WO2020153392A1 - 再配分制御方法及びユーザ装置 - Google Patents

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WO2020153392A1
WO2020153392A1 PCT/JP2020/002068 JP2020002068W WO2020153392A1 WO 2020153392 A1 WO2020153392 A1 WO 2020153392A1 JP 2020002068 W JP2020002068 W JP 2020002068W WO 2020153392 A1 WO2020153392 A1 WO 2020153392A1
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WO
WIPO (PCT)
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redistribution
frequency
cell
user equipment
control method
Prior art date
Application number
PCT/JP2020/002068
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English (en)
French (fr)
Inventor
真人 藤代
ヘンリー チャン
Original Assignee
京セラ株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/54Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria

Definitions

  • the present disclosure relates to a redistribution control method and user equipment in a mobile communication system.
  • LTE Long Term Evolution
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • an LAA that performs a LTE communication by using a license band that is a frequency band that requires a license and an unlicensed band that is a frequency band that does not require a license ( License-Assisted Access) is specified.
  • the unlicensed band is sometimes called Unlicensed spectrum.
  • NR New Radio
  • 5G fifth-generation
  • NR-U is supposed to be able to use the unlicensed band alone without using the unlicensed band together with the licensed band. Under such an assumption, it is considered that a new function that LAA does not have is required.
  • the redistribution control method is a method for controlling an inter-frequency redistribution process for reallocating the user equipment to a carrier frequency other than the current serving frequency of the user equipment.
  • the user equipment detects a deterioration of a radio condition in a serving cell operated in a carrier frequency belonging to an unlicensed band, and the user equipment detects a deterioration of the radio condition. And correspondingly performing the inter-frequency redistribution process.
  • the redistribution control method is a method for controlling an inter-frequency redistribution process for reallocating the user equipment to a carrier frequency other than the current serving frequency of the user equipment.
  • the redistribution control method determines the congestion degree for each of the other carrier frequencies belonging to the unlicensed band, and based on the result of the determination step, the non-congested carrier frequency or the non-congested carrier frequency By selecting a cell to be operated as a redistribution target of the user equipment and setting the highest priority of cell reselection to the redistribution target, thereby operating at the carrier frequency that is not congested Performing cell reselection to a cell.
  • Mobile communication system First, the configuration of the mobile communication system according to the embodiment will be described.
  • the mobile communication system according to one embodiment is a 5G system of 3GPP, LTE may be at least partially applied to the mobile communication system.
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration of a mobile communication system according to an embodiment.
  • the mobile communication system includes a user equipment (UE: User Equipment) 100, a 5G radio access network (NG-RAN: Next Generation Radio Access Network) 10, and a 5G core network (5GC: 5G). Core Network) 20 and.
  • UE User Equipment
  • NG-RAN Next Generation Radio Access Network
  • 5G core network 5G core network
  • the UE 100 is a movable device.
  • the UE 100 may be any device as long as it is a device used by a user.
  • the UE 100 is a mobile phone terminal (including a smartphone), a tablet terminal, a notebook PC, a communication module (including a communication card or a chipset), a sensor or a device provided in the sensor, a vehicle or a device provided in the vehicle (vehicle UE). ), or a device or an apparatus (Aerial UE) provided on the device.
  • the NG-RAN 10 includes a base station (called “gNB” in the 5G system) 200.
  • the gNB 200 may also be called an NG-RAN node.
  • the gNBs 200 are connected to each other via an Xn interface which is an interface between base stations.
  • the gNB 200 manages one or a plurality of cells.
  • the gNB 200 performs wireless communication with the UE 100 that has established a connection with its own cell.
  • the gNB 200 has a radio resource management (RRM) function, a user data (hereinafter simply referred to as “data”) routing function, and/or a measurement control function for mobility control/scheduling.
  • RRM radio resource management
  • Cell is used as a term indicating a minimum unit of a wireless communication area.
  • the “cell” is also used as a term indicating a function or resource for performing wireless communication with the UE 100.
  • One cell belongs to one carrier frequency.
  • the gNB may be connected to EPC (Evolved Packet Core), which is the LTE core network, or the LTE base station may be connected to 5GC. Further, the LTE base station and the gNB may be connected via an inter-base station interface.
  • EPC Evolved Packet Core
  • the 5GC20 includes AMF(Access and Mobility Management Function) and UPF(User Plane Function)300.
  • the AMF performs various mobility controls for the UE 100.
  • the AMF manages information on the area in which the UE 100 is located by communicating with the UE 100 using NAS (Non-Access Stratum) signaling.
  • the UPF controls data transfer.
  • the AMF and UPF are connected to the gNB 200 via the NG interface which is an interface between the base station and the core network.
  • FIG. 2 is a diagram showing a configuration of the UE 100 (user device).
  • the UE 100 includes a reception unit 110, a transmission unit 120, and a control unit 130.
  • the receiving unit 110 performs various types of reception under the control of the control unit 130.
  • the receiver 110 includes an antenna and a receiver.
  • the receiver converts a radio signal received by the antenna into a baseband signal (received signal) and outputs the baseband signal to the control unit 130.
  • the transmission unit 120 performs various types of transmission under the control of the control unit 130.
  • the transmitter 120 includes an antenna and a transmitter.
  • the transmitter converts the baseband signal (transmission signal) output by the control unit 130 into a radio signal and transmits the radio signal from the antenna.
  • the control unit 130 performs various controls in the UE 100.
  • the control unit 130 includes at least one processor and at least one memory electrically connected to the processor.
  • the memory stores a program executed by the processor and information used for processing by the processor.
  • the processor may include a baseband processor and a CPU (Central Processing Unit).
  • the baseband processor performs modulation/demodulation and coding/decoding of the baseband signal.
  • the CPU executes programs stored in the memory to perform various kinds of processing.
  • FIG. 3 is a diagram showing a configuration of the gNB 200 (base station).
  • the gNB 200 includes a transmission unit 210, a reception unit 220, a control unit 230, and a backhaul communication unit 240.
  • the transmission unit 210 performs various types of transmission under the control of the control unit 230.
  • the transmitter 210 includes an antenna and a transmitter.
  • the transmitter converts the baseband signal (transmission signal) output by the control unit 230 into a radio signal and transmits the radio signal from the antenna.
  • the receiving unit 220 performs various types of reception under the control of the control unit 230.
  • the receiver 220 includes an antenna and a receiver.
