WO2018128019A1 - 無線アクセスネットワークノード及び無線端末並びにこれらの方法及び非一時的なコンピュータ可読媒体 - Google Patents

無線アクセスネットワークノード及び無線端末並びにこれらの方法及び非一時的なコンピュータ可読媒体 Download PDF

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WO2018128019A1
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ran node
rat
cell
system information
wireless terminal
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尚 二木
林 貞福
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日本電気株式会社
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    • H04W88/02Terminal devices
    • H04W88/06Terminal devices adapted for operation in multiple networks or having at least two operational modes, e.g. multi-mode terminals

Definitions

  • the present disclosure relates to a wireless communication system, and more particularly, to communication using a plurality of cells of different Radio Access Technologies (RATs) operated by different wireless stations.
  • RATs Radio Access Technologies
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 5G is a combination of LTE and LTE-Advanced continuous enhancement / evolution and the introduction of a new 5G air interface (new Radio Access Technology (RAT)).
  • the new RAT is, for example, a frequency band higher than the frequency band (eg, 6 GHz or less) targeted for the continuous development of LTE / LTE-Advanced, such as a centimeter wave band of 10 GHz or more and a millimeter band of 30 GHz or more. Support waveband.
  • the fifth generation mobile communication system is also called 5G System or Next Generation System (NextGen) System (NG System).
  • the new RAT for 5G System is called New Radio (NR), 5G RAT, or NG RAT.
  • the new radio access network (Radio Access Network (RAN)) for 5G System is called 5G-RAN or NextGen RAN (NG RAN).
  • the new base station in the 5G-RAN ⁇ ⁇ is called NR (NodeB (NR NB) or gNodeB (gNB).
  • the new core network for 5G System is called 5G Core Network (5G-CN) or NextGen Core (NG Core).
  • a wireless terminal (User Equipment (UE)) connected to 5G System is called 5G UE, NextGen UE (NG UE) or simply UE.
  • Formal names such as RAT, UE, radio access network, core network, network entity (node), and protocol layer for 5G System will be determined in the process of standardization.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-Advanced Pro LTE +, or enhanced LTE (eLTE).
  • EPC Evolved Packet Core
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving Gateway
  • PDN Packet Data Network
  • P-GW Packet Data Network Gateway
  • bearers for each QoS class and for each PDN connection are RAN (ie, Evolved Universal Terrestrial RAN (E-UTRAN)) and core network (ie, for QoS of Service (QoS) and packet routing. Used in both EPC).
  • RAN Evolved Universal Terrestrial RAN
  • QoS QoS of Service
  • EPS Evolved Packet System
  • one or more Evolved Packet System (EPS) bearers are set between the UE and the P-GW in the EPC, and there are multiple QoS classes Service data flows (Service Data Flows (SDFs)) are transferred through one EPS Bearer that satisfies these QoS.
  • SDFs Service Data Flows
  • the SDF is one or a plurality of packet flows that match an SDF template (i.e., “packet” filters) based on a Policy “and” Charging “Control” (PCC) rule. Also, for packet routing, each packet sent through EPS bearer identifies which bearer (ie, General Packet Radio Service (GPRS) Tunneling Protocol (GTP) tunnel) this packet is associated with (identify ) For information.
  • GPRS General Packet Radio Service
  • GTP General Packet Radio Service Tunneling Protocol
  • radio bearers may be used in 5G-RAN, but it is considered that bearers are not used in 5G-CN and in interfaces between 5G-CN and 5G-RAN.
  • PDU flows are defined instead of EPS bearer, and one or more SDFs are mapped to one or more PDU flows.
  • the PDU flow between the 5G UE and the user plane termination entity in NG Core i.e., the entity corresponding to P-GW in EPC
  • PDU flow corresponds to the finest granularity of packet forwarding and treatment within 5G system.
  • 5G System adopts Flow-based QoS (or per-flow QoS) concept instead of Bearer-based QoS concept.
  • QoS is handled in units of PDU “flow”.
  • the PDU flow is specified by the PDU flow ID in the header that encapsulates the Service Data Unit of the NG3 interface tunnel.
  • the NG3 interface is a user plane interface between 5G-CN and gNB (i.e., 5G-RAN).
  • the association between the 5G UE and the data network is called a PDU session.
  • the PDU session is a term corresponding to a PDN connection (PDN connection) of LTE and LTE-Advanced. Multiple PDU flows can be set in one PDU session.
  • PDN connection PDN connection
  • QoS flow is the finest granularity of QoS treatment within 5G system.
  • User plane traffic with the same NG3 marking value in PDU session corresponds to QoS flow.
  • NG3 marking corresponds to the above-mentioned PDU flow ID, is also called QoS flow ID, and is also called Flow ⁇ ⁇ Identification Indicator (FII).
  • FII Flow ⁇ ⁇ Identification Indicator
  • Fig. 1 shows the basic architecture of 5G system.
  • the UE establishes one or more signaling radio bearers (Signalling Radio Bearers (SRBs)) and one or more data radio bearers (Data Radio Bearers (DRBs)) with the gNB.
  • 5G-CN and gNB establish a control plane interface and user plane interface for the UE.
  • the control plane interface between 5G-CN and gNB ie, RAN
  • NG2 interface or NG-c interface transfer of Non-Access Stratum (NAS) information
  • NAS Non-Access Stratum
  • the user plane interface between 5G-CN and gNB is called NG3 interface or NG-u interface, and transfers one or more PDU flows packets in the UE's PDU session. Used for.
  • FIG. 1 is only one of a plurality of 5G architecture options (or deployment scenarios) (see Annex IV J of Non-Patent Document 1 and Non-Patent Document 2).
  • the architecture shown in FIG. 1 is an architecture called “Standalone NR (in NextGen System)” or “Option 2”.
  • FIGS. 2 and 3 show architecture options 3 and 3A called “Non-standalone NR in EPS”, respectively. 2 and 3, the control plane interface is indicated by a dotted line, and the user plane interface is indicated by a solid line.
  • Architecture options 3 and 3A are dual connectivity deployments (Dual connectivity (DC) deployments) including E-UTRA as anchor RAT (or primary RAT or master RAT) and NR as secondary RAT.
  • DC Dual connectivity
  • E-UTRA LTE eNB
  • NR NR
  • the NR user plane connection to the EPC passes through the LTE eNB in option 3, but directly passes through the user plane interface between the gNB and EPC in option 3A.
  • Non-Patent Document 3 proposes that in architecture options 3 and 3A, ie DC architecture where E-UTRA and NR are connected to EPC, NR gNB supports LTE DC functionality and procedures. is doing. Furthermore, in Non-Patent Document 3, in DC architecture where E-UTRA and NR are connected to EPC, NR gNB applies LTE QoS framework (ie, bearer based QoS) for EPC, LTE eNB, and UE. Propose to do.
  • LTE QoS framework ie, bearer based QoS
  • Non-Patent Document 3 proposes the following items: -When NR gNB is added as a secondary node, the LTE DC procedure (eg, SeNB addition) to configure the required QoS service (ie, bearer) shall be applied; An E-UTRAN Radio Access Bearer (E-RAB) is established between the EPC and the NR gNB for the LTE Secondary Cell Group (SCG) bearer option; An X2-U is established between the LTE eNB and gNB for the LTE split bearer option; • DRB is established between NR gNB and UE for LTE SCG bearer option and split bearer option.
  • E-RAB E-UTRAN Radio Access Bearer
  • SCG Secondary Cell Group
  • X2-U is established between the LTE eNB and gNB for the LTE split bearer option
  • DRB is established between NR gNB and UE for LTE SCG bearer option and split bearer option.
  • Non-Patent Document 4 proposes that in architecture option 3A, there is a one-to-one mapping (1: 1 mapping) between S1-U and SCG DRB (i.e., SCG bearer).
  • Non-Patent Document 4 further states that the EPC QoS attributes are used for EPS bearers, and therefore the QoS parameters used in EPC are the radio bearer parameters (radio bearer used in NR). It is proposed that there is a need to map to parameters).
  • the system information includes system information that is always broadcast and system information that is not always broadcast (not always).
  • the system information that is always broadcast is called “Minimum SI” or “Essential SI”.
  • System information that is not always broadcast is called “Other SI” or “On-demand SI”.
  • Minimum SI needs to be broadcast periodically in the cell.
  • Minimum SI is assumed to include at least information for supporting cell selection, information for acquiring On-demand SI, and information for accessing the cell.
  • the term Other SI means any system information that is not broadcast in MinimumMiniSI. Part or all of Other SI corresponds to On-demand SI.
  • On-demand SI is sent by gNB after being triggered by UE or network. In other words, in response to the SI request (SI request) from the UE, the gNB transmits an SI response (SI response) including the requested system information to the UE.
  • the SI request from the UE may be transmitted in the first message (Msg1) of the random access procedure, that is, the random access preamble, or may be transmitted in the third message (Msg3) of the random access procedure, or RRC. It may be transmitted by individual RadioRadResource Control (RRC) signaling after the connection is established.
  • RRC RadioRadResource Control
  • the transmission of the SI response by the gNB may be unicast to the requested UE, may be a group cast to a group of UEs including the requested UE, or may be non-periodic broadcast It may be.
  • the SI response including Other may be sent in the second message (Msg2) of the random access procedure, that is, the random access response (RAR). It may be transmitted by the fourth message (Msg3) of the random access procedure, or may be transmitted by dedicated Radio Resource Control (RRC) signaling after the RRC connection is established.
  • RRC Radio Resource Control
  • a paging mechanism may be used, and SI responses including Other SI (or On-demand SI) are UE or UE group identifiers (eg, Paging Radio Network Temporary Identifier). (P-RNTI)) may be broadcast in a paging opportunity determined based on (P-RNTI)).
  • 3GPP TR 23.799 V14.0.0 2016-12 “3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Services Services and System Aspects; Study On Architecture Architecture for Release Next Generation 14 (Release 14), December 2016 3GPP TR (38.801) V1.0.0 (2016-12) (3rd Generation Partnership Project; Technical (Specification) Group (Radio Access Network); Study (on) New (Radio Access) Technology; (Radio Access (Architecture) and Interfaces (Release (14)) 2016, December (2016) 3GPP R2-168400, NTT DOCOMO, INC., “QoS” and “bearer” for “DC” together “LTE” and “NR”, “3GPP” TSG-RAN “WG2” Meeting “# 96”, “Reno”, “USA”, “14-18” November 2016 3GPP R2-168686, Nokia, Alcatel-Lucent Shanghai Bell, “EPC-NR PDCP interaction for tight interworking: User Plane aspects”, 3GPP TSG-RAN WG2 Meeting # 96, Reno, 2016, 14-18 Nove 3GP
  • the inventors of the present invention examined the interworking between E-UTRA and NR and found some problems.
  • E-UTRA-NR Dual Connectivity (DC) architecture ie, architecture option 3 and 3A
  • SgNB Secondary gNB
  • Other Support SI or On-demand SI
  • Architecture options 7 and 7A are dual connectivity deployments (Dual connectivity (DC) deployments) including E-UTRA as anchor RAT (or primary RAT or master RAT) and NR as secondary RAT.
  • E-UTRA (LTE eNB) and NR (gNB) are connected to 5G-CN.
  • the NR user plane connection to 5G-CN passes through the LTE eNB in option 7, but directly passes through the user plane interface between gNB and 5G-CN in option 7A.
  • SgNB supports Other SI (or On-demand SI) delivery
  • UE indicates which Other SI (or On-demand SI) is available in SgNB. Is not clear how to know.
  • one of the objectives that the embodiments disclosed herein intend to achieve is that the secondary gNB in Inter-RAT dual connectivity between E-UTRA and NR as well as in Inter-RAT handover from E-UTRA to NR
  • Another object is to provide an apparatus, a method, and a program that enable a UE to be notified of indications of on-demand system information that can be used in a target gNB cell. It should be noted that this object is only one of the objects that the embodiments disclosed herein intend to achieve. Other objects or problems and novel features will become apparent from the description of the present specification or the accompanying drawings.
  • the second radio access network (RAN) node is used in the radio communication system.
  • the second RAN node includes a memory and at least one processor coupled to the memory.
  • the at least one processor is configured to send an indication of on-demand system information available in the cell of the second RAN node to the wireless terminal via the first RAN node.
  • the available on-demand system information is transmitted in a cell of the second RAN node or via the first RAN node in response to a request from the wireless terminal.
  • the first radio access network (RAN) node is used in the radio communication system.
  • the first RAN node includes a memory and at least one processor coupled to the memory.
  • the at least one processor is configured to receive an indication of on-demand system information available in a cell of a second RAN node from the second RAN node, and to display the indication to the first RAN node.
  • the RAN node cell is configured to transmit to the wireless terminal.
  • the available on-demand system information is transmitted in a cell of the second RAN node or via the first RAN node in response to a request from the wireless terminal.
  • the wireless terminal is used in a wireless communication system.
  • the wireless terminal includes at least one wireless transceiver and at least one processor.
  • the at least one radio transceiver is configured to communicate with a first radio access network (RAN) node and a second RAN node.
  • the at least one processor receives an indication of on-demand system information available in the cell of the second RAN node from the second RAN node via the first RAN node. It is configured as follows.
  • the available on-demand system information is transmitted in a cell of the second RAN node or via the first RAN node in response to a request from the wireless terminal.
  • a method in a second radio access network (RAN) node provides an indication of on-demand system information available in a cell of the second RAN node via the first RAN node. Sending to a wireless terminal.
  • the available on-demand system information is transmitted in a cell of the second RAN node or via the first RAN node in response to a request from the wireless terminal.
  • a method in a first radio access network (RAN) node receives an indication of on-demand system information available in a cell of a second RAN node from the second RAN node. And transmitting the indication to a wireless terminal in the cell of the first RAN node.
  • the available on-demand system information is transmitted in a cell of the second RAN node or via the first RAN node in response to a request from the wireless terminal.
  • a method in a wireless terminal is configured to display an indication of on-demand system information available in a cell of a second radio access network (RAN) node via the first RAN node.
  • RAN radio access network
  • the available on-demand system information is transmitted in a cell of the second RAN node or via the first RAN node in response to a request from the wireless terminal.
  • the program includes a group of instructions (software code) for causing the computer to perform the method according to the fourth, fifth, or sixth aspect described above when read by the computer.
  • the inter-RAT dual connectivity between E-UTRA and NR and the on-demand system information that can be used in the cell of the secondary gNB or the target gNB in the Inter-RAT handover from E-UTRA to NR.
  • An apparatus, a method, and a program that make it possible to notify a UE of an indication can be provided.
  • the plurality of embodiments described below can be implemented independently or in appropriate combinations.
  • the plurality of embodiments have different novel features. Therefore, these multiple embodiments contribute to solving different purposes or problems and contribute to producing different effects.
  • FIG. 4 shows configuration examples of wireless communication networks according to some embodiments including this embodiment.
  • the wireless communication network includes LTE eNB1, NR gNB2, UE3, and EPC4.
  • the wireless communication network shown in FIG. 4 supports dual connectivity (DC) and supports Option 3 or Option 3A or both described above.
  • Options 3 and 3A support dual connectivity including E-UTRA as an anchor RAT (or primary RAT) and NR as a secondary RAT.
  • E-UTRA LTE eNB1
  • NR gNB2
  • the NR user plane connection to the EPC 4 passes through the LTE eNB1, and the user packet of the UE 3 passes through the inter-base station interface 403 and the interface 401 between the eNB 1 and the EPC.
  • the NR user plane connection to EPC 4 passes directly through the user plane interface 404 between gNB 2 and EPC 4.
  • UE3 has the ability to communicate simultaneously with eNB1 associated with primary RAT (E-UTRA) and gNB2 associated with secondary RAT (NR). In other words, UE3 has the ability to aggregate the cell of eNB1 associated with the primary RAT (E-UTRA) and the cell of gNB2 associated with the secondary RAT (NR). Furthermore, in other words, UE3 has the ability to set both the cell of eNB1 associated with the primary RAT (E-UTRA) and the cell of gNB2 associated with the secondary RAT (NR).
  • the air interface 402 between the eNB 1 and the UE 3 provides a control plane connection and a user plane connection.
  • the air interface 405 between the gNB 2 and the UE 3 includes at least a user plane connection, but may not include a control plane connection.
  • master eNB (MeNB) 1 provides one or more E-UTRA MCG cells to UE 3
  • secondary gNB (SgNB) 2 has one or more Provide NR SCG cell to UE3.
  • EPC4 includes a plurality of core network nodes including MME5 and S-GW6.
  • MME 5 is a control plane node
  • S-GW 6 is a user plane node.
  • the MME 5 performs mobility management and bearer management of UEs that are attached to the core network (i.e., “EMM-REGISTERED” state).
  • Mobility management is used to keep track of the UE's current location (keep track) and includes maintaining a mobility management context (MM context) for the UE.
