WO2018207368A1 - 無線通信システム、セカンダリノード及び無線通信方法 - Google Patents

無線通信システム、セカンダリノード及び無線通信方法 Download PDF

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WO2018207368A1
WO2018207368A1 PCT/JP2017/018113 JP2017018113W WO2018207368A1 WO 2018207368 A1 WO2018207368 A1 WO 2018207368A1 JP 2017018113 W JP2017018113 W JP 2017018113W WO 2018207368 A1 WO2018207368 A1 WO 2018207368A1
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sgnb
change
secondary node
connection configuration
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ウリ アンダルマワンティ ハプサリ
輝朗 戸枝
徹 内野
アニール ウメシュ
高橋 秀明
安部田 貞行
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株式会社Nttドコモ
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/24Cell structures
    • H04W16/32Hierarchical cell structures
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/04Reselecting a cell layer in multi-layered cells
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/34Reselection control
    • H04W36/38Reselection control by fixed network equipment
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04W92/00Interfaces specially adapted for wireless communication networks
    • H04W92/16Interfaces between hierarchically similar devices
    • H04W92/20Interfaces between hierarchically similar devices between access points

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system, a secondary node, and a wireless communication method that support dual connectivity.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-Advanced LTE-Advanced
  • 5G New Radio 5G New Radio
  • LTE-NR DC LTE radio base station
  • gNB NR radio base station
  • SgNB, SN secondary nodes
  • a procedure for changing has been studied (see Non-Patent Document 1).
  • Non-Patent Document 1 In DC of LTE (eNB) only, the master node (MeNB) always controls the change of the secondary node (SeNB), but in Non-Patent Document 1, the current SgNB is actively controlled against the MeNB. A procedure (Solution 1) for requesting a change of SgNB and changing MeNB to a new SgNB is being studied. Further, in Non-Patent Document 1, when the current SgNB has a communication interface (Xn) connected to the new SgNB, the current SgNB also directly requests the new SgNB to change the SgNB (Solution 2). It is being considered.
  • Xn communication interface
  • the change process can be completed between SgNBs.
  • a radio resource control layer (RRC layer) message RRC message instructing the change can be promptly transmitted to the user equipment (UE).
  • the present invention has been made in view of such a situation, and in a dual connectivity, a wireless communication system in which a secondary node can actively change to another secondary node while minimizing the involvement of the master node.
  • An object is to provide a secondary node and a wireless communication method.
  • One aspect of the present invention is a master node (for example, MeNB100A) that performs wireless communication with a user apparatus (UE200), and a first secondary node (SgNB150A) that is connected to the master node and performs wireless communication with the user apparatus. And a second secondary node (SgNB150B) that is connected to the master node and performs wireless communication with the user device, and the master node and the first secondary node or the second secondary node are simultaneously A wireless communication system (SgNB150B) that supports dual connectivity connected to a user apparatus, wherein the first secondary node recognizes connection configuration information indicating a connection configuration between the master node and the second secondary node.
  • the connection destination of the user device from the first secondary node to the second secondary node A node change request unit (node change request unit 157) that transmits a change request (SgNB Change Request) to be changed to the second secondary node, and an acknowledgment (SgNB Change Ack. )
  • the change notification transmission unit (change notification transmission unit 159) that transmits a node change notification (SgNB ⁇ ⁇ Change Notification) including a confirmation display (Topology check indication) indicating that the connection configuration is being confirmed to the master node.
  • the master node includes a node change processing unit (node change processing unit 105) that omits the confirmation of the connection configuration when the confirmation display is included in the node change notification.
  • One aspect of the present invention is a secondary node that is connected to a master node that performs wireless communication with a user apparatus, and that performs wireless communication with the user apparatus, wherein both the master node and the secondary node are simultaneously
  • the connection destination of the user device is changed from the secondary node to the other
  • a node change request unit that transmits a change request for changing to the secondary node to the other secondary node, and confirming the connection configuration based on an acknowledgment from the other secondary node to the change request.
  • a node change notification including a confirmation display is sent to the master node. And a notification transmitting unit.
  • One aspect of the present invention is a master node that performs wireless communication with a user apparatus, a first secondary node that is connected to the master node and that performs wireless communication with the user apparatus, and is connected to the master node, and the user
  • a wireless communication system that includes a second secondary node that performs wireless communication with a device, and that supports dual connectivity in which the master node and the first secondary node or the second secondary node are simultaneously connected to the user device
  • the first secondary node recognizes connection configuration information indicating a connection configuration between the master node and the second secondary node
  • the connection destination of the user device is set to the first secondary node.
  • a change request for changing from a node to the second secondary node is sent to the second secrecy. Transmitting to the master node; transmitting a node change notification including a confirmation display indicating that the first secondary node has confirmed the connection configuration to the master node; and A step of omitting the confirmation of the connection configuration when the notification includes the confirmation display.
  • FIG. 1 is an overall schematic configuration diagram of a wireless communication system 10.
  • FIG. 2 is a functional block configuration diagram of SgNB150A.
  • FIG. 3 is a functional block configuration diagram of the MeNB 100A.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a change operation sequence (operation example 1) of SgNB.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a changing operation sequence (operation example 2) of SgNB.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a change operation sequence (operation example 3) of SgNB.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an SgNB change operation sequence (operation example 4).
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a change operation sequence (operation example 5) of SgNB.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a change operation sequence (operation example 6) of SgNB.
  • FIG. 1 is an overall schematic configuration diagram of a wireless communication system 10.
  • FIG. 2 is a functional block configuration diagram of SgNB150A.
  • FIG. 3 is a functional block configuration diagram
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a change operation sequence (operation example 7) of SgNB.
  • FIG. 11 is a diagram showing an exchange operation sequence (operation example 8) of topology information (connection configuration information) by SgNB150A and SgNB150B.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of connection configuration information (topology information) held by the SgNB 150A.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of MeNB100A, MeNB100B, SgNB150A, SgNB150B, and UE200.
  • FIG. 1 is an overall schematic configuration diagram of a radio communication system 10 according to the present embodiment.
  • the radio communication system 10 is a radio communication system according to Long Term Evolution (LTE) and 5G New Radio (NR).
  • the radio communication system 10 includes a radio base station 100A (hereinafter, MeNB100A) and a radio base station 100B (hereinafter, MeNB100B).
  • the MeNB 100A and the MeNB 100B are LTE (E-UTRA) radio base stations (eNB) and can constitute a master node.
  • E-UTRA LTE
  • the radio communication system 10 includes a radio base station 150A (hereinafter, SgNB150A) and a radio base station 150B (hereinafter, SgNB150B).
  • SgNB150A and SgNB150B are NR system radio base stations (gNB), and can constitute secondary nodes.
  • SgNB150A constitutes a first secondary node
  • SgNB150B constitutes a second secondary node (another secondary node).
  • SgNB150A is connected to MeNB100A via X2 (communication interface).
  • SgNB150B is connected to MeNB100A and MeNB100B via X2.
  • SgNB150A is connected to SgNB150B via Xn (communication interface).
  • the radio communication system 10 includes a user apparatus 200 (hereinafter referred to as UE 200).
  • MeNB100A, MeNB100B, SgNB150A, and SgNB150B execute radio communication with UE 200.
  • Radio communication system 10 uses LTE-type MeNB100A and MeNB100B (master node), and NR-type SgNB150A and SgNB150B (secondary node). Supports dual connectivity (LTE-NR DC).
  • both the master node and the secondary node are connected to UE 200 at the same time.
  • MeNB100A and SgNB150A or SgNB150B can be connected to UE200 simultaneously.
  • the UE 200 can simultaneously set a radio resource control layer (RRC layer) connection with the master node and the secondary node, and execute user data transmission / reception.
  • RRC layer radio resource control layer
  • MeNB100A, MeNB100B, SgNB150A and SgNB150B, and UE200 as a protocol other than the RRC layer, from a lower layer, a physical layer (PHY), a medium access control layer (MAC), a radio link control layer (RLC), and Packet Data Convergence protocol layer (PDCP) is provided.
  • the RRC layer is located above the PDCP layer.
  • MeNB100A and UE200 are provided with a Non-Access Stratum layer (NAS) as an upper layer of the RRC layer.
  • NAS Non-Access Stratum layer
  • FIG. 2 is a functional block configuration diagram of SgNB150A.
  • the SgNB 150A includes a wireless communication unit 151, a communication IF unit 153, a measurement report processing unit 155, a node change request unit 157, a change notification transmission unit 159, a configuration information exchange unit 161, and an RRC control unit 163.
  • SgNB150B has the same functional block configuration as SgNB150A.
  • the wireless communication unit 151 performs wireless communication according to the NR method. Specifically, the radio communication unit 151 transmits and receives a radio signal according to the NR scheme with the UE 200. RRC layer messages and user data are multiplexed on the radio signal.
  • the communication IF unit 153 provides a communication interface that connects SgNB150A and MeNB100A, and a communication interface that connects SgNB150A and SgNB150B. Specifically, the communication IF unit 153 provides X2 as a communication interface that connects SgNB150A and MeNB100A, and provides Xn as a communication interface that connects SgNB150A and SgNB150B. X2 and Xn may be collectively referred to as Xx or the like.
  • the measurement report processing unit 155 executes the processing of Measurement Report reported from the UE 200. Specifically, the measurement report processing unit 155 acquires a measurement report indicating the reception quality of the neighboring cell (and the serving cell) measured by the UE 200 and provides the reception quality to the node change request unit 157.
  • the node change request unit 157 requests a change of a radio base station, specifically, a secondary node.
  • the node change request unit 157 transmits a change request for changing the connection destination of the UE 200 from SgNB150A (first secondary node) to SgNB150B (second secondary node) to SgNB150B when LTE-NR DC is executed. Can do.
