WO2019138604A1 - ユーザ装置 - Google Patents

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WO2019138604A1
WO2019138604A1 PCT/JP2018/033797 JP2018033797W WO2019138604A1 WO 2019138604 A1 WO2019138604 A1 WO 2019138604A1 JP 2018033797 W JP2018033797 W JP 2018033797W WO 2019138604 A1 WO2019138604 A1 WO 2019138604A1
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cell
information
ims
core network
fallback
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PCT/JP2018/033797
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健一郎 青▲柳▼
石川 寛
淳 巳之口
晋也 竹田
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株式会社Nttドコモ
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Publication date
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    • H04L65/10Architectures or entities
    • H04L65/1059End-user terminal functionalities specially adapted for real-time communication
    • HELECTRICITY
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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 invention relates to a user device that performs fallback from a 5G system to a system other than the 5G system.
  • the 3rd generation mobile communication system (hereinafter referred to as 3G system) using radio access technology such as Wideband Code Division Multiple Access (W-CDMA), and Long Term Evolution (LTE) / LTE- Specifications regarding a fourth generation mobile communication system (hereinafter referred to as 4G system) using a radio access technology such as Advanced are specified (for example, see Non-Patent Document 1).
  • 4G system fourth generation mobile communication system
  • 5G system specifications of a fifth generation mobile communication system (hereinafter referred to as a 5G system) are being considered as a successor system to the 4G system.
  • the 3G system supports circuit switched (CS) communication services
  • the 4G and 5G systems support IP multimedia subsystem (IMS) communication services.
  • IMS IP multimedia subsystem
  • Non-Patent Document 2 proposes a fallback from a 5G system to a 4G system when the 5G core network does not support the IP Multimedia Subsystem (IMS) in implementation.
  • IMS IP Multimedia Subsystem
  • the 5G core network instructs the 5G Radio Access Network (RAN) to fallback of the IMS type emergency call to the 4G system.
  • the 5G RAN handovers or redirects the UE to the 4G system based on this instruction.
  • the emergency call can be processed via the 4G system without making the emergency call a loss.
  • 3GPP TS 24.229 V14.6.0 Annex L IP-Connectivity Access Network specific concepts when using EPS to access IM CN subsystem, L.5 Use of circuit-switched domain, 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Core Network and Terminals Stage 3 (Release 14), December 2017; IP multimedia call control protocol based on Session Initiation Protocol (SIP) and Session Description Protocol (SDP); Contributions SA WG2 Meeting # S2-124, S2-179475, 27 November-01 December, 2017, Reno, Nevada, USA
  • SIP Session Initiation Protocol
  • SDP Session Description Protocol
  • Non-Patent Document 2 when congestion occurs in the 5G system, it takes time for the fallback process to the 4G system. As a result, in communications that require real-time capability, such as emergency calls, voice communications, and video telephony, the quality of service may be degraded.
  • Non-Patent Document 1 It is assumed.
  • the present invention has been made in view of such a situation, and provides a first system and a second system that support IP multimedia subsystem communication service, and a third system that supports circuit switched communication service.
  • a first system and a second system that support IP multimedia subsystem communication service
  • a third system that supports circuit switched communication service.
  • the quality of service of communication requiring real-time capability such as emergency call, voice communication, videophone etc. is secured. It is an object of the present invention to provide a user apparatus that can
  • a user apparatus (UE 100) is a first apparatus (5G cell 230) of a first system (5G system 200) supporting an IP multimedia subsystem (IMS) type communication service, wherein Restricting access to the system, congestion of the first system, that the core network (5G core network 220) of the first system is not compatible with the IP multimedia subsystem type communication service, or the IP multimedia subsystem
  • a system state detection unit (system state detection unit 150) for detecting that a fallback to the second system (4G system 300) supporting the multi-mode communication service is detected, and the detection by the system state detection unit
  • a cell selection unit (cell selection unit 1) for selecting the second cell (4G cell 330) of the second system as a connection target cell.
  • 60) and a connection processing unit (connection processing unit 120) for transmitting a connection request signal (RRC CONNECTION REQUEST) of the IP multimedia subsystem type communication service to the connection target cell.
  • a user apparatus (UE 100) is a first apparatus (5G cell 230) of a first system (5G system 200) supporting an IP multimedia subsystem (IMS) type communication service, wherein Access restriction information notifying that access to the first system is restricted in a message (broadcast information or paging signal) received from the system, Congestion notifying that the first system is congested Information, non-compliant information notifying that the core network of the first system is not compatible with the IP multimedia subsystem type communication service, or a second system (4G supporting the IP multimedia subsystem type communication service
  • a system for detecting that fallback indication information instructing fallback to the system 300) is included
  • a cell selection unit (cell selection unit) that selects a second cell (4G cell 330) of the second system as a connection target cell based on detection by a state detection unit (system state detection unit 150) and the system state detection unit
  • FIG. 1 is an overall schematic configuration diagram of a wireless communication system 10.
  • FIG. 2 is a functional block configuration diagram of the UE 100.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a fallback process flow by the UE 100.
  • FIG. 4 is a diagram (operation example 1) illustrating a fallback processing sequence from the 5G system 200 to the 4G system 300.
  • FIG. 5 is a diagram (operation example 2) illustrating a fallback processing sequence from the 5G system 200 to the 4G system 300.
  • FIG. 6 is a diagram (operation example 3) illustrating a fallback processing sequence from the 5G system 200 to the 4G system 300.
  • FIG. 7 is a diagram (operation example 4) illustrating a fallback processing sequence from the 5G system 200 to the 4G system 300.
  • FIG. 8 is a diagram showing a modification of the fallback processing flow by the UE 100.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of the UE 100.
  • FIG. 1 is an overall schematic configuration diagram of a wireless communication system 10 according to an embodiment.
  • the wireless communication system 10 supports a user equipment 100 (hereinafter UE 100), 5G systems 200 and 4G systems 300 that support IP multimedia subsystem (IMS) type communication services, and circuit switched (CS) type communication services.
  • UE 100 user equipment 100
  • 5G systems 200 and 4G systems 300 that support IP multimedia subsystem (IMS) type communication services
  • CS circuit switched
  • the 5G system 200 is, for example, a mobile communication system according to New Radio (NR), and includes a 5GRAN 210 and a 5G core network 220 connected to the 5GRAN 210.
  • the 5GRAN 210 is a network configured by a radio base station (gNB) and the like, and performs connection processing with the UE 100, for example.
  • the 5G RAN 210 radio base station controls radio communication with the UE 100 in the 5G cell 230. Although only one radio base station is illustrated in FIG. 1, the 5G RAN 210 includes a plurality of radio base stations, and the plurality of radio base stations form a plurality of 5 G cells.
  • the 5G core network 220 is a network configured with a switching center or the like, and performs, for example, an attach process with the UE 100.
  • the 5G core network 220 is connected to the 4GRAN 310 described later in addition to the 5GRAN 210. It may be assumed that the 5G core network 220 does not support IMS type communication service in implementation.
  • the 4G system 300 is, for example, a mobile communication system according to LTE, and includes a 4GRAN (E-UTRAN) 310 and a 4G core network (EPC) 320 connected to the 4GRAN 310.
  • the 4 GRAN 310 is a network configured by a radio base station (eNodeB) or the like, and performs, for example, connection processing with the UE 100.
  • the 4G RAN 310 radio base station controls radio communication with the UE 100 in the 4G cell 330. Although only one radio base station is illustrated in FIG. 1, 4GRAN 310 includes a plurality of radio base stations, and a plurality of radio base stations form a plurality of 4 G cells.
  • the 4G core network 320 is a network configured with a switching center (MME) or the like, and performs attach processing with the UE 100, for example.
  • MME switching center
  • the 3G system 400 comprises a 3GRAN (UTRAN) 410 and a 3G core network 420 connected to the 3GRAN 410.
  • the 3GRAN 410 is a network configured of a radio base station (Node B), a radio network controller (RNC), and the like, and executes, for example, connection processing with the UE 100.
  • the 3G RAN 410 radio base station controls radio communication with the UE 100 in the 3G cell 430. Although only one radio base station is illustrated in FIG. 1, the 3GRAN 410 includes a plurality of radio base stations, and a plurality of radio base stations form a plurality of 3G cells.
  • the 3G core network 420 is a network configured with a switching center (MSC / VLR) or the like, and performs, for example, an attach process with the UE 100.
  • MSC / VLR switching center
  • the IMS 500 is connected to the 5G core network 220, and provides IMS type communication service to the UE 100 via the 5GRAN 210 and 5G core network 220 or 4GRAN 310 and 5G core network 220.
  • the IMS 500 is connected to the 4G core network 320 and provides IMS type communication service to the UE 100 via the 4G RAN 310 and the 4G core network 320.
  • the CS 600 is connected to the 3G core network 420, and provides CS type communication service to the UE 100 via the 3G RAN 410 and the 3G core network 420.
  • FIG. 2 is a functional block configuration diagram of the UE 100.
  • the UE 100 includes a wireless communication unit 110, a connection processing unit 120, an attach processing unit 130, an IMS call processing unit 140, a system state detection unit 150, and a cell selection unit 160.
  • the wireless communication unit 110 transmits various signals based on the requests from the connection processing unit 120, the attach processing unit 130, and the IMS transmission / reception processing unit 140.
  • the wireless communication unit 110 receives various signals from the 5G system 200, 4G system 300 or 3G system 400, and sends the connection processing unit 120, the attach processing unit 130, the IMS call processing unit 140 or the system state detection unit 150 Transmit the received signal.
  • the connection processing unit 120 is a target when the UE 100 attempts to connect to a target generation system (for example, the 5G system 200 or 4G system 300) to perform emergency call communication, voice communication, or videophone communication by IP packet.
  • the radio communication unit 110 is requested to transmit a radio signal in order to transmit a connection request signal to the RAN (for example, 5 GRAN 210 or 4 GRAN 310) of the generation system. That is, the connection processing unit 120 transmits a connection request signal to the RAN of the system of the target generation via the wireless communication unit 110.
  • the wireless communication unit 110 transmits a wireless signal to the RAN of the system of the target generation based on the request.
  • connection processing section 120 When connection processing section 120 is instructed by cell selection section 160 to attempt connection to the 4G cell 330 selected as the connection target cell, as described later, IMS type communication is performed only on the connection target cell.
  • the wireless communication unit 110 In order to transmit a service connection request signal, the wireless communication unit 110 is requested to transmit a wireless signal. That is, the connection processing unit 120 transmits a connection request signal of the IMS type communication service to the connection target cell via the wireless communication unit 110.
  • the wireless communication unit 110 transmits a wireless signal to the 4 GRAN 310 based on this request.
  • a connection request signal for example, RRC CONNECTION REQUEST can be mentioned.
  • connection processing unit 120 When the connection processing unit 120 receives a connection setting signal from the system of the target generation via the wireless communication unit 110, the connection processing unit 120 establishes a wireless connection with the system of the target generation. On the other hand, when the connection processing unit 120 receives the connection rejection signal or the fallback instruction from the system of the target generation via the wireless communication unit 110, the connection processing unit 120 does not establish a wireless connection with the system of the target generation.
  • connection setup signal RRC CONNECTION SETUP is mentioned, for example.
  • connection refusal signal RRC CONNECTION REJECTION is mentioned, for example.
  • the radio communication unit 110 is requested to transmit a radio signal. That is, the attach processing unit 130 transmits an attach request signal to the core network of the system of the target generation via the wireless communication unit 110.
  • the wireless communication unit 110 transmits a wireless signal to the core network of the system of the target generation based on the request.
  • the attach processing unit 130 receives an attach completion response signal from the system of the target generation via the wireless communication unit 110, the attach processing is completed with the system of the target generation.
  • the attach processing unit 130 receives an IMS non-compliant notification or a fallback instruction from the system of the target generation via the wireless communication unit 110, the attach processing unit 130 cancels the attach process with the system of the target generation.
  • the IMS transmission / reception processing unit 140 attempts the IMS registration procedure prior to IMS transmission / reception after the UE 100 completes the attach process with the system of the target generation, the IMS 500 connected to the system of the target generation is ,
  • the radio communication unit 110 is requested to transmit a radio signal. That is, the IMS transmission / reception processing unit 140 transmits an IMS registration request signal to the IMS 500 connected to the system of the target generation via the wireless communication unit 110.