  • Bearer management is to control the establishment of EPS bearer for UE to communicate with external network (Packet Data Network (PDN)) via E-UTRAN and EPC4 including eNB1 and maintain EPS bearer context for UE including.
  • PDN Packet Data Network
  • the S-GW 6 is a gateway to the E-UTRAN, and is connected to the eNB 1 or the gNB 2 or both via the S1-U interface.
  • a wireless communication network may not support architecture options 3 and 3A.
  • the wireless communication network may support other E-UTRA-NR DC architectures (e.g., architecture options 7 and 7A). Additionally or alternatively, the wireless communication network may support Inter-RAT handover from E-UTRA to NR.
  • FIG. 5 shows another configuration example of the wireless communication network according to some embodiments including the present embodiment.
  • the wireless communication network may provide E-UTRA-NR DC architecture option 7 or 7A.
  • E-UTRA LTE NB1
  • NR gNB2
  • the NR user plane connection to 5G-CN7 passes through LTE eNB1 in option 7, and the user packet of UE3 passes through inter-base station interface 403 and interface 902 between eNB1 and 5G-CN7.
  • option 7A the NR user plane connection to 5G-CN7 passes directly through the user plane interface 902 between gNB2 and 5G-CN7.
  • the radio communication network of FIG. 5 may support an Inter-RAT handover from the E-UTRA cell 11 of LTE eNB 1 to the NR cell 21 of NR gNB 2.
  • on-demand SI On-demand SI
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of a procedure (process 600) for sending a display of on-demand system information available in the cell of SgNB2 to the UE.
  • the gNB 2 operates to send an indication of on-demand system information available in the cell 21 of the gNB 2 to the UE 3 via the eNB 1.
  • the display is a display list or display bitmap that shows the number of available on-demand system information (eg, SIB number), identifier (eg, SI group identity), type (SIB type), or category (SI category) It may be. Additionally or alternatively, the display may be scheduling information of available on-demand system information, or information on radio resources used for requesting each on-demand system information. Further, a combination thereof may be used.
  • the display includes scheduling information for on-demand system information that has already been transmitted (or will be transmitted) as system information, and a display list or display bit for on-demand system information that has not been transmitted as system information.
  • a map may be included.
  • the on-demand system information is transmitted in the cell 21 of the gNB 2 in response to a request from the UE 3 or in response to a trigger of the network (e.g., gNB) itself.
  • the UE 3 determines whether or not the on-demand system information desired by UE 3 (or at least part of Other SI) is available in the cell 21 of the gNB 2 by viewing the display. be able to.
  • gNB2 sends an indication of on-demand system information available in cell 21 of gNB2 to eNB1.
  • gNB2 may transmit a control message including display of available on-demand system information to eNB1 via an inter-base station interface (e.g., Xn interface) between eNB1 and gNB2.
  • inter-base station interface e.g., Xn interface
  • the eNB1 receives an indication of available on-demand system information from the gNB2, and transmits the received indication to the UE3 in the cell 11 of the eNB1.
  • eNB1 may transmit the RRC message including the received display to UE3 via the RRC connection between eNB1 and UE3 in cell 11 (ie, Primary Cell (PCell) or Source cell) of eNB1.
  • cell 11 ie, Primary Cell (PCell) or Source cell
  • the UE 3 displays an indication of on-demand system information available in the cell 21 of the gNB 2 of the second RAT (ie, NR) in the first RAT (ie, E-UTRA). ) ENB1.
  • the eNB 1 receives an indication of on-demand system information that can be used in the cell 21 of the gNB 2 according to the procedure shown in FIG. 7 or FIG. You may transmit to UE3.
  • FIG. 7 is an example of receiving an indication of on-demand system information that can be used in the cell 21 of the gNB 2 in the procedure in which the eNB 1 establishes a direct interface (e.g., Xn) with the gNB 2.
  • eNB1 transmits an Xn interface establishment request (e.g., Xn Setup Request message) to gNB2.
  • gNB2 transmits to eNB1 a response (e.g., Xn Setup Request ResponseXmessage) to the Xn interface establishment request.
  • the gNB 2 transmits an indication of on-demand system information available in the cell 21 to the eNB 1.
  • step 703 when the gNB 2 changes its own setting (eg, availability of on-demand system information), it uses the message (eg, gNB Configuration Update message) for notifying the change. May be transmitted to eNB1.
  • FIG. 8 is an example in which eNB1 requests gNB2 to display on-demand system information that can be used in cell 21 in response to a request from UE3.
  • UE3 transmits to eNB1 a message (e.g., On Demand SI information Request message) for requesting gNB2 to display on-demand system information available in cell 21.
  • a message e.g., On Demand SI information Request message
  • This may be an implicit message (e.g., measurement reporting for Cell21) instead of an explicit message.
  • the eNB 1 transmits a message (e.g., “On Demand” SI Status Request message) associated with the UE for requesting the display to the gNB 2 (UE associated).
  • step 803 in response to the UE ⁇ ⁇ associated message in step 802, gNB2 transmits a message (e.g., On Demand SI Status Response message) including the display to eNB1.
  • eNB1 transmits the said display to UE3 by separate signaling (e.g., "RRC” Connection “Reconfiguration” message “including” indication "of” available “On” demand “SI).
  • the eNB 1 may transmit the display as system information (e.g., “System Information” Block “type-X” including “indication” of “available” On “demand” SI “in” neighour “NR” cell) in the cell 11 (step 805).
  • the eNB 1 and the UE 3 can receive an indication of on-demand system information that can be used in the cell 21 of the gNB 2.
  • the indication of on-demand system information that can be used in the cell 21 transmitted from the gNB 2 to the eNB 1 may be transmitted as an RRC layer information element (eg, ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ RRC container) or an Xn protocol layer. It may be transmitted as an information element (eg, Xn Information Element).
  • a configuration example of the wireless communication network of the present embodiment is the same as that in FIG. 4 or FIG.
  • an indication of on-demand system information that can be used in the cell 21 of the secondary gNB (SgNB) 2 is displayed.
  • SgNB2 secondary gNB
  • MeNB master eNB
  • MeNB1 and SgNB2 may support E-UTRA-NR DC architecture option 3 or 3A. That is, MeNB1 and SgNB2 may be connected to EPC4. Alternatively, MeNB1 and SgNB2 may support E-UTRA-NR DC architecture option 7 or 7A. That is, MeNB1 and SgNB2 may be connected to 5G-CN7.
  • the SgNB 2 sends a first Radio Resource Control (RRC) message including the setting of the NR DRB to the UE 3 via the MeNB 1 in the procedure of setting the NR DRB for the E-UTRA-NR DC. It is configured.
  • the first RRC message further includes an indication of on-demand system information that can be used in the cell of SgNB2.
  • the display indicates at least on-demand system information that can be used in the cell of SgNB2 in which NR DRB of UE3 is set.
  • MeNB1 is configured to forward the first RRC message received from SgNB2 to UE3 in the cell (e.g., PCell) of MeNB1. This allows UE3 to use any on-demand system information (ie, at least part of Other SI) in the cell of SgNB2 during the procedure of setting NR DRB for E-UTRA-NR DC. You can know if there is.
  • RRC Radio Resource Control
  • FIG. 9 shows an example of an SCG establishment procedure (process 900) for setting the NR data radio bearer (NR DRB) of the cell of SgNB2 to UE3.
  • the procedure shown in FIG. 9 basically follows the SeNB Addition procedure of LTE DC.
  • UE3 receives the display of the on-demand system information which can be used in the cell of SgNB2 in the SCG establishment procedure (i.e., NR DRB setting procedure).
  • MeNB1 sends an SgNB Addition Request message to SgNB2.
  • the SgNB Addition Request message requests the SgNB2 to set the radio bearer (SCG DRB or Split DRB) for the DC that uses E-UTRA and NR as the primary RAT and secondary RAT, respectively.
  • the SgNB Addition Request message includes “SgNB Security Key (for SCG bearer)” information element (Information Element (IE)), “E-RAB To Be Added List” IE, and “MeNB to SgNB Container” IE. including.
  • the “E-RAB To Be Added List” IE includes the E-RAB ID and E-RAB Level QoS Parameters of each E-RAB required to be established by MeNB1.
  • “MeNB toSgNB Container” IE includes an RRC: SCG-ConfigInfo message.
  • the RRC: SCG-ConfigInfo message is used by the MeNB to request the SgNB to establish, modify or release the SCG.
  • the SCG-ConfigInfo message includes, for example, EPS bearer Identity, DRB Identity, and DRB type.
  • the security policy eg, securitygoralgorithm
  • the secondary RAT (NR) cell eg, ⁇ ⁇ ⁇ radio link, AS layer
  • E-UTRA primary RAT
  • SgNB Security Key IE may include information on the security policy used in the secondary RAT (NR) cell.
  • SgNB2 may include the information on the security policy in the RRC: SCG-Config message transmitted to UE3.
  • SgNB2 sends an SgNB Addition Request Acknowledge message to MeNB1.
  • the SgNB Addition Request Acknowledge message is a response message to the SgNB Addition Request message.
  • the SgNB Addition Request Acknowledge message includes “E-RAB Admitted To Be Added List” IE and “SgNB to MeNB Container” IE.
  • “SgNB to MeNB Container” IE includes an RRC: SCG-Config message.
  • the RRC: SCG-Config message corresponds to the “first RRC message” described above.
  • the RRC: SCG-Config message is used to transfer the radio resource configuration of SCG DRB (or Split DRB) generated by SgNB2.
  • the RRC: SCG-Config message includes an indication of on-demand system information that can be used in the cell of SgNB2 in which the NR DRB of UE3 is set. Further, the RRC: SCG-Config message may include the Minimum SI in the cell of SgNB2.
  • MeNB1 sends an RRC Connection Reconfiguration message to UE3 in response to receiving the SgNB Addition Request Acknowledge message from SgNB2.
  • the RRC Connection Reconfiguration message includes the RRC: SCG-Config message sent from SgNB2 to MeNB1 using the SgNB Addition Request Acknowledge message.
  • the AS layer of the primary RAT (i.e., E-UTRA (LTE)) of UE3 receives the RRC Connection Reconfiguration message in the E-UTRA cell (i.e., Primary Cell (PCell)) of MeNB1.
  • the AS layer of the secondary RAT (i.e., NR) of UE3 sets SCG DRB or Split DRB in the NR cell of SgNB2, based on the RRC: SCG-Config message.
  • UE3 (ie, AS layer of NR) further refers to “Display of available On-demand SI” extracted from the RRC: SCG-Config message, and Other SI that UE3 desires (or intends) is SgNB2. It is determined whether or not it is available in the cell.
  • UE3 ie, AS layer of E-UTRA
  • SI request is a request for transmission of on-demand system information to SgNB2.
  • MeNB1 forwards the SI request received from UE3 to SgNB2.
  • MeNB1 may send an SgNB Reconfiguration Complete message including the SI request to SgNB2 (step 905).
  • UE3 ie, AS layer of NR
  • SgNB2 eg, Primary Secondary Cell (PSCell)
  • PSCell Primary Secondary Cell
  • UE3 i.e., AS layer of NR
  • the UE 3 may transmit the SI request using the first message (Msg1) (i.e., random access preamble) of the random access procedure.
  • Msg1 i.e., random access preamble
  • the UE 3 may select a random access preamble associated with the desired On-demand SI (Other SI) number or identifier from the preamble pool, and transmit the selected preamble. Instead of this, the UE 3 may transmit the SI request using the third message (Msg3) of the random access procedure.
  • Msg3 third message
  • UE3 ie, AS layer of NR
  • MAC Medium Access Control
  • An SI request may be sent using Control Element (CE).
  • CE Control Element
  • UE3 ie, AS layer of E-UTRA
  • MeNB1 cell eg, PCell
  • MeNB1 may forward the received SI request to SgNB2.
  • a configuration example of the wireless communication network of the present embodiment is the same as that shown in FIG.
  • a procedure for sending an indication of on-demand system information available in the cell 21 of the target gNB2 from the target gNB2 to the UE3 via the source eNB1 A specific example is provided.
  • the target gNB 2 is configured to send an RRC message including NR radio resource settings to the UE 3 via the source eNB 1 in the Inter-RAT handover procedure from E-UTRA to NR.
  • the RRC message further includes an indication of on-demand system information that can be used in the cell of the target gNB2.
  • the display indicates at least on-demand system information available in the cell of the target gNB2.
  • the source eNB1 is configured to forward the RRC message received from the target gNB2 to the UE 3 in the cell of the source eNB1. Thereby, the UE 3 can know which on-demand system information (i.e., at least part of “Other” SI) is available in the cell of the target gNB 2 during the handover procedure to the target gNB 2.
  • FIG. 10 is a sequence diagram showing an example (process 1000) of the Inter-RAT handover procedure according to the present embodiment.
  • the source LTE eNB1 sends an NR Handover Request message to the target gNB2 on the direct inter-base station interface 403 (e.g., Xn interface or X3 interface).
  • the NR Handover Request message in Step 1001 may include a handover type information element (IE) indicating that the handover is from LTE to NR.
  • IE handover type information element
  • LTEtoNR is set in Handover Type IE.
  • the target gNB2 creates (creates) a UE context and allocates resources based on the NR Handover ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ Request message. Then, the target gNB2 sends an NR Handover Request Acknowledge message to the source eNB1.
  • the NR Handover Request Acknowledge message is a response message to the NR Handover Request message.
  • the NR Handover Request Acknowledge message includes the radio resource setting of the target NR cell 21 generated by the target gNB2.
  • wireless resource setting is sent to UE3 via source eNB1.
  • the NR Handover Request Acknowledge message in step 1002 further includes an indication of on-demand system information available in the target gNB2 cell.
  • the source eNB1 sends an RRC message including a Handover command message including the radio resource setting information generated by the target gNB2 to the UE3.
  • the RRC message may be, for example, a Mobility from EUTRA command message or an RRC Connection Reconfiguration message.
  • the source eNB1 may include the radio resource setting information generated by the target gNB2 in the “MobilityControlInfoNR” IE in the “RRC” Connection ”Reconfiguration message.
  • the source eNB1 includes “display of available On-demand SI” received from the target gNB2 in the RRC message to the UE3. “Display of available on-demand SI” may also be included in the “MobilityControlInfoNR” IE in the RRC Connection Reconfiguration message.
  • step 1004 UE3 moves to the target RAN (i.e., NR) in response to reception of the RRC message including the Handover Command message, and performs handover according to the radio resource setting information supplied in the Handover Command message. That is, UE3 establishes a wireless connection with target gNB2.
  • target RAN i.e., NR
  • step 1005 UE3 sends a Handover Confirm for NR message to target gNB2 after successfully synchronizing with target NR cell 21.
  • the message in step 1005 may be an (NR) RRC Connection Reconfiguration Complete message.
  • the UE3 (ie, AS layer of NR) refers to “Indication of available On-demand ⁇ SI” and whether Other SI that UE3 desires (or intends) is available in the cell of target gNB2. Judging.
  • the UE 3 may include an SI request (SI request) in the RRC message (e.g., (NR) RRC Connection Reconfiguration Complete message) in step 1005.
  • SI request is a request for transmission of on-demand system information to the target gNB2.
  • UE3 may transmit the SI request within the random access procedure of step 1004. .
  • the UE 3 may transmit the SI request using the first message (Msg1) (i.e., random access preamble) of the random access procedure.
  • Msg1 i.e., random access preamble
  • the UE 3 may select a random access preamble associated with the desired On-demand SI (Other SI) number or identifier from the preamble pool, and transmit the selected preamble.
  • the UE 3 may transmit the SI request using the third message (Msg3) of the random access procedure.
  • FIG. 11 is a block diagram illustrating a configuration example of the NR gNB2 according to the above-described embodiment.
  • the configuration of LTE eNB1 may be the same as that shown in FIG.
  • the gNB 2 includes a radio frequency transceiver 1101, a network interface 1103, a processor 1104, and a memory 1105.
  • the RF transceiver 1101 performs analog RF signal processing to communicate with NG UEs including UE3.
  • the RF transceiver 1101 may include multiple transceivers.
  • the RF transceiver 1101 is coupled to antenna array 1102 and processor 1104.
  • the RF transceiver 1101 receives modulation symbol data from the processor 1104, generates a transmission RF signal, and provides the transmission RF signal to the antenna array 1102. Further, the RF transceiver 1101 generates a baseband received signal based on the received RF signal received by the antenna array 1102 and supplies this to the processor 1104.
  • the RF transceiver 1101 may include an analog beamformer circuit for beamforming.
  • the analog beamformer circuit includes, for example, a plurality of phase shifters and a plurality of power amplifiers.
  • the network interface 1103 is used to communicate with network nodes (e.g., “LTE” eNB1, MME5, S-GW6).
  • the network interface 1103 may include, for example, a network interface card (NIC) compliant with IEEE 802.3 series.
  • NIC network interface card
  • the processor 1104 performs digital baseband signal processing (data plane processing) and control plane processing for wireless communication.
  • the processor 1104 may include a plurality of processors.