  • the receiver converts a radio signal received by the antenna into a baseband signal (received signal) and outputs the baseband signal to the control unit 230.
  • the control unit 230 performs various controls in the gNB 200.
  • the controller 230 includes at least one processor and at least one memory electrically connected to the processor.
  • the memory stores a program executed by the processor and information used for processing by the processor.
  • the processor may include a baseband processor and a CPU.
  • the baseband processor performs modulation/demodulation and coding/decoding of the baseband signal.
  • the CPU executes programs stored in the memory to perform various kinds of processing.
  • the backhaul communication unit 240 is connected to an adjacent base station via an interface between base stations.
  • the backhaul communication unit 240 is connected to the AMF/UPF 300 via a base station-core network interface.
  • the gNB may be composed of a CU (Central Unit) and a DU (Distributed Unit) (that is, functionally divided), and both units may be connected by an F1 interface.
  • FIG. 4 is a diagram showing a configuration of a protocol stack of a wireless interface of a user plane that handles data.
  • the radio interface protocol of the user plane includes a physical (PHY) layer, a MAC (Medium Access Control) layer, an RLC (Radio Link Control) layer, and a PDCP (Packet Data Convergence Protocol) layer. It has an SDAP (Service Data Adaptation Protocol) layer.
  • PHY physical
  • MAC Medium Access Control
  • RLC Radio Link Control
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • SDAP Service Data Adaptation Protocol
  • PHY layer performs encoding/decoding, modulation/demodulation, antenna mapping/demapping, and resource mapping/demapping. Data and control information are transmitted via the physical channel between the PHY layer of the UE 100 and the PHY layer of the gNB 200.
  • the MAC layer performs data priority control, retransmission processing by hybrid ARQ (HARQ), random access procedure, etc. Data and control information are transmitted via the transport channel between the MAC layer of the UE 100 and the MAC layer of the gNB 200.
  • the MAC layer of gNB200 includes a scheduler. The scheduler determines uplink and downlink transport formats (transport block size, modulation/coding scheme (MCS)) and resource blocks to be allocated to the UE 100.
  • MCS modulation/coding scheme
  • the RLC layer uses the functions of the MAC layer and PHY layer to transmit data to the RLC layer on the receiving side. Data and control information are transmitted via the logical channel between the RLC layer of the UE 100 and the RLC layer of the gNB 200.
  • the PDCP layer performs header compression/decompression and encryption/decryption.
  • the SDAP layer maps the IP flow, which is the unit in which the core network performs QoS control, and the radio bearer, which is the unit in which AS (Access Stratum) performs QoS control.
  • SDAP may be omitted.
  • FIG. 5 is a diagram showing a configuration of a protocol stack of a radio interface of a control plane that handles signaling (control signal).
  • the protocol stack of the radio interface of the control plane has an RRC (Radio Resource Control) layer and a NAS (Non-Access Stratum) layer instead of the SDAP layer shown in FIG.
  • RRC signaling for various settings is transmitted between the RRC layer of the UE 100 and the RRC layer of the gNB 200.
  • the RRC layer controls logical channels, transport channels and physical channels according to establishment, re-establishment and release of radio bearers.
  • RRC connection connection between the RRC of the UE 100 and the RRC of the gNB 200
  • the UE 100 is in the RRC connected state.
  • RRC connection no connection between the RRC of the UE 100 and the RRC of the gNB 200
  • the UE 100 is in the RRC idle state.
  • the RRC connection is suspended (suspended), the UE 100 is in the RRC inactive state.
  • the NAS layer which is located above the RRC layer, performs session management, mobility management, etc.
  • NAS signaling is transmitted between the NAS layer of the UE 100 and the NAS layer of the AMF 300.
  • the UE 100 has an application layer and the like in addition to the wireless interface protocol.
  • NR-U Each of the embodiments described below is premised on NR-U which uses an unlicensed band in NR communication.
  • the NR-U may use the unlicensed band alone without using the unlicensed band together with the licensed band.
  • the unlicensed band may have an interference wave (interference wave) from another system such as a wireless LAN, and may interfere with another system from the communication device (UE100, gNB200) of the mobile communication system.
  • the interference wave is a radio signal other than the desired wave. Desired waves are SSB (Synchronization Signal and PBCH block), MIB (Master Information Block), SIB1 (System Information BlockSinking or Resync type such as 1), and/or RLM-RS (Metal Information), and/or RLM-RS (Rid-Min).
  • SSB Synchrom Signal and PBCH block
  • MIB Master Information Block
  • SIB1 System Information BlockSinking or Resync type such as 1
  • RLM-RS Metal Information
  • RLM-RS Rad-Min
  • Wireless signal downlink signal.
  • the communication device (UE100, gNB200) is obliged to apply the LBT (Listen Before Talk) before transmitting.
  • the UE 100 and the gNB 200 determine the interference power of this channel in order to determine whether there is interference, that is, whether the channel is idle or busy (busy). Measure and monitor.
  • the communication device can execute transmission. On the other hand, if it is determined that there is an interference wave, that is, the channel is in use, the communication device cannot perform transmission. If it is determined that there is no interference, it is considered that the LBT has succeeded. If it is determined that the interference wave is present, it is considered that the LBT has failed.
  • Cell reselection The UE 100 in the RRC idle state or the RRC inactive state performs cell reselection.
  • the UE 100 measures the reception status of each of the serving cell and the adjacent cell in order to enable the reselection process.
  • the UE 100 grasps the adjacent frequency in advance in order to search and measure the adjacent frequency different from the serving frequency which is the carrier frequency to which the serving cell belongs.
  • the UE 100 determines a cell (serving cell) to camp on by performing cell reselection based on the measurement result of each of the serving cell and the adjacent cell.
  • the UE 100 performs cell reselection on the same carrier frequency (intra frequency) as the serving frequency by ranking according to the reception state of each cell. Specifically, the UE 100 selects the highest ranked cell.
  • UE 100 performs cell reselection on a carrier frequency (inter frequency) different from the serving frequency based on the priority for each carrier frequency.
  • Such frequency priority is set in the UE 100 from the gNB 200, for example.
  • UE 100 attempts to camp on the highest priority frequency available to it.
  • the UE 100 may perform cell reselection for adjacent frequencies having the same priority as the serving frequency by ranking according to the reception state of each cell.
  • the UE 100 measures the reception state of the adjacent cell and selects the cell to be used as the serving cell from the cells satisfying the selection condition.