  • the wireless communication unit 110 transmits a wireless signal to the IMS 500 connected to the system of the target generation based on the request.
  • the IMS call processing unit 140 receives the IMS registration completion signal from the IMS 500 via the wireless communication unit 110, the IMS registration procedure is completed.
  • the IMS transmission / reception processing unit 140 attempts to make an IMS transmission / reception, in order to transmit an INVITE signal to the IMS 500 connected to the system of the target generation, Request to send. That is, the IMS transmission / reception processing unit 140 transmits an INVITE signal to the IMS 500 connected to the system of the target generation via the wireless communication unit 110. Based on the request, the wireless communication unit 110 transmits a wireless signal to the IMS 500 connected to the system of the target generation, and the IMS transmission / reception is performed via the system of the target generation.
  • the 4G RAN 310 of the 4G system 300 is connected to the 5G core network 220 in addition to the 4G core network 320. Therefore, the IMS call processing unit 140 can also perform the above-mentioned IMS registration procedure and IMS call to / from the IMS 500 via the 4GRAN 310 and the 5G core network 220.
  • the system state detection unit 150 detects an access restriction to the 5G system 200 based on this notification, and the cell selection unit A detection signal is sent to 160.
  • the system status detection unit 150 is notified by the attach processing unit 130 that the IMS non-support notification has been received from the 5G system 200
  • the 5G core network 220 of the 5G system 200 performs IMS type communication service based on this notification. It detects that it does not respond, and transmits a detection signal to the cell selection unit 160.
  • the system state detection unit 150 When notified by the connection processing unit 120 or the attach processing unit 130 that the fallback instruction has been received from the 5G system 200, the system state detection unit 150 gives a fallback instruction to the 4G system 300 based on this notification. It detects and transmits a detection signal to the cell selection unit 160. When notified by the connection processing unit 120 or the attach processing unit 130 that the system state detection unit 150 does not receive a response signal from the 5G system 200 even after a predetermined time has elapsed, the 5G system 200 is notified based on this notification. Congestion is detected, and a detection signal is transmitted to the cell selection unit 160.
  • the system state detection unit 150 receives broadcast information from the 5G system 200 via the wireless communication unit 110.
  • the system state detection unit 150 detects that the received broadcast information includes access restriction information, congestion information, IMS non-correspondence information, or fallback indication information
  • the system state detection unit 150 sends a message to the cell selection unit 160.
  • Send a detection signal As broadcast information, for example, a System Information Block (SIB) can be mentioned.
  • SIB System Information Block
  • the system state detection unit 150 receives a paging signal from the 5G system 200 via the wireless communication unit 110.
  • system state detection unit 150 detects that the received paging signal includes access restriction information, congestion information, IMS non-correspondence information, or fallback indication information
  • system state detection unit 150 sends a message to cell selection unit 160. Send a detection signal.
  • the access restriction information is information notifying that access to the 5G system 200 is restricted.
  • the 5G system 200 uses the access restriction information to notify the UE 100 that emergency call communication by IP packet, voice communication or video telephone communication is restricted in the entire 5G system 200 or a specific 5G cell. Do.
  • the access control information includes, for example, Access Class Barring (ACB), Service Specific Access Control (SSAC) Barring, Access Control for General Data Connectivity (ACDC), and User Access Control (UAC).
  • the congestion information is information for notifying that the 5G system 200 is congested.
  • the 5G system 200 uses the congestion information to notify the UE 100 that congestion has occurred between the 5 GRAN 210, the 5G core network 220, or the 5 GRAN 210 and the 5G core network 220.
  • the IMS non-compliant information is information notifying that the 5G core network 220 of the 5G system 200 does not support the IMS type communication service.
  • the 5G system 200 notifies the UE 100 that the 5G core network 220 does not support the IMS type communication service using the IMS non-corresponding information.
  • the fallback instruction information is information for instructing a fallback to the 4G system 300.
  • the 5G system 200 instructs the UE 100 to fallback to the 4G system 300 using the fallback indication information.
  • the system status detection unit 150 includes, in the received broadcast information or paging signal, frequency information having information on a plurality of frequencies used in a plurality of 4G cells in the 4G system 300 supporting the IMS type communication service. If it is set, the frequency information is notified to the cell selection unit 160.
  • the system state detection unit 150 is formed in the periphery of the 5G cell 230 of the 5G system 200 in which the UE 100 is located. If cell information having 4G cell information is included, cell information is notified to cell selection section 160.
  • the cell selection unit 160 selects the 4G cell 330 of the 4G system 300 that supports the IMS type communication service as a connection target cell. Specifically, the cell selection unit 160 selects, in the 4G system 300, the 4G cell 330 using a frequency different from that of the 5G cell 230 of the 5G system 200 in which the UE 100 is located as a connection target cell.
  • the cell selection unit 160 is notified of the frequency information from the system state detection unit 150
  • the 5G cell 230 is received based on the plurality of frequencies included in the frequency information. Are selected as connection target cells.
  • the cell selection unit 160 instructs the connection processing unit 120 to attempt connection to the 4G system 300.
  • the cell selection unit 160 receives a detection signal from the system state detection unit 150, in the 4G system 300, the 4G cell 330 formed around the 5G cell 230 of the 5G system 200 in which the UE 100 is located is connected You may select as an object cell.
  • the 4G cell 330 of the 4G system 300 formed around the 5G cell 230 of the 5G system 200 may partially or entirely overlap the 5G cell 230.
  • the cell selection unit 160 receives the detection signal from the system state detection unit 150 when the cell information is notified from the system state detection unit 150. And select the connection target cell.
  • FIG. 3 shows a flow of fallback processing by the UE 100.
  • the UE 100 determines whether to start the fallback from the 5G system 200 to the 4G system 300 (S10). Specifically, whether or not the UE 100 detects access restriction to the 5G system 200, congestion of the 5G system 200, IMS non-correspondence of the 5G core network 220, or a fallback indication in the 5G cell 230 of the 5G system 200 To judge.
  • the UE 100 detects that at least one of the following conditions is satisfied, it determines that the 4G system 300 falls back: (1) The system state detection unit 150 determines that the 5G system 200 Is notified from the connection processing unit 120 that the connection rejection signal has been received from the connection processing unit 120; (2) the system state detection unit 150 is notified from the 5G system 200 from the attachment processing unit 130 that the notification of IMS non-compatibility has been received; (3) The connection processing unit 120 or the attach processing unit 130 is notified that the system state detection unit 150 does not receive a response signal from the 5G system even after a predetermined time has elapsed; (4) The system state detection unit 150 Is notified from the connection processing unit 120 or the attach processing unit 130 that the fallback instruction has been received from the 5G system 200; and (5) the system state detection unit 150 transmits the 5G system via the wireless communication unit 110. Some broadcast information or paging signals received from the 200, access control information, congestion information, detects that the IMS-incompatible information or fallback indication information is included
  • the UE 100 determines to start the fallback to the 4G system 300, it selects the 4G cell 330 of the 4G system 300 as a connection target cell (S20).
  • the cell selection unit 160 receives, from the system state detection unit 150, a detection signal indicating that at least one of the above conditions is detected, the 5G system 200 in which the UE 100 is located
  • the 4G cell 330 of the 4G system 300 using a frequency different from that of the 5G cell 230 of is selected as a connection target cell.
  • the cell selection unit 160 is based on a plurality of frequencies included in the frequency information. A 4G cell 330 using a frequency different from that of the 5G cell 230 is selected as a connection target cell.
  • the UE 100 avoids selecting the 3G cell 430 of the 3G system 400 as a connection target cell even if the 3G system 400 supporting the CS type communication service is available.
  • the system state detection unit 150 is configured to back from the 5G system 200 to the 4G system 300 supporting IMS communication service or the 3G system 400 supporting CS communication service via the wireless communication unit 110.
  • the UE 100 may avoid selecting the 3G cell 430 of the 3G system 400 as a connection target cell by receiving information indicating whether to allow a fall.
  • the UE 100 transmits a connection request signal to the 4G cell 330 selected as the connection target cell (S30). Specifically, the connection processing unit 120 requests the wireless communication unit 110 to transmit a wireless signal to transmit a connection request signal to the 4G system 330. The wireless communication unit 110 transmits a wireless signal to the 4G RAN 310 of the 4G system 300 based on this request.
  • the UE 100 transmits and receives an IMS call to and from the IMS 500 via the 4GRAN 310 and the 4G core network 320 (S40).
  • the connection processing unit 120 receives a connection setting signal from the 4 GRAN 310 via the wireless communication unit 110
  • the connection processing unit 120 establishes a wireless connection with the 4 G system 300.
  • the attach processing unit 130 requests the wireless communication unit 110 to transmit a wireless signal in order to transmit an attach request signal.
  • the wireless communication unit 110 transmits a wireless signal to the 4G core network 320 of the 4G system 300 based on this request.
  • the attach processing unit 130 When the attach processing unit 130 receives the attach completion response signal from the 4G core network 320 via the wireless communication unit 110, the attach processing unit 130 completes the attach processing with the 4G system 300.
  • the IMS call processing unit 140 After the attach process is completed between the UE 100 and the 4G system 300, the IMS call processing unit 140 performs an IMS registration procedure with the IMS 500 via the 4GRAN 310 and the 4G core network 320, and transmits an INVITE signal. In order to do so, the wireless communication unit 110 is requested to transmit a wireless signal.
  • the wireless communication unit 110 transmits a wireless signal to the IMS 500 based on this request, and sends and receives IMS calls to and from the IMS 500 via the 4G RAN 310 and the 4G core network 320.
  • the UE 100 may make an IMS call to / from the IMS 500 via the 4G RAN 310 and the 5G core network 220. Further, when the UE 100 can not connect to the 4G system 300, the UE 100 avoids selecting the 3G cell 430 of the 3G system 400 as a connection target cell even though the 3G system 400 supporting the CS type communication service is available. Specifically, whether or not the system state detection unit 150 permits a back fall from the 5G system 200 or 4G system 300 to the 3G system 400 supporting the CS type communication service via the wireless communication unit 110 By receiving the indicated information, the UE 100 may avoid selecting the 3G cell 430 of the 3G system 400 as a connection target cell.
  • the UE 100 determines that it does not start the fallback to the 4G system 300, it makes an IMS call to and from the IMS 500 via the 5G RAN 210 and the 5G core network 220 (S50).
  • FIG. 4 shows a fallback processing sequence from the 5G system 200 to the 4G system 300 according to the first operation example.
  • the UE 100 receives an RRC CONNECTION REJECTION or a fallback indication from the 5 GRAN 210, or performs a fall back to the 4G system 300 when no response signal is received from the 5 GRAN 210 after a predetermined time has elapsed.
  • Connection request for performing an emergency call communication, voice communication, or videophone communication by IP packet in a state in which the UE 100 has not established a wireless connection with the 5G system 200 for example, an IDLE state or an RRC Inactivity state
  • the UE 100 attempts to connect to the 5G system 200 if it occurs at the application layer of the UE 100. Specifically, in the 5G cell 230 of the 5G system 200, the UE 100 transmits an RRC CONNECTION REQUEST to the 5G RAN 210 (S100).
  • emergency call communication, voice communication or video telephone communication by IP packet is restricted in the entire 5G system 200 or 5G cell 230, the UE 100 receives RRC CONNECTION REJECTION from 5 GRAN 210 (S110-a).
  • the UE 100 receives a fallback instruction from the 5 GRAN 210 (S110-a). Instead, when congestion occurs in 5GRAN 210, UE 100 does not receive a response signal from 5GRAN 210 even after a predetermined time has elapsed (S110-b).
  • the UE 100 starts fallback to the 4G system 300 if it receives an RRC CONNECTION REJECTION or a fallback indication from the 5GRAN 210 or does not receive a response signal from the 5GRAN 210 even after a predetermined time has elapsed. Specifically, the UE 100 selects the 4G cell 330 of the 4G system 300 using a frequency different from that of the 5G cell 230 as a connection target cell (S120). The UE 100 transmits an RRC CONNECTION REQUEST to the 4GRAN 310 in the 4G cell 330 selected as the connection target cell (S130).