  • the processor 1104 includes a modem processor (eg, Digital Signal Processor (DSP)) that performs digital baseband signal processing and a protocol stack processor (eg, Central Processing Unit (CPU) or Micro Processing Unit (CPU) that performs control plane processing. MPU)).
  • DSP Digital Signal Processor
  • MPU Micro Processing Unit
  • the processor 1104 may include a digital beamformer module for beamforming.
  • the digital beamformer module may include a multiple-input-multiple-output (MIMO) encoder and a precoder.
  • MIMO multiple-input-multiple-output
  • the memory 1105 is configured by a combination of a volatile memory and a nonvolatile memory.
  • the volatile memory is, for example, Static Random Access Memory (SRAM), Dynamic RAM (DRAM), or a combination thereof.
  • the non-volatile memory is a mask Read Only Memory (MROM), Electrically Erasable Programmable ROM (EEPROM), flash memory, hard disk drive, or any combination thereof.
  • Memory 1105 may include storage located remotely from processor 1104. In this case, the processor 1104 may access the memory 1105 via the network interface 1103 or an I / O interface not shown.
  • the memory 1105 may store one or more software modules (computer programs) 1106 including an instruction group and data for performing processing by the gNB 2 described in the plurality of embodiments.
  • the processor 1104 may be configured to perform the gNB2 processing described in the above-described embodiment by reading the software module 1106 from the memory 1105 and executing the software module 1106.
  • FIG. 12 is a block diagram illustrating a configuration example of UE3.
  • Radio-frequency (RF) transceiver 1201 performs analog RF signal processing to communicate with eNB1 and gNB2.
  • the RF transceiver 1201 may include multiple transceivers.
  • Analog RF signal processing performed by the RF transceiver 1201 includes frequency up-conversion, frequency down-conversion, and amplification.
  • RF transceiver 1201 is coupled to antenna array 1202 and baseband processor 1203.
  • the RF transceiver 1201 receives modulation symbol data (or OFDM symbol data) from the baseband processor 1203, generates a transmission RF signal, and supplies the transmission RF signal to the antenna array 1202.
  • the RF transceiver 1201 generates a baseband received signal based on the received RF signal received by the antenna array 1202 and supplies this to the baseband processor 1203.
  • the RF transceiver 1201 may include an analog beamformer circuit for beamforming.
  • the analog beamformer circuit includes, for example, a plurality of phase shifters and a plurality of power amplifiers.
  • the baseband processor 1203 performs digital baseband signal processing (data plane processing) and control plane processing for wireless communication.
  • Digital baseband signal processing consists of (a) data compression / decompression, (b) data segmentation / concatenation, (c) ⁇ transmission format (transmission frame) generation / decomposition, and (d) transmission path encoding / decoding.
  • E modulation (symbol mapping) / demodulation
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • control plane processing includes layer 1 (eg, transmission power control), layer 2 (eg, radio resource management, hybrid automatic repeat request (HARQ) processing), and layer 3 (eg, attach, mobility, and call management). Communication management).
  • the digital baseband signal processing by the baseband processor 1203 may include signal processing of the Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer, Radio Link Control (RLC) layer, MAC layer, and PHY layer.
  • the control plane processing by the baseband processor 1203 may include Non-Access-Stratum (NAS) protocol, RRC protocol, and MAC CE processing.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access-Stratum
  • MAC CE Non-Access-Stratum
  • the baseband processor 1203 may perform MIMO encoding and precoding for beamforming.
  • the baseband processor 1203 may include a modem processor (e.g., DSP) that performs digital baseband signal processing and a protocol stack processor (e.g., CPU or MPU) that performs control plane processing.
  • a protocol stack processor e.g., CPU or MPU
  • a protocol stack processor that performs control plane processing may be shared with an application processor 1204 described later.
  • Application processor 1204 is also called a CPU, MPU, microprocessor, or processor core.
  • the application processor 1204 may include a plurality of processors (a plurality of processor cores).
  • the application processor 1204 is a system software program (Operating System (OS)) read from the memory 1206 or a memory (not shown) and various application programs (for example, a call application, a web browser, a mailer, a camera operation application, music playback)
  • OS Operating System
  • application programs for example, a call application, a web browser, a mailer, a camera operation application, music playback
  • Various functions of UE3 are realized by executing (application).
  • the baseband processor 1203 and application processor 1204 may be integrated on a single chip, as shown by the dashed line (1205) in FIG.
  • the baseband processor 1203 and the application processor 1204 may be implemented as one System on Chip (SoC) device 1205.
  • SoC System on Chip
  • An SoC device is sometimes called a system Large Scale Integration (LSI) or chipset.
  • the memory 1206 is a volatile memory, a nonvolatile memory, or a combination thereof.
  • the memory 1206 may include a plurality of physically independent memory devices.
  • the volatile memory is, for example, SRAM or DRAM or a combination thereof.
  • the non-volatile memory is MROM, EEPROM, flash memory, or hard disk drive, or any combination thereof.
  • the memory 1206 may include an external memory device accessible from the baseband processor 1203, the application processor 1204, and the SoC 1205.
  • Memory 1206 may include an embedded memory device integrated within baseband processor 1203, application processor 1204, or SoC 1205.
  • the memory 1206 may include a memory in a Universal Integrated Circuit Card (UICC).
  • UICC Universal Integrated Circuit Card
  • the memory 1206 may store one or more software modules (computer programs) 1207 including an instruction group and data for performing processing by the UE 3 described in the above-described embodiments.
  • the baseband processor 1203 or the application processor 1204 is configured to read the software module 1207 from the memory 1206 and execute the software module 1207 to perform the processing of the UE 3 described with reference to the drawings in the above embodiment. May be.
  • each of the processors included in LTE eNB 1, NR gNB 2, and UE 3 is a command for causing a computer to execute the algorithm described with reference to the drawings.
  • the program can be stored and supplied to a computer using various types of non-transitory computer readable media.
  • Non-transitory computer readable media include various types of tangible storage media (tangible storage medium).
  • non-transitory computer-readable media are magnetic recording media (eg flexible disks, magnetic tapes, hard disk drives), magneto-optical recording media (eg magneto-optical discs), Compact Disc Read Only Memory (CD-ROM), CD-ROM R, CD-R / W, semiconductor memory (for example, mask ROM, Programmable ROM (PROM), Erasable PROM (EPROM), flash ROM, Random Access Memory (RAM)).
  • the program may also be supplied to the computer by various types of temporary computer-readable media. Examples of transitory computer readable media include electrical signals, optical signals, and electromagnetic waves.
  • the temporary computer-readable medium can supply the program to the computer via a wired communication path such as an electric wire and an optical fiber, or a wireless communication path.
  • the above-described embodiment has shown an example in which the SgNB Addition procedure that follows the SeNB Addition procedure is used.
  • an SgNB Modification procedure that follows the SeNB Modification procedure may be used instead of the SgNB Addition procedure.
  • MeNB1 may send an SgNB Modification Request message to SgNB2 instead of the SgNB Addition Request message (eg, step 601 in FIG. 6).
  • MeNB1 may perform UE Capability Coordination between MeN1B and SgNB2 before sending a radio bearer setting request (e.g., SgNB Addition Request message or SgNB Modification Request message) to SgNB2.
  • MeNB1 may send a UE Capability Coordination Request message to SgNB2 and receive a UE Capability Coordination Response message from SgNB2.
  • MeN1B and SgNB2 share only fixed UE capabilities such as RF capability (Band combination, measurement capability) (eg, the ability to perform hard splitting, which hardly changes during data transmission / reception in ⁇ DC) (negotiation) May be.
  • MeN1B and SgNB2 also share static UE capabilities (capabilities that do not change dynamically during DC or dynamic sharing) such as capabilities (eg, soft buffer / soft channel bit) related to the UE category specification. Also good. Instead, MeN1B and SgNB2 may share static UE capability in the exchange step of SeNB Addition Request / Acknowledge messages (or SeNB Modification Request / Acknowledge messages).
  • SeNB Addition Request / Acknowledge messages or SeNB Modification Request / Acknowledge messages.
  • Various messages eg, SgNB Addition Request message, SgNB Addition Request Acknowledge message, RRC Connection Reconfiguration message, RRC Connection Reconfiguration Complete message, SgNB Reconfiguration Complete message, NR Handover Request message, NR Handover Request Acknowledge message
  • Information Element included in the various messages described above is for the purpose of performing DC in LTE eNB1 and NR gNB2, or for the purpose of performing handover from E-UTRA to NR. Communication and sharing may be performed between different nodes in different directions from the embodiment.
  • At least a part of the information elements included in the SgNB Addition Request message may be included in the SgNB Addition Request Acknowledge message. Further or alternatively, at least a part of the information elements included in the SgNB Addition Request message is included in the S1AP message (eg, S1AP: E-RAB Setup Request message) sent from the EPC4 (MME5) to the LTE eNB1. Also good.
  • S1AP E-RAB Setup Request message
  • the operation or processing of the UE 3, the base station (LTE eNB1, NR gNB2), and the core network (EPC4, 5G-CN7) described in the above embodiment is performed using Intra-NR Dual Connectivity (DC) and Inter-gNB Handover.
  • DC Intra-NR Dual Connectivity
  • the secondary gNB or the target gNB may send an indication of on-demand system information that can be used in its one or more NR cells to the UE 3 via the primary gNB or the source gNB.
  • the UE 3 can know in advance what on-demand system information is available (or supported) in the secondary cell or the target cell. Therefore, UE3 can acquire required information promptly after completion of setting of SCG for DC or after completion of handover.
  • the LTE eNB 1 and NR gNB 2 described in the above embodiment may be implemented based on the Cloud Radio Access Network (C-RAN) concept.
  • C-RAN is sometimes called Centralized RAN. Therefore, the processing and operation performed by each of eNB1 and gNB2 described in the above embodiment is provided by Digital Unit (DU) included in the C-RAN architecture or by a combination of DU and Radio Unit (RU). May be.
  • DU is called Baseband Unit (BBU) or Central Unit (CU).
  • RU is also called Remote Radio Head (RRH), Remote Radio Equipment (RRE), Distributed Unit (DU), or Transmission and Reception Point (TRP). That is, the process and operation performed by each of the eNB 1 and gNB 2 described in the above embodiment may be provided by any one or a plurality of radio stations (or RAN nodes).
  • a second radio access network (RAN) node used in a radio communication system The second RAN node is Memory, At least one processor coupled to the memory; Prepared, The at least one processor is configured to send an indication of on-demand system information available in a cell of the second RAN node to a wireless terminal via the first RAN node; The available on-demand system information is transmitted in a cell of the second RAN node or via the first RAN node in response to a request from the wireless terminal.
  • Second RAN node A second radio access network (RAN) node used in a radio communication system,
  • the second RAN node is Memory, At least one processor coupled to the memory; Prepared, The at least one processor is configured to send an indication of on-demand system information available in a cell of the second RAN node to a wireless terminal via the first RAN node; The available on-demand system information is transmitted in a cell of the second RAN node or via the first RAN node in response to a request from the wireless terminal.
  • the second RAN node is associated with a second Radio Access Technology (RAT);
  • the at least one processor includes a first radio resource control including a radio bearer configuration of the second RAT for dual connectivity, wherein the first RAT is a primary RAT and the second RAT is a secondary RAT.
  • a (RRC) message is configured to be sent to the wireless terminal via the first RAN node associated with the first RAT; The indication is included in the first RRC message.
  • the second RAN node according to attachment 1.
  • the second RAN node is associated with a second Radio Access Technology (RAT);
  • the at least one processor transmits a second RRC message including a radio resource setting of the second RAT for an inter-RAT handover of the radio terminal from a first RAT to the second RAT.
  • Configured to send to the wireless terminal via the first RAN node associated with the RAT of The indication is included in the second RRC message.
  • the second RAN node according to attachment 1.
  • the display includes a display list or display bitmap indicating the number or identifier of the available on-demand system information.
  • the second RAN node according to any one of appendices 1 to 3.
  • a first radio access network (RAN) node used in a wireless communication system The first RAN node is Memory, At least one processor coupled to the memory; Prepared, The at least one processor comprises: An indication of on-demand system information available in the cell of the second RAN node is received from the second RAN node, and the indication is a radio terminal in the cell of the first RAN node. Configured to send to The available on-demand system information is transmitted in a cell of the second RAN node or via the first RAN node in response to a request from the wireless terminal. First RAN node.
  • the first RAN node is associated with a first Radio Access Technology (RAT);
  • the at least one processor includes a first radio resource control including a radio bearer configuration of the second RAT for dual connectivity in which the first RAT is a primary RAT and the second RAT is a secondary RAT.
  • a (RRC) message is received from the second RAN node associated with the second RAT, and is configured to forward the first RRC message to the wireless terminal in the cell of the first RAN node; The indication is included in the first RRC message.
  • the first RAN node according to attachment 5.
  • the at least one processor comprises: In the radio bearer setup procedure for the dual connectivity, the radio bearer is configured to receive a second RRC message transmitted by the radio terminal in response to the first RRC message; It is configured to retrieve a transmission request for on-demand system information from the second RRC message and forward the transmission request to the second RAN node.
  • the first RAN node according to attachment 6.
  • the first RAN node is associated with a first Radio Access Technology (RAT);
  • the at least one processor transmits a third RRC message including a radio resource setting of the second RAT for an inter-RAT handover of the radio terminal from the first RAT to a second RAT.
  • the first RAN node according to attachment 5.
  • the display includes a display list or display bitmap indicating the number or identifier of the available on-demand system information.
  • the first RAN node according to any one of appendices 5 to 8.
  • a wireless terminal used in a wireless communication system is At least one radio transceiver configured to communicate with a first radio access network (RAN) node and a second RAN node; At least one processor; With The at least one processor receives an indication of on-demand system information available in the cell of the second RAN node from the second RAN node via the first RAN node. Configured and The available on-demand system information is transmitted in a cell of the second RAN node or via the first RAN node in response to a request from the wireless terminal. Wireless terminal.
  • RAN radio access network
  • the at least one processor includes a first radio access bearer configuration for the second RAT for dual connectivity with a first Radio Access Technology (RAT) as a primary RAT and a second RAT as a secondary RAT.
  • Radio resource control (RRC) message is received from the second RAN node associated with the second RAT via the first RAN node associated with the first RAT.
  • the indication is included in the first RRC message.
  • the wireless terminal according to attachment 10.
  • the at least one processor is configured to transmit a second RRC message in response to the first RRC message in the radio bearer setup procedure for the dual connectivity;
  • the second RRC message includes a request for transmission of on-demand system information to the second RAN node.
  • the wireless terminal according to attachment 11.
  • the at least one processor is configured to transmit a request for transmission of on-demand system information in a random access procedure for synchronizing to a cell of the second RAN node after receiving the first RRC message. Yes, The wireless terminal according to appendix 11 or 12.
  • the at least one processor after setting up the radio bearer of the second RAT for the dual connectivity, sends a request for transmission of on-demand system information in a cell of the second RAN node to RRC signaling or It is configured to transmit using Medium Access Control (MAC) Control Element (CE), The wireless terminal according to appendix 11 or 12.
  • MAC Medium Access Control
  • CE Control Element
  • the at least one processor includes a third radio resource including a radio resource configuration of the second RAT for an inter-RAT handover of the radio terminal from a first radio access technology (RAT) to a second RAT.
  • a Control (RRC) message is configured to be received from the second RAN node associated with the second RAT via the first RAN node associated with the first RAT; The indication is included in the third RRC message.
  • the wireless terminal according to attachment 10.
  • the display includes a display list or display bitmap indicating the number or identifier of the available on-demand system information.
  • the wireless terminal according to any one of appendices 10 to 15.
  • a method in a second radio access network (RAN) node used in a wireless communication system comprising: The method comprises sending an indication of on-demand system information available in a cell of the second RAN node to a wireless terminal via the first RAN node; The available on-demand system information is transmitted in a cell of the second RAN node or via the first RAN node in response to a request from the wireless terminal.
  • RAN radio access network
  • a method in a first radio access network (RAN) node used in a wireless communication system comprising: The method Receiving an indication of on-demand system information available in the cell of the second RAN node from the second RAN node, and transmitting the indication to the wireless terminal in the cell of the first RAN node To do, With The available on-demand system information is transmitted in a cell of the second RAN node or via the first RAN node in response to a request from the wireless terminal.
  • a method in a wireless terminal used in a wireless communication system comprising: The method receives an indication of on-demand system information available in a cell of a second radio access network (RAN) node from the second RAN node via the first RAN node. Prepared The available on-demand system information is transmitted in a cell of the second RAN node or via the first RAN node in response to a request from the wireless terminal.
  • RAN radio access network
  • a program for causing a computer to perform a method in a second radio access network (RAN) node used in a radio communication system comprises sending an indication of on-demand system information available in a cell of the second RAN node to a wireless terminal via the first RAN node;
  • the available on-demand system information is transmitted in a cell of the second RAN node or via the first RAN node in response to a request from the wireless terminal. program.
