WO2018116910A1 - 端末装置、基地局装置、通信方法、および、集積回路 - Google Patents

端末装置、基地局装置、通信方法、および、集積回路 Download PDF

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秀和 坪井
山田 昇平
一成 横枕
高橋 宏樹
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シャープ株式会社
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    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the present invention relates to a terminal device, a base station device, a communication method, and an integrated circuit.
  • a wireless access method and a wireless network for cellular mobile communication (hereinafter referred to as “Long Term Evolution (LTE: registered trademark)” or “Evolved Universal Terrestrial Access: EUTRA”) is a third generation partnership project (3rd Generation). Partnership Project: 3GPP).
  • LTE-Advanced Pro which is an LTE extension technology
  • NR New Radio technology
  • eMBB enhanced Mobile BroadBand
  • URLLC Ultra-Reliable and Low Latency Communication
  • IoT Internet of Things
  • mMTC massive machine type communication
  • Non-Patent Document 2 it is considered that communication is performed using a plurality of different physical parameters (for example, subcarrier spacing) (Non-Patent Document 2), and the terminal device uses any one of the plurality of different physical parameters. It is necessary to specify whether to communicate with the base station apparatus.
  • 3GPP R1-166878 http: // www. 3 gpp. org / ftp / tsg_ran / WG1_RL1 / TSGR1_86 / Docs / R1-166678.
  • Non-Patent Document 3 the method for notifying the necessary parameters has not been studied, and there has been a problem that communication between the base station apparatus and the terminal apparatus cannot be performed efficiently.
  • An object of the present invention is to provide a communication method, a communication method used for the base station device, an integrated circuit mounted on the terminal device, and an integrated circuit mounted on the base station device.
  • a first aspect of the present invention is a terminal device that communicates with a base station device via a cell, and communicates with the base station device via a cell, from the base station device to a radio resource.
  • a receiving unit that receives a control (RRC) reconfiguration message, and a control unit that sets parameters based on parameters included in the radio resource control reconfiguration message, wherein the parameters include identifier information of a target cell,
  • RRC control
  • the setting regarding at least a subcarrier interval is included, and the setting regarding the subcarrier interval is set for each target cell.
  • a base station device that communicates with a terminal device via a cell, the transmitter configured to transmit a radio resource control (RRC) reconfiguration message to the terminal device,
  • RRC radio resource control
  • a control unit configured to generate a parameter included in a reconfiguration message of radio resource control, wherein the parameter includes at least a setting related to identifier information of a target cell and a subcarrier interval, and the setting related to the subcarrier interval is set for each target cell Set to *
  • a third aspect of the present invention is a communication method applied to a terminal apparatus that communicates with a base station apparatus via a cell, and receives a reconfiguration message for radio resource control (RRC) from the base station apparatus.
  • RRC radio resource control
  • a fourth aspect of the present invention is an integrated circuit mounted on a terminal device that communicates with a base station device via a cell, and receives a radio resource control (RRC) reconfiguration message from the base station device.
  • the terminal device is provided with a function of receiving and a function of setting parameters based on parameters included in the reconfiguration message of the radio resource control, and the parameters include identifier information of a target cell, subcarrier interval The setting related to the subcarrier interval is set for each target cell.
  • the terminal device and the base station device can communicate efficiently.
  • LTE (and LTE-A Pro) and NR may be defined as different RATs (Radio Access Technology).
  • NR may be defined as a technology included in LTE.
  • LTE may be defined as a technology included in NR. This embodiment may be applied to NR, LTE and other RATs. In the following description, terms related to LTE will be used for description, but the present invention may be applied to other technologies using other terms.
  • FIG. 1 is a conceptual diagram of the wireless communication system of the present embodiment.
  • the wireless communication system includes a terminal device 2 and a base station device 3.
  • the base station apparatus 3 may comprise one or a plurality of transmission / reception points 4 (transmission reception points: TRP).
  • the base station apparatus 3 may serve the terminal apparatus 2 with the communicable range (communication area) controlled by the base station apparatus 3 as one or a plurality of cells.
  • the base station apparatus 3 may serve the terminal apparatus 2 by setting the communicable range (communication area) controlled by one or a plurality of transmission / reception points 4 as one or a plurality of cells.
  • one cell may be divided into a plurality of partial areas (also referred to as a beamed area or a beamed cell), and the terminal device 2 may be served in each partial area.
  • the partial region may be identified based on a beam index, a quasi-collocation index, or a precoding index used in beamforming.
  • the communication area covered by the base station device 3 may have a different size and a different shape for each frequency. Moreover, the area to cover may differ for every frequency.
  • a wireless network in which cells having different types of base station apparatuses 3 and different cell radii are mixed at the same frequency or different frequencies to form one communication system is referred to as a heterogeneous network.
  • a wireless communication link from the base station device 3 to the terminal device 2 is referred to as a downlink.
  • a wireless communication link from the terminal device 2 to the base station device 3 is referred to as an uplink.
  • a direct wireless communication link from the terminal device 2 to another terminal device 2 is referred to as a side link.
  • orthogonal frequency division including a cyclic prefix is performed.
  • Multiplexing Orthogonal Division Division Multiplexing
  • SC-FDM Single Carrier Frequency Multiplexing
  • DFT-S-Frequency OFDM Discrete Fourier Transform Spreading OFDM
  • M-CDM Multi-Carrier Code Division Multiplexing
  • a universal filter multicarrier (UFMC: Universal-Filtered Multi- A carrier OFDM, a filter OFDM (F-OFDM: Filtered OFDM), a window-multiplied OFDM (Windowed OFDM), and a filter bank multicarrier (FBMC: Filter-Bank Multi-Carrier) may be used.
  • UMC Universal-Filtered Multi- A carrier OFDM
  • F-OFDM Filtered OFDM
  • Windowed OFDM window-multiplied OFDM
  • FBMC Filter-Bank Multi-Carrier
  • OFDM is described as an OFDM transmission system, but the case of using the above-described other transmission system is also included in one aspect of the present invention.
  • CP is not used in the wireless communication between the terminal device 2 and the base station device 3 and / or the wireless communication between the terminal device 2 and another terminal device 2, or zero padding is used instead of the CP.
  • the above-described transmission method may be used.
  • CP and zero padding may be added to both the front and rear.
  • the terminal device 2 operates by regarding the inside of the cell as a communication area.
  • the terminal device 2 may move to another appropriate cell by a cell reselection procedure when the terminal device 2 is not wirelessly connected (also referred to as an idle state or an RRC_IDLE state).
  • a cell reselection procedure when the terminal device 2 is not wirelessly connected (also referred to as an idle state or an RRC_IDLE state).
  • RRC_CONNECTED state When the terminal device 2 is wirelessly connected (connected state, also referred to as RRC_CONNECTED state), it may move to another cell by a handover procedure.
  • an appropriate cell is a cell in which access from the terminal device 2 is determined not to be prohibited based on information indicated by the base station device 3, and the downlink reception quality is predetermined. Indicates a cell that satisfies a condition.
  • the terminal device 2 may move to another appropriate cell by a cell reselection procedure in an inactive state (also referred to as an inactive state
  • a cell set to be used for communication with the terminal device 2 among the cells of the base station device 3 is selected as a serving cell (Serving cell).
  • a cell not used for other communication may be referred to as a neighbor cell.
  • part or all of the system information required in the serving cell may be notified or notified to the terminal device 2 in another cell.
  • one or a plurality of serving cells are set for the terminal device 2.
  • the set serving cells may include one primary cell and one or a plurality of secondary cells.
  • the primary cell may be a serving cell that has undergone an initial connection establishment procedure, a serving cell that has initiated a connection re-establishment procedure, or a cell that has been designated as a primary cell in a handover procedure.
  • One or more secondary cells may be set when an RRC (Radio Resource Control) connection is established or after an RRC connection is established.
  • RRC Radio Resource Control
  • a cell group (also referred to as a master cell group (MCG)) composed of one or a plurality of serving cells including a primary cell (PCell) does not include a primary cell, and at least a random access procedure can be performed and is inactive Even if one or a plurality of cell groups (also referred to as a secondary cell group (SCG)) including one or a plurality of serving cells including a primary secondary cell (PSCell) that is not in a state are set for the terminal device 2 Good.
  • MCG master cell group
  • SCG secondary cell group
  • TDD Time Division Duplex
  • FDD Frequency Division Duplex
  • the TDD (Time Division Duplex) method or the FDD (Frequency Division Duplex) method may be applied to all of the plurality of cells.
  • cells to which the TDD scheme is applied and cells to which the FDD scheme is applied may be aggregated.
  • a carrier corresponding to a serving cell is referred to as a downlink component carrier (or downlink carrier).
  • a carrier corresponding to a serving cell is referred to as an uplink component carrier (or uplink carrier).
  • a carrier corresponding to the serving cell is referred to as a side link component carrier (or side link carrier).
  • a downlink component carrier, an uplink component carrier, and / or a side link component carrier are collectively referred to as a component carrier (or carrier).
  • the following physical channels are used in wireless communication between the terminal device 2 and the base station device 3.
  • the physical channel is used to transmit information output from an upper layer.
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • PCCH Physical Control Channel
  • PSCH Physical Shared Channel
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • the PBCH is used for the base station apparatus 3 to notify an important information block (MIB: Master Information Block, EIB: Essential Information Block) including important information (essential information) required by the terminal apparatus 2.
  • MIB Master Information Block
  • EIB Essential Information Block
  • the important information block includes information on a position in a super frame composed of a plurality of radio frames (for example, information indicating part or all of a frame number (SFN) in the super frame). May be.
  • SFN frame number
  • information that can identify the region for example, identifier information of transmission beams constituting the region
  • the important information may include a part or all of system information (SI: System Information) necessary for connection to the cell and mobility.
  • SI System Information
  • the system information may be divided into a plurality of blocks (system information blocks) depending on applications.
  • a system information message may be composed of one or more system information blocks.
  • the important information message may be a part of the system information message.
  • a part or all of the important information message may be referred to as minimum system information (Minimum SI).
  • Min SI minimum system information
  • the PCCH is used to transmit uplink control information (UPCI).
  • the uplink control information may include channel state information (CSI: Channel State Information) used to indicate the state of the downlink channel.
  • the uplink control information may include a scheduling request (SR) used for requesting a UL-SCH resource.
  • the uplink control information may include HARQ-ACK (Hybrid Automatic Repeat request ACKnowledgement).
  • HARQ-ACK may indicate HARQ-ACK for downlink data (Transport block, Medium Access Control Protocol Data Unit: MAC PDU, Downlink-Shared Channel: DL-SCH).
  • the PCCH is used for transmitting downlink control information (DCI) in the case of downlink wireless communication (wireless communication from the base station apparatus 3 to the terminal apparatus 2).
  • DCI downlink control information
  • one or a plurality of DCIs are defined for transmission of downlink control information. That is, the field for downlink control information is defined as DCI and mapped to information bits.
  • DCI including information indicating whether a signal included in the scheduled PSCH is downlink radio communication or uplink radio communication may be defined as DCI.
  • DCI including information indicating a downlink transmission period included in the scheduled PSCH may be defined as DCI.
  • DCI including information indicating an uplink transmission period included in the scheduled PSCH may be defined as DCI.
  • DCI including information indicating the timing of transmitting HARQ-ACK for the scheduled PSCH may be defined as DCI.
  • DCI including information indicating the downlink transmission period, gap, and uplink transmission period included in the scheduled PSCH may be defined as DCI.
  • DCI used for scheduling of one downlink radio communication PSCH (transmission of one downlink transport block) in one cell may be defined as DCI.
  • DCI used for scheduling of one uplink radio communication PSCH (transmission of one uplink transport block) in one cell may be defined as DCI.
  • DCI includes information on PSCH scheduling when the PSCH includes an uplink or a downlink.
  • the DCI for the downlink is also referred to as a downlink grant or a downlink assignment.
  • the DCI for the uplink is also referred to as an uplink grant or an uplink assignment.
  • the PSCH is used for transmission of uplink data (UL-SCH: Uplink Shared Channel) or downlink data (DL-SCH: Downlink Shared Channel) from mediated access (MAC: Medium Access Control).
  • UL-SCH Uplink Shared Channel
  • DL-SCH Downlink Shared Channel
  • MAC Medium Access Control
  • RAR Random Access Response
  • uplink it may be used to transmit HARQ-ACK and / or CSI along with uplink data. Further, it may be used to transmit only CSI or only HARQ-ACK and CSI. That is, it may be used to transmit only UCI.
  • the base station device 3 and the terminal device 2 exchange (transmit / receive) signals in an upper layer (high layer).
  • the base station device 3 and the terminal device 2 receive and transmit RRC signaling (RRC message: Radio Resource Control message, RRC information: Radio Resource Control) in the radio resource control (RRC: Radio Resource Control) layer. May be.
  • RRC signaling RRC message: Radio Resource Control message
  • RRC information Radio Resource Control
  • the base station device 3 and the terminal device 2 may transmit and receive a MAC control element in a MAC (Medium Access Control) layer.
  • the RRC signaling and / or the MAC control element is also referred to as an upper layer signal (higher layer signaling).
  • the PSCH may be used to transmit RRC signaling and MAC control elements.
  • the RRC signaling transmitted from the base station apparatus 3 may be common signaling for a plurality of terminal apparatuses 2 in the cell.
  • the RRC signaling transmitted from the base station apparatus 3 may be signaling dedicated to a certain terminal apparatus 2 (also referred to as dedicated signaling). That is, the information specific to the terminal device 2 (UE Specific) may be transmitted to a certain terminal device 2 using dedicated signaling.
  • the PSCH may be used for transmission of UE capability (UE Capability) in the uplink.
  • the use of the logical channel DCCH (Dedicated Control Channel) for the transmission of the RRC message uses dedicated (unique) signaling for a certain terminal device 2.
  • DCCH Dedicated Control Channel
  • the downlink PCCH may be defined as PDCCH (Physical Downlink Control Channel)
  • the uplink PCCH may be defined as PUCCH (Physical Uplink Control Channel).
  • the downlink PSCH may be defined as PDSCH (Physical Downlink Shared Channel)
  • the uplink PSCH may be defined as PUSCH (Physical Uplink Shared Channel).
  • the PRACH may be used to transmit a random access preamble (random access message 1).
  • PRACH indicates initial connection establishment (initial connection establishment) procedure, handover procedure, connection re-establishment procedure, synchronization for uplink transmission (timing adjustment), and PUSCH (UL-SCH) resource request May be used.
  • C-RNTI Cell-Radio Network Temporary Identifier
  • Temporary C-RNTI Temporary C-RNTI
  • SPS C-RNTI is exclusively ORed with the CRC parity bits added to the downlink grant or uplink grant. May be.
  • C-RNTI and SPS C-RNTI may be used as identifiers for identifying the terminal apparatus 2 in the cell.
  • Temporary C-RNTI may be used in contention based random access procedures.
  • the C-RNTI may be used to control PSCH (PDSCH and / or PUSCH) in one subframe.
  • the SPS C-RNTI may be used to periodically allocate PSCH (PDSCH and / or PUSCH) resources.
  • Temporary C-RNTI may be used during random access.
  • SI-RNTI System Information RNTI
  • SI-RNTI may be used as an identifier for identifying a system information message.
  • SI-RNTI may be used to allocate a PDSCH resource for broadcasting (notifying) a system information message.
  • One system information message may include one or more system information blocks.
  • the following downlink physical signals may be used in downlink wireless communication.
  • SS Synchronization signal
  • RS Reference signal
  • the synchronization signal may be used for the terminal device 2 to synchronize the downlink frequency domain and time domain.
  • the synchronization signal may include PSS (Primary Synchronization Signal) and / or SSS (Second Synchronization Signal). Further, the synchronization signal may be used for selection / identification / determination of a base station transmission beam used by the base station device 3 and / or a terminal reception beam used by the terminal device 2 in downlink beamforming. That is, the synchronization signal may be used for the terminal device 2 to select / identify / determine the index of the base station transmission beam applied to the downlink signal by the base station device 3.
  • the downlink reference signal (hereinafter also simply referred to as a reference signal) is mainly used by the terminal device 2 to correct the propagation path of the downlink physical channel. That is, the downlink reference signal may include a demodulation reference signal.
  • the downlink reference signal may be used for the terminal apparatus 2 to calculate downlink channel state information. That is, the downlink reference signal may include a channel state information reference signal. Further, the downlink reference signal may be used for fine synchronization that allows determination of numerology for radio parameters and subcarrier spacing, FFT window synchronization, and the like.
  • the downlink physical channel and the downlink physical signal may be collectively referred to as a downlink signal.
  • Uplink physical channels and uplink physical signals may be collectively referred to as uplink signals.
  • BCH, UL-SCH and DL-SCH are transport channels.
  • a channel used in the medium access control (Medium Access Control: MAC) layer is referred to as a transport channel.
  • a transport channel unit used in the MAC layer is also referred to as a transport block (TB) or a MAC PDU (Protocol Data Unit).
  • the transport block is a unit of data that the MAC layer delivers to the physical layer. In the physical layer, the transport block is mapped to a code word, and an encoding process is performed for each code word.
  • the protocol stack that handles user data of the terminal device 2 and the base station device 3 is a user plane (UP (User-plane, U-Plane)) protocol stack
  • the protocol stack that handles control data is a control plane (CP ( Control-plane, C-Plane)) protocol stack.
  • UP User-plane, U-Plane
  • CP Control-plane, C-Plane
  • the physical layer provides a transmission service to an upper layer using a physical channel (Physical Channel).
  • the PHY layer is connected to an upper medium access control layer (Medium Access Control layer: MAC layer) by a transport channel. Data moves between the MAC layer, the PHY layer, and the layer (layer) via the transport channel. Data transmission / reception is performed between the PHY layers of the terminal device 2 and the base station device 3 via a physical channel.
  • Medium Access Control layer Medium Access Control layer: MAC layer
  • the MAC layer maps various logical channels to various transport channels.
  • the MAC layer is connected to an upper radio link control layer (Radio Link Control layer: RLC layer) through a logical channel.
  • the logical channel is roughly classified according to the type of information to be transmitted, and is divided into a control channel for transmitting control information and a traffic channel for transmitting user information.
  • the MAC layer has a function of controlling the PHY layer to perform intermittent transmission / reception (DRX / DTX), a function of executing a random access procedure, a function of notifying information of transmission power, a function of performing HARQ control, and the like.
  • the RLC layer divides the data received from the upper layer (Segmentation) and adjusts the data size so that the lower layer can transmit data appropriately.
  • the RLC layer also has a function for guaranteeing the QoS (Quality of Service) required by each data. That is, the RLC layer has functions such as data retransmission control.
  • the packet data convergence protocol layer (Packet Data Convergence Protocol layer: PDCP layer) has a header compression function that compresses unnecessary control information in order to efficiently transmit IP packets as user data in a wireless section.