  • the UE 100 When the UE 100 receives RRC CONNECTION SETUP from the 4 GRAN 310 (S 140), the UE 100 establishes a wireless connection with the 4 G system 300. Subsequently, the UE 100 transmits an attach request signal to the 4G core network 320 (S150), and setting of a communication bearer is performed in the 4G core network 320 (S160), an attach completion response from the 4G core network 320 A signal is received (S170). When the UE 100 completes the attach process with the 4G core network 320, the UE 100 performs an IMS registration procedure with the IMS 500 via the 4G RAN 310 and the 4G core network 320 (S180). Subsequently, the UE 100 transmits an INVITE signal to the IMS 500 via the 4GRAN 310 and the 4G core network 320 (S190) to make an IMS call.
  • FIG. 5 shows a fallback processing sequence from the 5G system 200 to the 4G system 300 according to the second operation example.
  • the UE 100 receives an IMS non-compliant notification or fallback indication from the 5G core network 220, or when it does not receive a response signal from the 5G core network 220 after a predetermined time has elapsed, Do fallback.
  • Connection request for performing an emergency call communication, voice communication, or videophone communication by IP packet in a state in which the UE 100 has not established a wireless connection with the 5G system 200 for example, an IDLE state or an RRC Inactivity state
  • the UE 100 attempts to connect to the 5G system 200 if it occurs at the application layer of the UE 100.
  • the UE 100 transmits an RRC CONNECTION REQUEST to the 5G RAN 210 (S200).
  • the UE 100 receives the RRC CONNECTION SETUP from the 5 GRAN 210 (S 210), and establishes a wireless connection with the 5 G system 200.
  • the UE 100 transmits an attach request signal to the 5G core network 220 (S220). If the 5G core network 220 does not support the IMS type communication service, the UE 100 receives an IMS non-support notification from the 5G core network 220 (S230-a). When the 5G system 200 instructs the UE 100 to fallback to the 4G system 300, the UE 100 receives a fallback instruction from the 5G core network 220 (S230-a). Instead, when congestion occurs in the 5G core network 220, the UE 100 does not receive a response signal from the 5G core network 220 even after a predetermined time has elapsed (S230-b).
  • the network In response to the location registration request in the location registration procedure with the network performed based on the reception of the attach request signal, the network is notified from the network that the 5G core network 220 does not support the IMS type communication service.
  • the 5G core network 220 may transmit an IMS non-support notification to the UE 100.
  • the UE 100 starts the fallback to the 4G system 300 if it receives an IMS non-compliant notification or a fallback indication from the 5G core network 220 or does not receive a response signal from the 5G core network 220 after a predetermined time has elapsed. . Specifically, the UE 100 selects the 4G cell 330 of the 4G system 300 using a frequency different from that of the 5G cell 230 as a connection target cell (S240).
  • S240 connection target cell
  • FIG. 6 shows a fallback processing sequence from the 5G system 200 to the 4G system 300 according to the operation example 3.
  • the UE 100 receives broadcast information or a paging signal from the 5 GRAN 210, and the received broadcast information or paging signal includes access restriction information, congestion information, IMS non-correspondence information, or fallback indication information. Fallback to the 4G system 300.
  • Connection request for performing an emergency call communication, voice communication, or videophone communication by IP packet in a state in which the UE 100 has not established a wireless connection with the 5G system 200 for example, an IDLE state or an RRC Inactivity state
  • the UE 100 receives broadcast information or a paging signal from the 5G system 200.
  • the UE 100 receives broadcast information or a paging signal from the 5G RAN 210 (S400).
  • the 5GRAN 210 includes the access control information in the broadcast information or the paging signal when the emergency call communication by IP packet, the voice communication, or the video telephone communication is controlled in the entire 5G system 200 or the 5G cell 230.
  • the 5GRAN 210 includes congestion information in the broadcast information or the paging signal when congestion occurs between the 5GRAN 210, the 5G core network 220, or the 5GRAN 210 and the 5G core network 220.
  • the 5G RAN 210 includes IMS non-support information in the broadcast information or the paging signal when the 5G core network 220 does not support the IMS type communication service.
  • the 5G RAN 210 includes the fallback indication information in the broadcast information or the paging signal.
  • the fall to the 4G system 300 is made. Start backing up. Specifically, the UE 100 selects the 4G cell 330 of the 4G system 300 using a frequency different from that of the 5G cell 230 as a connection target cell (S420). If frequency information is included in the received broadcast information or paging signal, the UE 100 uses a frequency different from that of the 5G cell 230 based on a plurality of frequencies included in the frequency information. The cell 330 is selected as a connection target cell.
  • FIG. 7 shows a fallback processing sequence from the 5G system 200 to the 4G system 300 according to the fourth operation example.
  • the UE 100 when the 5G core network 220 supports the IMS type communication service, the UE 100 performs IMS registration procedure and IMS call to / from the IMS 500 via the 4GRAN 310 and the 5G core network 220.
  • the processing from S500 to S520 in FIG. 7 is the same as the processing from S120 to S140 in FIG. 4, the processing from S240 to S260 in FIG. 5, and the processing from S420 to S440 in FIG.
  • the UE 100 When the UE 100 establishes a wireless connection with the 4G system 300, it transmits an attach request signal to the 5G core network 220 (S530), and the communication bearer is set in the 5G core network 220 (S540). And an attach complete response signal from the 5G core network 220 (S550).
  • the UE 100 completes the attach process with the 5G core network 220, the UE 100 performs an IMS registration procedure with the IMS 500 via the 4G RAN 310 and the 5G core network 220 (S560). Subsequently, the UE 100 transmits an INVITE signal to the IMS 500 via the 4 GRAN 310 and the 5 G core network 220 (S 570) to make an IMS call.
  • FIG. 8 shows a variation of the flow of fallback processing by the UE 100.
  • FIG. 8 shows core network transition by UE 100 in a configuration in which 4GRAN 310 is connected to 4G core network 320 and 5G core network 220.
  • the UE 100 determines whether to start transition from the 5G core network 220 to the 4G core network 320 (S610).
  • the system state detection unit 150 of the UE 100 determines whether or not congestion of the 5G core network 220 or IMS non-correspondence of the 5G core network 220 is detected in the 4G cell 330.
  • the system state detection unit 150 indicates that congestion information or IMS non-correspondence information is included in the broadcast information or the paging signal received from the 4GRAN 310 via the wireless communication unit 110.
  • the UE 100 may determine to start transition from the 5G core network 220 to the 4G core network 320.
  • the UE 100 determines to start transition to the 4G core network 320, it selects the 4G cell 330 in which the UE 100 is located as a connection target cell (S620). Specifically, when the cell selection unit 160 receives, from the system state detection unit 150, a detection signal indicating that the congestion of the 5G core network 220 or the IMS non-compatibility of the 5G core network 220 has been detected, the UE 100 is located The selected 4G cell 330 is selected as a connection target cell.
  • the UE 100 transmits a connection request signal to the 4G cell 330 selected as the connection target cell (S630). Specifically, in order to transmit a connection request signal to the 4G cell 330, the connection processing unit 120 requests the wireless communication unit 110 to transmit a wireless signal. The wireless communication unit 110 transmits a wireless signal to the 4 GRAN 310 based on this request.
  • the UE 100 When the UE 100 connects to the 4 GRAN 310, the UE 100 sends and receives an IMS call to and from the IMS 500 via the 4 GRAN 310 and the 4 G core network 320 (S640). Specifically, when the connection processing unit 120 receives a connection setting signal from the 4GRAN 310 via the wireless communication unit 110, the connection processing unit 120 establishes a wireless connection with the 4GRAN 310. After the UE 100 establishes a wireless connection with the 4 GRAN 310, the attach processing unit 130 requests the wireless communication unit 110 to transmit a wireless signal in order to transmit an attach request signal. The wireless communication unit 110 transmits a wireless signal to the 4G core network 320 based on this request.
  • the attach processing unit 130 When the attach processing unit 130 receives the attach completion response signal from the 4G core network 320 via the wireless communication unit 110, the attach processing unit 130 completes the attach processing with the 4G core network 320.
  • the IMS call processing unit 140 After the UE 100 completes the attach process with the 4G core network 320, the IMS call processing unit 140 performs an IMS registration procedure with the IMS 500 via the 4GRAN 310 and the 4G core network 320, and sends an INVITE signal. In order to transmit, it requests the wireless communication unit 110 to transmit a wireless signal.
  • the wireless communication unit 110 transmits a wireless signal to the IMS 500 based on this request, and sends and receives IMS calls to and from the IMS 500 via the 4G RAN 310 and the 4G core network 320.
  • the IMS 100 makes and receives an IMS call from and to the IMS 500 via the 4G RAN 310 and the 5G core network 220 (S650).
  • UE 100 After transmitting a connection request signal to 5GRAN 210 in 5G cell 230 of 5GRAN 210, UE 100 receives a connection rejection signal from 5GRAN 210, and the 4G system 300 The 4G cell 330 is selected as the connection target cell, and the fallback process to the 4G system 300 is started. As described above, when the connection to the 5G system 200 is denied, the UE 100 autonomously selects the 4G cell 330 of the 4G system 300 supporting the IMS type communication service to fallback to the 3G system 400. Without performing, the fallback to the 4G system 300 is performed.
  • the UE 100 transmits a connection request signal to the 5GRAN 210 in the 5G cell 230 of the 5GRAN 210, and then, upon receiving a fallback instruction from the 5GRAN 210, selects the 4G cell 330 of the 4G system 300 as a connection target cell. Start the fallback process to 300.
  • the UE 100 autonomously selects the 4G cell 330 of the 4G system 300 supporting the IMS type communication service, and falls back to the 3G system 400. Perform fallback to the 4G system 300.
  • the fallback to the 4G system 300 is instructed, in the above-described embodiment, it is not necessary to perform the fallback to the 4G system 300 led by the 5G system 200, and the IMS type service is CS type Because it is not necessary to change to the service of, it is possible to shorten the time it takes to execute fallback. As a result, it is possible to secure the quality of service in communications that require real-time capability, such as emergency calls, voice communications, and video telephony.
  • the UE 100 transmits a connection request signal to the 5 GRAN 210 in the 5 G cell 230 of the 5 GRAN 210, and if it does not receive a response signal from the 5 GRAN 210 even after a predetermined time passes, the 4 G cell 330 of the 4 G system 300 is a connection target cell. To start the fallback process to the 4G system 300.
  • the UE 100 autonomously selects the 4G cell 330 of the 4G system 300 supporting the IMS type communication service, and does not fall back to the 3G system 400. , Fall back to the 4G system 300.
  • the IMS type service is CS type Because it is not necessary to change to the service of, it is possible to shorten the time it takes to execute fallback. As a result, it is possible to secure the quality of service in communications that require real-time capability, such as emergency calls, voice communications, and video telephony.
  • the UE 100 transmits an attach request signal to the 5G core network 220 in the 5G cell 230 of the 5GRAN 210, and then receives an IMS non-support notification from the 5G core network 220. To start the fallback process to the 4G system 300.
  • the UE 100 autonomously selects the 4G cell 330 of the 4G system 300 supporting the IMS type communication service to the 3G system 400. The fallback to the 4G system 300 is performed without the fallback.
  • the 5G core network 220 does not support the IMS type communication service, in the embodiment described above, the 5G system 200 does not need to lead fallback to the 4G system 300, and the IMS Since it is not necessary to change the type service to a CS type service, it is possible to shorten the time taken to execute fallback. As a result, it is possible to secure the quality of service in communications that require real-time capability, such as emergency calls, voice communications, and video telephony.
  • the UE 100 transmits an attach request signal to the 5G core network 220 in the 5G cell 230 of the 5GRAN 210, and then receives a fallback indication from the 5G core network 220, and uses the 4G cell 330 of the 4G system 300 as a connection target cell. It selects and starts the fallback process to 4G system 300.
  • the UE 100 autonomously selects the 4G cell 330 of the 4G system 300 supporting the IMS type communication service, and falls back to the 3G system 400. Perform fallback to the 4G system 300.
