatile memory.
  • the volatile memory is, for example, SRAM or DRAM or a combination thereof.
  • the non-volatile memory is, for example, an MROM, PROM, flash memory, hard disk drive, or a combination thereof.
  • Memory 905 may include storage located remotely from processor 904. In this case, the processor 904 may access the memory 905 via the network interface 903 or an I / O interface not shown.
  • the memory 905 may store one or a plurality of software modules (computer programs) 906 including an instruction group and data for performing processing by the eNB 2 described in the above-described embodiments.
  • the processor 904 may be configured to read and execute the one or more software modules 906 from the memory 905 to perform the eNB2 processing described in the above embodiments.
  • each of the processors included in the UE 1 and the eNB 2 includes an instruction group for causing a computer to execute the algorithm described with reference to the drawings. Run multiple programs.
  • the program can be stored and supplied to a computer using various types of non-transitory computer readable media.
  • Non-transitory computer readable media include various types of tangible storage media (tangible storage medium).
  • non-transitory computer-readable media are magnetic recording media (eg flexible disks, magnetic tapes, hard disk drives), magneto-optical recording media (eg magneto-optical discs), Compact Disc Read Only Memory (CD-ROM), CD-ROM R, CD-R / W, semiconductor memory (for example, mask ROM, Programmable ROM (PROM), Erasable PROM (EPROM), flash ROM, Random Access Memory (RAM)).
  • the program may also be supplied to the computer by various types of temporary computer-readable media. Examples of transitory computer readable media include electrical signals, optical signals, and electromagnetic waves.
  • the temporary computer-readable medium can supply the program to the computer via a wired communication path such as an electric wire and an optical fiber, or a wireless communication path.
  • RRC Radio Resource Control
  • the at least one processor is configured to execute a Radio Resource Control (RRC) layer module and a Medium Access Control (MAC) layer module;
  • the RRC layer module performs either one of the non-shortened first information and the shortened first information based on the determined path loss level, coverage improvement level, or coverage improvement mode. Operates to select for inclusion in the initial uplink RRC message;
  • the RRC layer module operates to request transmission of the first uplink RRC message to lower layers including the MAC layer module;
  • the MAC layer module is operative to perform the random access procedure in response to a request for transmission of the first uplink RRC message from the RRC layer;
  • the wireless terminal according to attachment 1.
  • the at least one processor is configured to perform the random access procedure;
  • the random access procedure is: Selecting a resource for random access based on the determined path loss level, coverage improvement level, or coverage improvement mode; Transmitting a random access preamble to the base station according to the selected random access resource; Receiving a random access response to the random access preamble from the base station, and using the uplink resource specified by the random access response, the non-shortened first information or the shortened Sending the first uplink RRC message containing first information; including, The wireless terminal according to attachment 2.
  • the non-shortening first information is a Resume ID sent from the base station or another base station to the wireless terminal for AS context caching
  • the shortened first information is a truncated resume ID derived from the resume ID
  • the first RRC message is an RRC Connection Resume Request message.
  • the wireless terminal according to any one of appendices 1 to 3.
  • (Appendix 5) A method in a wireless terminal, (A) determining a path loss level between the wireless terminal and the base station; (b) determining a coverage improvement level based on the path loss level; or (c) determining a coverage improvement mode set in the wireless terminal; And shortened first information having a bit length smaller than the non-shortened first information and the non-shortened first information based on the determined path loss level, coverage enhancement level, or coverage enhancement mode. Selecting one to include in the first uplink Radio Resource Control (RRC) message sent within the random access procedure;
  • RRC Radio Resource Control
  • RRC Radio Resource Control
  • MAC Medium Access Control
  • the RRC layer module performs either one of the non-shortened first information and the shortened first information based on the determined path loss level, coverage improvement level, or coverage improvement mode. Operates to select for inclusion in the initial uplink RRC message;
  • the RRC layer module operates to request transmission of the first uplink RRC message from lower layers including the MAC layer;
  • the MAC layer module is operative to perform the random access procedure in response to a request for transmission of the first uplink RRC message from the RRC layer; The method according to appendix 5.
  • the random access procedure is: Selecting a resource for random access based on the determined path loss level, coverage improvement level, or coverage improvement mode; Transmitting a random access preamble to the base station according to the selected random access resource; Receiving a random access response to the random access preamble from the base station, and using the uplink resource specified by the random access response, the non-shortened first information or the shortened Sending the first uplink RRC message containing first information; including, The method according to appendix 6.
  • the non-shortening first information is a Resume ID sent from the base station or another base station to the wireless terminal for AS context caching
  • the shortened first information is a truncated resume ID derived from the resume ID
