WO2020110825A1 - 通信システムおよび通信端末装置 - Google Patents

通信システムおよび通信端末装置 Download PDF

Info

Publication number
WO2020110825A1
WO2020110825A1 PCT/JP2019/045218 JP2019045218W WO2020110825A1 WO 2020110825 A1 WO2020110825 A1 WO 2020110825A1 JP 2019045218 W JP2019045218 W JP 2019045218W WO 2020110825 A1 WO2020110825 A1 WO 2020110825A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
base station
communication terminal
terminal device
communication
received power
Prior art date
Application number
PCT/JP2019/045218
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
大輔 平松
忠宏 下田
Original Assignee
三菱電機株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 三菱電機株式会社 filed Critical 三菱電機株式会社
Priority to EP19889694.6A priority Critical patent/EP3890384A4/en
Priority to EP23192092.7A priority patent/EP4255104A3/en
Priority to JP2020558414A priority patent/JPWO2020110825A1/ja
Priority to CN201980076965.XA priority patent/CN113170319A/zh
Priority to US17/289,148 priority patent/US20210392555A1/en
Publication of WO2020110825A1 publication Critical patent/WO2020110825A1/ja

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/20Selecting an access point
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/08Reselecting an access point
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/10Reselecting an access point controller
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/24Reselection being triggered by specific parameters
    • H04W36/30Reselection being triggered by specific parameters by measured or perceived connection quality data
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/16Discovering, processing access restriction or access information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/08Access point devices
    • H04W88/085Access point devices with remote components