  • the fallback to the 4G system 300 is instructed, in the above-described embodiment, it is not necessary to perform the fallback to the 4G system 300 led by the 5G system 200, and the IMS type service is CS type Because it is not necessary to change to the service of, it is possible to shorten the time it takes to execute fallback. As a result, it is possible to secure the quality of service in communications that require real-time capability, such as emergency calls, voice communications, and video telephony.
  • the UE 100 After transmitting an attach request signal to the 5G core network 220 in the 5G cell 230 of the 5GRAN 210, the UE 100 does not receive a response signal from the 5G core network 220 even after a predetermined time has elapsed, 4G of the 4G system 300.
  • the cell 330 is selected as a connection target cell, and the fallback process to the 4G system 300 is started.
  • the UE 100 autonomously selects the 4G cell 330 of the 4G system 300 supporting the IMS type communication service, and does not fall back to the 3G system 400. , Fall back to the 4G system 300.
  • the IMS type service is CS type Because it is not necessary to change to the service of, it is possible to shorten the time it takes to execute fallback. As a result, it is possible to secure the quality of service in communications that require real-time capability, such as emergency calls, voice communications, and video telephony.
  • the UE 100 When the UE 100 receives, in the 5G cell 230 of the 5GRAN 210, broadcast information and paging signal including access restriction information, congestion information, IMS non-correspondence information, or fallback indication information, the UE 100 is connected to the 4G cell 330 of the 4G system 300. To start the fallback process to the 4G system 300. Thus, access to the 5G system 200 is restricted, the 5G system 200 is congested, the 5G core network 220 does not support IMS type communication services, or a fallback to the 4G system 300 is instructed If so, the UE 100 autonomously selects the 4G cell 330 of the 4G system 300 supporting the IMS type communication service without attempting to connect to the 5G system 200, and performs fallback to the 3G system 400.
  • a fallback to the 4G system 300 is performed. Therefore, even if access to 5G system 200 is regulated, 5G system 200 is congested, or 5G core network 220 does not support IMS type communication service, or to 4G system 300
  • the 5G system 200 does not need to perform a fallback to the 4G system 300, and the IMS type service needs to be changed to a CS type service in the above-described embodiment. Since it is not necessary to change the IMS type service to the CS type service, it is possible to shorten the time taken to execute the fallback. As a result, it is possible to secure the quality of service in communications that require real-time capability, such as emergency calls, voice communications, and video telephony.
  • the UE 100 when the UE 100 receives frequency information from the received broadcast information or paging signal in the 5G cell 230 of 5GRAN 210, the UE 100 receives the 5G cell 230 and the 5G cell 230 based on a plurality of frequencies included in the frequency information. Selects a 4G cell 330 using a different frequency as a connection target cell. Therefore, the time taken to select a connection target cell can be shortened, and as a result, the time taken to execute fallback can be further shortened.
  • UE 100 detects congestion of 5G core network 220 or non-IMS compatibility of 5G core network 220 in 4G cell 330, Select the 4G cell 330 located in the area as a connection target cell, and start transition from the 5G core network 220 to the 4G core network 320.
  • the UE 100 performs 4GRAN 310 and 4G core network 320 connected to 4GRAN 310 via To autonomously select the 4G cell 330 of the 4G system 300 supporting the IMS type communication service in order to make and receive the IMS type communication service to the 4G system 300 without performing the fallback to the 3G system 400 Do fallback. Therefore, even if the 5G core network 220 is congested or the 5G core network 220 does not support the IMS type communication service, in the above embodiment, the 5G system 200 leads to the 4G system 300.
  • the fallback to the 4G system 300 has been described, but the system to which the fallback is made is not limited to the 4G system 300.
  • the UE 100 can autonomously select a connection target cell and perform fallback while maintaining the IMS type communication service, it may be fallback to another system.
  • each functional block is realized by one physically and / or logically coupled device, or directly and / or indirectly two or more physically and / or logically separated devices. It connects (for example, wired and / or wirelessly), and may be realized by a plurality of these devices.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of the UE 100.
  • the UE 100 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 FIG. 2) of the UE 100 is realized by any hardware element of the computer apparatus or a combination of the hardware elements.
  • the processor 1001 operates, for example, an operating system to control the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with a peripheral device, 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 a ROM (Read Only Memory), an EPROM (Erasable Programmable ROM), an EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM), and a RAM (Random Access Memory). It may be done.
  • 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) capable of executing the method according to the above-described embodiment, a software module, and the like.
  • the storage 1003 is a computer readable recording medium, and for example, an optical disc such as a CD-ROM (Compact Disc ROM), a hard disc drive, a flexible disc, a magneto-optical disc (eg, a compact disc, a digital versatile disc, a Blu-ray A (registered trademark) disk, a smart card, a flash memory (for example, a card, a stick, a key drive), a floppy (registered trademark) disk, a magnetic strip, and the like may be used.
  • the storage 1003 may be called an auxiliary storage device.
  • the above-mentioned recording medium may be, for example, a database including the memory 1002 and / or the storage 1003, a server or other appropriate 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 called, for example, 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, and the like) that receives an input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, an LED lamp, etc.) that performs output to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may be integrated (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 by a single bus or may be configured by different buses among the devices.
  • notification of information is not limited to the above-described embodiment, and may be performed by another method.
  • notification of information may be physical layer signaling (for example, Downlink Control Information (DCI), Uplink Control Information (UCI)), upper layer signaling (for example, RRC signaling, MAC (Medium Access Control) signaling, broadcast information (MIB (for example)). Master Information Block), SIB (System Information Block), other signals, or a combination of these, or RRC signaling may be referred to as an RRC message, eg, RRC Connection Setup message, RRC It may be a Connection Reconfiguration message or the like.
  • DCI Downlink Control Information
  • UCI Uplink Control Information
  • RRC signaling for example, RRC signaling, MAC (Medium Access Control) signaling, broadcast information (MIB (for example)
  • MIB for example
  • Master Information Block Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • RRC signaling may be referred to as an RRC message, eg, RRC Connection Setup message, RRC It
  • the input / output information may be stored in a specific place (for example, a memory) or may be managed by a management table. Information to be input or output may be overwritten, updated or added. The output information may be deleted. The input information may be transmitted to another device.
  • the specific operation performed by the target generation RAN and core network may be performed by another network node (device).
  • the functions of the RAN and core network of the target generation may be provided by a combination of a plurality of other network nodes.
  • the channels and / or symbols may be signals, where relevant.
  • the signal may be a message.
  • the terms “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 another corresponding information.
  • radio resources may be indexed.
  • the base station of the target generation system can accommodate one or more (e.g., three) cells (also called sectors). If the base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be divided into multiple smaller areas, each smaller area being a base station subsystem (eg, a small base station RRH for indoor use: Remote Communication service can also be provided by Radio Head.
  • a base station subsystem e.g, a small base station RRH for indoor use: Remote Communication service can also be provided by Radio Head.
  • cell refers to a portion or all of the coverage area of a base station and / or a base station subsystem serving communication services in this coverage.
  • base station may be used interchangeably herein.
  • a base station may be called in terms of a fixed station (Node station), NodeB, eNodeB (eNB), access point (access point), femtocell, small cell, and the like.
  • the UE 100 can be a subscriber station, a mobile unit, a subscriber unit, a wireless unit, a remote unit, a mobile device, a wireless device, a wireless communication device, a remote device, a mobile subscriber station, an access terminal, a mobile terminal, a wireless terminal by a person skilled in the art , Remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other suitable term.
  • the phrase “based on” does not mean “based only on,” unless expressly stated otherwise. In other words, the phrase “based on” means both “based only on” and “based at least on.”
  • any reference to an element using the designation "first,” “second,” etc. as used herein does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations may be used herein as a convenient way of distinguishing between two or more elements. Thus, reference to the first and second elements does not mean that only two elements can be taken there, or that in any way the first element must precede the second element.
  • the present invention is also applicable to a wireless communication system in which the first system and the second system supporting the IMS type communication service are associated with the 4G system 300 and the 5G system 200, respectively.
  • the UE 100 detects congestion of the 4G core network 320 in the 4G cell 330 of the 4G system 300, the UE 100 selects the 5G cell 230 of the 5G system 200 as a connection target cell.
  • the UE 100 transmits a connection request signal of IMS type communication service to the selected 5G cell 230.
  • the UE 100 detects congestion of the 4G core network 320 in the 4G cell 330 of the 4G system 300, the UE 100 is connected to the 4G cell 330, and the 5G core is connected to the 4GRAN 310 with respect to the 4GRAN 310. Communication may be requested with IMS 500 via network 220.
  • the service quality of communication requiring real-time characteristics such as emergency call, voice communication, video telephone etc. is secured. Because it can be useful.