  • the first RRC message is an RRC Connection Resume Request message.
  • Appendix 9 A program for causing a computer to perform the method according to any one of appendices 5 to 8.
  • the broadcast information includes the first uplink in which either the non-shortened first information or the shortened first information having a bit length smaller than the non-shortened first information is transmitted within the random access procedure.
  • RRC Radio Resource Control
  • Whether to be included in the Radio Resource Control (RRC) message is (a) for each path loss level between the radio terminal and the base station, (b) for each coverage improvement level, or (c) for each coverage improvement mode Identify, base station.
  • RRC Radio Resource Control
  • the non-shortening first information is a Resume ID sent from the base station or another base station to the wireless terminal for AS context caching
  • the shortened first information is a truncated ID derived from the Resume ID
  • the first RRC message is an RRC Connection Resume Request message.
  • the broadcast information includes a random access setting, The random access setting determines, for each coverage improvement level, which one of the non-shortened first information and the shortened first information should be included in the first uplink Radio Resource Control (RRC) message.
  • RRC Radio Resource Control
  • the base station according to Appendix 10 or 11.
  • (Appendix 13) A method in a base station, Generating broadcast information, transmitting the broadcast information in a cell to transmit the broadcast information, With The broadcast information includes the first uplink in which either the non-shortened first information or the shortened first information having a bit length smaller than the non-shortened first information is transmitted within the random access procedure.
  • RRC Radio Resource Control
  • Whether to be included in the Radio Resource Control (RRC) message is (a) for each path loss level between the radio terminal and the base station, (b) for each coverage improvement level, or (c) for each coverage improvement mode Identify, Method.
  • the non-shortening first information is a Resume ID sent from the base station or another base station to the wireless terminal for AS context caching
  • the shortened first information is a truncated ID derived from the Resume ID
  • the first RRC message is an RRC Connection Resume Request message. The method according to appendix 13.
  • the broadcast information includes a random access setting, The random access setting determines, for each coverage improvement level, which one of the non-shortened first information and the shortened first information should be included in the first uplink Radio Resource Control (RRC) message.
  • RRC Radio Resource Control
  • the base station according to Appendix 10 or 11.
  • Appendix 16 A program for causing a computer to perform the method according to any one of appendices 13 to 15.
  • Wireless terminal UE 2 Base station (eNB) 801 radio frequency (RF) transceiver 803 baseband processor 804 application processor 806 memory 901 RF transceiver 904 processor 905 memory

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
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Abstract

無線端末(1)は、(a)無線端末(1)と基地局(2)との間のパスロス・レベル、(b)パスロス・レベルに基づくカバレッジ向上レベル、又は(c)無線端末(1)に設定されているカバレッジ向上モードを判定する(201)。無線端末(1)は、判定されたパスロス・レベル、カバレッジ向上レベル、又はカバレッジ向上モードに基づいて、非短縮の第1の情報と非短縮の第1の情報より小さいビット長を持つ短縮された第1の情報のうちのどちらか一方をランダムアクセス手順内で送信される最初のアップリンクRadio Resource Control(RRC)メッセージに含めるために選択する(202)。これにより、例えば、無線端末によって希望されているMsg3サイズを容易に知ることを基地局に可能にすることに寄与する。

Description

無線端末、基地局、及びこれらの方法
 本開示は、無線通信システムに関し、特にランダムアクセス手順に関する。
 3rd Generation Partnership Project (3GPP)ではCellular Internet of Things(CIoT)の標準化が行われている。3GPPが対象としているCIoTは、Long Term Evolution enhanced Machine to Machine(LTE eMTC)及びNarrowband IoT(NB-IoT)を含む。LTE eMTC及びNB-IoTは、極めて低いUser Equipment(UE)消費電力(Ultra low UE power consumption)、セルあたりの多数のデバイス、狭帯域スペクトラム、拡張されたカバレッジ等の特徴を含む。LTE eMTC(Category M)では、UEの受信無線周波数(Radio Frequency(RF))帯域は1.4 MHzと定められている。これに対して、NB-IoTでは、更なるコスト最適化、低消費電力、及びカバレッジ拡張のために、ダウンリンク及びアップリンクのピークレートが200 kbps又は144 kbpsであり、UEの受信RF帯域は、アップリンク及びダウンリンクともに200 kHz程度(実効180 kHz)であることが想定されている。
 非特許文献1は、NB-IoTにおける頻繁でないスモールデータ送信(infrequent small data transmission)のための幾つかの通信アーキテクチャ・ソリューションを記載している。これらのソリューションは、コントロールプレーンでのデータ送信アーキテクチャ(ソリューション2)と、Radio Resource Control(RRC)コネクションの休止(suspension)及び再開(resumption)を伴う ユーザプレーンでのデータ送信アーキテクチャ(ソリューション18)を含む。非特許文献1では、ソリューション2のサポートがUE及びネットワークの両方に必須とされており、ソリューション18のサポートがUE及びネットワークの両方にオプションとされている。
 ソリューション2及びソリューション18はそれぞれ“Data over NAS (DoNAS)”及び“AS context caching”と呼ばれることもある。あるいは、ソリューション2及びソリューション18はそれぞれ“Control Plane CIoT EPS optimisation”及び“User Plane CIoT EPS optimisation”と呼ばれることもある。
 ソリューション18に係るアーキテクチャは、頻繁でないスモールデータのユーザプレーン上での送信を提供する。ただし、UEのRadio Resource Control(RRC)状態遷移に伴うシグナリングを削減するために、ソリューション18に係るアーキテクチャは、以前の(previous)RRCコネクションからの情報を後の(subsequent)のRRCコネクション・セットアップのために再利用することを特徴とする。
 具体的には、UEは、RRC-ConnectedからRRC-Idleモードに遷移し、RRC-IdleモードにおいてRRCコネクションに関する情報、e.g., Access Stratum Security Context, bearer related information (incl. RoHC state information) and L2/1 parameters when applicableを保持(retain)する。同様に、eNBも、当該UEのRRCコネクションに関する情報、e.g., Access Stratum Security Context, bearer related information (incl. RoHC state information) and L2/1 parameters when applicableを保持する。さらに、eNB及びMobility Management Entity(MME)は、S1AP UE Contextsを保持する。さらにまた、eNBは、S1-U tunnel addressesを保持する。
 RRC-Connectedモードに戻るとき、UEは、RRC Connection Resume RequestをeNBに送る。eNBは、保持していたRRCコネクションに関する情報に基づいて、DRB、セキュリティコンテキスト、S1APコネクション、S1-Uトンネルを復元する。さらに、eNBは、新たなS1APメッセージ(e.g., S1AP: UE Context Resume Request)を用いて、UE 状態変更(state change)をMMEに知らせる。MMEは、当該UEのEvolved Packet System(EPS)Connection Management(ECM)状態をECM-Connected 状態に戻し、Modify Bearer RequestメッセージをS-GWに送る。これにより、Serving Gateway(S-GW)は、UE が Connected状態にあると認識し、当該UEに向けたダウンリンクデータを送信できる状態となる。
 ソリューション18では、UEは、NASメッセージ(i.e., Service Request)を送信せずに、RRC-ConnectedかつECM-Connected に戻ることができる。また、既存の(legacy)RRCコネクション・セットアップ手順に比べて、以下のRRCメッセージを削減できる:
・RRC Connection Setup Complete;
・RRC Security Mode Command;
・RRC Security Mode Complete;