  • RAN radio access network
  • Appendix 21 A program for causing a computer to perform a method in a first radio access network (RAN) node used in a radio communication system, The method Receiving an indication of on-demand system information available in the cell of the second RAN node from the second RAN node, and transmitting the indication to the wireless terminal in the cell of the first RAN node To do, With The available on-demand system information is transmitted in a cell of the second RAN node or via the first RAN node in response to a request from the wireless terminal. program.
  • RAN radio access network
  • a program for causing a computer to perform a method in a wireless terminal used in a wireless communication system receives an indication of on-demand system information available in a cell of a second radio access network (RAN) node from the second RAN node via the first RAN node. Prepared The available on-demand system information is transmitted in a cell of the second RAN node or via the first RAN node in response to a request from the wireless terminal. program.
  • RAN radio access network
  • eNodeB eNodeB
  • gNB gNodeB
  • UE User Equipment
  • EPC Evolved Packet Core
  • MME Mobility Management Entity
  • RF transceiver 1104 processor 1105 memory 1201 RF transceiver 1203 baseband processor 1204 application processor 1206 memory

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Abstract

第2のRANノード(2)は、第2のRANノード(2)のセルにおいて利用可能なオンデマンド・システム情報の表示(indication)を第1のRANノード(1)を介して無線端末(3)に送る。これにより、例えば、E-UTRAとNRの間のInter-RATデュアルコネクティビティ並びにE-UTRAからNRへのInter-RATハンドオーバにおいてセカンダリgNB又はターゲットgNBのセルで利用可能なオンデマンド・システム情報の表示(indication)をUEに通知することを可能にできる。

Description

無線アクセスネットワークノード及び無線端末並びにこれらの方法及び非一時的なコンピュータ可読媒体
 本開示は、無線通信システムに関し、特に無線端末が異なる無線局によって運用される異なるRadio Access Technologies(RATs)の複数のセルを同時に使用する通信に関する。
 3rd Generation Partnership Project(3GPP)は、2020年以降の導入に向けた第5世代移動通信システム(5G)の標準化作業を3GPP Release 14として2016年に開始している(非特許文献1を参照)。5Gは、LTE及びLTE-Advancedの継続的な改良・発展(enhancement/evolution)と新たな5Gエア・インタフェース(新たなRadio Access Technology(RAT))の導入による革新的な改良・発展の組合せで実現されると想定されている。新たなRATは、例えば、LTE/LTE-Advancedの継続的発展が対象とする周波数帯(e.g., 6 GHz以下)よりも高い周波数帯、例えば10 GHz以上のセンチメートル波帯及び30 GHz以上のミリ波帯をサポートする。
 本明細書では、第5世代移動通信システムは、5G System、又はNext Generation (NextGen) System(NG System)とも呼ばれる。5G Systemのための新たなRATは、New Radio(NR)、5G RAT、又はNG RATと呼ばれる。5G Systemのための新たな無線アクセスネットワーク(Radio Access Network(RAN))は、5G-RAN又はNextGen RAN(NG RAN)と呼ばれる。5G-RAN 内の新たな基地局は、NR NodeB(NR NB)又はgNodeB(gNB)と呼ばれる。5G Systemのための新たなコアネットワークは、5G Core Network(5G-CN)又はNextGen Core(NG Core)と呼ばれる。5G Systemに接続する無線端末(User Equipment(UE))は、5G UE、NextGen UE(NG UE)又は単にUEと呼ばれる。5G SystemのためのRAT、UE、無線アクセスネットワーク、コアネットワーク、ネットワーク・エンティティ(ノード)、及びプロトコルレイヤ等の正式な名称は、標準化作業が進む過程で将来的に決定されるであろう。
 また、本明細書で使用される“LTE”との用語は、特に断らない限り、5G Systemとのインターワーキングを可能とするためのLTE及びLTE-Advancedの改良・発展を含む。5G System とのインターワークのためのLTE及びLTE-Advancedの改良・発展は、LTE-Advanced Pro、LTE+、又はenhanced LTE(eLTE)とも呼ばれる。さらに、本明細書で使用される“Evolved Packet Core (EPC)”、“Mobility Management Entity (MME)”、“Serving Gateway (S-GW)”、及び“Packet Data Network (PDN) Gateway (P-GW)”等のLTEのネットワーク又は論理的エンティティに関する用語は、特に断らない限り、5G Systemとのインターワーキングを可能とするためのこれらの改良・発展を含む。改良されたEPC、MME、S-GW、及びP-GWは、例えば、enhanced EPC(eEPC)、enhanced MME(eMME)、enhanced S-GW(eS-GW)、及びenhanced P-GW(eP-GW)とも呼ばれる。
 LTE及びLTE-Advancedでは、Quality of Service(QoS)及びパケットルーティングのために、QoSクラス毎且つPDNコネクション毎のベアラがRAN(i.e., Evolved Universal Terrestrial RAN(E-UTRAN))及びコアネットワーク(i.e., EPC)の両方で使用される。すなわち、Bearer-based QoS(or per-bearer QoS)コンセプトでは、UEとEPC内のP-GWとの間に1又は複数のEvolved Packet System (EPS) bearersが設定され、同じQoSクラスを持つ複数のサービスデータフロー(Service Data Flows(SDFs))はこれらのQoSを満足する1つのEPS bearerを通して転送される。SDFは、Policy and Charging Control (PCC) ルールに基づくSDFテンプレート(i.e., packet filters)にマッチする1又は複数のパケットフローである。また、パケットルーティングのために、EPS bearerを通って送られる各パケットは、このパケットがどのベアラ(i.e., General Packet Radio Service (GPRS) Tunneling Protocol(GTP)トンネル)に関連付けられているかを見分ける(identify)ための情報を包含する。
 これに対して、5G Systemでは、無線ベアラが5G-RAN において使用されるかもしれないが、5G-CN内及び5G-CNと5G-RANの間のインタフェースにおいてベアラは使用されないことが検討されている(非特許文献1を参照)。具体的には、EPS bearerの代わりにPDU flowsが定義され、1又は複数のSDFsは、1又は複数のPDU flowsにマップされる。5G UEとNG Core内のユーザプレーン終端エンティティ(i.e., EPC内のP-GWに相当するエンティティ)との間のPDU flowは、EPS Bearer-based QoSコンセプトにおけるEPSベアラに相当する。PDU flowは、5G system内でのパケットフォワーディング及び処理(treatment)の最も微細な粒度(finest granularity)に対応する。すなわち、5G Systemは、Bearer-based QoSコンセプトの代わりにFlow-based QoS(or per-flow QoS)コンセプトを採用する。Flow-based QoS コンセプトでは、QoSはPDU flow単位で取り扱われる(handled)。5G systemのQoSフレームワークでは、PDU flow は、NG3インタフェースのトンネルのService Data Unitをカプセル化(encapsulating)するヘッダー内のPDU flow IDによって特定される。NG3インタフェースは、5G-CNとgNB(i.e., 5G-RAN)の間のユーザプレーン・インタフェースである。5G UEとデータネットワークとの間の関連付け(association)は、PDUセッション(PDU session)と呼ばれる。PDUセッションは、LTE及びLTE-AdvancedのPDNコネクション(PDN connection)に相当する用語である。複数のPDU flowsが1つのPDUセッション内に設定されることができる。
 なお、PDU flow は、“QoS flow”とも呼ばれる。QoS flowは、5G system内でのQoS処理(treatment)の最も微細な粒度(finest granularity)である。PDU session内の同一のNG3マーキング値を有するユーザプレーントラフィックがQoS flowに対応する。NG3マーキングは、上述のPDU flow IDに対応し、QoS flow IDとも呼ばれ、さらにFlow Identification Indicator(FII)とも呼ばれる。
 図1は、5G systemの基本アーキテクチャを示している。UEは、gNBとの間に1又はそれ以上のシグナリング無線ベアラ(Signalling Radio Bearers(SRBs))及び1又はそれ以上のデータ無線ベアラ(Data Radio Bearers(DRBs))を確立する。5G-CN及びgNBは、UEのためのコントロールプレーン・インタフェース及びユーザプレーン・インタフェースを確立する。5G-CNとgNB(i.e., RAN)の間のコントロールプレーン・インタフェースは、NG2インタフェース又はNG-cインタフェースと呼ばれ、Non-Access Stratum(NAS)情報の転送、及び5G-CNとgNB間の制御情報(e.g., NG2 AP Information Element)に使用される。5G-CNとgNB(i.e., RAN)の間のユーザプレーン・インタフェースは、NG3インタフェース又はNG-uインタフェースと呼ばれ、UEのPDUセッション内の1又はそれ以上のPDU flowsのパケット(packets)の転送に使用される。
 なお、図1に示されたアーキテクチャは、複数の5Gアーキテクチャ・オプション(又は配置シナリオ(deployment scenarios))の1つに過ぎない(非特許文献1のAnnex J、及び非特許文献2を参照)。図1に示されたアーキテクチャは、“Standalone NR (in NextGen System)”又は“オプション2”と呼ばれるアーキテクチャである。これに対して、図2及び図3は、“Non-standalone NR in EPS”と呼ばれるアーキテクチャ・オプション3及び3Aをそれぞれ示している。図2及び図3において、コントロールプレーン・インタフェースは点線で示され、ユーザプレーン・インタフェースは実線で示されている。アーキテクチャ・オプション3及び3Aは、アンカーRAT(又はプライマリRAT又はマスターRAT)としてのE-UTRA及びセカンダリRATとしてのNRを含むデュアル・コネクティビティ配置(Dual connectivity (DC) deployments)である。オプション3及び3Aでは、E-UTRA(LTE eNB)及びNR(gNB)がEPCに接続される。EPCへのNR ユーザプレーン・コネクションは、オプション3ではLTE eNBを経由するが、オプション3AではgNBとEPCの間のユーザプレーン・インタフェースを直接的に通る。
 非特許文献3は、アーキテクチャ・オプション3及び3A、すなわちE-UTRA及びNRがEPCに接続されるDCアーキテクチャでは、NR gNBがLTEのDC機能(functionalities)及び手順(procedures)をサポートすることを提案している。さらに、非特許文献3は、E-UTRA及びNRがEPCに接続されるDCアーキテクチャでは、NR gNBがLTEのQoSフレームワーク(i.e., bearer based QoS)をEPC、LTE eNB、及びUEに向けて適用することを提案している。さらに具体的には、非特許文献3は、以下の事項を提案している:
・NR gNBがセカンダリノードとして追加される場合に、必要なQoSサービス(i.e., ベアラ)を設定するためのLTE DC手順(e.g., SeNB addition)が適用されること;
・LTEのSecondary Cell Group(SCG)ベアラ・オプションのために、EPCとNR gNBとの間にE-UTRAN Radio Access Bearer(E-RAB)が確立されること;
・LTEのスプリットベアラ・オプションのために、LTE eNBとgNBとの間にX2-Uが確立されること;
・LTEのSCGベアラ・オプション及びスプリットベアラ・オプションのために、NR gNBとUEとの間にDRBが確立されること。
 非特許文献4は、アーキテクチャ・オプション3Aでは、S1-UとSCGのDRB(i.e., SCGベアラ)との間に一対一マッピング(1:1 mapping)が存在することを提案している。非特許文献4は、さらに、EPCのQoS属性(attributes)がEPS bearersのために使用されること、したがってEPCにおいて使用されるQoSパラメタ(parameters)をNRにおいて使用される無線ベアラ・パラメタ(radio bearer parameters)にマップする必要性があることを提案している。
 また、5G systemでは、システム情報は、常にブロードキャストされるシステム情報と、必ずしもいつもブロードキャストされるとは限らない(not always)システム情報とを含む。常にブロードキャストされるシステム情報は、“Minimum SI”又は“Essential SI”と呼ばれる。必ずしもいつもブロードキャストされるとは限らないシステム情報は、“Other SI”又は“On-demand SI”と呼ばれる。Minimum SIは、セルにおいて周期的にブロードキャストされることを必要とする。Minimum SIは、セル選択をサポートするための情報、On-demand SIを取得するための情報、及びそのセルにアクセスするための情報を少なくとも含むことが想定されている。Other SIとの用語は、Minimum SIにおいてブロードキャストされないあらゆるシステム情報を意味する。Other SIの一部又は全てがOn-demand SIに対応する。On-demand SIは、UE又はネットワークによってトリガーされた後にgNBによって送信される。言い換えると、gNB は、UEからのSI要求(SI request)に応答して、要求された(requested)システム情報を含むSI応答(SI response)をUEに送る。
 Other SI(又はOn-demand SI)の配信メカニズムについて幾つかの提案がある(例えば、非特許文献5-8を参照)。UEからのSI要求は、ランダムアクセス手順の第1メッセージ(Msg1)、つまりランダムアクセス・プリアンブルで送信されてもよいし、ランダムアクセス手順の第3メッセージ(Msg3)で送信されてもよいし、RRCコネクション確立後に個別Radio Resource Control(RRC)シグナリングで送信されてもよい。gNBによるSI応答の送信は、要求したUEへのユニキャストであってもよいし、要求したUEを含むUEsのグループへのグループキャストであってもよいし、非周期的(non-periodic)ブロードキャストであってもよい。SI応答のユニキャストの場合、Other SI(又はOn-demand SI)を含むSI応答は、ランダムアクセス手順の第2メッセージ(Msg2)、つまりランダムアクセス・レスポンス(RAR)で送信されてもよいし、ランダムアクセス手順の第4メッセージ(Msg3)で送信されてもよいし、RRCコネクション確立後に個別Radio Resource Control(RRC)シグナリングで送信されてもよい。SI応答のグループキャスト又は非周期的ブロードキャストの場合、ページングメカニズムが利用されてもよく、Other SI(又はOn-demand SI)を含むSI応答はUE又はUEグループの識別子(e.g., Paging Radio Network Temporary Identifier(P-RNTI))に基づいて決定されるページング機会(paging occasion)においてブロードキャストされてもよい。
3GPP TR 23.799 V14.0.0 (2016-12) "3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Services and System Aspects; Study on Architecture for Next Generation System (Release 14)", December 2016 3GPP TR 38.801 V1.0.0 (2016-12) "3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; Study on New Radio Access Technology; Radio Access Architecture and Interfaces (Release 14)", December 2016 3GPP R2-168400, NTT DOCOMO, INC., "QoS and bearer for DC between LTE and NR", 3GPP TSG-RAN WG2 Meeting #96, Reno, USA, 14-18 November 2016 3GPP R2-168686, Nokia, Alcatel-Lucent Shanghai Bell, "EPC - NR PDCP interaction for tight interworking: User Plane aspects", 3GPP TSG-RAN WG2 Meeting #96, Reno, USA, 14-18 November 2016 3GPP R2-166120, China Academy of Telecommunications Technology (CATT), "On-demand system information delivery mechanism", 3GPP TSG-RAN WG2 Meeting #95bis, Kaohsiung, 10-14 October 2016 3GPP R2-166203, Huawei, HiSilicon, "Delivery of "Other SI" in NR" , 3GPP TSG-RAN WG2 Meeting #95bis, Kaohsiung, 10-14 October 2016 3GPP R2-166342, ZTE, ZTE Microelectronics, "Consideration on the Other SI delivery in NR" , 3GPP TSG-RAN WG2 Meeting #95bis, Kaohsiung, 10-14 October 2016 3GPP R2-166343, ZTE, ZTE Microelectronics, "Consideration on the Other SI delivery in NR" , 3GPP TSG-RAN WG2 Meeting #95bis, Kaohsiung, 10-14 October 2016