  • wireless communication system 100 UE 120 connection processing unit 150 system state detection unit 160 cell selection unit 200 5G system 210 5GRAN 220 5G core network 230 5G cell 300 4G system 310 4GRAN 320 4G core network 330 4G cell 500 IMS

Abstract

UE100は、5Gシステム200の5Gセル230において、5Gシステム200へのアクセス規制、5Gシステム200の輻輳、5Gシステム200の5Gコアネットワーク220がIMS型通信サービスに対応していないこと、又は4Gシステム300へのフォールバックが指示されていることを検出すると、4Gシステム300の4Gセル330を、接続対象セルとして選択する。UE100は、接続対象セルに対して、IMS型通信サービスの接続要求信号を送信する。

Description

ユーザ装置
 本発明は、5Gシステムから、5Gシステム以外のシステムへのフォールバックを行うユーザ装置に関する。
 3rd Generation Partnership Project(3GPP)では、Wideband Code Division Multiple Access(W-CDMA)などの無線アクセス技術を用いる第3世代移動通信システム(以下、3Gシステムという)、及びLong Term Evolution(LTE)/LTE-Advancedなどの無線アクセス技術を用いる第4世代移動通信システム(以下、4Gシステムという)に関する仕様が規定されている(例えば、非特許文献1参照)。また、3GPPでは、4Gシステムの後継システムとして、第5世代移動通信システム(以下、5Gシステムという)の仕様が検討されている。なお、3Gシステムは、回線交換(CS)型通信サービスをサポートし、4Gシステム及び5Gシステムは、IPマルチメディアサブシステム(IMS)型通信サービスをサポートする。
 5Gシステムの導入当初から暫くの間、5Gシステムが展開されるエリアの広さ、設備計画などの理由から、複数世代のシステムを併用した通信サービスの提供が想定される。例えば、非特許文献2では、5Gコアネットワークが、実装上、IPマルチメディアサブシステム(IMS)をサポートしていない場合、5Gシステムから4Gシステムへのフォールバックが提案されている。
 具体的には、ユーザ装置(UE)からIMS型の緊急呼を受信すると、5Gコアネットワークは、5G Radio Access Network(RAN)に対して、4GシステムへのIMS型の緊急呼のフォールバックを指示する。5GRANは、この指示に基づいて、4Gシステムに対して、UEをハンドオーバ又はリダイレクションする。この提案によれば、緊急呼を呼損とせずに、4Gシステム経由で緊急呼を処理することができる。
3GPP TS 24.229 V14.6.0 Annex L (normative): IP-Connectivity Access Network specific concepts when using EPS to access IM CN subsystem, L.5 Use of circuit-switched domain , 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Core Network and Terminals; IP multimedia call control protocol based on Session Initiation Protocol (SIP) and Session Description Protocol (SDP); Stage 3 (Release 14), 2017年12月 寄書 SA WG2 Meeting #S2-124, S2-179475, 27 November - 01 December, 2017, Reno, Nevada, USA
 しかしながら、非特許文献2の提案では、5Gシステムに輻輳が生じている場合、4Gシステムへのフォールバック処理に時間がかかってしまう。結果として、緊急呼、音声通信、テレビ電話などのリアルタイム性が要求される通信において、サービス品質の低下を招いてしまう。
 また、5Gシステムから4Gシステムへのフォールバックが行われたとしても、UEが4Gシステムに接続できない場合、非特許文献1の規定に従って、更に、4Gシステムから3GシステムへのCSフォールバックが行われることが想定される。
 CSフォールバックでは、IMS型のサービスをCS型のサービスに変更する必要があるため、UEが3Gシステムに接続するまでに時間がかかってしまう。それゆえ、この場合でも、緊急呼、音声通信、テレビ電話などのリアルタイム性が要求される通信において、サービス品質の低下を招いてしまう。
 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、IPマルチメディアサブシステム型通信サービスをサポートする第1システム及び第2システムと、回線交換型通信サービスをサポートする第3システムとを備える無線通信システムにおいて、第1システムから、第1システム以外のシステムへのフォールバックを行う場合でも、緊急呼、音声通信、テレビ電話などのリアルタイム性が要求される通信のサービス品質を確保することができるユーザ装置を提供することを目的とする。
 本発明の一態様に係るユーザ装置(UE100)は、IPマルチメディアサブシステム(IMS)型通信サービスをサポートする第1システム(5Gシステム200)の第1セル(5Gセル230)において、前記第1システムへのアクセス規制、前記第1システムの輻輳、前記第1システムのコアネットワーク(5Gコアネットワーク220)が前記IPマルチメディアサブシステム型通信サービスに対応していないこと、又は前記IPマルチメディアサブシステム型通信サービスをサポートする第2システム(4Gシステム300)へのフォールバックが指示されていることを検出するシステム状態検出部(システム状態検出部150)と、前記システム状態検出部による検出に基づいて、前記第2システムの第2セル(4Gセル330)を、接続対象セルとして選択するセル選択部(セル選択部160)と、前記接続対象セルに対して、前記IPマルチメディアサブシステム型通信サービスの接続要求信号(RRC CONNECTION REQUEST)を送信する接続処理部(接続処理部120)とを備える。
 本発明の一態様に係るユーザ装置(UE100)は、IPマルチメディアサブシステム(IMS)型通信サービスをサポートする第1システム(5Gシステム200)の第1セル(5Gセル230)において、前記第1システムから受信したメッセージ(報知情報又はページング信号)の中に、前記第1システムへのアクセスが規制されていることを通知するアクセス規制情報、前記第1システムが輻輳していることを通知する輻輳情報、前記第1システムのコアネットワークが前記IPマルチメディアサブシステム型通信サービスに対応していないことを通知する非対応情報、又は前記IPマルチメディアサブシステム型通信サービスをサポートする第2システム(4Gシステム300)へのフォールバックを指示するフォールバック指示情報が含まれることを検出するシステム状態検出部(システム状態検出部150)と、前記システム状態検出部による検出に基づいて、前記第2システムの第2セル(4Gセル330)を、接続対象セルとして選択するセル選択部(セル選択部160)と、前記接続対象セルに対して、前記IPマルチメディアサブシステム型通信サービスの接続要求信号(RRC CONNECTION REQUEST)を送信する接続処理部(接続処理部120)とを備える。
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、UE100の機能ブロック構成図である。 図3は、UE100によるフォールバック処理フローを示す図である。 図4は、5Gシステム200から4Gシステム300へのフォールバック処理シーケンスを示す図(動作例1)である。 図5は、5Gシステム200から4Gシステム300へのフォールバック処理シーケンスを示す図(動作例2)である。 図6は、5Gシステム200から4Gシステム300へのフォールバック処理シーケンスを示す図(動作例3)である。 図7は、5Gシステム200から4Gシステム300へのフォールバック処理シーケンスを示す図(動作例4)である。 図8は、UE100によるフォールバック処理フローの変形例を示す図である。 図9は、UE100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、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、ユーザ装置100(以下、UE100)と、IPマルチメディアサブシステム(IMS)型通信サービスをサポートする5Gシステム200及び4Gシステム300と、回線交換(CS)型通信サービスをサポートする3Gシステム400と、IMS500と、CS600とを含む。
 5Gシステム200は、例えば、New Radio(NR)に従った移動通信システムであり、5GRAN210と、5GRAN210に接続された5Gコアネットワーク220とを備えている。5GRAN210は、無線基地局(gNB)などで構成されるネットワークであり、例えば、UE100との間で接続処理を実行する。5GRAN210の無線基地局は、5Gセル230において、UE100との間の無線通信を制御する。なお、図1では、1つの無線基地局のみが図示されているが、5GRAN210は複数の無線基地局を含み、複数の無線基地局は複数の5Gセルを形成する。
 5Gコアネットワーク220は、交換局などで構成されるネットワークであり、例えば、UE100との間でアタッチ処理を実行する。5Gコアネットワーク220は、5GRAN210に加えて、後述の4GRAN310にも接続されている。なお、5Gコアネットワーク220は、実装上、IMS型通信サービスをサポートしていないことが想定され得る。
 4Gシステム300は、例えば、LTEに従った移動通信システムであり、4GRAN(E-UTRAN)310と、4GRAN310に接続された4Gコアネットワーク(EPC)320と備えている。4GRAN310は、無線基地局(eNodeB)などで構成されるネットワークであり、例えば、UE100との間で接続処理を実行する。4GRAN310の無線基地局は、4Gセル330において、UE100との間の無線通信を制御する。なお、図1では、1つの無線基地局のみが図示されているが、4GRAN310は複数の無線基地局を含み、複数の無線基地局は複数の4Gセルを形成する。4Gコアネットワーク320は、交換局(MME)などで構成されるネットワークであり、例えば、UE100との間でアタッチ処理を実行する。
 3Gシステム400は、3GRAN(UTRAN)410と、3GRAN410に接続された3Gコアネットワーク420と備えている。3GRAN410は、無線基地局(NodeB)、無線ネットワーク制御装置(RNC)などで構成されるネットワークであり、例えば、UE100との間で接続処理を実行する。3GRAN410の無線基地局は、3Gセル430において、UE100との間の無線通信を制御する。なお、図1では、1つの無線基地局のみが図示されているが、3GRAN410は複数の無線基地局を含み、複数の無線基地局は複数の3Gセルを形成する。3Gコアネットワーク420は、交換局(MSC/VLR)などで構成されるネットワークであり、例えば、UE100との間でアタッチ処理を実行する。
 IMS500は、5Gコアネットワーク220に接続されており、5GRAN210及び5Gコアネットワーク220経由、又は4GRAN310及び5Gコアネットワーク220経由で、UE100に対して、IMS型通信サービスを提供する。同様に、IMS500は、4Gコアネットワーク320に接続されており、4GRAN310及び4Gコアネットワーク320経由で、UE100に対して、IMS型通信サービスを提供する。CS600は、3Gコアネットワーク420に接続されており、3GRAN410及び3Gコアネットワーク420経由で、UE100に対して、CS型通信サービスを提供する。
 (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、UE100の機能ブロック構成について説明する。なお、UE100のハードウェア構成については後述する。
 図2は、UE100の機能ブロック構成図である。図2に示すように、UE100は、無線通信部110、接続処理部120、アタッチ処理部130、IMS発着信処理部140、システム状態検出部150及びセル選択部160を備える。
 無線通信部110は、接続処理部120、アタッチ処理部130及びIMS発着信処理部140からの要求に基づいて、各種信号を送信する。無線通信部110は、5Gシステム200、4Gシステム300又は3Gシステム400から各種信号を受信し、接続処理部120、アタッチ処理部130、IMS発着信処理部140又はシステム状態検出部150に対して、受信した信号を送信する。
 接続処理部120は、IPパケットによる緊急呼通信、音声通信、又はテレビ電話通信を行うために、UE100が対象世代のシステム(例えば、5Gシステム200又は4Gシステム300)への接続を試みる場合、対象世代のシステムのRAN(例えば、5GRAN210又は4GRAN310)に対して、接続要求信号を送信するために、無線通信部110に対して、無線信号の送信を要求する。すなわち、接続処理部120は、無線通信部110を介して、対象世代のシステムのRANに対して、接続要求信号を送信する。無線通信部110は、この要求に基づいて、対象世代のシステムのRANに対して、無線信号を送信する。
 接続処理部120は、後述するように、セル選択部160から、接続対象セルとして選択された4Gセル330への接続を試みるように指示されると、接続対象セルに対してのみ、IMS型通信サービスの接続要求信号を送信するために、無線通信部110に対して、無線信号の送信を要求する。すなわち、接続処理部120は、無線通信部110を介して、接続対象セルに対して、IMS型通信サービスの接続要求信号を送信する。無線通信部110は、この要求に基づいて、4GRAN310に対して、無線信号を送信する。接続要求信号として、例えば、RRC CONNECTION REQUESTが挙げられる。
 接続処理部120は、無線通信部110を介して、対象世代のシステムから接続設定信号を受信すると、対象世代のシステムとの間で無線コネクションを確立する。一方、接続処理部120は、無線通信部110を介して、対象世代のシステムから接続拒否信号又はフォールバック指示を受信すると、対象世代のシステムとの間で無線コネクションを確立しない。接続設定信号として、例えば、RRC CONNECTION SETUPが挙げられる。接続拒否信号として、例えば、RRC CONNECTION REJECTIONが挙げられる。