・RRC Connection Reconfiguration;及び
・RRC Connection Reconfiguration Complete。
 RRCコネクションの休止(suspension)及び再開(resumption)を可能とするためにResume IDが使用される。Resume IDは、休止されている複数のUE、RRCコネクション、又はUEコンテキストを区別するために使用される。eNBは、RRCコネクションの休止をUEに指示するためのダウンリンクRRCメッセージ(e.g., RRC Connection Release)にResume IDを含める。UEはRRCコネクションを再開する際に、Resume IDを包含するRRC Connection Resume Requestメッセージを送信する。
 なお、UEがRRC-Idle中にセル再選択(cell reselection)を行い、他のeNBのセルに移動した後、RRC Connection Resume Requestを当該セルで行うことが想定される。この場合、当該他のeNB(ターゲットeNB)は、Resume IDを基に、UEがRRCコネクションを休止したセルを管理するeNB(ソースeNB)を特定する。ターゲットeNBは、ソースeNBにUE contextの送信を要求するために、Resume ID, Short MAC-I, 及びE-UTRAN Cell Identifier (ECGI)を含むRETRIEVE UE CONTEXT REQUESTメッセージを送信する。ソースeNBは、それに応答してUE Contextが合致するか否か(つまりresumeが成功するか否か)を判定する。UE Contextが合致した(resumeが成功した)場合には、ソースeNBはRETRIEVE UE CONTEXT RESPONSEメッセージでUE contextをターゲットeNBに送信する。ターゲットeNBは、さらにMMEにUE CONTEXT RESUME REQUESTメッセージを送信する。MMEは、ベアラの再確立(修正)をS-GW/Packet Data Network Gateway(P-GW)に指示し、ターゲットeNBへUE CONTEXT RESUME RESPONSEメッセージを送信する。これにより、ターゲットeNBおよびUEは、データ送信および受信を再開することができる。
 現時点では、Resume IDは、20ビット長のeNB ID及び20ビット長のUE IDから構成され、40ビット長を持つことが想定されている。40ビットのResume IDを含む最初のアップリンクRRCメッセージ(i.e., RRC Connection Resume Requestメッセージ)をランダムアクセスの第3メッセージ(Msg3)で送信する場合、Msg3のサイズは、最小の56ビットでは不十分であり、80ビット又は88ビットが必要とされる。
 さらに、3GPPは、NB-IoTに関する上述のシグナリング拡張(i.e., ソリューション2及びソリューション18)を非NB-IoT(non-NB-IoT)システム(e.g., LTE)にも適用することを検討している。Non-NB-IoTのUEsは、例えば、LTE eMTC(Category M)UEsである。
 Non-NB-IoT UEsの場合、もし40ビットのResume IDが使用されると、eNBは、ランダムアクセスの第2メッセージ(Msg2)、つまりランダムアクセス・レスポンス内のアップリンク(UL)グラントによって、第3メッセージ(Msg3)の送信のために80ビット又は88ビットのアップリンク・リソース(i.e., Physical Uplink Shared Channel(PUSCH)リソース)を割り当てなければならない。また、non-NB-IoT UEsは、Msg3の用途、すなわちRRC Connection Resume Request, RRC Connection Request, 又はRRC Connection Reestablishment Requestに関わらず、常に80ビット又は88ビットのMsg3を送信しなければならない。つまり、RRC Connection Request、又はRRC Connection Reestablishment Requestでは、余分な(padding)ビットを送信することになり、無線リソースの無駄な使用につながる。
 加えて述べると、ランダムアクセス手順の第3メッセージ(Msg3)のサイズが増加された場合、従来LTEで保障されていたカバレッジが保障されないかもしれない。つまり、Msg3サイズの増加は、non-NB-IoT (e.g., LTE) UEs に関してLTE ULカバレッジを制限する要因となり得る。
 非特許文献2は、40ビットResume IDを常にnon-NB-IoT UEsのために使用することに起因するULカバレッジへのインパクトを回避するために、40ビットResume IDの一部のみを使用することを提案している。具体的には、非特許文献2は、non-NB-IoT UEs がRRC resume のためのMsg3を用いてtruncated Resume ID(i.e., 40ビットResume IDの25 least significant bits(LSB))を送信することを提案している。さらに、非特許文献2は、non-NB-IoT UEsがfull resume ID及びtruncated resume IDのどちらをRRC resume のためのMsg3で送信するべきかを示すResume ID type indicationをnon-NB-IoT UEsのためのシステム情報(System Information)に導入することを提案している。
 さらにまた、3GPPは、受信したPRACH preambleが80(又は88)ビットのMsg3(i.e., full resume IDを包含するRRC Connection Resume Request)を送信するためであるか又は56ビットのMsg3(i.e., RRC Connection Request、RRC Connection Reestablishment Request、又はtruncated resume IDを包含するRRC Connection Resume Request)を送信するためであるかを区別することをeNBに可能とするために、既存のPRACHパーティショニングを再利用することを検討している。
 具体的には、non-NB-IoT UEsは、full resume IDを包含するRRCメッセージを運ぶMsg3の送信を予定している場合に、80ビット又はそれ以上のMsg3 サイズに関連付けられたRandom Access Preambles groupを選択し、選択されたPreambles groupの中からプリアンブルを選択する。一方、non-NB-IoT UEsは、truncated resume IDを運ぶRRCメッセージ、又は既存のRRC Connection Requestメッセージ若しくはRRC Connection Reestablishment Requestメッセージを運ぶ56ビット以下のMsg3の送信を予定している場合に、56ビットのMsg3 サイズに関連付けられた別のRandom Access Preambles groupを選択し、選択されたPreambles groupの中からプリアンブルを選択する。eNBは、受信したPRACHプリアンブルに基づいて、56ビットMsg3又は80ビット Msg3のいずれに対応したPUSCHリソースを割り当てるべきかを判断できる。
3GPP TR 23.720 V1.2.0 (2015-11), "3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Services and System Aspects; Architecture enhancements for Cellular Internet of Things (Release 13)", November 2015 3GPP R2-162269, Huawei, HiSilicon, "Resume ID for non-NB-IoT UEs", 3GPP TSG- RAN WG2 Meeting #93bis, Dubrovnik, Croatia, 11-15 April 2016
 しかしながら、既存のPRACHパーティショニングは、eMTC(Category M) UEsに適用されていないことに留意するべきである。Category M UEsは、Coverage Enhancement(CE)レベルに基づくPRACHリソース選択を行う。3GPPは、eMTC(Category M) UEsのためのカバレッジ向上(Coverage Enhancement(CE))技術を規定している。
 例えば、カバレッジ向上技術は、通常のカバレッジ(normal coverage, zero coverage extension)に加えて、3つのCEレベルを提供する。複数のCEレベルは、互いに異なる送信繰り返し回数及び受信繰り返し回数に対応付けられる。高いCEレベルで使用される送信繰り返し回数及び受信繰り返し回数は、低いCEレベルで使用されるそれらに比べて大きい。各Category M UEは、当該Category M UEとeNBとの間の伝搬損失が大きくなるほど、高いCEレベルに割り当てられる。幾つかの実装において、各Category M UEは、eNBからの参照信号の受信電力(Reference Signal Received Power(RSRP))又はMTC UEとeNBの間の推定される伝搬損失を計測し、計測されたRSRP又は伝搬損失とシステム情報(System Information Block(SIB))で送信されるCEレベルの判定閾値とに基づいて、必要とされるCEレベルを決定(推定)する。そして、各Category M UEは、決定されたCEレベルに対応付けられたランダムアクセスのリソース(Physical Random Access Channel (PRACH) resource)(e.g., RACH preamble index, time, frequency)を選択し、決定されたCEレベルに対応付けられた最大送信繰り返し回数に従ってRACHプリアンブルを送信する。
 したがって、特にカバレッジ向上をサポートするUEs(i.e., Category M UEs)のために、UEsが希望するMsg3サイズとeNB からのMsg2内のULグラントによるMsg3送信に対するアップリンク・リソース割り当てを関連付ける新たな仕組みが必要である。本明細書に開示される実施形態が達成しようとする目的の1つは、無線端末(e.g., Category M UEs)によって希望されているMsg3サイズを容易に知ることを基地局(e.g., eNB)に可能にすることに寄与する装置、方法、及びプログラムを提供することである。なお、この目的は、本明細書に開示される複数の実施形態が達成しようとする複数の目的の1つに過ぎないことに留意されるべきである。その他の目的又は課題と新規な特徴は、本明細書の記述又は添付図面から明らかにされる。
 第1の態様では、無線端末は、メモリと、前記メモリに結合された少なくとも1つのプロセッサとを含む。前記少なくとも1つのプロセッサは、(a)前記無線端末と基地局との間のパスロス・レベル、(b)前記パスロス・レベルに基づくカバレッジ向上レベル、又は(c)前記無線端末に設定されているカバレッジ向上モードを判定するよう構成されている。さらに、前記少なくとも1つのプロセッサは、前記判定されたパスロス・レベル、カバレッジ向上レベル、又はカバレッジ向上モードに基づいて、非短縮の第1の情報と前記非短縮の第1の情報より小さいビット長を持つ短縮された第1の情報のうちどちらか一方をランダムアクセス手順内で送信される最初のアップリンクRadio Resource Control(RRC)メッセージに含めるために選択するよう構成されている。
 第2の態様では、無線端末における方法は、
 (a)前記無線端末と基地局との間のパスロス・レベル、(b)前記パスロス・レベルに基づくカバレッジ向上レベル、又は(c)前記無線端末に設定されているカバレッジ向上モードを判定すること、及び
 前記判定されたパスロス・レベル、カバレッジ向上レベル、又はカバレッジ向上モードに基づいて、非短縮の第1の情報と前記非短縮の第1の情報より小さいビット長を持つ短縮された第1の情報のうちのどちらか一方をランダムアクセス手順内で送信される最初のアップリンクRadio Resource Control(RRC)メッセージに含めるために選択すること、
を含む。
 第3の態様では、基地局は、メモリと、前記メモリに結合された少なくとも1つのプロセッサとを含む。前記少なくとも1つのプロセッサは、報知情報を送信するセル内に送信するよう構成されている。前記報知情報は、非短縮の第1の情報と前記非短縮の第1の情報より小さいビット長を持つ短縮された第1の情報のうちのどちらがランダムアクセス手順内で送信される最初のアップリンクRadio Resource Control(RRC)メッセージに含まれるべきかを、(a)無線端末と前記基地局との間のパスロス・レベルごと、(b)カバレッジ向上レベルごと、又は(c)カバレッジ向上モードごと、に特定する。
 第4の態様では、基地局における方法は、報知情報を生成すること、及び報知情報を送信するセル内に送信することを含む。前記報知情報は、非短縮の第1の情報と前記非短縮の第1の情報より小さいビット長を持つ短縮された第1の情報のうちのどちらがランダムアクセス手順内で送信される最初のアップリンクRadio Resource Control(RRC)メッセージに含まれるべきかを、(a)無線端末と前記基地局との間のパスロス・レベルごと、(b)カバレッジ向上レベルごと、又は(c)カバレッジ向上モードごと、に特定する。
 第5の態様では、プログラムは、コンピュータに読み込まれた場合に、上述の第2又は第4の態様に係る方法をコンピュータに行わせるための命令群(ソフトウェアコード)を含む。