  • the PDCP layer also has a data encryption function.
  • the control plane protocol stack has a radio resource control layer (Radio Resource Control layer: RRC layer).
  • RRC layer sets and reconfigures a radio bearer (RB), and controls a logical channel, a transport channel, and a physical channel.
  • the RB may be divided into a signaling radio bearer (Signaling Radio Bearer: SRB) and a data radio bearer (Data Radio Bearer: DRB), and the SRB may be used as a route for transmitting an RRC message as control information. Good.
  • the DRB may be used as a route for transmitting user data.
  • Each RB may be set between the RRC layers of the base station device 3 and the terminal device 2.
  • the PHY layer corresponds to the physical layer of the first layer in the hierarchical structure of the generally known Open Systems Interconnection (OSI) model, and the MAC layer, RLC layer, and PDCP layer are OSI.
  • the RRC layer corresponds to the data link layer, which is the second layer of the model, and the network layer, which is the third layer of the OSI model.
  • the above functional classification of the MAC layer, RLC layer, and PDCP layer is an example, and some or all of the functions may not be implemented. Also, some or all of the functions of each layer may be included in other layers.
  • the MAC layer control element and RRC signaling are higher layer signals.
  • RRC signaling is an upper layer signal. From the viewpoint of the RRC layer, the MAC layer and the physical layer are lower layers.
  • the NAS layer is also referred to as an upper layer (Upper Layer).
  • the signaling protocol used between the network and the terminal device 2 is divided into an access layer (Access Stratum: AS) protocol and a non-access layer (Non-Access Stratum: NAS) protocol.
  • AS access layer
  • the protocol below the RRC layer is an access layer protocol used between the terminal device 2 and the base station device 3.
  • Protocols such as connection management (CM) and mobility management (MM) of the terminal device 2 are non-access layer protocols and are used between the terminal device 2 and the core network (CN).
  • CM connection management
  • MM mobility management
  • CN core network
  • communication using a non-access layer protocol is transparently performed via the base station device 3 between the terminal device 2 and a mobile management entity (Mobility Management Entity: MME).
  • MME Mobile Management Entity
  • subframes will be described. Although referred to as a subframe in this embodiment, it may be referred to as a resource unit, a radio frame, a time interval, a time interval, or the like. One or a plurality of subframes may constitute one radio frame.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a downlink slot according to the embodiment of the present invention.
  • Each radio frame is 10 ms long.
  • Each radio frame is composed of 10 subframes and X slots. That is, the length of one subframe is 1 ms.
  • the uplink slot is defined in the same manner, and the downlink slot and the uplink slot may be defined separately.
  • the signal or physical channel transmitted in each of the slots may be represented by a resource grid.
  • the resource grid is defined by a plurality of subcarriers and a plurality of OFDM symbols.
  • the number of subcarriers constituting one slot depends on the downlink and uplink bandwidths of the cell.
  • Each element in the resource grid is referred to as a resource element.
  • Resource elements may be identified using subcarrier numbers and OFDM symbol numbers.
  • the resource block is used to express a mapping of resource elements of a certain physical downlink channel (PDSCH or the like) or uplink channel (PUSCH or the like).
  • resource blocks virtual resource blocks and physical resource blocks are defined.
  • a physical uplink channel is first mapped to a virtual resource block. Thereafter, the virtual resource block is mapped to the physical resource block.
  • one physical resource block is defined by 7 consecutive OFDM symbols in the time domain and 12 consecutive subcarriers in the frequency domain. The That is, one physical resource block is composed of (7 ⁇ 12) resource elements.
  • one physical resource block is defined by, for example, 6 consecutive OFDM symbols in the time domain and 12 consecutive subcarriers in the frequency domain. That is, one physical resource block is composed of (6 ⁇ 12) resource elements. At this time, one physical resource block corresponds to one slot in the time domain, and corresponds to 180 kHz (720 kHz in the case of 60 kHz) in the frequency domain when the subcarrier interval is 15 kHz. Physical resource blocks are numbered from 0 in the frequency domain.
  • FIG. 5 is a diagram showing the relationship in the time domain of subframes, slots, and minislots.
  • the subframe is 1 ms regardless of the subcarrier interval, the number of OFDM symbols included in the slot is 7 or 14, and the slot length varies depending on the subcarrier interval.
  • the slot length may be defined as 0.5 / ( ⁇ f / 15) ms when the number of OFDM symbols constituting one slot is 7, where the subcarrier interval is ⁇ f (kHz).
  • ⁇ f may be defined by a subcarrier interval (kHz).
  • the slot length may be defined as 1 / ( ⁇ f / 15) ms.
  • ⁇ f may be defined by a subcarrier interval (kHz).
  • the slot length may be defined as X / 14 / ( ⁇ f / 15) ms.
  • a mini-slot (may be referred to as a sub-slot) is a time unit configured with fewer OFDM symbols than the number of OFDM symbols included in the slot. This figure shows an example in which a minislot is composed of 2 OFDM symbols. The OFDM symbols in the minislot may coincide with the OFDM symbol timing that constitutes the slot.
  • the minimum scheduling unit may be a slot or a minislot.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of a slot or a subframe (subframe type).
  • a case where the slot length is 0.5 ms at a subcarrier interval of 15 kHz is shown as an example.
  • D indicates the downlink and U indicates the uplink.
  • ⁇ Downlink part (duration)
  • One or more of the gap and the uplink part (duration) may be included.
  • 6A may be referred to as a certain time interval (for example, a minimum unit of time resources that can be allocated to one UE, or a time unit, etc.
  • a plurality of minimum units of time resources are bundled to be referred to as a time unit.
  • 6 (b) is an example used for downlink transmission, and FIG. 6 (b) performs uplink scheduling via the PCCH, for example, with the first time resource, and the processing delay and downlink of the PCCH. Uplink signal is transmitted through the uplink switching time and the gap for generating the transmission signal.
  • FIG. 6 (c) is used for transmission of the downlink PCCH and / or downlink PSCH in the first time resource, through the processing delay, the downlink to uplink switching time, and the gap for transmission signal generation.
  • the uplink signal may be used for transmission of HARQ-ACK and / or CSI, that is, UCI.
  • FIG. 6 (d) is used for transmission of the downlink PCCH and / or downlink PSCH in the first time resource, via the processing delay, the downlink to uplink switching time, and the gap for transmission signal generation.
  • the uplink signal may be used for transmission of uplink data, that is, UL-SCH.
  • FIG. 6E shows an example in which all are used for uplink transmission (uplink PSCH or PCCH).
  • the above-described downlink part and uplink part may be composed of a plurality of OFDM symbols as in LTE.
  • the resource grid may be defined by a plurality of subcarriers and a plurality of OFDM symbols or SC-FDMA symbols. Further, the number of subcarriers constituting one slot may depend on the cell bandwidth. The number of OFDM symbols constituting one downlink part or uplink part may be 1 or 2 or more.
  • each of the elements in the resource grid is referred to as a resource element. Also, the resource element may be identified using a subcarrier number and an OFDM symbol or an SC-FDMA symbol number.
  • the base station apparatus 3 may transmit a signal having the subframe configuration in FIG.
  • the connected or inactive terminal device 2 moves (handover) from the cell (source cell) of the first base station device 3 to the cell (target cell or target cell) of the second base station device 3
  • An example of the operation to be performed will be described.
  • this embodiment demonstrates the example of a cell movement in case the base station apparatus 3 (Source eNB) before a handover differs from the base station apparatus 3 (Target eNB) after a handover by the terminal device 2 by handover
  • the present invention can also be applied to movement between cells in the same base station apparatus 3.
  • the present invention can be applied to a system in which a plurality of base station apparatuses 3 serve as distributed units (DU: Distribution Unit) and operate virtually as one base station apparatus 3 under the control of a central unit (CU). It can also be applied to handover to the same cell for reasons such as updating security information.
  • DU Distribution Unit
  • the first base station apparatus 3 notifies the second base station apparatus 3 of a handover request message (HANDOVER REQUEST) of the terminal apparatus 2 (step S71).
  • a handover request message HANDOVER REQUEST
  • information related to the communication capability of the terminal device 2 network resource allocation information, radio resource allocation information, numerology information used by the terminal device 2, and the terminal device 2 wants to use it.
  • Some or all of the numerology information and the numerology information supported by the first base station apparatus 3 may be included.
  • the second base station apparatus 3 that has received the handover request message in step S71 notifies the handover request approval message (HANDOVER REQUEST ACK) to the first base station apparatus 3 when accepting the handover (Admit) (Ste S72).
  • the handover request approval message may include settings for the terminal device 2 by the second base station device 3.
  • the handover request approval message may include a part or all of the RRC connection reconfiguration message set for the terminal device 2.
  • the RRC connection reconfiguration messages are (8A) rrc-TransactionIdentifier, (8B) measconfig, (8C) mobilityCouldInfo, (8D) dedicatedInfoNassList, (8E) radioRestrictCNS, (8E) (8H) fullConfig, (8I) sCellToReleaseList, (8J) sCellToAddModList, and (8K) systemInformationBlockDedicated may be included.
  • rrc-TransactionIdentifier is an element used to identify an RRC procedure (transaction), and has an integer of 0 to 3, for example.
  • measConfig is information for setting (Performed) measurement performed by the terminal device 2 and may include setting of a gap period for measurement.
  • dedicatedInfoNASList is a list of NAS layer information specific to the terminal device 2 exchanged between the network and the terminal device 2 and includes NAS layer information for each DRB. The RRC layer transparently transmits this information. Are transferred to the upper layer (NAS layer).
  • radioResourceConfigDedicated may include information used for setting, changing, and / or releasing an SRB or DRB, information for changing a MAC layer setting, information on a physical layer channel setting, and the like.
  • securityConfigHO is a setting relating to security, and may include, for example, setting of an integrity protection algorithm in the AS layer of the SRB, setting of an SRB and / or DRB ciphering algorithm.
  • fullConfig is information indicating whether or not a specific option is applied to the RRC connection reconfiguration message, and the terminal device 2 determines that (8H) fullConfig is included in the RRC connection reconfiguration message. You may make it apply the setting contained in a specific element.
  • sCellToReleaseList, (8J) sCellToAddModList may include information used for adding, changing, and / or releasing a secondary cell.
  • (8K) systemInformationBlockDedicated may include a part of the broadcast information of the target cell.
  • mobilityControlInfo includes parameters necessary for mobility (for example, handover) by network control as shown in FIG. (8C) mobilityControlInfo is (9A) targetPhysCellCellId, (9B) carrierFreq, (9C) carrierBandwidth, (9D) t304, (9E) newUE-Identity, (9F) radioCondition May be included. Further, (8C) mobilityControlInfo may include various other information.
  • targetPhysCellId indicates the target cell identifier (for example, physical cell identifier).
  • carrierFreq indicates frequency information used by the terminal device 2 in the target cell.
  • carrierBandwidth indicates information on the downlink and / or uplink bandwidth of the target cell.
  • t304 indicates a timer value related to the handover. For example, the terminal device 2 may execute a predetermined process when the handover is not normally completed within the time indicated by the timer.
  • newUE-Identity indicates a new identifier (for example, C-RNTI) of the terminal device 2 in the target cell.
  • radioResourceConfigCommon includes information used for specifying common radio resource settings such as random access parameters and static physical layer parameters (Specify) as shown in FIG.
  • radioResourceConfigCommon is (10A) rach-ConfigCommon, (10B) prach-Config, (10C) pdsch-ConfigCommon, (10D) push-Config-UmmFunCongFRS (10G) UplinkPowerControlCommon, (10H) antennaInfoCommon, (10I) p-Max, (10J) tdd-Config may be included.
  • radioResourceConfigCommon may include other various information.
  • the settings of (10C) pdsch-ConfigCommon and (10D) push-ConfigCommon may be combined into one setting (psch-ConfigCommon).
  • rach-ConfigCommon includes information used to specify a general random access parameter (Generic random access parameter).
  • Generic random access parameter For example, (10A) rach-ConfigCommon is threshold information for determining the number of preambles that are not used individually (non-dedicated) and which grouped preambles are used as random access preamble information. And / or some or all of the information regarding power ramping.
  • patch-Config includes information used to specify the PRACH settings.
  • (10B) patch-Config is a part of the index information of the root sequence of the random access preamble, the information of the time / frequency resource used for transmitting the random access preamble, and / or the information of the numerology used for transmitting the preamble. Or it may include all.
  • pdsch-ConfigCommon includes information for specifying a common PDSCH setting.
  • pdsch-ConfigCommon is information on the energy per unit resource of the downlink reference signal, information on the power ratio between the downlink reference signal and the PDSCH, and / or the numerology used for receiving the PDCCH and / or PDSCH. Part or all of this information.
  • (10D) push-ConfigCommon includes information for specifying common PUSCH settings and / or uplink reference signal settings.
  • (10D) push-ConfigCommon may include part or all of band information of PUSCH resources, hopping information, and / or numerology information used for transmission of PUCCH and / or PUSCH.
  • puch-ConfigCommon includes information for specifying a common PUCCH setting.
  • (10E) pucch-ConfigCommon may include numerology information used for transmission of PUCCH.
  • (10F) soundingRS-UL-ConfigCommon includes information for specifying the setting of a common uplink reference signal that can be used for measurement by the base station apparatus 3.
  • (10F) soundingRS-UL-ConfigCommon may include numerology information used for transmission of part or all of the uplink reference signal.
  • uplinkPowerControlCommon includes information for specifying a common uplink power control setting.
  • (10H) antennaInfoCommon includes information for specifying a common antenna setting.
  • (10I) p-Max includes information for limiting uplink transmission by the terminal device 2.
  • (10J) tdd-Config includes information for specifying a TDD-specific physical channel setting.
  • (9G) rach-ConfigDedicated includes information used to specify individual random access parameters assigned to the terminal device 2. For example, it may include a part or all of information that explicitly indicates a format of random access preamble, time / frequency resources, and / or information of numerology used for transmission of the preamble.
  • the terminal apparatus 2 transmits in the target cell (1) random access preamble, (2) PUSCH including RRC connection reconfiguration complete message
  • the terminal device 2 receives at the target cell (1) a synchronization signal, (2) an important information block, (3) a PDCCH for receiving a PDSCH including a random access response message, and (4) a random access response message.
  • Information may also be included.
  • the message is an example, and the RRC connection reconfiguration message may include information other than the RRC connection reconfiguration message, or may not include part of the information of the RRC connection reconfiguration message. Further, the RRC connection reconfiguration message may have a different structure, information element name, or parameter name from the RRC connection reconfiguration message.
  • the first base station device 3 that has received the handover request approval message notifies the terminal device 2 from the source cell to the target cell by notifying the terminal device 2 of an RRC connection reconfiguration message (RRCConfigurationReconfiguration) including the setting for the terminal device 2. Is instructed to the terminal device 2 (step S73).
  • RRC connection reconfiguration message RRCConfigurationReconfiguration
  • the terminal device 2 that can receive the RRC connection reconfiguration message and follow the setting including the RRC connection reconfiguration message starts the following reconfiguration processing based on the information of the RRC connection reconfiguration message (step S74). .
  • the terminal device 2 starts downlink synchronization to the target cell. Further, the terminal device 2 resets the function of the MAC layer if necessary, and performs re-establishment of the PDCP layer and the RLC layer.
  • the radio resource setting Radio Resource Configuration
  • the terminal device 2 applies the radio resource setting.
  • the terminal device 2 may detect the synchronization signal based on the information.
  • the terminal device 2 may try to detect the synchronization signal using a predetermined numerology.
  • the numerology of the synchronization signal detected when there are a plurality of numerologies that may be used for the synchronization signal of the target cell can be uniquely specified.
  • the terminal device 2 may receive the broadcast channel carrying the important information block based on the information.
  • the terminal device 2 receives the broadcast channel carrying the important information block using the same numerology as the predetermined numerology or synchronization signal. You may try. Thereby, the numerology of the broadcast channel received when there are a plurality of numerologies that may be used for the broadcast channel of the target cell can be uniquely specified.
  • the terminal device 2 then submits an RRC connection reconfiguration completion message (RRC Connection Reconfiguration Complete message) to a lower layer (for example, the MAC layer) (Submit).
  • the terminal device 2 starts a random access procedure to transmit an RRC connection reconfiguration complete message, and transmits a random access preamble.
  • the second base station apparatus 3 that has received the random access preamble detects a transmission timing shift of the terminal apparatus 2 and transmits a random access response including information (timing advance command) for correcting the shift to the terminal apparatus 2. (Step S75).
  • the terminal device 2 may transmit the random access preamble based on the information.
  • the terminal device 2 may transmit the random access preamble using a predetermined numerology or a numerology specified by the important information block. Thereby, when a plurality of numerologies are supported in the target cell, an appropriate numerology can be set for each terminal device 2.
  • numerology information for receiving a random access response is included in the RRC connection reconfiguration message
  • the terminal device 2 may receive the random access response based on the information.
  • the terminal device 2 uses the same numerology as the predetermined numerology or the synchronized synchronization signal, or the numerology specified by the important information block. May be used to receive a random access response. Thereby, when a plurality of numerologies are supported in the target cell, an appropriate numerology can be set for each terminal device 2.
  • the terminal device 2 may execute Step S74 only when an information element (IE: Information Element) including the target cell identifier information is included in the RRC connection reconfiguration message. Further, when the information element including the condition for executing the handover is included in the RRC connection reconfiguration message, the terminal device 2 may execute Step S74 when the condition is satisfied.
  • the condition for executing the handover is, for example, when the reception power (RSRP: Reference Signal Received Power) of a specific downlink reference signal from the source cell falls below the first threshold included in the RRC connection reconfiguration message Or when the received power (RSRP: Reference Signal Received Power) of a specific downlink reference signal from the target cell is equal to or greater than the second threshold included in the RRC connection reconfiguration message. It may be a combination thereof.
  • the terminal device 2 transmits an RRC connection reconfiguration completion message (RRCConfigurationReconfigurationComplete) in the cell that has been successfully connected (step S76).
  • the terminal device 2 may transmit the RRC connection reconfiguration completion message based on the information.
  • the terminal device 2 is specified by a predetermined numerology, a numerology specified by the important information block, or a random access response.
  • the PUSCH carrying the RRC connection reconfiguration complete message may be transmitted using numerology. Thereby, when a plurality of numerologies are supported in the target cell, an appropriate numerology can be set for each terminal device 2.
  • the second base station apparatus 3 that has received the RRC connection resetting completion message notifies the first base station apparatus 3 of the completion of handover (HANDOVER COMPLETE) (step S77).
  • the terminal device 2 obtains the numerology information for each channel and / or signal used in the target cell from the RRC connection reconfiguration message instructing the handover. Can support a plurality of numerologies, and / or when the numerology is different between the uplink and the downlink, it is possible to make an appropriate setting for the terminal device 2.