Definitions

  • the present invention relates to wireless communication technology.
  • LTE Long Term Evolution
  • network the core network and wireless access network
  • SAE System Architecture Evolution
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • LTE does not include circuit switching and is only a packet communication method.
  • FIG. 1 is an explanatory diagram showing a configuration of a radio frame used in an LTE communication system.
  • one radio frame is 10 ms.
  • the radio frame is divided into 10 equal-sized subframes.
  • a subframe is divided into two equal-sized slots.
  • a downlink synchronization signal (Downlink Synchronization Signal) is included in the first and sixth subframes of each radio frame.
  • the synchronization signals include a first synchronization signal (Primary Synchronization Signal: P-SS) and a second synchronization signal (Secondary Synchronization Signal: S-SS).
  • Non-Patent Document 1 (Chapter 5) describes the decision items regarding the channel configuration in the LTE system in 3GPP. It is assumed that a CSG (Closed Subscriber Group) cell also uses the same channel configuration as a non-CSG cell.
  • CSG Cell Subscriber Group
  • a physical broadcast channel is a communication terminal device such as a base station device (hereinafter, may be simply referred to as “base station”) to a mobile terminal device (hereinafter, may be simply referred to as “mobile terminal”). It is a channel for downlink transmission to (hereinafter sometimes simply referred to as "communication terminal”).
  • the BCH transport block is mapped to 4 subframes in a 40 ms interval. There is no explicit signaling of 40 ms timing.
  • PCFICH Physical Control Format Indicator Channel
  • PCFICH is a channel for downlink transmission from the base station to the communication terminal.
  • PCFICH notifies the number of OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbols used for PDCCHs from a base station to a communication terminal.
  • PCFICH is transmitted for each subframe.
  • a physical downlink control channel is a channel for downlink transmission from a base station to a communication terminal.
  • the PDCCH is resource allocation information of a downlink shared channel (DL-SCH), which is one of transport channels described later, and a paging channel (PCH) that is one of transport channels described below. ) Resource allocation information, and HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest) information on the DL-SCH.
  • the PDCCH carries an Uplink Scheduling Grant.
  • the PDCCH carries Ack (Acknowledgement)/Nack (Negative Acknowledgment) which is a response signal to upstream transmission.
  • the PDCCH is also called an L1/L2 control signal.
  • the physical downlink shared channel (Physical Downlink Shared Channel: PDSCH) is a channel for downlink transmission from the base station to the communication terminal.
  • a downlink shared channel (DL-SCH) that is a transport channel and a PCH that is a transport channel are mapped to the PDSCH.
  • Physical Multicast channel (Physical Multicast Channel: PMCH) is a channel for downlink transmission from a base station to a communication terminal.
  • a multicast channel (Multicast Channel: MCH) that is a transport channel is mapped to the PMCH.
  • a physical uplink control channel is a channel for uplink transmission from a communication terminal to a base station.
  • the PUCCH carries Ack/Nack, which is a response signal for downlink transmission.
  • PUCCH carries CSI (Channel State Information).
  • CSI is composed of RI (Rank Indicator), PMI (Precoding Matrix Indicator), and CQI (Channel Quality Indicator) reports.
  • RI is rank information of a channel matrix in MIMO.
  • PMI is information on a precoding weight matrix used in MIMO.
  • the CQI is quality information indicating the quality of received data or communication channel quality.
  • the PUCCH carries a scheduling request (SR).
  • SR scheduling request
  • Physical uplink shared channel is a channel for uplink transmission from a communication terminal to a base station.
  • An uplink shared channel (UL-SCH), which is one of the transport channels, is mapped to the PUSCH.
  • a physical HARQ indicator channel is a channel for downlink transmission from a base station to a communication terminal.
  • the PHICH carries Ack/Nack which is a response signal for upstream transmission.
  • the physical random access channel (Physical Random Access Channel: PRACH) is a channel for uplink transmission from a communication terminal to a base station.
  • PRACH carries a random access preamble.
  • the downlink reference signal (Reference Signal: RS) is a symbol known as an LTE communication system.
  • the following five types of downlink reference signals are defined.
  • Reference signal for data demodulation (Demodulation Reference Signal: DM-RS) that is a cell-specific reference signal (Cell-specific Reference Signal: CRS), MBSFN reference signal (MBSFN Reference Signal), UE-specific reference signal (UE-specific Reference Signal) , Positioning Reference Signal (PRS), Channel State Information Reference Signal (CSI-RS).
  • Measurement of the physical layer of a communication terminal includes reference signal received power (RSRP) measurement.
  • RSRP reference signal received power
  • the uplink reference signal is a symbol known as an LTE communication system.
  • the following two types of uplink reference signals are defined. They are a data demodulation reference signal (Demodulation Reference Signal: DM-RS) and a sounding reference signal (Sounding Reference Signal: SRS).
  • DM-RS Data demodulation Reference Signal
  • SRS Sounding Reference Signal
  • Non-Patent Document 1 a broadcast channel (BCH) is broadcast to the entire coverage of the base station (cell).
  • the BCH is mapped to the physical broadcast channel (PBCH).
  • PBCH physical broadcast channel
  • HARQ Hybrid ARQ
  • DL-SCH downlink shared channel
  • the DL-SCH can notify the entire coverage of the base station (cell).
  • DL-SCH supports dynamic or semi-static resource allocation. Quasi-static resource allocation is also called Persistent Scheduling.
  • DL-SCH supports discontinuous reception (DRX) of a communication terminal in order to reduce the power consumption of the communication terminal.
  • the DL-SCH is mapped to the physical downlink shared channel (PDSCH).
  • PCH Paging channel
  • the PCH supports DRX of communication terminals to enable low power consumption of communication terminals.
  • the PCH is required to be notified to the entire coverage of the base station (cell).
  • the PCH is dynamically mapped to a physical resource such as a physical downlink shared channel (PDSCH) that can be used for traffic.
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • the Multicast Channel is used to broadcast the entire coverage of the base station (cell).
  • the MCH supports SFN combination of MBMS (Multimedia Broadcast Multicast Service) services (MTCH and MCCH) in multi-cell transmission.
  • MCH supports quasi-static resource allocation.
  • MCH is mapped to PMCH.
  • HARQ Hybrid ARQ
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • Random access channel is limited to control information. RACH is at risk of collision.
  • the RACH is mapped to the physical random access channel (PRACH).
  • PRACH physical random access channel
  • HARQ is a technique for improving communication quality of a transmission line by combining automatic repeat request (ARQ) and error correction (Forward Error Correction).
  • ARQ automatic repeat request
  • FEC Correction Forward Error Correction
  • HARQ has an advantage that error correction effectively functions by retransmission even for a transmission line whose communication quality changes. In particular, it is possible to further improve the quality by combining the reception result of the initial transmission and the reception result of the retransmission in the retransmission.
  • a broadcast control channel is a downlink channel for broadcast system control information.
  • the BCCH that is a logical channel is mapped to the broadcast channel (BCH) that is a transport channel or the downlink shared channel (DL-SCH).
  • a paging control channel is a downlink channel for transmitting changes in paging information (Paging Information) and system information (System Information).
  • the PCCH is used when the network does not know the cell location of the communication terminal.
  • the PCCH which is a logical channel, is mapped to the paging channel (PCH), which is a transport channel.
  • Common control channel is a channel for transmission control information between a communication terminal and a base station. CCCH is used when the communication terminal does not have an RRC connection with the network.
  • the CCCH is mapped to a downlink shared channel (DL-SCH) which is a transport channel.
  • DL-SCH downlink shared channel
  • UL-SCH uplink shared channel
  • Multicast Control Channel is a downlink channel for one-to-many transmission.
  • the MCCH is used for transmission of MBMS control information for one or several MTCHs from the network to the communication terminal.
  • the MCCH is used only for communication terminals that are receiving MBMS.
  • the MCCH is mapped to a multicast channel (MCH) which is a transport channel.
  • Dedicated control channel is a channel for transmitting individual control information between a communication terminal and a network on a one-to-one basis.
  • the DCCH is used when the communication terminal has an RRC connection.
  • the DCCH is mapped to the uplink shared channel (UL-SCH) in the uplink and is mapped to the downlink shared channel (DL-SCH) in the downlink.
  • DTCH Dedicated Traffic Channel
  • DTCH is a one-to-one communication channel to an individual communication terminal for transmitting user information.
  • DTCH exists in both uplink and downlink.
  • the DTCH is mapped to the uplink shared channel (UL-SCH) in the uplink and is mapped to the downlink shared channel (DL-SCH) in the downlink.
  • UL-SCH uplink shared channel
  • DL-SCH downlink shared channel
  • Multicast traffic channel is a downlink channel for transmitting traffic data from the network to communication terminals.
  • MTCH is a channel used only for communication terminals receiving MBMS.
  • MTCH is mapped to a multicast channel (MCH).
  • ⁇ CGI is a Cell Global Identifier.
  • ECGI is an E-UTRAN Cell Global Identifier.
  • LTE Long Term Evolution Advanced
  • UMTS Universal Mobile Telecommunication System
  • CSG Cell Subscriber Group
  • -Location tracking of communication terminals is performed in units of areas consisting of one or more cells.
  • the position tracking is performed to track the position of the communication terminal even in the standby state and call the communication terminal, in other words, to allow the communication terminal to receive the call.
  • the area for tracking the position of this communication terminal is called a tracking area.
  • LTE-A Long Term Evolution Advanced
  • CA Carrier Aggregation
  • the UE When CA is configured, the UE has a network (Network: NW) and only one RRC connection (RRC connection). In the RRC connection, one serving cell provides NAS mobility information and security input. This cell is called a primary cell (PCell).
  • PCell In the downlink, the carrier corresponding to PCell is a downlink primary component carrier (DL PCC).
  • DL PCC downlink primary component carrier
  • UPC uplink primary component carrier
  • SCell is configured to form a set of serving cells together with a PCell according to the capability of the UE.
  • the carrier corresponding to SCell is a downlink secondary component carrier (DL SCC).
  • the carrier corresponding to SCell is an uplink secondary component carrier (UL SCC).
  • a set of serving cells consisting of one PCell and one or more SCells is configured for one UE.
  • Non-Patent Document 1 describes CoMP being studied for LTE-A in 3GPP.
  • a small eNB (hereinafter sometimes referred to as “small base station device”) that constitutes a small cell.
  • small base station device a small eNB
  • a technique for increasing frequency utilization efficiency and increasing communication capacity by installing a large number of small eNBs and forming a large number of small cells has been studied.
  • DC dual connectivity
  • eNBs that perform dual connectivity (DC)
  • MeNB master eNB
  • SeNB secondary eNB
  • 5G 5th generation
  • METIS Non-Patent Document 5
  • the system capacity is 1000 times
  • the data transmission speed is 100 times
  • the data processing delay is 1/10 (1/10)
  • the number of simultaneous connection of communication terminals is 100 times that of the LTE system.
  • 3GPP is studying 5G standards as Release 15 (see Non-Patent Documents 6 to 18).
  • the 5G wireless section technology is called “New Radio Access Technology” (“New Radio” is abbreviated as “NR”).
  • the NR system is being studied based on the LTE system and LTE-A system, but changes and additions from the LTE system and LTE-A system have been made in the following points.
  • OFDM is used in the downlink direction
  • OFDM is used in the uplink direction
  • DFT-s-OFDM DFT-spread-OFDM
  • NR can use higher frequencies than LTE to improve transmission speed and reduce processing delay.
  • NR In NR, cell coverage is ensured by forming a narrow beam-shaped transmission/reception range (beamforming) and changing the beam direction (beam sweeping).
  • various subcarrier intervals that is, various numerologies are supported.
  • one subframe is 1 millisecond regardless of numerology, and one slot is composed of 14 symbols.
  • the number of slots included in one subframe is one in the numerology with a subcarrier interval of 15 kHz, and increases in proportion to the subcarrier interval in other numerologies (Non-patent document 13 (TS38.211 v15). .0.0))).
  • the downlink synchronization signal in NR is transmitted from the base station as a synchronization signal burst (Synchronization Signal Burst; hereinafter sometimes referred to as SS burst) at a predetermined cycle and with a predetermined duration.
  • the SS burst is composed of a synchronization signal block (hereinafter, sometimes referred to as an SS block) for each beam of the base station.
  • the base station transmits the SS block of each beam by changing the beam within the duration of the SS burst.
  • the SS block is composed of P-SS, S-SS, and PBCH.
  • phase tracking reference signal a phase tracking reference signal (PTRS) as a downlink reference signal of NR. Also in the uplink reference signal, the PTRS is added as in the downlink.
  • PTRS phase tracking reference signal
  • a slot configuration notification (SFI) has been added to the information included in the PDCCH in order to flexibly switch DL/UL within a slot.
  • BWP Bandwidth Part
  • Non-Patent Document 20 Some new technologies are being considered in 3GPP. For example, consolidation of control units of base stations by separating CU (Central Unit) and DU (Distributed Unit) is being considered (see Non-Patent Document 20).
  • the base station function is divided into an upper layer RRC/PDCP and a lower layer RLC/MAC/PHY. Stations responsible for each function are called CU and DU. A plurality of DUs may be accommodated under a common CU.
  • Non-Patent Document 21 When the UE performs cell reselection (see Non-Patent Document 21), if the UE selects a DU under the same CU that was connected immediately before, signaling between CUs is unnecessary. On the other hand, when the UE selects a DU under the control of a CU different from the one to which the UE was connected immediately before, signaling is required between the CU of the immediately preceding connection destination and the CU of the new connection destination. .. Therefore, from the viewpoint of processing delay, it is preferable to select a DU subordinate to the same CU that was connected immediately before.
  • the UE may select a DU under the same CU or a DU under a different CU depending on the received power intensity from the peripheral DU. Even if a DU under the same control exists in the vicinity of the UE sufficiently, a DU under a different CU may be selected. In this case, there is a problem that the cell reselection process becomes slow.
  • one of the objects of the present invention is to provide a wireless communication technology with low delay in NR.
  • a communication system including a plurality of base stations and a communication terminal device configured to be capable of wirelessly communicating with the plurality of base stations, wherein each of the plurality of base stations is the communication terminal device. And a plurality of DUs (Distributed Units) configured to wirelessly communicate with each other and a CU (Central Unit) that controls the plurality of DUs, and the communication terminal device connects immediately before selecting a connection destination DU.
  • DUs distributed Units
  • CU Central Unit
  • a communication system including a plurality of base stations and a communication terminal device configured to be capable of wirelessly communicating with the plurality of base stations, wherein the communication terminal device is a connection destination base station.
  • the base station belonging to the immediately preceding RNA that is the RNA (RAN-based Notification Area) to which the base station connected immediately before belongs belongs is selected with priority over the base station belonging to another RNA.
  • RNA RAN-based Notification Area
  • each of the plurality of base stations is a plurality of wireless terminal configured to be capable of wireless communication with the communication terminal device.
  • the communication terminal device includes a DU (Distributed Unit) and a CU (Central Unit) that controls the plurality of DUs, and when the communication terminal device selects the connection destination DU, the CU to which the DU connected immediately before belongs
  • a communication terminal device characterized in that a DU belonging to a previous CU is selected with priority over a DU belonging to another CU.
  • a communication terminal device configured to be capable of wirelessly communicating with a plurality of base stations, wherein the communication terminal device is a base station that was connected immediately before when selecting a connection destination base station.
  • a communication terminal device characterized by selecting a base station belonging to an immediately preceding RNA which is an RNA (RAN-based Notification Area) to which a belongs to, in preference to a base station belonging to another RNA. ..
  • FIG. 3 is a block diagram showing an overall configuration of an LTE communication system 200 discussed in 3GPP.
  • 3 is a block diagram showing an overall configuration of an NR type communication system 210 which is being discussed in 3GPP.
  • FIG. It is a block diagram of DC by eNB and gNB connected to EPC. It is a block diagram of DC by gNB connected to NG core. It is a block diagram of DC by eNB and gNB connected to NG core. It is a block diagram of DC by eNB and gNB connected to NG core.
  • 3 is a block diagram showing a configuration of a mobile terminal 202 shown in FIG. 2.
  • FIG. 2 is a block diagram showing an overall configuration of an LTE communication system 200 discussed in 3GPP.
  • 3 is a block diagram showing an overall configuration of an NR type communication system 210 which is being discussed in 3GPP.
  • FIG. It is a block diagram of DC by eNB and gNB connected to EPC. It is a block diagram
  • FIG. 3 is a block diagram showing a configuration of a base station 203 shown in FIG. 2.
  • FIG. It is a block diagram which shows the structure of MME. It is a block diagram which shows the structure of 5GC.
  • 7 is a flowchart showing an outline from a cell search to a standby operation performed by a communication terminal (UE) in an LTE communication system. It is a figure which shows an example of a structure of the cell in a NR system. It is a figure which shows an example of a structure of CU-DU separation in an NR base station.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of an operation in which the UE performs cell reselection between DUs under the control of the same CU in the CU-DU separation configuration system according to the first embodiment.
  • FIG. 6 is a block diagram showing an example of a process of selecting a DU under the same CU by using an offset value A, with a higher priority than a DU under a different CU, in the first embodiment.
  • FIG. 16 is a block diagram showing an example of a process of selecting a DU under the same CU by using a threshold value B with priority over a DU under a different CU in the second embodiment (the same CU and P(x)> If there is P(x) that becomes B).
  • FIG. 16 is a block diagram showing an example of a process of selecting a DU under the same CU by using a threshold value B with priority over a DU under a different CU in the second embodiment (the same CU and P(x)> If there is P(x) that becomes B).
  • FIG. 16 is a block diagram showing an example of a process of selecting a DU under the same CU by using a threshold value B with priority over a DU under a different CU in the second embodiment (the same CU and P(x)> If there is no P(x) that becomes B).
  • FIG. 13 is a diagram showing an example of an operation in which the UE performs cell reselection between base stations within the same RNA according to the third embodiment.
  • FIG. 2 is a block diagram showing an overall configuration of an LTE communication system 200 discussed in 3GPP. 2 will be described.
  • the radio access network is called an E-UTRAN (Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network) 201.
  • a mobile terminal device hereinafter referred to as “mobile device (User Equipment: UE)” which is a communication terminal device is capable of wireless communication with a base station device (hereinafter referred to as “base station (E-UTRAN NodeB: eNB)”) 203. Yes, signals are transmitted and received by wireless communication.
  • UE User Equipment
  • base station E-UTRAN NodeB
  • the term “communication terminal device” includes not only mobile terminal devices such as mobile phone terminals that can be moved, but also non-movable devices such as sensors.
  • the “communication terminal device” may be simply referred to as "communication terminal”.
  • a control protocol for the mobile terminal 202 such as RRC (Radio Resource Control) and a user plane (hereinafter sometimes referred to as U-Plane), such as PDCP (Packet Data Convergence Protocol), RLC (Radio Link Control), MAC (Medium) If Access Control) and PHY (Physical layer) terminate at the base station 203, the E-UTRAN is composed of one or a plurality of base stations 203.
  • RRC Radio Resource Control
  • U-Plane user plane
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium
  • PHY Physical layer
  • a control protocol RRC (Radio Resource Control) between the mobile terminal 202 and the base station 203 performs broadcast (Broadcast), paging (paging), RRC connection management (RRC connection management), and the like.
  • the states of the base station 203 and the mobile terminal 202 in RRC are RRC_IDLE and RRC_CONNECTED.
  • RRC_IDLE PLMN (Public Land Mobile Network) selection, system information (System Information: SI) notification, paging, cell reselection, cell mobility, etc. are performed.
  • RRC_CONNECTED the mobile terminal has an RRC connection and can send and receive data to and from the network.
  • handover Handover: HO
  • measurement of a neighboring cell neighborhbor cell
  • the base station 203 is composed of one or a plurality of eNBs 207.
  • a system including an EPC (Evolved Packet Core) that is a core network and an E-UTRAN 201 that is a radio access network is called an EPS (Evolved Packet System).
  • the EPC that is the core network and the E-UTRAN201 that is the radio access network may be collectively referred to as a “network”.
  • the eNB 207 includes a mobility management entity (MME), an S-GW (Serving Gateway), or an MME/S-GW unit (hereinafter sometimes referred to as “MME unit”) 204 including an MME and an S-GW. It is connected by the S1 interface, and control information is communicated between the eNB 207 and the MME unit 204. Multiple MME units 204 may be connected to one eNB 207.