 上述の態様によれば、無線端末(e.g., Category M UEs)によって希望されているMsg3サイズを容易に知ることを基地局(e.g., eNB)に可能にすることに寄与する装置、方法、及びプログラムを提供できる。
いくつかの実施形態に係る無線通信ネットワークの構成例を示す図である。 第1の実施形態に係る無線端末の動作の一例を示すフローチャートである。 第1の実施形態に係る通信手順の一例を示すシーケンス図である。 第1の実施形態に係る無線端末の動作を定める記述の一例を示す図である。 ランダムアクセスの第3メッセージ(Msg3)で送信されるresume IDのサイズをカバレッジ向上レベルごとに特定する情報要素の一例を示す図である。 ランダムアクセスの第3メッセージ(Msg3)で送信されるresume IDのサイズをカバレッジ向上レベルごとに特定する情報要素の一例を示す図である。 ランダムアクセスの第3メッセージ(Msg3)で送信されるresume IDのサイズをカバレッジ向上レベルごとに特定する情報要素の一例を示す図である。 その他の実施形態に係る無線端末の動作を定める記述の一例を示す図である。 いくつかの実施形態に係る無線端末の構成例を示すブロック図である。 いくつかの実施形態に係る基地局の構成例を示すブロック図である。
 以下では、具体的な実施形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。各図面において、同一又は対応する要素には同一の符号が付されており、説明の明確化のため、必要に応じて重複説明は省略される。
 以下に説明される複数の実施形態は、独立に実施されることもできるし、適宜組み合わせて実施されることもできる。これら複数の実施形態は、互いに異なる新規な特徴を有している。したがって、これら複数の実施形態は、互いに異なる目的又は課題を解決することに寄与し、互いに異なる効果を奏することに寄与する。
 以下に説明される複数の実施形態は、LTE eMTCのための無線通信ネットワークを主な対象として説明される。しかしながら、これらの実施形態は、LTE、LTE-Advanced 及びこれらの改良に係るその他のUEの通信に適用されてもよい。つまり、これらの実施形態は、LTE、LTE-Advanced及びこれらの改良に係るその他のUEの通信のための無線ネットワークを対象としてもよい。さらにまた、上述の実施形態は、LTE、LTE-Advanced 及びこれらの改良に限定されるものではなく、その他の無線通信ネットワークに適用されてもよい。
<第1の実施形態>
 図1は、本実施形態を含むいくつかの実施形態に係る無線通信ネットワークの構成例を示している。図1の例では、無線通信ネットワークは、1又は複数の無線端末(UE)1及び基地局(eNB)2を含む。各UE1は、少なくとも1つの無線トランシーバを有し、eNB2とのセルラー通信を行うよう構成されている。eNB2は、セル21を管理し、セルラー通信技術(e.g., Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) technology)を用いて複数のUE1の各々とセルラー通信を行うよう構成されている。
 図1に示されたeNB2は、Centralized Radio Access Network(C-RAN)アーキテクチャで使用されるBaseband Unit(BBU)であってもよい。言い換えると、図1に示されたeNB2は、1又は複数のRemote Radio Head(RRH)に接続されるRANノードであってもよい。いくつかの実装において、BBUとしてのeNB2は、コントロールプレーン処理とユーザプレーンのデジタルベースバンド信号処理を担当する。一方、RRHは、アナログRadio Frequency(RF)信号処理(e.g., 周波数変換および信号増幅)を担当する。なお、C-RANは、Cloud RANと呼ばれることもある。また、BBUは、Radio Equipment Controller(REC)又はData Unit(DU)と呼ばれることもある。RRHは、Radio Equipment(RE)、Radio Unit(RU)、又はRemote Radio Unit(RRU)と呼ばれることもある。
 図1の例では、各UE1は、eMTC (Category M)UEである。図1の例では、UE1Aは、UE1Bに比べeNB2からの距離が離れているために、伝搬損失が大きく無線品質が劣化することが想定される。UE1Cは建物(例えばビル)内に設置されており、屋外に設置される場合に比べて無線品質が劣化することが想定される。また、仮にUEs1が、音声通話及びwebブラウジング等のヒューマンタイプ通信を行うUEs、例えば、スマートフォン及びタブレットコンピュータ、に比べて限られた能力又は機能のみを持つ場合、無線品質の劣化が更に顕著になると予想される。したがって、本実施形態に係るUEs1は、上述したカバレッジ向上技術をサポートする。ダウリンク(DL)セルカバレッジを向上するためには、DL送信の繰り返し、例えばシステム情報、MTC-Physical Downlink Control Channel(M-PDCCH)、及びPhysical Downlink Shared Channel(PDSCH)の繰り返し送信が用いられることができる。アップリンク(UL)セルカバレッジを向上するためには、UL送信の繰り返し、例えばRACHプリアンブル、Physical Uplink Control Channel(PUCCH)、及びPUSCHの繰り返し送信が用いられることができる。
 UE1は、複数のカバレッジ向上モード(Coverage Enhancement (CE)Modes)をサポートしてもよい。幾つかの実装において、UE1は、RRC_CONNECTED状態のためのCE modesとRRC_IDLE状態のための別のCE modesをサポートしてもよい。さらに又はこれに代えて、UE1は、RRC_CONNECTED状態のための複数のCE modes(e.g., CE mode A及びCE mode B)をサポートしてもよいし、RRC_IDLE状態のための複数のCE modesをサポートしてもよい。幾つかの実装において、各CE modeに複数のバレッジ向上レベルが定義される。幾つかの実装において、複数のCE modesは、互いに異なるカバレッジ向上レベル(levels)を提供する。
 続いて以下では、各UE1によって希望されているMsg3サイズを容易に知ることをeNB2に可能にするための各UE1の動作について説明する。なお、LTEでよく知られているように、Msg3は、ランダムアクセス手順内で送信される最初の(initial)アップリンクレイヤ2/レイヤ3メッセージである。より具体的には、一例において、Msg3は、Common Control Channel Service Data Unit(CCCH SDU)を包含する。CCCH は、RRCコネクションが存在しない場合に使用される論理チャネルである。CCCH SDUは、コンテンション・レゾリューション(contention resolution)のためのUE Identity(e.g., random value, S-TMSI)を包含する最初のアップリンクRRCメッセージを包含する。最初のアップリンクRRCメッセージは、例えば、RRC Connection Request、RRC Connection Reestablishment Request、又はRRC Connection Resume Requestである。既に説明したように、RRC Connection Resume Requestメッセージは、AS Context Caching(ソリューション18)をサポートするNB-IoT UEs及びnon-NB-IoT UEsによってRRCコネクションの再開を要求するために送信される。
 図2は、UE1の動作の一例を示すフローチャートである。図2の手順は、AS Context Caching(ソリューション18)をサポートし、且つRRCコネクションを休止(suspend)しているUE1によって実行される。
 ステップ201では、UE1のRRCレイヤは、カバレッジ向上(CE)レベルを判定する。具体的には、UE1は、eNB2からの信号の受信品質(e.g., RSRP)の計測値、又はUE1とeNB2の間の伝搬損失の計測値(推定値)に基づいて必要とされるCEレベルを判定(推定)する。一例において、通常のカバレッジ(normal coverage, zero coverage extension)に加えて、3つのCEレベルが使用されてもよい。すなわち、UE1は、4つのCEレベルの中から1つのCEレベルを選択してもよい。複数のCEレベルは、互いに異なる送信繰り返し回数及び受信繰り返し回数に対応付けられる。高いCEレベルで使用される送信繰り返し回数及び受信繰り返し回数は、低いCEレベルで使用されるそれらに比べて大きい。
 ステップ202では、UE1のRRCレイヤは、判定されたCEレベルに基づいて、full resume IDとtruncated resume IDのどちらか一方をRRC Connection Resume Requestメッセージに含めるために選択する。言い換えると、UE1は、full resume ID及びtruncated resume IDのどちらをRRC Connection Resume Requestメッセージで送信するかを、当該UE1に必要とされるCEレベルに基づいて決定する。既に説明したように、Resume ID(full resume ID)は、RRCコネクションの休止(suspension)のためにreleaseCauseがrrcSuspendに設定されたRRC Connection ReleaseメッセージでeNB2からUE1に送られる識別情報であり、例えば40ビット長を持つ。これに対して、truncated resume IDは、full resume IDより小さいビット長を持つ短縮された(shortened)resume IDである。Truncated resume IDは、full resume IDから導かれる。例えば、Truncated resume IDは、40bits full resume IDの25 LSBであってもよい。
 具体的には、UE1は、複数のCEレベルのうちの1又はそれ以上の特定のCEレベルのいずれかを選択した場合に、full resume IDに代えてtruncated resume IDをRRC Connection Resume Requestメッセージで送信する。これに対して、UE1は、残りの1又はそれ以上のCEレベルのいずれかを選択した場合に、full resume IDをRRC Connection Resume Requestメッセージで送信する。
 ステップ203では、UE1のRRCレイヤは、RRC Connection Resume Requestメッセージを包含するCCCH SDUの送信を、Medium Access Control(MAC)レイヤを含む下位レイヤに指示する。当該RRC Connection Resume Requestメッセージ又はCCCH SDUは、ステップ2で選択されたfull resume ID又はtruncated resume IDのうちいずれか一方を包含する。
 ステップ204では、UE1のMACレイヤは、RRCレイヤからのRRC Connection Resume Requestメッセージ又はCCCH SDUの送信の要求に応答して、ランダムアクセス手順を実行する。当該ランダムアクセス手順は、例えば、以下のステップ(a)~(d)を含む:
(a)ステップ201で判定されたCEレベルに基づいてランダムアクセスのリソースを選択すること、
(b)選択されたランダムアクセスのリソースに従って、ランダムアクセス・プリアンブルをeNB2に送信すること、
(c)ステップ(b)で送信されたランダムアクセス・プリアンブルに対するランダムアクセス・レスポンスをeNB2から受信すること、及び
(d)当該ランダムアクセス・レスポンスによって指定されたアップリンク・リソースを用いて、最初のアップリンクRRCメッセージ(i.e., full resume ID又はtruncated resume IDのうちいずれか一方を包含するRRC Connection Resume Requestメッセージ)を送信すること。
 図3は、本実施形態に係るランダムアクセス手順の一例(処理300)を示すシーケンス図である。ステップ301では、UE1は、AS Context Caching(ソリューション18)のための休止(suspension)動作を実行している。すなわち、UE1は、RRCアイドル状態において、以前のRRCコネクションに関するコンテキスト(UE context)を保持する。例えば、UE1は、UE contextの一部としてresume IDを保持してもよいし、UE contextをresume IDと関連付けて保持してもよい。
 ステップ302では、UE1(RRCレイヤ)は、RRC_IDLE 状態からのイニシャル・アクセスのためにRRC Connection Resume手順を開始する。具体的には、UE1は、必要とされるCEレベルを判定する。ステップ303では、UE1は、決定されたCEレベルに対応するカバレッジ向上技術(e.g., システム情報(System Information Block(SIB))の繰り返し送信)を適用しながら、eNB2から送信されるシステム情報を受信する。当該システム情報は、CEレベル毎のランダムアクセス設定(PRACH config, RACH config)を含む。CEレベル毎のランダムアクセス設定は、例えば、以下に関する情報を含む:
・RACHプリアンブルのインデックス、
・PRACHアテンプトの最大回数、
・PRACHアテンプト当たりのプリアンブル送信の繰り返し回数、
・ランダムアクセス(RA)・レスポンス・ウインドウの継続時間(duration)、
・MACコンテンション・レゾリューション・タイマの値、及び