 本件発明者等は、E-UTRAとNRの間のインターワーキングに関して検討を行い、幾つかの課題を見出した。例えば、E-UTRA及びNRがEPCに接続されるE-UTRA-NR Dual Connectivity(DC)アーキテクチャ(i.e., アーキテクチャ・オプション3及び3A)では、セカンダリノードとしてのSecondary gNB(SgNB)は、上述したOther SI(又はOn-demand SI)配信をサポートする。しかしながら、E-UTRA-NR DCのSgNBにおいてどのOther SI(又はOn-demand SI)が利用可能(available)であるかをUEがどのように知るのかが明確でない。
 Other SI(又はOn-demand SI)に関するこの問題は、他のE-UTRA-NR DCアーキテクチャ(e.g., アーキテクチャ・オプション7及び7A)でも発生し得る。アーキテクチャ・オプション7及び7Aは、アンカーRAT(又はプライマリRAT又はマスターRAT)としてのE-UTRA及びセカンダリRATとしてのNRを含むデュアル・コネクティビティ配置(Dual connectivity (DC) deployments)である。オプション7及び7Aでは、E-UTRA(LTE eNB)及びNR(gNB)が5G-CNに接続される。5G-CNへのNR ユーザプレーン・コネクションは、オプション7ではLTE eNBを経由するが、オプション7AではgNBと5G-CNの間のユーザプレーン・インタフェースを直接的に通る。オプション7及び7Aの場合にも、SgNBがOther SI(又はOn-demand SI)配信をサポートする場合に、SgNBにおいてどのOther SI(又はOn-demand SI)が利用可能(available)であるかをUEがどのように知るのかが明確でない。
 さらに、Other SI(又はOn-demand SI)に関する類似の問題は、E-UTRAからNRへのInter-RATハンドオーバでも発生し得る。すなわち、UEがソースLTE eNBからOther SI(又はOn-demand SI)配信をサポートするターゲットgNBにハンドオーバされる場合に、ターゲットNRセルにおいてどのOther SI(又はOn-demand SI)が利用可能(available)であるかをUEがどのように知るのかが明確でない。
 したがって、本明細書に開示される実施形態が達成しようとする目的の1つは、E-UTRAとNRの間のInter-RATデュアルコネクティビティ並びにE-UTRAからNRへのInter-RATハンドオーバにおいてセカンダリgNB又はターゲットgNBのセルで利用可能なオンデマンド・システム情報の表示(indication)をUEに通知することを可能にする装置、方法、及びプログラムを提供することである。なお、この目的は、本明細書に開示される複数の実施形態が達成しようとする複数の目的の1つに過ぎないことに留意されるべきである。その他の目的又は課題と新規な特徴は、本明細書の記述又は添付図面から明らかにされる。
 第1の態様では、第2の無線アクセスネットワーク(RAN)ノードは、無線通信システムにおいて使用される。前記第2のRANノードは、メモリ、及び前記メモリに結合された少なくとも1つのプロセッサを含む。前記少なくとも1つのプロセッサは、前記第2のRANノードのセルにおいて利用可能なオンデマンド・システム情報の表示(indication)を第1のRANノードを介して無線端末に送るよう構成されている。前記利用可能なオンデマンド・システム情報は、前記無線端末からの要求に応答して、前記第2のRANノードのセルにおいて又は前記第1のRANノードを介して送信される。
 第2の態様では、第1の無線アクセスネットワーク(RAN)ノードは、無線通信システムにおいて使用される。前記第1のRANノードは、メモリ、及び前記メモリに結合された少なくとも1つのプロセッサを含む。前記少なくとも1つのプロセッサは、第2のRANノードのセルにおいて利用可能なオンデマンド・システム情報の表示(indication)を前記第2のRANノードから受信するよう構成され、且つ前記表示を前記第1のRANノードのセルにおいて無線端末に送信するよう構成されている。前記利用可能なオンデマンド・システム情報は、前記無線端末からの要求に応答して、前記第2のRANノードのセルにおいて又は前記第1のRANノードを介して送信される。
 第3の態様では、無線端末は、無線通信システムにおいて使用される。前記無線端末は、少なくとも1つの無線トランシーバ及び少なくとも1つのプロセッサを含む。前記少なくとも1つの無線トランシーバは、第1の無線アクセスネットワーク(RAN)ノード及び第2のRANノードと通信するよう構成されている。前記少なくとも1つのプロセッサは、前記第2のRANノードのセルにおいて利用可能なオンデマンド・システム情報の表示(indication)を、前記第1のRANノードを介して、前記第2のRANノードから受信するよう構成されている。前記利用可能なオンデマンド・システム情報は、前記無線端末からの要求に応答して、前記第2のRANノードのセルにおいて又は前記第1のRANノードを介して送信される。
 第4の態様では、第2の無線アクセスネットワーク(RAN)ノードにおける方法は、前記第2のRANノードのセルにおいて利用可能なオンデマンド・システム情報の表示(indication)を第1のRANノードを介して無線端末に送ることを含む。前記利用可能なオンデマンド・システム情報は、前記無線端末からの要求に応答して、前記第2のRANノードのセルにおいて又は前記第1のRANノードを介して送信される。
 第5の態様では、第1の無線アクセスネットワーク(RAN)ノードにおける方法は、第2のRANノードのセルにおいて利用可能なオンデマンド・システム情報の表示(indication)を前記第2のRANノードから受信すること、及び前記表示を前記第1のRANノードのセルにおいて無線端末に送信すること、を含む。前記利用可能なオンデマンド・システム情報は、前記無線端末からの要求に応答して、前記第2のRANノードのセルにおいて又は前記第1のRANノードを介して送信される。
 第6の態様では、無線端末における方法は、第2の無線アクセスネットワーク(RAN)ノードのセルにおいて利用可能なオンデマンド・システム情報の表示(indication)を、第1のRANノードを介して、前記第2のRANノードから受信することを含む。前記利用可能なオンデマンド・システム情報は、前記無線端末からの要求に応答して、前記第2のRANノードのセルにおいて又は前記第1のRANノードを介して送信される。
 第7の態様では、プログラムは、コンピュータに読み込まれた場合に、上述の第4、第5、又は第6の態様に係る方法をコンピュータに行わせるための命令群(ソフトウェアコード)を含む。
 上述の態様によれば、E-UTRAとNRの間のInter-RATデュアルコネクティビティ並びにE-UTRAからNRへのInter-RATハンドオーバにおいてセカンダリgNB又はターゲットgNBのセルで利用可能なオンデマンド・システム情報の表示(indication)をUEに通知することを可能にする装置、方法、及びプログラムを提供できる。
背景技術に係る5G Systemの基本アーキテクチャを示す図である。 背景技術に係る、E-UTRA(LTE eNB)及びNR(gNB)がEPCに接続されるデュアル・コネクティビティのためのアーキテクチャ・オプション3を示す図である。 背景技術に係る、E-UTRA(LTE eNB)及びNR(gNB)がEPCに接続されるデュアル・コネクティビティのためのアーキテクチャ・オプション3Aを示す図である。 幾つかの実施形態に係る無線通信ネットワークの構成例を示す図である。 幾つかの実施形態に係る無線通信ネットワークの他の構成例を示す図である。 第1の実施形態に係る、利用可能なオンデマンド・システム情報の表示をUEに送る手順の一例を示す図である。 第1の実施形態に係る、利用可能なオンデマンド・システム情報の表示をUEに送る手順の一例を示す図である。 第1の実施形態に係る、利用可能なオンデマンド・システム情報の表示をUEに送る手順の一例を示す図である。 第2の実施形態に係るSCG確立手順の一例を示すシーケンス図である。 第3の実施形態に係るInter-RATハンドオーバ手順の一例を示すシーケンス図である。 幾つかの実施形態に係るNR gNBの構成例を示すブロック図である。 幾つかの実施形態に係るUEの構成例を示すブロック図である。
 以下では、具体的な実施形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。各図面において、同一又は対応する要素には同一の符号が付されており、説明の明確化のため、必要に応じて重複説明は省略される。
 以下に説明される複数の実施形態は、独立に実施されることもできるし、適宜組み合わせて実施されることもできる。これら複数の実施形態は、互いに異なる新規な特徴を有している。したがって、これら複数の実施形態は、互いに異なる目的又は課題を解決することに寄与し、互いに異なる効果を奏することに寄与する。
 以下に示される複数の実施形態は、E-UTRA及びNRがEPCに接続されるDCアーキテクチャを主な対象として説明される。しかしながら、これらの実施形態は、異なるQoSフレームワークを採用する異なるRATが共通のコアネットワークに接続されるDCアーキテクチャをサポートする他の無線通信システムに適用されてもよい。
<第1の実施形態>
 図4は、本実施形態を含む幾つかの実施形態に係る無線通信ネットワークの構成例を示している。図4の例では、無線通信ネットワークは、LTE eNB1、NR gNB2、UE3、及びEPC4を含む。図4に示された無線通信ネットワークは、デュアルコネクティビティ(DC)をサポートし、上述されたオプション3若しくはオプション3A又は両方をサポートする。オプション3及び3Aは、アンカーRAT(又はプライマリRAT)としてのE-UTRA及びセカンダリRATとしてのNRを含むデュアル・コネクティビティをサポートする。オプション3及び3Aでは、E-UTRA(LTE eNB1)及びNR(gNB2)がEPC4に接続される。EPC4へのNR ユーザプレーン・コネクションは、オプション3ではLTE eNB1を経由し、UE3のユーザパケットは、基地局間インタフェース403、並びにeNB1とEPCとの間のインタフェース401を通る。一方、オプション3Aでは、EPC4へのNR ユーザプレーン・コネクションは、gNB2とEPC4の間のユーザプレーン・インタフェース404を直接的に通る。
 UE3は、プライマリRAT(E-UTRA)に関連付けられたeNB1及びセカンダリRAT(NR)に関連付けられたgNB2と同時に通信する能力を有する。言い換えると、UE3はプライマリRAT(E-UTRA)に関連付けられたeNB1のセルとセカンダリRAT(NR)に関連付けられたgNB2のセルとをアグリゲートする能力を有する。さらにまた言い換えると、UE3はプライマリRAT(E-UTRA)に関連付けられたeNB1のセルとセカンダリRAT(NR)に関連付けられたgNB2のセルの両方を設定される能力を有する。アーキテクチャ・オプション3及び3Aでは、eNB1とUE3の間のエアインタフェース402は、コントロールプレーン・コネクション及びユーザプレーン・コネクションを提供する。一方、gNB2とUE3の間のエアインタフェース405は、少なくともユーザプレーン・コネクションを含むが、コントロールプレーン・コネクションを含まなくてもよい。E-UTRA及びNRがEPC4に接続されるDCアーキテクチャにおいて、マスターeNB(MeNB)1は1又はそれ以上のE-UTRA MCGセルをUE3に提供し、セカンダリgNB(SgNB)2は1又はそれ以上のNR SCGセルをUE3に提供する。
 EPC4は、MME5及びS-GW6を含む複数のコアネットワークノードを含む。MME5はコントロールプレーンノードであり、S-GW6はユーザプレーンノードである。MME5は、コアネットワークにアタッチ済み(i.e., EMM-REGISTERED state)であるUEsのモビリティ管理及びベアラ管理を行う。モビリティ管理は、UEの現在位置を追跡する(keep track)するために使用され、UEに関するモビリティ管理コンテキスト(MM context)を維持することを含む。ベアラ管理は、UEがeNB1を含むE-UTRAN及びEPC4を経由して外部ネットワーク(Packet Data Network(PDN))と通信するためのEPSベアラの確立を制御し、UEに関するEPS bearer contextを維持することを含む。S-GW6は、E-UTRANとのゲートウェイであり、S1-Uインタフェースを介してeNB1若しくはgNB2又は両方に接続される。
 本実施形態を含む幾つかの実施形態に係る無線通信ネットワークは、アーキテクチャ・オプション3及び3Aをサポートしなくてもよい。当該無線通信ネットワークは、他のE-UTRA-NR DCアーキテクチャ(e.g., アーキテクチャ・オプション7及び7A)をサポートしてもよい。さらに又はこれに代えて、当該無線通信ネットワークは、E-UTRAからNRへのInter-RATハンドオーバをサポートしてもよい。
 図5は、本実施形態を含む幾つかの実施形態に係る無線通信ネットワークの他の構成例を示している。一例において、当該無線通信ネットワークは、E-UTRA-NR DCアーキテクチャ・オプション7又は7Aを提供してもよい。オプション7及び7Aでは、E-UTRA(LTE eNB1)及びNR(gNB2)が5G-CN7に接続される。5G-CN7へのNR ユーザプレーン・コネクションは、オプション7ではLTE eNB1を経由し、UE3のユーザパケットは、基地局間インタフェース403、並びにeNB1と5G-CN7との間のインタフェース902を通る。一方、オプション7Aでは、5G-CN7へのNR ユーザプレーン・コネクションは、gNB2と5G-CN7の間のユーザプレーン・インタフェース902を直接的に通る。
 さらに又はこれに代えて、図5の無線通信ネットワークは、LTE eNB1のE-UTRAセル11からNR gNB2のNRセル21へのInter-RATハンドオーバをサポートしてもよい。
 続いて以下では、E-UTRAとNRの間のInter-RATデュアルコネクティビティ並びにE-UTRAからNRへのInter-RATハンドオーバにおいてgNB2のセル21で利用可能なオンデマンド・システム情報の表示(indication)をUE3に通知する手順について説明する。既に説明したように、オンデマンド・システム情報(On-demand SI)は、Other SIの一部又は全てに対応する。
 図6は、SgNB2のセルで利用可能なオンデマンド・システム情報の表示をUEに送る手順の一例(処理600)を示す図である。gNB2は、gNB2のセル21において利用可能なオンデマンド・システム情報の表示(indication)をeNB1を介してUE3に送るよう動作する。当該表示は、利用可能なオンデマンド・システム情報の番号(e.g., SIB number)、識別子(e.g., SI group identity)、種別(SIB type)、又はカテゴリ(SI category)を示す表示リスト又は表示ビットマップであってもよい。さらに又はこれに代えて、当該表示は、利用可能なオンデマンド・システム情報のスケジューリング情報、又は各オンデマンド・システム情報の要求に用いられる無線リソースの情報でもよい。さらに、それらの組み合わせでもよい。例えば、当該表示は、既にシステム情報として送信されている(又は送信される予定の)オンデマンド・システム情報に対するスケジューリング情報と、システム情報として送信されていないオンデマンド・システム情報に対する表示リスト又は表示ビットマップを含んでもよい。オンデマンド・システム情報は、UE3からの要求に応答して、又はネットワーク(e.g., gNB)自身のトリガーに応答して、gNB2のセル21において送信される。UE3は、当該表示を見ることにより、UE3が希望する(又は意図する)オンデマンド・システム情報(i.e., Other SIの少なくとも一部)がgNB2のセル21において利用可能であるか否かを判断することができる。
 すなわち、ステップ601では、gNB2は、gNB2のセル21において利用可能なオンデマンド・システム情報の表示(indication)をeNB1に送る。例えば、gNB2は、eNB1とgNB2の間の基地局間インタフェース(e.g., Xnインタフェース)を介して、利用可能なオンデマンド・システム情報の表示を包含する制御メッセージをeNB1に送信してもよい。
 ステップ602では、eNB1は、利用可能なオンデマンド・システム情報の表示(indication)をgNB2から受信し、受信した表示をeNB1のセル11においてUE3に送信する。例えば、eNB1は、eNB1のセル11(i.e., Primary Cell (PCell)又はSource cell)におけるeNB1とUE3の間のRRCコネクションを介して、受信した表示を包含するRRCメッセージをUE3に送信してもよい。
 図6の手順によれば、UE3は、第2のRAT(i.e., NR)のgNB2のセル21において利用可能なオンデマンド・システム情報の表示(indication)を第1のRAT(i.e., E-UTRA)のeNB1から受け取ることができる。
 なお、図6で示される手順に代えて、図7又は図8に示す手順によってeNB1がgNB2のセル21において利用可能なオンデマンド・システム情報の表示(indication)を受けとり、更にeNB1が当該表示をUE3へ送信してもよい。
 図7は、eNB1がgNB2と直接インタフェース(e.g., Xn)を確立する手順において、gNB2のセル21において利用可能なオンデマンド・システム情報の表示(indication)を受け取る例である。ステップ701では、eNB1はgNB2にXnインタフェースの確立要求(e.g., Xn Setup Request message)を送信する。ステップ702では、gNB2はeNB1にXnインタフェースの確立要求への応答(e.g., Xn Setup Request Response message)を送信する。このとき、gNB2は、セル21において利用可能なオンデマンド・システム情報の表示(indication)をeNB1に送信する。更に、ステップ703では、gNB2は、自身の設定(e.g., オンデマンド・システム情報の利用可能状況)を変更する場合、当該変更を通知するメッセージ(e.g., gNB Configuration Update message)を用いて、変更後の当該表示をeNB1に送信してもよい。