  • the eNBs 207 are connected by the X2 interface, and the control information is communicated between the eNBs 207.
  • the MME unit 204 is a higher-level device, specifically, a higher-level node, and controls the connection between the eNB 207, which is a base station, and the mobile terminal (UE) 202.
  • the MME unit 204 constitutes an EPC that is a core network.
  • the base station 203 constitutes the E-UTRAN 201.
  • the base station 203 may form one cell or a plurality of cells. Each cell has a predetermined range as a coverage that is a range in which it can communicate with the mobile terminal 202, and performs wireless communication with the mobile terminal 202 within the coverage. When one base station 203 configures a plurality of cells, each cell is configured to be able to communicate with the mobile terminal 202.
  • FIG. 3 is a block diagram showing the overall configuration of a 5G communication system 210 discussed in 3GPP. 3 will be described.
  • the radio access network is referred to as NG-RAN (Next Generation Radio Access Network) 211.
  • the UE 202 is capable of wireless communication with an NR base station device (hereinafter referred to as “NR base station (NG-RAN NodeB: gNB)”) 213, and transmits and receives signals by wireless communication.
  • NR base station (NG-RAN NodeB: gNB) NR base station
  • the core network is called a 5G core (5G Core: 5GC).
  • 5G Core 5G Core
  • a control protocol for the UE 202 for example, RRC (Radio Resource Control), and a user plane (hereinafter sometimes referred to as U-Plane), for example, SDAP (Service Data Adaptation Protocol), PDCP (Packet Data Convergence Protocol), RLC (Radio Link). Control), MAC (Medium Access Control), and PHY (Physical layer) terminate at the NR base station 213, the NG-RAN is configured by one or a plurality of NR base stations 213.
  • RRC Radio Resource Control
  • U-Plane for example, SDAP (Service Data Adaptation Protocol), PDCP (Packet Data Convergence Protocol), RLC (Radio Link). Control), MAC (Medium Access Control), and PHY (Physical layer) terminate at the NR base station 213, the NG-RAN is configured by one or a plurality of NR base stations 213.
  • the function of the control protocol RRC (Radio Resource Control) between the UE 202 and the NR base station 213 is similar to that of LTE.
  • the states of the NR base station 213 and the UE 202 in RRC include RRC_IDLE, RRC_CONNECTED, and RRC_INACTIVE.
  • RRC_IDLE and RRC_CONNECTED are the same as the LTE system.
  • RRC_INACTIVE performs system information (SI) notification, paging, cell reselection, mobility, etc. while maintaining the connection between the 5G core and the NR base station 213. ..
  • SI system information
  • gNB217 is an access/mobility management function (Access and Mobility Management Function: AMF), a session management function (Session Management Function: SMF), or a UPF (User Plane Function), or an AMF/SMF/UPF including AMF, SMF and UPF.
  • Control information and/or user data is communicated between the gNB 217 and the 5GC unit 214.
  • the NG interface is a general term for an N2 interface between gNB217 and AMF, an N3 interface between gNB217 and UPF, an N11 interface between AMF and SMF, and an N4 interface between UPF and SMF.
  • a plurality of 5GC units 214 may be connected to one gNB 217.
  • the gNBs 217 are connected by an Xn interface, and control information and/or user data are communicated between the gNBs 217.
  • the NR base station 213 may form one cell or a plurality of cells.
  • each cell is configured to be communicable with the UE 202.
  • the gNB 217 may be divided into a central unit (Central Unit; hereinafter sometimes referred to as CU) 218 and a distributed unit (Distributed Unit; hereinafter sometimes referred to as DU) 219.
  • CU central unit
  • DU distributed Unit
  • One CU 218 is configured in the gNB 217.
  • One or more DUs 219 are configured in the gNB 217.
  • the CU 218 is connected to the DU 219 via the F1 interface, and control information and/or user data is communicated between the CU 218 and the DU 219.
  • FIG. 4 is a diagram showing a configuration of a DC including an eNB and a gNB connected to the EPC.
  • the solid line indicates the U-Plane connection and the broken line indicates the C-Plane connection.
  • the eNB 223-1 serves as the master base station and the gNB 224-2 serves as the secondary base station (this DC configuration may be referred to as EN-DC).
  • FIG. 4 shows an example in which the U-Plane connection between the MME unit 204 and the gNB 224-2 is performed via the eNB 223-1. However, even if the U-Plane connection is directly performed between the MME unit 204 and the gNB 224-2. Good.
  • FIG. 5 is a diagram showing the configuration of the DC by the gNB connected to the NG core.
  • the solid line indicates the U-Plane connection and the broken line indicates the C-Plane connection.
  • gNB224-1 serves as a master base station and gNB224-2 serves as a secondary base station (this DC configuration may be referred to as NR-DC).
  • FIG. 5 shows an example in which the U-Plane connection between the 5GC unit 214 and the gNB 224-2 is performed via the gNB 224-1. However, even if the U-Plane connection is directly performed between the 5GC unit 214 and the gNB 224-2. Good.
  • FIG. 6 is a diagram showing a configuration of a DC including an eNB and a gNB connected to the NG core.
  • the solid line indicates the U-Plane connection and the broken line indicates the C-Plane connection.
  • the eNB 226-1 is the master base station and the gNB 224-2 is the secondary base station (this DC configuration may be referred to as NG-EN-DC).
  • FIG. 6 shows an example in which the U-Plane connection between the 5GC unit 214 and the gNB 224-2 is performed via the eNB 226-1, even if the U-Plane connection is directly performed between the 5GC unit 214 and the gNB 224-2. Good.
  • FIG. 7 is a diagram showing another configuration of the DC including the eNB and the gNB connected to the NG core.
  • the solid line indicates the U-Plane connection and the broken line indicates the C-Plane connection.
  • gNB 224-1 serves as a master base station and eNB 226-2 serves as a secondary base station (this DC configuration may be referred to as NE-DC).
  • FIG. 7 shows an example in which the U-Plane connection between the 5GC unit 214 and the eNB 226-2 is performed via the gNB 224-1. However, even if the U-Plane connection is directly performed between the 5GC unit 214 and the eNB 226-2. Good.
  • FIG. 8 is a block diagram showing the configuration of the mobile terminal 202 shown in FIG. The transmission process of the mobile terminal 202 shown in FIG. 8 will be described.
  • the control data from the protocol processing unit 301 and the user data from the application unit 302 are stored in the transmission data buffer unit 303.
  • the data stored in the transmission data buffer unit 303 is passed to the encoder unit 304 and subjected to encoding processing such as error correction.
  • the data encoded by the encoder 304 is modulated by the modulator 305.
  • the modulation unit 305 may perform precoding in MIMO.
  • the modulated data is converted into a baseband signal and then output to the frequency conversion unit 306 and converted into a radio transmission frequency. Then, the transmission signals are transmitted from the antennas 307-1 to 307-4 to the base station 203.
  • FIG. 8 illustrates the case where the number of antennas is four, the number of antennas is not limited to four.
  • the reception process of the mobile terminal 202 is executed as follows. Radio signals from the base station 203 are received by the antennas 307-1 to 307-4. The reception signal is converted from a radio reception frequency into a baseband signal by the frequency conversion unit 306, and demodulation processing is performed by the demodulation unit 308. Weight calculation and multiplication processing may be performed in the demodulation unit 308. The demodulated data is passed to the decoder unit 309, where decoding processing such as error correction is performed. Of the decoded data, the control data is passed to the protocol processing unit 301, and the user data is passed to the application unit 302. A series of processes of the mobile terminal 202 is controlled by the control unit 310. Therefore, although omitted in FIG. 8, the control unit 310 is connected to each unit 301 to 309. In FIG. 8, the number of antennas used by the mobile terminal 202 for transmission and the number of antennas used for reception may be the same or different.
  • FIG. 9 is a block diagram showing the configuration of the base station 203 shown in FIG. The transmission process of the base station 203 shown in FIG. 9 will be described.
  • the EPC communication unit 401 transmits/receives data between the base station 203 and the EPC (MME unit 204 or the like).
  • the 5GC communication unit 412 transmits/receives data between the base station 203 and 5GC (5GC unit 214 or the like).
  • the other base station communication unit 402 transmits/receives data to/from another base station.
  • the EPC communication unit 401, the 5GC communication unit 412, and the other base station communication unit 402 each exchange information with the protocol processing unit 403.
  • the control data from the protocol processing unit 403 and the user data and control data from the EPC communication unit 401, 5GC communication unit 412, and other base station communication unit 402 are stored in the transmission data buffer unit 404.
  • the data stored in the transmission data buffer unit 404 is passed to the encoder unit 405 and subjected to encoding processing such as error correction. There may be data directly output from the transmission data buffer unit 404 to the modulation unit 406 without performing the encoding process. Modulation processing is performed on the encoded data by the modulation unit 406.
  • the modulation unit 406 may perform precoding in MIMO.
  • the modulated data is converted into a baseband signal, then output to the frequency conversion unit 407 and converted into a radio transmission frequency. After that, transmission signals are transmitted from the antennas 408-1 to 408-4 to one or more mobile terminals 202.
  • FIG. 9 illustrates the case where the number of antennas is four, the number of antennas is not limited to four.
  • the reception process of the base station 203 is executed as follows. Radio signals from one or more mobile terminals 202 are received by antenna 408. The reception signal is converted from the radio reception frequency to a baseband signal by the frequency conversion unit 407, and demodulation processing is performed by the demodulation unit 409. The demodulated data is passed to the decoder unit 410 and subjected to decoding processing such as error correction. Of the decoded data, the control data is passed to the protocol processing unit 403, the 5GC communication unit 412, the EPC communication unit 401, and the other base station communication unit 402, and the user data is transferred to the 5GC communication unit 412, the EPC communication unit 401, and the other base. It is passed to the station communication unit 402.
  • a series of processes of the base station 203 is controlled by the control unit 411. Therefore, although omitted in FIG. 9, the control unit 411 is connected to the units 401 to 410.
  • the number of antennas used by the base station 203 for transmission and the number of antennas used for reception may be the same or different.
  • FIG. 9 is a block diagram showing the configuration of the base station 203, but the base station 213 may have a similar configuration. 8 and 9, the number of antennas of mobile terminal 202 and the number of antennas of base station 203 may be the same or different.
  • FIG. 10 is a block diagram showing the configuration of the MME.
  • FIG. 10 shows the configuration of the MME 204a included in the MME unit 204 shown in FIG.
  • the PDN GW communication unit 501 transmits/receives data between the MME 204a and the PDN GW.
  • the base station communication unit 502 transmits/receives data between the MME 204a and the base station 203 by the S1 interface.
  • the data received from the PDN GW is user data
  • the user data is passed from the PDN GW communication unit 501 to the base station communication unit 502 via the user plane communication unit 503, and then to one or more base stations 203.
  • Sent When the data received from the base station 203 is user data, the user data is passed from the base station communication unit 502 to the PDN GW communication unit 501 via the user plane communication unit 503 and transmitted to the PDN GW.
  • control data is passed from the PDN GW communication unit 501 to the control plane control unit 505.
  • control data is passed from the base station communication unit 502 to the control plane control unit 505.
  • the control plane control unit 505 includes a NAS security unit 505-1, a SAE bearer control unit 505-2, an idle state mobility management unit 505-3, etc., and a control plane (hereinafter referred to as C-Plane). In some cases).
  • the NAS security unit 505-1 performs security of NAS (Non-Access Stratum) messages and the like.
  • the SAE bearer control unit 505-2 manages a bearer of SAE (System Architecture Evolution).
  • the idle state mobility management unit 505-3 manages mobility in a standby state (Idle State; LTE-IDLE state, or simply idle), generates and controls a paging signal in the standby state, and is under its control. Addition, deletion, update, search, tracking area list management, etc. of one or more mobile terminals 202 are performed.
  • the MME 204a distributes paging signals to one or more base stations 203. In addition, the MME 204a performs mobility control in the idle state.
  • the MME 204a manages the tracking area (Tracking Area) list when the mobile terminal is in the standby state and in the active state (Active State).
  • the MME 204a starts a paging protocol by transmitting a paging message to a cell belonging to a tracking area (tracking area) where the UE is registered.
  • the idle state mobility management unit 505-3 may manage the CSG, the CSG ID, and the whitelist of the eNB 207 connected to the MME 204a.
  • FIG. 11 is a block diagram showing the configuration of 5GC.
  • FIG. 11 shows the configuration of the 5GC unit 214 shown in FIG.
  • FIG. 11 shows a case where the 5GC unit 214 shown in FIG. 5 includes the AMF configuration, the SMF configuration, and the UPF configuration.
  • the Data Network communication unit 521 transmits/receives data between the 5GC unit 214 and Data Network.
  • the base station communication unit 522 transmits/receives data using the S1 interface between the 5GC unit 214 and the base station 203 and/or the NG interface between the 5GC unit 214 and the base station 213.
  • the user data is passed from the Data Network communication unit 521 to the base station communication unit 522 via the user plane communication unit 523, and one or more base stations 203 And/or transmitted to the base station 213. If the data received from the base station 203 and/or the base station 213 is user data, the user data is passed from the base station communication unit 522 to the Data Network communication unit 521 via the user plane communication unit 523, and the Data Network communication unit 521 receives the data. Sent to.
  • control data When the data received from the Data Network is control data, the control data is passed from the Data Network communication unit 521 to the session management unit 527 via the user plane control unit 523.
  • the session management unit 527 transfers the control data to the control plane control unit 525.
  • the control data When the data received from the base station 203 and/or the base station 213 is control data, the control data is passed from the base station communication unit 522 to the control plane control unit 525.
  • the control plane control unit 525 passes the control data to the session management unit 527.
  • the control plane control unit 525 includes a NAS security unit 525-1, a PDU session control unit 525-2, an idle state mobility management unit 525-3, and the like, and a control plane (hereinafter also referred to as C-Plane). Process) is performed.
  • the NAS security unit 525-1 performs security of NAS (Non-Access Stratum) messages and the like.
  • the PDU session control unit 525-2 manages a PDU session between the mobile terminal 202 and the 5GC unit 214.
  • the idle state mobility management unit 525-3 manages mobility in a standby state (Idle State; RRC_IDLE state, or simply called idle), generates and controls a paging signal in the standby state, Tracking area additions, deletions, updates, searches, and tracking area list management of one or a plurality of mobile terminals 202 are performed.
  • a standby state Idle State; RRC_IDLE state, or simply called idle
  • the 5GC unit 214 distributes a paging signal to one or more base stations 203 and/or base stations 213. In addition, the 5GC unit 214 performs mobility control in the idle state.
  • the 5GC unit 214 manages the tracking area (Tracking Area) list when the mobile terminal is in the standby state, the inactive state (Inactive State), and the active state (Active State).
  • the 5GC unit 214 initiates a paging protocol by transmitting a paging message to a cell belonging to a tracking area (tracking area: Tracking Area) in which the UE is registered.
  • FIG. 12 is a flowchart showing an outline from the cell search to the standby operation performed by the communication terminal (UE) in the LTE communication system.
  • the communication terminal Upon starting the cell search, the communication terminal, in step ST601, uses the first synchronization signal (P-SS) and the second synchronization signal (S-SS) transmitted from the neighboring base stations to acquire slot timing and frame. Synchronize timing.
  • P-SS first synchronization signal
  • S-SS second synchronization signal
  • ⁇ P-SS and S-SS are collectively called a synchronization signal (SS).
  • the synchronization signal (SS) is assigned a synchronization code that corresponds to the PCI assigned to each cell on a one-to-one basis.
  • the number of PCIs is 504.
  • the 504 types of PCIs are used for synchronization, and the PCIs of the synchronized cells are detected (specified).
  • a cell-specific reference signal which is a reference signal (reference signal: RS) transmitted from the base station for each cell, is detected.
  • RS received power Reference Signal Received Power: RSRP
  • RS Reference Signal Received Power
  • RS a code corresponding to PCI and one-to-one is used. By correlating with that code, it can be separated from other cells.
  • RS code of the cell By deriving the RS code of the cell from the PCI identified in step ST601, it is possible to detect the RS and measure the received power of the RS.
  • a cell having the best RS reception quality for example, a cell having the highest RS reception power, that is, the best cell is selected from one or more cells detected up to step ST602.
  • step ST604 the PBCH of the best cell is received and the BCCH as broadcast information is obtained.
  • An MIB (Master Information Block) containing cell configuration information is mapped to the BCCH on the PBCH. Therefore, the MIB can be obtained by receiving the PBCH and obtaining the BCCH.
  • the MIB information includes, for example, DL (downlink) system bandwidth (also referred to as transmission bandwidth configuration (dl-bandwidth)), the number of transmission antennas, SFN (System Frame Number), and the like.
  • the DL-SCH of the cell is received based on the cell configuration information of the MIB, and the SIB (System Information Block) 1 in the broadcast information BCCH is obtained.
  • the SIB1 includes information about access to the cell, information about cell selection, and scheduling information of another SIB (SIBk; integer of k ⁇ 2).
  • SIBk scheduling information of another SIB
  • the SIB1 also includes a tracking area code (TAC).
  • TAC tracking area code
  • the communication terminal compares the TAC of SIB1 received in step ST605 with the TAC part of the tracking area identifier (Tracking Area Identity: TAI) in the tracking area list that the communication terminal already holds. ..
  • the tracking area list is also called a TAI list.
  • TAI is identification information for identifying a tracking area, and is composed of MCC (Mobile Country Code), MNC (Mobile Network Code), and TAC (Tracking Area Code).
  • MCC is the country code.
  • MNC is a network code.
  • TAC is the code number of the tracking area.
  • step ST606 if the TAC received in step ST605 is the same as the TAC included in the tracking area list, the communication terminal enters the standby operation in the cell. In comparison, if the TAC received in step ST605 is not included in the tracking area list, the communication terminal sends a TAU (Tracking Area Update) to the core network (Core Network, EPC) including the MME through the cell. Request a change in the tracking area to do.
  • TAU Tracking Area Update
  • the best beam may be selected in addition to the best cell in step ST603.
  • beam information for example, a beam identifier may be acquired in step ST604.
  • scheduling information of a remaining minimum SI may be acquired in step ST604.
  • RMSI may be received in step ST605.
  • the device forming the core network may track based on the identification number (UE-ID, etc.) of the communication terminal sent from the communication terminal together with the TAU request signal. Update the area list.
  • the core network side device transmits the updated tracking area list to the communication terminal.
  • the communication terminal rewrites (updates) the TAC list held by the communication terminal based on the received tracking area list. After that, the communication terminal enters a standby operation in the cell.
  • the cell configured by the eNB has a relatively wide range of coverage.
  • a cell is configured to cover an area by a relatively wide range of coverage of a plurality of cells configured by a plurality of eNBs.
  • the cell configured by the eNB When it is made into a small cell, the cell configured by the eNB has a coverage that is narrower than the coverage of the cell configured by the conventional eNB. Therefore, as in the conventional case, in order to cover a certain area, a large number of small cell eNBs are required as compared with the conventional eNB.
  • a cell having a relatively large coverage such as a cell configured by a conventional eNB is referred to as a “macro cell”, and an eNB configuring the macro cell is referred to as a “macro eNB”.
  • a cell having a relatively small coverage such as a small cell is referred to as a “small cell”, and an eNB forming the small cell is referred to as a “small eNB”.
  • the macro eNB may be, for example, “Wide Area Base Station” described in Non-Patent Document 7.
  • the small eNB may be, for example, a low power node, a local area node, a hotspot, or the like.
  • the small eNB is a pico eNB that configures a pico cell, a femto eNB that configures a femto cell, a HeNB, an RRH (Remote Radio Head), an RRU (Remote Radio Equipment), an RRE (Remote Radio Equipment), or an RN (Relay Node). It may be.
  • the small eNB may be a “Local Area Base Station” or a “Home Base Station” described in Non-Patent Document 7.
  • FIG. 13 shows an example of a cell configuration in NR.
  • a narrow beam is formed, and the beam is changed in direction and transmitted.
  • the base station 750 performs transmission/reception with the mobile terminal using the beam 751-1 at a certain time. At other times, the base station 750 transmits and receives with the mobile terminal using the beam 751-2. Similarly, the base station 750 performs transmission/reception with the mobile terminal using one or more of the beams 751-3 to 751-8. By doing so, the base station 750 constitutes a wide range of cells.
  • the number of beams used by the base station 750 is eight, but the number of beams may be different from eight. Further, in the example shown in FIG. 13, the number of beams used by the base station 750 at the same time is one, but it may be plural.
  • NR is studying the configuration of CU-DU separation. There is a discussion on handover between DUs in a CU-DU separation configuration, that is, a change of a connected DU when the UE is in the RRC_CONNECTED state.