  • a frequency having a higher priority than the priority of the frequency of the current serving cell The UE 100 constantly measures the quality of frequencies with high priority.
  • a frequency having a priority equal to or lower than the priority of the frequency of the current serving cell UE100 measures the quality of the frequency which has equal priority or low priority, when the quality of the present serving cell falls below the predetermined threshold value.
  • the priority of the frequency of the neighboring cell is higher than the priority of the current serving cell:
  • the UE 100 selects a cell that satisfies the relationship of Squal>ThreshX, HighQ for a predetermined period (TreletionRAT), or a cell that satisfies the relationship of Srxlev>ThreshX, HighP for a predetermined period (TreselectionRAT).
  • Squal is a value according to the reception quality of the desired wave
  • Srxlev is a value according to the reception power of the desired wave.
  • the frequency priority of the neighboring cell is the same as the priority of the current serving cell:
  • the UE 100 calculates the current serving cell rank Rs and the neighboring cell rank Rn.
  • the UE 100 selects a cell having a rank Rn higher than Rs over a predetermined period (TreselectionRAT).
  • the frequency priority of the neighboring cell is lower than that of the current serving cell: UE100 is the same as the above-mentioned (B1) on the premise that Squal ⁇ ThreshServing, LowQ is satisfied for a predetermined period (TreselectionRAT) or Srxlev ⁇ ThreshServing, LowP is satisfied for a predetermined period (TreselectionRAT).
  • the target cell is selected from the adjacent cells by the method.
  • the UE 100 in the RRC idle state or the RRC inactive state can select the cell operated in the unlicensed band by the cell reselection process. It is desirable that the UE 100 selects a cell in which no interference wave exists, particularly a cell that is not congested in the cell reselection process.
  • the cell reselection in the inter frequency can be performed based on the redistribution priority other than the frequency priority set in the UE 100 from the network (gNB 200).
  • the UE 100 can be reallocated to a reallocation target (frequency or cell) based on the reallocation priority.
  • the UE 100 considers the redistribution target (frequency or cell) to have the highest priority (ie, higher priority than any frequency priority set from the network) over a period of time.
  • the reallocation parameter is included in the system information broadcast by the gNB 200.
  • Such inter-frequency redistribution includes a one-shot trigger method triggered by paging transmitted from the gNB 200 and a continuous trigger method triggered each time the timer expires.
  • the inter-frequency redistribution is used to reallocate the UE 100 from the congested cell or the congested carrier frequency to another cell or another carrier frequency. It is possible to do it. Specifically, the UE 100 camps on an uncrowded cell or a cell operating at an uncrowded carrier frequency by selecting an uncrowded cell or an uncrowded carrier frequency as a redistribution target. Turn on.
  • the gNB 200 may not be able to transmit the paging for triggering the inter-frequency redistribution, because the gNB 200 fails the LBT.
  • the currently specified inter-frequency redistribution considers the received power of the desired wave when selecting the redistribution target, but does not consider the congestion level. Therefore, the UE 100 may select a congested cell or carrier frequency as a redistribution target.
  • the redistribution control method is a method for controlling an inter-frequency redistribution process for reallocating the UE 100 to a carrier frequency other than the current serving frequency of the UE 100.
  • the redistribution control method includes a detection step in which the UE 100 detects deterioration of a radio condition in a serving cell operated in a carrier frequency belonging to an unlicensed band, and the UE 100 retransmits the inter-frequency according to the detection of the deterioration of the radio condition. And a re-allocation step for performing allocation processing.
  • the redistribution step is such that, even if the UE 100 does not receive a trigger instruction from the gNB 200 to trigger the inter-frequency redistribution process, the UE 100 voluntarily performs the inter-frequency redistribution in response to detecting the deterioration of the radio condition. It includes a step of performing a distribution process.
  • the UE 100 is voluntary.
  • the inter-frequency redistribution process can be triggered at.
  • the detecting step may include detecting a radio link failure with the serving cell.
  • the reallocation step may include a step of performing inter-frequency reallocation processing in response to detection of a radio link failure.
  • the step of detecting a radio link failure includes the step of detecting that the UE 100 has not recovered within a certain period after a physical layer problem has occurred, or that the random access processing for the serving cell has failed.
  • the detecting step may include a step of detecting that the serving cell is congested based on at least one of a desired wave reception state and an interference wave reception state.
  • the reallocation step may include a step of performing inter-frequency reallocation processing in response to detection of congestion.
  • the step of detecting at least one of the conditions that the criteria of the radio link failure is satisfied in the serving cell, that the congestion degree determined for the serving cell is higher than a threshold value, and that the desired wave cannot be detected in the serving cell, If satisfied, the step of detecting congestion is included.
  • the redistribution step comprises a determination step of determining the degree of congestion for each of the other carrier frequencies belonging to the unlicensed band, and an uncongested carrier frequency or non-congestion based on the result of the determination step. Selecting a cell operated on a carrier frequency as a redistribution target of the UE 100.
  • the UE 100 can select a cell or carrier frequency that is not congested as a redistribution target in consideration of the congestion degree.
  • the UE 100 that performs inter-frequency redistribution may be in the RRC idle state or the RRC inactive state. Alternatively, the UE 100 may perform inter-frequency redistribution in the RRC connected state.
  • FIG. 6 is a diagram showing a redistribution control method according to an embodiment.
  • the UE 100 is in the RRC idle state or the RRC inactive state in the cell operated in the carrier frequency belonging to the unlicensed band. Note that the UE 100 may execute this flow only when it is in the unlicensed band. The UE 100 may execute this flow only when the execution permission of this flow is indicated by the gNB 200.
  • step S101 the UE 100 acquires the redistribution parameter included in the system information block (SIB) broadcast from the gNB 200.
  • SIB system information block
  • the eNB 200 transmits the redistribution parameter according to SIB type A and SIB type B.
  • the inter-frequency redistribution parameter corresponds to RedistributionInterFreqInfo included in SIB type B.
  • the DistributionInterFreqInfo is defined for each adjacent frequency in the adjacent frequency list (InterFreqCarrierFreqList).
  • the SIB type B is an SIB including information regarding inter-frequency cell reselection.
  • FIG. 7 is a diagram showing an inter-frequency redistribution parameter (RedistributionInterFreqInfo).
  • “-r13” means that it was introduced in 3GPP Specification Release 13, but the description thereof is omitted below.
  • the DistributionInterFreqInfo is provided for each adjacent frequency in the adjacent frequency list (InterFreqCarrierFreqList).