 図8は、eNB1がUE3の要求に応じて、gNB2にセル21において利用可能なオンデマンド・システム情報の表示(indication)を要求する例である。ステップ801では、UE3は、セル21において利用可能なオンデマンド・システム情報の表示(indication)をgNB2に要求するメッセージ(e.g., On Demand SI information Request message)をeNB1へ送信する。これは、明示的なメッセージではなく、暗示的なメッセージ(e.g., measurement reporting for Cell21)でもよい。ステップ802では、eNB1は、gNB2に当該表示を要求する為の、UEに結びついた(UE associated)メッセージ(e.g., On Demand SI Status Request message)を送信する。ステップ803では、gNB2は、ステップ802のUE associatedメッセージに応答して、当該表示を含むメッセージ(e.g., On Demand SI Status Response message)をeNB1に送信する。ステップ804では、eNB1は、当該表示をUE3へ個別シグナリング(e.g., RRC Connection Reconfiguration message including indication of available On demand SI)で送信する。なお、eNB1は、当該表示をセル11にてシステム情報(e.g., System Information Block type-X including indication of available On demand SI in neighour NR cell)として送信してもよい(ステップ805)。これらの手順により、eNB1及びUE3は、gNB2のセル21において利用可能なオンデマンド・システム情報の表示(indication)を受信することができる。なお、gNB2からeNB1へ送信されるセル21において利用可能なオンデマンド・システム情報の表示(indication)は、RRCレイヤの情報要素(e.g., RRCコンテナ)として送信されてもよいし、Xnプロトコルレイヤの情報要素(e.g., Xn Information Element)として送信されてもよい。
<第2の実施形態>
 本実施形態の無線通信ネットワークの構成例は、図4又は図5と同様である。本実施形態は、E-UTRAをプライマリRATとし且つNRをセカンダリRATとするInter-RATデュアルコネクティビティにおいて、セカンダリgNB(SgNB)2のセル21において利用可能なオンデマンド・システム情報の表示(indication)をマスターeNB(MeNB)1を介してSgNB2からUE3に送る手順の具体例を提供する。
 本実施形態では、MeNB1及びSgNB2は、E-UTRA-NR DCアーキテクチャ・オプション3又は3Aをサポートしてもよい。すなわち、MeNB1及びSgNB2は、EPC4に接続されてもよい。これに代えて、MeNB1及びSgNB2は、E-UTRA-NR DCアーキテクチャ・オプション7又は7Aをサポートしてもよい。すなわち、MeNB1及びSgNB2は、5G-CN7に接続されてもよい。
 本実施形態に係るSgNB2は、E-UTRA-NR DCのためのNR DRBを設定する手順において、NR DRBの設定を含む第1のRadio Resource Control(RRC)メッセージをMeNB1を介してUE3に送るよう構成されている。当該第1のRRCメッセージは、さらに、SgNB2のセルにおいて利用可能なオンデマンド・システム情報の表示(indication)を含む。当該表示は、UE3のNR DRBが設定されるSgNB2のセルにおいて利用可能なオンデマンド・システム情報を少なくとも示す。MeNB1は、SgNB2から受信した第1のRRCメッセージをMeNB1のセル(e.g., PCell)においてUE3にフォワードするよう構成されている。これにより、UE3は、E-UTRA-NR DCのためのNR DRBを設定する手順の間に、いずれのオンデマンド・システム情報(i.e., Other SIの少なくとも一部)がSgNB2のセルにおいて利用可能であるかを知ることができる。
 図9は、SgNB2のセルのNRデータ無線ベアラ(NR DRB)をUE3に設定するためのSCG確立手順の一例(処理900)を示している。図9に示された手順は、LTE DCのSeNB Addition手順を基本的に踏襲している。図9の手順では、UE3は、SgNB2のセルで利用可能なオンデマンド・システム情報の表示をSCG確立手順(i.e., NR DRBの設定手順)において受信する。
 ステップ901では、MeNB1は、SgNB Addition RequestメッセージをSgNB2に送る。SgNB Addition Requestメッセージは、E-UTRA及びNRをそれぞれプライマリRAT及びセカンダリRATとして使用するDCのための無線ベアラ(SCG DRB又はSplit DRB)の設定をSgNB2に要求する。具体的には、SgNB Addition Requestメッセージは、“SgNB Security Key (for SCG bearer) ”情報要素(Information Element(IE))、“E-RAB To Be Added List”IE、及び“MeNB to SgNB Container”IEを含む。“E-RAB To Be Added List”IEは、MeNB1によって確立するよう要求される各E-RABのE-RAB ID及びE-RAB Level QoS Parametersを含む。“MeNB to SgNB Container”IEは、RRC: SCG-ConfigInfoメッセージを含む。RRC: SCG-ConfigInfoメッセージは、SCGを確立(establish)、修正(modify)、又は解放(release)するようSgNBに要求するためにMeNBによって使用される。SCG-ConfigInfoメッセージは、例えば、EPS bearer Identity、DRB Identity、及びDRB typeを含む。なお、セカンダリRAT(NR)のセル(e.g., 無線リンク、ASレイヤ)とプライマリRAT(E-UTRA)のセル(e.g., 無線リンク、AS layer)で用いられるセキュリティ・ポリシー(e.g., security algorithm)が異なってもよい。この場合、SgNB Security Key IEは、セカンダリRAT(NR)のセルで用いられるセキュリティ・ポリシーの情報が含まれてもよい。さらに、SgNB2は当該セキュリティ・ポリシーの情報をUE3へ送信するRRC: SCG-Configメッセージに含めてもよい。
 ステップ902では、SgNB2は、SgNB Addition Request AcknowledgeメッセージをMeNB1に送る。SgNB Addition Request Acknowledgeメッセージは、SgNB Addition Requestメッセージに対する応答メッセージである。具体的には、SgNB Addition Request Acknowledgeメッセージは、“E-RAB Admitted To Be Added List”IE、及び“SgNB to MeNB Container”IEを含む。“SgNB to MeNB Container”IEは、RRC: SCG-Configメッセージを含む。RRC: SCG-Configメッセージは、上述の“第1のRRCメッセージ”に相当する。RRC: SCG-Configメッセージは、SgNB2によって生成されたSCG DRB(又はSplit DRB)の無線リソース設定を転送するために使用される。さらに、RRC: SCG-Configメッセージは、UE3のNR DRBが設定されるSgNB2のセルにおいて利用可能なオンデマンド・システム情報の表示(indication)を包含する。さらに、RRC: SCG-Configメッセージは、SgNB2のセルにおけるMinimum SIを含んでもよい。
 ステップ903では、MeNB1は、SgNB2からのSgNB Addition Request Acknowledgeメッセージの受信に応答して、RRC Connection ReconfigurationメッセージをUE3に送る。当該RRC Connection Reconfigurationメッセージは、SgNB Addition Request Acknowledgeメッセージを用いてSgNB2からMeNB1に送られたRRC: SCG-Configメッセージを含む。UE3のプライマリRAT(i.e., E-UTRA(LTE))のASレイヤは、MeNB1のE-UTRAセル(i.e., Primary Cell (PCell))において当該RRC Connection Reconfigurationメッセージを受信する。UE3のセカンダリRAT(i.e., NR)のASレイヤは、RRC: SCG-Configメッセージに基づいて、SgNB2のNRセルにおけるSCG DRB又はSplit DRBを設定する。
 UE3(i.e., NRのASレイヤ)は、さらに、RRC: SCG-Configメッセージから取り出した“利用可能なOn-demand SIの表示”を参照し、UE3が希望する(又は意図する)Other SIがSgNB2のセルにおいて利用可能であるか否かを判断する。図9の例では、UE3(i.e., E-UTRAのASレイヤ)は、SI要求(SI request)を包含するRRC Connection Reconfiguration CompleteメッセージをMeNB1のE-UTRAセル(i.e., Primary Cell (PCell))においてMeNB1に送る(ステップ904)。SI要求は、SgNB2に対するオンデマンド・システム情報の送信の要求である。MeNB1は、UE3から受け取ったSI要求をSgNB2にフォワードする。MeNB1は、SI要求を包含するSgNB Reconfiguration CompleteメッセージをSgNB2に送ってもよい(ステップ905)。
 なお、図9のステップ904及び905によるSI要求の送信は一例である。UE3(i.e., NRのASレイヤ)は、RRC Connection Reconfigurationメッセージ(ステップ903)の受信後に、SgNB2のセルに同期するためのランダムアクセス手順をSgNB2のセル(e.g., Primary Secondary Cell(PSCell))において開始する。幾つかの実装において、UE3(i.e., NRのASレイヤ)は、当該ランダムアクセス手順内でSI要求を送信してもよい。例えば、UE3は、ランダムアクセス手順の第1メッセージ(Msg1)(i.e., ランダムアクセス・プリアンブル)でSI要求を送信してもよい。この場合、UE3は、希望するOn-demand SI(Other SI)の番号又は識別子に関連付けられたランダムアクセス・プリアンブルをプリアンブル・プールの中から選択し、選択されたプリアンブルを送信してもよい。これに代えて、UE3は、ランダムアクセス手順の第3メッセージ(Msg3)でSI要求を送信してもよい。
 あるいは、幾つかの実装において、SCG DRB(又はSplit DRB)の設定の完了後に、UE3(i.e., NRのASレイヤ)はSgNB2のセル(e.g., PSCell)において、RRCシグナリング又はMedium Access Control (MAC) Control Element (CE)を用いてSI要求を送信してもよい。
 あるいは、幾つかの実装において、SCG DRB(又はSplit DRB)の設定の完了後に、UE3(i.e., E-UTRAのASレイヤ)はSI要求をMeNB1のセル(e.g., PCell)においてRRCシグナリングを用いてMeNB1に送信し、MeNB1は受信したSI要求をSgNB2にフォワードしてもよい。
<第3の実施形態>
 本実施形態の無線通信ネットワークの構成例は、図5と同様である。本実施形態は、E-UTRAからNRへのInter-RATハンドオーバにおいて、ターゲットgNB2のセル21において利用可能なオンデマンド・システム情報の表示(indication)をソースeNB1を介してターゲットgNB2からUE3に送る手順の具体例を提供する。
 本実施形態に係るターゲットgNB2は、E-UTRAからNRへのInter-RATハンドオーバ手順において、NR無線リソース設定を含むRRCメッセージをソースeNB1を介してUE3に送るよう構成されている。当該RRCメッセージは、さらに、ターゲットgNB2のセルにおいて利用可能なオンデマンド・システム情報の表示(indication)を含む。当該表示は、ターゲットgNB2のセルにおいて利用可能なオンデマンド・システム情報を少なくとも示す。ソースeNB1は、ターゲットgNB2から受信したRRCメッセージをソースeNB1のセルにおいてUE3にフォワードするよう構成されている。これにより、UE3は、ターゲットgNB2へのハンドオーバ手順の間に、いずれのオンデマンド・システム情報(i.e., Other SIの少なくとも一部)がターゲットgNB2のセルにおいて利用可能であるかを知ることができる。
 図10は、本実施形態に係るInter-RATハンドオーバ手順の一例(処理1000)を示すシーケンス図である。ステップ1001では、ソースLTE eNB1は、NR Handover Requestメッセージをダイレクト基地局間インタフェース403(e.g., Xnインタフェース又はX3インタフェース)上でターゲットgNB2に送る。ステップ1001のNR Handover Requestメッセージは、LTEからNRへのハンドオーバであることを示すハンドオーバ種別 情報要素(Handover Type Information Element (IE))を包含してもよい。Handover Type IEは、例えば、“LTEtoNR”がセットされる。
 ステップ1002では、ターゲットgNB2は、NR Handover Requestメッセージに基づいて、UEコンテキストを生成(create)し、リソースを割り当てる。そして、ターゲットgNB2は、NR Handover Request AcknowledgeメッセージをソースeNB1に送る。NR Handover Request Acknowledgeメッセージは、NR Handover Requestメッセージに対する応答メッセージである。NR Handover Request Acknowledgeメッセージは、ターゲットgNB2によって生成されたターゲットNRセル21の無線リソース設定を含む。当該無線リソース設定は、ソースeNB1を介してUE3に送られる。ステップ1002のNR Handover Request Acknowledgeメッセージは、さらに、ターゲットgNB2のセルにおいて利用可能なオンデマンド・システム情報の表示(indication)を含む。
 ステップ1003では、ソースeNB1は、ターゲットgNB2により生成された無線リソース設定情報を含むHandover Commandメッセージを包含するRRCメッセージをUE3に送る。当該RRCメッセージは、例えば、Mobility from EUTRA commandメッセージであってもよいし、RRC Connection Reconfigurationメッセージであってもよい。ソースeNB1は、ターゲットgNB2により生成された無線リソース設定情報を、 RRC Connection Reconfigurationメッセージ内の“MobilityControlInfoNR”IEに含めてもよい。さらに、ソースeNB1は、ターゲットgNB2より受信した“利用可能なOn-demand SIの表示”をUE3へのRRCメッセージに含める。“利用可能なOn-demand SIの表示”も RRC Connection Reconfigurationメッセージ内の“MobilityControlInfoNR”IEに含まれてもよい。
 ステップ1004では、UE3は、Handover Commandメッセージを包含するRRCメッセージの受信に応答して、ターゲットRAN(i.e., NR)に移動し、Handover Commandメッセージにおいて供給された無線リソース設定情報に従ってハンドオーバを実施する。すなわち、UE3は、ターゲットgNB2との無線コネクションを確立する。
 ステップ1005では、UE3は、ターゲットNRセル21に首尾よく(successfully)同期した後に、Handover Confirm for NRメッセージをターゲットgNB2に送る。ステップ1005のメッセージは、(NR) RRC Connection Reconfiguration Completeメッセージであってもよい。
 UE3(i.e., NRのASレイヤ)は、“利用可能なOn-demand SIの表示”を参照し、UE3が希望する(又は意図する)Other SIがターゲットgNB2のセルにおいて利用可能であるか否かを判断する。UE3は、ステップ1005のRRCメッセージ(e.g., (NR) RRC Connection Reconfiguration Completeメッセージ)にSI要求(SI request)を含めてもよい。SI要求は、ターゲットgNB2に対するオンデマンド・システム情報の送信の要求である。
 なお、図10のステップ1005でのSI要求の送信は一例である。UE3(i.e., NRのASレイヤ)は、ステップ1004のランダムアクセス手順内でSI要求を送信してもよい。。例えば、UE3は、ランダムアクセス手順の第1メッセージ(Msg1)(i.e., ランダムアクセス・プリアンブル)でSI要求を送信してもよい。この場合、UE3は、希望するOn-demand SI(Other SI)の番号又は識別子に関連付けられたランダムアクセス・プリアンブルをプリアンブル・プールの中から選択し、選択されたプリアンブルを送信してもよい。これに代えて、UE3は、ランダムアクセス手順の第3メッセージ(Msg3)でSI要求を送信してもよい。
 続いて以下では、上述の複数の実施形態に係るLTE eNB1、NR gNB2、及びUE3の構成例について説明する。図11は、上述の実施形態に係るNR gNB2の構成例を示すブロック図である。LTE eNB1の構成も図11に示されたそれと同様であってもよい。図11を参照すると、gNB2は、Radio Frequencyトランシーバ1101、ネットワークインターフェース1103、プロセッサ1104、及びメモリ1105を含む。RFトランシーバ1101は、UE3を含むNG UEsと通信するためにアナログRF信号処理を行う。RFトランシーバ1101は、複数のトランシーバを含んでもよい。RFトランシーバ1101は、アンテナアレイ1102及びプロセッサ1104と結合される。RFトランシーバ1101は、変調シンボルデータをプロセッサ1104から受信し、送信RF信号を生成し、送信RF信号をアンテナアレイ1102に供給する。また、RFトランシーバ1101は、アンテナアレイ1102によって受信された受信RF信号に基づいてベースバンド受信信号を生成し、これをプロセッサ1104に供給する。RFトランシーバ1101は、ビームフォーミングのためのアナログビームフォーマ回路を含んでもよい。アナログビームフォーマ回路は、例えば複数の移相器及び複数の電力増幅器を含む。
 ネットワークインターフェース1103は、ネットワークノード(e.g., LTE eNB1、MME5、S-GW6)と通信するために使用される。ネットワークインターフェース1103は、例えば、IEEE 802.3 seriesに準拠したネットワークインターフェースカード(NIC)を含んでもよい。
 プロセッサ1104は、無線通信のためのデジタルベースバンド信号処理(データプレーン処理)とコントロールプレーン処理を行う。プロセッサ1104は、複数のプロセッサを含んでもよい。例えば、プロセッサ1104は、デジタルベースバンド信号処理を行うモデム・プロセッサ(e.g., Digital Signal Processor(DSP))とコントロールプレーン処理を行うプロトコルスタック・プロセッサ(e.g., Central Processing Unit(CPU)又はMicro Processing Unit(MPU))を含んでもよい。プロセッサ1104は、ビームフォーミングのためのデジタルビームフォーマ・モジュールを含んでもよい。デジタルビームフォーマ・モジュールは、Multiple Input Multiple Output(MIMO)エンコーダ及びプリコーダを含んでもよい。