  • One DU may be connected to the CU in the NR base station, or multiple DUs may be connected. Further, the CU in NR may be provided for each of the control plane and the user plane. The same may be applied to the DU.
  • FIG. 14 is a diagram showing an example of a configuration of CU-DU separation in the NR base station.
  • FIG. 14 shows an example in which one CU is provided and two DUs are connected to the one CU.
  • the CU has the functions of the RRC layer, the SDAP layer, and the PDCP layer
  • the DU has the functions of the RLC layer, the MAC layer, and the PHY layer.
  • the CU and the DU may have the functions of the RRC layer, the SDAP layer, the PDCP layer, the RLC layer, and the MAC layer, and a part of the functions of the PHY layer, and the DU may have the remaining functions of the PHY layer.
  • inter-DU cell reselection may be performed.
  • the UE selects the connection destination DU based on the received power intensity from the peripheral DU.
  • the UE selects a DU under the same CU that was connected immediately before, signaling between CUs is not required.
  • signaling is required between the CU of the immediately preceding connection destination and the CU of the new connection destination. .. Therefore, from the viewpoint of processing delay, it is preferable to select a DU subordinate to the same CU that was connected immediately before.
  • the UE may select a DU under the same CU or a DU under a different CU depending on the received power intensity from the peripheral DU. Even if a DU under the same control exists in the vicinity of the UE sufficiently, a DU under a different CU may be selected. In this case, the cell reselection process becomes slow, and there arises a problem that the UE cannot quickly return from the RRC_INACTIVE or RRC_IDLE state to the RRC_CONNECTED state.
  • the UE When performing cell reselection, the UE determines which CU each neighboring DU belongs to, and the UE immediately connects the DU under the same CU to which the UE was connected immediately before.
  • the CU under the control of the CU different from the one that was used has priority over the DU.
  • FIG. 15 is a diagram showing an example of an operation in which a UE performs cell reselection between DUs under the control of the same CU in a CU-DU separated configuration system.
  • DU#1-1, DU#1-2, and DU#1-3 exist under the control of CU#1.
  • DU#2-1 and DU#2-2 exist under the control of CU#2.
  • the UE connects to DU#1-1 and enters the state of RRC_INACTIVE, and then performs cell reselection to return to the state of RRC_CONNECTED.
  • the position of the UE at this time is outside the coverage of DU#1-1 and is within the coverage of DU#1-2 and the coverage of DU#2-1.
  • the CU of the connection destination is changed from CU#1 to CU#2, so signaling is required between CU#1 and CU#2. is there.
  • CU#1 and CU#2 perform signaling via the core network, so that the delay in processing the UE delays the return from the RRC_INACTIVE state to the RRC_CONNECTED state.
  • the UE preferentially select DU#1-2 as the connection destination over DU#2-1.
  • an ID that allows the CU to be uniquely identified is included as one of the information elements.
  • Each DU includes the ID of the CU to which it belongs in the broadcast information and transmits it.
  • the UE can determine which CU the DU belongs to by acquiring this notification information in advance.
  • each CU is defined as a system so that all CUs in the system can be uniquely identified.
  • the means for the UE to determine which CU each peripheral DU belongs to may be applied.
  • Each DU includes the cell IDs of all the DUs under the CU to which it belongs in the broadcast information and transmits the broadcast information.
  • the UE can determine which DU belongs to the same CU by acquiring this notification information in advance.
  • a list of identifiers (for example, DU-ID) of all DUs under the same CU is included as one of information elements in the broadcast information transmitted by the DU.
  • Each DU includes the identifiers of all DUs under the CU to which it belongs in the broadcast information and transmits the broadcast information.
  • the DU may individually notify the UE of information regarding DUs under the same CU.
  • the information to be notified individually may be the same as the information disclosed above and included in the notification information transmitted by the DU.
  • RRC signaling may be used.
  • the base station may use RRC signaling (for example, RRC connection release (RRCConnectionRelase)) used for instructing the UE to transit to the RRC_INACTIVE state or the RRC_IDLE state.
  • RRC signaling for example, RRC connection release (RRCConnectionRelase) used for instructing the UE to transit to the RRC_INACTIVE state or the RRC_IDLE state.
  • the UE may retain the above information.
  • the holding operation may be performed, for example, in a state in which the UE transits to the RRC_INACTIVE state and/or the RRC_IDLE state.
  • the UE can grasp the CU to which the DU to be preferentially selected is connected.
  • a means for the UE to select a DU under the same CU prior to a DU under a different CU at the time of cell reselection will be described.
  • the UE When comparing the received power from each DU in the vicinity, the UE adds a predetermined offset value A to the received power of the DUs under the same CU, and then makes the comparison.
  • the above-mentioned addition of the offset value A may be performed by, for example, a decibel value or a true value.
  • the received powers of DU#1-1 and DU#1-2 under the same CU are P11 and P12, respectively, and the received power of DU#2-1 under a different CU is P21.
  • the determination of the cell reselection destination of the UE is performed by comparing the three values of P11+A, P12+A, and P21.
  • the offset value A is a parameter that determines the priority when selecting a DU under the same CU with priority over a DU under a different CU.
  • the value of A is 0, the DUs under the same CU and the DUs under different CUs are compared equally without priority. The larger the value of A, the higher the priority, and the DUs under the same CU are preferentially selected.
  • the UE may subtract the predetermined offset value A from the received powers of the DUs not under the control of the same CU, and then perform the comparison.
  • the UE may subtract the predetermined offset value A from the received powers of the DUs not under the control of the same CU, and then perform the comparison.
  • the subtraction of the offset value A described above may be performed by a decibel value, for example.
  • the received powers of DU#1-1 and DU#1-2 under the same CU are P11 and P12, respectively, and the received power of DU#2-1 under a different CU is P21.
  • the determination of the cell reselection destination of the UE may be performed by comparing the magnitudes of three values of P11, P12, and P21-A.
  • FIG. 16 is a block diagram showing an example of a process of selecting the DUs under the same CU by using the above-mentioned offset value A with priority over the DUs under the different CUs.
  • FIG. 16 shows an example in which the above-mentioned offset value A is added to DUs under the same CU. The process of this block diagram is applied to step ST603 of the best cell selection in the cell search flowchart described in FIG.
  • the UE has already measured the received power from DU#1 to DU#m under the same CU and DU#m+1 to DU#n under the different CU, and the received power is P(x), respectively.
  • x is a DU number and is an integer of 1 ⁇ x ⁇ n.
  • a process of adding an offset value A to these received powers P(x) is performed in block ST950.
  • the offset value A is added to the received powers P(1) to P(m) of the DUs under the same CU, but the received powers P(m+1) to P(n) of the DUs under the different CUs are added.
  • the offset value A is not added.
  • the process of selecting the maximum value is performed. That is, among the input values Q(x) to this block ST951, x having the maximum value of Q(x) is selected. The selected x becomes the processing result x_max of the maximum value selection.
  • the offset value A is a fixed value that is uniquely determined in advance by the system and is a value known to the UE.
  • the UE may acquire this notification information in advance by including the offset value A as one of the information elements in the notification information transmitted by the base station.
  • the offset value A may be individually notified from the base station to the UE by including the offset value A as one of the information elements in any of the RRC signaling, the MAC signaling, and the L1/L2 signaling.
  • the base station may notify the UE of the offset value A by combining a plurality of the aforementioned signaling and broadcast information. Thereby, for example, the base station can flexibly change the offset value A.
  • the RRC signaling used in the above may be, for example, RRC signaling used when the base station instructs the UE to transition to RRC_INACTIVE or RRC_IDLE.
  • the base station can flexibly control the offset value A for each transition instruction and notify the UE.
  • the candidate of the offset value A is notified from the base station to the UE by using the notification information, and the information indicating which value of the candidate is used is determined by using RRC signaling, MAC signaling, or L1/L2 signaling. Then, the base station may notify the UE. This makes it possible to reduce the signaling amount when the base station notifies the UE of the offset A, for example.
  • a plurality of candidates for the offset value A may be defined in advance in the standard.
  • the base station may notify the UE of information indicating which value of the candidates is used, using the notification information.
  • the base station may notify the UE of information indicating which value is used among the candidates by RRC signaling, MAC signaling, or L1/L2 signaling. This makes it possible to further reduce the amount of signaling when the base station notifies the UE of the offset A.
  • cell reselection using an offset value and cell reselection not using an offset value may exist.
  • an offset value may not be provided in cell reselection at the time of initial access (Initial Access), and an offset value may be provided in cell reselection after transition from RRC_CONNECTED to RRC_INACTIVE or RRC_IDLE.
  • the UE can perform cell reselection to a DU with good communication quality regardless of the CU to which the DU initially selected in cell selection at the time of initial connection is connected. As a result, the communication quality of the UE can be improved.
  • an offset value may not be provided in cell reselection at the time of RRC_IDLE, and an offset value may be provided in cell reselection at the time of RRC_INACTIVE.
  • inter-base station signaling after cell reselection can be reduced in the RRC_INACTIVE state, and the UE can connect to a DU having high communication quality in the RRC_IDLE state.
  • the quality of the communication system can be improved.
  • a plurality of offset values for cell reselection may be provided.
  • the offset value in the RRC_INACTIVE state may be different from the offset value in the RRC_IDLE state.
  • the probability of selecting a DU under the control of the same CU that was connected immediately before increases.
  • the UE selects a DU under the same CU that was connected immediately before signaling between CUs becomes unnecessary.
  • the UE can quickly return from the state of RRC_INACTIVE or RRC_IDLE to the state of RRC_CONNECTED.
  • low delay wireless communication can be performed in NR.
  • a communication terminal device configured to be capable of wireless communication with a plurality of base stations. Moreover, a communication system including such a communication terminal device and a plurality of base stations is provided.
  • each of the plurality of base stations includes a plurality of DUs configured to enable wireless communication with a communication terminal device and a CU that controls the plurality of DUs.
  • the communication terminal device selects the DU belonging to the immediately preceding CU (that is, the CU to which the DU connected immediately before belongs) preferentially to the DU belonging to another CU. To do.
  • the above communication terminal device and communication system may have the following more specific configurations, for example. That is, the communication terminal device, when selecting the connection destination DU, performs the reception power comparison process of comparing the reception power values from the peripheral DUs.
  • the reception power comparison process includes an offset process.
  • the offset process is a process in which the offset value is added to the received power value of the peripheral DU belonging to the immediately preceding CU, while the offset value is not added to the received power value of the peripheral DU belonging to another CU.
  • the communication terminal device compares the received power value after the offset process in the received power comparison process.
  • the above configuration can be variously modified based on the disclosure and suggestions of this specification including the first embodiment. According to the above-mentioned composition and its modification, the above-mentioned subject can be solved and the above-mentioned effect can be acquired.
  • Embodiment 2 In the second embodiment, another means for the UE to preferentially select a DU under the same CU over a DU under a different CU at the time of cell reselection will be described.
  • the UE when comparing the received powers from the peripheral DUs, determines which DU has the maximum received power for all the peripheral DUs. On the other hand, in the second embodiment, the UE compares the received power of each DU with a predetermined threshold B before comparing the received powers of the DUs, by comparing the received power of each DU with a predetermined threshold B. Narrow down the candidates for reselection.
  • the UE determines which DU has the highest received power, with only such a DU, that is, a DU whose received power is equal to or higher than the threshold value B, as a cell reselection destination candidate. To determine.
  • the UE determines which DU has the highest received power by using all peripheral DUs as cell reselection destination candidates.
  • the received powers of DU#1-1, DU#1-2, and DU#1-3 under the same CU are P11, P12, and P13, respectively, and DU#2-1 and DU#2-under different CUs are received. It is assumed that the received powers of 2 are P21 and P22, respectively. In that case, if P11 ⁇ B, P12>B, and P13>B, the cell reselection destination candidates are narrowed down to DU#1-2 and DU#1-3. That is, DU#2-1 and DU#2-2 are excluded from the cell reselection destination candidates regardless of the values of P21 and P22.
  • Threshold B is a parameter that determines the priority when DUs under the same CU are selected with priority over DUs under different CUs. If the value of B is large enough, DUs under the same CU and DUs under different CUs are compared with each other without any priority. The smaller the value of B is, the higher the priority is, and the DU under the same CU is preferentially selected.
  • FIG. 17 and FIG. 18 are block diagrams showing an example of a process of selecting the DUs under the same CU by using the above-mentioned threshold value B with priority over the DUs under the different CUs.
  • the process of this block diagram is applied to step ST603 of the best cell selection in the cell search flowchart described in FIG.
  • the UE has already measured the received power from DU#1 to DU#m under the same CU and DU#m+1 to DU#n under the different CU, and the received power is P(x), respectively.
  • x is a DU number and is an integer of 1 ⁇ x ⁇ n.
  • a comparison process with the threshold value B is performed in block ST952.
  • the received powers P(1) to P(m) of DUs under the same CU are compared with the threshold value B, but the received powers P(m+1) to P(n) of DUs under different CUs are compared. Does not compare with threshold B.
  • x satisfying the relation of P(x)>B is 1 to j
  • P(1) to P(j) are output from the block ST952 as shown in FIG.
  • P(1) to P(n) are output from the block ST952 as shown in FIG.
  • a process of selecting the maximum value is performed in block ST951. That is, among input values P(x) to this block ST951, x having the maximum value of P(x) is selected. The selected x becomes the processing result x_max of the maximum value selection.
  • the same means as the means for the UE to determine the offset value A in the first embodiment may be applied. Thereby, for example, the same effect as the effect described in the first embodiment can be obtained.
  • the same effect as that of the first embodiment can be obtained.
  • the UE can quickly perform cell reselection with a small processing amount.
  • the first and second embodiments may be combined.
  • the offset value A may be added to the received power of the DU under the same CU.
  • the DUs under the same CU are easily selected as the cell reselection destination. Therefore, the possibility of inter-base station signaling occurring in cell reselection can be reduced. As a result, low delay wireless communication can be performed in NR.
  • a communication terminal device configured to be capable of wireless communication with multiple base stations. Moreover, a communication system including such a communication terminal device and a plurality of base stations is provided.
  • each of the plurality of base stations includes a plurality of DUs configured to enable wireless communication with a communication terminal device and a CU that controls the plurality of DUs.
  • the communication terminal device selects the DU belonging to the immediately preceding CU (that is, the CU to which the DU connected immediately before belongs) preferentially to the DU belonging to another CU. To do.
  • the above communication terminal device and communication system may have the following more specific configurations, for example. That is, the communication terminal device, when selecting the connection destination DU, performs the reception power comparison process of comparing the reception power values from the peripheral DUs.
  • the reception power comparison process includes a selection process. In the selection process, all the received power values satisfying a predetermined condition are selected from the received power values received from the peripheral DU, while all the received power values received from the peripheral DU are predetermined conditions. When the above condition is not satisfied, all the received power values from the peripheral DUs are selected.
  • the above-mentioned predetermined conditions include a condition that the received power value is from a peripheral DU belonging to the immediately preceding CU and a condition that the received power value is equal to or greater than a predetermined threshold value.
  • the communication terminal device compares the received power values after the selection process in the received power comparison process.
  • the received power comparison process may include the offset process described in the first embodiment in addition to the selection process.
  • the above configuration can be variously modified based on the disclosure and suggestions of this specification including the second embodiment. According to the above-mentioned composition and its modification, the above-mentioned subject can be solved and the above-mentioned effect can be acquired.
  • Embodiment 3 In the first and second embodiments, the means for selecting the DUs under the same CU preferentially over the DUs under the different CU in the cell reselection in the CU-DU separated system has been described.
  • the third embodiment is not limited to the CU-DU separation configuration system, and includes a means for preferentially selecting cells in the same RNA (RAN-based Notification Area (see Non-Patent Document 16)) over cells in different RNA. explain.
  • FIG. 19 is a diagram showing an example of an operation in which the UE performs cell reselection between base stations in RNA.
  • base station #1-1, base station #1-2, and base station #1-3 belong to RNA #1.
  • Base station #2-1 and base station #2-2 belong to RNA#2.
  • the UE connects to the base station #1-1 and enters the state of RRC_INACTIVE, and then performs cell reselection to return to the state of RRC_CONNECTED.
  • the position of the UE at this time is outside the coverage of the base station #1-1, and is within the coverage of the base station #1-2 and the coverage of the base station #2-1.
  • the connection destination remains RNA #1 and does not need to be updated, so that the location registration information need not be updated after the cell reselection.
  • the connection destination will be changed from RNA#1 to RNA#2, so it is necessary to update the location registration information after cell reselection.
  • the update process causes a delay.
  • the sequence of updating the location registration information is executed among the UE, the base station, and the core network, consuming radio resources and network resources.
  • the UE When performing cell reselection, the UE determines to which RNA each neighboring base station belongs, and the UE immediately connects the base station in the same RNA that the UE was connected to immediately before. The base station in the RNA different from the one used was selected and selected.
  • Means for the UE to determine which RNA each neighboring base station belongs to, and means for the UE to preferentially select a base station in the same RNA over a base station in a different RNA when reselecting a cell Can apply the first and second embodiments. That is, CU in Embodiments 1 and 2 may be replaced with RNA, and DU in Embodiments 1 and 2 may be replaced with a base station.
  • an offset value C may be used, or a value similar to the threshold value B disclosed in the second embodiment (hereinafter, may be referred to as a threshold value D) may be used.
  • the offset value C and the threshold value D may be used in combination.
  • the same means as the means for the UE to determine the offset value A in the first embodiment may be applied. Thereby, for example, the same effect as the effect described in the first embodiment can be obtained. The same may be applied to the means by which the UE determines the threshold value D.
  • the offset value C may be applied only when the UE is in the RRC_INACTIVE state.
  • the probability of selecting a base station in the same RNA as the one connected immediately before increases. This eliminates the need to update the location registration information after cell reselection. As a result, low delay wireless communication can be performed in NR. In addition, it is possible to save radio resources and network resources between the UE, the base station, and the core network.
  • a communication terminal device configured to be capable of wireless communication with multiple base stations. Moreover, a communication system including such a communication terminal device and a plurality of base stations is provided.
  • the communication terminal device selects a base station belonging to the immediately preceding RNA (that is, the RNA to which the immediately preceding connected base station belongs) to another RNA when selecting the connection destination base station. Select in preference to the base station to which it belongs.
  • the above configuration can be variously modified based on the disclosure and suggestions of this specification including the third embodiment. According to the above-mentioned composition and its modification, the above-mentioned subject can be solved and the above-mentioned effect can be acquired.
  • the subframe is an example of a communication time unit in the fifth generation base station communication system. It may be a scheduling unit.
  • the processing described in subframe units may be performed in TTI units, slot units, subslot units, and minislot units.
  • 200 communication system 202 communication terminal device, 203 base station device.