・ランダムアクセス・レスポンス(RAR)メッセージの送信に使用されるM-PDCCH送信の繰り返し回数。
 ステップ304では、UE1(RRCレイヤ)は、ステップ302で判定されたCEレベルに基づいて、full resume IDとtruncated resume IDのどちらか一方をRRC Connection Resume Requestメッセージに含めるために選択する。そして、UE1のRRCレイヤは、MACレイヤを含む下位レイヤに、RRC Connection Resume Requestメッセージの送信を要求する。
 ステップ305では、UE1のMACレイヤは、ランダムアクセス手順を開始する。すなわち、UE1(MACレイヤ)は、ステップ302で判定されたCEレベルに基づいてランダムアクセス(RA)プリアンブルを選択する。ステップ306では、UE1は、ランダムアクセス・プリアンブルを送信する。ステップ306でのプリアンブル送信は、ステップ301で判定されたCEレベルに関するプリアンブル送信設定(e.g., PRACHアテンプトの最大回数、及びPRACHアテンプト当たりのプリアンブル送信の繰り返し回数)に従って行われてもよい。
 ステップ307では、eNB2は、UE1から送信されたランダムアクセス・プリアンブルを検出する。例えば、eNB2は、ランダムアクセス・プリアンブルが検出された無線リソースに基づいてUE1のCEレベルを判定する。そして、eNB2は、判定されたUE1のCEレベルに従って、ランダムアクセス・レスポンスの繰り返し送信(ステップ308)を含むカバレッジ向上のための動作を実行する。
 ステップ308のランダムアクセス・レスポンスは、Msg3送信(ステップ309)のためのUE1へのPUSCHリソース割り当てを示すULグラントを包含する。なお、本実施形態では、eNB2は、UE1が送信を希望しているMsg3のサイズを、当該UEのCEレベルによって知ることができる。したがって、eNB2は、UE1のCEレベルに基づいて、ULグラントのサイズ、つまりMsg3送信(ステップ309)のためにUE1に割り当てるPUSCHリソースのサイズを決定すればよい。
 ステップ309では、UE1は、ステップ308のランダムアクセス・レスポンス内のULグラントに従って、RRC Connection Resume Requestメッセージを包含するMsg3をeNB2に送信する。
 ステップ310では、eNB2は、休止されていたRRCコネクション(suspended RRC connection)を再開(resume)することが可能な場合、RRC Connection ResumeメッセージをUE1に送信する。当該メッセージは、例えば無線リソース設定情報(RadioResourceConfigDedicated IE)、AS layerのセキュリティを有効にするために必要なNextHopChainingCountなどのセキュリティ設定情報を含んでもよい。なお、RRCコネクションの再開の成否の判定は、RRC Connection Resume Requestメッセージに含まれるResume IDとShort MAC-Iによって行われる。
 ステップ311では、UE1のAccess Stratum(AS)レイヤは、保持していたUE contextを基にLayer 2の再確立(e.g., MAC reset, RLC reestablishment, PDCP reestablishment)、セキュリティ鍵の更新などを行い、上位レイヤ(NAS)にRRCコネクションの再開(resume)を通知する。そして、UE1は、RRC Connection Resume CompleteメッセージをeNB2に送信する。
 なお、図2に示されたCEレベルに基づくfull resume ID又はtruncated resume IDの選択、及び図3に示されたランダムアクセス手順は、本実施形態に係るUE1及びeNB2の動作の一例であり、例えば以下に示すように適宜変形されることができる。例えば、UE1は、RRCコネクション再開時のCEレベルをfull resume ID又はtruncated resume IDの選択のために使用してもよい。これに代えて、UE1は、RRCコネクション休止時のCEレベルをfull resume ID又はtruncated resume IDの選択のために使用してもよい。
 以上の説明から理解されるように、本実施形態では、UE1によるfull resume ID又はtruncated resume IDの選択が当該UE1のCEレベルに関連付けられる。以下では、当該関連付けを定めるためのいくつかの手法が説明される。
 第1の例では、full resume ID及びtruncated resume IDのいずれか一方と各CEレベルとの関連付けが予めUE1及びeNB2に設定される。例えば、RRCプロトコルに関する3GPP仕様書に図4に示すUE動作が規定され、UE1は規定されたUE動作に従って動作してもよい。
 図4の例では、もしUE1がBandwidth reduced Low complexity(BL)UEであるか又はCoverage Enhancement(CE)であり(401)、且つ “fullResumeID”がシステム情報(SIB Type 1)内の所定の情報要素(e.g., Resume ID type indication IE)に含まれているとき(402)、UE1は以下のように動作する。なお、システム情報内の“fullResumeID”は、UE1によるfull resume IDのMsg3での送信をeNB2がセル21内で許可していることを示す。UE1は、UE1のCEレベルが最高CEレベルであるとき(alt. 1)又はUE1のCEレベルがCEレベルXかそれ以上であるとき(alt. 2)(403)、“resumeIdentity”に“TruncatedResumeIdentiy”(e.g., 25 bits LSB of Resume ID)をセットし(404)、そうでない場合(405)、UE1は、“resumeIdentity”に“FullResumeIdentiy”(e.g., 40 bit Resume ID)をセットする(406)。一方、そうでなければ(つまり”fullResumeID”がシステム情報に含まれていない場合)(407)、UE1は“resumeIdentity”を“TruncatedResumeIdentiy”にセットする(408)。
 言い換えると、UE1は、UE1のCEレベルが最高CEレベルであるとき(alt. 1)又はUE1のCEレベルがCEレベルXかそれ以上であるとき(alt. 2)(403)、truncated resume IDをRRC Connection Resume Requestメッセージに含める(404)。一方、UE1は、UE1のCEレベルが最高CEレベルでない(alt. 1)又はUE1のCEレベルがCEレベルXより低いとき(alt. 2)(405)、full resume IDをRRC Connection Resume Requestメッセージに含める(406)。なお、既に説明したように、高いCEレベルで使用される送信繰り返し回数及び受信繰り返し回数は、低いCEレベルで使用されるそれらに比べて大きい。すなわち、CEレベルが高いほどUE1とeNB2の間の伝搬損失が大きいことを意味する。
 なお、図4に示された“fullResumeID”は、RRC Connection Resume Requestメッセージにおいてfull resume IDを送信することを指示する情報(値、名称)の例であり、“fullResumeID”に代えて他の情報(値、名称)(e.g., “fullID”, “full”, “non-truncatedID” or “non-truncated”)が使用されてもよい。同様に、Resume ID type indicationは、上記”fullResumeID”を含む情報要素(IE)の例であり、他のIE(e.g., ResumeID-Type, ResumeID or ResumeIdentity)でもよい。さらに、これらは、SIB Type1の代わりに、SIB Type2またはMIB(Master Information Block)で送信されてもよい。
 さらに、図4は“fullResumeID”が送信(通知)される例を示しているが、これに代えて“truncatedResumeID”が送信(通知)されてもよい。例えば、”truncatedResumeID”が通知された場合、かつUE1が高CEレベルであるとき(alt. 1)又はUE1のCEレベルがCEレベルXかそれ以上であるとき(alt. 2)、UE1は“resumeIdentity”に“TruncatedResumeIdentiy”を設定する。もし、”truncatedResumeID”が送信されていない場合、UE1は“resumeIdentity”に“FullResumeIdentiy”を設定するようにしてもよい。
 第2の例では、full resume ID及びtruncated resume IDのいずれか一方と各CEレベルとの関連付けをeNB2がUE1に明示的に通知する。図5は、full resume ID及びtruncated resume IDのいずれか一方と各CEレベルとの関連付けを特定するためにシステム情報(SIB)に含まれる情報要素(information element(IE))の一例を示している。図5に示された“Resume-CE-LevelInfoList” IEは、各CEレベルの“Resume-CE-LevelInfo” IEを含む。“Resume-CE-LevelInfo” IEは、“reportResumeIdentity-CE” IE(501)を含む。“reportResumeIdentity-CE” IE(501)は、full resume ID(full)又はtruncated resume ID(truncated)を示す。
 UE1のCEレベルに対応する“reportResumeIdentity-CE” IE(501)がfull resume IDを示す場合、UE1はfull resume IDをRRC Connection Resume Requestメッセージで送信するよう動作する。これに対して、UE1は、UE1のCEレベルに対応する“reportResumeIdentity-CE” IE(501)がtruncated resume IDを示す場合、UE1はtruncated resume IDをRRC Connection Resume Requestメッセージで送信するよう動作する。
 第3の例では、eNB2は、各CEレベル内でPRACHパーティショニングが使用されるか否かをRACH configuration(RACH-Config)によって指定する。RACH configurationは、システム情報(SIB)でセル21内に報知(ブロードキャスト)される。すなわち、eNB2は、あるCEレベル内でPRACHパーティショニングを使用する場合、当該CEレベルに割り当てる複数のPRACHプリアンブルをさらに2つに区分する。あるCEレベルのための2つのPRACHプリアンブルグループは、異なるMsg3サイズが設定される。
 図6A及び図6Bは、RACH configuration(RACH-Config)の一例を示している。図6A及び図6Bの例では、“RACH-CE-LevelInfo”IE(601)内の“preambleMappingInfo”IE(602)は、各CEレベルに割り当てられるPRACHプリアンブル(preambles)を指定する。さらに、図6A及び図6Bの例では、“RACH-CE-LevelInfo”IE(601)は、“preamblesGroupAConfig-CE”IE(603)を含んでもよい。“preamblesGroupAConfig-CE”IE(603)は、各CEレベル内でのPRACHパーティショニング(プリアンブル・グルーピング)の設定を指定する。“messageSizeGroupA-CE”IE(604)は、各CEレベル内でのpreamble group AのMsg3サイズ閾値を指定する。例えば、preamble group AのMsg3サイズ閾値が56ビット(b56)であり、RRC Connection Resume Requestメッセージを送信する場合、UE1は、当該CEレベルのpreamble group Bを使用するランダムアクセス手順を、full resume IDを包含するRRC Connection Resume Requestメッセージの送信のために使用できることを理解できる。
 第3の例では、UE1のCEレベルに対してPRACHパーティショニングが設定されている場合に、UE1は、full resume IDをRRC Connection Resume Requestメッセージで送信するよう動作する。これに対して、UE1のCEレベルに対してPRACHパーティショニングが設定されていない場合に、UE1はtruncated resume IDをRRC Connection Resume Requestメッセージで送信するよう動作する。
 すなわち、第3の例では、full resume IDとtruncated resume IDのどちらがRRC Connection Resume Requestメッセージ(i.e., Msg3)で送信されるべきかをCEレベル毎に特定するために、CEレベルごとのプリアンブル・グルーピング設定が使用される。図6の例では、CEレベルごとのプリアンブル・グルーピング設定は、RACH configuration(RACH-Config)に含まれ、各CEレベルに割り当てられた複数のランダムアクセス・プリアンブルが2又はそれ以上のサブセットに更に区分されているか否かを示す。