  • the node change request unit 157 transmits an SgNB Change Request requesting to change the connection destination to SgNB150B.
  • the node change request unit 157 recognizes the connection configuration information indicating the connection configuration between the master node, specifically, MeNB100A or MeNB100B, and SgNB150B, and sends SgNBSChange Request to SgNB150B. Can be sent.
  • connection configuration is specifically the topology of the master node and the secondary node (SgNB150B), and more specifically the topology of X2 (Xx). Accordingly, “connection configuration information” is topology information indicating the topology.
  • FIG. 12 shows an example of connection configuration information (topology information) held by the SgNB 150A.
  • the connection configuration information will be further described later.
  • the node change request unit 157 (SgNB150A) recognizes such connection configuration information, that is, stores the connection configuration information as shown in FIG. 12, or obtains it appropriately via a core network (not shown). If possible, send SgNB Change Request to SgNB150B.
  • the change notification transmission unit 159 transmits a node change notification that means changing the secondary node to the MeNB 100A (master node). Specifically, the change notification transmission unit 159 notifies that the secondary node is changed to the SgNB 150B based on SgNB Change Ack. Which is an affirmative response from the SgNB 150B to the SgNB Change ⁇ ⁇ ⁇ Request transmitted by the node change request unit 157. SgNB Change Notification is sent to MeNB100A.
  • the change notification transmission unit 159 can transmit SgNB Change Notification including a confirmation display indicating that the connection configuration between the master node and the change destination secondary node (SgNB150B) is confirmed to the MeNB 100A. Specifically, the change notification transmission unit 159 can transmit SgNB Change Notification including Topology check indication to the MeNB 100A.
  • the change notification transmission unit 159 can also transmit SgNB Change Notification including the RRC message to the MeNB 100A.
  • the change notification transmission unit 159 is a type of RRC message, and is an RRC Configuration transmitted to the UE 200.
  • SgNB Change Notification including (for example, RRC Connection Reconfiguration) can be transmitted.
  • Such an RRC configuration is an RRC message that can be originally transmitted by the SgNB 150A, and is dared to be placed in the SgNB Change notification, so may be called a piggybacked RRC configuration (piggybacked RRC configuration).
  • the change notification transmission unit 159 does not have Xn (communication interface) that connects the SgNB150A and the SgNB150B, if the connection configuration information regarding the change destination SgNB150B is recognized, the Topology SgNB Change ⁇ ⁇ Notification including check indication can be transmitted to MeNB100A.
  • change notification transmission unit 159 determines that Topology check is appropriate when SgNB150B is appropriate as the secondary node to be changed based on the connection configuration information.
  • MeNB100A can abbreviate
  • the configuration information exchange unit 161 exchanges connection configuration information indicating a connection configuration (topology) between the master node and the secondary node and between the secondary nodes. Specifically, the configuration information exchanging unit 161 acquires connection configuration information related to the SgNB 150B from the SgNB 150B.
  • configuration information exchange unit 161 provides connection configuration information regarding the SgNB 150A itself to the SgNB 150B. Specifically, configuration information exchange section 161 provides SgNB 150B with connection configuration information indicating the connection configuration between MeNB 100A and SgNB 150A.
  • the configuration information exchanging unit 161 can hold the connection configuration information as shown in FIG.
  • the RRC control unit 163 executes control in the RRC layer. Specifically, the RRC control unit 163 performs the process related to the RRC message described above. In particular, in the present embodiment, the RRC control unit 163 can transmit the RRC configuration to the UE 200 or provide the RRC configuration to the change notification transmission unit 159 in order to piggyback the RRC configuration to SgNB Change Notification. .
  • FIG. 3 is a functional block configuration diagram of the MeNB 100A. As illustrated in FIG. 3, the MeNB 100A includes a wireless communication unit 101, a communication IF unit 103, a node change processing unit 105, and an RRC control unit 107. MeNB100B also has the same functional block configuration as MeNB100A.
  • the wireless communication unit 101 performs wireless communication according to the LTE method. Specifically, the radio communication unit 101 transmits / receives a radio signal according to the LTE scheme to the UE 200. RRC layer messages and user data are multiplexed on the radio signal.
  • the communication IF unit 103 provides a communication interface that connects the MeNB 100A and the SgNB150A or SgNB150B. Specifically, the communication IF unit 103 provides X2 as a communication interface that connects the MeNB 100A and the SgNB 150A and a communication interface that connects the MeNB 100A and the SgNB 150B.
  • the node change processing unit 105 executes the secondary node change process when LTE-NR-DC is executed. Specifically, the node change processing unit 105, when SgNBNBChange150Notification (node change notification) transmitted from SgNB150A includes Topology check indication (confirmation display), connection related to SgNB150B that is the secondary node of the change destination Skip the configuration check. That is, when the node change processing unit 105 receives Topology check indication, the node change processing unit 105 does not perform the confirmation of topology information (topology ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ check) regarding the change destination secondary node.
  • the node change processing unit 105 checks the connection configuration regarding the secondary node of the change destination when the Topology check indication is not included in the SgNB Change Notification.
  • the node change processing unit 105 determines whether or not to change the connection destination of the UE 200 from, for example, SgNB150A to SgNB150B based on the confirmation result of the connection configuration.
  • the node change processing unit 105 receives SgNB Change Notification including Topology check indication from SgNB150A, if it does not have Xn (communication interface) connected to SgNB150A and SgNB150B, The node change processing unit 105 can omit the confirmation of the connection configuration and transmit SgNB Change Notification Ack., which is an affirmative response to SgNB Change Notification, to the SgNB 150A.
  • the RRC control unit 107 executes control in the RRC layer. Specifically, the RRC control unit 107 executes the process related to the RRC message described above. In particular, in the present embodiment, the RRC control unit 107 can transmit the RRC configuration to the UE 200, or can transmit the RRC configuration to the UE 200 based on the RRC configuration that is piggybacked by SgNB Change Notification.
  • TCI shown in Table 1 is an abbreviation of Topology check indication.
  • Piggybacked RRC indicates that RRC Configuration is piggybacked by SgNB Change Notification.
  • RRC transmission indicates an entity that transmits RRC configuration.
  • FIG. 4 shows a change operation sequence (operation example 1) of SgNB.
  • operation example 1 As shown in Table 1, Topology check indication is notified and RRC Configuration is piggybacked.
  • UE 200 is assumed to be executing MeNB 100A and SgNB 150A and LTE-NR DC.
  • the SgNB 150A checks the topology information (connection configuration information) of the SgNB 150B that is the SgNB to be changed (S10). Specifically, SgNB150A checks the topology information of SgNB150B based on the topology information (see FIG. 12) held by SgNB150A.
  • FIG. 12 shows an example of topology information held by the SgNB 150A as described above.
  • SgNBg # A and #B correspond to SgNB150A and 150B, respectively.
  • MeNB #A and #B correspond to MeNB100A and 100B, respectively.
  • MeNB #C and SgNB #C correspond to other nodes not shown in FIG.
  • SgNB150A since SgNB150A has SgNB150B and a communication interface (Xn), SgNB150A performs the change to SgNB150B proactively. Further, the SgNB 150A recognizes that the topology information it holds includes information related to the SgNB 150B, and that the SgNB 150B and the MeNB 100A have the communication interface (X2). Thereby, SgNB150A determines to change SgNB into SgNB150B (S30).
  • SgNB150A acquires Measurement Report reported from UE200 (S20). Although the sequence is not particularly illustrated, both the MeNB 100A and the SgNB 150A can set the Measurement Report, and the UE 200 transmits the Measurement Report to the node (MeNB 100A or SgNB 150A) in which the Measurement Report is set. In addition, the acquisition of Measurement Report may be performed before the processing of S10.
  • SgNB150A transmits SgNB Change Request for changing the connection destination of UE 200 from SgNB150A (first secondary node) to SgNB150B (second secondary node) to SgNB150B (S40).
  • the SgNB150B that has received the SgNB Change Request confirms that the change request can be accepted, and returns SgNB Change Ack. To the SgNB150A (S50).
  • SgNB150A When SgNB150A receives SgNB Change Ack., SgNB150A transmits SgNB Change Notification for notifying that SgNB is changed to SgNB150B (S60).
  • SgNB ChangeTopNotification includes Topology check indication indicating that the topology of MeNB100A and SgNB150B which is the SgNB of the change destination is confirmed. Further, the SgNB Change Notification includes RRC Configuration that can be originally transmitted by the SgNB 150A (piggybacked).
  • the MeNB 100A that has received the SgNB Change Notification sends the RRC Configuration that has been piggybacked to the SgNB Change Notification to the UE 200 (S70). Specifically, MeNB100A transmits RRC
  • MeNB100A since MeNB100A includes Topology check indication in SgNB Change Notification, the topology information on SgNB150B is omitted (S80). That is, when the Topology check ⁇ ⁇ ⁇ indication is included in the SgNB Change Notification, the MeNB 100A omits the topology check regarding the SgNB 150B that is the SgNB to be changed.
  • the MeNB 100A After transmitting the RRC Configuration, the MeNB 100A returns SgNB Change Notification Ack. Which is an affirmative response to the SgNB Change Notification to the SgNB 150A (S90).
  • FIG. 5 shows a change operation sequence (operation example 2) of SgNB.
  • operation example 2 As shown in Table 1, Topology check indication is notified, but RRC Configuration is not piggybacked. For this reason, SgNB150A transmits RRC Configuration.
  • Table 1 Topology check indication is notified, but RRC Configuration is not piggybacked. For this reason, SgNB150A transmits RRC Configuration.
  • S110 to S150 shown in FIG. 5 is the same as that of S10 to S50 shown in FIG.