Abstract

NRにおいて、低遅延な無線通信技術を提供する。通信システムは、複数の基地局と、複数の基地局と無線通信可能に構成された通信端末装置とを備える。複数の基地局のそれぞれは、通信端末装置と無線通信可能に構成された複数のDU(Distributed Unit)と、複数のDUを制御するCU(Central Unit)とを含む。通信端末装置(UE)は、接続先DUを選択する際、直前に接続していたDU(DU#1-1)が属しているCUである直前のCU(CU#1)に属するDU(DU#1-2)を、別のCU(CU#2)に属するDU(DU#2-1)よりも優先して、選択する。

Description

通信システムおよび通信端末装置
 本発明は、無線通信技術に関する。
 移動体通信システムの規格化団体である3GPP(3rd Generation Partnership Project)において、無線区間についてはロングタームエボリューション(Long Term Evolution:LTE)と称し、コアネットワークおよび無線アクセスネットワーク(以下、まとめて、ネットワークとも称する)を含めたシステム全体構成については、システムアーキテクチャエボリューション(System Architecture Evolution:SAE)と称される通信方式が検討されている(例えば、非特許文献1~5)。この通信方式は3.9G(3.9 Generation)システムとも呼ばれる。
 LTEのアクセス方式としては、下り方向はOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)、上り方向はSC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)が用いられる。また、LTEは、W-CDMA(Wideband Code Division Multiple Access)とは異なり、回線交換を含まず、パケット通信方式のみになる。
 非特許文献1(5章)に記載される、3GPPでの、LTEシステムにおけるフレーム構成に関する決定事項について、図1を用いて説明する。図1は、LTE方式の通信システムで使用される無線フレームの構成を示す説明図である。図1において、1つの無線フレーム(Radio frame)は10msである。無線フレームは10個の等しい大きさのサブフレーム(Subframe)に分割される。サブフレームは、2個の等しい大きさのスロット(slot)に分割される。無線フレーム毎に1番目および6番目のサブフレームに下り同期信号(Downlink Synchronization Signal)が含まれる。同期信号には、第一同期信号(Primary Synchronization Signal:P-SS)と、第二同期信号(Secondary Synchronization Signal:S-SS)とがある。
 3GPPでの、LTEシステムにおけるチャネル構成に関する決定事項が、非特許文献1(5章)に記載されている。CSG(Closed Subscriber Group)セルにおいてもnon-CSGセルと同じチャネル構成が用いられると想定されている。
 物理報知チャネル(Physical Broadcast Channel:PBCH)は、基地局装置(以下、単に「基地局」という場合がある)から移動端末装置(以下、単に「移動端末」という場合がある)などの通信端末装置(以下、単に「通信端末」という場合がある)への下り送信用のチャネルである。BCHトランスポートブロック(transport block)は、40ms間隔中の4個のサブフレームにマッピングされる。40msタイミングの明白なシグナリングはない。
 物理制御フォーマットインジケータチャネル(Physical Control Format Indicator Channel:PCFICH)は、基地局から通信端末への下り送信用のチャネルである。PCFICHは、PDCCHsのために用いるOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボルの数を、基地局から通信端末へ通知する。PCFICHは、サブフレーム毎に送信される。
 物理下り制御チャネル(Physical Downlink Control Channel:PDCCH)は、基地局から通信端末への下り送信用のチャネルである。PDCCHは、後述のトランスポートチャネルの1つである下り共有チャネル(Downlink Shared Channel:DL-SCH)のリソース割り当て(allocation)情報、後述のトランスポートチャネルの1つであるページングチャネル(Paging Channel:PCH)のリソース割り当て(allocation)情報、DL-SCHに関するHARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)情報を通知する。PDCCHは、上りスケジューリンググラント(Uplink Scheduling Grant)を運ぶ。PDCCHは、上り送信に対する応答信号であるAck(Acknowledgement)/Nack(Negative Acknowledgement)を運ぶ。PDCCHは、L1/L2制御信号とも呼ばれる。
 物理下り共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel:PDSCH)は、基地局から通信端末への下り送信用のチャネルである。PDSCHには、トランスポートチャネルである下り共有チャネル(DL-SCH)、およびトランスポートチャネルであるPCHがマッピングされている。
 物理マルチキャストチャネル(Physical Multicast Channel:PMCH)は、基地局から通信端末への下り送信用のチャネルである。PMCHには、トランスポートチャネルであるマルチキャストチャネル(Multicast Channel:MCH)がマッピングされている。
 物理上り制御チャネル(Physical Uplink Control Channel:PUCCH)は、通信端末から基地局への上り送信用のチャネルである。PUCCHは、下り送信に対する応答信号(response signal)であるAck/Nackを運ぶ。PUCCHは、CSI(Channel State Information)を運ぶ。CSIは、RI(Rank Indicator)、PMI(Precoding Matrix Indicator)、CQI(Channel Quality Indicator)レポートで構成される。RIとは、MIMOにおけるチャネル行列のランク情報である。PMIとは、MIMOにて用いるプリコーディングウェイト行列の情報である。CQIとは、受信したデータの品質、もしくは通信路品質を示す品質情報である。またPUCCHは、スケジューリングリクエスト(Scheduling Request:SR)を運ぶ。
 物理上り共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel:PUSCH)は、通信端末から基地局への上り送信用のチャネルである。PUSCHには、トランスポートチャネルの1つである上り共有チャネル(Uplink Shared Channel:UL-SCH)がマッピングされている。
 物理HARQインジケータチャネル(Physical Hybrid ARQ Indicator Channel:PHICH)は、基地局から通信端末への下り送信用のチャネルである。PHICHは、上り送信に対する応答信号であるAck/Nackを運ぶ。物理ランダムアクセスチャネル(Physical Random Access Channel:PRACH)は、通信端末から基地局への上り送信用のチャネルである。PRACHは、ランダムアクセスプリアンブル(random access preamble)を運ぶ。
 下り参照信号(リファレンスシグナル(Reference Signal):RS)は、LTE方式の通信システムとして既知のシンボルである。以下の5種類の下りリファレンスシグナルが定義されている。セル固有参照信号(Cell-specific Reference Signal:CRS)、MBSFN参照信号(MBSFN Reference Signal)、UE固有参照信号(UE-specific Reference Signal)であるデータ復調用参照信号(Demodulation Reference Signal:DM-RS)、位置決定参照信号(Positioning Reference Signal:PRS)、チャネル状態情報参照信号(Channel State Information Reference Signal:CSI-RS)。通信端末の物理レイヤの測定として、リファレンスシグナルの受信電力(Reference Signal Received Power:RSRP)測定がある。
 上り参照信号についても同様に、LTE方式の通信システムとして既知のシンボルである。以下の2種類の上りリファレンスシグナルが定義されている。データ復調用参照信号(Demodulation Reference Signal:DM-RS)、サウンディング用参照信号(Sounding Reference Signal:SRS)である。
 非特許文献1(5章)に記載されるトランスポートチャネル(Transport channel)について、説明する。下りトランスポートチャネルのうち、報知チャネル(Broadcast Channel:BCH)は、その基地局(セル)のカバレッジ全体に報知される。BCHは、物理報知チャネル(PBCH)にマッピングされる。
 下り共有チャネル(Downlink Shared Channel:DL-SCH)には、HARQ(Hybrid ARQ)による再送制御が適用される。DL-SCHは、基地局(セル)のカバレッジ全体への報知が可能である。DL-SCHは、ダイナミックあるいは準静的(Semi-static)なリソース割り当てをサポートする。準静的なリソース割り当ては、パーシステントスケジューリング(Persistent Scheduling)ともいわれる。DL-SCHは、通信端末の低消費電力化のために通信端末の間欠受信(Discontinuous reception:DRX)をサポートする。DL-SCHは、物理下り共有チャネル(PDSCH)へマッピングされる。
 ページングチャネル(Paging Channel:PCH)は、通信端末の低消費電力を可能とするために通信端末のDRXをサポートする。PCHは、基地局(セル)のカバレッジ全体への報知が要求される。PCHは、動的にトラフィックに利用できる物理下り共有チャネル(PDSCH)のような物理リソースへマッピングされる。
 マルチキャストチャネル(Multicast Channel:MCH)は、基地局(セル)のカバレッジ全体への報知に使用される。MCHは、マルチセル送信におけるMBMS(Multimedia Broadcast Multicast Service)サービス(MTCHとMCCH)のSFN合成をサポートする。MCHは、準静的なリソース割り当てをサポートする。MCHは、PMCHへマッピングされる。
 上りトランスポートチャネルのうち、上り共有チャネル(Uplink Shared Channel:UL-SCH)には、HARQ(Hybrid ARQ)による再送制御が適用される。UL-SCHは、ダイナミックあるいは準静的(Semi-static)なリソース割り当てをサポートする。UL-SCHは、物理上り共有チャネル(PUSCH)へマッピングされる。
 ランダムアクセスチャネル(Random Access Channel:RACH)は、制御情報に限られている。RACHは、衝突のリスクがある。RACHは、物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)へマッピングされる。
 HARQについて説明する。HARQとは、自動再送要求(Automatic Repeat reQuest:ARQ)と誤り訂正(Forward Error Correction)との組合せによって、伝送路の通信品質を向上させる技術である。HARQには、通信品質が変化する伝送路に対しても、再送によって誤り訂正が有効に機能するという利点がある。特に、再送にあたって初送の受信結果と再送の受信結果との合成をすることで、更なる品質向上を得ることも可能である。
 再送の方法の一例を説明する。受信側にて、受信データが正しくデコードできなかった場合、換言すればCRC(Cyclic Redundancy Check)エラーが発生した場合(CRC=NG)、受信側から送信側へ「Nack」を送信する。「Nack」を受信した送信側は、データを再送する。受信側にて、受信データが正しくデコードできた場合、換言すればCRCエラーが発生しない場合(CRC=OK)、受信側から送信側へ「Ack」を送信する。「Ack」を受信した送信側は次のデータを送信する。
 非特許文献1(6章)に記載される論理チャネル(ロジカルチャネル:Logical channel)について、説明する。報知制御チャネル(Broadcast Control Channel:BCCH)は、報知システム制御情報のための下りチャネルである。論理チャネルであるBCCHは、トランスポートチャネルである報知チャネル(BCH)、あるいは下り共有チャネル(DL-SCH)へマッピングされる。
 ページング制御チャネル(Paging Control Channel:PCCH)は、ページング情報(Paging Information)およびシステム情報(System Information)の変更を送信するための下りチャネルである。PCCHは、通信端末のセルロケーションをネットワークが知らない場合に用いられる。論理チャネルであるPCCHは、トランスポートチャネルであるページングチャネル(PCH)へマッピングされる。
 共有制御チャネル(Common Control Channel:CCCH)は、通信端末と基地局との間の送信制御情報のためのチャネルである。CCCHは、通信端末がネットワークとの間でRRC接続(connection)を有していない場合に用いられる。下り方向では、CCCHは、トランスポートチャネルである下り共有チャネル(DL-SCH)へマッピングされる。上り方向では、CCCHは、トランスポートチャネルである上り共有チャネル(UL-SCH)へマッピングされる。
 マルチキャスト制御チャネル(Multicast Control Channel:MCCH)は、1対多の送信のための下りチャネルである。MCCHは、ネットワークから通信端末への1つあるいはいくつかのMTCH用のMBMS制御情報の送信のために用いられる。MCCHは、MBMS受信中の通信端末のみに用いられる。MCCHは、トランスポートチャネルであるマルチキャストチャネル(MCH)へマッピングされる。
 個別制御チャネル(Dedicated Control Channel:DCCH)は、1対1にて、通信端末とネットワークとの間の個別制御情報を送信するチャネルである。DCCHは、通信端末がRRC接続(connection)である場合に用いられる。DCCHは、上りでは上り共有チャネル(UL-SCH)へマッピングされ、下りでは下り共有チャネル(DL-SCH)にマッピングされる。
 個別トラフィックチャネル(Dedicated Traffic Channel:DTCH)は、ユーザ情報の送信のための個別通信端末への1対1通信のチャネルである。DTCHは、上りおよび下りともに存在する。DTCHは、上りでは上り共有チャネル(UL-SCH)へマッピングされ、下りでは下り共有チャネル(DL-SCH)へマッピングされる。
 マルチキャストトラフィックチャネル(Multicast Traffic channel:MTCH)は、ネットワークから通信端末へのトラフィックデータ送信のための下りチャネルである。MTCHは、MBMS受信中の通信端末のみに用いられるチャネルである。MTCHは、マルチキャストチャネル(MCH)へマッピングされる。
 CGIとは、セルグローバル識別子(Cell Global Identifier)のことである。ECGIとは、E-UTRANセルグローバル識別子(E-UTRAN Cell Global Identifier)のことである。LTE、後述のLTE-A(Long Term Evolution Advanced)およびUMTS(Universal Mobile Telecommunication System)において、CSG(Closed Subscriber Group)セルが導入される。
 通信端末の位置追跡は、1つ以上のセルからなる区域を単位に行われる。位置追跡は、待受け状態であっても通信端末の位置を追跡し、通信端末を呼び出す、換言すれば通信端末が着呼することを可能にするために行われる。この通信端末の位置追跡のための区域をトラッキングエリアと呼ぶ。
 また3GPPでは、リリース10として、ロングタームエボリューションアドヴァンスド(Long Term Evolution Advanced:LTE-A)の規格策定が進められている(非特許文献3、非特許文献4参照)。LTE-Aは、LTEの無線区間通信方式を基本とし、それにいくつかの新技術を加えて構成される。
 LTE-Aシステムでは、100MHzまでのより広い周波数帯域幅(transmission bandwidths)をサポートするために、二つ以上のコンポーネントキャリア(Component Carrier:CC)を集約する(「アグリゲーション(aggregation)する」とも称する)、キャリアアグリゲーション(Carrier Aggregation:CA)が検討されている。CAについては、非特許文献1に記載されている。
 CAが構成される場合、UEはネットワーク(Network:NW)と唯一つのRRC接続(RRC connection)を有する。RRC接続において、一つのサービングセルがNASモビリティ情報とセキュリティ入力を与える。このセルをプライマリセル(Primary Cell:PCell)と呼ぶ。下りリンクで、PCellに対応するキャリアは、下りプライマリコンポーネントキャリア(Downlink Primary Component Carrier:DL PCC)である。上りリンクで、PCellに対応するキャリアは、上りプライマリコンポーネントキャリア(Uplink Primary Component Carrier:UL PCC)である。
 UEの能力(ケーパビリティ(capability))に応じて、セカンダリセル(Secondary Cell:SCell)が、PCellとともに、サービングセルの組を形成するために構成される。下りリンクで、SCellに対応するキャリアは、下りセカンダリコンポーネントキャリア(Downlink Secondary Component Carrier:DL SCC)である。上りリンクで、SCellに対応するキャリアは、上りセカンダリコンポーネントキャリア(Uplink Secondary Component Carrier:UL SCC)である。
 一つのPCellと一つ以上のSCellとからなるサービングセルの組が、一つのUEに対して構成される。
 また、LTE-Aでの新技術としては、より広い帯域をサポートする技術(Wider bandwidth extension)、および多地点協調送受信(Coordinated Multiple Point transmission and reception:CoMP)技術などがある。3GPPでLTE-Aのために検討されているCoMPについては、非特許文献1に記載されている。
 また、3GPPにおいて、将来の膨大なトラフィックに対応するために、スモールセルを構成するスモールeNB(以下「小規模基地局装置」という場合がある)を用いることが検討されている。例えば、多数のスモールeNBを設置して、多数のスモールセルを構成することによって、周波数利用効率を高めて、通信容量の増大を図る技術などが検討されている。具体的には、UEが2つのeNBと接続して通信を行うデュアルコネクティビティ(Dual Connectivity;DCと略称される)などがある。DCについては、非特許文献1に記載されている。
 デュアルコネクティビティ(DC)を行うeNBのうち、一方を「マスタeNB(MeNBと略称される)」といい、他方を「セカンダリeNB(SeNBと略称される)」という場合がある。
 モバイルネットワークのトラフィック量は、増加傾向にあり、通信速度も高速化が進んでいる。LTEおよびLTE-Aが本格的に運用を開始されると、更に通信速度が高速化されることが見込まれる。
 さらに、高度化する移動体通信に対して、2020年以降にサービスを開始することを目標とした第5世代(以下「5G」という場合がある)無線アクセスシステムが検討されている。例えば、欧州では、METISという団体で5Gの要求事項がまとめられている(非特許文献5参照)。
 5G無線アクセスシステムでは、LTEシステムに対して、システム容量は1000倍、データの伝送速度は100倍、データの処理遅延は10分の1(1/10)、通信端末の同時接続数は100倍として、更なる低消費電力化、および装置の低コスト化を実現することが要件として挙げられている。
 このような要求を満たすために、3GPPでは、リリース15として、5Gの規格検討が進められている(非特許文献6~18参照)。5Gの無線区間の技術は「New Radio Access Technology」と称される(「New Radio」は「NR」と略称される)。
 NRシステムは、LTEシステム、LTE-Aシステムを基にして検討が進められているが、以下の点でLTEシステム、LTE-Aシステムからの変更および追加が行われている。
 NRのアクセス方式としては、下り方向はOFDM、上り方向はOFDM、DFT-s-OFDM(DFT-spread-OFDM)が用いられる。
 NRでは、伝送速度向上、処理遅延低減のために、LTEに比べて高い周波数の使用が可能となっている。
 NRにおいては、狭いビーム状の送受信範囲を形成する(ビームフォーミング)とともにビームの向きを変化させる(ビームスイーピング)ことで、セルカバレッジの確保が図られる。
 NRのフレーム構成においては、様々なサブキャリア間隔、すなわち、様々なヌメロロジ(Numerology)がサポートされている。NRにおいては、ヌメロロジによらず、1サブフレームは1ミリ秒であり、また、1スロットは14シンボルで構成される。また、1サブフレームに含まれるスロット数は、サブキャリア間隔15kHzのヌメロロジにおいては1つであり、他のヌメロロジにおいては、サブキャリア間隔に比例して多くなる(非特許文献13(TS38.211 v15.0.0)参照)。
 NRにおける下り同期信号は、同期信号バースト(Synchronization Signal Burst;以下、SSバーストと称する場合がある)として、所定の周期で、所定の継続時間をもって基地局から送信される。SSバーストは、基地局のビーム毎の同期信号ブロック(Synchronization Signal Block;以下、SSブロックと称する場合がある)により構成される。基地局はSSバーストの継続時間内において各ビームのSSブロックを、ビームを変えて送信する。SSブロックは、P-SS、S-SS、およびPBCHによって構成される。
 NRにおいては、NRの下り参照信号として、位相追尾参照信号(Phase Tracking Reference Signal:PTRS)の追加により、位相雑音の影響の低減が図られている。上り参照信号においても、下りと同様にPTRSが追加されている。
 NRにおいては、スロット内におけるDL/ULの切替えを柔軟に行うために、PDCCHに含まれる情報にスロット構成通知(Slot Format Indication:SFI)が追加された。
 また、NRにおいては、キャリア周波数帯のうちの一部(以下、Bandwidth Part(BWP)と称する場合がある)を基地局がUEに対して予め設定し、UEが該BWPにおいて基地局との送受信を行うことで、UEにおける消費電力の低減が図られる。
 3GPPでは、DCの形態として、EPCに接続するLTE基地局とNR基地局によるDC、5Gコアシステムに接続するNR基地局によるDC、また、5Gコアシステムに接続するLTE基地局とNR基地局によるDCが検討されている(非特許文献12、16、19参照)。
 また、3GPPでは、いくつかの新たな技術が検討されている。例えば、CU(Central Unit)とDU(Distributed Unit)の分離による基地局の制御部の集約などが検討されている(非特許文献20参照)。
 CU-DU分離構成のシステムでは、基地局機能を、上位レイヤであるRRC/PDCPと、下位レイヤであるRLC/MAC/PHYとに二分する。それぞれの機能を担う局をCU、DUと呼ぶ。複数のDUを、共通の1つのCUの配下に収容してもよい。
3GPP TS 36.300 V15.2.0 3GPP S1-083461 3GPP TR 36.814 V9.2.0 3GPP TR 36.912 V15.0.0 "Scenarios, requirements and KPIs for 5G mobile and wireless system"、ICT-317669-METIS/D1.1 3GPP TR 23.799 V14.0.0 3GPP TR 38.801 V14.0.0 3GPP TR 38.802 V14.2.0 3GPP TR 38.804 V14.0.0 3GPP TR 38.912 V14.1.0 3GPP RP-172115 3GPP TS 37.340 V15.2.0 3GPP TS 38.211 V15.2.0 3GPP TS 38.213 V15.2.0 3GPP TS 38.214 V15.2.0 3GPP TS 38.300 V15.2.0 3GPP TS 38.321 V15.2.0 3GPP TS 38.212 V15.2.0 3GPP RP-161266 3GPP TS 38.401 V15.2.0 3GPP TS 38.304 V15.0.0
 UEがセル再選択(非特許文献21参照)を行う際、UEが、直前に接続していたのと同一のCUの配下のDUを選択した場合には、CU間のシグナリングが不要である。それに対し、UEが、直前に接続していたのとは異なるCUの配下のDUを選択した場合には、直前の接続先のCUと新たな接続先のCUとの間でシグナリングが必要となる。そのため、処理遅延の観点からすると、直前に接続していたのと同一のCUの配下のDUを選択する方が好ましい。
 周辺DUからの受信電力強度次第では、UEは、同一CU配下のDUを選択することもあれば、異CU配下のDUを選択することもあり得る。UEの十分近傍に同一配下のDUが存在していたとしても、異CU配下のDUが選択されることがある。この場合、セル再選択処理が遅くなる、という問題が生じる。
 本発明は、上記課題に鑑み、NRにおいて、低遅延な無線通信技術を提供することを、目的の一つとする。
 本発明によれば、複数の基地局と、前記複数の基地局と無線通信可能に構成された通信端末装置とを備える通信システムであって、前記複数の基地局のそれぞれは、前記通信端末装置と無線通信可能に構成された複数のDU(Distributed Unit)と、前記複数のDUを制御するCU(Central Unit)とを含み、前記通信端末装置は、接続先DUを選択する際、直前に接続していたDUが属しているCUである直前のCUに属するDUを、別のCUに属するDUよりも優先して、選択することを特徴とする通信システムが提供される。
 また、本発明によれば、複数の基地局と、前記複数の基地局と無線通信可能に構成された通信端末装置とを備える通信システムであって、前記通信端末装置は、接続先基地局を選択する際、直前に接続していた基地局が属しているRNA(RAN-based Notification Area)である直前のRNAに属する基地局を、別のRNAに属する基地局よりも優先して、選択することを特徴とする通信システムが提供される。
 また、本発明によれば、複数の基地局と無線通信可能に構成された通信端末装置であって、前記複数の基地局のそれぞれは、前記通信端末装置と無線通信可能に構成された複数のDU(Distributed Unit)と、前記複数のDUを制御するCU(Central Unit)とを含み、前記通信端末装置は、接続先DUを選択する際、直前に接続していたDUが属しているCUである直前のCUに属するDUを、別のCUに属するDUよりも優先して、選択することを特徴とする通信端末装置が提供される。
 また、本発明によれば、複数の基地局と無線通信可能に構成された通信端末装置であって、前記通信端末装置は、接続先基地局を選択する際、直前に接続していた基地局が属しているRNA(RAN-based Notification Area)である直前のRNAに属する基地局を、別のRNAに属する基地局よりも優先して、選択することを特徴とする通信端末装置が提供される。