  • the DistributionInterFreqInfo includes a parameter (redistributionFactorFreq) that defines the probability that the adjacent frequency is selected as a redistribution target.
  • the DistributionInterFreqInfo may include a list of cells in the adjacent frequency (redistributionNeighCellList), and may include a parameter (redistributionFactorCell) that determines the probability of being selected as a redistribution target for each cell.
  • the list of cells (redistributionNeighCellCellList) includes an information element (RedistributionNeighCell) for each cell.
  • the information element (RedistributionNeighCell) of each cell includes a physical cell identifier (PhysCellId) of the corresponding cell and a parameter (redistributionFactorCell) that determines the probability.
  • step S102 the UE 100 confirms whether there is a continuous trigger or a paging trigger. Specifically, if all of the following conditions a) to c) are satisfied and one of the following conditions A) to C) is satisfied, the UE 100 determines “YES” in step S102. ..
  • redistributionServingInfo is included in SIB type A.
  • the UE 100 has no dedicated priority set.
  • T360 is not running and RedistrOnPagingOnly does not exist in SIB type A.
  • T360 has expired and redistrOnPagingOnly does not exist in SIB type A.
  • the paging message received by the UE 100 includes redistributionIndication.
  • RedistrOnPagingOnly indicates that inter-frequency redistribution is triggered only by paging, and is an SIB type A information element.
  • “redistributionIndication” indicates to trigger inter-frequency redistribution, and is an information element of the paging message.
  • step S103 the UE 100 confirms whether or not the deterioration of the radio state in the serving cell is detected. For example, if any one of the following conditions 1) to 3) or a combination of two or more conditions is satisfied, the UE 100 determines “YES” in step S103.
  • the criteria for radio link failure have been met within the cell operated in the unlicensed band.
  • the UE 100 may determine that the radio link failure criterion is satisfied when the timer expires without recovery after a physical layer problem occurs or when random access fails. Note that this timer may be set in the UE 100 from the gNB 200.
  • the AS layer of the UE 100 may proceed to step S104 without notifying the upper layer of the UE 100 that the RRC connection has been released.
  • the congestion level of the cell operated in the unlicensed band is higher than the threshold.
  • This threshold may be set from the gNB 200 to the UE 100, for example, by SIB type A or B.
  • the UE 100 may determine the congestion degree based on the result of the LBT check on the serving cell. For example, the UE 100 measures the reception power of the interference wave, compares the measurement result with a threshold value, and determines that the interference wave does not exist (that is, LBT success) if the measurement result is less than the threshold value. On the other hand, if the measurement result is greater than or equal to the threshold value, it is determined that an interfering wave exists (that is, LBT failure).
  • the UE 100 is congested in the serving cell when the LBT fails, when the LBT fails N times (N ⁇ 2) or more, or when the rate of the LBT check failure is equal to or more than a threshold value (that is, the congestion degree is Higher than the threshold).
  • N and the threshold value may be set in the UE 100 from the gNB 200.
  • the method of determining the congestion degree may be based on the channel occupancy of the serving cell (Channel Occupancy).
  • the channel occupancy is a ratio of RSSI sample values exceeding a threshold value among a plurality of received signal strength indicator (RSSI) sampled values measured in a certain period.
  • the fixed period and the threshold may be set in the UE 100 from the gNB 200.
  • the gNB 200 may set the timing at which the RSSI measurement should be performed in the UE 100.
  • the UE 100 may determine that the serving cell is congested (that is, the congestion degree is higher than the threshold) when the channel occupancy exceeds the threshold.
  • the desired wave cannot be detected in the cell operated in the unlicensed band.
  • the desired wave is, for example, a reference signal (or SSB, MIB, SIB1 or RLM-RS) of the serving cell, and the transmission pattern thereof can be grasped by the UE 100 by the SIB.
  • the fact that the desired wave cannot be detected can also be considered that the serving gNB 200 has failed the LBT.
  • the UE 100 cannot detect a desired wave when the reference signal of the serving cell (or SSB, MIB, SIB1 or RLM-RS) is not detected N times or more out of the M transmission opportunities (that is, the serving gNB 200 is set to the LBT. It may be determined that it has failed).
  • M and N may be set in the UE 100 from the gNB 200.
  • the UE 100 cannot detect the desired wave when the ratio of the number of times the reference signal is not detected (N times) to the transmission opportunity (M times) of the reference signal from the serving cell is equal to or greater than the threshold value (that is, the serving gNB 200 fails the LBT. ) May be determined.
  • the UE 100 performs inter-frequency measurement in step S104.
  • the UE 100 measures at least one of the reception power (RSSI), the reception power (and reception quality) of the desired wave, and the reception power of the interference wave for each adjacent frequency or each adjacent cell operated in the adjacent frequency. May be. Note that the UE 100 may always perform intra frequency measurement.
  • the UE 100 determines the congestion degree for each of the other carrier frequencies belonging to the unlicensed band based on the result of the inter frequency measurement in step S105.
  • the congestion degree determination method includes a method using the LBT check and a method based on the channel occupancy.
  • the congestion degree threshold value may be set from the gNB 200 to the UE 100 by SIB or UE dedicated signaling. The UE 100 determines the congestion degree for the inter frequency only when it is necessary to select the redistribution target, and determines the congestion degree for the inter frequency when it is not necessary to select the redistribution target. Do not judge.
  • step S106 the UE 100 selects a reallocation target based on the inter-frequency measurement result in step S104 and the congestion degree determination result in step S105. Note that the UE 100 starts the timer T360 when selecting the redistribution target.
  • the value of T360 is specified as an SIB type A information element.
  • the UE 100 generates a list of candidates for redistribution target. Specifically, the UE 100 compiles a sorted list of one or more redistributed targets and a valid redistrFactor[j] for each candidate entry [j]. The entries are added in the order of increasing index 0.
  • the UE 100 may consider the determination result of the congestion degree in step S105 when generating the list of candidates for the reallocation target. For example, the UE 100 excludes a congested carrier frequency (serving frequency or adjacent frequency) or a congested cell (serving cell or adjacent cell) from the candidates. In other words, the UE 100 adds only uncongested carrier frequencies or cells to the candidates. For example, the degree of congestion is added to the generation of the list (InterFreqCarrierFreqList) about the adjacent frequencies.