  • SgNB 150A When SgNB 150A receives SgNB Change Ack., SgNB 150 A transmits SgNB Change Change Notification notifying that the secondary node is changed to SgNB 150B to MeNB 100A (S160).
  • SgNB Change Notification includes Topology check indication but does not include RRC Configuration.
  • the SgNB 150A transmits the RRC Configuration to the UE 200 after transmitting the SgNB Change Notification or almost simultaneously with the transmission of the SgNB Change Notification (S170). Thereby, UE200 changes SgNB of a connection destination from SgNB150A to SgNB150B.
  • MeNB100A includes Topology checkindication in SgNB Change Notification
  • the topology information related to SgNB150B is omitted (S180).
  • MeNB100A returns SgNB Change Notification Ack. Which is an affirmative response to SgNB Change Notification to SgNB 150A (S190).
  • FIG. 6 shows a change operation sequence (operation example 3) of SgNB.
  • operation example 3 As shown in Table 1, Topology check indication is not notified, and RRC Configuration is piggybacked.
  • Table 1 Topology check indication is not notified, and RRC Configuration is piggybacked.
  • SgNB 150A checks the topology information of SgNB 150B, which is the SgNB to be changed, but does not have the topology information of SgNB 150B.
  • SgNB150A When SgNB150A receives SgNB Change Ack., It sends SgNB ⁇ Change Notification for notifying that the secondary node is changed to SgNB150B to MeNB100A (S260).
  • SgNB Change Notification includes RRC Configuration (piggybacked), but does not include Topology Check Indication. As described above, this is because the SgNB 150A does not have the topology information of the SgNB 150B, or it is determined that the retained topology information is not the latest.
  • the MeNB 100A that has received the SgNBgChange Notification checks the topology information (connection configuration information) of the SgNB 150B that is the SgNB to be changed (S270).
  • the MeNB 100A returns SgNB Change Notification Ack. Which is an affirmative response to the SgNB Change Notification to the SgNB 150A (S280).
  • the MeNB 100A transmits the RRC configuration to the UE 200 after transmitting the SgNB Change Notification Ack. Or almost simultaneously with the transmission of the SgNB Change Notification Ack. (S290). Thereby, UE200 changes SgNB of a connection destination from SgNB150A to SgNB150B.
  • FIG. 7 shows a change operation sequence (operation example 4) of SgNB.
  • operation example 4 As shown in Table 1, Topology check indication is not notified, and RRC Configuration is not piggybacked.
  • Table 1 Topology check indication is not notified, and RRC Configuration is not piggybacked.
  • S310 to S350 shown in FIG. 7 is the same as that of S210 to S250 shown in FIG.
  • SgNB150A When SgNB150A receives SgNB Change Ack., SgNB150A sends SgNB Change Notification to notify that the secondary node is changed to SgNB150B (S360).
  • SgNB Change Notification does not include Topology check indication or RRC Configuration.
  • the MeNB 100A that has received the SgNB Change Notification checks the topology information (connection configuration information) of the SgNB 150B that is the change destination SgNB (S370).
  • S380 and S390 are the same as S280 and S290 shown in FIG.
  • FIG. 8 shows a change operation sequence (operation example 5) of SgNB.
  • operation example 5 As shown in Table 1, Topology check indication is not notified, and RRC Configuration is not piggybacked.
  • SgNB150A transmits RRC Configuration.
  • differences from the above-described operation example are mainly described.
  • S410 to S450 shown in FIG. 8 is the same as that of S210 to S250 shown in FIG.
  • SgNB150A When SgNB150A receives SgNB Change Ack., It sends SgNB Change Notification for notifying that the secondary node is changed to SgNB150B to MeNB100A (S460).
  • SgNB Change Notification does not include Topology check indication or RRC Configuration.
  • the MeNB 100A that has received the SgNBgChange Notification checks the topology information (connection configuration information) of the SgNB 150B that is the SgNB to be changed (S470).
  • MeNB100A returns SgNB Change Notification Ack. Which is an affirmative response to SgNB Change Notification to SgNB 150A (S480).
  • FIG. 9 shows a change operation sequence (operation example 6) of SgNB.
  • operation example 6 similarly to Operation Example 1, Topology check indication is notified, and RRC Configuration is piggybacked.
  • MeNB100A determines that the change of SgNB is impossible, and the change of SgNB fails.
  • differences from the above-described operation example are mainly described.
  • S510 to S580 shown in FIG. 9 is the same as that of S10 to S80 shown in FIG. 9
  • MeNB100A determines that SgNB cannot be changed, and returns SgNB Change Failure to SgNB150A (S590).
  • the reason why the MeNB 100A determines that the SgNB cannot be changed is, for example, when the MeNB 100A recognizes that the topology information related to the SgNB 150A is not the latest, or a failure other than the topology information such as a node failure.
  • SgNB150A which received SgNB
  • the SgNB 150A that has received the SgNB Change Cancel transmits the RRC Configuration Cancel to the UE 200 in order to cancel the RRC Configuration transmitted in S570 (S620). Thereby, the change of SgNB is canceled.
  • FIG. 10 shows a change operation sequence (operation example 7) of SgNB.
  • operation example 7 similarly to the operation example 3, Topology check indication is not notified, and RRC Configuration is piggybacked.
  • MeNB100A determines that the change of SgNB is impossible, and the change of SgNB fails.
  • differences from the above-described operation example are mainly described.
  • S710 to S770 shown in FIG. 10 is the same as that of S210 to S270 shown in FIG.
  • MeNB 100A determines that SgNB cannot be changed, and returns SgNB Change Failure to SgNB 150A (S780).
  • S780 SgNB Change Failure to SgNB 150A
  • the SgNB 150A that has received the SgNB Change Change Failure sends an SgNB Change Request Cancel to the SgNB 150B (S790).
  • the SgNB 150B that has received SgNB Change Request Cancel returns SgNB Change Cancel, which is an affirmative response to SgNB Change Request Cancel, to SgNB 150A (S800).
  • the RRC Configuration is piggybacked in the received SgNB Change Notification, but the RRC Configuration is not transmitted to the UE 200 (see the dotted arrow in FIG. 10).
  • FIG. 11 shows an exchange operation sequence (operation example 8) of topology information (connection configuration information) by SgNB150A and SgNB150B.
  • the SgNB 150A executes a node setting procedure (S810).
  • the SgNB 150A exchanges topology information by the same procedure as that of the existing 3GPP TS36.423 chapter 8.3.3 (X2 Setup).
  • the exchange of the topology information is executed via a communication interface (Xn) between SgNB150A and SgNB150B.
  • SgNB150A provides topology information regarding SgNB150A itself to SgNB150B (S820). Specifically, SgNB150A provides SgNB150B with topology information indicating that MeNB100A (MeNB #A in the figure) and SgNB150A are connected by X2.
  • SgNB150B provides SgNB150A with topology information regarding SgNB150B itself (S830). Specifically, SgNB150B provides SgNB150A with topology information indicating that MeNB100A, 100B (MeNB #A, #B in the figure) and SgNB150B are connected by X2.
  • SgNB150A and SgNB150B hold their own topology information and exchanged topology information (S840A, S840B).
  • the SgNB 150A can hold the topology information shown in FIG.
  • SgNB150A transmits SgNB Change Request to SgNB150B, without inquiring MeNB100A, when the topology information of SgNB150B which is SgNB of a change destination is recognized (it hold
  • the MeNB 100A that has received the SgNB Change Notification omits the confirmation of the connection configuration related to the SgNB 150B that is the SgNB of the change destination. That is, when the MeNB 100A receives Topology check indication, the MeNB 100A does not execute the confirmation of topology information (topology check) regarding the SgNB of the change destination.
  • the MeNB 100A or the SgNB 150A can promptly transmit the RRC configuration to the UE 200 after determining the SgNB change by the Inter-SN change procedure. Thereby, the time until the completion of the change of SgNB can be shortened.
  • the MeNB 100A confirms the connection configuration regarding the SgNB150B that is the SgNB of the change destination, and based on the confirmation result of the connection configuration, the SgNB It can be decided whether or not to change. For this reason, even when SgNB 150A does not recognize (hold) the topology information related to SgNB 150B, Inter-SN change procedure can be realized.
  • the SgNB 150A even when the SgNB 150A does not have a communication interface (Xn) that connects the SgNB 150A and the SgNB 150B, when the topology information about the SgNB 150B is recognized, the SgNB Change Notification including the Topology check indication is displayed. Can be sent to MeNB100A. In this case, the MeNB 100A can omit the confirmation of the connection configuration related to the SgNB 150B that is the SgNB to be changed, and can transmit the SgNB Change Notification Ack. To the SgNB Change Notification to the SgNB 150A.
  • Xn communication interface
  • the SgNB 150A checks the topology information regarding the SgNB 150B, so that it is possible to avoid the processing load accompanying the change of the SgNB from being concentrated on the MeNB 100A.
  • Xn does not exist between SgNB150A and SgNB150B, a sequence via MeNB100A is essential, and therefore prompt transmission of RRC-Configuration cannot be expected.
  • the SgNB 150A can obtain the topology information from the SgNB 150B and provide the topology information of the MeNB 100A and the SgNB 150A to the SgNB 150B.
  • SgNB150B can hold
  • SgNB150A can promptly send SgNB Change Request to SgNB150B without making an inquiry to MeNB100A, and can realize a more prompt change of SgNB.
  • the master node is an LTE eNB and the secondary node is an NR gNB, but the master node may be a gNB and the secondary node may be an eNB. Furthermore, both the master node and the secondary node may be gNB.