 本発明によれば、NRにおいて、低遅延な無線通信を行うことができる。
 本発明の目的、特徴、局面、および利点は、以下の詳細な説明と添付図面とによって、より明白となる。
LTE方式の通信システムで使用される無線フレームの構成を示す説明図である。 3GPPにおいて議論されているLTE方式の通信システム200の全体的な構成を示すブロック図である。 3GPPにおいて議論されているNR方式の通信システム210の全体的な構成を示すブロック図である。 EPCに接続するeNBおよびgNBによるDCの構成図である。 NGコアに接続するgNBによるDCの構成図である。 NGコアに接続するeNBおよびgNBによるDCの構成図である。 NGコアに接続するeNBおよびgNBによるDCの構成図である。 図2に示す移動端末202の構成を示すブロック図である。 図2に示す基地局203の構成を示すブロック図である。 MMEの構成を示すブロック図である。 5GCの構成を示すブロック図である。 LTE方式の通信システムにおいて通信端末(UE)が行うセルサーチから待ち受け動作までの概略を示すフローチャートである。 NRシステムにおけるセルの構成の一例を示す図である。 NR基地局におけるCU-DU分離の構成の一例を示す図である。 実施の形態1について、CU-DU分離構成のシステムにおいてUEが同一CU配下のDU間でセル再選択を行う動作の一例を示す図である。 実施の形態1について、オフセット値Aを用いて、同一CU配下のDUを、異CU配下のDUよりも優先して、選択する処理の一例を示すブロック図である。 実施の形態2について、閾値Bを用いて、同一CU配下のDUを、異CU配下のDUよりも優先して、選択する処理の一例を示すブロック図である(同一CUかつP(x)>BとなるP(x)がある場合)。 実施の形態2について、閾値Bを用いて、同一CU配下のDUを、異CU配下のDUよりも優先して、選択する処理の一例を示すブロック図である(同一CUかつP(x)>BとなるP(x)がない場合)。 実施の形態3について、UEが同一RNA内の基地局間でセル再選択を行う動作の一例を示す図である。
 実施の形態1.
 図2は、3GPPにおいて議論されているLTE方式の通信システム200の全体的な構成を示すブロック図である。図2について説明する。無線アクセスネットワークは、E-UTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network)201と称される。通信端末装置である移動端末装置(以下「移動端末(User Equipment:UE)」という)202は、基地局装置(以下「基地局(E-UTRAN NodeB:eNB)」という)203と無線通信可能であり、無線通信で信号の送受信を行う。
 ここで、「通信端末装置」とは、移動可能な携帯電話端末装置などの移動端末装置だけでなく、センサなどの移動しないデバイスも含んでいる。以下の説明では、「通信端末装置」を、単に「通信端末」という場合がある。
 移動端末202に対する制御プロトコル、例えばRRC(Radio Resource Control)と、ユーザプレイン(以下、U-Planeと称する場合もある)、例えばPDCP(Packet Data Convergence Protocol)、RLC(Radio Link Control)、MAC(Medium Access Control)、PHY(Physical layer)とが基地局203で終端するならば、E-UTRANは1つあるいは複数の基地局203によって構成される。
 移動端末202と基地局203との間の制御プロトコルRRC(Radio Resource Control)は、報知(Broadcast)、ページング(paging)、RRC接続マネージメント(RRC connection management)などを行う。RRCにおける基地局203と移動端末202との状態として、RRC_IDLEと、RRC_CONNECTEDとがある。
 RRC_IDLEでは、PLMN(Public Land Mobile Network)選択、システム情報(System Information:SI)の報知、ページング(paging)、セル再選択(cell re-selection)、モビリティなどが行われる。RRC_CONNECTEDでは、移動端末はRRC接続(connection)を有し、ネットワークとのデータの送受信を行うことができる。またRRC_CONNECTEDでは、ハンドオーバ(Handover:HO)、隣接セル(Neighbor cell)の測定(メジャメント(measurement))などが行われる。
 基地局203は、1つあるいは複数のeNB207により構成される。またコアネットワークであるEPC(Evolved Packet Core)と、無線アクセスネットワークであるE-UTRAN201とで構成されるシステムは、EPS(Evolved Packet System)と称される。コアネットワークであるEPCと、無線アクセスネットワークであるE-UTRAN201とを合わせて、「ネットワーク」という場合がある。
 eNB207は、移動管理エンティティ(Mobility Management Entity:MME)、あるいはS-GW(Serving Gateway)、あるいはMMEおよびS-GWを含むMME/S-GW部(以下「MME部」という場合がある)204とS1インタフェースにより接続され、eNB207とMME部204との間で制御情報が通信される。一つのeNB207に対して、複数のMME部204が接続されてもよい。eNB207間は、X2インタフェースにより接続され、eNB207間で制御情報が通信される。
 MME部204は、上位装置、具体的には上位ノードであり、基地局であるeNB207と、移動端末(UE)202との接続を制御する。MME部204は、コアネットワークであるEPCを構成する。基地局203は、E-UTRAN201を構成する。
 基地局203は、1つのセルを構成してもよいし、複数のセルを構成してもよい。各セルは、移動端末202と通信可能な範囲であるカバレッジとして予め定める範囲を有し、カバレッジ内で移動端末202と無線通信を行う。1つの基地局203が複数のセルを構成する場合、1つ1つのセルが、移動端末202と通信可能に構成される。
 図3は、3GPPにおいて議論されている5G方式の通信システム210の全体的な構成を示すブロック図である。図3について説明する。無線アクセスネットワークは、NG-RAN(Next Generation Radio Access Network)211と称される。UE202は、NR基地局装置(以下「NR基地局(NG-RAN NodeB:gNB)」という)213と無線通信可能であり、無線通信で信号の送受信を行う。また、コアネットワークは、5Gコア(5G Core:5GC)と称される。
 UE202に対する制御プロトコル、例えばRRC(Radio Resource Control)と、ユーザプレイン(以下、U-Planeと称する場合もある)、例えばSDAP(Service Data Adaptation Protocol)、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)、RLC(Radio Link Control)、MAC(Medium Access Control)、PHY(Physical layer)とがNR基地局213で終端するならば、NG-RANは1つあるいは複数のNR基地局213によって構成される。
 UE202とNR基地局213との間の制御プロトコルRRC(Radio Resource Control)の機能はLTEと同様である。RRCにおけるNR基地局213とUE202との状態として、RRC_IDLEと、RRC_CONNECTEDと、RRC_INACTIVEとがある。
 RRC_IDLE、RRC_CONNECTEDは、LTE方式と同様である。RRC_INACTIVEは5GコアとNR基地局213との間の接続が維持されつつ、システム情報(System Information:SI)の報知、ページング(paging)、セル再選択(cell re-selection)、モビリティなどが行われる。
 gNB217は、アクセス・移動管理機能(Access and Mobility Management Function:AMF)、セッション管理機能(Session Management Function:SMF)、あるいはUPF(User Plane Function)、あるいはAMF、SMFおよびUPFを含むAMF/SMF/UPF部(以下「5GC部」という場合がある)214とNGインタフェースにより接続される。gNB217と5GC部214との間で制御情報および/あるいはユーザデータが通信される。NGインタフェースは、gNB217とAMFとの間のN2インタフェース、gNB217とUPFとの間のN3インタフェース、AMFとSMFとの間のN11インタフェース、および、UPFとSMFとの間のN4インタフェースの総称である。一つのgNB217に対して、複数の5GC部214が接続されてもよい。gNB217間は、Xnインタフェースにより接続され、gNB217間で制御情報および/あるいはユーザデータが通信される。
 NR基地局213も、基地局203同様、1つあるいは複数のセルを構成してもよい。1つのNR基地局213が複数のセルを構成する場合、1つ1つのセルが、UE202と通信可能に構成される。
 gNB217は、中央ユニット(Central Unit;以下、CUと称する場合がある)218と分散ユニット(Distributed Unit;以下、DUと称する場合がある)219に分割されていてもよい。CU218は、gNB217の中に1つ構成される。DU219は、gNB217の中に1つあるいは複数構成される。CU218は、DU219とF1インタフェースにより接続され、CU218とDU219との間で制御情報および/あるいはユーザデータが通信される。
 図4は、EPCに接続するeNBおよびgNBによるDCの構成を示した図である。図4において、実線はU-Planeの接続を示し、破線はC-Planeの接続を示す。図4において、eNB223-1がマスタ基地局となり、gNB224-2がセカンダリ基地局となる(このDC構成を、EN-DCと称する場合がある)。図4において、MME部204とgNB224-2との間のU-Plane接続がeNB223-1経由で行われる例について示しているが、MME部204とgNB224-2との間で直接行われてもよい。
 図5は、NGコアに接続するgNBによるDCの構成を示した図である。図5において、実線はU-Planeの接続を示し、破線はC-Planeの接続を示す。図5において、gNB224-1がマスタ基地局となり、gNB224-2がセカンダリ基地局となる(このDC構成を、NR-DCと称する場合がある)。図5において、5GC部214とgNB224-2との間のU-Plane接続がgNB224-1経由で行われる例について示しているが、5GC部214とgNB224-2との間で直接行われてもよい。
 図6は、NGコアに接続するeNBおよびgNBによるDCの構成を示した図である。図6において、実線はU-Planeの接続を示し、破線はC-Planeの接続を示す。図6において、eNB226-1がマスタ基地局となり、gNB224-2がセカンダリ基地局となる(このDC構成を、NG-EN-DCと称する場合がある)。図6において、5GC部214とgNB224-2との間のU-Plane接続がeNB226-1経由で行われる例について示しているが、5GC部214とgNB224-2との間で直接行われてもよい。
 図7は、NGコアに接続するeNBおよびgNBによるDCの、他の構成を示した図である。図7において、実線はU-Planeの接続を示し、破線はC-Planeの接続を示す。図7において、gNB224-1がマスタ基地局となり、eNB226-2がセカンダリ基地局となる(このDC構成を、NE-DCと称する場合がある)。図7において、5GC部214とeNB226-2との間のU-Plane接続がgNB224-1経由で行われる例について示しているが、5GC部214とeNB226-2との間で直接行われてもよい。
 図8は、図2に示す移動端末202の構成を示すブロック図である。図8に示す移動端末202の送信処理を説明する。まず、プロトコル処理部301からの制御データ、およびアプリケーション部302からのユーザデータが、送信データバッファ部303へ保存される。送信データバッファ部303に保存されたデータは、エンコーダー部304へ渡され、誤り訂正などのエンコード処理が施される。エンコード処理を施さずに、送信データバッファ部303から変調部305へ直接出力されるデータが存在してもよい。エンコーダー部304でエンコード処理されたデータは、変調部305にて変調処理が行われる。変調部305にて、MIMOにおけるプリコーディングが行われてもよい。変調されたデータは、ベースバンド信号に変換された後、周波数変換部306へ出力され、無線送信周波数に変換される。その後、アンテナ307-1~307-4から基地局203に送信信号が送信される。図8において、アンテナの数が4つである場合について例示したが、アンテナ数は4つに限定されない。
 また、移動端末202の受信処理は、以下のように実行される。基地局203からの無線信号がアンテナ307-1~307-4により受信される。受信信号は、周波数変換部306にて無線受信周波数からベースバンド信号に変換され、復調部308において復調処理が行われる。復調部308にて、ウェイト計算および乗算処理が行われてもよい。復調後のデータは、デコーダー部309へ渡され、誤り訂正などのデコード処理が行われる。デコードされたデータのうち、制御データはプロトコル処理部301へ渡され、ユーザデータはアプリケーション部302へ渡される。移動端末202の一連の処理は、制御部310によって制御される。よって制御部310は、図8では省略しているが、各部301~309と接続している。図8において、移動端末202が送信に用いるアンテナ数と受信に用いるアンテナ数は、同じであってもよいし、異なっていてもよい。
 図9は、図2に示す基地局203の構成を示すブロック図である。図9に示す基地局203の送信処理を説明する。EPC通信部401は、基地局203とEPC(MME部204など)との間のデータの送受信を行う。5GC通信部412は、基地局203と5GC(5GC部214など)との間のデータの送受信を行う。他基地局通信部402は、他の基地局との間のデータの送受信を行う。EPC通信部401、5GC通信部412、および他基地局通信部402は、それぞれプロトコル処理部403と情報の受け渡しを行う。プロトコル処理部403からの制御データ、ならびにEPC通信部401、5GC通信部412、および他基地局通信部402からのユーザデータおよび制御データは、送信データバッファ部404へ保存される。
 送信データバッファ部404に保存されたデータは、エンコーダー部405へ渡され、誤り訂正などのエンコード処理が施される。エンコード処理を施さずに、送信データバッファ部404から変調部406へ直接出力されるデータが存在してもよい。エンコードされたデータは、変調部406にて変調処理が行われる。変調部406にて、MIMOにおけるプリコーディングが行われてもよい。変調されたデータは、ベースバンド信号に変換された後、周波数変換部407へ出力され、無線送信周波数に変換される。その後、アンテナ408-1~408-4より一つもしくは複数の移動端末202に対して送信信号が送信される。図9において、アンテナの数が4つである場合について例示したが、アンテナ数は4つに限定されない。
 また、基地局203の受信処理は以下のように実行される。一つもしくは複数の移動端末202からの無線信号が、アンテナ408により受信される。受信信号は、周波数変換部407にて無線受信周波数からベースバンド信号に変換され、復調部409で復調処理が行われる。復調されたデータは、デコーダー部410へ渡され、誤り訂正などのデコード処理が行われる。デコードされたデータのうち、制御データはプロトコル処理部403あるいは5GC通信部412あるいはEPC通信部401、他基地局通信部402へ渡され、ユーザデータは5GC通信部412、EPC通信部401および他基地局通信部402へ渡される。基地局203の一連の処理は、制御部411によって制御される。よって制御部411は、図9では省略しているが、各部401~410と接続している。図9において、基地局203が送信に用いるアンテナ数と受信に用いるアンテナ数は、同じであってもよいし、異なっていてもよい。
 図9は、基地局203の構成について示したブロック図であるが、基地局213についても同様の構成としてもよい。また、図8および図9について、移動端末202のアンテナ数と、基地局203のアンテナ数は、同じであってもよいし、異なってもよい。
 図10は、MMEの構成を示すブロック図である。図10では、前述の図2に示すMME部204に含まれるMME204aの構成を示す。PDN GW通信部501は、MME204aとPDN GWとの間のデータの送受信を行う。基地局通信部502は、MME204aと基地局203との間のS1インタフェースによるデータの送受信を行う。PDN GWから受信したデータがユーザデータであった場合、ユーザデータは、PDN GW通信部501から、ユーザプレイン通信部503経由で基地局通信部502に渡され、1つあるいは複数の基地局203へ送信される。基地局203から受信したデータがユーザデータであった場合、ユーザデータは、基地局通信部502から、ユーザプレイン通信部503経由でPDN GW通信部501に渡され、PDN GWへ送信される。
 PDN GWから受信したデータが制御データであった場合、制御データは、PDN GW通信部501から制御プレイン制御部505へ渡される。基地局203から受信したデータが制御データであった場合、制御データは、基地局通信部502から制御プレイン制御部505へ渡される。
 制御プレイン制御部505には、NASセキュリティ部505-1、SAEベアラコントロール部505-2、アイドルステート(Idle State)モビリティ管理部505-3などが含まれ、制御プレイン(以下、C-Planeと称する場合もある)に対する処理全般を行う。NASセキュリティ部505-1は、NAS(Non-Access Stratum)メッセージのセキュリティなどを行う。SAEベアラコントロール部505-2は、SAE(System Architecture Evolution)のベアラの管理などを行う。アイドルステートモビリティ管理部505-3は、待受け状態(アイドルステート(Idle State);LTE-IDLE状態、または、単にアイドルとも称される)のモビリティ管理、待受け状態時のページング信号の生成および制御、傘下の1つあるいは複数の移動端末202のトラッキングエリアの追加、削除、更新、検索、トラッキングエリアリスト管理などを行う。
 MME204aは、1つまたは複数の基地局203に対して、ページング信号の分配を行う。また、MME204aは、待受け状態(Idle State)のモビリティ制御(Mobility control)を行う。MME204aは、移動端末が待ち受け状態のとき、および、アクティブ状態(Active State)のときに、トラッキングエリア(Tracking Area)リストの管理を行う。MME204aは、UEが登録されている(registered)追跡領域(トラッキングエリア:Tracking Area)に属するセルへ、ページングメッセージを送信することで、ページングプロトコルに着手する。MME204aに接続されるeNB207のCSGの管理、CSG IDの管理、およびホワイトリストの管理は、アイドルステートモビリティ管理部505-3で行われてもよい。
 図11は、5GCの構成を示すブロック図である。図11では、前述の図3に示す5GC部214の構成を示す。図11は、図5にて示す5GC部214に、AMFの構成、SMFの構成およびUPFの構成が含まれた場合について示している。Data Network通信部521は、5GC部214とData Networkとの間のデータの送受信を行う。基地局通信部522は、5GC部214と基地局203との間のS1インタフェース、および/あるいは、5GC部214と基地局213との間のNGインタフェースによるデータの送受信を行う。Data Networkから受信したデータがユーザデータであった場合、ユーザデータは、Data Network通信部521から、ユーザプレイン通信部523経由で基地局通信部522に渡され、1つあるいは複数の、基地局203および/あるいは基地局213へ送信される。基地局203および/あるいは基地局213から受信したデータがユーザデータであった場合、ユーザデータは、基地局通信部522から、ユーザプレイン通信部523経由でData Network通信部521に渡され、Data Networkへ送信される。
 Data Networkから受信したデータが制御データであった場合、制御データは、Data Network通信部521からユーザプレイン制御部523経由でセッション管理部527へ渡される。セッション管理部527は、制御データを制御プレイン制御部525へ渡す。基地局203および/あるいは基地局213から受信したデータが制御データであった場合、制御データは、基地局通信部522から制御プレイン制御部525に渡す。制御プレイン制御部525は、制御データをセッション管理部527へ渡す。
 制御プレイン制御部525は、NASセキュリティ部525-1、PDUセッションコントロール部525-2、アイドルステート(Idle State)モビリティ管理部525-3などを含み、制御プレイン(以下、C-Planeと称する場合もある)に対する処理全般を行う。NASセキュリティ部525-1は、NAS(Non-Access Stratum)メッセージのセキュリティなどを行う。PDUセッションコントロール部525-2は、移動端末202と5GC部214との間のPDUセッションの管理などを行う。アイドルステートモビリティ管理部525-3は、待受け状態(アイドルステート(Idle State);RRC_IDLE状態、または、単にアイドルとも称される)のモビリティ管理、待受け状態時のページング信号の生成および制御、傘下の1つあるいは複数の移動端末202のトラッキングエリアの追加、削除、更新、検索、トラッキングエリアリスト管理などを行う。
 5GC部214は、1つまたは複数の基地局203および/あるいは基地局213に対して、ページング信号の分配を行う。また、5GC部214は、待受け状態(Idle State)のモビリティ制御(Mobility Control)を行う。5GC部214は、移動端末が待ち受け状態のとき、インアクティブ状態(Inactive State)および、アクティブ状態(Active State)のときに、トラッキングエリア(Tracking Area)リストの管理を行う。5GC部214は、UEが登録されている(registered)追跡領域(トラッキングエリア:Tracking Area)に属するセルへ、ページングメッセージを送信することで、ページングプロトコルに着手する。
 次に通信システムにおけるセルサーチ方法の一例を示す。図12は、LTE方式の通信システムにおいて通信端末(UE)が行うセルサーチから待ち受け動作までの概略を示すフローチャートである。通信端末は、セルサーチを開始すると、ステップST601で、周辺の基地局から送信される第一同期信号(P-SS)、および第二同期信号(S-SS)を用いて、スロットタイミング、フレームタイミングの同期をとる。
 P-SSとS-SSとを合わせて、同期信号(Synchronization Signal:SS)という。同期信号(SS)には、セル毎に割り当てられたPCIに1対1に対応するシンクロナイゼーションコードが割り当てられている。PCIの数は504通りが検討されている。この504通りのPCIを用いて同期をとるとともに、同期がとれたセルのPCIを検出(特定)する。
 次に同期がとれたセルに対して、ステップST602で、基地局からセル毎に送信される参照信号(リファレンスシグナル:RS)であるセル固有参照信号(Cell-specific Reference Signal:CRS)を検出し、RSの受信電力(Reference Signal Received Power:RSRP)の測定を行う。参照信号(RS)には、PCIと1対1に対応したコードが用いられている。そのコードで相関をとることによって他セルと分離できる。ステップST601で特定したPCIから、該セルのRS用のコードを導出することによって、RSを検出し、RSの受信電力を測定することが可能となる。
 次にステップST603で、ステップST602までで検出された一つ以上のセルの中から、RSの受信品質が最もよいセル、例えば、RSの受信電力が最も高いセル、つまりベストセルを選択する。
 次にステップST604で、ベストセルのPBCHを受信して、報知情報であるBCCHを得る。PBCH上のBCCHには、セル構成情報が含まれるMIB(Master Information Block)がマッピングされる。したがって、PBCHを受信してBCCHを得ることで、MIBが得られる。MIBの情報としては、例えば、DL(ダウンリンク)システム帯域幅(送信帯域幅設定(transmission bandwidth configuration:dl-bandwidth)とも呼ばれる)、送信アンテナ数、SFN(System Frame Number)などがある。
 次にステップST605で、MIBのセル構成情報をもとに該セルのDL-SCHを受信して、報知情報BCCHの中のSIB(System Information Block)1を得る。SIB1には、該セルへのアクセスに関する情報、セルセレクションに関する情報、他のSIB(SIBk;k≧2の整数)のスケジューリング情報が含まれる。また、SIB1には、トラッキングエリアコード(Tracking Area Code:TAC)が含まれる。
 次にステップST606で、通信端末は、ステップST605で受信したSIB1のTACと、通信端末が既に保有しているトラッキングエリアリスト内のトラッキングエリア識別子(Tracking Area Identity:TAI)のTAC部分とを比較する。トラッキングエリアリストは、TAIリスト(TAI list)とも称される。TAIはトラッキングエリアを識別するための識別情報であり、MCC(Mobile Country Code)と、MNC(Mobile Network Code)と、TAC(Tracking Area Code)とによって構成される。MCCは国コードである。MNCはネットワークコードである。TACはトラッキングエリアのコード番号である。
 通信端末は、ステップST606で比較した結果、ステップST605で受信したTACがトラッキングエリアリスト内に含まれるTACと同じならば、該セルで待ち受け動作に入る。比較して、ステップST605で受信したTACがトラッキングエリアリスト内に含まれなければ、通信端末は、該セルを通して、MMEなどが含まれるコアネットワーク(Core Network,EPC)へ、TAU(Tracking Area Update)を行うためにトラッキングエリアの変更を要求する。
 図12に示す例においては、LTE方式におけるセルサーチから待ち受けまでの動作の例について示したが、NR方式においては、ステップST603において、ベストセルに加えてベストビームを選択してもよい。また、NR方式においては、ステップST604において、ビームの情報、例えば、ビームの識別子を取得してもよい。また、NR方式においては、ステップST604において、リメイニングミニマムSI(Remaining Minimum SI:RMSI)のスケジューリング情報を取得してもよい。NR方式においては、ステップST605において、RMSIを受信するとしてもよい。
 コアネットワークを構成する装置(以下「コアネットワーク側装置」という場合がある)は、TAU要求信号とともに通信端末から送られてくる該通信端末の識別番号(UE-IDなど)をもとに、トラッキングエリアリストの更新を行う。コアネットワーク側装置は、通信端末に更新後のトラッキングエリアリストを送信する。通信端末は、受信したトラッキングエリアリストに基づいて、通信端末が保有するTACリストを書き換える(更新する)。その後、通信端末は、該セルで待ち受け動作に入る。
 スマートフォンおよびタブレット型端末装置の普及によって、セルラー系無線通信によるトラフィックが爆発的に増大しており、世界中で無線リソースの不足が懸念されている。これに対応して周波数利用効率を高めるために、小セル化し、空間分離を進めることが検討されている。