  • the cell of the first base station apparatus 3 (first cell) is used as the primary cell of the master cell group, and the cell of the second base station apparatus 3 (second cell) is used as the secondary cell group.
  • a cell for example, primary secondary cell (PSCell)
  • PSCell primary secondary cell
  • the secondary cell group starts from the cell group including the second cell to the third base station device.
  • the change in numerology may involve resetting or re-establishment of the second layer (PDCP layer, RLC layer and / or MAC layer). Moreover, the change of numerology may be accompanied by execution of random access in PSCell. Moreover, the change of the secondary cell group may be a synchronous secondary cell group reconfiguration procedure (a procedure with random access) including a second layer reset and / or re-establishment. The change of the secondary cell group may be a synchronous secondary cell group resetting procedure (procedure with random access) including a security refresh if the DRB of the secondary cell group is set. This procedure may be used in various scenarios.
  • the scenario includes establishment of a secondary cell group (Establishment), PSCell change, security key refresh, DRB change, and / or numerology change.
  • the terminal device 2 may perform an operation related to the change of the secondary cell group by receiving an RRC connection reconfiguration message including mobility control information (mobilityControlInfoSCG) for the secondary cell group.
  • mobilityControlInfoSCG mobility control information
  • the network controls the mobility of the terminal device 2. Further, the network may control the mobility of the terminal device 2 in an inactive state.
  • the PCell may be changed using an RRC connection reconfiguration message including mobility control information.
  • the SCell may be changed using an RRC connection reconfiguration message that includes (or does not include) mobility control information.
  • the secondary cell group may be established, reconfigured, or released using an RRC connection reconfiguration message including (or not including) the mobility control information of the secondary cell group. Further, in the reconfiguration of the secondary cell group, when random access to the PSCell is necessary, a secondary cell group change procedure (that is, an RRC connection reconfiguration message including mobilityControlInfoSCG) may be used.
  • the first base station apparatus 3 notifies the third base station apparatus 3 of a secondary cell addition request message (SeNB Addition Request) of the terminal apparatus 2 (step S111).
  • the secondary cell addition request message may include the SCG setting of the second base station device 3.
  • the secondary cell addition request message includes information related to the communication capability of the terminal device 2, network resource allocation information, radio resource allocation information, information on the numerology used by the terminal device 2, and usage by the terminal device 2. Part or all of the desired numerology information and the numerology information supported by the first base station apparatus 3 may be included.
  • the third base station device 3 that has received the secondary cell addition request message in step S111, when approving the secondary cell addition request, sends a secondary cell addition request approval message (SeNB Addition Request Acknowledge to the first base station device 3). ) Is notified (step S112).
  • the secondary cell addition request approval message may include settings for the terminal device 2 by the third base station device 3.
  • the secondary cell addition request approval message may include a part or all of the RRC connection reconfiguration message set for the terminal device 2.
  • SCG-Configuration secondary cell group setting
  • the setting of the secondary cell group may include a part or all of (12A) scg-ConfigPartMCG and (12B) scg-ConfigPartSCG.
  • the scg-ConfigPartMCG is a setting related to the master cell group when the secondary cell group is set. For example, information related to key information update and / or information related to the power of the master cell group and the secondary cell group May be included.
  • scg-ConfigPartSCG is the setting of the secondary cell group, for example, as shown in FIG. But you can.
  • radioResourceConfigDedicated SCG is a radio resource setting specific to the terminal device 2, and may include information for adding / changing DRB, MAC layer setting information, timer setting values, and / or constant information.
  • pSCellToAddMod is addition / change information of a cell to be a PSCell, index information for identifying an SCell (PSCell), a cell identifier (for example, a physical cell identifier or a cell global identifier), and downlink carrier frequency information , PSCell common radio resource setting and / or PSCell terminal device 2 specific radio resource setting information may be included.
  • sCellToAddModList SCG is addition / change information of a cell to be an SCell of the secondary cell group, and may include a list of one or a plurality of SCell information. Further, each SCell information includes SCell index information for identifying the SCell, a cell identifier (for example, a physical cell identifier or a cell global identifier), downlink carrier frequency information, and / or SCell common radio resource setting information. May be included.
  • sCellToReleaseListSCG is information for releasing the SCell of the secondary cell group, and may include a list of one or a plurality of SCell index information.
  • mobilityControlInfoSCG is information necessary for changing the secondary cell group, and is used to identify an identifier assigned to the terminal device 2 and an individual random access parameter assigned to the terminal device 2 in the secondary cell group. Information and / or information regarding cryptographic algorithms may be included.
  • scg-ConfigPartSCG or (12B) either of the information elements included in scg-ConfigPartSCG transmits the terminal device 2 in the cell (PSCell or all SCells) in the secondary cell group reconfigured.
  • (13E) mobility control info SCG included in numerology information used for preamble transmission as part of information used for specifying individual random access parameters assigned to terminal device 2 may be included.
  • (13B) pSCellToAddMod uses the numerology used for transmission / reception of the above-mentioned signals and / or channels of PSCell (or common to cells of the secondary cell group). May be included.
  • the message is an example, and the RRC connection reconfiguration message may include information other than the RRC connection reconfiguration message, or may not include part of the information of the RRC connection reconfiguration message. Further, the RRC connection reconfiguration message may have a different structure, information element name, or parameter name from the RRC connection reconfiguration message.
  • the first base station device 3 that has received the secondary cell addition request approval message notifies the second base station device 3 of a release request (SeNB Release Request) (step S113). Moreover, the secondary cell group change accompanying the cell change from a 2nd cell to a 3rd cell is notified to the terminal device 2 by notifying the RRC connection reconfiguration message (RRCConfigurationReconfiguration) including the setting with respect to the said terminal device 2. Is instructed to the terminal device 2 (step S114).
  • RRCConfigurationReconfiguration RRC connection reconfiguration message
  • the terminal device 2 that can receive the RRC connection reconfiguration message and follow the setting including the RRC connection reconfiguration message transmits an RRC connection reconfiguration complete message (RRCConfigurationReconfigurationComplete) to the first base station device 3 (step S115). . Furthermore, based on the information of the RRC connection reset message, the following reset process is started (step S117). Also, the first base station apparatus 3 that has received the RRC connection reconfiguration completion message (RRCConfigurationReconfigurationComplete) notifies the third base station apparatus 3 of a reconfiguration completion message (SeNB Reconfiguration Complete) (step S116).
  • the terminal device 2 includes the mobility control information of the secondary cell group and the mobility control information of the master cell group (not handover) in the RRC connection reconfiguration message, or RRC.
  • the function of the MAC layer of the secondary cell group may be reset based on the setting.
  • the terminal device 2 includes the mobility control information of the secondary cell group in the RRC connection reconfiguration message and does not include the mobility control information of the master cell group (not a handover), or is included in the RRC connection reconfiguration message.
  • the PDCP layer may be re-established or recovered when the secondary cell group setting is set to release.
  • the terminal device 2 when the terminal device 2 includes the mobility control information of the secondary cell group in the RRC connection reconfiguration message, or when the setting of the secondary cell group included in the RRC connection reconfiguration message is set to be released, The RLC layer of the master cell group and / or the RLC layer of the secondary cell group may be reestablished. Further, the terminal device 2 includes the mobility control information of the secondary cell group in the RRC connection reconfiguration message and does not include the mobility control information of the master cell group (not a handover), or is included in the RRC connection reconfiguration message. When the setting of the secondary cell group to be set is set to be released, other cells except the PSCell may be inactivated among the SCells of the secondary cell group.
  • the terminal device 2 releases the setting of the secondary cell group excluding the DRB setting when the setting of the received secondary cell group is set to be released, and the secondary cell group You may stop the timer.
  • the terminal device 2 may reset the specific radio resource setting when the radio resource setting specific to the terminal device 2 is included in the RRC connection resetting message. Moreover, the terminal device 2 performs addition or change of PSCell, when the addition / change information of the cell used as PSCell is included in the RRC connection reconfiguration message. Moreover, the terminal device 2 may perform addition or change of SCell of a secondary cell group, when the addition / change information of the cell used as SCell of a secondary cell group is contained in a RRC connection reset message. Moreover, when the information for releasing the SCell of the secondary cell group is included in the RRC connection reconfiguration message, the terminal device 2 may execute the release of the SCell of the secondary cell group.
  • the terminal device 2 may start downlink synchronization to the target PSCell (third cell).
  • the terminal device 2 may detect the synchronization signal based on the information.
  • the terminal device 2 may try to detect the synchronization signal using a predetermined numerology. Thereby, the numerology of the synchronization signal detected when there are a plurality of numerologies that may be used for the synchronization signal of the target cell can be uniquely specified.
  • the terminal device 2 starts a random access procedure to transmit uplink data, and transmits a random access preamble.
  • the third base station apparatus 3 that has received the random access preamble detects a transmission timing shift of the terminal apparatus 2 and transmits a random access response including information (timing advance command) for correcting the shift to the terminal apparatus 2.
  • the terminal device 2 may transmit the random access preamble based on the information.
  • the terminal device 2 may transmit the random access preamble using a predetermined numerology.
  • an appropriate numerology can be set for each terminal device 2.
  • the terminal device 2 may receive the random access response based on the information.
  • the terminal device 2 may receive the random access response using the same numerology as the predetermined numerology or the synchronized synchronization signal. Good.
  • an appropriate numerology can be set for each terminal device 2.
  • the terminal device 2 acquires the numerology information for each channel and / or signal used in the target cell from the RRC connection reconfiguration message, so that when the numerology is different for each channel, the target cell has a plurality of numerologies. And / or when the numerology differs between the uplink and the downlink, it is possible to perform appropriate settings for the terminal device 2.
  • A Sampling rate
  • B Subcarrier interval
  • C Subframe length
  • D Unit of time used for scheduling (transmission time interval, TTI: Transmission Time Interval)
  • E OFDM symbol length
  • G Antenna port through which a signal and / or channel is transmitted
  • FIG. 2 is a schematic block diagram showing the configuration of the terminal device 2 of the present embodiment.
  • the terminal device 2 includes a wireless transmission / reception unit 20 and an upper layer processing unit 24.
  • the wireless transmission / reception unit 20 includes an antenna unit 21, an RF (Radio Frequency) unit 22, and a baseband unit 23.
  • the upper layer processing unit 24 includes a medium access control layer processing unit 25 and a radio resource control layer processing unit 26.
  • the wireless transmission / reception unit 20 is also referred to as a transmission unit, a reception unit, or a physical layer processing unit. Moreover, you may provide the control part which controls the operation
  • the upper layer processing unit 24 outputs the uplink data (transport block) generated by the user operation or the like to the wireless transmission / reception unit 20.
  • the upper layer processing unit 24 includes a medium access control (MAC: Medium Access Control) layer, a packet data integration protocol (Packet Data Convergence Protocol: PDCP) layer, a radio link control (Radio Link Control: RLC) layer, and a radio resource control (Radio). A part or all of the processing of the Resource Control (RRC) layer is performed.
  • MAC Medium Access Control
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • Radio radio resource control
  • the medium access control layer processing unit 25 included in the upper layer processing unit 24 performs processing of the medium access control layer.
  • the medium access control layer processing unit 25 controls transmission of the scheduling request based on various setting information / parameters managed by the radio resource control layer processing unit 26.
  • the radio resource control layer processing unit 26 included in the upper layer processing unit 24 performs processing of the radio resource control layer.
  • the radio resource control layer processing unit 26 manages various setting information / parameters of the own device.
  • the radio resource control layer processing unit 26 sets various setting information / parameters based on the upper layer signal received from the base station apparatus 3. That is, the radio resource control layer processing unit 26 sets various setting information / parameters based on information indicating various setting information / parameters received from the base station apparatus 3.
  • the wireless transmission / reception unit 20 performs physical layer processing such as modulation, demodulation, encoding, and decoding.
  • the radio transmission / reception unit 20 separates, demodulates, and decodes the signal received from the base station apparatus 3 and outputs the decoded information to the upper layer processing unit 24.
  • the radio transmission / reception unit 20 generates a transmission signal by modulating and encoding data, and transmits the transmission signal to the base station apparatus 3.
  • the RF unit 22 converts the signal received via the antenna unit 21 into a baseband signal by orthogonal demodulation (down-conversion: down cover), and removes unnecessary frequency components.
  • the RF unit 22 outputs the processed analog signal to the baseband unit.
  • the baseband unit 23 converts the analog signal input from the RF unit 22 into a digital signal.
  • the baseband unit 23 removes a portion corresponding to CP (Cyclic Prefix) from the converted digital signal, performs fast Fourier transform (FFT) on the signal from which CP is removed, and converts the signal in the frequency domain. Extract.
  • CP Cyclic Prefix
  • FFT fast Fourier transform
  • the baseband unit 23 performs an inverse fast Fourier transform (IFFT) on the data to generate an SC-FDMA symbol, adds a CP to the generated SC-FDMA symbol, and converts the baseband digital signal to Generate and convert baseband digital signals to analog signals.
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • the RF unit 22 removes an extra frequency component from the analog signal input from the baseband unit 23 using a low-pass filter, up-converts the analog signal to a carrier frequency, and transmits it through the antenna unit 21. To do.
  • the RF unit 22 amplifies power. Further, the RF unit 22 may have a function of controlling transmission power.
  • the RF unit 22 is also referred to as a transmission power control unit.
  • the terminal device 2 may be configured to include a plurality of parts or all of each unit in order to support transmission / reception processing in the same subframe of a plurality of frequencies (frequency bands, frequency bandwidths) or cells.
  • FIG. 3 is a schematic block diagram showing the configuration of the base station apparatus 3 of the present embodiment.
  • the base station apparatus 3 includes a radio transmission / reception unit 30 and an upper layer processing unit 34.
  • the wireless transmission / reception unit 30 includes an antenna unit 31, an RF unit 32, and a baseband unit 33.
  • the upper layer processing unit 34 includes a medium access control layer processing unit 35 and a radio resource control layer processing unit 36.
  • the wireless transmission / reception unit 30 is also referred to as a transmission unit, a reception unit, or a physical layer processing unit. Moreover, you may provide the control part which controls the operation
  • the upper layer processing unit 34 includes a medium access control (MAC: Medium Access Control) layer, a packet data integration protocol (Packet Data Convergence Protocol: PDCP) layer, a radio link control (Radio Link Control: RLC) layer, and a radio resource control (Radio). A part or all of the processing of the Resource Control (RRC) layer is performed.
  • MAC Medium Access Control
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • Radio radio resource control
  • the medium access control layer processing unit 35 included in the upper layer processing unit 34 performs processing of the medium access control layer.
  • the medium access control layer processing unit 35 performs processing related to the scheduling request based on various setting information / parameters managed by the radio resource control layer processing unit 36.
  • the radio resource control layer processing unit 36 included in the upper layer processing unit 34 performs processing of the radio resource control layer.
  • the radio resource control layer processing unit 36 generates downlink data (transport block), system information, RRC message, MAC CE (Control Element), etc. arranged in the physical downlink shared channel, or obtains it from the upper node. , Output to the wireless transceiver 30.
  • the radio resource control layer processing unit 36 manages various setting information / parameters of each terminal device 2.
  • the radio resource control layer processing unit 36 may set various setting information / parameters for each of the terminal devices 2 via upper layer signals. That is, the radio resource control layer processing unit 36 transmits / notifies information indicating various setting information / parameters.
  • the function of the wireless transmission / reception unit 30 is the same as that of the wireless transmission / reception unit 20, description thereof is omitted.
  • the base station apparatus 3 is connected to one or more transmission / reception points 4, some or all of the functions of the wireless transmission / reception unit 30 may be included in each transmission / reception point 4.
  • the upper layer processing unit 34 transmits (transfers) a control message or user data between the base station apparatuses 3 or between the upper network apparatus (MME, S-GW (Serving-GW)) and the base station apparatus 3. ) Or receive.
  • MME upper network apparatus
  • S-GW Serving-GW
  • FIG. 3 other constituent elements of the base station apparatus 3 and transmission paths for data (control information) between the constituent elements are omitted, but other functions necessary for operating as the base station apparatus 3 are omitted. It is clear that it has a plurality of blocks as constituent elements.
  • a radio resource management layer processing unit and an application layer processing unit exist above the radio resource control layer processing unit 36.
  • part in the figure is an element that realizes the functions and procedures of the terminal device 2 and the base station device 3, which are also expressed by terms such as section, circuit, component device, device, and unit.
  • Each of the parts denoted by reference numerals 20 to 26 included in the terminal device 2 may be configured as a circuit.
  • Each of the parts denoted by reference numerals 30 to 36 included in the base station device 3 may be configured as a circuit.
  • a first aspect of the present invention is a terminal device that communicates with a base station device via a cell, and receives a radio resource control (RRC) connection reconfiguration message from the base station device;
  • a control unit configured to set parameters based on parameter settings included in the radio resource control connection reconfiguration message, wherein the parameter settings include target cell identifier information, settings related to subcarrier intervals, and a minimum unit time length of scheduling;
  • Information on the subcarrier interval, information on the time length of the minimum unit of scheduling, and / or information on the slot length is a part used in the target cell or It is set individually for every channel and / or signal.
  • the parameter setting includes a setting relating to an uplink subcarrier interval for transmitting a random access preamble and / or an uplink data channel.
  • the parameter setting includes a setting relating to a downlink subcarrier interval for performing a random access response and / or paging and / or receiving a downlink data channel.
  • a second aspect of the present invention is a base station device that communicates with a terminal device via a cell, wherein the transmitting unit transmits a radio resource control (RRC) connection reconfiguration message to the terminal device;
  • RRC radio resource control
  • At least information indicating the length, the setting regarding the subcarrier interval, the information regarding the time length of the minimum unit of scheduling, and / or the information indicating the slot length are part or all of the channels used in the target cell and / or It is set individually for each signal.
  • a third aspect of the present invention is a communication method applied to a terminal apparatus that communicates with a base station apparatus via a cell, wherein a radio resource control (RRC) connection reconfiguration message is transmitted from the base station apparatus. And at least a step of setting a parameter based on a parameter setting included in the radio resource control connection reconfiguration message, wherein the parameter setting includes identifier information of a target cell, setting related to a subcarrier interval, scheduling At least information on the minimum unit time length and / or information indicating the slot length, the setting on the subcarrier interval, the information on the minimum unit time length of scheduling and / or the information indicating the slot length in the target cell Some or all channels used and / or Others are set individually for each signal.
  • RRC radio resource control
  • a fourth aspect of the present invention is an integrated circuit mounted on a terminal device that communicates with a base station device via a cell, and receives a radio resource control (RRC) connection reconfiguration message from the base station device.