  • each functional block may be realized by one device physically and / or logically coupled, and two or more devices physically and / or logically separated may be directly and / or indirectly. (For example, wired and / or wireless) and may be realized by the plurality of devices.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of the apparatus.
  • the device may be configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like.
  • Each functional block (see FIGS. 2 and 3) of the device is realized by any hardware element of the computer device or a combination of the hardware elements.
  • the processor 1001 controls the entire computer by operating an operating system, for example.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic device, a register, and the like.
  • CPU central processing unit
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium and includes, for example, at least one of ROM (Read Only Memory), EPROM (Erasable Programmable ROM), EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM), RAM (Random Access Memory), and the like. May be.
  • the memory 1002 may be called a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store a program (program code) that can execute the method according to the above-described embodiment, a software module, and the like.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium such as an optical disc such as a CD-ROM (Compact Disc ROM), a hard disk drive, a flexible disc, a magneto-optical disc (eg a compact disc, a digital versatile disc, a Blu-ray). (Registered trademark) disk, smart card, flash memory (for example, card, stick, key drive), floppy (registered trademark) disk, magnetic strip, and the like.
  • the storage 1003 may be referred to as an auxiliary storage device.
  • the recording medium described above may be, for example, a database including a memory 1002 and / or a storage 1003, a server, or other suitable medium.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for performing communication between computers via a wired and / or wireless network, and is also referred to as a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, etc.) that accepts an input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, an LED lamp, or the like) that performs output to the outside. Note that the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
  • each device such as the processor 1001 and the memory 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured with a single bus or may be configured with different buses between apparatuses.
  • notification of information includes physical layer signaling (eg, DCI (Downlink Control Information), UCI (Uplink Control Information)), upper layer signaling (eg, RRC signaling, MAC (Medium Access Control) signaling, broadcast information (MIB ( Master (Information Block), SIB (System Information Block)), other signals, or combinations thereof, and RRC signaling may also be referred to as RRC messages, eg, RRC Connection Connection message, RRC It may be a Connection ⁇ ⁇ Reconfiguration message.
  • RRC messages eg, RRC Connection Connection message, RRC It may be a Connection ⁇ ⁇ Reconfiguration message.
  • input / output information may be stored in a specific location (for example, a memory) or may be managed by a management table.
  • the input / output information can be overwritten, updated, or appended.
  • the output information may be deleted.
  • the input information may be transmitted to other devices.
  • MeNB100A the specific operation performed by MeNB100A (MeNB100B, SgNB150A, SgNB150B, and so on) may be performed by another network node (device). Further, the function of MeNB 100A may be provided by a combination of a plurality of other network nodes.
  • a channel and / or symbol may be a signal (signal) if there is a corresponding description.
  • the signal may be a message.
  • system and “network” may be used interchangeably.
  • the parameter or the like may be represented by an absolute value, may be represented by a relative value from a predetermined value, or may be represented by other corresponding information.
  • the radio resource may be indicated by an index.
  • MeNB100A base station
  • base station can accommodate one or a plurality of (for example, three) cells (also called sectors).
  • a base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be partitioned into multiple smaller areas, each smaller area being a base station subsystem (eg, indoor small base station RRH: Remote Radio Head) can also provide communication services.
  • RRH Remote Radio Head
  • the term “cell” or “sector” refers to part or all of the coverage area of a base station and / or base station subsystem that provides communication services in this coverage. Further, the terms “base station”, “eNB”, “cell”, and “sector” may be used interchangeably herein.
  • the base station may be called by a term such as a fixed station (fixed station), NodeB, eNodeB (eNB), gNodeB (gNB), access point (access point), femtocell, or small cell.
  • UE 200 is a subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, wireless terminal by those skilled in the art. , Remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other appropriate terminology.
  • the phrase “based on” does not mean “based only on”, unless expressly specified otherwise. In other words, the phrase “based on” means both “based only on” and “based at least on.”
  • any reference to elements using designations such as “first”, “second”, etc. as used herein does not generally limit the amount or order of those elements. These designations can be used herein as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, a reference to the first and second elements does not mean that only two elements can be employed there, or that in some way the first element must precede the second element.
  • the secondary node in the dual connectivity, can be changed to another secondary node while minimizing the involvement of the master node, which is useful.

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Abstract