 アタッチ処理部130は、UE100が対象世代のシステムとの間で無線コネクションを確立した後、対象世代のシステムへのアタッチを試みる場合、対象世代のシステムのコアネットワーク(例えば、5Gコアネットワーク220又は4Gコアネットワーク320)に対して、アタッチ要求信号を送信するために、無線通信部110に対して、無線信号の送信を要求する。すなわち、アタッチ処理部130は、無線通信部110を介して、対象世代のシステムのコアネットワークに対して、アタッチ要求信号を送信する。無線通信部110は、この要求に基づいて、対象世代のシステムのコアネットワークに対して、無線信号を送信する。アタッチ処理部130が、無線通信部110を介して、対象世代のシステムからアタッチ完了応答信号を受信すると、対象世代のシステムとの間でアタッチ処理が完了する。一方、アタッチ処理部130は、無線通信部110を介して、対象世代のシステムからIMS非対応通知又はフォールバック指示を受信すると、対象世代のシステムとの間でのアタッチ処理を中止する。
 IMS発着信処理部140は、UE100が対象世代のシステムとの間でアタッチ処理が完了した後、IMS発着信に先立ってIMS登録手順を試みる場合、対象世代のシステムに接続されたIMS500に対して、IMS登録要求信号を送信するために、無線通信部110に対して、無線信号の送信を要求する。すなわち、IMS発着信処理部140は、無線通信部110を介して、対象世代のシステムに接続されたIMS500に対して、IMS登録要求信号を送信する。無線通信部110は、この要求に基づいて、対象世代のシステムに接続されたIMS500に対して、無線信号を送信する。IMS発着信処理部140が、無線通信部110を介して、IMS500からIMS登録完了信号を受信すると、IMS登録手順が完了する。続いて、IMS発着信処理部140は、IMS発着信を試みる場合、対象世代のシステムに接続されたIMS500に対して、INVITE信号を送信するために、無線通信部110に対して、無線信号の送信を要求する。すなわち、IMS発着信処理部140は、無線通信部110を介して、対象世代のシステムに接続されたIMS500に対して、INVITE信号を送信する。無線通信部110は、この要求に基づいて、対象世代のシステムに接続されたIMS500に対して、無線信号を送信し、対象世代のシステムを介してIMS発着信が行われる。
 なお、4Gシステム300の4GRAN310は、4Gコアネットワーク320に加えて、5Gコアネットワーク220にも接続されている。それゆえ、IMS発着信処理部140は、4GRAN310及び5Gコアネットワーク220を経由して、上述のIMS登録手順及びIMS発着信を、IMS500との間で行うこともできる。
 システム状態検出部150は、5Gシステム200から接続拒否信号を受信したことを、接続処理部120から通知されると、この通知に基づいて、5Gシステム200へのアクセス規制を検出し、セル選択部160に対して、検出信号を送信する。システム状態検出部150は、5Gシステム200からIMS非対応通知を受信したことを、アタッチ処理部130から通知されると、この通知に基づいて、5Gシステム200の5Gコアネットワーク220がIMS型通信サービスに対応していないことを検出し、セル選択部160に対して、検出信号を送信する。システム状態検出部150は、5Gシステム200からフォールバック指示を受信したことを、接続処理部120又はアタッチ処理部130から通知されると、この通知に基づいて、4Gシステム300へのフォールバック指示を検出し、セル選択部160に対して、検出信号を送信する。システム状態検出部150は、所定時間が経過しても5Gシステム200から応答信号を受信しないことを、接続処理部120又はアタッチ処理部130から通知されると、この通知に基づいて、5Gシステム200の輻輳を検出し、セル選択部160に対して、検出信号を送信する。
 システム状態検出部150は、無線通信部110を介して、5Gシステム200から報知情報を受信する。システム状態検出部150は、受信した報知情報の中に、アクセス規制情報、輻輳情報、IMS非対応情報、又はフォールバック指示情報が含まれていることを検出すると、セル選択部160に対して、検出信号を送信する。報知情報として、例えば、System Information Block(SIB)が挙げられる。
 システム状態検出部150は、無線通信部110を介して、5Gシステム200からページング信号を受信する。システム状態検出部150は、受信したページング信号の中に、アクセス規制情報、輻輳情報、IMS非対応情報、又はフォールバック指示情報が含まれていることを検出すると、セル選択部160に対して、検出信号を送信する。
 アクセス規制情報は、5Gシステム200へのアクセスが規制されていることを通知する情報である。5Gシステム200は、アクセス規制情報を用いて、UE100に対して、5Gシステム200全体又は特定の5Gセルにおいて、IPパケットによる緊急呼通信、音声通信、又はテレビ電話通信が規制されていることを通知する。アクセス規制情報として、例えば、Access Class Barring(ACB)、Service Specific Access Control(SSAC) Barring、Access Control for general Data Connectivity(ACDC)、User Access Control(UAC)が挙げられる。
 輻輳情報は、5Gシステム200が輻輳していることを通知する情報である。5Gシステム200は、輻輳情報を用いて、UE100に対して、5GRAN210、5Gコアネットワーク220、又は5GRAN210と5Gコアネットワーク220との間で輻輳が生じていることを通知する。
 IMS非対応情報は、5Gシステム200の5Gコアネットワーク220がIMS型通信サービスをサポートしていないことを通知する情報である。5Gシステム200は、IMS非対応情報を用いて、UE100に対して、5Gコアネットワーク220がIMS型通信サービスをサポートしていないことを通知する。
 フォールバック指示情報は、4Gシステム300へのフォールバックを指示する情報である。5Gシステム200は、フォールバック指示情報を用いて、UE100に対して、4Gシステム300へのフォールバックを指示する。
 システム状態検出部150は、受信した報知情報又はページング信号の中に、IMS型通信サービスをサポートする4Gシステム300において、複数の4Gセルで使用されている複数の周波数の情報を有する周波数情報が含まれていると、セル選択部160に対して、周波数情報を通知する。システム状態検出部150は、受信した報知情報又はページング信号の中に、IMS型通信サービスをサポートする4Gシステム300において、UE100が在圏する5Gシステム200の5Gセル230の周辺に形成される複数の4Gセルの情報を有するセル情報が含まれていると、セル選択部160に対して、セル情報を通知する。
 セル選択部160は、システム状態検出部150から検出信号を受信すると、IMS型通信サービスをサポートする4Gシステム300の4Gセル330を、接続対象セルとして選択する。具体的には、セル選択部160は、4Gシステム300において、UE100が在圏する5Gシステム200の5Gセル230とは異なる周波数を使用している4Gセル330を、接続対象セルとして選択する。セル選択部160は、システム状態検出部150から周波数情報を通知されている場合には、システム状態検出部150から検出信号を受信すると、周波数情報に含まれる複数の周波数に基づいて、5Gセル230とは異なる周波数を使用している4Gセル330を、接続対象セルとして選択する。セル選択部160は、接続対象セルとして4Gセル330を選択すると、接続処理部120に対して、4Gシステム300への接続を試みるように指示する。
 代わりに、セル選択部160は、システム状態検出部150から検出信号を受信すると、4Gシステム300において、UE100が在圏する5Gシステム200の5Gセル230の周辺に形成される4Gセル330を、接続対象セルとして選択してもよい。この場合、5Gシステム200の5Gセル230の周辺に形成される4Gシステム300の4Gセル330は、5Gセル230と一部又は全ての領域が重複していてもよい。セル選択部160は、システム状態検出部150からセル情報を通知されている場合には、システム状態検出部150から検出信号を受信すると、セル情報に含まれる4Gシステム300の複数の4Gセルの中から、接続対象セルを選択する。
 (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、UE100による5Gシステム200から4Gシステム300へのフォールバック処理に関する動作について説明する。
 (3.1)フォールバック処理
 図3は、UE100によるフォールバック処理フローを示す。図3に示すように、UE100は、5Gシステム200から4Gシステム300へのフォールバックを開始するか否かを判断する(S10)。具体的には、UE100は、5Gシステム200の5Gセル230において、5Gシステム200へのアクセス規制、5Gシステム200の輻輳、5Gコアネットワーク220のIMS非対応、又はフォールバック指示を検出したか否かを判断する。
 より具体的には、UE100は、次の条件のうち、少なくとも1つを満たすことを検出すると、4Gシステム300のフォールバックを行うと判断する:(1)システム状態検出部150が、5Gシステム200から接続拒否信号を受信したことを接続処理部120から通知される;(2)システム状態検出部150が、5Gシステム200からIMS非対応通知を受信したことをアタッチ処理部130から通知される;(3)システム状態検出部150が、所定時間が経過しても5Gシステムから応答信号を受信しないことを、接続処理部120又はアタッチ処理部130から通知される;(4)システム状態検出部150が、5Gシステム200からフォールバック指示を受信したことを、接続処理部120又はアタッチ処理部130から通知される;及び(5)システム状態検出部150が、無線通信部110を介して、5Gシステム200から受信した報知情報又はページング信号の中に、アクセス規制情報、輻輳情報、IMS非対応情報、又はフォールバック指示情報が含まれていることを検出する。
 UE100は、4Gシステム300へのフォールバックを開始すると判断すると、4Gシステム300の4Gセル330を、接続対象セルとして選択する(S20)。
 具体的には、セル選択部160は、システム状態検出部150から、上記の条件のうち、少なくとも1つを満たすことを検出したことを示す検出信号を受信すると、UE100が在圏する5Gシステム200の5Gセル230とは異なる周波数を使用している4Gシステム300の4Gセル330を、接続対象セルとして選択する。セル選択部160は、5Gシステム200から受信した報知情報又はページング信号に含まれる周波数情報を、システム状態検出部150から通知されている場合には、周波数情報に含まれる複数の周波数に基づいて、5Gセル230とは異なる周波数を使用している4Gセル330を、接続対象セルとして選択する。
 なお、UE100は、CS型通信サービスをサポートする3Gシステム400を利用可能であっても、3Gシステム400の3Gセル430を接続対象セルとして選択するのを回避する。具体的には、システム状態検出部150が、無線通信部110を介して、5Gシステム200から、IMS型通信サービスをサポートする4Gシステム300、又はCS型通信サービスをサポートする3Gシステム400へのバックフォールを許可するか否かを示す情報を受信することにより、UE100が、3Gシステム400の3Gセル430を接続対象セルとして選択するのを回避してもよい。
 UE100は、接続対象セルとして選択した4Gセル330に対して、接続要求信号を送信する(S30)。具体的には、接続処理部120は、4Gシステム330への接続要求信号を送信するために、無線通信部110に対して、無線信号の送信を要求する。無線通信部110は、この要求に基づいて、4Gシステム300の4GRAN310に対して、無線信号を送信する。
 UE100は、4Gシステム300に接続すると、4GRAN310及び4Gコアネットワーク320を経由してIMS500との間でIMS発着信を行う(S40)。具体的には、接続処理部120は、無線通信部110を介して、4GRAN310から接続設定信号を受信すると、4Gシステム300との間で無線コネクションを確立する。アタッチ処理部130は、UE100が4Gシステム300との間で無線コネクションを確立した後、アタッチ要求信号を送信するために、無線通信部110に対して、無線信号の送信を要求する。無線通信部110は、この要求に基づいて、4Gシステム300の4Gコアネットワーク320に対して、無線信号を送信する。アタッチ処理部130は、無線通信部110を介して、4Gコアネットワーク320からアタッチ完了応答信号を受信すると、4Gシステム300との間でアタッチ処理を完了する。IMS発着信処理部140は、UE100が4Gシステム300との間でアタッチ処理が完了した後、4GRAN310及び4Gコアネットワーク320を経由してIMS500との間で、IMS登録手順を行い、INVITE信号を送信するために、無線通信部110に対して、無線信号の送信を要求する。無線通信部110は、この要求に基づいて、IMS500に対して、無線信号を送信し、4GRAN310及び4Gコアネットワーク320を経由してIMS500との間でIMS発着信を行う。
 なお、5Gコアネットワーク220がIMS型通信サービスをサポートしている場合には、UE100は、4GRAN310及び5Gコアネットワーク220を経由してIMS500との間でIMS発着信を行ってもよい。また、UE100は、4Gシステム300に接続できない場合、CS型通信サービスをサポートする3Gシステム400を利用可能であっても、3Gシステム400の3Gセル430を接続対象セルとして選択するのを回避する。具体的には、システム状態検出部150が、無線通信部110を介して、5Gシステム200又は4Gシステム300から、CS型通信サービスをサポートする3Gシステム400へのバックフォールを許可するか否かを示す情報を受信することにより、UE100が、3Gシステム400の3Gセル430を接続対象セルとして選択するのを回避してもよい。
 一方、UE100は、4Gシステム300へのフォールバックを開始しないと判断すると、5GRAN210及び5Gコアネットワーク220を経由してIMS500との間でIMS発着信を行う(S50)。
 (3.1.1)動作例1
 図4は、動作例1に係る、5Gシステム200から4Gシステム300へのフォールバック処理シーケンスを示す。本動作例では、UE100は、5GRAN210からRRC CONNECTION REJECTION又はフォールバック指示を受信する、又は所定時間が経過しても5GRAN210から応答信号を受信しない場合に、4Gシステム300へのフォールバックを行う。