  • RRC radio resource control
  • At least information regarding the setting of the carrier interval, information regarding the time length of the minimum unit of scheduling and / or information indicating the slot length, information regarding the setting of the subcarrier interval, information regarding the time length of the minimum unit of scheduling and / or information indicating the slot length Are part or all of the channels used in the target cell. It is set individually for each beauty / or signals.
  • One aspect of the present invention is a terminal device that communicates with a base station device via a cell, a reception unit that receives a reconfiguration message of radio resource control (RRC) from the base station device, and the radio A control unit configured to set parameters based on parameters included in the resource control reset message, wherein the parameters include at least settings related to target cell identifier information and subcarrier intervals, and the settings related to the subcarrier intervals are: It is set for each target cell.
  • RRC radio resource control
  • One aspect of the present invention relates to a setting relating to the subcarrier interval for one or a plurality of target cells, a setting relating to a subcarrier interval of a random access preamble, and / or a subcarrier interval for a random access response. Contains settings.
  • One aspect of the present invention is a base station device that communicates with a terminal device via a cell, a transmission unit that transmits a reconfiguration message of radio resource control (RRC) to the terminal device, and the radio resource A control unit configured to generate a parameter included in the control reconfiguration message, wherein the parameter includes at least a setting related to identifier information of a target cell and a subcarrier interval, and a setting related to the subcarrier interval is set for each target cell Is done.
  • RRC radio resource control
  • One aspect of the present invention is a communication method applied to a terminal apparatus that communicates with a base station apparatus via a cell, and receives a radio resource control (RRC) reconfiguration message from the base station apparatus And at least a step of setting a parameter based on a parameter included in the reconfiguration message of the radio resource control, wherein the parameter includes at least a setting relating to identifier information of a target cell and a subcarrier interval, The setting related to the carrier interval is set for each target cell.
  • RRC radio resource control
  • One aspect of the present invention is an integrated circuit mounted on a terminal device that communicates with a base station device via a cell, and receives a radio resource control (RRC) reconfiguration message from the base station device
  • RRC radio resource control
  • the setting related to the subcarrier interval is set for each target cell.
  • the terminal device 2 and the base station device 3 can communicate efficiently.
  • the uplink transmission scheme can be applied to both communication systems of the FDD (frequency division duplex) scheme and the TDD (time division duplex) scheme.
  • the names of the parameters and events shown in the embodiments are referred to for convenience of explanation, and even if the names actually applied differ from the names of the embodiments of the present invention, It does not affect the gist of the invention claimed in the embodiments of the invention.
  • connection used in each embodiment is not limited to a configuration in which a certain device and another certain device are directly connected using a physical line, and is logically connected. And a configuration in which wireless connection is performed using a wireless technology.
  • the terminal device 2 is also called a user terminal, a mobile station device, a communication terminal, a mobile device, a terminal, a UE (User Equipment), and an MS (Mobile Station).
  • the base station device 3 includes a radio base station device, a base station, a radio base station, a fixed station, an NB (NodeB), an eNB (evolved NodeB), a BTS (Base Transceiver Station), a BS (Base Station), an NR NB (NR NodeB). ), NNB, TRP (Transmission and Reception Point), gNB (next generation Node B).
  • the base station device 3 can be realized as an aggregate (device group) composed of a plurality of devices.
  • Each of the devices constituting the device group may include a part or all of each function or each functional block of the base station device 3 according to the above-described embodiment.
  • the device group only needs to have one function or each function block of the base station device 3.
  • the terminal device 2 according to the above-described embodiment can also communicate with the base station device 3 as an aggregate.
  • the base station device 3 in the above-described embodiment may be an EUTRAN (Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network) or a next generation core network (NextGen Core).
  • the base station device 3 in the above-described embodiment may have a part or all of the functions of the upper node for the eNodeB.
  • a program that operates in a device is a program that controls a central processing unit (CPU) or the like to function a computer so as to realize the functions of the above-described embodiments according to one aspect of the present invention.
  • CPU central processing unit
  • the program or the information handled by the program is temporarily read into volatile memory such as Random Access Memory (RAM) during processing, or stored in nonvolatile memory such as flash memory or Hard Disk Drive (HDD).
  • RAM Random Access Memory
  • HDD Hard Disk Drive
  • the CPU reads and corrects / writes.
  • the program for realizing the control function may be recorded on a computer-readable recording medium, and the program recorded on the recording medium may be read by the computer system and executed.
  • the “computer system” here is a computer system built in the apparatus, and includes hardware such as an operating system and peripheral devices.
  • the “computer-readable recording medium” may be any of a semiconductor recording medium, an optical recording medium, a magnetic recording medium, and the like.
  • Computer-readable recording medium means a program that dynamically holds a program for a short time, such as a communication line when transmitting a program via a network such as the Internet or a communication line such as a telephone line.
  • a volatile memory inside a computer system that serves as a server or a client may also include a program that holds a program for a certain time.
  • the program may be a program for realizing a part of the functions described above, and may be a program capable of realizing the functions described above in combination with a program already recorded in a computer system.
  • each functional block or various features of the apparatus used in the above-described embodiments can be implemented or executed by an electric circuit, that is, typically an integrated circuit or a plurality of integrated circuits.
  • Electrical circuits designed to perform the functions described herein can be general purpose processors, digital signal processors (DSPs), application specific integrated circuits (ASICs), field programmable gate arrays (FPGAs), or others Programmable logic devices, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or a combination thereof.
  • a general purpose processor may be a microprocessor, but in the alternative, the processor may be any conventional processor, controller, microcontroller, or state machine.
  • the general-purpose processor or each circuit described above may be configured by a digital circuit or an analog circuit.
  • an integrated circuit based on the technology can be used.
  • the present invention is not limited to the above-described embodiment.
  • an example of the apparatus has been described.
  • the present invention is not limited to this, and a stationary or non-movable electronic device installed indoors or outdoors, such as an AV device, a kitchen device, It can be applied to terminal devices or communication devices such as cleaning / washing equipment, air conditioning equipment, office equipment, vending machines, and other daily life equipment.
  • One embodiment of the present invention is used in, for example, a communication system, a communication device (for example, a mobile phone device, a base station device, a wireless LAN device, or a sensor device), an integrated circuit (for example, a communication chip), a program, or the like. be able to.
  • a communication device for example, a mobile phone device, a base station device, a wireless LAN device, or a sensor device
  • an integrated circuit for example, a communication chip
  • a program or the like.
  • Terminal device 3
  • Base station device 20
  • Radio transmission / reception unit 21 22
  • Antenna unit 22 22
  • RF unit 23 23
  • Baseband unit 24 34
  • Upper layer processing unit 25 35
  • Medium access control layer processing unit 26 36
  • Radio resource Control layer processor 4 4

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

端末装置が、前記基地局装置から無線リソース制御(RRC)の再設定メッセージを受信する受信部と、前記無線リソース制御の再設定メッセージに含まれるパラメータに基づき、パラメータの設定を行う制御部を備え、前記パラメータは、対象セルの識別子情報、サブキャリア間隔に関する設定を少なくとも含み、前記サブキャリア間隔に関する設定は、前記対象セル毎に設定される。

Description

端末装置、基地局装置、通信方法、および、集積回路
 本発明は、端末装置、基地局装置、通信方法、および、集積回路に関する。
 本願は、2016年12月20日に日本に出願された特願2016-246465号について優先権を主張し、その内容をここに援用する。
 セルラー移動通信の無線アクセス方式および無線ネットワーク(以下、「Long Term Evolution(LTE:登録商標)」、または、「Evolved Universal Terrestrial Radio Access:EUTRA」と称する。)が、第三世代パートナーシッププロジェクト(3rd Generation Partnership Project:3GPP)において検討されている。また、3GPPにおいて、第5世代のセルラーシステムに向けた無線アクセス方式および無線ネットワーク技術として、LTEの拡張技術であるLTE―Advanced Proおよび新しい無線アクセス技術であるNR(New Radio technology)の技術検討及び規格策定が行われている(非特許文献1)。
 第5世代のセルラーシステムでは、高速・大容量伝送を実現するeMBB(enhanced Mobile BroadBand)、低遅延・高信頼通信を実現するURLLC(Ultra―Reliable and Low Latency Communication)、IoT(Internet of Things)などマシン型デバイスが多数接続するmMTC(massive Machine Type Communication)の3つがサービスの想定シナリオとして要求されている。
 またNRでは、異なる複数の物理パラメータ(例えばサブキャリア間隔)を用いて通信することが検討されており(非特許文献2)、端末装置は、異なる複数の物理パラメータのうちのいずれの物理パラメータを用いて基地局装置と通信するかを特定する必要がある。
RP-161214,NTT DOCOMO,"Revision of SI: Study on New Radio Access Technology",2016年6月 3GPP R1-166878 http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_86/Docs/R1-166878.zip 3GPP R2-167582 http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG2_RL2/TSGR2_96/Docs/R2-167582.zip