 以上の説明から理解されるように、本実施形態に係るUE1は、UE1のCEレベルに基づいてtruncated resume ID又はfull resume IDを選択する。言い換えると、UE1によるfull resume ID又はtruncated resume IDの選択が当該UE1のCEレベルに関連付けられる。したがって、本実施形態に係るeNB2は、UE1のCEレベルを知ることによって、UE1(e.g., Category M UE)によって希望されているMsg3サイズも容易に知ることができる。したがって、本実施形態に係るUE1及びeNB2は、カバレッジ向上をサポートするUEs1(e.g., Category M UEs)のために、UEs1が希望するMsg3サイズとeNB 2からのMsg2内のULグラントによるMsg3送信に対するアップリンク・リソース割り当てを適切に関連付けることができる。また、カバレッジ・レベルが高い(必要となる繰り返し数が大きい)場合、Msg3サイズを抑えることで、カバレッジを保障することができる。
<その他の実施形態>
 上述の第1の実施形態は、例えば以下のように定義変形されることができる。
 幾つかの実装において、UE1は、UE1のCEレベルに応じて、ランダムアクセス手順で送信されるMsg3のサイズを変更するよう動作してもよい。ここで、Msg3のサイズの変更は、当該Msg3に含まれる(含むべき)情報要素(IE)の種類または数を、送信可能な(送信すべき)Msg3のビット数に応じて、所定の規則に基づき変更することに相当してもよい。例えば、ある目的の為のMsg3のコンテンツとして5種類のIEが存在するケースでは、UE1は、Msg3に割り当てられるUL grantサイズに応じて、最低限必要な3個のIEのみをMsg3に含めるか、又は4個若しくは5個全てのIEをMsg3に含めるかを判定してもよい。なお、所定の規則は、仕様に予め規定されていてもよいし、ネットワーク(e.g., eNB, or Operation and Maintenance (O&M) system)から通知されてもよい。
 幾つかの実装において、UE1は、CEレベルに代えて、CEモードをfull resume ID又はtruncated resume IDの選択のために使用してもよい。すなわち、UE1は、RRCコネクションを休止するときにRRC_CONNECTEDのUE1に設定されていたCEモードに基づいて、full resume ID及びtruncated resume IDのどちらか一方をRRC Connection Resume Requestメッセージに含めるために選択してもよい。これに代えて、UE1は、RRCコネクションを再開するときにRRC_IDLEのUE1に設定されているCEモードに基づいて、full resume ID又はtruncated resume IDを選択してもよい。
 例えば、RRCプロトコルに関する3GPP仕様書に図7に示すUE動作が規定され、UE1は規定されたUE動作に従って動作してもよい。図7の例では、もしUE1がBL UEであるか又はCEであり(701)、且つ“fullResumeID”がシステム情報(SIB Type 1)内の所定の情報要素(e.g., Resume ID type indication IE)に含まれているとき(702)、UE1は以下のように動作する。なお、システム情報内の“fullResumeID”は、UE1によるfull resume IDのMsg3での送信をeNB2がセル21内で許可していることを示す。UE1は、UE1に設定されているCEモードがCEモードBであるとき(703)、 “resumeIdentity”に“TruncatedResumeIdentiy”をセットし(704)、そうでない場合(705)、UE1は、“resumeIdentity”に“FullResumeIdentiy”をセットする(706)。一方、そうでなければ(つまり”fullResumeID”がシステム情報に含まれていない場合)(707)、UE1は“resumeIdentity”を“TruncatedResumeIdentiy”にセットする(708)。
 言い換えると、UE1は、UE1に設定されているCEモードがCEモードBであるとき(703)、truncated resume IDをRRC Connection Resume Requestメッセージに含める(704)。一方、UE1は、UE1に設定されているCEモードがCEモードAであるとき(705)、full resume IDをRRC Connection Resume Requestメッセージに含める(706)。
 幾つかの実装において、UE1は、CEレベルに代えて、UE1とeNB2との間のパスロス・レベルをfull resume ID又はtruncated resume IDの選択のために使用してもよい。
 幾つかの実装において、UE1は、上述されたfull resume ID又はtruncated resume IDの選択動作を、他の情報をランダムアクセス手順のMsg3で送信するために利用してもよい。すなわち、UE1は、(a)UE1とeNB2との間のパスロス・レベル、(b)UE1のCEレベル、又は(c)UE1に設定されているCEモード、を判定してもよい。そして、UE1は、判定されたパスロス・レベル、CEレベル、又はCEモードに基づいて、非短縮の第1の情報と当該非短縮の第1の情報より小さいビット長を持つ短縮された第1の情報のうちどちらか一方をランダムアクセス手順内で送信される最初のアップリンクRRCメッセージに含めるために選択するよう構成されてもよい。
 これにより、UE1による非短縮の第1の情報又は短縮された第1の情報の選択が当該UE1のCEレベル(又はパスロス・レベル又はCEモード)に関連付けられる。したがって、本実施形態に係るeNB2は、UE1のCEレベル(又はパスロス・レベル又はCEモード)を知ることによって、UE1(e.g., Category M UE)によって希望されているMsg3サイズも容易に知ることができる。したがって、本実施形態に係るUE1及びeNB2は、カバレッジ向上をサポートするUEs1(e.g., Category M UEs)のために、UEs1が希望するMsg3サイズとeNB 2からのMsg2内のULグラントによるMsg3送信に対するアップリンク・リソース割り当てを適切に関連付けることができる。
 一例として、3GPPで議論されている簡易なRRC接続(light RRC connection)が想定される。当該議論において、RRC_Connected状態とRRC_Idle状態と間に新規RRC状態(またはRRCサブ状態)を導入すること、これに対応してRRC_Connected状態又はRRC_Idle状態のUE動作(と関連するネットワーク動作)を最適化することにより、signaling量の削減、及び端末バッテリ消費を低減することが目標とされている。例えば、上述の実施形態で説明されたUE1によるfull resume ID又はtruncated resume IDの選択動作及びこれに対応するeNB2の動作は、新規RRC状態(またはRRCサブ状態)とRRC_Connected状態の間、又はRRC_Idle状態と新規RRC状態(またはRRCサブ状態)との間の状態遷移のための情報をランダムアクセス手順のMsg3で送信するために利用されてもよい。
 幾つかの実装において、休止されていたRRCコネクションの再開のためにUE1によって送信されるTruncated resume IDがFull resume IDの下位数ビット(e.g., LSB 25 bits)である場合、eNB2はUE1のモビリティを考慮してFull resume IDを割り当てるようにしてもよい。例えばeNB2は、モビリティが低い(i.e., 移動する可能性が低い)と予想され且つCEレベルが相対的に高い(i.e., 信号を送信するときに繰り返し回数が多い)UEsのTruncated resume IDsを、これらのTruncated resume IDsが隣接eNBsの隣接セルで使用されるTruncated resume IDsと区別されることができるように設定してもよい。例えば、Resume IDが上述の実施形態のように20 bits eNB IDおよび20 bits UE IDから構成される場合、隣接eNBsのeNB IDsは、下位5 bitsが完全に同一にならないように設定されてもよい。これにより、モビリティが低いUE1は、RRCコネクションが休止(suspend)の間に、電波環境の変化などによりセル再選択(cell reselection)を行って滞在する(camped cell, serving cell)を変更しても、Truncated resume IDでRRCコネクションの再開(resume)が成功する可能性が高くなることが期待される。
 幾つかの実装において、休止されていたRRCコネクションの再開のためにUE1によって送信されるTruncated resume IDは、Full resume IDのLSB 25 bitsの代わりに、eNB2によって指定されるFull resume IDの他の部分(例えば、上位11 番目から35番目の25 bits)でもよい。eNB2は、Truncated resume IDとして使用されるFull resume IDの部分を示す設定(full resume IDからの切り出し方法)をUE1に送信する。これは、システム情報(SIB)で送信されてもよいし、個別情報(dedicated RRC signalling)で送信されてもよい。この場合も、例えばeNB2は、モビリティが低い(i.e., 移動する可能性が低い)と予想されるCEレベルが相対的に高い(i.e., 信号を送信するときに繰り返し回数が多い)UEsのTruncated resume IDsを、これらのTruncated resume IDsが隣接eNBsの隣接セルで使用されるTruncated resume IDsと区別されることができるように設定してもよい。さらに、eNBは隣接eNBとX2コネクションを確立するときに、X2 SETUP REQUEST/ X2 SETUP RESPONSEメッセージにて、当該切り出し方法を共有するようにしてもよい。
 幾つかの実装において、UE1の休止されていたRRCコネクションの再開(resume)が、eNB2において失敗する(または拒絶される)場合も想定される。この場合、eNB2はRRC Connection Resume Requestメッセージ(e.g., 図3のステップ309)に応答して、RRC Connection Setupメッセージを送信してもよい。UE1は、RRC Connection Setupメッセージを受信するとRRCコネクションの再開(resume)が失敗したことを認識し、新規RRCコネクションの確立と同様にRRC Connection Setup Completeメッセージを送信してもよい。従って、Truncated resume IDを用いることで、万が一RRCコネクションの再開(resume)に失敗したとしても、新規RRCコネクションの確立を行うことで、遅延なくデータ送信を開始することができる。
 最後に、上述の複数の実施形態に係るUE1及びeNB2の構成例について説明する。図8は、UE1の構成例を示すブロック図である。Radio Frequency(RF)トランシーバ801は、eNB2と通信するためにアナログRF信号処理を行う。RFトランシーバ801により行われるアナログRF信号処理は、周波数アップコンバージョン、周波数ダウンコンバージョン、及び増幅を含む。RFトランシーバ801は、アンテナ802及びベースバンドプロセッサ803と結合される。すなわち、RFトランシーバ801は、変調シンボルデータ(又はOFDMシンボルデータ)をベースバンドプロセッサ803から受信し、送信RF信号を生成し、送信RF信号をアンテナ802に供給する。また、RFトランシーバ801は、アンテナ802によって受信された受信RF信号に基づいてベースバンド受信信号を生成し、これをベースバンドプロセッサ803に供給する。
 ベースバンドプロセッサ803は、無線通信のためのデジタルベースバンド信号処理(データプレーン処理)とコントロールプレーン処理を行う。デジタルベースバンド信号処理は、(a) データ圧縮/復元、(b) データのセグメンテーション/コンカテネーション、(c) 伝送フォーマット(伝送フレーム)の生成/分解、(d) 伝送路符号化/復号化、(e) 変調(シンボルマッピング)/復調、及び(f) Inverse Fast Fourier Transform(IFFT)によるOFDMシンボルデータ(ベースバンドOFDM信号)の生成などを含む。一方、コントロールプレーン処理は、レイヤ1(e.g., 送信電力制御)、レイヤ2(e.g., 無線リソース管理、及びhybrid automatic repeat request(HARQ)処理)、及びレイヤ3(e.g., アタッチ、モビリティ、及び通話管理に関するシグナリング)の通信管理を含む。
 例えば、LTEおよびLTE-Advancedの場合、ベースバンドプロセッサ803によるデジタルベースバンド信号処理は、Packet Data Convergence Protocol(PDCP)レイヤ、Radio Link Control(RLC)レイヤ、Medium Access Control(MAC)レイヤ、およびPhysical(PHY)レイヤの信号処理を含んでもよい。また、ベースバンドプロセッサ803によるコントロールプレーン処理は、Non-Access Stratum(NAS)プロトコル、RRCプロトコル、及びMAC Control Element(MAC CE)の処理を含んでもよい。
 ベースバンドプロセッサ803は、デジタルベースバンド信号処理を行うモデム・プロセッサ(e.g., Digital Signal Processor(DSP))とコントロールプレーン処理を行うプロトコルスタック・プロセッサ(e.g., Central Processing Unit(CPU)、又はMicro Processing Unit(MPU))を含んでもよい。この場合、コントロールプレーン処理を行うプロトコルスタック・プロセッサは、後述するアプリケーションプロセッサ804と共通化されてもよい。