SgNB150Aは、MeNB100Aに接続されるとともに、UE200と無線通信を実行する。SgNB150Aは、MeNB100AとSgNB150Bとの接続構成を示す接続構成情報を認識している場合、UE200の接続先をSgNB150AからSgNB150Bに変更するSgNB Change RequestをSgNB150Bに送信する。SgNB150Aは、SgNB Change Requestに対するSgNB150BからのSgNB Change Ack.に基づいて、当該接続構成を確認していることを示すTopology check indicationを含むSgNB Change NotificationをMeNB100Aに送信する。

Description

無線通信システム、セカンダリノード及び無線通信方法
 本発明は、デュアルコネクティビティをサポートする無線通信システム、セカンダリノード及び無線通信方法に関する。
 3rd Generation Partnership Project(3GPP)は、Long Term Evolution(LTE)を仕様化し、LTEのさらなる高速化を目的としてLTE-Advanced(以下、LTE-Advancedを含めてLTEという)を仕様化している。また、3GPPでは、さらに、5G New Radio(NR)などと呼ばれるLTEの後継システムの仕様が検討されている。
 例えば、LTE方式の無線基地局(eNB)と、NR方式の無線基地局(gNB)とを用いたデュアルコネクティビティ(LTE-NR DC)において、セカンダリノード(SgNB, SN)が、主体的にSgNBを変更する手順(Inter-SN change procedure)が検討されている(非特許文献1参照)。
 LTE(eNB)のみのDCでは、必ずマスタノード(MeNB)が主体的にセカンダリノード(SeNB)の変更を制御していたが、非特許文献1では、現SgNBが、主体的にMeNBに対してSgNBの変更を要求し、MeNBが新SgNBに変更する手順(Solution 1)が検討されている。さらに、非特許文献1では、現SgNBが新SgNBと接続する通信インタフェース(Xn)を有している場合、現SgNBが、新SgNBに対して直接SgNBの変更を要求する手順(Solution 2)も検討されている。
 特に、Solution 2の場合、SgNB間で変更処理を完結できるため、結果的に当該変更を指示する無線リソース制御レイヤ(RRCレイヤ)のメッセージ(RRCメッセージ)を速やかにユーザ装置(UE)に送信できる。
"LS to RAN3 on RAN2 LTE NR interworking procedure related conclusions", R2-1703957, 3GPP TSG-RAN WG2 Meeting 97bis, 3GPP, 2017年4月
 しかしながら、上述したSgNBを変更する手順(Inter-SN change procedure)には、次のような問題がある。すなわち、現SgNBは、新SgNBが何れのMeNBと接続されているか、つまり、X2に関連する接続構成(トポロジ)を認識していないため、結局、当該接続構成を認識しているMeNBに問い合わせをする必要がある。
 つまり、上述した現SgNBが、新SgNBに対して直接SgNBの変更を要求する手順(Solution 2)は、実質的には実現が困難である。
 そこで、本発明は、このような状況に鑑みてなされたものであり、デュアルコネクティビティにおいて、マスタノードの関与を最小限にしつつ、セカンダリノードが主体的に他のセカンダリノードに変更し得る無線通信システム、セカンダリノード及び無線通信方法の提供を目的とする。
 本発明の一態様は、ユーザ装置(UE200)と無線通信を実行するマスタノード(例えば、MeNB100A)と、前記マスタノードに接続され、前記ユーザ装置と無線通信を実行する第1セカンダリノード(SgNB150A)と、前記マスタノードに接続され、前記ユーザ装置と無線通信を実行する第2セカンダリノード(SgNB150B)とを含み、前記マスタノードと、前記第1セカンダリノードまたは前記第2セカンダリノードとが、同時に前記ユーザ装置と接続するデュアルコネクティビティをサポートする無線通信システム(SgNB150B)であって、前記第1セカンダリノードは、前記マスタノードと前記第2セカンダリノードとの接続構成を示す接続構成情報を認識している場合、前記ユーザ装置の接続先を前記第1セカンダリノードから前記第2セカンダリノードに変更する変更要求(SgNB Change Request)を前記第2セカンダリノードに送信するノード変更要求部(ノード変更要求部157)と、前記変更要求に対する前記第2セカンダリノードからの肯定応答(SgNB Change Ack.)に基づいて、前記接続構成を確認していることを示す確認表示(Topology check indication)を含むノード変更通知(SgNB Change Notification)を前記マスタノードに送信する変更通知送信部(変更通知送信部159)とを備え、前記マスタノードは、前記ノード変更通知に前記確認表示が含まれている場合、前記接続構成の確認を省略するノード変更処理部(ノード変更処理部105)を備える。
 本発明の一態様は、ユーザ装置と無線通信を実行するマスタノードに接続されるとともに、前記ユーザ装置と無線通信を実行するセカンダリノードであって、前記マスタノード及び前記セカンダリノードの両方が同時に前記ユーザ装置と接続するデュアルコネクティビティがサポートされており、前記マスタノードと他のセカンダリノードとの接続構成を示す接続構成情報を認識している場合、前記ユーザ装置の接続先を前記セカンダリノードから前記他のセカンダリノードに変更する変更要求を前記他のセカンダリノードに送信するノード変更要求部と、前記変更要求に対する前記他のセカンダリノードからの肯定応答に基づいて、前記接続構成を確認していることを示す確認表示を含むノード変更通知を前記マスタノードに送信する変更通知送信部とを備える。
 本発明の一態様は、ユーザ装置と無線通信を実行するマスタノードと、前記マスタノードに接続され、前記ユーザ装置と無線通信を実行する第1セカンダリノードと、前記マスタノードに接続され、前記ユーザ装置と無線通信を実行する第2セカンダリノードとを含み、前記マスタノードと、前記第1セカンダリノードまたは前記第2セカンダリノードとが、同時に前記ユーザ装置と接続するデュアルコネクティビティをサポートする無線通信システムにおける無線通信方法であって、前記第1セカンダリノードが、前記マスタノードと前記第2セカンダリノードとの接続構成を示す接続構成情報を認識している場合、前記ユーザ装置の接続先を前記第1セカンダリノードから前記第2セカンダリノードに変更する変更要求を前記第2セカンダリノードに送信するステップと、前記第1セカンダリノードが、前記接続構成を確認していることを示す確認表示を含むノード変更通知を前記マスタノードに送信するステップと、前記マスタノードが、前記ノード変更通知に前記確認表示が含まれている場合、前記接続構成の確認を省略するステップとを含む。
図1は、無線通信システム10の全体概略構成図である。 図2は、SgNB150Aの機能ブロック構成図である。 図3は、MeNB100Aの機能ブロック構成図である。 図4は、SgNBの変更動作シーケンス(動作例1)を示す図である。 図5は、SgNBの変更動作シーケンス(動作例2)を示す図である。 図6は、SgNBの変更動作シーケンス(動作例3)を示す図である。 図7は、SgNBの変更動作シーケンス(動作例4)を示す図である。 図8は、SgNBの変更動作シーケンス(動作例5)を示す図である。 図9は、SgNBの変更動作シーケンス(動作例6)を示す図である。 図10は、SgNBの変更動作シーケンス(動作例7)を示す図である。 図11は、SgNB150AとSgNB150Bとによるトポロジ情報(接続構成情報)の交換動作シーケンス(動作例8)を示す図である。 図12は、SgNB150Aが保持する接続構成情報(トポロジ情報)の一例を示す図である。 図13は、MeNB100A, MeNB100B, SgNB150A, SgNB150B及びUE200のハードウェア構成の一例を示す図である。
 以下、実施形態を図面に基づいて説明する。なお、同一の機能や構成には、同一または類似の符号を付して、その説明を適宜省略する。
 (1)無線通信システムの全体概略構成
 図1は、本実施形態に係る無線通信システム10の全体概略構成図である。無線通信システム10は、Long Term Evolution(LTE)及び5G New Radio(NR)に従った無線通信システムである。無線通信システム10は、無線基地局100A(以下、MeNB100A)及び無線基地局100B(以下、MeNB100B)を含む。本実施形態では、MeNB100A及びMeNB100Bは、LTE方式(E-UTRA方式)の無線基地局(eNB)であり、マスタノードを構成することができる。
 また、無線通信システム10は、無線基地局150A(以下、SgNB150A)及び無線基地局150B(以下、SgNB150B)を含む。本実施形態では、SgNB150A及びSgNB150Bは、NR方式の無線基地局(gNB)であり、セカンダリノードを構成することができる。具体的には、SgNB150Aは、第1セカンダリノードを構成し、SgNB150Bは、第2セカンダリノード(他のセカンダリノード)を構成する。
 SgNB150Aは、X2(通信インタフェース)を介してMeNB100Aと接続される。SgNB150Bは、X2を介してMeNB100A及びMeNB100Bと接続される。また、SgNB150Aは、Xn(通信インタフェース)を介してSgNB150Bと接続される。
 さらに、無線通信システム10は、ユーザ装置200(以下、UE200)を含む。MeNB100A、MeNB100B、SgNB150A及びSgNB150Bは、UE200と無線通信を実行する
 また、無線通信システム10は、LTE方式のMeNB100A及びMeNB100B(マスタノード)と、NR方式のSgNB150A及びSgNB150B(セカンダリノード)とを用いたデュアルコネクティビティ(以下、LTE-NR DC)をサポートする。
 DCでは、マスタノード及びセカンダリノードの両方が同時にUE200と接続する。例えば、MeNB100Aと、SgNB150AまたはSgNB150Bとが、同時にUE200と接続できる。UE200は、同時にマスタノード及びセカンダリノードと無線リソース制御レイヤ(RRCレイヤ)のコネクションを設定し、ユーザデータの送受信を実行できる。
 なお、MeNB100A、MeNB100B、SgNB150A及びSgNB150Bと、UE200とは、RRCレイヤ以外のプロトコルとして、下位レイヤから、物理レイヤ(PHY)、媒体アクセス制御レイヤ(MAC)、無線リンク制御レイヤ(RLC)及びPacket Data Convergence Protocolレイヤ(PDCP)を備える。RRCレイヤは、PDCPレイヤの上位に位置する。さらに、MeNB100A及びUE200は、RRCレイヤの上位として、Non-Access Stratumレイヤ(NAS)を備える。
 (2)無線通信システムの機能ブロック構成
 次に、無線通信システム10の機能ブロック構成について説明する。具体的には、MeNB100A及びSgNB150Aの機能ブロック構成について説明する。
 (2.1)SgNB150A
 図2は、SgNB150Aの機能ブロック構成図である。図2に示すように、SgNB150Aは、無線通信部151、通信IF部153、測定報告処理部155、ノード変更要求部157、変更通知送信部159、構成情報交換部161及びRRC制御部163を備える。なお、SgNB150BもSgNB150Aと同様の機能ブロック構成を有する。
 無線通信部151は、NR方式に従った無線通信を実行する。具体的には、無線通信部151は、UE200とNR方式に従った無線信号を送受信する。当該無線信号には、RRCレイヤのメッセージ及びユーザデータなどが多重される。
 通信IF部153は、SgNB150AとMeNB100Aとを接続する通信インタフェース、及びSgNB150AとSgNB150Bとを接続する通信インタフェースを提供する。具体的には、通信IF部153は、SgNB150AとMeNB100Aとを接続する通信インタフェースとしてX2を提供し、SgNB150AとSgNB150Bとを接続する通信インタフェースとして、Xnを提供する。なお、X2及びXnを総称して、Xxなどと表現されてもよい。
 測定報告処理部155は、UE200から報告されたMeasurement Reportの処理を実行する。具体的には、測定報告処理部155は、UE200が測定した近隣セル(及び在圏セル)の受信品質を示すMeasurement Reportを取得し、当該受信品質をノード変更要求部157に提供する。
 ノード変更要求部157は、無線基地局、具体的には、セカンダリノードの変更を要求する。ノード変更要求部157は、LTE-NR DCが実行されている場合において、UE200の接続先をSgNB150A(第1セカンダリノード)からSgNB150B(第2セカンダリノード)に変更する変更要求をSgNB150Bに送信することができる。
 具体的には、ノード変更要求部157は、当該接続先をSgNB150Bに変更することを要求するSgNB Change RequestをSgNB150Bに送信する。特に、本実施形態では、ノード変更要求部157は、マスタノード、具体的には、MeNB100AまたはMeNB100Bと、SgNB150Bとの接続構成を示す接続構成情報を認識している場合、SgNB Change RequestをSgNB150Bに送信することができる。
 ここで、「接続構成」とは、具体的には、マスタノードと、当該セカンダリノード(SgNB150B)とのトポロジであり、より具体的には、X2(Xx)のトポロジである。したがって、「接続構成情報」とは、当該トポロジを示すトポロジ情報である。
 図12は、SgNB150Aが保持する接続構成情報(トポロジ情報)の一例を示す。なお、接続構成情報については、さらに後述する。
 ノード変更要求部157(SgNB150A)は、このような接続構成情報を認識している場合、つまり、図12に示したような接続構成情報を保持、またはコアネットワーク(不図示)経由などにより適宜取得できる場合、SgNB Change RequestをSgNB150Bに送信する。