 UE100が5Gシステム200との間で無線コネクションを確立していない状態(例えば、IDLE状態、又はRRC Inactivity状態)で、IPパケットによる緊急呼通信、音声通信、又はテレビ電話通信を行うための接続要求が、UE100のアプリケーションレイヤで発生すると、UE100は5Gシステム200への接続を試みる。具体的には、5Gシステム200の5Gセル230において、UE100は、5GRAN210に対して、RRC CONNECTION REQUESTを送信する(S100)。5Gシステム200全体又は5Gセル230において、IPパケットによる緊急呼通信、音声通信、又はテレビ電話通信が規制されている場合、UE100は、5GRAN210からRRC CONNECTION REJECTIONを受信する(S110-a)。また、5Gシステム200が、UE100に対して、4Gシステム300へのフォールバックを指示する場合、UE100は、5GRAN210からフォールバック指示を受信する(S110-a)。代わりに、5GRAN210で輻輳が生じている場合、UE100は、所定時間が経過しても5GRAN210から応答信号を受信しない(S110-b)。
 UE100は、5GRAN210からRRC CONNECTION REJECTION又はフォールバック指示を受信する、又は所定時間が経過しても5GRAN210から応答信号を受信しないと、4Gシステム300へのフォールバックを開始する。具体的には、UE100は、5Gセル230とは異なる周波数を使用している4Gシステム300の4Gセル330を接続対象セルとして選択する(S120)。UE100は、接続対象セルとして選択した4Gセル330において、4GRAN310に対して、RRC CONNECTION REQUESTを送信する(S130)。UE100は、4GRAN310からRRC CONNECTION SETUPを受信する(S140)と、4Gシステム300との間で無線コネクションを確立する。続いて、UE100は、4Gコアネットワーク320に対して、アタッチ要求信号を送信し(S150)、4Gコアネットワーク320において、通信ベアラの設定が行われる(S160)と、4Gコアネットワーク320からアタッチ完了応答信号を受信する(S170)。UE100は、4Gコアネットワーク320との間でアタッチ処理を完了すると、4GRAN310及び4Gコアネットワーク320を経由して、IMS500との間でIMS登録手順を行う(S180)。続いて、UE100は、4GRAN310及び4Gコアネットワーク320を経由して、IMS500に対して、INVITE信号を送信して(S190)、IMS発着信を行う。
 (3.1.2)動作例2
 図5は、動作例2に係る、5Gシステム200から4Gシステム300へのフォールバック処理シーケンスを示す。本動作例では、UE100は、5Gコアネットワーク220からIMS非対応通知又はフォールバック指示を受信する、又は所定時間が経過しても5Gコアネットワーク220から応答信号を受信しない場合に、4Gシステム300へのフォールバックを行う。
 UE100が5Gシステム200との間で無線コネクションを確立していない状態(例えば、IDLE状態、又はRRC Inactivity状態)で、IPパケットによる緊急呼通信、音声通信、又はテレビ電話通信を行うための接続要求が、UE100のアプリケーションレイヤで発生すると、UE100は5Gシステム200への接続を試みる。具体的には、5Gシステム200の5Gセル230において、UE100は、5GRAN210に対して、RRC CONNECTION REQUESTを送信する(S200)。UE100は、5GRAN210からRRC CONNECTION SETUPを受信する(S210)と、5Gシステム200との間で無線コネクションを確立する。続いて、UE100は、5Gコアネットワーク220に対して、アタッチ要求信号を送信する(S220)。5Gコアネットワーク220がIMS型通信サービスをサポートしていない場合、UE100は、5Gコアネットワーク220からIMS非対応通知を受信する(S230-a)。また、5Gシステム200が、UE100に対して、4Gシステム300へのフォールバックを指示する場合、UE100は、5Gコアネットワーク220からフォールバック指示を受信する(S230-a)。代わりに、5Gコアネットワーク220で輻輳が生じている場合、UE100は、所定時間が経過しても5Gコアネットワーク220から応答信号を受信しない(S230-b)。
 なお、アタッチ要求信号の受信に基づいて行われるネットワークとの位置登録手順での、位置登録要求に対する応答において、5Gコアネットワーク220がIMS型通信サービスをサポートしていないことを、ネットワークから通知されると、5Gコアネットワーク220は、UE100に対して、IMS非対応通知を送信してもよい。
 UE100は、5Gコアネットワーク220からIMS非対応通知又はフォールバック指示を受信する、又は所定時間が経過しても5Gコアネットワーク220から応答信号を受信しないと、4Gシステム300へのフォールバックを開始する。具体的には、UE100は、5Gセル230とは異なる周波数を使用している4Gシステム300の4Gセル330を接続対象セルとして選択する(S240)。
 以後、S250からS310までの処理は、動作例1のS130からS190までの処理と同じなので、説明を省略する。
 (3.1.3)動作例3
 図6は、動作例3に係る、5Gシステム200から4Gシステム300へのフォールバック処理シーケンスを示す。本動作例では、UE100は、5GRAN210から報知情報又はページング信号を受信し、受信した報知情報又はページング信号の中に、アクセス規制情報、輻輳情報、IMS非対応情報、又はフォールバック指示情報が含まれている場合に、4Gシステム300へのフォールバックを行う。
 UE100が5Gシステム200との間で無線コネクションを確立していない状態(例えば、IDLE状態、又はRRC Inactivity状態)で、IPパケットによる緊急呼通信、音声通信、又はテレビ電話通信を行うための接続要求が、UE100のアプリケーションレイヤで発生するタイミングの前後で、UE100は、5Gシステム200から報知情報又はページング信号を受信する。具体的には、5Gシステム200の5Gセル230において、UE100は、5GRAN210から報知情報又はページング信号を受信する(S400)。
 5GRAN210は、5Gシステム200全体又は5Gセル230において、IPパケットによる緊急呼通信、音声通信、又はテレビ電話通信が規制されている場合、報知情報又はページング信号にアクセス規制情報を含める。5GRAN210は、5GRAN210、5Gコアネットワーク220、又は5GRAN210と5Gコアネットワーク220との間で輻輳が生じている場合、報知情報又はページング信号に輻輳情報を含める。5GRAN210は、5Gコアネットワーク220がIMS型通信サービスをサポートしていない場合、報知情報又はページング信号にIMS非対応情報を含める。5GRAN210は、5Gシステム200が、UE100に対して、4Gシステム300へのフォールバックを指示する場合、報知情報又はページング信号にフォールバック指示情報を含める。
 UE100は、受信した報知情報又はページング信号の中に、アクセス規制情報、輻輳情報、IMS非対応情報、又はフォールバック指示情報が含まれていることを検出すると(S410)、4Gシステム300へのフォールバックを開始する。具体的には、UE100は、5Gセル230とは異なる周波数を使用している4Gシステム300の4Gセル330を接続対象セルとして選択する(S420)。UE100は、受信した報知情報又はページング信号の中に、周波数情報が含まれていると、周波数情報に含まれている複数の周波数に基づいて、5Gセル230とは異なる周波数を使用している4Gセル330を、接続対象セルとして選択する。
 以後、S430からS490までの処理は、動作例1のS130からS190までの処理と同じなので、説明を省略する。
 (3.1.4)動作例4
 図7は、動作例4に係る、5Gシステム200から4Gシステム300へのフォールバック処理シーケンスを示す。本動作例では、5Gコアネットワーク220がIMS型通信サービスをサポートしている場合、UE100は、4GRAN310及び5Gコアネットワーク220を経由して、IMS500との間でIMS登録手順及びIMS発着信を行う。
 図7のS500からS520までの処理は、図4のS120からS140までの処理、図5のS240からS260までの処理、及び図6のS420からS440までの処理と同じなので、説明を省略する。UE100は、4Gシステム300との間で無線コネクションを確立すると、5Gコアネットワーク220に対して、アタッチ要求信号を送信し(S530)、5Gコアネットワーク220において、通信ベアラの設定が行われる(S540)と、5Gコアネットワーク220からアタッチ完了応答信号を受信する(S550)。UE100は、5Gコアネットワーク220との間でアタッチ処理を完了すると、4GRAN310及び5Gコアネットワーク220を経由して、IMS500との間でIMS登録手順を行う(S560)。続いて、UE100は、4GRAN310及び5Gコアネットワーク220を経由して、IMS500に対して、INVITE信号を送信して(S570)、IMS発着信を行う。
 (3.2)フォールバック処理の変形例
 図8は、UE100によるフォールバック処理フローの変形例を示す。具体的には、図8は、4GRAN310が、4Gコアネットワーク320及び5Gコアネットワーク220に接続されている構成おける、UE100によるコアネットワークの遷移を示す。図8に示すように、UE100は、5Gコアネットワーク220から4Gコアネットワーク320への遷移を開始するか否かを判断する(S610)。具体的には、UE100のシステム状態検出部150は、4Gセル330において、5Gコアネットワーク220の輻輳、又は5Gコアネットワーク220のIMS非対応を検出したか否かを判断する。なお、システム状態検出部150は、4Gセル330において、無線通信部110を介して、4GRAN310から受信した報知情報又はページング信号の中に、輻輳情報、又はIMS非対応情報が含まれていることを検出した場合に、UE100は、5Gコアネットワーク220から4Gコアネットワーク320への遷移を開始すると判断してもよい。
 UE100は、4Gコアネットワーク320への遷移を開始すると判断すると、UE100が在圏している4Gセル330を、接続対象セルとして選択する(S620)。具体的には、セル選択部160は、システム状態検出部150から、5Gコアネットワーク220の輻輳、又は5Gコアネットワーク220のIMS非対応を検出したことを示す検出信号を受信すると、UE100が在圏している4Gセル330を、接続対象セルとして選択する。
 UE100は、接続対象セルとして選択した4Gセル330に対して、接続要求信号を送信する(S630)。具体的には、接続処理部120は、4Gセル330への接続要求信号を送信するために、無線通信部110に対して、無線信号の送信を要求する。無線通信部110は、この要求に基づいて、4GRAN310に対して、無線信号を送信する。
 UE100は、4GRAN310に接続すると、4GRAN310及び4Gコアネットワーク320を経由してIMS500との間でIMS発着信を行う(S640)。具体的には、接続処理部120は、無線通信部110を介して、4GRAN310から接続設定信号を受信すると、4GRAN310との間で無線コネクションを確立する。アタッチ処理部130は、UE100が4GRAN310との間で無線コネクションを確立した後、アタッチ要求信号を送信するために、無線通信部110に対して、無線信号の送信を要求する。無線通信部110は、この要求に基づいて、4Gコアネットワーク320に対して、無線信号を送信する。アタッチ処理部130は、無線通信部110を介して、4Gコアネットワーク320からアタッチ完了応答信号を受信すると、4Gコアネットワーク320との間でアタッチ処理を完了する。IMS発着信処理部140は、UE100が4Gコアネットワーク320との間でアタッチ処理が完了した後、4GRAN310及び4Gコアネットワーク320を経由してIMS500との間で、IMS登録手順を行い、INVITE信号を送信するために、無線通信部110に対して、無線信号の送信を要求する。無線通信部110は、この要求に基づいて、IMS500に対して、無線信号を送信し、4GRAN310及び4Gコアネットワーク320を経由してIMS500との間でIMS発着信を行う。
 一方、UE100は、4Gコアネットワーク320への遷移を開始しないと判断すると、4GRAN310及び5Gコアネットワーク220を経由してIMS500との間でIMS発着信を行う(S650)。
 (4)作用・効果
 上述した実施形態によれば、UE100は、5GRAN210の5Gセル230において、5GRAN210に対して、接続要求信号を送信した後、5GRAN210から接続拒否信号を受信すると、4Gシステム300の4Gセル330を接続対象セルとして選択して、4Gシステム300へのフォールバック処理を開始する。このように、5Gシステム200への接続が拒否されている場合、UE100は、IMS型通信サービスをサポートする4Gシステム300の4Gセル330を自律的に選択して、3Gシステム400へのフォールバックを行わずに、4Gシステム300へのフォールバックを行う。それゆえ、5Gシステム200への接続が拒否されている場合であっても、上述した実施形態では、5Gシステム200主導で4Gシステム300へのフォールバックを行う必要がなく、かつ、IMS型のサービスをCS型のサービスに変更する必要がないため、フォールバックの実行にかかる時間を短くすることができる。結果として、緊急呼、音声通信、テレビ電話などのリアルタイム性が要求される通信において、サービス品質を確保することができる。
 UE100は、5GRAN210の5Gセル230において、5GRAN210に対して、接続要求信号を送信した後、5GRAN210からフォールバック指示を受信すると、4Gシステム300の4Gセル330を接続対象セルとして選択して、4Gシステム300へのフォールバック処理を開始する。このように、4Gシステム300へのフォールバックが指示されている場合、UE100は、IMS型通信サービスをサポートする4Gシステム300の4Gセル330を自律的に選択して、3Gシステム400へのフォールバックを行わずに、4Gシステム300へのフォールバックを行う。それゆえ、4Gシステム300へのフォールバックが指示されている場合、上述した実施形態では、5Gシステム200主導で4Gシステム300へのフォールバックを行う必要がなく、かつ、IMS型のサービスをCS型のサービスに変更する必要がないため、フォールバックの実行にかかる時間を短くすることができる。結果として、緊急呼、音声通信、テレビ電話などのリアルタイム性が要求される通信において、サービス品質を確保することができる。