 アプリケーションプロセッサ804は、CPU、MPU、マイクロプロセッサ、又はプロセッサコアとも呼ばれる。アプリケーションプロセッサ804は、複数のプロセッサ(複数のプロセッサコア)を含んでもよい。アプリケーションプロセッサ804は、メモリ806又は図示されていないメモリから読み出されたシステムソフトウェアプログラム(Operating System(OS))及び様々なアプリケーションプログラム(例えば、通話アプリケーション、WEBブラウザ、メーラ、カメラ操作アプリケーション、音楽再生アプリケーション)を実行することによって、UE1の各種機能を実現する。
 いくつかの実装において、図8に破線(805)で示されているように、ベースバンドプロセッサ803及びアプリケーションプロセッサ804は、1つのチップ上に集積されてもよい。言い換えると、ベースバンドプロセッサ803及びアプリケーションプロセッサ804は、1つのSystem on Chip(SoC)デバイス805として実装されてもよい。SoCデバイスは、システムLarge Scale Integration(LSI)またはチップセットと呼ばれることもある。
 メモリ806は、揮発性メモリ若しくは不揮発性メモリ又はこれらの組合せである。メモリ806は、物理的に独立した複数のメモリデバイスを含んでもよい。揮発性メモリは、例えば、Static Random Access Memory(SRAM)若しくはDynamic RAM(DRAM)又はこれらの組み合わせである。不揮発性メモリは、マスクRead Only Memory(MROM)、Electrically Erasable Programmable ROM(EEPROM)、フラッシュメモリ、若しくはハードディスクドライブ、又はこれらの任意の組合せである。例えば、メモリ806は、ベースバンドプロセッサ803、アプリケーションプロセッサ804、及びSoC805からアクセス可能な外部メモリデバイスを含んでもよい。メモリ806は、ベースバンドプロセッサ803内、アプリケーションプロセッサ804内、又はSoC805内に集積された内蔵メモリデバイスを含んでもよい。さらに、メモリ806は、Universal Integrated Circuit Card(UICC)内のメモリを含んでもよい。
 メモリ806は、上述の複数の実施形態で説明されたUE1による処理を行うための命令群およびデータを含む1又は複数のソフトウェアモジュール(コンピュータプログラム)807を格納してもよい。いくつかの実装において、ベースバンドプロセッサ803又はアプリケーションプロセッサ804は、当該1又は複数のソフトウェアモジュール807をメモリ806から読み出して実行することで、上述の実施形態で説明されたUE1の処理を行うよう構成されてもよい。
 図9は、上述の実施形態に係るeNB2の構成例を示すブロック図である。図9を参照すると、eNB2は、RFトランシーバ901、ネットワークインターフェース903、プロセッサ904、及びメモリ905を含む。RFトランシーバ901は、無線端末1と通信するためにアナログRF信号処理を行う。RFトランシーバ901は、複数のトランシーバを含んでもよい。RFトランシーバ901は、アンテナ902及びプロセッサ904と結合される。RFトランシーバ901は、変調シンボルデータ(又はOFDMシンボルデータ)をプロセッサ904から受信し、送信RF信号を生成し、送信RF信号をアンテナ902に供給する。また、RFトランシーバ901は、アンテナ902によって受信された受信RF信号に基づいてベースバンド受信信号を生成し、これをプロセッサ904に供給する。
 ネットワークインターフェース903は、ネットワークノード(e.g., MME、C-SGN、S-GW)と通信するために使用される。ネットワークインターフェース903は、例えば、IEEE 802.3 seriesに準拠したネットワークインターフェースカード(NIC)を含んでもよい。
 プロセッサ904は、無線通信のためのデジタルベースバンド信号処理(データプレーン処理)とコントロールプレーン処理を行う。例えば、LTEおよびLTE-Advancedの場合、プロセッサ904によるデジタルベースバンド信号処理は、PDCPレイヤ、RLCレイヤ、MACレイヤ、およびPHYレイヤの信号処理を含んでもよい。また、プロセッサ904によるコントロールプレーン処理は、S1プロトコル、RRCプロトコル、及びMAC CEの処理を含んでもよい。
 プロセッサ904は、複数のプロセッサを含んでもよい。例えば、プロセッサ904は、デジタルベースバンド信号処理を行うモデム・プロセッサ(e.g., DSP)とコントロールプレーン処理を行うプロトコルスタック・プロセッサ(e.g., CPU又はMPU)を含んでもよい。
 メモリ905は、揮発性メモリ及び不揮発性メモリの組み合わせによって構成される。揮発性メモリは、例えば、SRAM若しくはDRAM又はこれらの組み合わせである。不揮発性メモリは、例えば、MROM、PROM、フラッシュメモリ、若しくはハードディスクドライブ、又はこれらの組合せである。メモリ905は、プロセッサ904から離れて配置されたストレージを含んでもよい。この場合、プロセッサ904は、ネットワークインターフェース903又は図示されていないI/Oインタフェースを介してメモリ905にアクセスしてもよい。
 メモリ905は、上述の複数の実施形態で説明されeNB2による処理を行うための命令群およびデータを含む1又は複数のソフトウェアモジュール(コンピュータプログラム)906を格納してもよい。いくつかの実装において、プロセッサ904は、当該1又は複数のソフトウェアモジュール906をメモリ905から読み出して実行することで、上述の実施形態で説明されたeNB2の処理を行うよう構成されてもよい。
 図8及び図9を用いて説明したように、上述の実施形態に係るUE1及びeNB2が有するプロセッサの各々は、図面を用いて説明されたアルゴリズムをコンピュータに行わせるための命令群を含む1又は複数のプログラムを実行する。このプログラムは、様々なタイプの非一時的なコンピュータ可読媒体(non-transitory computer readable medium)を用いて格納され、コンピュータに供給することができる。非一時的なコンピュータ可読媒体は、様々なタイプの実体のある記録媒体(tangible storage medium)を含む。非一時的なコンピュータ可読媒体の例は、磁気記録媒体(例えばフレキシブルディスク、磁気テープ、ハードディスクドライブ)、光磁気記録媒体(例えば光磁気ディスク)、Compact Disc Read Only Memory(CD-ROM)、CD-R、CD-R/W、半導体メモリ(例えば、マスクROM、Programmable ROM(PROM)、Erasable PROM(EPROM)、フラッシュROM、Random Access Memory(RAM))を含む。また、プログラムは、様々なタイプの一時的なコンピュータ可読媒体(transitory computer readable medium)によってコンピュータに供給されてもよい。一時的なコンピュータ可読媒体の例は、電気信号、光信号、及び電磁波を含む。一時的なコンピュータ可読媒体は、電線及び光ファイバ等の有線通信路、又は無線通信路を介して、プログラムをコンピュータに供給できる。
 さらに、上述した実施形態は本件発明者により得られた技術思想の適用に関する例に過ぎない。すなわち、当該技術思想は、上述した実施形態のみに限定されるものではなく、種々の変更が可能であることは勿論である。
 例えば、上記の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)
 無線端末であって、
 メモリと、
 前記メモリに結合された少なくとも1つのプロセッサと、
を備え、
 前記少なくとも1つのプロセッサは、
 (a)前記無線端末と基地局との間のパスロス・レベル、(b)前記パスロス・レベルに基づくカバレッジ向上レベル、又は(c)前記無線端末に設定されているカバレッジ向上モードを判定するよう構成され、且つ
 前記判定されたパスロス・レベル、カバレッジ向上レベル、又はカバレッジ向上モードに基づいて、非短縮の第1の情報と前記非短縮の第1の情報より小さいビット長を持つ短縮された第1の情報のうちどちらか一方をランダムアクセス手順内で送信される最初のアップリンクRadio Resource Control(RRC)メッセージに含めるために選択するよう構成されている、
無線端末。
(付記2)
 前記少なくとも1つのプロセッサは、Radio Resource Control(RRC)レイヤ・モジュール及びMedium Access Control(MAC)レイヤ・モジュールを実行するよう構成され、
 前記RRCレイヤ・モジュールは、前記判定されたパスロス・レベル、カバレッジ向上レベル、又はカバレッジ向上モードに基づいて、前記非短縮の第1の情報と前記短縮された第1の情報のうちどちらか一方を前記最初のアップリンクRRCメッセージに含めるために選択するよう動作し、
 前記RRCレイヤ・モジュールは、前記最初のアップリンクRRCメッセージの送信を前記MACレイヤ・モジュールを含む下位レイヤに要求するよう動作し、
 前記MACレイヤ・モジュールは、前記RRCレイヤからの前記最初のアップリンクRRCメッセージの送信の要求に応答して、前記ランダムアクセス手順を実行するよう動作する、
付記1に記載の無線端末。
(付記3)
 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記ランダムアクセス手順を実行するよう構成され、
 前記ランダムアクセス手順は、
 前記判定されたパスロス・レベル、カバレッジ向上レベル、又はカバレッジ向上モードに基づいて、ランダムアクセスのリソースを選択すること、
 前記選択されたランダムアクセスのリソースに従って、ランダムアクセス・プリアンブルを前記基地局に送信すること、
 前記ランダムアクセス・プリアンブルに対するランダムアクセス・レスポンスを前記基地局から受信すること、及び
 前記ランダムアクセス・レスポンスによって指定されたアップリンク・リソースを用いて、前記非短縮の第1の情報又は前記短縮された第1の情報を包含する前記最初のアップリンクRRCメッセージを送信すること、
を含む、
付記2に記載の無線端末。
(付記4)
 前記非短縮の第1の情報は、AS context cachingのために前記基地局又は他の基地局から前記無線端末に送られたResume IDであり、
 前記短縮された第1の情報は、前記Resume IDから導かれるTruncated Resume IDであり、
 前記最初のRRCメッセージは、RRC Connection Resume Requestメッセージである、
付記1~3のいずれか1項に記載の無線端末。
(付記5)
 無線端末における方法であって、
 (a)前記無線端末と基地局との間のパスロス・レベル、(b)前記パスロス・レベルに基づくカバレッジ向上レベル、又は(c)前記無線端末に設定されているカバレッジ向上モードを判定すること、及び
 前記判定されたパスロス・レベル、カバレッジ向上レベル、又はカバレッジ向上モードに基づいて、非短縮の第1の情報と前記非短縮の第1の情報より小さいビット長を持つ短縮された第1の情報のうちのどちらか一方をランダムアクセス手順内で送信される最初のアップリンクRadio Resource Control(RRC)メッセージに含めるために選択すること、
を備える、方法。
(付記6)
 Radio Resource Control(RRC)レイヤ・モジュール及びMedium Access Control(MAC)レイヤ・モジュールを実行することをさらに備え、
 前記RRCレイヤ・モジュールは、前記判定されたパスロス・レベル、カバレッジ向上レベル、又はカバレッジ向上モードに基づいて、前記非短縮の第1の情報と前記短縮された第1の情報のうちどちらか一方を前記最初のアップリンクRRCメッセージに含めるために選択するよう動作し、
 前記RRCレイヤ・モジュールは、前記最初のアップリンクRRCメッセージの送信を前記MACレイヤを含む下位レイヤに要求するよう動作し、
 前記MACレイヤ・モジュールは、前記RRCレイヤからの前記最初のアップリンクRRCメッセージの送信の要求に応答して、前記ランダムアクセス手順を実行するよう動作する、
付記5に記載の方法。
(付記7)
 前記ランダムアクセス手順は、
 前記判定されたパスロス・レベル、カバレッジ向上レベル、又はカバレッジ向上モードに基づいて、ランダムアクセスのリソースを選択すること、
 前記選択されたランダムアクセスのリソースに従って、ランダムアクセス・プリアンブルを前記基地局に送信すること、
 前記ランダムアクセス・プリアンブルに対するランダムアクセス・レスポンスを前記基地局から受信すること、及び
 前記ランダムアクセス・レスポンスによって指定されたアップリンク・リソースを用いて、前記非短縮の第1の情報又は前記短縮された第1の情報を包含する前記最初のアップリンクRRCメッセージを送信すること、
を含む、
付記6に記載の方法。
(付記8)
 前記非短縮の第1の情報は、AS context cachingのために前記基地局又は他の基地局から前記無線端末に送られたResume IDであり、
 前記短縮された第1の情報は、前記Resume IDから導かれるTruncated Resume IDであり、
 前記最初のRRCメッセージは、RRC Connection Resume Requestメッセージである、
付記5~7のいずれか1項に記載の方法。
(付記9)
 付記5~8のいずれか1項に記載の方法をコンピュータに行わせるためのプログラム。
(付記10)
 基地局であって、
 メモリと、
 前記メモリに結合された少なくとも1つのプロセッサと、
を備え、
 前記少なくとも1つのプロセッサは、報知情報を送信するセル内に送信するよう構成され、
 前記報知情報は、非短縮の第1の情報と前記非短縮の第1の情報より小さいビット長を持つ短縮された第1の情報のうちのどちらがランダムアクセス手順内で送信される最初のアップリンクRadio Resource Control(RRC)メッセージに含まれるべきかを、(a)無線端末と前記基地局との間のパスロス・レベルごと、(b)カバレッジ向上レベルごと、又は(c)カバレッジ向上モードごと、に特定する、