 変更通知送信部159は、セカンダリノードを変更することを意味するノード変更通知をMeNB100A(マスタノード)に送信する。具体的には、変更通知送信部159は、ノード変更要求部157が送信したSgNB Change Requestに対するSgNB150Bからの肯定応答であるSgNB Change Ack.に基づいて、セカンダリノードをSgNB150Bに変更することを通知するSgNB Change NotificationをMeNB100Aに送信する。
 また、変更通知送信部159は、マスタノードと変更先のセカンダリノード(SgNB150B)との接続構成を確認していることを示す確認表示を含むSgNB Change NotificationをMeNB100Aに送信することができる。具体的には、変更通知送信部159は、Topology check indicationを含むSgNB Change NotificationをMeNB100Aに送信することができる。
 さらに、変更通知送信部159は、RRCメッセージを含むSgNB Change NotificationをMeNB100Aに送信することもできる。具体的には、変更通知送信部159は、RRCメッセージの一種であり、UE200に送信されるRRC Configuration
(例えば、RRC Connection Reconfiguration)を含むSgNB Change Notificationを送信することができる。
 このようなRRC Configurationは、本来SgNB150Aが送信可能なRRCメッセージであり、SgNB Change Notificationに敢えて載せられることから、ピギーバックされたRRC Configuration(piggybacked RRC Configuration)と呼ばれてもよい。
 また、変更通知送信部159は、仮に、SgNB150AとSgNB150Bと接続するXn(通信インタフェース)を有していない場合でも、上述した変更先のSgNB150Bに関する接続構成情報を認識している場合には、Topology check indicationを含むSgNB Change NotificationをMeNB100Aに送信することができる。
 つまり、変更通知送信部159は、SgNB150AとSgNB150Bとの間にXnが設定されていない場合でも、接続構成情報に基づいて、SgNB150Bが変更先のセカンダリノードとして適切と判定した場合には、Topology check indicationを含むSgNB Change NotificationをMeNB100Aを送信する。これにより、MeNB100Aは、セカンダリノードをSgNB150Bに変更するに際して、当該接続構成の確認を省略できる。
 構成情報交換部161は、マスタノード~セカンダリノード間、及びセカンダリノード間の接続構成(トポロジ)を示す接続構成情報を交換する。具体的には、構成情報交換部161は、SgNB150Bから、SgNB150Bに関する接続構成情報を取得する。
 また、構成情報交換部161は、SgNB150A自体に関する接続構成情報をSgNB150Bに提供する。具体的には、構成情報交換部161は、MeNB100AとSgNB150Aとの接続構成を示す接続構成情報をSgNB150Bに提供する。
 この結果、構成情報交換部161は、図12に示したような接続構成情報を保持することができる。
 RRC制御部163は、RRCレイヤにおける制御を実行する。具体的には、RRC制御部163は、上述したRRCメッセージに関する処理を実行する。特に、本実施形態では、RRC制御部163は、RRC ConfigurationをUE200に送信したり、RRC ConfigurationをSgNB Change Notificationにピギーバックさせるため、RRC Configurationを変更通知送信部159に提供したりすることができる。
 (2.2)MeNB100A
 図3は、MeNB100Aの機能ブロック構成図である。図3に示すように、MeNB100Aは、無線通信部101、通信IF部103、ノード変更処理部105及びRRC制御部107を備える。なお、MeNB100BもMeNB100Aと同様の機能ブロック構成を有する。
 無線通信部101は、LTE方式に従った無線通信を実行する。具体的には、無線通信部101は、UE200とLTE方式に従った無線信号を送受信する。当該無線信号には、RRCレイヤのメッセージ及びユーザデータなどが多重される。
 通信IF部103は、MeNB100Aと、SgNB150AまたはSgNB150Bとを接続する通信インタフェースを提供する。具体的には、通信IF部103は、MeNB100AとSgNB150Aとを接続する通信インタフェース、及びMeNB100AとSgNB150Bとを接続する通信インタフェースとして、X2を提供する。
 ノード変更処理部105は、LTE-NR DCが実行されている場合において、セカンダリノードの変更処理を実行する。具体的には、ノード変更処理部105は、SgNB150Aから送信されたSgNB Change Notification(ノード変更通知)にTopology check indication(確認表示)が含まれている場合、変更先のセカンダリノードであるSgNB150Bに関する接続構成の確認を省略する。つまり、ノード変更処理部105は、Topology check indicationを受信した場合には、変更先のセカンダリノードに関するトポロジ情報の確認(topology check)を実行しない。
 一方、ノード変更処理部105は、SgNB Change NotificationにTopology check indicationが含まれていない場合、変更先のセカンダリノードに関する接続構成を確認する。ノード変更処理部105は、当該接続構成の確認結果に基づいて、UE200の接続先を、例えば、SgNB150AからSgNB150Bに変更するか否かを決定する。
 また、上述したように、仮に、SgNB150AとSgNB150Bと接続するXn(通信インタフェース)を有していない場合において、ノード変更処理部105が、Topology check indicationを含むSgNB Change NotificationをSgNB150Aから受信した場合、ノード変更処理部105は、当該接続構成の確認を省略するとともに、SgNB Change Notificationに対する肯定応答であるSgNB Change Notification Ack.をSgNB150Aに送信することができる。
 RRC制御部107は、RRCレイヤにおける制御を実行する。具体的には、RRC制御部107は、上述したRRCメッセージに関する処理を実行する。特に、本実施形態では、RRC制御部107は、RRC ConfigurationをUE200に送信したり、SgNB Change NotificationにピギーバックさたれたRRC Configurationに基づいて、RRC ConfigurationをUE200に送信したりすることができる。
 (3)無線通信システムの動作
 次に、無線通信システム10の動作について説明する。具体的には、セカンダリノード(SgNB, SN)が主体的にSgNBを変更するInter-SN change procedureに関連する動作について説明する。
 具体的には、表1に示すように、動作例1~8について説明する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 表1に示す「TCI」は、Topology check indicationの略である。「Piggybacked RRC」は、RRC ConfigurationがSgNB Change Notificationにピギーバックされていることを示す。「RRC送信」は、RRC Configurationを送信する主体を示す。
 (3.1)動作例1
 図4は、SgNBの変更動作シーケンス(動作例1)を示す。本動作例では、表1に示したように、Topology check indicationが通知され、RRC Configurationがピギーバックされる。また、動作例1(動作例2~7も同様)では、UE200は、MeNB100A及びSgNB150Aと、LTE-NR DCを実行しているものとする。
 図4に示すように、SgNB150Aは、変更先のSgNBであるSgNB150Bのトポロジ情報(接続構成情報)をチェックする(S10)。具体的には、SgNB150Aは、SgNB150Aが保持しているトポロジ情報(図12参照)に基づいて、SgNB150Bのトポロジ情報をチェックする。
 図12は、上述したように、SgNB150Aが保持するトポロジ情報の一例を示す。図12では、SgNB #A, #Bは、SgNB150A, 150Bにそれぞれ対応する。また、MeNB #A, #Bは、MeNB100A, 100Bにそれぞれ対応する。なお、MeNB #C及びSgNB #Cは、図1などに示されていない他のノードと対応する。
 ここでは、SgNB150Aは、SgNB150Bと通信インタフェース(Xn)を有しているため、SgNB150Aが、主体的にSgNB150Bへの変更を実行する。また、SgNB150Aは、保持するトポロジ情報にSgNB150Bに関する情報が含まれており、SgNB150BとMeNB100Aとは、通信インタフェース(X2)を有していることを認識する。これにより、SgNB150Aは、SgNBをSgNB150Bに変更すると決定する(S30)。
 また、SgNB150Aは、UE200から報告されたMeasurement Reportを取得する(S20)。なお、シーケンスについては特に図示しないが、Measurement Reportは、MeNB100A及びSgNB150Aの両方が設定でき、UE200は、Measurement Reportを設定したノード(MeNB100AまたはSgNB150A)にMeasurement Reportを送信する。また、Measurement Reportの取得は、S10の処理よりも前でもよい。
 SgNB150Aは、UE200の接続先をSgNB150A(第1セカンダリノード)からSgNB150B(第2セカンダリノード)に変更するSgNB Change RequestをSgNB150Bに送信する(S40)。
 SgNB Change Requestを受信したSgNB150Bは、当該変更要求を受け入れ可能なことを確認し、SgNB Change Ack.をSgNB150Aに返送する(S50)。
 SgNB150Aは、SgNB Change Ack.を受信すると、SgNBをSgNB150Bに変更することを通知するSgNB Change NotificationをMeNB100Aに送信する(S60)。
 SgNB Change Notificationには、MeNB100Aと変更先のSgNBであるSgNB150Bとのトポロジを確認していることを示すTopology check indicationが含まれる。さらに、SgNB Change Notificationには、本来SgNB150Aが送信できるRRC Configurationが含まれている(ピギーバックされている)。
 SgNB Change Notificationを受信したMeNB100Aは、SgNB Change NotificationにピギーバックされていたRRC ConfigurationをUE200に送信する(S70)。具体的には、MeNB100Aは、RRCメッセージの一種であるRRC Connection ReconfigurationをUE200に送信する。これにより、UE200は、接続先のSgNBをSgNB150AからSgNB150Bに変更する。
 また、MeNB100Aは、SgNB Change NotificationにTopology check indicationが含まれているため、SgNB150Bに関するトポロジ情報のチェックを省略する(S80)。つまり、MeNB100Aは、SgNB Change NotificationにTopology check indicationが含まれている場合、変更先のSgNBであるSgNB150Bに関するトポロジの確認を省略する。
 MeNB100Aは、RRC Configurationを送信後、SgNB Change Notificationに対する肯定応答であるSgNB Change Notification Ack.をSgNB150Aに返送する(S90)。
 (3.2)動作例2
 図5は、SgNBの変更動作シーケンス(動作例2)を示す。本動作例では、表1に示したように、Topology check indicationが通知されるが、RRC Configurationがピギーバックされない。このため、SgNB150AがRRC Configurationを送信する。以下、上述した動作例と異なる部分について主に説明する。
 図5に示すS110~S150の動作は、図4に示したS10~S50と同様である。
 SgNB150Aは、SgNB Change Ack.を受信すると、セカンダリノードをSgNB150Bに変更することを通知するSgNB Change NotificationをMeNB100Aに送信する(S160)。
 SgNB Change Notificationには、Topology check indicationが含まれるが、RRC Configurationは含まれていない。
 SgNB150Aは、SgNB Change Notificationを送信後、或いはSgNB Change Notificationの送信とほぼ同時に、RRC ConfigurationをUE200に送信する(S170)。これにより、UE200は、接続先のSgNBをSgNB150AからSgNB150Bに変更する。
 また、MeNB100Aは、SgNB Change NotificationにTopology check indicationが含まれているため、SgNB150Bに関するトポロジ情報のチェックを省略する(S180)。