 NRでは、端末の能力とセルでサポートされる物理パラメータに基づき、サービスを継続しながら隣接セルにハンドオーバする際に、ある物理パラメータ(ヌメロロジー)から他の物理パラメータ(ヌメロロジー)に変更して通信を継続することが検討されている(非特許文献3)。しかしながら、必要なパラメータの通知方法についての検討は行われておらず、基地局装置と端末装置との通信を、効率的に行うことができないという課題があった。
 本発明の一態様は、上記した事情に鑑みてなされたもので、基地局装置との通信を効率的に行うことができる端末装置、該端末装置と通信する基地局装置、該端末装置に用いられる通信方法、該基地局装置に用いられる通信方法、該端末装置に実装される集積回路、該基地局装置に実装される集積回路を提供することを目的の一つとする。
 (1)上記の目的を達成するために、本発明の一態様は、以下のような手段を講じた。すなわち、本発明の第1の態様は、基地局装置とセルを介して通信する端末装置であって、基地局装置とセルを介して通信する端末装置であって、前記基地局装置から無線リソース制御(RRC)の再設定メッセージを受信する受信部と、前記無線リソース制御の再設定メッセージに含まれるパラメータに基づき、パラメータの設定を行う制御部を備え、前記パラメータは、対象セルの識別子情報、サブキャリア間隔に関する設定を少なくとも含み、前記サブキャリア間隔に関する設定は、前記対象セル毎に設定される。
 (2)本発明の第2の態様は、端末装置とセルを介して通信する基地局装置であって、前記端末装置に無線リソース制御(RRC)の再設定メッセージを送信する送信部と、前記無線リソース制御の再設定メッセージに含まれるパラメータを生成する制御部を備え、前記パラメータは、対象セルの識別子情報、サブキャリア間隔に関する設定を少なくとも含み、前記サブキャリア間隔に関する設定は、前記対象セル毎に設定される。 
 (3)本発明の第3の態様は、基地局装置とセルを介して通信する端末装置に適用される通信方法であって、前記基地局装置から無線リソース制御(RRC)の再設定メッセージを受信するステップと、前記無線リソース制御の再設定メッセージに含まれるパラメータに基づき、パラメータの設定を行うステップとを少なくとも含み、前記パラメータは、対象セルの識別子情報、サブキャリア間隔に関する設定を少なくとも含み、前記サブキャリア間隔に関する設定は、前記対象セル毎に設定される。
 (4)本発明の第4の態様は、基地局装置とセルを介して通信する端末装置に実装される集積回路であって、前記基地局装置から無線リソース制御(RRC)の再設定メッセージを受信する機能と、前記無線リソース制御の再設定メッセージに含まれるパラメータに基づき、パラメータの設定を行う機能とを前記端末装置に対して発揮させ、前記パラメータは、対象セルの識別子情報、サブキャリア間隔に関する設定を少なくとも含み、前記サブキャリア間隔に関する設定は、前記対象セル毎に設定される。
 本発明の一態様によれば、端末装置および基地局装置は、効率的に通信を行うことができる。
本実施形態の無線通信システムの概念図である。 本発明の実施形態に係る端末装置の概略構成の一例を示すブロック図である。 本発明の実施形態に係る基地局装置の概略構成の一例を示すブロック図である。 本発明の実施形態に係る下りリンクスロットの概略構成の一例を示す図である。 本発明の実施形態に係るサブフレーム、スロット、ミニスロットの時間領域における関係を示した図である。 本発明の実施形態に係るスロットまたはサブフレームの一例を示す図である。 本発明の実施形態に係るハンドオーバ手順の一例を示す図である。 本発明の実施形態に係るRRC接続再設定メッセージの一例を示す図である。 本発明の実施形態に係るRRC接続再設定メッセージに含まれる要素の一例を示す図である。 本発明の実施形態に係るRRC接続再設定メッセージに含まれる要素の一例を示す図である。 本発明の実施形態に係るSCG変更手順の一例を示す図である。 本発明の実施形態に係るRRC接続再設定メッセージに含まれる要素の一例を示す図である。 本発明の実施形態に係るRRC接続再設定メッセージに含まれる要素の一例を示す図である。
 以下、本発明の実施形態について説明する。
 本実施形態の無線通信システム、および無線ネットワークについて説明する。
 LTE(およびLTE-A Pro)とNRは、異なるRAT(Radio Access Technology)として定義されてもよい。NRは、LTEに含まれる技術として定義されてもよい。LTEは、NRに含まれる技術として定義されてもよい。本実施形態はNR、LTEおよび他のRATに適用されてよい。以下の説明では、LTEに関連する用語を用いて説明するが、他の用語を用いる他の技術において適用されてもよい。
 図1は、本実施形態の無線通信システムの概念図である。図1において、無線通信システムは、端末装置2および基地局装置3を具備する。また、基地局装置3は、1または複数の送受信点4(transmission reception point:TRP)を具備してもよい。基地局装置3は、基地局装置3によって制御される通信可能範囲(通信エリア)を1つまたは複数のセルとして端末装置2をサーブしてもよい。また、基地局装置3は、1または複数の送受信点4によって制御される通信可能範囲(通信エリア)を1つまたは複数のセルとして端末装置2をサーブしてもよい。また、1つのセルを複数の部分領域(Beamed area、またはBeamed cellとも称する)にわけ、それぞれの部分領域において端末装置2をサーブしてもよい。ここで、部分領域は、ビームフォーミングで使用されるビームのインデックス、クワジコロケーションのインデックスあるいはプリコーディングのインデックスに基づいて識別されてもよい。
 基地局装置3がカバーする通信エリアは周波数毎にそれぞれ異なる広さ、異なる形状であっても良い。また、カバーするエリアが周波数毎に異なっていてもよい。また、基地局装置3の種別やセル半径の大きさが異なるセルが、同一の周波数または異なる周波数に混在して1つの通信システムを形成している無線ネットワークのことを、ヘテロジニアスネットワークと称する。
 基地局装置3から端末装置2への無線通信リンクを下りリンクと称する。端末装置2から基地局装置3への無線通信リンクを上りリンクと称する。端末装置2から他の端末装置2への直接無線通信リンクをサイドリンクと称する。
 図1において、端末装置2と基地局装置3の間の無線通信および/または端末装置2と他の端末装置2の間の無線通信では、サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)を含む直交周波数分割多重(OFDM:Orthogonal Frequency Division Multiplexing)、シングルキャリア周波数多重(SC-FDM:Single-Carrier Frequency Division Multiplexing)、離散フーリエ変換拡散OFDM(DFT-S-OFDM:Discrete Fourier Transform Spread OFDM)、マルチキャリア符号分割多重(MC-CDM:Multi-Carrier Code Division Multiplexing)が用いられてもよい。
 また、図1において、端末装置2と基地局装置3の間の無線通信および/または端末装置2と他の端末装置2の間の無線通信では、ユニバーサルフィルタマルチキャリア(UFMC:Universal-Filtered Multi-Carrier)、フィルタOFDM(F-OFDM:Filtered OFDM)、窓が乗算されたOFDM(Windowed OFDM)、フィルタバンクマルチキャリア(FBMC:Filter-Bank Multi-Carrier)が用いられてもよい。
 なお、本実施形態ではOFDMを伝送方式としてOFDMシンボルで説明するが、上述の他の伝送方式の場合を用いた場合も本発明の一態様に含まれる。
 また、図1において、端末装置2と基地局装置3の間の無線通信および/または端末装置2と他の端末装置2の間の無線通信では、CPを用いない、あるいはCPの代わりにゼロパディングをした上述の伝送方式が用いられてもよい。また、CPやゼロパディングは前方と後方の両方に付加されてもよい。
 端末装置2は、セルの中を通信エリアとみなして動作する。端末装置2が、非無線接続時(アイドル状態、RRC_IDLE状態とも称する)はセル再選択手順によって別の適切なセルへ移動してもよい。端末装置2が、無線接続時(コネクティッド状態、RRC_CONNECTED状態とも称する)はハンドオーバ手順によって別のセルへ移動してもよい。適切なセルとは、一般的に、基地局装置3から示される情報に基づいて端末装置2のアクセスが禁止されていないと判断されるセルであって、かつ、下りリンクの受信品質が所定の条件を満たすセルのことを示す。また、端末装置2が、不活動状態(インアクティブ状態とも称する)において、セル再選択手順によって別の適切なセルへ移動してもよい。端末装置2が、不活動状態において、ハンドオーバ手順によって別のセルへ移動してもよい。
 端末装置2がある基地局装置3と通信可能であるとき、その基地局装置3のセルのうち、端末装置2との通信に使用されるように設定されているセルを在圏セル(Serving cell)と称して、その他の通信に使用されないセルは周辺セル(Neighboring cell)と称してよい。また、在圏セルにおいて必要となるシステム情報の一部あるいは全部は、端末装置2に対して、別のセルで報知または通知される場合もある。
 本実施形態では、端末装置2に対して1つまたは複数のサービングセルが設定される。複数のサービングセルが端末装置2に対して設定された場合、設定された複数のサービングセルは、1つのプライマリセルと1つまたは複数のセカンダリセルとを含んでよい。プライマリセルは、初期コネクション確立(initial connection establishment)プロシージャが行なわれたサービングセル、コネクション再確立(connection re-establishment)プロシージャを開始したサービングセル、または、ハンドオーバプロシージャにおいてプライマリセルと指示されたセルでもよい。RRC(Radio Resource Control)接続が確立された時点、または、RRC接続が確立された後に、1つまたは複数のセカンダリセルが設定されてもよい。また、プライマリセル(PCell)を含む1つまたは複数のサービングセルで構成されるセルグループ(マスターセルグループ(MCG)とも称する)と、プライマリセルを含まず、少なくともランダムアクセス手順が実施可能であり非活性状態とならないプライマリセカンダリセル(PSCell)を含む1つまたは複数のサービングセルで構成される1つまたは複数のセルグループ(セカンダリセルグループ(SCG)とも称する)とが端末装置2に対して設定されてもよい。
 本実施形態の無線通信システムは、TDD(Time Division Duplex)および/またはFDD(Frequency Division Duplex)が適用されてよい。複数のセルの全てに対してTDD(Time Division Duplex)方式またはFDD(Frequency Division Duplex)方式が適用されてもよい。また、TDD方式が適用されるセルとFDD方式が適用されるセルが集約されてもよい。
 下りリンクにおいて、サービングセルに対応するキャリアを下りリンクコンポーネントキャリア(あるいは下りリンクキャリア)と称する。上りリンクにおいて、サービングセルに対応するキャリアを上りリンクコンポーネントキャリア(あるいは上りリンクキャリア)と称する。サイドリンクにおいて、サービングセルに対応するキャリアをサイドリンクコンポーネントキャリア(あるいはサイドリンクキャリア)と称する。下りリンクコンポーネントキャリア、上りリンクコンポーネントキャリア、および/またはサイドリンクコンポーネントキャリアを総称してコンポーネントキャリア(あるいはキャリア)と称する。
 本実施形態の物理チャネルおよび物理シグナルについて説明する。
 図1において、端末装置2と基地局装置3の無線通信では、以下の物理チャネルが用いられる。物理チャネルは、上位層から出力された情報を送信するために使用される。
・PBCH(Physical Broadcast CHannel)
・PCCH(Physical Control CHannel)
・PSCH(Physical Shared CHannel)
・PRACH(Physical Random Access CHannel)
 PBCHは、端末装置2が必要とする重要情報(Essential information)を含む重要情報ブロック(MIB:Master Information Block、EIB:Essential Information Block)を基地局装置3が報知するために用いられる。ここで、1つまたは複数の重要情報ブロックは、重要情報メッセージとして送信されてもよい。例えば、重要情報ブロックには複数の無線フレームで構成されるスーパーフレーム内における位置に関する情報(例えば、スーパーフレーム内におけるフレーム番号(SFN:System Frame Number)の一部あるいは全部を示す情報)が含まれてもよい。また、セル内の領域ごとに異なる重要情報ブロックが送信される場合には領域を識別できる情報(例えば、領域を構成する送信ビームの識別子情報)が含まれてもよい。また例えば、重要情報には、セルへの接続やモビリティのために必要なシステム情報(SI:System Information)の一部あるいは全部が含まれてもよい。システム情報は用途によって複数のブロック(システム情報ブロック)に分けられてもよい。システム情報メッセージが1つまたは複数のシステム情報ブロックで構成されてもよい。重要情報メッセージはシステム情報メッセージの一部であってもよい。また、重要情報メッセージの一部あるいは全部が、最少システム情報(Minimum SI)と称されてもよい。あるセルにおける有効な最少システム情報のすべてが取得できない場合に、端末装置2は、そのセルをアクセスが禁止されたセル(Barred Cell)とみなしてもよい。
 PCCHは、上りリンクの無線通信(端末装置2から基地局装置3の無線通信)の場合には、上りリンク制御情報(Uplink Control Information:UCI)を送信するために用いられる。ここで、上りリンク制御情報には、下りリンクのチャネルの状態を示すために用いられるチャネル状態情報(CSI:Channel State Information)が含まれてもよい。また、上りリンク制御情報には、UL-SCHリソースを要求するために用いられるスケジューリング要求(SR:Scheduling Request)が含まれてもよい。また、上りリンク制御情報には、HARQ-ACK(Hybrid Automatic Repeat request ACKnowledgement)が含まれてもよい。HARQ-ACKは、下りリンクデータ(Transport block, Medium Access Control Protocol Data Unit:MAC PDU,Downlink-Shared Channel:DL-SCH)に対するHARQ-ACKを示してもよい。
 また、PCCHは、下りリンクの無線通信(基地局装置3から端末装置2への無線通信)の場合には、下りリンク制御情報(Downlink Control Information:DCI)を送信するために用いられる。ここで、下りリンク制御情報の送信に対して、1つまたは複数のDCI(DCIフォーマットと称してもよい)が定義される。すなわち、下りリンク制御情報に対するフィールドがDCIとして定義され、情報ビットへマップされる。
 例えば、DCIとして、スケジューリングされたPSCHに含まれる信号が下りリンクの無線通信か上りリンクの無線通信かを示す情報を含むDCIが定義されてもよい。
 例えば、DCIとして、スケジューリングされたPSCHに含まれる下りリンクの送信期間を示す情報を含むDCIが定義されてもよい。
 例えば、DCIとして、スケジューリングされたPSCHに含まれる上りリンクの送信期間を示す情報を含むDCIが定義されてもよい。
 例えば、DCIとして、スケジューリングされたPSCHに対するHARQ-ACKを送信するタイミング(例えば、PSCHに含まれる最後のシンボルからHARQ-ACK送信までのシンボル数)示す情報を含むDCIが定義されてもよい。
 例えば、DCIとして、スケジューリングされたPSCHに含まれる下りリンクの送信期間、ギャップ、及び上りリンクの送信期間を示す情報を含むDCIが定義されてもよい。
 例えば、DCIとして、1つのセルにおける1つの下りリンクの無線通信PSCH(1つの下りリンクトランスポートブロックの送信)のスケジューリングのために用いられるDCIが定義されてもよい。
 例えば、DCIとして、1つのセルにおける1つの上りリンクの無線通信PSCH(1つの上りリンクトランスポートブロックの送信)のスケジューリングのために用いられるDCIが定義されてもよい。
 ここで、DCIには、PSCHに上りリンクまたは下りリンクが含まれる場合にPSCHのスケジューリングに関する情報が含まれる。ここで、下りリンクに対するDCIを、下りリンクグラント(downlink grant)、または、下りリンクアサインメント(downlink assignment)とも称する。ここで、上りリンクに対するDCIを、上りリンクグラント(uplink grant)、または、上りリンクアサインメント(Uplink assignment)とも称する。
 PSCHは、媒介アクセス(MAC:Medium Access Control)からの上りリンクデータ(UL-SCH:Uplink Shared CHannel)または下りリンクデータ(DL-SCH:Downlink Shared CHannel)の送信に用いられる。また、下りリンクの場合にはシステム情報やランダムアクセス応答(RAR:Random Access Response)などの送信にも用いられる。上りリンクの場合には、上りリンクデータと共にHARQ-ACKおよび/またはCSIを送信するために用いられてもよい。また、CSIのみ、または、HARQ-ACKおよびCSIのみを送信するために用いられてもよい。すなわち、UCIのみを送信するために用いられてもよい。
 ここで、基地局装置3と端末装置2は、上位層(higher layer)において信号をやり取り(送受信)する。例えば、基地局装置3と端末装置2は、無線リソース制御(RRC:Radio Resource Control)層において、RRCシグナリング(RRC message:Radio Resource Control message、RRC information:Radio Resource Control informationとも称される)を送受信してもよい。また、基地局装置3と端末装置2は、MAC(Medium Access Control)層において、MACコントロールエレメントを送受信してもよい。ここで、RRCシグナリング、および/または、MACコントロールエレメントを、上位層の信号(higher layer signaling)とも称する。
 PSCHは、RRCシグナリング、および、MACコントロールエレメントを送信するために用いられてもよい。ここで、基地局装置3から送信されるRRCシグナリングは、セル内における複数の端末装置2に対して共通のシグナリングであってもよい。また、基地局装置3から送信されるRRCシグナリングは、ある端末装置2に対して専用のシグナリング(dedicated signalingとも称する)であってもよい。すなわち、端末装置2固有(UE Specific)な情報は、ある端末装置2に対して専用のシグナリングを用いて送信されてもよい。PSCHは、上りリンクにおいてUEの能力(UE Capability)の送信に用いられてもよい。また、論理チャネルであるDCCH (Dedicated Control Channel)がRRCメッセージの送信に使われることは、ある端末装置2に対して専用(固有)のシグナリングを使うことになる。
 なお、PCCHおよびPSCHは下りリンクと上りリンクで同一の呼称を用いているが、下りリンクと上りリンクで異なるチャネルが定義されてもよい。例えば、下りリンク用のPCCHをPDCCH(Physical Downlink Control CHannel)と定義し、上りリンク用のPCCHをPUCCH(Physical Uplink Control CHannel)と定義してもよい。例えば、下りリンク用のPSCHをPDSCH(Physical Downlink Shared CHannel)と定義し、上りリンク用のPSCHをPUSCH(Physical Uplink Shared CHannel)と定義してもよい。
 PRACHは、ランダムアクセスプリアンブル(ランダムアクセスメッセージ1)を送信するために用いられてもよい。PRACHは、初期コネクション確立(initial connection establishment)プロシージャ、ハンドオーバプロシージャ、コネクション再確立(connection re-establishment)プロシージャ、上りリンク送信に対する同期(タイミング調整)、およびPUSCH(UL-SCH)リソースの要求を示すために用いられてもよい。
 下りリンクグラント、または、上りリンクグラントに付加されるCRCパリティビットには、C-RNTI(Cell-Radio Network Temporary Identifier)、Temporary C-RNTI、SPS C-RNTIなどの識別子情報が排他的論理和されてもよい。C-RNTIおよびSPS C-RNTIは、セル内において端末装置2を識別するための識別子として使われてもよい。Temporary C-RNTIは、競合ベースランダムアクセス手順において用いられてもよい。
 C-RNTIは、1つのサブフレームにおけるPSCH(PDSCHおよび/またはPUSCH)を制御するために用いられてもよい。SPS C-RNTIは、PSCH(PDSCHおよび/またはPUSCH)のリソースを周期的に割り当てるために用いられてもよい。Temporary C-RNTIは、ランダムアクセス時に用いられてもよい。また、SI-RNTI(System Information RNTI)がシステム情報メッセージを識別するための識別子として使われてもよい。SI-RNTIは、システム情報メッセージを報知(通知)するためのPDSCHリソースを割り当てるために用いられてもよい。1つのシステム情報メッセージには1または複数のシステム情報ブロックが含まれてもよい。
 図1において、下りリンクの無線通信では、以下の下りリンク物理シグナルが用いられてもよい。
・同期信号(Synchronization signal:SS)
・参照信号(Reference Signal:RS)
 同期信号は、端末装置2が下りリンクの周波数領域および時間領域の同期をとるために用いられてもよい。同期信号は、PSS(Primary Synchronization Signal)、および/または、SSS(Second Synchronization Signal)を含んでもよい。また、同期信号は、下りリンクビームフォーミングにおいて基地局装置3が用いる基地局送信ビームおよび/または端末装置2が用いる端末受信ビームの選択/識別/決定に用いられて良い。すなわち、同期信号は、基地局装置3によって下りリンク信号に対して適用された基地局送信ビームのインデックスを、端末装置2が選択/識別/決定するために用いられてもよい。