  • the UE 100 selects a redistribution target from a list of redistribution target candidates. After generating the list of candidates for the redistribution target, the UE 100 may consider the determination result of the congestion degree in step S105 when selecting the redistribution target from this list. For example, the UE 100 does not select the redistribution target (carrier frequency or cell) that matches the selection condition when the redistribution target is congested, even if the redistribution target matches the selection condition. In other words, the UE 100 selects only the non-congested redistribution target.
  • the UE 100 selects a redistribution target as follows.
  • the frequency or cell corresponding to redistrFactor[0] is selected as a redistribution target.
  • the frequency or cell corresponding to redistrFactor[i] is selected as a redistribution target.
  • the ueID is determined based on the IMSI of the UE 100 by the following Expression 3.
  • the redistrrange[i] of the E-UTRAN frequency or cell is defined by the following Expression 4.
  • maxCandidates is the total number of frequencies/cells that have valid redistrFactor[j].
  • the UE 100 stops the inter-frequency redistribution process and falls back to the normal cell reselection process when the redistribution target cannot be selected from the list of redistribution target candidates.
  • step S107 the UE 100 performs cell reselection for the redistribution target by setting the highest priority of cell reselection for the redistribution target selected in step S106 (that is, the cell corresponding to the redistribution target). To camp on).
  • the selection criterion itself may have a condition based on the congestion degree.
  • FIG. 8 is a diagram showing a specific example of selection criteria according to the first modification of the embodiment. In the following first embodiment, cell selection criteria are exemplified, but cells may be read as carrier frequencies. Also, an example is shown in which the channel occupancy is used as the congestion degree.
  • the value (Soccup) according to the congestion degree of the cell is larger than the first threshold value (Th), and the value (Srxlev) according to the received power of the cell (Srxlev).
  • the first threshold value (Th) may be 0.
  • the first threshold value (Th) may be a positive value.
  • condition A that the value (Soccup) according to the cell congestion degree is larger than the first threshold value (Th) is a condition that is not included in general cell selection criteria.
  • the condition A in which the value (Soccup) according to the cell congestion degree is larger than the first threshold value (Th) may be a condition applied only in the unlicensed band.
  • the first threshold value (Th) may be a fixed value preset in the UE 100 or a variable value set in the UE 100 from the gNB 200.
  • Srxlev represents the received power of the desired wave of the cell.
  • Qrxlevmeas is the reception power of the desired wave of the cell and is a value measured by the UE 100.
  • Qrxlevmin is the minimum required received power.
  • Qrxlevminoffset is a predetermined offset constantly applied to the cell.
  • Pcompensation is a parameter related to uplink capability.
  • Qoffsettemp is an offset temporarily applied to the cell.
  • Squal represents the quality level of the desired wave of the cell.
  • Qqualmeas is the quality level of the desired wave of the cell and is a value measured by the UE 100.
  • the quality level of the desired wave may be a desired wave-to-interference wave ratio (SINR: Signal-to-Interference plus Noise Power ratio).
  • Qqualmin is the minimum required quality level.
  • Qqualminoffset is a predetermined offset constantly applied to the cell.
  • Qoffsettemp is an offset temporarily applied to the cell.
  • Soccup represents the congestion level of the cell. Soccup is calculated by (Qoccup_max+Qoccup_offset)-(Qoccup_meas).
  • Qoccup_meas is the channel occupancy of the cell and is a value measured by the UE 100.
  • Qoccup_max is the maximum allowed channel occupancy.
  • Qoccup_offset is a predetermined offset applied to the cell.
  • SIB System Information Block
  • cells may be ranked based on the congestion degree.
  • R-criterion general ranking criterion
  • the congestion degree is considered in the ranking standard. Specifically, the UE 100 adjusts so that cells that are not congested are ranked higher. In other words, the UE 100 adjusts so that the congested cell is ranked lower.
  • FIG. 9 is a diagram showing a specific example of the ranking standard according to the second modification of the embodiment.
  • FIG. 9 shows an example of using the channel occupancy rate as the congestion degree.
  • Qmeas,s is the received power of the desired wave of the current serving cell and is a value measured by the UE 100.
  • Qhyst and Qoffsettemp are predetermined offsets applied to the current serving cell.
  • Qmeas and congestion are offset values according to the current channel occupancy (congestion degree) of the serving cell, and are values measured by the UE 100.
  • Qmeas,congestion may be included in the information (SIB) broadcast from the gNB 200.
  • SIB information
  • a mapping table of the congestion degree measured by the UE 100 and the Qmeas, congestion may be included in the SIB.
  • Qmeas,n is the reception power of the desired wave of the adjacent cell and is a value measured by the UE 100.
  • Qoffset and Qoffsettemp are predetermined offsets applied to neighboring cells.
  • Qmeas,congestion are offset values according to the channel occupancy (congestion degree) of adjacent cells, and are values measured by the UE 100.
  • Qmeas,congestion may be included in the information (SIB) broadcast from the gNB 200.
  • SIB information
  • a mapping table of the congestion degree measured by the UE 100 and the Qmeas, congestion may be included in the SIB.
  • parameters such as various offsets used for ranking are included in the information (SIB) broadcast from the gNB 200.
  • Modification 3 In Modifications 1 and 2 described above, in the cell selection criterion (S-criterion) and the ranking criterion (R-criterion), a determination condition based on the cell congestion degree and an offset value indicating the cell congestion degree are newly introduced. An example has been described.
  • the existing criterion or offset value is changed to the cell criterion. You may adjust based on a congestion degree.
  • any one of the offset values (Qrxlevmin, Qrxlevminoffset, Pcompensation, Qoffsettemp) included in the calculation formula of Srxlev which is a value corresponding to the received power of the desired wave is set. , May be adjusted (scaling) according to the congestion degree of the corresponding cell.
  • Any of the offset values (Qqualmin, Qqualminoffset, Qoffsettemp) included in the Squal calculation formula, which is a value corresponding to the reception quality of the desired wave may be adjusted (scaled) according to the congestion level of the corresponding cell.
  • one of the offset values (Qhyst, Qoffsettemp) included in the calculation formula of the ranking criterion Rs of the current serving cell is set according to the congestion degree of the current serving cell. May be adjusted (scaling). Any of the offset values (Qoffset, Qoffsettemp) included in the calculation formula of the ranking criterion Rn of the adjacent cell may be adjusted (scaled) according to the congestion degree of the adjacent cell.
  • FIG. 10 is a diagram showing a specific example of Modification 3 of the embodiment.