 MeNB100Aは、SgNB Change Notificationに対する肯定応答であるSgNB Change Notification Ack.をSgNB150Aに返送する(S190)。
 (3.3)動作例3
 図6は、SgNBの変更動作シーケンス(動作例3)を示す。本動作例では、表1に示したように、Topology check indicationが通知されず、RRC Configurationがピギーバックされる。以下、上述した動作例と異なる部分について主に説明する。
 図6に示すS210~S250の動作は、図4に示したS10~S50と同様である。但し、S210では、SgNB150Aは、変更先のSgNBであるSgNB150Bのトポロジ情報をチェックするが、SgNB150Bのトポロジ情報を有していないものとする。
 SgNB150Aは、SgNB Change Ack.を受信すると、セカンダリノードをSgNB150Bに変更することを通知するSgNB Change NotificationをMeNB100Aに送信する(S260)。
 SgNB Change Notificationには、RRC Configurationが含まれている(ピギーバックされている)が、Topology check indicationは含まれていない。上述したように、SgNB150Aは、SgNB150Bのトポロジ情報を有していないため、または保持しているトポロジ情報が最新ではないと判断したためである。
 このため、SgNB Change Notificationを受信したMeNB100Aは、変更先のSgNBであるSgNB150Bのトポロジ情報(接続構成情報)をチェックする(S270)。
 MeNB100Aは、SgNB Change Notificationに対する肯定応答であるSgNB Change Notification Ack.をSgNB150Aに返送する(S280)。
 また、MeNB100Aは、SgNB Change Notification Ack.を送信後、或いはSgNB Change Notification Ack.の送信とほぼ同時に、RRC ConfigurationをUE200に送信する(S290)。これにより、UE200は、接続先のSgNBをSgNB150AからSgNB150Bに変更する。
 (3.4)動作例4
 図7は、SgNBの変更動作シーケンス(動作例4)を示す。本動作例では、表1に示したように、Topology check indicationが通知されず、RRC Configurationもピギーバックされない。以下、上述した動作例と異なる部分について主に説明する。
 図7に示すS310~S350の動作は、図6に示したS210~S250と同様である。
 SgNB150Aは、SgNB Change Ack.を受信すると、セカンダリノードをSgNB150Bに変更することを通知するSgNB Change NotificationをMeNB100Aに送信する(S360)。
 SgNB Change Notificationには、Topology check indicationもRRC Configurationも含まれていない。
 このため、SgNB Change Notificationを受信したMeNB100Aは、変更先のSgNBであるSgNB150Bのトポロジ情報(接続構成情報)をチェックする(S370)。
 S380, S390の動作は、図6に示したS280, S290と同様である。
 (3.5)動作例5
 図8は、SgNBの変更動作シーケンス(動作例5)を示す。本動作例では、表1に示したように、Topology check indicationが通知されず、RRC Configurationもピギーバックされない。また、本動作例では、SgNB150Aが、RRC Configurationを送信する。以下、上述した動作例と異なる部分について主に説明する。
 図8に示すS410~S450の動作は、図6に示したS210~S250と同様である。
 SgNB150Aは、SgNB Change Ack.を受信すると、セカンダリノードをSgNB150Bに変更することを通知するSgNB Change NotificationをMeNB100Aに送信する(S460)。
 SgNB Change Notificationには、Topology check indicationもRRC Configurationも含まれていない。
 このため、SgNB Change Notificationを受信したMeNB100Aは、変更先のSgNBであるSgNB150Bのトポロジ情報(接続構成情報)をチェックする(S470)。
 MeNB100Aは、SgNB Change Notificationに対する肯定応答であるSgNB Change Notification Ack.をSgNB150Aに返送する(S480)。
 SgNB Change Notification Ack.を受信したSgNB150Aは、RRC ConfigurationをUE200に送信する(S490)。これにより、UE200は、接続先のSgNBをSgNB150AからSgNB150Bに変更する。
 (3.6)動作例6
 図9は、SgNBの変更動作シーケンス(動作例6)を示す。本動作例では、動作例1と同様に、Topology check indicationが通知され、RRC Configurationがピギーバックされる。但し、MeNB100AがSgNBの変更を不可と判定し、SgNBの変更が失敗する。以下、上述した動作例と異なる部分について主に説明する。
 図9に示すS510~S580の動作は、図4に示したS10~S80と同様である。
 ここで、S580の動作が終了後、MeNB100Aは、SgNBの変更ができないと判定し、SgNB Change FailureをSgNB150Aに返送する(S590)。MeNB100Aが、SgNBの変更ができないと判定する理由としては、例えば、MeNB100Aが、SgNB150Aに関するトポロジ情報が最新でないことを認識している場合、或いはノード障害などのトポロジ情報以外の不具合などが考えられる。
 SgNB Change Failureを受信したSgNB150Aは、SgNB Change Request CancelをSgNB150Bに送信する(S600)。SgNB Change Request Cancelを受信したSgNB150Bは、SgNB Change Request Cancelに対する肯定応答であるSgNB Change CancelをSgNB150Aに返送する(S610)。
 SgNB Change Cancelを受信したSgNB150Aは、S570において送信したRRC Configurationを取り消すため、RRC Configuration CancelationをUE200に送信する(S620)。これにより、SgNBの変更がキャンセルされる。
 (3.7)動作例7
 図10は、SgNBの変更動作シーケンス(動作例7)を示す。本動作例では、動作例3と同様に、Topology check indicationが通知されず、RRC Configurationがピギーバックされる。但し、MeNB100AがSgNBの変更を不可と判定し、SgNBの変更が失敗する。以下、上述した動作例と異なる部分について主に説明する。
 図10に示すS710~S770の動作は、図6に示したS210~S270と同様である。
 ここで、S770の動作が終了後、MeNB100Aは、SgNBの変更ができないと判定し、SgNB Change FailureをSgNB150Aに返送する(S780)。MeNB100Aが、SgNBの変更ができないと判定する理由は、動作例6と同様である。
 SgNB Change Failureを受信したSgNB150Aは、SgNB Change Request CancelをSgNB150Bに送信する(S790)。SgNB Change Request Cancelを受信したSgNB150Bは、SgNB Change Request Cancelに対する肯定応答であるSgNB Change CancelをSgNB150Aに返送する(S800)。
 また、MeNB100Aは、SgNBの変更ができないと判定したため、受信したSgNB Change NotificationにRRC Configurationがピギーバックされているが、当該RRC ConfigurationをUE200に送信しない(図10の点線矢印参照)。
 (3.8)動作例8
 図11は、SgNB150AとSgNB150Bとによるトポロジ情報(接続構成情報)の交換動作シーケンス(動作例8)を示す。図11に示すように、SgNB150Aは、ノード設定手順を実行する(S810)。具体的には、SgNB150Aは、既存の3GPP TS36.423 8.3.3章(X2 Setup)と同様な手順によって、トポロジ情報を交換する。当該トポロジ情報の交換は、SgNB150AとSgNB150Bとの通信インタフェース(Xn)を介して実行される。
 本実施形態では、SgNB150Aは、SgNB150A自体に関するトポロジ情報をSgNB150Bに提供する(S820)。具体的には、SgNB150Aは、MeNB100A(図中のMeNB #A)とSgNB150Aとは、X2で接続されていることを示すトポロジ情報をSgNB150Bに提供する。
 同様に、SgNB150Bは、SgNB150B自体に関するトポロジ情報をSgNB150Aに提供する(S830)。具体的には、SgNB150Bは、MeNB100A, 100B(図中のMeNB #A, #B)とSgNB150Bとは、X2で接続されていることを示すトポロジ情報をSgNB150Aに提供する。
 SgNB150A及びSgNB150Bは、自体のトポロジ情報、及び交換したトポロジ情報を保持する(S840A, S840B)。
 この結果、例えば、SgNB150Aは、図12に示したトポロジ情報を保持することができる。
 (4)作用・効果
 上述した実施形態によれば、以下の作用効果が得られる。具体的には、SgNB150Aは、変更先のSgNBであるSgNB150Bのトポロジ情報を認識している(保持している)場合、MeNB100Aに問い合わせることなく、SgNB Change RequestをSgNB150Bに送信する。さらに、SgNB150Aは、Topology check indicationを含むSgNB Change NotificationをMeNB100Aに送信することができる。
 また、当該SgNB Change Notificationを受信したMeNB100Aは、変更先のSgNBであるSgNB150Bに関する接続構成の確認を省略する。つまり、MeNB100Aは、Topology check indicationを受信した場合には、変更先のSgNBに関するトポロジ情報の確認(topology check)を実行しない。
 このため、SgNB150Aが主体的にSgNBを変更するInter-SN change procedureが実行される場合でも、当該SgNBの変更に係るMeNB100Aの関与を最小限にできる。これにより、SgNBの変更に伴う処理負荷がMeNB100Aに集中することを回避できる。
 また、MeNB100AまたはSgNB150Aは、Inter-SN change procedureによるSgNBの変更を決定後、速やかにRRC ConfigurationをUE200に送信し得る。これにより、SgNBの変更完了までの時間を短縮し得る。
 本実施形態では、MeNB100Aは、SgNB Change NotificationにTopology check indicationが含まれていない場合には、変更先のSgNBであるSgNB150Bに関する接続構成を確認し、当該接続構成の確認結果に基づいて、SgNBを変更するか否かを決定することができる。このため、SgNB150Aが、SgNB150Bに関するトポロジ情報を認識(保持)していない場合でも、Inter-SN change procedureを実現し得る。
 本実施形態では、SgNB150Aは、SgNB150AとSgNB150Bとを接続する通信インタフェース(Xn)を有していない場合でも、SgNB150Bに関するトポロジ情報を認識している場合には、Topology check indicationを含むSgNB Change NotificationをMeNB100Aに送信することができる。また、MeNB100Aは、この場合、変更先のSgNBであるSgNB150Bに関する接続構成の確認を省略するとともに、SgNB Change Notificationに対するSgNB Change Notification Ack.をSgNB150Aに送信することができる。
 このため、当該Xnを有していない場合でも、SgNB150Aが、SgNB150Bに関するトポロジ情報をチェックするため、SgNBの変更に伴う処理負荷がMeNB100Aに集中することを回避できる。但し、SgNB150AとSgNB150Bとの間にXnが存在しない場合には、MeNB100Aを介したシーケンスが必須となるため、速やかなRRC Configurationの送信は見込めない。
 本実施形態では、SgNB150Aは、SgNB150Bからトポロジ情報を取得するとともに、MeNB100AとSgNB150Aとのトポロジ情報をSgNB150Bに提供することができる。SgNB150Bも同様である。このため、SgNB150Aは、変更先の候補となるSgNBのトポロジ情報をInter-SN change procedureの実行前に予め保持できる。これにより、Inter-SN change procedureを実行する際、SgNB150Aは、MeNB100Aに問い合わせることなく、速やかにSgNB Change RequestをSgNB150Bに送信することができ、さらに速やかなSgNBの変更を実現し得る。
 (5)その他の実施形態
 以上、実施形態に沿って本発明の内容を説明したが、本発明はこれらの記載に限定されるものではなく、種々の変形及び改良が可能であることは、当業者には自明である。