 下りリンクの参照信号(以下、単に、参照信号とも記載する)は、主に端末装置2が下りリンク物理チャネルの伝搬路補正を行なうために用いられる。すなわち、下りリンクの参照信号には、復調参照信号が含まれてもよい。下りリンクの参照信号は、端末装置2が下りリンクのチャネル状態情報を算出するために用いられてもよい。すなわち、下りリンクの参照信号には、チャネル状態情報参照信号が含まれてもよい。また、下りリンクの参照信号は、無線パラメータやサブキャリア間隔に対するヌメロロジーの決定や、FFTの窓同期などができる程度の細かい同期(Fine synchronization)に用いられてもよい。
 下りリンク物理チャネルおよび下りリンク物理信号を総称して、下りリンク信号と称してもよい。上りリンク物理チャネルおよび上りリンク物理信号を総称して、上りリンク信号と称してもよい。
 BCH、UL-SCHおよびDL-SCHは、トランスポートチャネルである。媒体アクセス制御(Medium Access Control:MAC)層で用いられるチャネルをトランスポートチャネルと称する。MAC層で用いられるトランスポートチャネルの単位を、トランスポートブロック(transport block:TB)またはMAC PDU(Protocol Data Unit)とも称する。トランスポートブロックは、MAC層が物理層に渡す(deliver)データの単位である。物理層において、トランスポートブロックはコードワードにマップされ、コードワード毎に符号化処理が行なわれる。
 本実施形態の無線プロトコル構造について説明する。
 本実施形態では、端末装置2及び基地局装置3のユーザデータを扱うプロトコルスタックをユーザプレーン(UP(User-plane、U-Plane))プロトコルスタック、制御データを扱うプロトコルスタックを制御プレーン(CP(Control-plane、C-Plane))プロトコルスタックと称する。
 物理層(Physical layer:PHY層)は、物理チャネル(Physical Channel)を利用して上位層に伝送サービスを提供する。PHY層は、上位の媒体アクセス制御層(Medium Access Control layer:MAC層)とトランスポートチャネルで接続される。トランスポートチャネルを介して、MAC層とPHY層とレイヤ(layer:層)間でデータが移動する。端末装置2と基地局装置3のPHY層間において、物理チャネルを介してデータの送受信が行われる。
 MAC層は、多様な論理チャネルを多様なトランスポートチャネルにマッピングを行う。MAC層は、上位の無線リンク制御層(Radio Link Control layer:RLC層)とは論理チャネルで接続される。論理チャネルは、伝送される情報の種類によって大きく分けられ、制御情報を伝送する制御チャネルとユーザ情報を伝送するトラフィックチャネルに分けられる。MAC層は、間欠受送信(DRX・DTX)を行うためにPHY層の制御を行う機能、ランダムアクセス手順を実行する機能、送信電力の情報を通知する機能、HARQ制御を行う機能などを持つ。
 RLC層は、上位層から受信したデータを分割(Segmentation)し、下位層が適切にデータ送信できるようにデータサイズを調節する。また、RLC層は、各データが要求するQoS(Quality of Service)を保証するための機能も持つ。すなわち、RLC層は、データの再送制御等の機能を持つ。
 パケットデータコンバージェンスプロトコル層(Packet Data Convergence Protocol layer:PDCP層)は、ユーザデータであるIPパケットを無線区間で効率的に伝送するために、不要な制御情報の圧縮を行うヘッダ圧縮機能を持つ。また、PDCP層は、データの暗号化の機能も持つ。
 さらに、制御プレーンプロトコルスタックには、無線リソース制御層(Radio Resource Control layer:RRC層)がある。RRC層は、無線ベアラ(Radio Bearer:RB)の設定・再設定を行い、論理チャネル、トランスポートチャネル及び物理チャネルの制御を行う。RBは、シグナリグ無線ベアラ(Signaling Radio Bearer:SRB)とデータ無線ベアラ(Data Radio Bearer:DRB)とに分けられてもよく、SRBは、制御情報であるRRCメッセージを送信する経路として利用されてもよい。DRBは、ユーザデータを送信する経路として利用されてもよい。基地局装置3と端末装置2のRRC層間で各RBの設定が行われてもよい。
 なお、PHY層は一般的に知られる開放型システム間相互接続(Open Systems Interconnection:OSI)モデルの階層構造の中で第一層の物理層に対応し、MAC層、RLC層及びPDCP層はOSIモデルの第二層であるデータリンク層に対応し、RRC層はOSIモデルの第三層であるネットワーク層に対応する。
 上記のMAC層、RLC層及びPDCP層の機能分類は一例であり、各機能の一部あるいは全部が実装されなくてもよい。また、各層の機能の一部あるいは全部が他の層に含まれてもよい。例えば、物理層から見れば、MAC層のコントロールエレメント、およびRRCシグナリングは、上位層の信号である。例えば、MAC層から見れば、RRCシグナリングは、上位層の信号である。RRC層から見れば、MAC層および物理層は、下位層である。RRC層から見て、例えばNAS層は、上層(Upper Layer)とも称する。
 また、ネットワークと端末装置2との間で用いられるシグナリングプロトコルは、アクセス層(Access Stratum:AS)プロトコルと非アクセス層(Non-Access Stratum:NAS)プロトコルとに分割される。例えば、RRC層以下のプロトコルは、端末装置2と基地局装置3との間で用いられるアクセス層プロトコルである。また、端末装置2の接続管理(Connection Management:CM)やモビリティ管理(Mobility Management:MM)などのプロトコルは非アクセス層プロトコルであり、端末装置2とコアネットワーク(CN)との間で用いられる。例えば、端末装置2とモバイル管理エンティティ(Mobility Management Entity:MME)との間で、非アクセス層プロトコルを用いた通信が、基地局装置3を介して透過的に行われる。
 以下、サブフレームについて説明する。本実施形態ではサブフレームと称するが、リソースユニット、無線フレーム、時間区間、時間間隔などと称されてもよい。また、1つまたは複数のサブフレームが1つの無線フレームを構成してもよい。
 図4は、本発明の実施形態に係る下りリンクスロットの概略構成の一例を示す図である。無線フレームのそれぞれは、10ms長である。また、無線フレームのそれぞれは10個のサブフレームおよびX個のスロットから構成される。つまり、1サブフレームの長さは1msである。スロットのそれぞれは、サブキャリア間隔によって時間長が定義される。例えば、OFDMシンボルのサブキャリア間隔が15kHz、NCP(Normal Cyclic Prefix)の場合、X=7あるいはX=14であり、それぞれ0.5msおよび1msである。また、サブキャリア間隔が60kHzの場合は、X=7あるいはX=14であり、それぞれ0.125msおよび0.25msである。図2は、X=7の場合を一例として示している。なお、X=14の場合にも同様に拡張できる。また、上りリンクスロットも同様に定義され、下りリンクスロットと上りリンクスロットは別々に定義されてもよい。
 スロットのそれぞれにおいて送信される信号または物理チャネルは、リソースグリッドによって表現されてよい。リソースグリッドは、複数のサブキャリアと複数のOFDMシンボルによって定義される。1つのスロットを構成するサブキャリアの数は、セルの下りリンクおよび上りリンクの帯域幅にそれぞれ依存する。リソースグリッド内のエレメントのそれぞれをリソースエレメントと称する。リソースエレメントは、サブキャリアの番号とOFDMシンボルの番号とを用いて識別されてよい。
 リソースブロックは、ある物理下りリンクチャネル(PDSCHなど)あるいは上りリンクチャネル(PUSCHなど)のリソースエレメントのマッピングを表現するために用いられる。リソースブロックは、仮想リソースブロックと物理リソースブロックが定義される。ある物理上りリンクチャネルは、まず仮想リソースブロックにマップされる。その後、仮想リソースブロックは、物理リソースブロックにマップされる。スロットに含まれるOFDMシンボル数X=7で、NCPの場合には、1つの物理リソースブロックは、時間領域において7個の連続するOFDMシンボルと周波数領域において12個の連続するサブキャリアとから定義される。つまり、1つの物理リソースブロックは、(7×12)個のリソースエレメントから構成される。ECP(Extended CP)の場合、1つの物理リソースブロックは、例えば、時間領域において6個の連続するOFDMシンボルと、周波数領域において12個の連続するサブキャリアとにより定義される。つまり、1つの物理リソースブロックは、(6×12)個のリソースエレメントから構成される。このとき、1つの物理リソースブロックは、時間領域において1つのスロットに対応し、15kHzのサブキャリア間隔の場合、周波数領域において180kHz(60kHzの場合には720kHz)に対応する。物理リソースブロックは、周波数領域において0から番号が付けられている。
 次に、サブフレーム、スロット、ミニスロットについて説明する。図5は、サブフレーム、スロット、ミニスロットの時間領域における関係を示した図である。同図のように、3種類の時間ユニットが定義される。サブフレームは、サブキャリア間隔によらず1msであり、スロットに含まれるOFDMシンボル数は7または14であり、スロット長はサブキャリア間隔により異なる。ここで、サブキャリア間隔が15kHzの場合、1サブフレームには14OFDMシンボル含まれる。そのため、スロット長は、サブキャリア間隔をΔf(kHz)とすると、1スロットを構成するOFDMシンボル数が7の場合、スロット長は0.5/(Δf/15)msで定義されてよい。ここで、Δfはサブキャリア間隔(kHz)で定義されてよい。また、1スロットを構成するOFDMシンボル数が7の場合、スロット長は1/(Δf/15)msで定義されてよい。ここで、Δfはサブキャリア間隔(kHz)で定義されてよい。さらに、スロットに含まれるOFDMシンボル数をXとしたときに、スロット長はX/14/(Δf/15)msで定義されてもよい。
 ミニスロット(サブスロットと称されてもよい)は、スロットに含まれるOFDMシンボル数よりも少ないOFDMシンボルで構成される時間ユニットである。同図はミニスロットが2OFDMシンボルで構成される場合を一例として示している。ミニスロット内のOFDMシンボルは、スロットを構成するOFDMシンボルタイミングに一致してもよい。なお、スケジューリングの最小単位はスロットまたはミニスロットでよい。
 図6は、スロットまたはサブフレーム(サブフレームタイプ)の一例を示す図である。ここでは、サブキャリア間隔15kHzにおいてスロット長が0.5msの場合を例として示している。同図において、Dは下りリンク、Uは上りリンクを示している。同図に示されるように、ある時間区間内(例えば、システムにおいて1つのUEに対して割り当てなければならない最小の時間区間)においては、
・下りリンクパート(デュレーション)
・ギャップ
・上りリンクパート(デュレーション)のうち1つまたは複数を含んでよい。
 図6(a)は、ある時間区間(例えば、1UEに割当可能な時間リソースの最小単位、またはタイムユニットなどとも称されてよい。また、時間リソースの最小単位を複数束ねてタイムユニットと称されてもよい。)で、全て下りリンク送信に用いられている例であり、図6(b)は、最初の時間リソースで例えばPCCHを介して上りリンクのスケジューリングを行い、PCCHの処理遅延及び下りから上りの切り替え時間、送信信号の生成のためのギャップを介して上りリンク信号を送信する。図6(c)は、最初の時間リソースで下りリンクのPCCHおよび/または下りリンクのPSCHの送信に用いられ、処理遅延及び下りから上りの切り替え時間、送信信号の生成のためのギャップを介してPSCHまたはPCCHの送信に用いられる。ここで、一例としては、上りリンク信号はHARQ-ACKおよび/またはCSI、すなわちUCIの送信に用いられてよい。図6(d)は、最初の時間リソースで下りリンクのPCCHおよび/または下りリンクのPSCHの送信に用いられ、処理遅延及び下りから上りの切り替え時間、送信信号の生成のためのギャップを介して上りリンクのPSCHおよび/またはPCCHの送信に用いられる。ここで、一例としては、上りリンク信号は上りリンクデータ、すなわちUL-SCHの送信に用いられてもよい。図6(e)は、全て上りリンク送信(上りリンクのPSCHまたはPCCH)に用いられている例である。
 上述の下りリンクパート、上りリンクパートは、LTEと同様複数のOFDMシンボルで構成されてよい。
 ここで、リソースグリッドが、複数のサブキャリアと複数のOFDMシンボルまたはSC-FDMAシンボルによって定義されてもよい。また、1つのスロットを構成するサブキャリアの数は、セルの帯域幅に依存してもよい。1つの下りリンクパート、上りリンクパートを構成するOFDMシンボルの数は1または2以上であってもよい。ここで、リソースグリッド内のエレメントのそれぞれはリソースエレメントと称される。また、リソースエレメントは、サブキャリアの番号とOFDMシンボルまたはSC-FDMAシンボル番号を用いて識別されてもよい。
 基地局装置3は、図6のサブフレーム構成の信号を送信してよい。
 次に、接続状態または不活動状態の端末装置2が第1の基地局装置3のセル(ソースセル)から第2の基地局装置3のセル(ターゲットセル、または対象セル)に移動(ハンドオーバ)する動作の一例について説明する。
 なお、本実施形態では端末装置2がハンドオーバによりハンドオーバ前の基地局装置3(Source eNB)とハンドオーバ後の基地局装置3(Target eNB)が異なる場合のセル移動の例を説明するが、これに限らず、同一基地局装置3内のセル間の移動に適用することもできる。また、複数の基地局装置3が分散ユニット(DU:Distribusion Unit)となり、中央ユニット(CU:Central Unit)の制御によって仮想的に一つの基地局装置3として動作するシステムに適用することもできる。また、セキュリティ情報の更新などの理由による同一セルに対するハンドオーバに適用することもできる。
 図7において、まず第1の基地局装置3は、第2の基地局装置3に対して端末装置2のハンドオーバ要求メッセージ(HANDOVER REQUEST)を通知する(ステップS71)。前記ハンドオーバ要求メッセージには、端末装置2の通信能力に関する情報、ネットワークリソースの割り当て情報、無線リソースの割り当て情報、端末装置2が使用しているヌメロロジーの情報、端末装置2が使用を希望しているヌメロロジーの情報、および第1の基地局装置3がサポートしているヌメロロジーの情報、の一部あるいは全部が含まれてよい。
 ステップS71によってハンドオーバ要求メッセージを受け取った第2の基地局装置3は、ハンドオーバを承認する(Admit)場合、第1の基地局装置3に対してハンドオーバ要求承認メッセージ(HANDOVER REQUEST ACK)を通知する(ステップS72)。ハンドオーバ要求承認メッセージには、第2の基地局装置3による端末装置2に対する設定が含まれてよい。例えばハンドオーバ要求承認メッセージには、端末装置2に対して設定されるRRC接続再設定メッセージの一部あるいは全部が含まれてよい。
 RRC接続再設定メッセージの一例を、図8を用いて説明する。
 図8に示すように、RRC接続再設定メッセージは(8A)rrc-TransactionIdentifier、(8B)measConfig、(8C)mobilityControlInfo、(8D)dedicatedInfoNASList、(8E)radioResourceConfigDedicated、(8F)securityConfigHO、(8G)otherConfig、(8H)fullConfig、(8I)sCellToReleaseList、(8J)sCellToAddModList、(8K)systemInfomationBlockDedicatedの一部あるいは全部を含んでよい。
 (8A)rrc-TransactionIdentifierは、RRCプロシージャ(トランザクション)の識別に用いられる要素であり、例えば0から3の整数を値として持つ。(8B)measConfigは、端末装置2によって実行される(Performed)測定を設定するための情報であり、測定のためのギャップ期間の設定を含んでよい。(8D)dedicatedInfoNASListは、ネットワークと端末装置2との間でやり取りされる端末装置2固有のNAS層の情報のリストであり、DRB毎のNAS層の情報を含み、RRC層は透過的にこの情報を上位レイヤ(NAS層)に転送する。(8E)radioResourceConfigDedicatedは、SRBやDRBの設定、変更、および/または解放に使われる情報、MAC層の設定を変更するための情報、物理層のチャネル設定に関する情報などが含まれてよい。(8F)securityConfigHOは、セキュリティに関する設定であり、例えば、SRBのAS層における完全性保証(Integrity Protection)アルゴリズムの設定や、SRBおよび/またはDRBの暗号(Ciphering)アルゴリズムの設定などを含んでよい。(8H)fullConfigは、このRRC接続再設定メッセージに特定のオプションが適用されるか否かを示す情報であり、端末装置2は、(8H)fullConfigがRRC接続再設定メッセージに含まれる場合に、特定の要素に含まれる設定を適用するようにしてよい。(8I)sCellToReleaseList、(8J)sCellToAddModListは、セカンダリセルの追加、変更、および/または解放に使われる情報が含まれてよい。(8K)systemInfomationBlockDedicatedは、ターゲットセルの報知情報の一部を含んでよい。
 (8C)mobilityControlInfoは、図9に示すような、ネットワーク制御によるモビリティ(例えばハンドオーバ)のために必要なパラメータを含む。(8C)mobilityControlInfoは、(9A)targetPhysCellId、(9B)carrierFreq、(9C)carrierBandwidth、(9D)t304、(9E)newUE-Identity、(9F)radioResourceConfigCommon、(9G)rach-ConfigDedicated、の一部あるいは全部を含んでよい。また、(8C)mobilityControlInfoは、その他の様々な情報を含んでもよい。
 (9A)targetPhysCellIdは、ターゲットセルの識別子(例えば物理セル識別子)を示す。(9B)carrierFreqは、端末装置2がターゲットセルで使う周波数の情報を示す。(9C)carrierBandwidthは、ターゲットセルの下りリンクおよび/または上りリンクの帯域幅の情報を示す。(9D)t304は、ハンドオーバに関するタイマーの値を示し、例えば端末装置2は、タイマーで示される時間内にハンドオーバが正常に完了しない場合に既定の処理を実行してもよい。(9E)newUE-Identityは、ターゲットセルにおける端末装置2の新しい識別子(例えばC-RNTI)を示す。
 (9F)radioResourceConfigCommonは、図10に示すような、ランダムアクセスパラメータや静的な物理層パラメータなどの共通無線リソース設定を特定する(Specify)ために使われる情報を含む。(9F)radioResourceConfigCommonは、(10A)rach-ConfigCommon、(10B)prach-Config、(10C)pdsch-ConfigCommon、(10D)pusch-ConfigCommon、(10E)pucch-ConfigCommon、(10F)soundingRS-UL-ConfigCommon、(10G)uplinkPowerControlCommon、(10H)antennaInfoCommon、(10I)p-Max、(10J)tdd-Config、の一部あるいは全部を含んでよい。また、(9F)radioResourceConfigCommonは、その他の様々な情報を含んでもよい。また、(10C)pdsch-ConfigCommonと(10D)pusch-ConfigCommonの設定をまとめて一つの設定(psch-ConfigCommon)としてもよい。
 (10A)rach-ConfigCommonは、一般的なランダムアクセスパラメータ(Generic random access parameter)を特定するために使われる情報を含む。例えば(10A)rach-ConfigCommonは、ランダムアクセスプリアンブルの情報として、個別に使用されない(Non-dedicated)プリアンブルの数、グループ化されたプリアンブルの何れのグループのプリアンブルを用いるかを判断するための閾値情報、および/またはパワーランピングに関する情報、の一部あるいは全部を含んでよい。
 (10B)prach-Configは、PRACH設定を特定するために使われる情報を含む。例えば、(10B)prach-Configは、ランダムアクセスプリアンブルのルートシーケンスのインデックス情報、ランダムアクセスプリアンブル送信に用いられる時間/周波数リソースの情報、および/またはプリアンブルの送信に用いられるヌメロロジーの情報、の一部または全部を含んでよい。
 (10C)pdsch-ConfigCommonは、共通のPDSCH設定を特定するための情報を含む。例えば、(10C)pdsch-ConfigCommonは、下りリンクの参照信号の単位リソースあたりのエネルギーの情報、下りリンク参照信号とPDSCHの電力比に関する情報、および/またはPDCCHおよび/またはPDSCHの受信に用いられるヌメロロジーの情報、の一部または全部を含んでよい。
 (10D)pusch-ConfigCommonは、共通のPUSCH設定、および/または上りリンク参照信号の設定を特定するための情報を含む。例えば、(10D)pusch-ConfigCommonは、PUSCHリソースの帯域情報、ホッピング情報、および/またはPUCCHおよび/またはPUSCHの送信に用いられるヌメロロジー情報、の一部または全部を含んでよい。
 (10E)pucch-ConfigCommonは、共通のPUCCH設定を特定するための情報を含む。例えば、(10E)pucch-ConfigCommonは、PUCCHの送信に用いられるヌメロロジーの情報を含んでよい。(10F)soundingRS-UL-ConfigCommonは、基地局装置3による測定に使うことができる共通の上りリンクの参照信号の設定を特定するための情報を含む。例えば、(10F)soundingRS-UL-ConfigCommonは、上りリンクの参照信号の一部あるいは全部の送信に用いられるヌメロロジーの情報を含んでよい。(10G)uplinkPowerControlCommonは、共通の上りリンクの電力制御設定を特定するための情報を含む。(10H)antennaInfoCommonは、共通のアンテナ設定を特定するための情報を含む。(10I)p-Maxは、端末装置2による上りリンク送信を制限するための情報を含む。(10J)tdd-Configは、TDD特有の物理チャネル設定を特定するための情報を含む。
 (9G)rach-ConfigDedicatedは、端末装置2に対して割り当てられる個別のランダムアクセスパラメータを特定するために使われる情報を含む。例えば、ランダムアクセスプリアンブルのフォーマットや時間/周波数リソースを明示的に示す情報、および/またはプリアンブルの送信に用いられるヌメロロジーの情報、の一部または全部を含んでよい。