 従来のセルの構成では、eNBによって構成されるセルは、比較的広い範囲のカバレッジを有する。従来は、複数のeNBによって構成される複数のセルの比較的広い範囲のカバレッジによって、あるエリアを覆うように、セルが構成されている。
 小セル化された場合、eNBによって構成されるセルは、従来のeNBによって構成されるセルのカバレッジに比べて範囲が狭いカバレッジを有する。したがって、従来と同様に、あるエリアを覆うためには、従来のeNBに比べて、多数の小セル化されたeNBが必要となる。
 以下の説明では、従来のeNBによって構成されるセルのように、カバレッジが比較的大きいセルを「マクロセル」といい、マクロセルを構成するeNBを「マクロeNB」という。また、小セル化されたセルのように、カバレッジが比較的小さいセルを「スモールセル」といい、スモールセルを構成するeNBを「スモールeNB」という。
 マクロeNBは、例えば、非特許文献7に記載される「ワイドエリア基地局(Wide Area Base Station)」であってもよい。
 スモールeNBは、例えば、ローパワーノード、ローカルエリアノード、ホットスポットなどであってもよい。また、スモールeNBは、ピコセルを構成するピコeNB、フェムトセルを構成するフェムトeNB、HeNB、RRH(Remote Radio Head)、RRU(Remote Radio Unit)、RRE(Remote Radio Equipment)またはRN(Relay Node)であってもよい。また、スモールeNBは、非特許文献7に記載される「ローカルエリア基地局(Local Area Base Station)」または「ホーム基地局(Home Base Station)」であってもよい。
 図13は、NRにおけるセルの構成の一例を示す。NRのセルでは、狭いビームを形成し、方向を変えて送信する。図13に示す例において、基地局750は、ある時間において、ビーム751-1を用いて移動端末との送受信を行う。他の時間において、基地局750は、ビーム751-2を用いて移動端末との送受信を行う。以下同様にして、基地局750はビーム751-3~751-8のうち1つあるいは複数を用いて移動端末との送受信を行う。このようにすることで、基地局750は広範囲のセルを構成する。
 図13において、基地局750が用いるビームの数を8とする例について示したが、ビームの数は8とは異なっていてもよい。また、図13に示す例において、基地局750が同時に用いるビームの数を1つとしたが、複数であってもよい。
 NRでは、CU-DU分離の構成が検討されている。CU-DU分離の構成におけるDU間のハンドオーバ、すなわち、UEがRRC_CONNECTEDの状態にある場合の接続先DUの変更について議論がなされている。
 NR基地局におけるCUには、1つのDUが接続されてもよいし、複数のDUが接続されてもよい。また、NRにおけるCUは、制御プレインとユーザプレインのそれぞれについて設けられてもよい。DUについても、同様としてもよい。
 図14は、NR基地局におけるCU-DU分離の構成の例を示す図である。図14は、CUが1つ設けられ該1つのCUに2つのDUが接続される例を示している。図14に示す例においては、CUは、RRCレイヤ、SDAPレイヤ、およびPDCPレイヤの各機能を有し、DUは、RLCレイヤ、MACレイヤ、およびPHYレイヤの各機能を有する。
 図14においてCUとDUがそれぞれ有する機能は、前述の例に限られない。例えば、CUが、RRCレイヤ、SDAPレイヤ、PDCPレイヤ、RLCレイヤ、MACレイヤの各機能、およびPHYレイヤの一部の機能を有し、DUが、PHYレイヤの残りの機能を有するとしてもよい。
 UEがRRC_INACTIVEもしくはRRC_IDLEの状態にある場合においても、DU間セル再選択を行ってもよい。
 UEは、セル再選択を行う際、周辺DUからの受信電力強度を判断基準にして、接続先DUを選択する。
 UEが、直前に接続していたのと同一のCUの配下のDUを選択した場合には、CU間のシグナリングが不要である。それに対し、UEが、直前に接続していたのとは異なるCUの配下のDUを選択した場合には、直前の接続先のCUと新たな接続先のCUとの間でシグナリングが必要となる。そのため、処理遅延の観点からすると、直前に接続していたのと同一のCUの配下のDUを選択する方が好ましい。
 周辺DUからの受信電力強度次第では、UEは、同一CU配下のDUを選択することもあれば、異CU配下のDUを選択することもあり得る。UEの十分近傍に同一配下のDUが存在していたとしても、異CU配下のDUが選択されることがある。この場合、セル再選択処理が遅くなり、UEが、RRC_INACTIVEまたはRRC_IDLEの状態からRRC_CONNECTEDの状態へ、迅速に復帰することができない、という問題が生じる。
 前述の問題に対する解決策を以下に開示する。
 UEは、セル再選択を行う際に、周辺の各DUがどのCUに属するのかを判別し、UEが直前に接続していたのと同一のCUの配下のDUを、UEが直前に接続していたのとは異なるCUの配下のDUよりも優先して、選択する。
 前述の問題と解決策について、例を挙げて説明する。
 図15は、CU-DU分離構成のシステムにおいてUEが同一CU配下のDU間でセル再選択を行う動作の一例を示す図である。
 図15の例によれば、CU#1配下にDU#1-1とDU#1-2とDU#1-3が存在する。CU#2配下にDU#2-1とDU#2-2が存在する。UEは、DU#1-1に接続してRRC_INACTIVEの状態となり、その後、セル再選択を行ってRRC_CONNECTEDの状態へ復帰しようとしている。このときのUEの位置は、DU#1-1のカバレッジからは外れており、DU#1-2のカバレッジ内、かつ、DU#2-1のカバレッジ内にある。
 このような状況において、UEが接続先としてDU#1-2を選択した場合は、接続先のCUはCU#1のまま変更が無いので、CU間のシグナリングは不要である。
 しかし、UEが接続先としてDU#2-1を選択した場合は、接続先のCUがCU#1からCU#2へ変更となるので、CU#1とCU#2の間でシグナリングが必要である。
 CU#1とCU#2はコアネットワークを経由してシグナリングを行うので、その処理遅延の分だけ、UEがRRC_INACTIVEの状態からRRC_CONNECTEDの状態へ復帰するのが遅くなる。
 処理遅延の観点からすると、UEは、接続先としてDU#2-1よりもDU#1-2を、優先して選択するのが望ましい。
 周辺の各DUがどのCUに属するのかをUEが判別する手段について説明する。
 DUが送信する報知情報の中に、情報要素の1つとして、CUを一意に識別可能とするIDを含める。各DUは、自身が属するCUのIDを報知情報に含めて送信する。UEは、この報知情報を予め取得することで、DUがどのCUに属するのかを判別することができる。
 各CUのIDは、システム内の全CUを一意に識別可能とするように、システムとして定義する。
 周辺の各DUがどのCUに属するのかをUEが判別する手段の他の例として、以下に説明する手段を適用してもよい。
 DUが送信する報知情報の中に、情報要素の1つとして、同一CU配下の全DUのセルIDのリストを含める。各DUは、自身が属するCU配下の全DUのセルIDを報知情報に含めて送信する。UEは、この報知情報を予め取得することで、どのDUが同一CUに属するのかを判別することができる。
 他の例として、DUが送信する報知情報の中に、情報要素の1つとして、同一CU配下の全DUの識別子(例えばDU-ID)のリストを含める。各DUは、自身が属するCU配下の全DUの識別子を報知情報に含めて送信する。このことにより、例えば、前述と同様の効果が得られる。
 他の例として、DUはUEに対して、同一CU配下のDUに関する情報を個別に通知してもよい。個別に通知する該情報は、前述において開示した、DUが送信する報知情報に含める情報と同様としてもよい。個別の該通知には、例えば、RRCシグナリングが用いられてもよい。RRCシグナリングとして、例えば、基地局がUEに対して、RRC_INACTIVE状態あるいはRRC_IDLE状態への遷移指示に用いるRRCシグナリング(例えばRRC接続解放(RRCConnectionRelase))を用いてもよい。このことにより、例えば、DUから配下のUEに対して送信される報知情報のシグナリング量を削減可能となる。
 UEは、前述の情報を保持してもよい。該保持の動作は、例えば、UEがRRC_INACTIVE状態および/あるいはRRC_IDLE状態に遷移した状態において行われるとしてもよい。このことにより、例えば、UEは、RRC_INACTIVE状態あるいはRRC_IDLE状態にあっても、優先して選択するDUが接続されるCUを把握可能となる。
 UEがセル再選択の際に同一CU配下のDUを、異CU配下のDUよりも優先して選択する手段について説明する。
 UEは、周辺の各DUからの受信電力を比較する際、同一CU配下のDUの受信電力に対して所定のオフセット値Aを加えてから、比較を行う。前述のオフセット値Aの加算は、例えば、デシベル値で行うとしてもよいし、真値で行うとしてもよい。
 例えば、同一CU配下のDU#1-1とDU#1-2の受信電力がそれぞれP11、P12であり、異CU配下のDU#2-1の受信電力がP21であるとする。その場合、UEのセル再選択先の判断は、P11+Aと、P12+Aと、P21という3つの値の大小比較によって実施される。
 オフセット値Aは、同一CU配下のDUを異CU配下のDUよりも優先して選択する際の優先度を決めるパラメータである。Aの値が0の場合、優先無しで、同一CU配下のDUと異CU配下のDUは平等に比較される。Aの値が大きいほど優先度が高くなり、同一CU配下のDUが優先的に選択されることとなる。
 他の例として、UEは、周辺の各DUからの受信電力を比較する際、同一CU配下ではないDUの受信電力から所定のオフセット値Aを減じてから、比較を行ってもよい。このことにより、例えば、少ない桁数の値同士の比較が可能となり、その結果、UEにおける使用メモリ量を削減可能となる。前述のオフセット値Aの減算は、例えば、デシベル値で行うとしてもよい。
 例えば、同一CU配下のDU#1-1とDU#1-2の受信電力がそれぞれP11、P12であり、異CU配下のDU#2-1の受信電力がP21であるとする。その場合、UEのセル再選択先の判断は、P11と、P12と、P21-Aという3つの値の大小比較によって実施されるとしてもよい。
 図16は、前述のオフセット値Aを用いて、同一CU配下のDUを、異CU配下のDUよりも優先して、選択する処理の一例を示すブロック図である。図16は、同一CU配下のDUに対して前述のオフセット値Aを加算する例を示している。本ブロック図の処理は、前述の図12で説明したセルサーチのフローチャートにおいて、ベストセル選択のステップST603に適用する。
 UEは、同一CU配下のDU#1~DU#mおよび異CU配下のDU#m+1~DU#nからの受信電力を測定済みであり、それらの受信電力がそれぞれP(x)である場合を想定する。ここで、xはDUの番号であり、1≦x≦nの整数である。
 これらの受信電力P(x)に対して、ブロックST950でオフセット値Aを加算する処理を行う。但し、同一CU配下のDUの受信電力P(1)~P(m)に対してはオフセット値Aを加算するが、異CU配下のDUの受信電力P(m+1)~P(n)に対してはオフセット値Aを加算しない。
 オフセット値Aの加算処理によって得られた結果値Q(x)(具体的にはQ(1)~Q(n))に対して、ブロックST951で、最大値を選択する処理を行う。すなわち、本ブロックST951への入力値Q(x)の中で、Q(x)の値が最大となるxを選択する。選択したxが、最大値選択の処理結果x_maxとなる。
 最大値選択の処理結果x_maxで示されるDUを、セル再選択先に決定する。
 UEがオフセット値Aを決定する手段について説明する。
 オフセット値Aは、システムで一意に予め決定した固定値とし、UEにとって既知の値とする。
 あるいは、基地局が送信する報知情報の中に、情報要素の1つとして、オフセット値Aを含め、この報知情報をUEが予め取得してもよい。
 あるいは、RRCシグナリングと、MACシグナリングと、L1/L2シグナリングのいずれかに、情報要素の1つとして、オフセット値Aを含め、基地局からUEへ個別にオフセット値Aを通知してもよい。あるいは、前述のシグナリングおよび報知情報の中から複数を組合せて、オフセット値Aを基地局からUEへ通知してもよい。このことにより、例えば、基地局は該オフセット値Aを柔軟に変更可能となる。
 前述において用いるRRCシグナリングは、例えば、基地局からUEに対して、RRC_INACTIVEあるいはRRC_IDLEへの遷移を指示する際に用いるRRCシグナリングであってもよい。このことにより、例えば、基地局は該オフセット値Aを、該遷移指示毎に柔軟に制御して、UEに通知可能となる。
 前述のシグナリングおよび報知情報の中から複数を組合せて基地局からUEにオフセット値Aを通知する例を説明する。例えば、該オフセット値Aの候補を、報知情報を用いて、基地局からUEに報知し、該候補のうちどの値を用いるかを示す情報を、RRCシグナリングあるいはMACシグナリングあるいはL1/L2シグナリングを用いて、基地局からUEに通知するとしてもよい。このことにより、例えば、該オフセットAを基地局からUEへ通知する際のシグナリング量を削減可能となる。
 他の例として、該オフセット値Aの候補は予め規格で複数定められてもよい。基地局はUEに対し、該候補のうちどの値を用いるかを示す情報を、報知情報を用いて報知してもよい。あるいは、基地局はUEに対し、該候補のうちどの値を用いるかを示す情報を、RRCシグナリングあるいはMACシグナリングあるいはL1/L2シグナリングで通知するとしてもよい。このことにより、該オフセットAを基地局からUEへ通知する際のシグナリング量をさらに削減可能となる。
 本実施の形態1において、オフセット値が用いられるセル再選択と、オフセット値が用いられないセル再選択とが存在してもよい。例えば、初期接続(Initial Access)時のセル再選択においてはオフセット値を設けず、RRC_CONNECTEDからRRC_INACTIVEあるいはRRC_IDLEへの遷移後のセル再選択においてはオフセット値を設けるとしてもよい。このことにより、例えば、初期接続時のセル選択(Cell selection)において最初に選択したDUが接続されるCUによらず、UEは通信品質が良いDUへのセル再選択が可能となる。その結果、UEの通信品質を向上可能となる。
 他の例として、RRC_IDLE時のセル再選択においてはオフセット値を設けず、RRC_INACTIVE時のセル再選択においてはオフセット値を設けるとしてもよい。このことにより、例えば、RRC_INACTIVE状態においてはセル再選択後の基地局間シグナリングを削減可能となり、RRC_IDLE状態においてUEは通信品質の高いDUへの接続が可能となる。その結果、通信システムにおける品質を向上可能となる。
 本実施の形態1において、セル再選択におけるオフセット値が複数設けられるとしてもよい。例えば、RRC_INACTIVE状態におけるオフセット値が、RRC_IDLE状態におけるオフセット値と異なってもよい。このことにより、例えば、通信システムにおける柔軟性を向上可能となる。
 本実施の形態1によれば、UEがセル再選択を行う際、直前に接続していたのと同一のCUの配下のDUを選択する確率が高くなる。それにより、UEが、直前に接続していたのと同一のCUの配下のDUを選択すれば、CU間のシグナリングが不要となる。その場合、UEは、RRC_INACTIVEもしくはRRC_IDLEの状態からRRC_CONNECTEDの状態へ、迅速に復帰することができる。その結果、NRにおいて、低遅延な無線通信を行うことができる。
 ここで、実施の形態1によれば、例えば次のような構成が提供される。
 複数の基地局と無線通信可能に構成された通信端末装置が提供される。また、そのような通信端末装置と、複数の基地局とを備える通信システムが提供される。
 具体的には、複数の基地局のそれぞれは、通信端末装置と無線通信可能に構成された複数のDUと、複数のDUを制御するCUとを含む。通信端末装置は、接続先DUを選択する際、直前のCU(すなわち、直前に接続していたDUが属しているCU)に属するDUを、別のCUに属するDUよりも優先して、選択する。
 上記の通信端末装置および通信システムは、例えば次のようなより具体的な構成を有していてもよい。すなわち、通信端末装置は、接続先DUを選択する際、周辺DUからの受信電力値を比較する受信電力比較処理を行う。受信電力比較処理は、オフセット処理を含む。当該オフセット処理は、直前のCUに属する周辺DUの受信電力値にはオフセット値を加算する一方で、別のCUに属する周辺DUの受信電力値にはオフセット値を加算しない、という処理である。通信端末装置は、受信電力比較処理において、オフセット処理後の受信電力値を比較する。
 上記構成は、実施の形態1を含む本明細書の開示および示唆に基づいて、様々に変形することが可能である。上記構成およびそれの変形によれば、上記課題を解決し、上記効果を得ることができる。
 実施の形態2.
 実施の形態2では、UEがセル再選択の際に同一CU配下のDUを異CU配下のDUよりも優先して選択するための他の手段を説明する。
 実施の形態1では、UEは、周辺の各DUからの受信電力を比較する際、全ての周辺DUを対象として、どのDUの受信電力が最大なのかを判別した。これに対し、実施の形態2では、UEは、DUの受信電力を比較する前に、同一CU配下の全DUを対象として、各DUの受信電力を所定の閾値Bと比較することで、セル再選択先候補を絞り込む。
 受信電力が閾値B以上となるDUが存在する場合、UEは、そのようなDU、すなわち受信電力が閾値B以上となるDUのみをセル再選択先候補として、どのDUの受信電力が最大なのかを判別する。
 受信電力が閾値B以上となるDUが存在しない場合、UEは、全ての周辺DUをセル再選択先候補として、どのDUの受信電力が最大なのかを判別する。
 例えば、同一CU配下のDU#1-1とDU#1-2とDU#1-3の受信電力がそれぞれP11、P12、P13であり、異CU配下のDU#2-1とDU#2-2の受信電力がそれぞれP21、P22であるとする。その場合、もし、P11<B、かつ、P12>B、かつ、P13>Bであれば、セル再選択先候補はDU#1-2とDU#1-3のみに絞られる。すなわち、P21とP22の値の大小に関係無く、DU#2-1とDU#2-2はセル再選択先候補から外れる。
 閾値Bは、同一CU配下のDUを異CU配下のDUよりも優先して選択する際の優先度を決めるパラメータである。Bの値が十分大きければ、優先無しで、同一CU配下のDUと異CU配下のDUは平等に比較される。Bの値が小さいほど優先度が高くなり、同一CU配下のDUが優先的に選択されることとなる。
 図17および図18は、前述の閾値Bを用いて、同一CU配下のDUを、異CU配下のDUよりも優先して、選択する処理の一例を示すブロック図である。本ブロック図の処理は、前述の図12で説明したセルサーチのフローチャートにおいて、ベストセル選択のステップST603に適用する。
 UEは、同一CU配下のDU#1~DU#mおよび異CU配下のDU#m+1~DU#nからの受信電力を測定済みであり、それらの受信電力がそれぞれP(x)である場合を想定する。ここで、xはDUの番号であり、1≦x≦nの整数である。
 これらの受信電力P(x)に対して、ブロックST952で閾値Bと比較の処理を行う。但し、同一CU配下のDUの受信電力P(1)~P(m)に対しては閾値Bと比較するが、異CU配下のDUの受信電力P(m+1)~P(n)に対しては閾値Bと比較しない。比較の結果、P(x)>Bの関係を満足するxが1~jである場合、図17に示すようにP(1)~P(j)のみがブロックST952から出力される。P(x)>Bの関係を満足するxがない場合、図18に示すようにP(1)~P(n)がブロックST952から出力される。
 閾値Bとの比較処理を経て得られたP(x)に対して、ブロックST951で最大値を選択する処理を行う。すなわち、本ブロックST951への入力値P(x)の中で、P(x)の値が最大となるxを選択する。選択したxが、最大値選択の処理結果x_maxとなる。
 最大値選択の処理結果x_maxで示されるDUを、セル再選択先に決定する。
 UEが閾値Bを決定する手段として、実施の形態1においてUEがオフセット値Aを決定する手段と同様の手段を適用してもよい。このことにより、例えば、実施の形態1において記載した効果と同様の効果が得られる。
 本実施の形態2によれば、実施の形態1と同様の効果が得られる。また、受信強度が閾値Bよりも強い、同一CU配下のDUから、セル再選択を行うことによって、例えば、UEはセル再選択を少ない処理量で迅速に実行可能となる。
 実施の形態1、2を組み合わせてもよい。例えば、閾値Bとの比較処理を経て得られたP(x)に対する最大値選択処理において、同一CU配下のDUの受信電力に対してオフセット値Aが加算されるとしてもよい。これにより、例えば、同一CU配下の全DUの受信電力が閾値Bを下回る場合であっても、同一CU配下のDUがセル再選択先として選ばれやすくなる。そのため、セル再選択において基地局間シグナリングが発生する可能性を低減可能となる。その結果、NRにおいて、低遅延な無線通信を行うことができる。
 ここで、実施の形態2によれば、例えば次のような構成が提供される。
 複数の基地局と無線通信可能に構成された通信端末装置が提供される。また、そのような通信端末装置と、複数の基地局とを備える通信システムが提供される。
 具体的には、複数の基地局のそれぞれは、通信端末装置と無線通信可能に構成された複数のDUと、複数のDUを制御するCUとを含む。通信端末装置は、接続先DUを選択する際、直前のCU(すなわち、直前に接続していたDUが属しているCU)に属するDUを、別のCUに属するDUよりも優先して、選択する。
 上記の通信端末装置および通信システムは、例えば次のようなより具体的な構成を有していてもよい。すなわち、通信端末装置は、接続先DUを選択する際、周辺DUからの受信電力値を比較する受信電力比較処理を行う。受信電力比較処理は、選択処理を含む。当該選択処理は、周辺DUからの受信電力値の中から、予め定められた条件を満足する全ての受信電力値を選択する一方で、周辺DUからの受信電力値の全てが予め定められた条件を満足しない場合には、周辺DUからの受信電力値の全てを選択する、という処理である。上記の予め定められた条件は、受信電力値が、直前のCUに属する周辺DUからのものであるという条件と、受信電力値が、予め定められた閾値以上であるという条件とを含む。通信端末装置は、受信電力比較処理において、選択処理後の受信電力値を比較する。
 上述のように実施の形態1、2を組み合わせてもよい。例えば、受信電力比較処理は、選択処理に加えて、実施の形態1で述べたオフセット処理を含んでもよい。
 上記構成は、実施の形態2を含む本明細書の開示および示唆に基づいて、様々に変形することが可能である。上記構成およびそれの変形によれば、上記課題を解決し、上記効果を得ることができる。
 実施の形態3.
 実施の形態1、2では、CU-DU分離構成のシステムにおいて、セル再選択の際に、同一CU配下のDUを異CU配下のDUよりも優先的に選択する手段を説明した。実施の形態3では、CU-DU分離構成のシステムに限らず、同一RNA(RAN-based Notification Area(非特許文献16参照))内セルを、異RNA内セルよりも優先的に選択する手段を説明する。
 図19は、UEがRNA内の基地局間でセル再選択を行う動作の一例を示す図である。
 図19の例によれば、基地局#1-1と基地局#1-2と基地局#1-3はRNA#1に属する。基地局#2-1と基地局#2-2はRNA#2に属する。UEは、基地局#1-1に接続してRRC_INACTIVEの状態となり、その後、セル再選択を行ってRRC_CONNECTEDの状態へ復帰しようとしている。このときのUEの位置は、基地局#1-1のカバレッジからは外れており、基地局#1-2のカバレッジ内、かつ、基地局#2-1のカバレッジ内にある。
 このような状況において、UEが接続先として基地局#1-2を選択した場合は、接続先はRNA#1のまま変更が無いので、セル再選択後に位置登録情報の更新は不要である。
 しかし、UEが接続先として基地局#2-1を選択した場合は、接続先がRNA#1からRNA#2へ変更となるので、セル再選択後に位置登録情報の更新が必要である。その更新処理により、遅延が生じる。また、UEと基地局とコアネットワークの間で位置登録情報更新のシーケンスが実行され、無線リソースとネットワークリソースを消費する。
 このような問題に対する解決策を以下に開示する。
 UEは、セル再選択を行う際に、周辺の各基地局がどのRNAに属するのかを判別し、UEが直前に接続していたのと同一のRNA内の基地局を、UEが直前に接続していたのとは異なるRNA内の基地局よりも優先して、選択する。
 周辺の各基地局がどのRNAに属するのかをUEが判別する手段、および、UEがセル再選択の際に同一RNA内の基地局を異RNA内の基地局よりも優先して選択する手段については、実施の形態1、2を適用可能である。すなわち、実施の形態1、2におけるCUをRNAに置き換え、実施の形態1、2におけるDUを基地局に置き換えればよい。
 本実施の形態3における、UEがセル再選択の際に同一RNA内の基地局を異RNA内の基地局よりも優先して選択する手段において、実施の形態1において開示したオフセット値Aと同様の値(以下、オフセット値Cと称する場合がある)が用いられてもよいし、実施の形態2において開示した閾値Bと同様の値(以下、閾値Dと称する場合がある)が用いられてもよいし、オフセット値Cと閾値Dが組合せて用いられてもよい。
 UEがオフセット値Cを決定する手段として、実施の形態1においてUEがオフセット値Aを決定する手段と同様の手段を適用してもよい。このことにより、例えば、実施の形態1において記載した効果と同様の効果が得られる。UEが閾値Dを決定する手段についても、同様としてもよい。
 本実施の形態3において、UEがRRC_INACTIVE状態においてのみ、オフセット値Cが適用されるとしてもよい。閾値Dの適用についても、同様としてもよい。このことにより、例えば、UEがRRC_INACTIVE状態の場合には、同一RNA内の基地局を優先して選択することによって位置登録情報の更新を不要とすることが可能となし、UEがRRC_IDLE状態の場合には、同一RNA、異RNAによらず品質のよいセルを選択可能となる。その結果、UEの通信品質を向上可能となる。
 本実施の形態3によれば、UEがセル再選択を行う際、直前に接続していたのと同一のRNA内の基地局を選択する確率が高くなる。それにより、セル再選択後の位置登録情報の更新が不要となる。その結果、NRにおいて、低遅延な無線通信を行うことができる。また、UEと基地局とコアネットワークの間の無線リソースとネットワークリソースを節約することができる。
 ここで、実施の形態3によれば、例えば次のような構成が提供される。
 複数の基地局と無線通信可能に構成された通信端末装置が提供される。また、そのような通信端末装置と、複数の基地局とを備える通信システムが提供される。
 より具体的には、通信端末装置は、接続先基地局を選択する際、直前のRNA(すなわち、直前に接続していた基地局が属しているRNA)に属する基地局を、別のRNAに属する基地局よりも優先して、選択する。
 上記構成は、実施の形態3を含む本明細書の開示および示唆に基づいて、様々に変形することが可能である。上記構成およびそれの変形によれば、上記課題を解決し、上記効果を得ることができる。
 前述の各実施の形態およびその変形例は、本発明の例示に過ぎず、本発明の範囲内において、各実施の形態およびその変形例を自由に組合せることができる。また各実施の形態およびその変形例の任意の構成要素を適宜変更または省略することができる。
 例えば、前述の各実施の形態およびその変形例において、サブフレームは、第5世代基地局通信システムにおける通信の時間単位の一例である。スケジューリング単位であってもよい。前述の各実施の形態およびその変形例において、サブフレーム単位として記載している処理を、TTI単位、スロット単位、サブスロット単位、ミニスロット単位として行ってもよい。
 本発明は詳細に説明されたが、上記した説明は、すべての局面において、例示であって、本発明がそれに限定されるものではない。例示されていない無数の変形例が、本発明の範囲から外れることなく想定され得るものと解される。
 200 通信システム、202 通信端末装置、203 基地局装置。