 例えば、上述した実施形態では、マスタノードがLTE方式のeNBであり、セカンダリノードがNR方式のgNBであったが、マスタノードがgNBであり、セカンダリノードがeNBであっても構わない。さらに、マスタノード及びセカンダリノードの何れもがgNBであってもよい。
 また、上述した実施形態の説明に用いたブロック構成図(図2,3)は、機能ブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及び/またはソフトウェアの任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現手段は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的及び/または論理的に結合した1つの装置により実現されてもよいし、物理的及び/または論理的に分離した2つ以上の装置を直接的及び/または間接的に(例えば、有線及び/または無線)で接続し、これら複数の装置により実現されてもよい。
 さらに、上述したMeNB100A, MeNB100B, SgNB150A, SgNB150B及びUE200(当該装置)は、本発明の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図13は、当該装置のハードウェア構成の一例を示す図である。図13に示すように、当該装置は、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006及びバス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 当該装置の各機能ブロック(図2,3参照)は、当該コンピュータ装置の何れかのハードウェア要素、または当該ハードウェア要素の組み合わせによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインタフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU)で構成されてもよい。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)などの少なくとも1つで構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、上述した実施形態に係る方法を実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、CD-ROM(Compact Disc ROM)などの光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップなどの少なくとも1つで構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。上述の記録媒体は、例えば、メモリ1002及び/またはストレージ1003を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 通信装置1004は、有線及び/または無線ネットワークを介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001及びメモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007で接続される。バス1007は、単一のバスで構成されてもよいし、装置間で異なるバスで構成されてもよい。
 また、情報の通知は、上述した実施形態に限られず、他の方法で行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI(Downlink Control Information)、UCI(Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング、報知情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block))、その他の信号またはこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC Connection Setupメッセージ、RRC Connection Reconfigurationメッセージなどであってもよい。
 さらに、入出力された情報は、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルで管理してもよい。入出力される情報は、上書き、更新、または追記され得る。出力された情報は削除されてもよい。入力された情報は他の装置へ送信されてもよい。
 上述した実施形態におけるシーケンス及びフローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。
 また、上述した実施形態において、MeNB100A(MeNB100B, SgNB150A, SgNB150B、以下同)によって行われるとした特定動作は、他のネットワークノード(装置)によって行われることもある。また、複数の他のネットワークノードの組み合わせによってMeNB100Aの機能が提供されても構わない。
 なお、本明細書で説明した用語及び/または本明細書の理解に必要な用語については、同一のまたは類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、該当する記載がある場合、チャネル及び/またはシンボルは信号(シグナル)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用されてもよい。
 さらに、パラメータなどは、絶対値で表されてもよいし、所定の値からの相対値で表されてもよいし、対応する別の情報で表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスで指示されるものであってもよい。
 MeNB100A(基地局)は、1つまたは複数(例えば、3つ)のセル(セクタとも呼ばれる)を収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局RRH:Remote Radio Head)によって通信サービスを提供することもできる。
 「セル」または「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局、及び/または基地局サブシステムのカバレッジエリアの一部または全体を指す。さらに、「基地局」「eNB」、「セル」、及び「セクタ」という用語は、本明細書では互換的に使用され得る。基地局は、固定局(fixed station)、NodeB、eNodeB(eNB)、gNodeB(gNB)、アクセスポイント(access point)、フェムトセル、スモールセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 UE200は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、またはいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 本明細書で使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 また、「含む(including)」、「含んでいる(comprising)」、及びそれらの変形の用語は、「備える」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本明細書或いは特許請求の範囲において使用されている用語「または(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本明細書で使用した「第1」、「第2」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量または順序を全般的に限定するものではない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本明細書で使用され得る。したがって、第1及び第2の要素への参照は、2つの要素のみがそこで採用され得ること、または何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 本明細書の全体において、例えば、英語でのa, an, 及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、これらの冠詞は、文脈から明らかにそうではないことが示されていなければ、複数のものを含むものとする。
 上記のように、本発明の実施形態を記載したが、この開示の一部をなす論述及び図面はこの発明を限定するものであると理解すべきではない。この開示から当業者には様々な代替実施の形態、実施例及び運用技術が明らかとなろう。
 上述したように、本発明によれば、デュアルコネクティビティにおいて、マスタノードの関与を最小限にしつつ、セカンダリノードが主体的に他のセカンダリノードに変更し得るため、有用である。
 10 無線通信システム
 100A, 100B MeNB
 101 無線通信部
 103 通信IF部
 105 ノード変更処理部
 107 RRC制御部
 150A, 150B SgNB
 151 無線通信部
 153 通信IF部
 155 測定報告処理部
 157 ノード変更要求部
 159 変更通知送信部
 161 構成情報交換部
 163 RRC制御部
 200 UE
 1001 プロセッサ
 1002 メモリ
 1003 ストレージ
 1004 通信装置
 1005 入力装置
 1006 出力装置
 1007 バス

Claims (6)

  1.  ユーザ装置と無線通信を実行するマスタノードと、
     前記マスタノードに接続され、前記ユーザ装置と無線通信を実行する第1セカンダリノードと、
     前記マスタノードに接続され、前記ユーザ装置と無線通信を実行する第2セカンダリノードと
    を含み、
     前記マスタノードと、前記第1セカンダリノードまたは前記第2セカンダリノードとが、同時に前記ユーザ装置と接続するデュアルコネクティビティをサポートする無線通信システムであって、
     前記第1セカンダリノードは、
     前記マスタノードと前記第2セカンダリノードとの接続構成を示す接続構成情報を認識している場合、前記ユーザ装置の接続先を前記第1セカンダリノードから前記第2セカンダリノードに変更する変更要求を前記第2セカンダリノードに送信するノード変更要求部と、
     前記変更要求に対する前記第2セカンダリノードからの肯定応答に基づいて、前記接続構成を確認していることを示す確認表示を含むノード変更通知を前記マスタノードに送信する変更通知送信部と
    を備え、
     前記マスタノードは、前記ノード変更通知に前記確認表示が含まれている場合、前記接続構成の確認を省略するノード変更処理部を備える無線通信システム。
  2.  前記ノード変更処理部は、前記ノード変更通知に前記確認表示が含まれていない場合、前記接続構成を確認し、前記接続構成の確認結果に基づいて、前記ユーザ装置の接続先を前記第1セカンダリノードから前記第2セカンダリノードに変更するか否かを決定する請求項1に記載の無線通信システム。
  3.  前記変更通知送信部は、前記第1セカンダリノードと前記第2セカンダリノードとを接続する通信インタフェースを有していない場合でも、前記接続構成情報を認識している場合には、前記確認表示を含む前記ノード変更通知を前記マスタノードに送信し、
     前記ノード変更処理部は、前記接続構成の確認を省略するとともに、前記ノード変更通知に対する肯定応答を前記第1セカンダリノードに送信する請求項1に記載の無線通信システム。
  4.  ユーザ装置と無線通信を実行するマスタノードに接続されるとともに、前記ユーザ装置と無線通信を実行するセカンダリノードであって、
     前記マスタノード及び前記セカンダリノードの両方が同時に前記ユーザ装置と接続するデュアルコネクティビティがサポートされており、
     前記マスタノードと他のセカンダリノードとの接続構成を示す接続構成情報を認識している場合、前記ユーザ装置の接続先を前記セカンダリノードから前記他のセカンダリノードに変更する変更要求を前記他のセカンダリノードに送信するノード変更要求部と、
     前記変更要求に対する前記他のセカンダリノードからの肯定応答に基づいて、前記接続構成を確認していることを示す確認表示を含むノード変更通知を前記マスタノードに送信する変更通知送信部と
    を備えるセカンダリノード。
  5.  前記他のセカンダリノードから前記接続構成情報を取得するとともに、前記マスタノードと前記セカンダリノードとの接続構成を示す接続構成情報を前記他のセカンダリノードに提供する構成情報交換部を備える請求項4に記載のセカンダリノード。
  6.  ユーザ装置と無線通信を実行するマスタノードと、前記マスタノードに接続され、前記ユーザ装置と無線通信を実行する第1セカンダリノードと、前記マスタノードに接続され、前記ユーザ装置と無線通信を実行する第2セカンダリノードとを含み、前記マスタノードと、前記第1セカンダリノードまたは前記第2セカンダリノードとが、同時に前記ユーザ装置と接続するデュアルコネクティビティをサポートする無線通信システムにおける無線通信方法であって、
     前記第1セカンダリノードが、前記マスタノードと前記第2セカンダリノードとの接続構成を示す接続構成情報を認識している場合、前記ユーザ装置の接続先を前記第1セカンダリノードから前記第2セカンダリノードに変更する変更要求を前記第2セカンダリノードに送信するステップと、
     前記第1セカンダリノードが、前記接続構成を確認していることを示す確認表示を含むノード変更通知を前記マスタノードに送信するステップと、
     前記マスタノードが、前記ノード変更通知に前記確認表示が含まれている場合、前記接続構成の確認を省略するステップと
    を含む無線通信方法。
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