 メモリ1105は、揮発性メモリ及び不揮発性メモリの組み合わせによって構成される。揮発性メモリは、例えば、Static Random Access Memory(SRAM)若しくはDynamic RAM(DRAM)又はこれらの組み合わせである。不揮発性メモリは、マスクRead Only Memory(MROM)、Electrically Erasable Programmable ROM(EEPROM)、フラッシュメモリ、若しくはハードディスクドライブ、又はこれらの任意の組合せである。メモリ1105は、プロセッサ1104から離れて配置されたストレージを含んでもよい。この場合、プロセッサ1104は、ネットワークインターフェース1103又は図示されていないI/Oインタフェースを介してメモリ1105にアクセスしてもよい。
 メモリ1105は、上述の複数の実施形態で説明されたgNB2による処理を行うための命令群およびデータを含む1又はそれ以上のソフトウェアモジュール(コンピュータプログラム)1106を格納してもよい。いくつかの実装において、プロセッサ1104は、当該ソフトウェアモジュール1106をメモリ1105から読み出して実行することで、上述の実施形態で説明されたgNB2の処理を行うよう構成されてもよい。
 図12は、UE3の構成例を示すブロック図である。Radio Frequency(RF)トランシーバ1201は、eNB1及びgNB2と通信するためにアナログRF信号処理を行う。RFトランシーバ1201は、複数のトランシーバを含んでもよい。RFトランシーバ1201により行われるアナログRF信号処理は、周波数アップコンバージョン、周波数ダウンコンバージョン、及び増幅を含む。RFトランシーバ1201は、アンテナアレイ1202及びベースバンドプロセッサ1203と結合される。RFトランシーバ1201は、変調シンボルデータ(又はOFDMシンボルデータ)をベースバンドプロセッサ1203から受信し、送信RF信号を生成し、送信RF信号をアンテナアレイ1202に供給する。また、RFトランシーバ1201は、アンテナアレイ1202によって受信された受信RF信号に基づいてベースバンド受信信号を生成し、これをベースバンドプロセッサ1203に供給する。RFトランシーバ1201は、ビームフォーミングのためのアナログビームフォーマ回路を含んでもよい。アナログビームフォーマ回路は、例えば複数の移相器及び複数の電力増幅器を含む。
 ベースバンドプロセッサ1203は、無線通信のためのデジタルベースバンド信号処理(データプレーン処理)とコントロールプレーン処理を行う。デジタルベースバンド信号処理は、(a) データ圧縮/復元、(b) データのセグメンテーション/コンカテネーション、(c) 伝送フォーマット(伝送フレーム)の生成/分解、(d) 伝送路符号化/復号化、(e) 変調(シンボルマッピング)/復調、及び(f) Inverse Fast Fourier Transform(IFFT)によるOFDMシンボルデータ(ベースバンドOFDM信号)の生成などを含む。一方、コントロールプレーン処理は、レイヤ1(e.g., 送信電力制御)、レイヤ2(e.g., 無線リソース管理、及びhybrid automatic repeat request(HARQ)処理)、及びレイヤ3(e.g., アタッチ、モビリティ、及び通話管理に関するシグナリング)の通信管理を含む。
 例えば、ベースバンドプロセッサ1203によるデジタルベースバンド信号処理は、Packet Data Convergence Protocol(PDCP)レイヤ、Radio Link Control(RLC)レイヤ、MACレイヤ、およびPHYレイヤの信号処理を含んでもよい。また、ベースバンドプロセッサ1203によるコントロールプレーン処理は、Non-Access Stratum(NAS)プロトコル、RRCプロトコル、及びMAC CEの処理を含んでもよい。
 ベースバンドプロセッサ1203は、ビームフォーミングのためのMIMOエンコーディング及びプリコーディングを行ってもよい。
 ベースバンドプロセッサ1203は、デジタルベースバンド信号処理を行うモデム・プロセッサ(e.g., DSP)とコントロールプレーン処理を行うプロトコルスタック・プロセッサ(e.g., CPU又はMPU)を含んでもよい。この場合、コントロールプレーン処理を行うプロトコルスタック・プロセッサは、後述するアプリケーションプロセッサ1204と共通化されてもよい。
 アプリケーションプロセッサ1204は、CPU、MPU、マイクロプロセッサ、又はプロセッサコアとも呼ばれる。アプリケーションプロセッサ1204は、複数のプロセッサ(複数のプロセッサコア)を含んでもよい。アプリケーションプロセッサ1204は、メモリ1206又は図示されていないメモリから読み出されたシステムソフトウェアプログラム(Operating System(OS))及び様々なアプリケーションプログラム(例えば、通話アプリケーション、WEBブラウザ、メーラ、カメラ操作アプリケーション、音楽再生アプリケーション)を実行することによって、UE3の各種機能を実現する。
 幾つかの実装において、図12に破線(1205)で示されているように、ベースバンドプロセッサ1203及びアプリケーションプロセッサ1204は、1つのチップ上に集積されてもよい。言い換えると、ベースバンドプロセッサ1203及びアプリケーションプロセッサ1204は、1つのSystem on Chip(SoC)デバイス1205として実装されてもよい。SoCデバイスは、システムLarge Scale Integration(LSI)またはチップセットと呼ばれることもある。
 メモリ1206は、揮発性メモリ若しくは不揮発性メモリ又はこれらの組合せである。メモリ1206は、物理的に独立した複数のメモリデバイスを含んでもよい。揮発性メモリは、例えば、SRAM若しくはDRAM又はこれらの組み合わせである。不揮発性メモリは、MROM、EEPROM、フラッシュメモリ、若しくはハードディスクドライブ、又はこれらの任意の組合せである。例えば、メモリ1206は、ベースバンドプロセッサ1203、アプリケーションプロセッサ1204、及びSoC1205からアクセス可能な外部メモリデバイスを含んでもよい。メモリ1206は、ベースバンドプロセッサ1203内、アプリケーションプロセッサ1204内、又はSoC1205内に集積された内蔵メモリデバイスを含んでもよい。さらに、メモリ1206は、Universal Integrated Circuit Card(UICC)内のメモリを含んでもよい。
 メモリ1206は、上述の複数の実施形態で説明されたUE3による処理を行うための命令群およびデータを含む1又はそれ以上のソフトウェアモジュール(コンピュータプログラム)1207を格納してもよい。幾つかの実装において、ベースバンドプロセッサ1203又はアプリケーションプロセッサ1204は、当該ソフトウェアモジュール1207をメモリ1206から読み出して実行することで、上述の実施形態で図面を用いて説明されたUE3の処理を行うよう構成されてもよい。
 図11及び図12を用いて説明したように、上述の実施形態に係るLTE eNB1、NR gNB2、及びUE3が有するプロセッサの各々は、図面を用いて説明されたアルゴリズムをコンピュータに行わせるための命令群を含む1又は複数のプログラムを実行する。このプログラムは、様々なタイプの非一時的なコンピュータ可読媒体(non-transitory computer readable medium)を用いて格納され、コンピュータに供給することができる。非一時的なコンピュータ可読媒体は、様々なタイプの実体のある記録媒体(tangible storage medium)を含む。非一時的なコンピュータ可読媒体の例は、磁気記録媒体(例えばフレキシブルディスク、磁気テープ、ハードディスクドライブ)、光磁気記録媒体(例えば光磁気ディスク)、Compact Disc Read Only Memory(CD-ROM)、CD-R、CD-R/W、半導体メモリ(例えば、マスクROM、Programmable ROM(PROM)、Erasable PROM(EPROM)、フラッシュROM、Random Access Memory(RAM))を含む。また、プログラムは、様々なタイプの一時的なコンピュータ可読媒体(transitory computer readable medium)によってコンピュータに供給されてもよい。一時的なコンピュータ可読媒体の例は、電気信号、光信号、及び電磁波を含む。一時的なコンピュータ可読媒体は、電線及び光ファイバ等の有線通信路、又は無線通信路を介して、プログラムをコンピュータに供給できる。
<その他の実施形態>
 上述の実施形態は、SeNB Addition手順を踏襲するSgNB Addition手順が使用される例を示した。上述の実施形態では、SgNB Addition手順の代わりに、SeNB Modification手順を踏襲するSgNB Modification手順が使用されてもよい。例えば、MeNB1は、SgNB Addition Requestメッセージ(e.g., 図6のステップ601)の代わりに、SgNB Modification RequestメッセージをSgNB2に送ってもよい。
 MeNB1は、無線ベアラ設定要求(e.g., SgNB Addition Requestメッセージ又はSgNB Modification Requestメッセージ)をSgNB2に送る前に、MeN1BとSgNB2間でUE Capability Coordinationを行ってもよい。例えば、MeNB1は、UE Capability Coordination RequestメッセージをSgNB2に送り、UE Capability Coordination ResponseメッセージをSgNB2から受信してもよい。当該Coordination では、MeN1B及びSgNB2は、RF capability(Band combination, measurement capability)などの固定的なUE capability(e.g., DCでデータ送受信中はほぼ変わらない、又はハードスプリットするcapability)のみを共有(交渉)してもよい。さらに、MeN1B及びSgNB2は、UE category規定に関連するcapability(e.g., soft buffer/soft channel bit)などの静的なUE capability(DC中にダイナミックに変わらない、又はdynamic sharingするcapability)も共有してもよい。これに代えて、MeN1B及びSgNB2は、静的なUE capabilityをSeNB Addition Request/Acknowledge messages(又はSeNB Modification Request/Acknowledge messages)の交換ステップにおいて共有してもよい。
 上述の実施形態で説明された各種メッセージ(e.g., SgNB Addition Requestメッセージ、SgNB Addition Request Acknowledgeメッセージ、RRC Connection Reconfigurationメッセージ、RRC Connection Reconfiguration Completeメッセージ、SgNB Reconfiguration Completeメッセージ、NR Handover Requestメッセージ、NR Handover Request Acknowledgeメッセージ)に包含される情報要素(Information Element)は、上述のものには限られない。例えば、上述した各種メッセージに包含される情報要素(Information Element)は、LTE eNB1とNR gNB2でDCを行うことを目的として、又はE-UTRAからNRへのハンドオーバを行うことを目的として、上述の実施形態とは異なる方向、異なるノード間で通信・共有されてもよい。より具体的な例示としては、SgNB Addition Requestメッセージに含まれる情報要素の少なくとも一部がSgNB Addition Request Acknowledgeメッセージに含まれてもよい。さらに又はこれに代えて、SgNB Addition Requestメッセージに含まれる情報要素の少なくとも一部が、EPC4(MME5)からLTE eNB1に送られるS1APメッセージ(e.g., S1AP: E-RAB Setup Requestメッセージ)に含まれてもよい。これにより、LTE eNB1とNR gNB2でDC行うのに必要な情報を、LTE eNB1とNR gNB2で行うDCに関連するノード間で共有することができる。
 上述の実施形態で説明されたUE3、基地局(LTE eNB1、NR gNB2)、及びコアネットワーク(EPC4、5G-CN7)の動作または処理は、Intra-NR Dual Connectivity (DC)、及びInter-gNB Handoverの場合にも適用が可能である。例えば、同じNRシステムの隣接セル間でも、オンデマンド・システム情報の利用可能状況が同一でないことがあり得る。したがって、セカンダリgNB又はターゲットgNBは、自身の1又はそれ以上のNRセルで利用可能なオンデマンド・システム情報の表示(indication)をプライマリgNB又はソースgNBを介してUE3に送ってもよい。これにより、DCまたはハンドオーバを実行する場合に、UE3は、セカンダリセル又はターゲットセルでどのようなオンデマンド・システム情報が利用可能であるか(又はサポートされているか)を予め知ることができる。よって、UE3は、DCの為のSCGの設定完了後又はハンドオーバ完了後に速やかに必要な情報を取得することができる。
 上述の実施形態で説明されたLTE eNB1及びNR gNB2は、Cloud Radio Access Network(C-RAN)コンセプトに基づいて実装されてもよい。C-RANは、Centralized RANと呼ばれることもある。したがって、上述の実施形態で説明されたeNB1及びgNB2の各々により行われる処理及び動作は、C-RANアーキテクチャに含まれるDigital Unit(DU)によって、又はDU及びRadio Unit(RU)の組み合せによって提供されてもよい。DUは、Baseband Unit(BBU)又はCentral Unit(CU)と呼ばれる。RUは、Remote Radio Head(RRH)、Remote Radio Equipment(RRE)、Distributed Unit(DU)、又はTransmission and Reception Point(TRP)とも呼ばれる。すなわち、上述の実施形態で説明されたeNB1及びgNB2の各々によって行われる処理及び動作は、任意の1又は複数の無線局(又はRANノード)によって提供されてもよい。
 さらに、上述した実施形態は本件発明者により得られた技術思想の適用に関する例に過ぎない。すなわち、当該技術思想は、上述した実施形態のみに限定されるものではなく、種々の変更が可能であることは勿論である。
 例えば、上記の実施形態の一部又は全部は、以下の付記のようにも記載され得るが、以下には限られない。
(付記1)
 無線通信システムにおいて使用される第2の無線アクセスネットワーク(RAN)ノードであって、
 前記第2のRANノードは、
 メモリと、
 前記メモリに結合された少なくとも1つのプロセッサと、
 備え、
 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記第2のRANノードのセルにおいて利用可能なオンデマンド・システム情報の表示(indication)を第1のRANノードを介して無線端末に送るよう構成され、
 前記利用可能なオンデマンド・システム情報は、前記無線端末からの要求に応答して、前記第2のRANノードのセルにおいて又は前記第1のRANノードを介して送信される、
第2のRANノード。
(付記2)
 前記第2のRANノードは、第2のRadio Access Technology(RAT)に関連付けられ、
 前記少なくとも1つのプロセッサは、第1のRATをプライマリRATとし且つ前記第2のRATをセカンダリRATとするデュアル・コネクティビティのための前記第2のRATの無線ベアラの設定を含む第1のRadio Resource Control(RRC)メッセージを前記第1のRATに関連付けられた前記第1のRANノードを介して前記無線端末に送るよう構成され、
 前記表示は、前記第1のRRCメッセージに含まれる、
付記1に記載の第2のRANノード。
(付記3)
 前記第2のRANノードは、第2のRadio Access Technology(RAT)に関連付けられ、
 前記少なくとも1つのプロセッサは、第1のRATから前記第2のRATへの前記無線端末のInter-RATハンドオーバのための前記第2のRATの無線リソース設定を含む第2のRRCメッセージを前記第1のRATに関連付けられた前記第1のRANノードを介して前記無線端末に送るよう構成され、
 前記表示は、前記第2のRRCメッセージに含まれる、
付記1に記載の第2のRANノード。
(付記4)
 前記表示は、前記利用可能なオンデマンド・システム情報の番号又は識別子を示す表示リスト又は表示ビットマップを含む、
付記1~3のいずれか1項に記載の第2のRANノード。
(付記5)
 無線通信システムにおいて使用される第1の無線アクセスネットワーク(RAN)ノードであって、
 前記第1のRANノードは、
 メモリと、
 前記メモリに結合された少なくとも1つのプロセッサと、
 備え、
 前記少なくとも1つのプロセッサは、
 第2のRANノードのセルにおいて利用可能なオンデマンド・システム情報の表示(indication)を前記第2のRANノードから受信するよう構成され、且つ
 前記表示を前記第1のRANノードのセルにおいて無線端末に送信するよう構成され、
 前記利用可能なオンデマンド・システム情報は、前記無線端末からの要求に応答して、前記第2のRANノードのセルにおいて又は前記第1のRANノードを介して送信される、
第1のRANノード。
(付記6)
 前記第1のRANノードは、第1のRadio Access Technology(RAT)に関連付けられ、
 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記第1のRATをプライマリRATとし且つ第2のRATをセカンダリRATとするデュアル・コネクティビティのための前記第2のRATの無線ベアラの設定を含む第1のRadio Resource Control(RRC)メッセージを前記第2のRATに関連付けられた前記第2のRANノードから受信し、前記第1のRRCメッセージを前記第1のRANノードのセルにおいて前記無線端末にフォワードするよう構成され、
 前記表示は、前記第1のRRCメッセージに含まれる、
付記5に記載の第1のRANノード。
(付記7)
 前記少なくとも1つのプロセッサは、
 前記デュアル・コネクティビティのための前記無線ベアラの設定手順において、前記第1のRRCメッセージに応答して前記無線端末により送信される第2のRRCメッセージを受信するよう構成され、
 前記第2のRRCメッセージからオンデマンド・システム情報の送信要求を取り出し、前記送信要求を前記第2のRANノードにフォワードするよう構成されている、
付記6に記載の第1のRANノード。
(付記8)
 前記第1のRANノードは、第1のRadio Access Technology(RAT)に関連付けられ、
 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記第1のRATから第2のRATへの前記無線端末のInter-RATハンドオーバのための前記第2のRATの無線リソース設定を含む第3のRRCメッセージを前記第2のRATに関連付けられた前記第2のRANノードから受信し、前記第3のRRCメッセージを前記第1のRANノードのセルにおいて前記無線端末にフォワードするよう構成され、
 前記表示は、前記第3のRRCメッセージに含まれる、
付記5に記載の第1のRANノード。
(付記9)
 前記表示は、前記利用可能なオンデマンド・システム情報の番号又は識別子を示す表示リスト又は表示ビットマップを含む、
付記5~8のいずれか1項に記載の第1のRANノード。
(付記10)
 無線通信システムにおいて使用される無線端末であって、
 前記無線端末は、
 第1の無線アクセスネットワーク(RAN)ノード及び第2のRANノードと通信するよう構成された少なくとも1つの無線トランシーバと、
 少なくとも1つのプロセッサと、
を備え、