基地局。
(付記11)
 前記非短縮の第1の情報は、AS context cachingのために前記基地局又は他の基地局から前記無線端末に送られたResume IDであり、
 前記短縮された第1の情報は、前記Resume IDから導かれるTruncated IDであり、
 前記最初のRRCメッセージは、RRC Connection Resume Requestメッセージである、
付記10に記載の基地局。
(付記12)
 前記報知情報は、ランダムアクセス設定を含み、
 前記ランダムアクセス設定は、前記非短縮の第1の情報と前記短縮された第1の情報のうちのどちらが前記最初のアップリンクRadio Resource Control(RRC)メッセージに含まれるべきかをカバレッジ向上レベルごとに特定するために使用される、カバレッジ向上レベルごとのプリアンブル・グルーピング設定を含み、
 前記プリアンブル・グルーピング設定は、各カバレッジ向上レベルに割り当てられた複数のランダムアクセス・プリアンブルが2又はそれ以上のサブセットに更に区分されているか否かを示す、
付記10又は11に記載の基地局。
(付記13)
 基地局における方法であって、
 報知情報を生成すること、及び
 報知情報を送信するセル内に送信すること、
を備え、
 前記報知情報は、非短縮の第1の情報と前記非短縮の第1の情報より小さいビット長を持つ短縮された第1の情報のうちのどちらがランダムアクセス手順内で送信される最初のアップリンクRadio Resource Control(RRC)メッセージに含まれるべきかを、(a)無線端末と前記基地局との間のパスロス・レベルごと、(b)カバレッジ向上レベルごと、又は(c)カバレッジ向上モードごと、に特定する、
方法。
(付記14)
 前記非短縮の第1の情報は、AS context cachingのために前記基地局又は他の基地局から前記無線端末に送られたResume IDであり、
 前記短縮された第1の情報は、前記Resume IDから導かれるTruncated IDであり、
 前記最初のRRCメッセージは、RRC Connection Resume Requestメッセージである、
付記13に記載の方法。
(付記15)
 前記報知情報は、ランダムアクセス設定を含み、
 前記ランダムアクセス設定は、前記非短縮の第1の情報と前記短縮された第1の情報のうちのどちらが前記最初のアップリンクRadio Resource Control(RRC)メッセージに含まれるべきかをカバレッジ向上レベルごとに特定するために使用される、カバレッジ向上レベルごとのプリアンブル・グルーピング設定を含み、
 前記プリアンブル・グルーピング設定は、各カバレッジ向上レベルに割り当てられた複数のランダムアクセス・プリアンブルが2又はそれ以上のサブセットに更に区分されているか否かを示す、
付記10又は11に記載の基地局。
(付記16)
 付記13~15のいずれか1項に記載の方法をコンピュータに行わせるためのプログラム。
 この出願は、2016年5月12日に出願された日本出願特願2016-096516を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。
1 無線端末(UE)
2 基地局(eNB)
801 radio frequency(RF)トランシーバ
803 ベースバンドプロセッサ
804 アプリケーションプロセッサ
806 メモリ
901 RFトランシーバ
904 プロセッサ
905 メモリ

Claims (16)

  1.  無線端末であって、
     メモリと、
     前記メモリに結合された少なくとも1つのプロセッサと、
    を備え、
     前記少なくとも1つのプロセッサは、
     (a)前記無線端末と基地局との間のパスロス・レベル、(b)前記パスロス・レベルに基づくカバレッジ向上レベル、又は(c)前記無線端末に設定されているカバレッジ向上モードを判定するよう構成され、且つ
     前記判定されたパスロス・レベル、カバレッジ向上レベル、又はカバレッジ向上モードに基づいて、非短縮の第1の情報と前記非短縮の第1の情報より小さいビット長を持つ短縮された第1の情報のうちどちらか一方をランダムアクセス手順内で送信される最初のアップリンクRadio Resource Control(RRC)メッセージに含めるために選択するよう構成されている、
    無線端末。
  2.  前記少なくとも1つのプロセッサは、Radio Resource Control(RRC)レイヤ・モジュール及びMedium Access Control(MAC)レイヤ・モジュールを実行するよう構成され、
     前記RRCレイヤ・モジュールは、前記判定されたパスロス・レベル、カバレッジ向上レベル、又はカバレッジ向上モードに基づいて、前記非短縮の第1の情報と前記短縮された第1の情報のうちどちらか一方を前記最初のアップリンクRRCメッセージに含めるために選択するよう動作し、
     前記RRCレイヤ・モジュールは、前記最初のアップリンクRRCメッセージの送信を前記MACレイヤ・モジュールを含む下位レイヤに要求するよう動作し、
     前記MACレイヤ・モジュールは、前記RRCレイヤからの前記最初のアップリンクRRCメッセージの送信の要求に応答して、前記ランダムアクセス手順を実行するよう動作する、
    請求項1に記載の無線端末。
  3.  前記少なくとも1つのプロセッサは、前記ランダムアクセス手順を実行するよう構成され、
     前記ランダムアクセス手順は、
     前記判定されたパスロス・レベル、カバレッジ向上レベル、又はカバレッジ向上モードに基づいて、ランダムアクセスのリソースを選択すること、
     前記選択されたランダムアクセスのリソースに従って、ランダムアクセス・プリアンブルを前記基地局に送信すること、
     前記ランダムアクセス・プリアンブルに対するランダムアクセス・レスポンスを前記基地局から受信すること、及び
     前記ランダムアクセス・レスポンスによって指定されたアップリンク・リソースを用いて、前記非短縮の第1の情報又は前記短縮された第1の情報を包含する前記最初のアップリンクRRCメッセージを送信すること、
    を含む、
    請求項2に記載の無線端末。
  4.  前記非短縮の第1の情報は、AS context cachingのために前記基地局又は他の基地局から前記無線端末に送られたResume IDであり、
     前記短縮された第1の情報は、前記Resume IDから導かれるTruncated Resume IDであり、
     前記最初のRRCメッセージは、RRC Connection Resume Requestメッセージである、
    請求項1~3のいずれか1項に記載の無線端末。
  5.  無線端末における方法であって、
     (a)前記無線端末と基地局との間のパスロス・レベル、(b)前記パスロス・レベルに基づくカバレッジ向上レベル、又は(c)前記無線端末に設定されているカバレッジ向上モードを判定すること、及び
     前記判定されたパスロス・レベル、カバレッジ向上レベル、又はカバレッジ向上モードに基づいて、非短縮の第1の情報と前記非短縮の第1の情報より小さいビット長を持つ短縮された第1の情報のうちのどちらか一方をランダムアクセス手順内で送信される最初のアップリンクRadio Resource Control(RRC)メッセージに含めるために選択すること、
    を備える、方法。
  6.  Radio Resource Control(RRC)レイヤ・モジュール及びMedium Access Control(MAC)レイヤ・モジュールを実行することをさらに備え、
     前記RRCレイヤ・モジュールは、前記判定されたパスロス・レベル、カバレッジ向上レベル、又はカバレッジ向上モードに基づいて、前記非短縮の第1の情報と前記短縮された第1の情報のうちどちらか一方を前記最初のアップリンクRRCメッセージに含めるために選択するよう動作し、
     前記RRCレイヤ・モジュールは、前記最初のアップリンクRRCメッセージの送信を前記MACレイヤを含む下位レイヤに要求するよう動作し、
     前記MACレイヤ・モジュールは、前記RRCレイヤからの前記最初のアップリンクRRCメッセージの送信の要求に応答して、前記ランダムアクセス手順を実行するよう動作する、
    請求項5に記載の方法。
  7.  前記ランダムアクセス手順は、
     前記判定されたパスロス・レベル、カバレッジ向上レベル、又はカバレッジ向上モードに基づいて、ランダムアクセスのリソースを選択すること、
     前記選択されたランダムアクセスのリソースに従って、ランダムアクセス・プリアンブルを前記基地局に送信すること、
     前記ランダムアクセス・プリアンブルに対するランダムアクセス・レスポンスを前記基地局から受信すること、及び
     前記ランダムアクセス・レスポンスによって指定されたアップリンク・リソースを用いて、前記非短縮の第1の情報又は前記短縮された第1の情報を包含する前記最初のアップリンクRRCメッセージを送信すること、
    を含む、
    請求項6に記載の方法。
  8.  前記非短縮の第1の情報は、AS context cachingのために前記基地局又は他の基地局から前記無線端末に送られたResume IDであり、
     前記短縮された第1の情報は、前記Resume IDから導かれるTruncated Resume IDであり、
     前記最初のRRCメッセージは、RRC Connection Resume Requestメッセージである、
    請求項5~7のいずれか1項に記載の方法。
  9.  請求項5~8のいずれか1項に記載の方法をコンピュータに行わせるためのプログラムを格納した非一時的なコンピュータ可読媒体。
  10.  基地局であって、
     メモリと、
     前記メモリに結合された少なくとも1つのプロセッサと、
    を備え、
     前記少なくとも1つのプロセッサは、報知情報を送信するセル内に送信するよう構成され、
     前記報知情報は、非短縮の第1の情報と前記非短縮の第1の情報より小さいビット長を持つ短縮された第1の情報のうちのどちらがランダムアクセス手順内で送信される最初のアップリンクRadio Resource Control(RRC)メッセージに含まれるべきかを、(a)無線端末と前記基地局との間のパスロス・レベルごと、(b)カバレッジ向上レベルごと、又は(c)カバレッジ向上モードごと、に特定する、
    基地局。
  11.  前記非短縮の第1の情報は、AS context cachingのために前記基地局又は他の基地局から前記無線端末に送られたResume IDであり、
     前記短縮された第1の情報は、前記Resume IDから導かれるTruncated IDであり、
     前記最初のRRCメッセージは、RRC Connection Resume Requestメッセージである、
    請求項10に記載の基地局。
  12.  前記報知情報は、ランダムアクセス設定を含み、
     前記ランダムアクセス設定は、前記非短縮の第1の情報と前記短縮された第1の情報のうちのどちらが前記最初のアップリンクRadio Resource Control(RRC)メッセージに含まれるべきかをカバレッジ向上レベルごとに特定するために使用される、カバレッジ向上レベルごとのプリアンブル・グルーピング設定を含み、
     前記プリアンブル・グルーピング設定は、各カバレッジ向上レベルに割り当てられた複数のランダムアクセス・プリアンブルが2又はそれ以上のサブセットに更に区分されているか否かを示す、
    請求項10又は11に記載の基地局。
  13.  基地局における方法であって、
     報知情報を生成すること、及び
     報知情報を送信するセル内に送信すること、
    を備え、
     前記報知情報は、非短縮の第1の情報と前記非短縮の第1の情報より小さいビット長を持つ短縮された第1の情報のうちのどちらがランダムアクセス手順内で送信される最初のアップリンクRadio Resource Control(RRC)メッセージに含まれるべきかを、(a)無線端末と前記基地局との間のパスロス・レベルごと、(b)カバレッジ向上レベルごと、又は(c)カバレッジ向上モードごと、に特定する、
    方法。
  14.  前記非短縮の第1の情報は、AS context cachingのために前記基地局又は他の基地局から前記無線端末に送られたResume IDであり、
     前記短縮された第1の情報は、前記Resume IDから導かれるTruncated IDであり、
     前記最初のRRCメッセージは、RRC Connection Resume Requestメッセージである、
    請求項13に記載の方法。
  15.  前記報知情報は、ランダムアクセス設定を含み、
     前記ランダムアクセス設定は、前記非短縮の第1の情報と前記短縮された第1の情報のうちのどちらが前記最初のアップリンクRadio Resource Control(RRC)メッセージに含まれるべきかをカバレッジ向上レベルごとに特定するために使用される、カバレッジ向上レベルごとのプリアンブル・グルーピング設定を含み、
     前記プリアンブル・グルーピング設定は、各カバレッジ向上レベルに割り当てられた複数のランダムアクセス・プリアンブルが2又はそれ以上のサブセットに更に区分されているか否かを示す、
    請求項13又は14に記載の方法。
  16.  請求項13~15のいずれか1項に記載の方法をコンピュータに行わせるためのプログラムを格納した非一時的なコンピュータ可読媒体。
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