  • the UE 100 classifies each cell according to the congestion degree. For example, when the congestion degree is compared with threshold values (Thresh_congestion_H, Thresh_congestion_L) for each cell, and the congestion degree state continues for a predetermined period (T_congestion), the congestion degree states are high congestion degree (High) and medium congestion degree (High). It is classified as either Mid) or low congestion (Normal).
  • These thresholds (Thresh_congestion_H, Thresh_congestion_L) and a predetermined period (T_congestion) may be included in the SIB broadcast from the gNB 200.
  • the offset value is adjusted (scaled) as described above.
  • the determination as to whether or not an interfering wave exists is performed when transmission data is generated. Specifically, when data to be transmitted to the second communication device from the first communication device located in a cell operated in the unlicensed band occurs, the physical layer of the first communication device causes an interference wave in the unlicensed band. An LBT check is performed by measuring the power. However, in NR-U, it is desired that the LBT check can be performed even when transmission data is not generated.
  • FIG. 11 is a diagram showing Modification Example 4 of the embodiment.
  • the operation of the UE 100 will be described as an example, but the operation of FIG. 8 may be performed by the gNB 200.
  • the UE 100 may be in the RRC connected state.
  • step S201 the upper layer of the UE 100, even when data to be transmitted from the UE 100 (first communication device) to another communication device (second communication device) has not occurred, It instructs the physical layer of the UE 100 to perform the LBT check.
  • the upper layer may be the MAC layer or the RRC layer.
  • the upper layer notifies the physical layer of LBT check indication that instructs to perform the LBT check.
  • the upper layer may notify the physical layer how many times the physical layer should perform LBT check (for example, N times (N ⁇ 1)).
  • the upper layer may notify the physical layer of the carrier frequency or channel for LBT check.
  • the LBT check target is a serving frequency that is a carrier frequency of the serving cell, a partial band (channel) of the serving frequency, an adjacent frequency different from the serving frequency (specifically, an adjacent frequency belonging to an unlicensed band), and/or It may be a partial band (channel) of adjacent frequencies.
  • step S202 the physical layer of the UE 100 performs an LBT check according to an instruction from the upper layer.
  • the physical layer may perform the LBT check of the number of times notified from the upper layer.
  • the physical layer of the UE 100 notifies the upper layer of the result of the LBT check in step S202.
  • the physical layer notifies the upper layer of LBT success or LBT failure.
  • the physical layer may notify the upper layer of multiple LBT check results (for example, M times successful, L times failed (M, L ⁇ 0)).
  • M times successful, L times failed (M, L ⁇ 0) The physical layer does not have to notify the upper layer of the number of times the LBT check has been executed and the number of successful times, and need not notify the number of failures to the upper layer.
  • the physical layer may notify the upper layer of the number of times the LBT check has been executed and the number of times of failure, and may not notify the upper layer of the number of successes.
  • the upper layer of the UE 100 determines (determines) the congestion degree of the unlicensed band based on the notification from the physical layer. For example, when the LBT check fails, the LBT check fails N times (N ⁇ 2) or more, and/or the ratio of the LBT check failures is equal to or more than a threshold value, the upper layer determines the carrier frequency of the LBT check target or It may be determined that the channel is busy.
  • the LBT check can be performed by the cooperation between the layers of the physical layer and the upper layer even when the transmission data is not generated.