 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記第2のRANノードのセルにおいて利用可能なオンデマンド・システム情報の表示(indication)を、前記第1のRANノードを介して、前記第2のRANノードから受信するよう構成され、
 前記利用可能なオンデマンド・システム情報は、前記無線端末からの要求に応答して、前記第2のRANノードのセルにおいて又は前記第1のRANノードを介して送信される、
無線端末。
(付記11)
 前記少なくとも1つのプロセッサは、第1のRadio Access Technology(RAT)をプライマリRATとし且つ第2のRATをセカンダリRATとするデュアル・コネクティビティのための前記第2のRATの無線ベアラの設定を含む第1のRadio Resource Control(RRC)メッセージを、前記第1のRATに関連付けられた前記第1のRANノードを介して、前記第2のRATに関連付けられた前記第2のRANノードから受信するよう構成され、
 前記表示は、前記第1のRRCメッセージに含まれる、
付記10に記載の無線端末。
(付記12)
 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記デュアル・コネクティビティのための前記無線ベアラの設定手順において、前記第1のRRCメッセージに応答して第2のRRCメッセージを送信するよう構成され、
 前記第2のRRCメッセージは、前記第2のRANノードに対するオンデマンド・システム情報の送信の要求を含む、
付記11に記載の無線端末。
(付記13)
 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記第1のRRCメッセージの受信後に、前記第2のRANノードのセルに同期するためのランダムアクセス手順においてオンデマンド・システム情報の送信の要求を送信するよう構成されている、
付記11又は12に記載の無線端末。
(付記14)
 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記デュアル・コネクティビティのための前記第2のRATの前記無線ベアラの設定後に、前記第2のRANノードのセルにおいて、オンデマンド・システム情報の送信の要求をRRCシグナリング又はMedium Access Control (MAC) Control Element (CE)を用いて送信するよう構成されている、
付記11又は12に記載の無線端末。
(付記15)
 前記少なくとも1つのプロセッサは、第1のRadio Access Technology(RAT)から第2のRATへの前記無線端末のInter-RATハンドオーバのための前記第2のRATの無線リソース設定を含む第3のRadio Resource Control(RRC)メッセージを、前記第1のRATに関連付けられた前記第1のRANノードを介して、前記第2のRATに関連付けられた前記第2のRANノードから受信するよう構成され、
 前記表示は、前記第3のRRCメッセージに含まれる、
付記10に記載の無線端末。
(付記16)
 前記表示は、前記利用可能なオンデマンド・システム情報の番号又は識別子を示す表示リスト又は表示ビットマップを含む、
付記10~15のいずれか1項に記載の無線端末。
(付記17)
 無線通信システムにおいて使用される第2の無線アクセスネットワーク(RAN)ノードにおける方法であって、
 前記方法は、前記第2のRANノードのセルにおいて利用可能なオンデマンド・システム情報の表示(indication)を第1のRANノードを介して無線端末に送ることを備え、
 前記利用可能なオンデマンド・システム情報は、前記無線端末からの要求に応答して、前記第2のRANノードのセルにおいて又は前記第1のRANノードを介して送信される、
方法。
(付記18)
 無線通信システムにおいて使用される第1の無線アクセスネットワーク(RAN)ノードにおける方法であって、
 前記方法は、
 第2のRANノードのセルにおいて利用可能なオンデマンド・システム情報の表示(indication)を前記第2のRANノードから受信すること、及び
 前記表示を前記第1のRANノードのセルにおいて無線端末に送信すること、
を備え、
 前記利用可能なオンデマンド・システム情報は、前記無線端末からの要求に応答して、前記第2のRANノードのセルにおいて又は前記第1のRANノードを介して送信される、
方法。
(付記19)
 無線通信システムにおいて使用される無線端末における方法であって、
 前記方法は、第2の無線アクセスネットワーク(RAN)ノードのセルにおいて利用可能なオンデマンド・システム情報の表示(indication)を、第1のRANノードを介して、前記第2のRANノードから受信することを備え、
 前記利用可能なオンデマンド・システム情報は、前記無線端末からの要求に応答して、前記第2のRANノードのセルにおいて又は前記第1のRANノードを介して送信される、
方法。
(付記20)
 無線通信システムにおいて使用される第2の無線アクセスネットワーク(RAN)ノードにおける方法をコンピュータに行わせるためのプログラムであって、
 前記方法は、前記第2のRANノードのセルにおいて利用可能なオンデマンド・システム情報の表示(indication)を第1のRANノードを介して無線端末に送ることを備え、
 前記利用可能なオンデマンド・システム情報は、前記無線端末からの要求に応答して、前記第2のRANノードのセルにおいて又は前記第1のRANノードを介して送信される、
プログラム。
(付記21)
 無線通信システムにおいて使用される第1の無線アクセスネットワーク(RAN)ノードにおける方法をコンピュータに行わせるためのプログラムであって、
 前記方法は、
 第2のRANノードのセルにおいて利用可能なオンデマンド・システム情報の表示(indication)を前記第2のRANノードから受信すること、及び
 前記表示を前記第1のRANノードのセルにおいて無線端末に送信すること、
を備え、
 前記利用可能なオンデマンド・システム情報は、前記無線端末からの要求に応答して、前記第2のRANノードのセルにおいて又は前記第1のRANノードを介して送信される、
プログラム。
(付記22)
 無線通信システムにおいて使用される無線端末における方法をコンピュータに行わせるためのプログラムであって、
 前記方法は、第2の無線アクセスネットワーク(RAN)ノードのセルにおいて利用可能なオンデマンド・システム情報の表示(indication)を、第1のRANノードを介して、前記第2のRANノードから受信することを備え、
 前記利用可能なオンデマンド・システム情報は、前記無線端末からの要求に応答して、前記第2のRANノードのセルにおいて又は前記第1のRANノードを介して送信される、
プログラム。
 この出願は、2017年1月5日に出願された日本出願特願2017-000799を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。
1 eNodeB (eNB)
2 gNodeB (gNB)
3 User Equipment (UE)
4 Evolved Packet Core (EPC)
5 Mobility Management Entity (MME)
1101 RFトランシーバ
1104 プロセッサ
1105 メモリ
1201 RFトランシーバ
1203 ベースバンドプロセッサ
1204 アプリケーションプロセッサ
1206 メモリ

Claims (22)

  1.  無線通信システムにおいて使用される第2の無線アクセスネットワーク(RAN)ノードであって、
     前記第2のRANノードは、
     メモリと、
     前記メモリに結合された少なくとも1つのプロセッサと、
     備え、
     前記少なくとも1つのプロセッサは、前記第2のRANノードのセルにおいて利用可能なオンデマンド・システム情報の表示(indication)を第1のRANノードを介して無線端末に送るよう構成され、
     前記利用可能なオンデマンド・システム情報は、前記無線端末からの要求に応答して、前記第2のRANノードのセルにおいて又は前記第1のRANノードを介して送信される、
    第2のRANノード。
  2.  前記第2のRANノードは、第2のRadio Access Technology(RAT)に関連付けられ、
     前記少なくとも1つのプロセッサは、第1のRATをプライマリRATとし且つ前記第2のRATをセカンダリRATとするデュアル・コネクティビティのための前記第2のRATの無線ベアラの設定を含む第1のRadio Resource Control(RRC)メッセージを前記第1のRATに関連付けられた前記第1のRANノードを介して前記無線端末に送るよう構成され、
     前記表示は、前記第1のRRCメッセージに含まれる、
    請求項1に記載の第2のRANノード。
  3.  前記第2のRANノードは、第2のRadio Access Technology(RAT)に関連付けられ、
     前記少なくとも1つのプロセッサは、第1のRATから前記第2のRATへの前記無線端末のInter-RATハンドオーバのための前記第2のRATの無線リソース設定を含む第2のRRCメッセージを前記第1のRATに関連付けられた前記第1のRANノードを介して前記無線端末に送るよう構成され、
     前記表示は、前記第2のRRCメッセージに含まれる、
    請求項1に記載の第2のRANノード。
  4.  前記表示は、前記利用可能なオンデマンド・システム情報の番号又は識別子を示す表示リスト又は表示ビットマップを含む、
    請求項1~3のいずれか1項に記載の第2のRANノード。
  5.  無線通信システムにおいて使用される第1の無線アクセスネットワーク(RAN)ノードであって、
     前記第1のRANノードは、
     メモリと、
     前記メモリに結合された少なくとも1つのプロセッサと、
     備え、
     前記少なくとも1つのプロセッサは、
     第2のRANノードのセルにおいて利用可能なオンデマンド・システム情報の表示(indication)を前記第2のRANノードから受信するよう構成され、且つ
     前記表示を前記第1のRANノードのセルにおいて無線端末に送信するよう構成され、
     前記利用可能なオンデマンド・システム情報は、前記無線端末からの要求に応答して、前記第2のRANノードのセルにおいて又は前記第1のRANノードを介して送信される、
    第1のRANノード。
  6.  前記第1のRANノードは、第1のRadio Access Technology(RAT)に関連付けられ、
     前記少なくとも1つのプロセッサは、前記第1のRATをプライマリRATとし且つ第2のRATをセカンダリRATとするデュアル・コネクティビティのための前記第2のRATの無線ベアラの設定を含む第1のRadio Resource Control(RRC)メッセージを前記第2のRATに関連付けられた前記第2のRANノードから受信し、前記第1のRRCメッセージを前記第1のRANノードのセルにおいて前記無線端末にフォワードするよう構成され、
     前記表示は、前記第1のRRCメッセージに含まれる、
    請求項5に記載の第1のRANノード。
  7.  前記少なくとも1つのプロセッサは、
     前記デュアル・コネクティビティのための前記無線ベアラの設定手順において、前記第1のRRCメッセージに応答して前記無線端末により送信される第2のRRCメッセージを受信するよう構成され、
     前記第2のRRCメッセージからオンデマンド・システム情報の送信要求を取り出し、前記送信要求を前記第2のRANノードにフォワードするよう構成されている、
    請求項6に記載の第1のRANノード。
  8.  前記第1のRANノードは、第1のRadio Access Technology(RAT)に関連付けられ、
     前記少なくとも1つのプロセッサは、前記第1のRATから第2のRATへの前記無線端末のInter-RATハンドオーバのための前記第2のRATの無線リソース設定を含む第3のRRCメッセージを前記第2のRATに関連付けられた前記第2のRANノードから受信し、前記第3のRRCメッセージを前記第1のRANノードのセルにおいて前記無線端末にフォワードするよう構成され、
     前記表示は、前記第3のRRCメッセージに含まれる、
    請求項5に記載の第1のRANノード。
  9.  前記表示は、前記利用可能なオンデマンド・システム情報の番号又は識別子を示す表示リスト又は表示ビットマップを含む、
    請求項5~8のいずれか1項に記載の第1のRANノード。
  10.  無線通信システムにおいて使用される無線端末であって、
     前記無線端末は、
     第1の無線アクセスネットワーク(RAN)ノード及び第2のRANノードと通信するよう構成された少なくとも1つの無線トランシーバと、
     少なくとも1つのプロセッサと、
    を備え、
     前記少なくとも1つのプロセッサは、前記第2のRANノードのセルにおいて利用可能なオンデマンド・システム情報の表示(indication)を、前記第1のRANノードを介して、前記第2のRANノードから受信するよう構成され、
     前記利用可能なオンデマンド・システム情報は、前記無線端末からの要求に応答して、前記第2のRANノードのセルにおいて又は前記第1のRANノードを介して送信される、
    無線端末。
  11.  前記少なくとも1つのプロセッサは、第1のRadio Access Technology(RAT)をプライマリRATとし且つ第2のRATをセカンダリRATとするデュアル・コネクティビティのための前記第2のRATの無線ベアラの設定を含む第1のRadio Resource Control(RRC)メッセージを、前記第1のRATに関連付けられた前記第1のRANノードを介して、前記第2のRATに関連付けられた前記第2のRANノードから受信するよう構成され、
     前記表示は、前記第1のRRCメッセージに含まれる、
    請求項10に記載の無線端末。
  12.  前記少なくとも1つのプロセッサは、前記デュアル・コネクティビティのための前記無線ベアラの設定手順において、前記第1のRRCメッセージに応答して第2のRRCメッセージを送信するよう構成され、
     前記第2のRRCメッセージは、前記第2のRANノードに対するオンデマンド・システム情報の送信の要求を含む、
    請求項11に記載の無線端末。
  13.  前記少なくとも1つのプロセッサは、前記第1のRRCメッセージの受信後に、前記第2のRANノードのセルに同期するためのランダムアクセス手順においてオンデマンド・システム情報の送信の要求を送信するよう構成されている、
    請求項11又は12に記載の無線端末。
  14.  前記少なくとも1つのプロセッサは、前記デュアル・コネクティビティのための前記第2のRATの前記無線ベアラの設定後に、前記第2のRANノードのセルにおいて、オンデマンド・システム情報の送信の要求をRRCシグナリング又はMedium Access Control (MAC) Control Element (CE)を用いて送信するよう構成されている、
    請求項11又は12に記載の無線端末。
  15.  前記少なくとも1つのプロセッサは、第1のRadio Access Technology(RAT)から第2のRATへの前記無線端末のInter-RATハンドオーバのための前記第2のRATの無線リソース設定を含む第3のRadio Resource Control(RRC)メッセージを、前記第1のRATに関連付けられた前記第1のRANノードを介して、前記第2のRATに関連付けられた前記第2のRANノードから受信するよう構成され、
     前記表示は、前記第3のRRCメッセージに含まれる、
    請求項10に記載の無線端末。
  16.  前記表示は、前記利用可能なオンデマンド・システム情報の番号又は識別子を示す表示リスト又は表示ビットマップを含む、
    請求項10~15のいずれか1項に記載の無線端末。
  17.  無線通信システムにおいて使用される第2の無線アクセスネットワーク(RAN)ノードにおける方法であって、
     前記方法は、前記第2のRANノードのセルにおいて利用可能なオンデマンド・システム情報の表示(indication)を第1のRANノードを介して無線端末に送ることを備え、
     前記利用可能なオンデマンド・システム情報は、前記無線端末からの要求に応答して、前記第2のRANノードのセルにおいて又は前記第1のRANノードを介して送信される、
    方法。
  18.  無線通信システムにおいて使用される第1の無線アクセスネットワーク(RAN)ノードにおける方法であって、
     前記方法は、
     第2のRANノードのセルにおいて利用可能なオンデマンド・システム情報の表示(indication)を前記第2のRANノードから受信すること、及び
     前記表示を前記第1のRANノードのセルにおいて無線端末に送信すること、
    を備え、
     前記利用可能なオンデマンド・システム情報は、前記無線端末からの要求に応答して、前記第2のRANノードのセルにおいて又は前記第1のRANノードを介して送信される、
    方法。
  19.  無線通信システムにおいて使用される無線端末における方法であって、
     前記方法は、第2の無線アクセスネットワーク(RAN)ノードのセルにおいて利用可能なオンデマンド・システム情報の表示(indication)を、第1のRANノードを介して、前記第2のRANノードから受信することを備え、
     前記利用可能なオンデマンド・システム情報は、前記無線端末からの要求に応答して、前記第2のRANノードのセルにおいて又は前記第1のRANノードを介して送信される、
    方法。
  20.  無線通信システムにおいて使用される第2の無線アクセスネットワーク(RAN)ノードにおける方法をコンピュータに行わせるためのプログラムを格納した非一時的なコンピュータ可読媒体であって、
     前記方法は、前記第2のRANノードのセルにおいて利用可能なオンデマンド・システム情報の表示(indication)を第1のRANノードを介して無線端末に送ることを備え、
     前記利用可能なオンデマンド・システム情報は、前記無線端末からの要求に応答して、前記第2のRANノードのセルにおいて又は前記第1のRANノードを介して送信される、
    非一時的なコンピュータ可読媒体。
  21.  無線通信システムにおいて使用される第1の無線アクセスネットワーク(RAN)ノードにおける方法をコンピュータに行わせるためのプログラムを格納した非一時的なコンピュータ可読媒体であって、
     前記方法は、
     第2のRANノードのセルにおいて利用可能なオンデマンド・システム情報の表示(indication)を前記第2のRANノードから受信すること、及び
     前記表示を前記第1のRANノードのセルにおいて無線端末に送信すること、
    を備え、
     前記利用可能なオンデマンド・システム情報は、前記無線端末からの要求に応答して、前記第2のRANノードのセルにおいて又は前記第1のRANノードを介して送信される、
    非一時的なコンピュータ可読媒体。
  22.  無線通信システムにおいて使用される無線端末における方法をコンピュータに行わせるためのプログラムを格納した非一時的なコンピュータ可読媒体であって、
     前記方法は、第2の無線アクセスネットワーク(RAN)ノードのセルにおいて利用可能なオンデマンド・システム情報の表示(indication)を、第1のRANノードを介して、前記第2のRANノードから受信することを備え、
     前記利用可能なオンデマンド・システム情報は、前記無線端末からの要求に応答して、前記第2のRANノードのセルにおいて又は前記第1のRANノードを介して送信される、
    非一時的なコンピュータ可読媒体。
PCT/JP2017/041823 2017-01-05 2017-11-21 無線アクセスネットワークノード及び無線端末並びにこれらの方法及び非一時的なコンピュータ可読媒体 WO2018128019A1 (ja)

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