Claims (6)

  1.  複数の基地局と、
     前記複数の基地局と無線通信可能に構成された通信端末装置と
    を備える通信システムであって、
     前記複数の基地局のそれぞれは、
      前記通信端末装置と無線通信可能に構成された複数のDU(Distributed Unit)と、
      前記複数のDUを制御するCU(Central Unit)と
    を含み、
     前記通信端末装置は、接続先DUを選択する際、直前に接続していたDUが属しているCUである直前のCUに属するDUを、別のCUに属するDUよりも優先して、選択する
    ことを特徴とする通信システム。
  2.  前記通信端末装置は、接続先DUを選択する際、周辺DUからの受信電力値を比較する受信電力比較処理を行い、
     前記受信電力比較処理は、
      前記直前のCUに属する前記周辺DUの前記受信電力値にはオフセット値を加算する一方で、前記別のCUに属する前記周辺DUの前記受信電力値には前記オフセット値を加算しない、オフセット処理
    を含み、
     前記通信端末装置は、前記受信電力比較処理において、前記オフセット処理後の前記受信電力値を比較する
    ことを特徴とする請求項1に記載の通信システム。
  3.  前記通信端末装置は、接続先DUを選択する際、周辺DUからの受信電力値を比較する受信電力比較処理を行い、
     前記受信電力比較処理は、
      前記周辺DUからの前記受信電力値の中から、予め定められた条件を満足する全ての受信電力値を選択する一方で、前記周辺DUからの前記受信電力値の全てが前記予め定められた条件を満足しない場合には、前記周辺DUからの前記受信電力値の全てを選択する、選択処理
    を含み、
     前記予め定められた条件は、
      前記受信電力値が、前記直前のCUに属する前記周辺DUからのものであるという条件と、
      前記受信電力値が、予め定められた閾値以上であるという条件と
    を含み、
     前記通信端末装置は、前記受信電力比較処理において、前記選択処理後の前記受信電力値を比較する
    ことを特徴とする請求項1または請求項2に記載の通信システム。
  4.  複数の基地局と、
     前記複数の基地局と無線通信可能に構成された通信端末装置と
    を備える通信システムであって、
     前記通信端末装置は、接続先基地局を選択する際、直前に接続していた基地局が属しているRNA(RAN-based Notification Area)である直前のRNAに属する基地局を、別のRNAに属する基地局よりも優先して、選択することを特徴とする通信システム。
  5.  複数の基地局と無線通信可能に構成された通信端末装置であって、
     前記複数の基地局のそれぞれは、
      前記通信端末装置と無線通信可能に構成された複数のDU(Distributed Unit)と、
      前記複数のDUを制御するCU(Central Unit)と
    を含み、
     前記通信端末装置は、接続先DUを選択する際、直前に接続していたDUが属しているCUである直前のCUに属するDUを、別のCUに属するDUよりも優先して、選択する
    ことを特徴とする通信端末装置。
  6.  複数の基地局と無線通信可能に構成された通信端末装置であって、
     前記通信端末装置は、接続先基地局を選択する際、直前に接続していた基地局が属しているRNA(RAN-based Notification Area)である直前のRNAに属する基地局を、別のRNAに属する基地局よりも優先して、選択することを特徴とする通信端末装置。
PCT/JP2019/045218 2018-11-26 2019-11-19 通信システムおよび通信端末装置 WO2020110825A1 (ja)

Priority Applications (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP19889694.6A EP3890384A4 (en) 2018-11-26 2019-11-19 COMMUNICATION SYSTEM AND COMMUNICATION TERMINAL DEVICE
EP23192092.7A EP4255104A3 (en) 2018-11-26 2019-11-19 Communication system and communication terminal device
JP2020558414A JPWO2020110825A1 (ja) 2018-11-26 2019-11-19 通信システムおよび通信端末装置
CN201980076965.XA CN113170319A (zh) 2018-11-26 2019-11-19 通信系统及通信终端装置
US17/289,148 US20210392555A1 (en) 2018-11-26 2019-11-19 Communication system and communication terminal device

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2018220149 2018-11-26
JP2018-220149 2018-11-26

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2020110825A1 true WO2020110825A1 (ja) 2020-06-04

Family

ID=70851972

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2019/045218 WO2020110825A1 (ja) 2018-11-26 2019-11-19 通信システムおよび通信端末装置

Country Status (5)

Country Link
US (1) US20210392555A1 (ja)
EP (2) EP4255104A3 (ja)
JP (1) JPWO2020110825A1 (ja)
CN (1) CN113170319A (ja)
WO (1) WO2020110825A1 (ja)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2022011659A1 (en) * 2020-07-17 2022-01-20 Zte Corporation Data forwarding in centralized unit and distributed unit split architectures

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2018030798A1 (en) * 2016-08-09 2018-02-15 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for managing user plane operation in wireless communication system
WO2018061349A1 (ja) * 2016-09-27 2018-04-05 Kddi株式会社 制御装置、端末装置、制御方法、及びプログラム
WO2018082904A1 (en) * 2016-11-04 2018-05-11 Sony Corporation Communications device and method
WO2018198963A1 (ja) * 2017-04-27 2018-11-01 三菱電機株式会社 通信システム

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP4040843A1 (en) * 2014-10-31 2022-08-10 Mitsubishi Electric Corporation Radio communication system, base station and communication terminal
US10904811B2 (en) * 2015-09-25 2021-01-26 Kyocera Corporation Base station and user terminal
WO2017130800A1 (ja) * 2016-01-26 2017-08-03 株式会社Nttドコモ 基地局及び送信方法
CN109565901B (zh) * 2016-08-12 2021-10-22 富士通株式会社 无线基站、无线装置、无线控制装置、无线通信系统、通信方法以及无线终端
JP6769811B2 (ja) * 2016-09-30 2020-10-14 三菱電機株式会社 通信システム
CN107027153B (zh) * 2017-03-16 2020-12-08 上海华为技术有限公司 业务的切换方法、上下文迁移方法及相关设备
KR102310719B1 (ko) * 2017-03-20 2021-10-08 삼성전자 주식회사 차세대 이동통신에서 대기 모드 동작을 효과적으로 하는 방법 및 장치
US10660065B2 (en) * 2017-04-13 2020-05-19 Lg Electronics Inc. Method for transmitting a paging message and device supporting the same
CN108811153A (zh) * 2017-05-05 2018-11-13 华为技术有限公司 通信方法、集中式单元、分布式单元、基站及终端设备
CN108541032B (zh) * 2017-09-22 2022-04-29 中兴通讯股份有限公司 无线基站分离架构下的通信方法、功能实体及无线基站
US11259360B2 (en) * 2018-02-26 2022-02-22 Nokia Technologies Oy Multicast traffic area management and mobility for wireless network

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2018030798A1 (en) * 2016-08-09 2018-02-15 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for managing user plane operation in wireless communication system
WO2018061349A1 (ja) * 2016-09-27 2018-04-05 Kddi株式会社 制御装置、端末装置、制御方法、及びプログラム
WO2018082904A1 (en) * 2016-11-04 2018-05-11 Sony Corporation Communications device and method
WO2018198963A1 (ja) * 2017-04-27 2018-11-01 三菱電機株式会社 通信システム

Non-Patent Citations (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
"Scenarios, requirements and KPIs for 5G mobile and wireless system", ICT-317669-METIS/D1.1
3GPP RP-161266
3GPP RP-172115
3GPP SI-083461
3GPP TR 23.799 V14.0.0
3GPP TR 36.814 V9.2.0
3GPP TR 36.912 V15.0.0
3GPP TR 38.801 V14.0.0
3GPP TR 38.802 V14.2.0
3GPP TR 38.804 V14.0.0
3GPP TR 38.912 V14.1.0
3GPP TS 36.300 V15.2.0
3GPP TS 37.340 V15.2.0
3GPP TS 38.211 V15.2.0
3GPP TS 38.212 V15.2.0
3GPP TS 38.213 V15.2.0
3GPP TS 38.214 V15.2.0
3GPP TS 38.300 V15.2.0
3GPP TS 38.304 V15.0.0
3GPP TS 38.321 V15.2.0
3GPP TS 38.401 V15.2.0

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2022011659A1 (en) * 2020-07-17 2022-01-20 Zte Corporation Data forwarding in centralized unit and distributed unit split architectures

Also Published As

Publication number Publication date
EP3890384A1 (en) 2021-10-06
EP4255104A3 (en) 2023-12-06
EP3890384A4 (en) 2022-08-10
JPWO2020110825A1 (ja) 2021-10-14
CN113170319A (zh) 2021-07-23
US20210392555A1 (en) 2021-12-16
EP4255104A2 (en) 2023-10-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP4243564A2 (en) Communication system, communication terminal, and base station
EP4027683A1 (en) Communication system, communication terminal, and network
WO2020022389A1 (ja) 通信システム、基地局および通信端末
JP6769811B2 (ja) 通信システム
WO2020166411A1 (ja) 通信システム、通信端末および基地局
EP4135468A1 (en) Communication system, communication terminal, and base station
JP2023179745A (ja) 通信システム、ユーザ装置および基地局
CN116158137A (zh) 通信系统及基站
WO2022030520A1 (ja) 通信システムおよび通信端末
US20200014511A1 (en) Communication system
EP4255025A1 (en) Communication system and communication terminal
WO2020110825A1 (ja) 通信システムおよび通信端末装置
WO2018011776A1 (ja) 通信システム、基地局装置、通信端末装置および通信方法
JP7434628B2 (ja) 通信システム
EP4319429A1 (en) Communication system and base station
WO2023013513A1 (ja) 通信システム
EP4301045A1 (en) Communication system and base station
WO2023054394A1 (ja) 通信システム
EP4351191A1 (en) Communication system and base station
EP4301004A1 (en) Communication system and communication terminal
WO2023095804A1 (ja) 通信システム
WO2022080309A1 (ja) 通信システム
CN117981394A (zh) 通信系统

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 19889694

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2020558414

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2019889694

Country of ref document: EP

Effective date: 20210628