  • the 5G system (NR) has been mainly described, but the operation according to each of the embodiments may be applied to LTE.
  • a program that causes a computer to execute each process performed by the UE 100 or the gNB 200 may be provided.
  • the program may be recorded in a computer-readable medium.
  • a computer readable medium can be used to install the program on a computer.
  • the computer-readable medium in which the program is recorded may be a non-transitory recording medium.
  • the non-transitory recording medium is not particularly limited, but may be a recording medium such as a CD-ROM or a DVD-ROM.
  • a circuit that executes each process performed by the UE 100 or the gNB 200 may be integrated, and at least a part of the UE 100 or the gNB 200 may be configured as a semiconductor integrated circuit (chip set, SoC).

Abstract

一実施形態に係る再配分制御方法は、ユーザ装置の現在のサービング周波数以外のキャリア周波数へ前記ユーザ装置を再配分するインター周波数再配分処理を制御するための方法である。前記再配分制御方法は、前記ユーザ装置が、アンライセンスバンドに属するキャリア周波数で運用されるサービングセルにおいて無線状態の劣化を検知することと、前記ユーザ装置が、前記無線状態の劣化を検知したことに応じて前記インター周波数再配分処理を行うこととを含む。

Description

再配分制御方法及びユーザ装置
 本開示は、移動通信システムにおける再配分制御方法及びユーザ装置に関する。
 従来、3GPP(3rd Generation Partnership Project)のLTE(Long Term Evolution)において、免許が必要な周波数帯であるライセンスバンドと免許不要な周波数帯であるアンライセンスバンドとを併用してLTE通信を行うLAA(License-Assisted Access)が規定されている。なお、アンライセンスバンドは、Unlicensed spectrumと呼ばれることもある。
 近年、第5世代(5G)の無線アクセス技術に位置付けられるNR(New Radio)の標準化が3GPPにおいて進められている。現状のNRの仕様には、アンライセンスバンドを用いる仕組みが規定されていないが、NR通信においてアンライセンスバンドを用いる技術であるNR-Uを導入するための議論が3GPPにおいて開始されている。
 NR-Uにおいては、アンライセンスバンドをライセンスバンドと併用せずにアンライセンスバンドを単独で用いることが可能になると想定される。このような想定下においては、LAAには無い新たな機能が必要になると考えられる。
3GPP技術仕様書 「TS38.300 V15.3.0」 2018年9月、インターネット<URL: http://www.3gpp.org/ftp//Specs/archive/38_series/38.300/38300-f30.zip>
 一実施形態に係る再配分制御方法は、ユーザ装置の現在のサービング周波数以外のキャリア周波数へ前記ユーザ装置を再配分するインター周波数再配分処理を制御するための方法である。前記再配分制御方法は、前記ユーザ装置が、アンライセンスバンドに属するキャリア周波数で運用されるサービングセルにおいて無線状態の劣化を検知することと、前記ユーザ装置が、前記無線状態の劣化を検知したことに応じて前記インター周波数再配分処理を行うこととを含む。
 一実施形態に係る再配分制御方法は、ユーザ装置の現在のサービング周波数以外のキャリア周波数へ前記ユーザ装置を再配分するインター周波数再配分処理を制御するための方法である。前記再配分制御方法は、アンライセンスバンドに属する他のキャリア周波数のそれぞれについて混雑度を判定することと、前記判定ステップの結果に基づいて、混雑していないキャリア周波数又は前記混雑していないキャリア周波数で運用されるセルを前記ユーザ装置の再配分ターゲットとして選択することと、前記再配分ターゲットに対してセル再選択の最高優先度を設定することにより、前記混雑していないキャリア周波数で運用されるセルへのセル再選択を行うこととを含む。
実施形態に係る移動通信システムの構成を示す図である。 実施形態に係るユーザ装置の構成を示す図である。 実施形態に係る基地局の構成を示す図である。 実施形態に係るユーザプレーンの無線インターフェイスのプロトコルスタックの構成を示す図である。 実施形態に係る制御プレーンの無線インターフェイスのプロトコルスタックの構成を示す図である。 一実施形態に係る再配分制御方法を示す図である。 インター周波数再配分パラメータの一例を示す図である。 実施形態の変更例1に係る選択基準の具体例を示す図である。 実施形態の変更例2に係るランク付け基準の具体例を示す図である。 実施形態の変更例3の具体例を示す図である。 実施形態の変更例4を示す図である。
 図面を参照しながら、実施形態に係る移動通信システムについて説明する。図面の記載において、同一又は類似の部分には同一又は類似の符号を付している。
 (移動通信システム)
 まず、一実施形態に係る移動通信システムの構成について説明する。一実施形態に係る移動通信システムは3GPPの5Gシステムであるが、移動通信システムには、LTEが少なくとも部分的に適用されてもよい。
 図1は、一実施形態に係る移動通信システムの構成を示す図である。
 図1に示すように、移動通信システムは、ユーザ装置(UE:User Equipment)100と、5Gの無線アクセスネットワーク(NG-RAN:Next Generation Radio Access Network)10と、5Gのコアネットワーク(5GC:5G Core Network)20とを有する。
 UE100は、移動可能な装置である。UE100は、ユーザにより利用される装置であればどのような装置であってもよい。例えば、UE100は、携帯電話端末(スマートフォンを含む)やタブレット端末、ノートPC、通信モジュール(通信カード又はチップセットを含む)、センサ若しくはセンサに設けられる装置、車両若しくは車両に設けられる装置(Vehicle UE)、又は飛行体若しくは飛行体に設けられる装置(Aerial UE)である。
 NG-RAN10は、基地局(5Gシステムにおいて「gNB」と呼ばれる)200を含む。gNB200は、NG-RANノードと呼ばれることもある。gNB200は、基地局間インターフェイスであるXnインターフェイスを介して相互に接続される。gNB200は、1又は複数のセルを管理する。gNB200は、自セルとの接続を確立したUE100との無線通信を行う。gNB200は、無線リソース管理(RRM)機能、ユーザデータ(以下、単に「データ」という)のルーティング機能、及び/又はモビリティ制御・スケジューリングのための測定制御機能等を有する。「セル」は、無線通信エリアの最小単位を示す用語として用いられる。「セル」は、UE100との無線通信を行う機能又はリソースを示す用語としても用いられる。1つのセルは1つのキャリア周波数に属する。
 なお、gNBがLTEのコアネットワークであるEPC(Evolved Packet Core)に接続されてもよいし、LTEの基地局が5GCに接続されてもよい。また、LTEの基地局とgNBとが基地局間インターフェイスを介して接続されてもよい。
 5GC20は、AMF(Access and Mobility Management Function)及びUPF(User Plane Function)300を含む。AMFは、UE100に対する各種モビリティ制御等を行う。AMFは、NAS(Non-Access Stratum)シグナリングを用いてUE100と通信することにより、UE100が在圏するエリアの情報を管理する。UPFは、データの転送制御を行う。AMF及びUPFは、基地局-コアネットワーク間インターフェイスであるNGインターフェイスを介してgNB200と接続される。
 図2は、UE100(ユーザ装置)の構成を示す図である。
 図2に示すように、UE100は、受信部110、送信部120、及び制御部130を備える。
 受信部110は、制御部130の制御下で各種の受信を行う。受信部110は、アンテナ及び受信機を含む。受信機は、アンテナが受信する無線信号をベースバンド信号(受信信号)に変換して制御部130に出力する。