 (8G)otherConfigは、その他の設定の一部あるいは全部が含まれる。
 また、(8C)mobilityControlInfo、あるいは(8C)mobilityControlInfoに含まれる情報要素の何れかに、端末装置2がターゲットセルで送信する(1)ランダムアクセスプリアンブル、(2)RRC接続再設定完了メッセージを含むPUSCH、端末装置2がターゲットセルで受信する(1)同期信号、(2)重要情報ブロック、(3)ランダムアクセス応答のメッセージを含むPDSCHを受信するためのPDCCH、(4)ランダムアクセス応答のメッセージを含むPDSCH、(5)呼び出し(ページング)のメッセージを含むPDSCHを受信するためのPDCCH、(6)呼び出し(ページング)のメッセージを含むPDSCH、の一部または全部に対するヌメロロジーを特定する情報が含まれてもよい。
 なお、上記メッセージは一例であり、RRC接続再設定メッセージは上記RRC接続再設定メッセージ以外の情報を含んでもよいし、上記RRC接続再設定メッセージの一部の情報を含まなくてもよい。また、RRC接続再設定メッセージは、上記RRC接続再設定メッセージとは異なる構造、情報要素名、あるいはパラメータ名でもよい。
 ハンドオーバ要求承認メッセージを受け取った第1の基地局装置3は端末装置2に対して、前記端末装置2に対する設定を含むRRC接続再設定メッセージ(RRCConfigurationReconfiguration)を通知することによって、ソースセルからターゲットセルへのハンドオーバを端末装置2に指示する(ステップS73)。
 RRC接続再設定メッセージを受け取り、そのRRC接続再設定メッセージを含む設定に従うことができる端末装置2は、そのRRC接続再設定メッセージの情報に基づいて、以下の再設定処理を開始する(ステップS74)。
 ステップS74の再設定処理において、端末装置2は、ターゲットセルへの下りリンクの同期を開始する。また、端末装置2は、必要であればMAC層の機能をリセットし、PDCP層およびRLC層の再確立(Re-establishment)を行なう。また、端末装置2は、RRC接続再設定メッセージに無線リソース設定(Radio Resource Configuration)が含まれる場合には、その無線リソース設定を適用する。同期信号のヌメロロジー情報がRRC接続再設定メッセージに含まれる場合、端末装置2は、その情報に基づき、同期信号を検出してもよい。同期信号のヌメロロジー情報がRRC接続再設定メッセージで提供されない場合、端末装置2は、予め定められたヌメロロジーを用いて同期信号の検出を試みてもよい。これにより、ターゲットセルの同期信号に用いられる可能性があるヌメロロジーが複数あるような場合に検出する同期信号のヌメロロジーを一意に指定できる。また、重要情報ブロックを運ぶ報知チャネルのヌメロロジー情報がRRC接続再設定メッセージに含まれる場合、端末装置2は、その情報に基づき、重要情報ブロックを運ぶ報知チャネルを受信してもよい。重要情報ブロックを運ぶ報知チャネルのヌメロロジー情報がRRC接続再設定メッセージで提供されない場合、端末装置2は、予め定められたヌメロロジー、または同期信号と同じヌメロロジーを用いて重要情報ブロックを運ぶ報知チャネルの受信を試みてもよい。これにより、ターゲットセルの報知チャネルに用いられる可能性があるヌメロロジーが複数あるような場合に受信する報知チャネルのヌメロロジーを一意に指定できる。
 そして、端末装置2は、RRC接続再設定完了メッセージ(RRC Connection Reconfiguration Complete message)を下位層(例えばMAC層)に提出する(Submit)。端末装置2は、RRC接続再設定完了メッセージを送信するためにランダムアクセス手順を開始し、ランダムアクセスプリアンブルを送信する。ランダムアクセスプリアンブルを受信した第2の基地局装置3は、端末装置2の送信タイミングのずれを検出し、ずれを補正するための情報(タイミングアドバンスコマンド)を含むランダムアクセス応答を端末装置2に送信する(ステップS75)。ランダムアクセスプリアンブルのヌメロロジー情報がRRC接続再設定メッセージに含まれる場合、端末装置2は、その情報に基づき、ランダムアクセスプリアンブルを送信してもよい。ランダムアクセスプリアンブルのヌメロロジー情報がRRC接続再設定メッセージで提供されない場合、端末装置2は、予め定められたヌメロロジー、または重要情報ブロックで指定されるヌメロロジーを用いてランダムアクセスプリアンブルを送信してもよい。これにより、ターゲットセルで複数のヌメロロジーがサポートされている場合に端末装置2ごとに適切なヌメロロジーを設定することができる。また、ランダムアクセス応答の受信のためのヌメロロジー情報がRRC接続再設定メッセージに含まれる場合、端末装置2は、その情報に基づき、ランダムアクセス応答を受信してもよい。ランダムアクセス応答の受信のためのヌメロロジー情報がRRC接続再設定メッセージで提供されない場合、端末装置2は、予め定められたヌメロロジーまたは同期した同期信号と同じヌメロロジー、または重要情報ブロックで指定されるヌメロロジーを用いてランダムアクセス応答を受信してもよい。これにより、ターゲットセルで複数のヌメロロジーがサポートされている場合に端末装置2ごとに適切なヌメロロジーを設定することができる。
 なお、端末装置2は、ターゲットセルの識別子情報を含む情報要素(IE:Information Element)が前記RRC接続再設定メッセージに含まれる場合にのみステップS74を実行してもよい。また、端末装置2は、ハンドオーバを実行する条件を含む情報要素が前記RRC接続再設定メッセージに含まれる場合には、前記条件を満たす場合にステップS74を実行してもよい。ハンドオーバを実行する条件とは、例えば、ソースセルからの特定の下りリンクの参照信号の受信電力(RSRP:Reference Signal Received Power)が前記RRC接続再設定メッセージに含まれる第1の閾値を下回った場合であってもよいし、ターゲットセルからの特定の下りリンクの参照信号の受信電力(RSRP:Reference Signal Received Power)が前記RRC接続再設定メッセージに含まれる第2の閾値以上となった場合であってもよいし、その組み合わせであってもよい。
 ハンドオーバ先のセルへの接続が成功すると、端末装置2は、接続が成功したセルにおいて、RRC接続再設定完了メッセージ(RRCConfigurationReconfigurationComplete)を送信する(ステップS76)。RRC接続再設定完了メッセージを運ぶPUSCHのヌメロロジー情報がRRC接続再設定メッセージに含まれる場合、端末装置2は、その情報に基づき、RRC接続再設定完了メッセージを送信してもよい。RRC接続再設定完了メッセージを運ぶPUSCHのヌメロロジー情報がRRC接続再設定メッセージで提供されない場合、端末装置2は、予め定められたヌメロロジー、重要情報ブロックで指定されるヌメロロジー、またはランダムアクセス応答で指定されるヌメロロジーを用いてRRC接続再設定完了メッセージを運ぶPUSCHを送信してもよい。これにより、ターゲットセルで複数のヌメロロジーがサポートされている場合に端末装置2ごとに適切なヌメロロジーを設定することができる。
 RRC接続再設定完了メッセージを受け取った第2の基地局装置3は第1の基地局装置3に対してハンドオーバ完了(HANDOVER COMPLETE)を通知する(ステップS77)。
 上述のように、端末装置2は、ターゲットセルで用いられるチャネルおよび/または信号ごとのヌメロロジー情報をハンドオーバを指示するRRC接続再設定メッセージから取得することで、チャネルごとにヌメロロジーが異なる場合、ターゲットセルが複数のヌメロロジーをサポートする場合、および/または上りリンクと下りリンクとでヌメロロジーが異なる場合において、端末装置2に適切な設定を行なうことが可能となる。
 図11を用いて、第1の基地局装置3のセル(第1のセル)をマスターセルグループのプライマリセルとして、さらに第2の基地局装置3のセル(第2のセル)をセカンダリセルグループのセル(例えばプライマリセカンダリセル(PSCell))として、接続状態または不活動状態の端末装置2が通信している状態において、セカンダリセルグループが第2のセルを含むセルグループから第3の基地局装置3のセル(第3のセル)を含むセルグループに変更される動作の一例について説明する。
 なお、ここではセカンダリセルグループのモビリティ制御情報(MobilityControlInfoSCG)を含むセルグループ変更の手順を説明するが、これに限らず、セカンダリセルグループを追加する場合や、セカンダリセルグループのモビリティ制御情報を含まない(セカンダリセルグループの追加および変更を伴わない)ヌメロロジーの変更を行う場合にも適用することができる。
 まず、セカンダリセルグループにおけるヌメロロジーの設定(変更)について説明する。
 ヌメロロジーの変更は、第2層(PDCP層、RLC層および/またはMAC層)のリセットまたは再確立(Re-establishment)を伴ってよい。また、ヌメロロジーの変更は、PSCellでのランダムアクセスの実行を伴ってよい。また、セカンダリセルグループの変更は、第2層のリセットおよび/または再確立を含む同期セカンダリセルグループ再設定プロシージャ(ランダムアクセスを伴うプロシージャ)であってよい。また、セカンダリセルグループの変更は、もしセカンダリセルグループのDRBが設定されている場合にはセキュリティのリフレッシュを含む同期セカンダリセルグループ再設定プロシージャ(ランダムアクセスを伴うプロシージャ)であってよい。このプロシージャは、様々なシナリオで使われてよい。例えば、シナリオとは、セカンダリセルグループの確立(Establishment)、PSCellの変更、セキュリティ鍵のリフレッシュ、DRBの変更、および/またはヌメロロジーの変更などである。端末装置2は、セカンダリセルグループに対するモビリティ制御情報(mobilityControlInfoSCG)を含むRRC接続再設定メッセージを受信することでセカンダリセルグループの変更に関連する動作を実行してもよい。
 コネクティッド状態ではネットワークが端末装置2のモビリティを制御する。また、不活動状態でネットワークが端末装置2のモビリティを制御してもよい。ネットワーク制御のモビリティにおいて、モビリティ制御情報を含むRRC接続再設定メッセージを用いてPCellが変更されてもよい。また、ネットワーク制御のモビリティにおいて、モビリティ制御情報を含む(または含まない)RRC接続再設定メッセージを用いてSCellが変更されてもよい。
 また、セカンダリセルグループのモビリティ制御情報を含む(または含まない)RRC接続再設定メッセージを用いてセカンダリセルグループが確立、再設定、または解放されてもよい。また、セカンダリセルグループの再設定において、PSCellへのランダムアクセスが必要な場合、セカンダリセルグループの変更プロシージャ(すなわち、mobilityControlInfoSCGを含むRRC接続再設定メッセージ)が用いられてもよい。
 図11において、まず第1の基地局装置3は、第3の基地局装置3に対して端末装置2のセカンダリセル追加要求メッセージ(SeNB Addition Request)を通知する(ステップS111)。前記セカンダリセル追加要求メッセージには、第2の基地局装置3のSCG設定が含まれてよい。また、前記セカンダリセル追加要求メッセージには、端末装置2の通信能力に関する情報、ネットワークリソースの割り当て情報、無線リソースの割り当て情報、端末装置2が使用しているヌメロロジーの情報、端末装置2が使用を希望しているヌメロロジーの情報、および第1の基地局装置3がサポートしているヌメロロジーの情報、の一部あるいは全部が含まれてよい。
 ステップS111によってセカンダリセル追加要求メッセージを受け取った第3の基地局装置3は、セカンダリセル追加要求を承認する場合、第1の基地局装置3に対してセカンダリセル追加要求承認メッセージ(SeNB Addition Request Acknowledge)を通知する(ステップS112)。セカンダリセル追加要求承認メッセージには、第3の基地局装置3による端末装置2に対する設定が含まれてよい。例えばセカンダリセル追加要求承認メッセージには、端末装置2に対して設定されるRRC接続再設定メッセージの一部あるいは全部が含まれてよい。
 RRC接続再設定メッセージに含まれるセカンダリセルグループの設定(SCG-Configuration)の一例を、図12を用いて説明する。
 図12に示すように、セカンダリセルグループの設定は(12A)scg-ConfigPartMCG、(12B)scg-ConfigPartSCGの一部あるいは全部を含んでよい。
 (12A)scg-ConfigPartMCGは、セカンダリセルグループの設定を行う際のマスターセルグループにも関連する設定であり、例えば鍵情報の更新に関する情報および/またはマスターセルグループおよびセカンダリセルグループの電力に関する情報などが含まれてもよい。(12B)scg-ConfigPartSCGは、セカンダリセルグループの設定であり、例えば図13に示すような、(13A)radioResourceConfigDedicatedSCG、pSCellToAddMod、(13C)sCellToAddModListSCG、(13D)sCellToReleaseListSCG、および/または(13E)mobilityControlInfoSCGを含んでもよい。
 (13A)radioResourceConfigDedicatedSCGは、端末装置2固有の無線リソース設定であり、DRBの追加/変更のための情報、MAC層の設定情報、タイマーの設定値、および/または定数情報を含んでよい。(13B)pSCellToAddModは、PSCellとなるセルの追加/変更情報であり、SCell(PSCell)を識別するためのインデックス情報、セルの識別子(例えば物理セル識別子またはセルグローバル識別子)、下りリンクのキャリア周波数情報、PSCellの共通無線リソース設定、および/またはPSCellの端末装置2固有の無線リソース設定の情報が含まれてよい。
 (13C)sCellToAddModListSCGは、セカンダリセルグループのSCellとなるセルの追加/変更情報であり、1つまたは複数のSCell情報のリストを含んでよい。さらに、各SCell情報にはSCellを識別するためのSCellインデックス情報、セルの識別子(例えば物理セル識別子またはセルグローバル識別子)、下りリンクのキャリア周波数情報、および/またはSCellの共通無線リソース設定の情報が含まれてよい。(13D)sCellToReleaseListSCGは、セカンダリセルグループのSCellを解放するための情報であり、1つまたは複数のSCellインデックス情報のリストを含んでよい。
 (13E)mobilityControlInfoSCGは、セカンダリセルグループの変更に必要な情報であり、セカンダリセルグループにおいて端末装置2に割り当てられる識別子、端末装置2に対して割り当てられる個別のランダムアクセスパラメータを特定するために使われる情報、および/または暗号アルゴリズムに関する情報が含まれてよい。
 ここで、(12B)scg-ConfigPartSCG、あるいは(12B)scg-ConfigPartSCGに含まれる情報要素の何れかに、端末装置2が再設定されたセカンダリセルグループのセル(PSCellまたはすべてのSCell)で送信する(1)ランダムアクセスプリアンブル、(2)PUCCH、(3)PUSCH、端末装置2が再設定されたセカンダリセルグループのセル(PSCellまたはすべてのSCell)で受信する(1)同期信号、(2)ランダムアクセス応答のメッセージを含むPDSCHを受信するためのPDCCH、(3)ランダムアクセス応答のメッセージを含むPDSCH、(4)呼び出し(ページング)のメッセージを含むPDSCHを受信するためのPDCCH、(5)呼び出し(ページング)のメッセージを含むPDSCH、の一部または全部に対するヌメロロジーを特定する情報が含まれてもよい。
 例えば、(13E)mobilityControlInfoSCGに含まれる、端末装置2に対して割り当てられる個別のランダムアクセスパラメータを特定するために使われる情報の一部として、プリアンブルの送信に用いられるヌメロロジーの情報が含まれてもよい。また、セカンダリセルグループのセルで共通のヌメロロジーが用いられる場合、(13B)pSCellToAddModに、PSCell(またはセカンダリセルグループのセルで共通)の、上述のシグナルおよび/またはチャネルの送信/受信に用いられるヌメロロジーの情報が含まれてもよい。また、セカンダリセルグループのセルで独立したヌメロロジーが用いられる場合、(13B)pSCellToAddModおよび/または(13C)sCellToAddModListSCGの各SCell情報に、SCell毎の、上述のシグナルおよび/またはチャネルの送信に用いられるヌメロロジーの情報が含まれてもよい。
 なお、上記メッセージは一例であり、RRC接続再設定メッセージは上記RRC接続再設定メッセージ以外の情報を含んでもよいし、上記RRC接続再設定メッセージの一部の情報を含まなくてもよい。また、RRC接続再設定メッセージは、上記RRC接続再設定メッセージとは異なる構造、情報要素名、あるいはパラメータ名でもよい。
 セカンダリセル追加要求承認メッセージを受け取った第1の基地局装置3は、第2の基地局装置3に対して解放要求(SeNB Release Request)を通知する(ステップS113)。また、端末装置2に対して、前記端末装置2に対する設定を含むRRC接続再設定メッセージ(RRCConfigurationReconfiguration)を通知することによって、第2のセルから第3のセルへのセル変更を伴うセカンダリセルグループ変更を端末装置2に指示する(ステップS114)。
 RRC接続再設定メッセージを受け取り、そのRRC接続再設定メッセージを含む設定に従うことができる端末装置2は、RRC接続再設定完了メッセージ(RRCConfigurationReconfigurationComplete)を第1の基地局装置3に送信する(ステップS115)。さらにRRC接続再設定メッセージの情報に基づいて、以下の再設定処理を開始する(ステップS117)。また、RRC接続再設定完了メッセージ(RRCConfigurationReconfigurationComplete)を受け取った第1の基地局装置3は、第3の基地局装置3に再設定完了メッセージ(SeNB Reconfiguration Complete)を通知する(ステップS116)。
 ステップS117の再設定処理において、端末装置2は、RRC接続再設定メッセージにセカンダリセルグループのモビリティ制御情報が含まれ、マスターセルグループのモビリティ制御情報が含まれない(ハンドオーバではない)場合、あるいはRRC接続再設定メッセージに含まれるセカンダリセルグループの設定が解放するよう設定されている場合、設定に基づきセカンダリセルグループのMAC層の機能をリセットしてよい。また、端末装置2は、RRC接続再設定メッセージにセカンダリセルグループのモビリティ制御情報が含まれ、マスターセルグループのモビリティ制御情報が含まれない(ハンドオーバではない)場合、あるいはRRC接続再設定メッセージに含まれるセカンダリセルグループの設定が解放するよう設定されている場合に、PDCP層を再確立またはリカバリーしてよい。また、端末装置2は、RRC接続再設定メッセージにセカンダリセルグループのモビリティ制御情報が含まれる場合、あるいはRRC接続再設定メッセージに含まれるセカンダリセルグループの設定が解放するよう設定されている場合に、マスターセルグループのRLC層および/またはセカンダリセルグループのRLC層を再確立してよい。また、端末装置2は、RRC接続再設定メッセージにセカンダリセルグループのモビリティ制御情報が含まれ、マスターセルグループのモビリティ制御情報が含まれない(ハンドオーバではない)場合、あるいはRRC接続再設定メッセージに含まれるセカンダリセルグループの設定が解放するよう設定されている場合に、セカンダリセルグループのSCellのうち、PSCellを除く他のセルを不活性状態としてよい。
 また、ステップS117の再設定処理において、端末装置2は、受信したセカンダリセルグループの設定が解放するように設定されている場合、DRB設定を除くセカンダリセルグループの設定を解放して、セカンダリセルグループに関するタイマーを停止してよい。
 また、ステップS117の再設定処理において、端末装置2は、RRC接続再設定メッセージに端末装置2固有の無線リソース設定が含まれる場合、固有の無線リソース設定を再設定してよい。また、端末装置2は、RRC接続再設定メッセージにPSCellとなるセルの追加/変更情報が含まれる場合、PSCellの追加または変更を実行する。また、端末装置2は、RRC接続再設定メッセージにセカンダリセルグループのSCellとなるセルの追加/変更情報が含まれる場合、セカンダリセルグループのSCellの追加または変更を実行してよい。また、端末装置2は、RRC接続再設定メッセージにセカンダリセルグループのSCellを解放するための情報が含まれる場合、セカンダリセルグループのSCellの解放を実行してよい。
 そして、端末装置2は、RRC接続再設定メッセージにセカンダリセルグループのモビリティ制御情報が含まれる場合、ターゲットとなるPSCell(第3のセル)への下りリンクの同期を開始してよい。
 ここで端末装置2は、同期信号のヌメロロジー情報がRRC接続再設定メッセージに含まれる場合、その情報に基づき、同期信号を検出してもよい。同期信号のヌメロロジー情報がRRC接続再設定メッセージで提供されない場合、端末装置2は、予め定められたヌメロロジーを用いて同期信号の検出を試みてもよい。これにより、ターゲットセルの同期信号に用いられる可能性があるヌメロロジーが複数あるような場合に検出する同期信号のヌメロロジーを一意に指定できる。
 そして、端末装置2は、上りリンクデータを送信するためにランダムアクセス手順を開始し、ランダムアクセスプリアンブルを送信する。ランダムアクセスプリアンブルを受信した第3の基地局装置3は、端末装置2の送信タイミングのずれを検出し、ずれを補正するための情報(タイミングアドバンスコマンド)を含むランダムアクセス応答を端末装置2に送信する(ステップS115)。ランダムアクセスプリアンブルのヌメロロジー情報がRRC接続再設定メッセージに含まれる場合、端末装置2は、その情報に基づき、ランダムアクセスプリアンブルを送信してもよい。ランダムアクセスプリアンブルのヌメロロジー情報がRRC接続再設定メッセージで提供されない場合、端末装置2は、予め定められたヌメロロジーを用いてランダムアクセスプリアンブルを送信してもよい。これにより、ターゲットセルで複数のヌメロロジーがサポートされている場合に端末装置2ごとに適切なヌメロロジーを設定することができる。また、ランダムアクセス応答の受信のためのヌメロロジー情報がRRC接続再設定メッセージに含まれる場合、端末装置2は、その情報に基づき、ランダムアクセス応答を受信してもよい。ランダムアクセス応答の受信のためのヌメロロジー情報がRRC接続再設定メッセージで提供されない場合、端末装置2は、予め定められたヌメロロジーまたは同期した同期信号と同じヌメロロジーを用いてランダムアクセス応答を受信してもよい。これにより、ターゲットセルで複数のヌメロロジーがサポートされている場合に端末装置2ごとに適切なヌメロロジーを設定することができる。