 UE100は、5GRAN210の5Gセル230において、5GRAN210に対して、接続要求信号を送信した後、所定時間が経過しても5GRAN210から応答信号を受信しないと、4Gシステム300の4Gセル330を接続対象セルとして選択して、4Gシステム300へのフォールバック処理を開始する。このように、5Gシステム200が輻輳している場合、UE100は、IMS型通信サービスをサポートする4Gシステム300の4Gセル330を自律的に選択して、3Gシステム400へのフォールバックを行わずに、4Gシステム300へのフォールバックを行う。それゆえ、5Gシステム200が輻輳している場合であっても、上述した実施形態では、5Gシステム200主導で4Gシステム300へのフォールバックを行う必要がなく、かつ、IMS型のサービスをCS型のサービスに変更する必要がないため、フォールバックの実行にかかる時間を短くすることができる。結果として、緊急呼、音声通信、テレビ電話などのリアルタイム性が要求される通信において、サービス品質を確保することができる。
 UE100は、5GRAN210の5Gセル230において、5Gコアネットワーク220に対して、アタッチ要求信号を送信した後、5Gコアネットワーク220からIMS非対応通知を受信すると、4Gシステム300の4Gセル330を接続対象セルとして選択して、4Gシステム300へのフォールバック処理を開始する。このように、5Gコアネットワーク220がIMS型通信サービスをサポートしていない場合、UE100は、IMS型通信サービスをサポートする4Gシステム300の4Gセル330を自律的に選択して、3Gシステム400へのフォールバックを行わずに、4Gシステム300へのフォールバックを行う。それゆえ、5Gコアネットワーク220がIMS型通信サービスをサポートしていない場合であっても、上述した実施形態では、5Gシステム200主導で4Gシステム300へのフォールバックを行う必要がなく、かつ、IMS型のサービスをCS型のサービスに変更する必要がないため、フォールバックの実行にかかる時間を短くすることができる。結果として、緊急呼、音声通信、テレビ電話などのリアルタイム性が要求される通信において、サービス品質を確保することができる。
 UE100は、5GRAN210の5Gセル230において、5Gコアネットワーク220に対して、アタッチ要求信号を送信した後、5Gコアネットワーク220からフォールバック指示を受信すると、4Gシステム300の4Gセル330を接続対象セルとして選択して、4Gシステム300へのフォールバック処理を開始する。このように、4Gシステム300へのフォールバックが指示されている場合、UE100は、IMS型通信サービスをサポートする4Gシステム300の4Gセル330を自律的に選択して、3Gシステム400へのフォールバックを行わずに、4Gシステム300へのフォールバックを行う。それゆえ、4Gシステム300へのフォールバックが指示されている場合、上述した実施形態では、5Gシステム200主導で4Gシステム300へのフォールバックを行う必要がなく、かつ、IMS型のサービスをCS型のサービスに変更する必要がないため、フォールバックの実行にかかる時間を短くすることができる。結果として、緊急呼、音声通信、テレビ電話などのリアルタイム性が要求される通信において、サービス品質を確保することができる。
 UE100は、5GRAN210の5Gセル230において、5Gコアネットワーク220に対して、アタッチ要求信号を送信した後、所定時間が経過しても5Gコアネットワーク220から応答信号を受信しないと、4Gシステム300の4Gセル330を接続対象セルとして選択して、4Gシステム300へのフォールバック処理を開始する。このように、5Gシステム200が輻輳している場合、UE100は、IMS型通信サービスをサポートする4Gシステム300の4Gセル330を自律的に選択して、3Gシステム400へのフォールバックを行わずに、4Gシステム300へのフォールバックを行う。それゆえ、5Gシステム200が輻輳している場合であっても、上述した実施形態では、5Gシステム200主導で4Gシステム300へのフォールバックを行う必要がなく、かつ、IMS型のサービスをCS型のサービスに変更する必要がないため、フォールバックの実行にかかる時間を短くすることができる。結果として、緊急呼、音声通信、テレビ電話などのリアルタイム性が要求される通信において、サービス品質を確保することができる。
 UE100は、5GRAN210の5Gセル230において、アクセス規制情報、輻輳情報、IMS非対応情報、又はフォールバック指示情報を含んだ報知情報及びページング信号を受信すると、4Gシステム300の4Gセル330を接続対象セルとして選択して、4Gシステム300へのフォールバック処理を開始する。このように、5Gシステム200へのアクセスが規制されている、5Gシステム200が輻輳している、5Gコアネットワーク220がIMS型通信サービスをサポートしていない、又は4Gシステム300へのフォールバックが指示されている場合、UE100は、5Gシステム200への接続を試みることなく、IMS型通信サービスをサポートする4Gシステム300の4Gセル330を自律的に選択して、3Gシステム400へのフォールバックを行わずに、4Gシステム300へのフォールバックを行う。それゆえ、5Gシステム200へのアクセスが規制されている、5Gシステム200が輻輳している、又は5Gコアネットワーク220がIMS型通信サービスをサポートしていない場合であっても、又は4Gシステム300へのフォールバックが指示されている場合、上述した実施形態では、5Gシステム200主導で4Gシステム300へのフォールバックを行う必要がなく、かつ、IMS型のサービスをCS型のサービスに変更する必要がないため、IMS型のサービスをCS型のサービスに変更する必要がないため、フォールバックの実行にかかる時間を短くすることができる。結果として、緊急呼、音声通信、テレビ電話などのリアルタイム性が要求される通信において、サービス品質を確保することができる。
 また、UE100は、5GRAN210の5Gセル230において、受信した報知情報又はページング信号の中に、周波数情報が含まれている場合、周波数情報に含まれている複数の周波数に基づいて、5Gセル230とは異なる周波数を使用している4Gセル330を、接続対象セルとして選択する。それゆえ、接続対象セルの選択にかかる時間を短くすることができ、結果として、フォールバックの実行にかかる時間を更に短くすることができる。
 4GRAN310が、4Gコアネットワーク320及び5Gコアネットワーク220に接続されている構成おいて、UE100は、4Gセル330において、5Gコアネットワーク220の輻輳、又は5Gコアネットワーク220のIMS非対応を検出すると、UE100が在圏している4Gセル330を接続対象セルとして選択して、5Gコアネットワーク220から4Gコアネットワーク320への遷移を開始する。このように、5Gコアネットワーク220が輻輳している、又は5Gコアネットワーク220がIMS型通信サービスをサポートしていない場合、UE100は、4GRAN310、及び4GRAN310に接続された4Gコアネットワーク320を経由してIMS型通信サービスの発着信を行うために、IMS型通信サービスをサポートする4Gシステム300の4Gセル330を自律的に選択して、3Gシステム400へのフォールバックを行わずに、4Gシステム300へのフォールバックを行う。それゆえ、5Gコアネットワーク220が輻輳している、又は5Gコアネットワーク220がIMS型通信サービスをサポートしていない場合であっても、上述した実施形態では、5Gシステム200主導で4Gシステム300へのフォールバックを行う必要がなく、かつ、IMS型のサービスをCS型のサービスに変更する必要がないため、フォールバックの実行にかかる時間を短くすることができる。結果として、緊急呼、音声通信、テレビ電話などのリアルタイム性が要求される通信において、サービス品質を確保することができる。
 (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、上述した動作例1~4では、4Gシステム300へのフォールバックについて説明したが、フォールバック先のシステムは4Gシステム300に限定されない。UE100が、接続対象セルを自律的に選択して、IMS型通信サービスを維持しながらフォールバックを行うことができれば、他のシステムへのフォールバックであってもよい。
 また、上述した実施形態の説明に用いたブロック図(図2)は、機能ブロック図を示している。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UE100は、本発明のフォールバック処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図9は、UE100のハードウェア構成の一例を示す図である。図9に示すように、UE100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。
 UE100の各機能ブロック(図2参照)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、対象世代のRAN及びコアネットワーク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対象世代のRAN及びコアネットワーク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。
 対象世代のシステムの基地局は、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」、「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)、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。
 UE100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。
 例えば、本発明は、IMS型通信サービスをサポートする第1システム及び第2システムを、それぞれ4Gシステム300及び5Gシステム200に対応付けた無線通信システムにも適用可能である。具体的には、4Gシステム300の4Gセル330において、UE100が4Gコアネットワーク320の輻輳を検出した場合、UE100は、5Gシステム200の5Gセル230を、接続対象セルとして選択する。UE100は、接続対象セルを選択すると、選択された5Gセル230に対して、IMS型通信サービスの接続要求信号を送信する。代わりに、4Gシステム300の4Gセル330において、UE100が4Gコアネットワーク320の輻輳を検出した場合、UE100は、4Gセル330に接続した状態で、4GRAN310に対して、4GRAN310に接続されている5Gコアネットワーク220を介して、IMS500と通信を行うことを要求してもよい。
 上述したユーザ装置によれば、第1システムから、第1システム以外のシステムへのフォールバックを行う場合でも、緊急呼、音声通信、テレビ電話などのリアルタイム性が要求される通信のサービス品質を確保することができるため、有用である。
 10 無線通信システム
 100 UE
 120 接続処理部
 150 システム状態検出部
 160 セル選択部
 200 5Gシステム
 210 5GRAN
 220 5Gコアネットワーク
 230 5Gセル
 300 4Gシステム
 310 4GRAN
 320 4Gコアネットワーク
 330 4Gセル
 500 IMS

Claims (9)

  1.  IPマルチメディアサブシステム型通信サービスをサポートする第1システムの第1セルにおいて、前記第1システムへのアクセス規制、前記第1システムの輻輳、前記第1システムのコアネットワークが前記IPマルチメディアサブシステム型通信サービスに対応していないこと、又は前記IPマルチメディアサブシステム型通信サービスをサポートする第2システムへのフォールバックが指示されていることを検出するシステム状態検出部と、
     前記システム状態検出部による検出に基づいて、前記第2システムの第2セルを、接続対象セルとして選択するセル選択部と、
     前記接続対象セルに対して、前記IPマルチメディアサブシステム型通信サービスの接続要求信号を送信する接続処理部と、
     を備えることを特徴とするユーザ装置。
  2.  前記ユーザ装置が、回線交換型通信サービスをサポートする第3システムを利用可能であっても、前記セル選択部は、前記第3システムの第3セルを、接続対象セルとして選択するのを回避することを特徴とする請求項1に記載のユーザ装置。
  3.  前記システム状態検出部は、前記第1システムから、前記IPマルチメディアサブシステム型通信サービスをサポートする前記第2システム、又は回線交換型通信サービスをサポートする第3システムへのフォールバックを許可するか否かを示す情報を受信することを特徴とする請求項1に記載のユーザ装置。
  4.  前記セル選択部は、前記第1セルとは異なる周波数を使用している前記第2システムの前記第2セル、又は前記第1セルの周辺に形成される前記第2システムの前記第2セルを、前記接続対象セルとして選択することを特徴とする請求項1に記載のユーザ装置。
  5.  IPマルチメディアサブシステム型通信サービスをサポートする第1システムの第1セルにおいて、前記第1システムから受信したメッセージの中に、前記第1システムへのアクセスが規制されていることを通知するアクセス規制情報、前記第1システムが輻輳していることを通知する輻輳情報、前記第1システムのコアネットワークが前記IPマルチメディアサブシステム型通信サービスに対応していないことを通知する非対応情報、又は前記IPマルチメディアサブシステム型通信サービスをサポートする第2システムへのフォールバックを指示するフォールバック指示情報が含まれることを検出するシステム状態検出部と、
     前記システム状態検出部による検出に基づいて、前記第2システムの第2セルを、接続対象セルとして選択するセル選択部と、
     前記接続対象セルに対して、前記IPマルチメディアサブシステム型通信サービスの接続要求信号を送信する接続処理部と、
     を備えることを特徴とするユーザ装置。
  6.  前記セル選択部は、前記第1セルとは異なる周波数を使用している前記第2システムの前記第2セル、又は前記第1セルの周辺に形成される前記第2システムの前記第2セルを、前記接続対象セルとして選択することを特徴とする請求項5に記載のユーザ装置。
  7.  前記メッセージは、前記第1システムから報知される報知情報及びページング信号のうちの少なくとも一方であることを特徴とする請求項5に記載のユーザ装置。
  8.  前記第2システムの前記第2セルで使用されている周波数の情報を含む周波数情報、又は前記第2システムの前記第2セルの情報を含むセル情報が、前記第1システムから報知される報知情報に含まれており、
     前記セル選択部は、前記周波数情報又は前記セル情報に基づいて、前記第2セルを選択することを特徴とする請求項5に記載のユーザ装置。
  9.  前記第2システムの前記第2セルで使用されている周波数の情報を含む周波数情報、又は前記第2システムの前記第2セルの情報を含むセル情報が、前記第1システムから報知されるページング信号に含まれており、
     前記セル選択部は、前記周波数情報又は前記セル情報に基づいて、前記第2セルを選択することを特徴とする請求項5に記載のユーザ装置。
     
     
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