 上述のように、端末装置2は、ターゲットセルで用いられるチャネルおよび/または信号ごとのヌメロロジー情報をRRC接続再設定メッセージから取得することで、チャネルごとにヌメロロジーが異なる場合、ターゲットセルが複数のヌメロロジーをサポートする場合、および/または上りリンクと下りリンクとでヌメロロジーが異なる場合において、端末装置2に適切な設定を行なうことが可能となる。
 なお、前記説明において、便宜上、「ヌメロロジー」という単語を使用して説明してきたが、システムで使用される以下のパラメータ(A)から(G)の一部あるいは全部がヌメロロジーである。
(A)サンプリングレート
(B)サブキャリア間隔
(C)サブフレーム長
(D)スケジューリングに用いられる時間の単位(送信時間間隔、TTI:Transmission Time Interval)
(E)OFDMシンボル長
(F)1サブフレームに含まれるOFDMシンボル数
(G)シグナルおよび/またはチャネルが送信されるアンテナポート
 本発明の実施形態における装置の構成について説明する。
 図2は、本実施形態の端末装置2の構成を示す概略ブロック図である。図示するように、端末装置2は、無線送受信部20、および、上位層処理部24を含んで構成される。無線送受信部20は、アンテナ部21、RF(Radio Frequency)部22、および、ベースバンド部23を含んで構成される。上位層処理部24は、媒体アクセス制御層処理部25、および、無線リソース制御層処理部26を含んで構成される。無線送受信部20を送信部、受信部、または、物理層処理部とも称する。また様々な条件に基づき各部の動作を制御する制御部を別途備えてもよい。
 上位層処理部24は、ユーザの操作等により生成された上りリンクデータ(トランスポートブロック)を、無線送受信部20に出力する。上位層処理部24は、媒体アクセス制御(MAC:Medium Access Control)層、パケットデータ統合プロトコル(Packet Data Convergence Protocol:PDCP)層、無線リンク制御(Radio Link Control:RLC)層、無線リソース制御(Radio Resource Control:RRC)層の一部あるいはすべての処理を行なう。
 上位層処理部24が備える媒体アクセス制御層処理部25は、媒体アクセス制御層の処理を行う。媒体アクセス制御層処理部25は、無線リソース制御層処理部26によって管理されている各種設定情報/パラメータに基づいて、スケジューリングリクエストの伝送の制御を行う。
 上位層処理部24が備える無線リソース制御層処理部26は、無線リソース制御層の処理を行う。無線リソース制御層処理部26は、自装置の各種設定情報/パラメータの管理をする。無線リソース制御層処理部26は、基地局装置3から受信した上位層の信号に基づいて各種設定情報/パラメータをセットする。すなわち、無線リソース制御層処理部26は、基地局装置3から受信した各種設定情報/パラメータを示す情報に基づいて各種設定情報/パラメータをセットする。
 無線送受信部20は、変調、復調、符号化、復号化などの物理層の処理を行う。無線送受信部20は、基地局装置3から受信した信号を、分離、復調、復号し、復号した情報を上位層処理部24に出力する。無線送受信部20は、データを変調、符号化することによって送信信号を生成し、基地局装置3に送信する。
 RF部22は、アンテナ部21を介して受信した信号を、直交復調によりベースバンド信号に変換し(ダウンコンバート: down covert)、不要な周波数成分を除去する。RF部22は、処理をしたアナログ信号をベースバンド部に出力する。
 ベースバンド部23は、RF部22から入力されたアナログ信号を、アナログ信号をデジタル信号に変換する。ベースバンド部23は、変換したデジタル信号からCP(Cyclic Prefix)に相当する部分を除去し、CPを除去した信号に対して高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform:FFT)を行い、周波数領域の信号を抽出する。
 ベースバンド部23は、データを逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform:IFFT)して、SC-FDMAシンボルを生成し、生成されたSC-FDMAシンボルにCPを付加し、ベースバンドのデジタル信号を生成し、ベースバンドのデジタル信号をアナログ信号に変換する。ベースバンド部23は、変換したアナログ信号をRF部22に出力する。
 RF部22は、ローパスフィルタを用いてベースバンド部23から入力されたアナログ信号から余分な周波数成分を除去し、アナログ信号を搬送波周波数にアップコンバート(up convert)し、アンテナ部21を介して送信する。また、RF部22は、電力を増幅する。また、RF部22は送信電力を制御する機能を備えてもよい。RF部22を送信電力制御部とも称する。
 なお、端末装置2は、複数の周波数(周波数帯、周波数帯域幅)またはセルの同一サブフレーム内での送受信処理をサポートするために各部の一部あるいはすべてを複数備える構成であってもよい。
 図3は、本実施形態の基地局装置3の構成を示す概略ブロック図である。図示するように、基地局装置3は、無線送受信部30、および、上位層処理部34を含んで構成される。無線送受信部30は、アンテナ部31、RF部32、および、ベースバンド部33を含んで構成される。上位層処理部34は、媒体アクセス制御層処理部35、および、無線リソース制御層処理部36を含んで構成される。無線送受信部30を送信部、受信部、または、物理層処理部とも称する。また様々な条件に基づき各部の動作を制御する制御部を別途備えてもよい。
 上位層処理部34は、媒体アクセス制御(MAC: Medium Access Control)層、パケットデータ統合プロトコル(Packet Data Convergence Protocol:PDCP)層、無線リンク制御(Radio Link Control:RLC)層、無線リソース制御(Radio Resource Control:RRC)層の一部あるいはすべての処理を行なう。
 上位層処理部34が備える媒体アクセス制御層処理部35は、媒体アクセス制御層の処理を行う。媒体アクセス制御層処理部35は、無線リソース制御層処理部36によって管理されている各種設定情報/パラメータに基づいて、スケジューリングリクエストに関する処理を行う。
 上位層処理部34が備える無線リソース制御層処理部36は、無線リソース制御層の処理を行う。無線リソース制御層処理部36は、物理下りリンク共用チャネルに配置される下りリンクデータ(トランスポートブロック)、システムインフォメーション、RRCメッセージ、MAC CE(Control Element)などを生成し、又は上位ノードから取得し、無線送受信部30に出力する。また、無線リソース制御層処理部36は、端末装置2各々の各種設定情報/パラメータの管理をする。無線リソース制御層処理部36は、上位層の信号を介して端末装置2各々に対して各種設定情報/パラメータをセットしてもよい。すなわち、無線リソース制御層処理部36は、各種設定情報/パラメータを示す情報を送信/報知する。
 無線送受信部30の機能は、無線送受信部20と同様であるため説明を省略する。なお、基地局装置3が1または複数の送受信点4と接続している場合、無線送受信部30の機能の一部あるいは全部が、各送受信点4に含まれてもよい。
 また、上位層処理部34は、基地局装置3間あるいは上位のネットワーク装置(MME、S-GW(Serving-GW))と基地局装置3との間の制御メッセージ、またはユーザデータの送信(転送)または受信を行なう。図3において、その他の基地局装置3の構成要素や、構成要素間のデータ(制御情報)の伝送経路については省略してあるが、基地局装置3として動作するために必要なその他の機能を有する複数のブロックを構成要素として持つことは明らかである。例えば、無線リソース制御層処理部36の上位には、無線リソース管理(Radio Resource Management)層処理部や、アプリケーション層処理部が存在している。
 なお、図中の「部」とは、セクション、回路、構成装置、デバイス、ユニットなど用語によっても表現される、端末装置2および基地局装置3の機能および各手順を実現する要素である。
 端末装置2が備える符号20から符号26が付された部のそれぞれは、回路として構成されてもよい。基地局装置3が備える符号30から符号36が付された部のそれぞれは、回路として構成されてもよい。
 本発明の実施形態における、端末装置2および基地局装置3の種々の態様について説明する。
 (1)本発明の第1の態様は、基地局装置とセルを介して通信する端末装置であって、前記基地局装置から無線リソース制御(RRC)接続再設定メッセージを受信する受信部と、前記無線リソース制御接続再設定メッセージに含まれるパラメータ設定に基づき、パラメータの設定を行う制御部を備え、前記パラメータ設定は、対象セルの識別子情報、サブキャリア間隔に関する設定、スケジューリングの最小単位の時間長に関する情報および/またはスロット長を示す情報を少なくとも含み、前記サブキャリア間隔に関する設定、スケジューリングの最小単位の時間長に関する情報および/またはスロット長を示す情報は、前記対象セルにおいて使用される一部あるいはすべてのチャネルおよび/または信号毎に個別に設定される。
 (2)本発明の第1の態様において、前記パラメータ設定は、ランダムアクセスプリアンブルおよび/または上りリンクデータチャネルの送信を行う上りリンクのサブキャリア間隔に関する設定を含む。
 (3)本発明の第1の態様において、前記パラメータ設定は、ランダムアクセス応答および/またはページングおよび/または下りリンクデータチャネルの受信を行う下りリンクのサブキャリア間隔に関する設定を含む。
 (4)本発明の第2の態様は、端末装置とセルを介して通信する基地局装置であって、前記端末装置に無線リソース制御(RRC)接続再設定メッセージを送信する送信部と、前記無線リソース制御接続再設定メッセージに含まれるパラメータ設定を生成する制御部を備え、前記パラメータ設定は、対象セルの識別子情報、サブキャリア間隔に関する設定、スケジューリングの最小単位の時間長に関する情報および/またはスロット長を示す情報を少なくとも含み、前記サブキャリア間隔に関する設定、スケジューリングの最小単位の時間長に関する情報および/またはスロット長を示す情報は、前記対象セルにおいて使用される一部あるいはすべてのチャネルおよび/または信号毎に個別に設定される。
 (5)本発明の第3の態様は、基地局装置とセルを介して通信する端末装置に適用される通信方法であって、前記基地局装置から無線リソース制御(RRC)接続再設定メッセージを受信するステップと、前記無線リソース制御接続再設定メッセージに含まれるパラメータ設定に基づき、パラメータの設定を行うステップとを少なくとも含み、前記パラメータ設定は、対象セルの識別子情報、サブキャリア間隔に関する設定、スケジューリングの最小単位の時間長に関する情報および/またはスロット長を示す情報を少なくとも含み、前記サブキャリア間隔に関する設定、スケジューリングの最小単位の時間長に関する情報および/またはスロット長を示す情報は、前記対象セルにおいて使用される一部あるいはすべてのチャネルおよび/または信号毎に個別に設定される。
 (6)本発明の第4の態様は、基地局装置とセルを介して通信する端末装置に実装される集積回路であって、前記基地局装置から無線リソース制御(RRC)接続再設定メッセージを受信する機能と、前記無線リソース制御接続再設定メッセージに含まれるパラメータ設定に基づき、パラメータの設定を行う機能とを前記端末装置に対して発揮させ、前記パラメータ設定は、対象セルの識別子情報、サブキャリア間隔に関する設定、スケジューリングの最小単位の時間長に関する情報および/またはスロット長を示す情報を少なくとも含み、前記サブキャリア間隔に関する設定、スケジューリングの最小単位の時間長に関する情報および/またはスロット長を示す情報は、前記対象セルにおいて使用される一部あるいはすべてのチャネルおよび/または信号毎に個別に設定される。
 (A1)本発明の一態様は、基地局装置とセルを介して通信する端末装置であって、前記基地局装置から無線リソース制御(RRC)の再設定メッセージを受信する受信部と、前記無線リソース制御の再設定メッセージに含まれるパラメータに基づき、パラメータの設定を行う制御部を備え、前記パラメータは、対象セルの識別子情報、サブキャリア間隔に関する設定を少なくとも含み、前記サブキャリア間隔に関する設定は、前記対象セル毎に設定される。
 (A2)本発明の一態様は、1つまたは複数の前記対象セルに対する前記サブキャリア間隔に関する設定には、ランダムアクセスプリアンブルのサブキャリア間隔に関する設定、および/またはランダムアクセス応答ためのサブキャリア間隔に関する設定が含まれる。
 (A3)本発明の一態様は、端末装置とセルを介して通信する基地局装置であって、前記端末装置に無線リソース制御(RRC)の再設定メッセージを送信する送信部と、前記無線リソース制御の再設定メッセージに含まれるパラメータを生成する制御部を備え、前記パラメータは、対象セルの識別子情報、サブキャリア間隔に関する設定を少なくとも含み、前記サブキャリア間隔に関する設定は、前記対象セル毎に設定される。
 (A4)本発明の一態様は、基地局装置とセルを介して通信する端末装置に適用される通信方法であって、前記基地局装置から無線リソース制御(RRC)の再設定メッセージを受信するステップと、前記無線リソース制御の再設定メッセージに含まれるパラメータに基づき、パラメータの設定を行うステップとを少なくとも含み、前記パラメータは、対象セルの識別子情報、サブキャリア間隔に関する設定を少なくとも含み、前記サブキャリア間隔に関する設定は、前記対象セル毎に設定される。
 (A5)本発明の一態様は、基地局装置とセルを介して通信する端末装置に実装される集積回路であって、前記基地局装置から無線リソース制御(RRC)の再設定メッセージを受信する機能と、前記無線リソース制御の再設定メッセージに含まれるパラメータに基づき、パラメータの設定を行う機能とを前記端末装置に対して発揮させ、前記パラメータは、対象セルの識別子情報、サブキャリア間隔に関する設定を少なくとも含み、前記サブキャリア間隔に関する設定は、前記対象セル毎に設定される。
 これにより、端末装置 2および基地局装置3は、効率的に通信を行うことができる。
 なお、以上説明した実施形態は単なる例示に過ぎず、様々な変形例、置換例を用いて実現することができる。例えば、上りリンク送信方式は、FDD(周波数分割復信)方式とTDD(時分割復信)方式のどちらの通信システムに対しても適用可能である。また、実施形態で示される各パラメータや各イベントの名称は、説明の便宜上呼称しているものであって、実際に適用される名称と本発明の実施形態の名称とが異なっていても、本発明の実施形態において主張する発明の趣旨に影響するものではない。
 また、各実施形態で用いた「接続」とは、ある装置と別のある装置とを、物理的な回線を用いて直接接続される構成にだけ限定されるわけではなく、論理的に接続される構成や、無線技術を用いて無線接続される構成を含む。
 端末装置2は、ユーザ端末、移動局装置、通信端末、移動機、端末、UE(User Equipment)、MS(Mobile Station)とも称される。基地局装置3は、無線基地局装置、基地局、無線基地局、固定局、NB(NodeB)、eNB(evolved NodeB)、BTS(Base Transceiver Station)、BS(Base Station)、NR NB(NR NodeB)、NNB、TRP(Transmission and Reception Point)、gNB(next generation Node B)とも称される。
 本発明の一態様に関わる基地局装置3は、複数の装置から構成される集合体(装置グループ)として実現することもできる。装置グループを構成する装置の各々は、上述した実施形態に関わる基地局装置3の各機能または各機能ブロックの一部、または、全部を備えてもよい。装置グループとして、基地局装置3の一通りの各機能または各機能ブロックを有していればよい。また、上述した実施形態に関わる端末装置2は、集合体としての基地局装置3と通信することも可能である。
 また、上述した実施形態における基地局装置3は、EUTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network)であってもよいし、あるいは次世代コアネットワーク(NextGen Core)であってもよい。また、上述した実施形態における基地局装置3は、eNodeBに対する上位ノードの機能の一部または全部を有してもよい。
 本発明の一態様に関わる装置で動作するプログラムは、本発明の一態様に関わる上述した実施形態の機能を実現するように、Central Processing Unit(CPU)等を制御してコンピュータを機能させるプログラムであっても良い。プログラムあるいはプログラムによって取り扱われる情報は、処理時に一時的にRandom Access Memory(RAM)などの揮発性メモリに読み込まれ、あるいはフラッシュメモリなどの不揮発性メモリやHard Disk Drive(HDD)に格納され、必要に応じてCPUによって読み出し、修正・書き込みが行なわれる。
 なお、上述した実施形態における装置の一部、をコンピュータで実現するようにしてもよい。その場合、この制御機能を実現するためのプログラムをコンピュータが読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することによって実現してもよい。ここでいう「コンピュータシステム」とは、装置に内蔵されたコンピュータシステムであって、オペレーティングシステムや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。また、「コンピュータが読み取り可能な記録媒体」とは、半導体記録媒体、光記録媒体、磁気記録媒体等のいずれであってもよい。
 さらに「コンピュータが読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信する場合の通信線のように、短時間、動的にプログラムを保持するもの、その場合のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一定時間プログラムを保持しているものも含んでもよい。また上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであってもよく、さらに前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであってもよい。
 また、上述した実施形態に用いた装置の各機能ブロック、または諸特徴は、電気回路、すなわち典型的には集積回路あるいは複数の集積回路で実装または実行され得る。本明細書で述べられた機能を実行するように設計された電気回路は、汎用用途プロセッサ、デジタルシグナルプロセッサ(DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、またはその他のプログラマブル論理デバイス、ディスクリートゲートまたはトランジスタロジック、ディスクリートハードウェア部品、またはこれらを組み合わせたものを含んでよい。汎用用途プロセッサは、マイクロプロセッサであってもよいし、代わりにプロセッサは従来型のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、またはステートマシンであってもよい。汎用用途プロセッサ、または前述した各回路は、デジタル回路で構成されていてもよいし、アナログ回路で構成されていてもよい。また、半導体技術の進歩により現在の集積回路に代替する集積回路化の技術が出現した場合、当該技術による集積回路を用いることも可能である。
 なお、本願発明は上述の実施形態に限定されるものではない。実施形態では、装置の一例を記載したが、本願発明は、これに限定されるものではなく、屋内外に設置される据え置き型、または非可動型の電子機器、たとえば、AV機器、キッチン機器、掃除・洗濯機器、空調機器、オフィス機器、自動販売機、その他生活機器などの端末装置もしくは通信装置に適用出来る。
 以上、この発明の実施形態に関して図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等も含まれる。また、本発明の一態様は、請求項に示した範囲で種々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。また、上記各実施形態に記載された要素であり、同様の効果を奏する要素同士を置換した構成も含まれる。
 本発明の一態様は、例えば、通信システム、通信機器(例えば、携帯電話装置、基地局装置、無線LAN装置、或いはセンサーデバイス)、集積回路(例えば、通信チップ)、又はプログラム等において、利用することができる。
2 端末装置
3 基地局装置
20、30 無線送受信部
21、31 アンテナ部
22、32 RF部
23、33 ベースバンド部
24、34 上位層処理部
25、35 媒体アクセス制御層処理部
26、36 無線リソース制御層処理部
4 送受信点

Claims (5)

  1.  基地局装置とセルを介して通信する端末装置であって、
     前記基地局装置から無線リソース制御(RRC)の再設定メッセージを受信する受信部と、
     前記無線リソース制御の再設定メッセージに含まれるパラメータに基づき、パラメータの設定を行う制御部を備え、
     前記パラメータは、対象セルの識別子情報、サブキャリア間隔に関する設定を少なくとも含み、
     前記サブキャリア間隔に関する設定は、前記対象セル毎に設定される
     端末装置。
  2.  1つまたは複数の前記対象セルに対する前記サブキャリア間隔に関する設定には、ランダムアクセスプリアンブルのサブキャリア間隔に関する設定、および/またはランダムアクセス応答ためのサブキャリア間隔に関する設定が含まれる
     請求項1記載の端末装置。
  3.  端末装置とセルを介して通信する基地局装置であって、
     前記端末装置に無線リソース制御(RRC)の再設定メッセージを送信する送信部と、
     前記無線リソース制御の再設定メッセージに含まれるパラメータを生成する制御部を備え、
     前記パラメータは、対象セルの識別子情報、サブキャリア間隔に関する設定を少なくとも含み、
     前記サブキャリア間隔に関する設定は、前記対象セル毎に設定される
     基地局装置。
  4. 基地局装置とセルを介して通信する端末装置に適用される通信方法であって、
     前記基地局装置から無線リソース制御(RRC)の再設定メッセージを受信するステップと、
     前記無線リソース制御の再設定メッセージに含まれるパラメータに基づき、パラメータの設定を行うステップとを少なくとも含み、
     前記パラメータは、対象セルの識別子情報、サブキャリア間隔に関する設定を少なくとも含み、
     前記サブキャリア間隔に関する設定は、前記対象セル毎に設定される
     通信方法。
  5.  基地局装置とセルを介して通信する端末装置に実装される集積回路であって、
     前記基地局装置から無線リソース制御(RRC)の再設定メッセージを受信する機能と、
     前記無線リソース制御の再設定メッセージに含まれるパラメータに基づき、パラメータの設定を行う機能とを前記端末装置に対して発揮させ、
     前記パラメータは、対象セルの識別子情報、サブキャリア間隔に関する設定を少なくとも含み、
     前記サブキャリア間隔に関する設定は、前記対象セル毎に設定される
     集積回路。
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