 送信部120は、制御部130の制御下で各種の送信を行う。送信部120は、アンテナ及び送信機を含む。送信機は、制御部130が出力するベースバンド信号(送信信号)を無線信号に変換してアンテナから送信する。
 制御部130は、UE100における各種の制御を行う。制御部130は、少なくとも1つのプロセッサと、プロセッサと電気的に接続された少なくとも1つのメモリを含む。メモリは、プロセッサにより実行されるプログラム、及びプロセッサによる処理に用いられる情報を記憶する。プロセッサは、ベースバンドプロセッサと、CPU(Central Processing Unit)と、を含んでもよい。ベースバンドプロセッサは、ベースバンド信号の変調・復調及び符号化・復号等を行う。CPUは、メモリに記憶されるプログラムを実行して各種の処理を行う。
 図3は、gNB200(基地局)の構成を示す図である。
 図3に示すように、gNB200は、送信部210、受信部220、制御部230、及びバックホール通信部240を備える。
 送信部210は、制御部230の制御下で各種の送信を行う。送信部210は、アンテナ及び送信機を含む。送信機は、制御部230が出力するベースバンド信号(送信信号)を無線信号に変換してアンテナから送信する。
 受信部220は、制御部230の制御下で各種の受信を行う。受信部220は、アンテナ及び受信機を含む。受信機は、アンテナが受信する無線信号をベースバンド信号(受信信号)に変換して制御部230に出力する。
 制御部230は、gNB200における各種の制御を行う。制御部230は、少なくとも1つのプロセッサと、プロセッサと電気的に接続された少なくとも1つのメモリを含む。メモリは、プロセッサにより実行されるプログラム、及びプロセッサによる処理に用いられる情報を記憶する。プロセッサは、ベースバンドプロセッサと、CPUと、を含んでもよい。ベースバンドプロセッサは、ベースバンド信号の変調・復調及び符号化・復号等を行う。CPUは、メモリに記憶されるプログラムを実行して各種の処理を行う。
 バックホール通信部240は、基地局間インターフェイスを介して隣接基地局と接続される。バックホール通信部240は、基地局-コアネットワーク間インターフェイスを介してAMF/UPF300と接続される。なお、gNBは、CU(Central Unit)とDU(Distributed Unit)とで構成され(すなわち、機能分割され)、両ユニット間がF1インターフェイスで接続されてもよい。
 図4は、データを取り扱うユーザプレーンの無線インターフェイスのプロトコルスタックの構成を示す図である。
 図4に示すように、ユーザプレーンの無線インターフェイスプロトコルは、物理(PHY)レイヤと、MAC(Medium Access Control)レイヤと、RLC(Radio Link Control)レイヤと、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤと、SDAP(Service Data Adaptation Protocol)レイヤとを有する。
 PHYレイヤは、符号化・復号、変調・復調、アンテナマッピング・デマッピング、及びリソースマッピング・デマッピングを行う。UE100のPHYレイヤとgNB200のPHYレイヤとの間では、物理チャネルを介してデータ及び制御情報が伝送される。
 MACレイヤは、データの優先制御、ハイブリッドARQ(HARQ)による再送処理、及びランダムアクセスプロシージャ等を行う。UE100のMACレイヤとgNB200のMACレイヤとの間では、トランスポートチャネルを介してデータ及び制御情報が伝送される。gNB200のMACレイヤはスケジューラを含む。スケジューラは、上下リンクのトランスポートフォーマット(トランスポートブロックサイズ、変調・符号化方式(MCS))及びUE100への割当リソースブロックを決定する。
 RLCレイヤは、MACレイヤ及びPHYレイヤの機能を利用してデータを受信側のRLCレイヤに伝送する。UE100のRLCレイヤとgNB200のRLCレイヤとの間では、論理チャネルを介してデータ及び制御情報が伝送される。
 PDCPレイヤは、ヘッダ圧縮・伸張、及び暗号化・復号化を行う。
 SDAPレイヤは、コアネットワークがQoS制御を行う単位であるIPフローとAS(Access Stratum)がQoS制御を行う単位である無線ベアラとのマッピングを行う。なお、RANがEPCに接続される場合は、SDAPが無くてもよい。
 図5は、シグナリング(制御信号)を取り扱う制御プレーンの無線インターフェイスのプロトコルスタックの構成を示す図である。
 図5に示すように、制御プレーンの無線インターフェイスのプロトコルスタックは、図4に示したSDAPレイヤに代えて、RRC(Radio Resource Control)レイヤ及びNAS(Non-Access Stratum)レイヤを有する。
 UE100のRRCレイヤとgNB200のRRCレイヤとの間では、各種設定のためのRRCシグナリングが伝送される。RRCレイヤは、無線ベアラの確立、再確立及び解放に応じて、論理チャネル、トランスポートチャネル、及び物理チャネルを制御する。UE100のRRCとgNB200のRRCとの間に接続(RRC接続)がある場合、UE100はRRCコネクティッド状態にある。UE100のRRCとgNB200のRRCとの間に接続(RRC接続)がない場合、UE100はRRCアイドル状態にある。また、RRC接続が中断(サスペンド)されている場合、UE100はRRCインアクティブ状態にある。
 RRCレイヤの上位に位置するNASレイヤは、セッション管理及びモビリティ管理等を行う。UE100のNASレイヤとAMF300のNASレイヤとの間では、NASシグナリングが伝送される。
 なお、UE100は、無線インターフェイスのプロトコル以外にアプリケーションレイヤ等を有する。
 (NR-U)
 後述する各実施形態は、NR通信においてアンライセンスバンドを用いるNR-Uを前提とする。NR-Uは、アンライセンスバンドをライセンスバンドと併用せずにアンライセンスバンドを単独で用いるものであってもよい。
 アンライセンスバンドは、無線LANなどの他のシステムからの妨害波(干渉波)が存在しうるとともに、移動通信システムの通信装置(UE100、gNB200)から他のシステムへ干渉を与えうる。妨害波とは、所望波以外の無線信号をいう。所望波とは、SSB(Synchronization Signal and PBCH block)、MIB(Master Information Block)、SIB1(System Information Block type 1)、及び/又はRLM-RS(Radio Link Monitoring Reference Signal)など、予め送信タイミングが分かっている無線信号(下りリンク信号)をいう。
 このため、アンライセンスバンドにおいては、通信装置(UE100、gNB200)は、送信を行う前にLBT(Listen Before Talk)を適用することが義務づけられている。
 LBTが適用される場合、UE100及びgNB200は、妨害波が存在するか否か、すなわち、チャネルが空いているか又は使用中(ビジー)であるかを判定するために、このチャネルの妨害波電力を測定及び監視する。
 妨害波が存在しない、すなわち、チャネルが空いていると判定された場合、通信装置は、送信を実行することができる。一方、妨害波が存在する、すなわち、チャネルが使用中であると判定された場合、通信装置は、送信を実行することができない。妨害波が存在しないと判定される場合はLBT成功とみなされる。妨害波が存在すると判定される場合はLBT失敗とみなされる。
 (セル再選択)
 RRCアイドル状態又はRRCインアクティブ状態にあるUE100は、セル再選択を行う。UE100は、再選択処理を可能にするために、サービングセル及び隣接セルのそれぞれについて受信状態を測定する。UE100は、サービングセルが属するキャリア周波数であるサービング周波数とは異なる隣接周波数の検索及び測定のために、隣接周波数を予め把握している。
 UE100は、サービングセル及び隣接セルのそれぞれの測定結果に基づいてセル再選択を行うことにより、自身がキャンプオンすべきセル(サービングセル)を決定する。
 ここで、UE100は、サービング周波数と同一のキャリア周波数(イントラ周波数)におけるセル再選択を、各セルの受信状態に応じたランク付けにより行う。具体的には、UE100は、最上位にランク付けされたセルを選択する。
 UE100は、サービング周波数とは異なるキャリア周波数(インター周波数)におけるセル再選択を、キャリア周波数ごとの優先度に基づいて行う。このような周波数優先度は、例えばgNB200からUE100に設定される。UE100は、自身が利用可能な最高優先度の周波数にキャンプオンしようと試みる。なお、UE100は、サービング周波数と優先度が等しい隣接周波数については、各セルの受信状態に応じたランク付けによりセル再選択を行ってもよい。
 一般的なセル再選択において、UE100は、開始条件が満たされた場合に、隣接セルの受信状態を測定し、選択条件を満たすセルの中からサービングセルとして用いるセルを選択する。
 第1に、開始条件は、以下に示す通りである。
 (A1)現在のサービングセルの周波数の優先度よりも高い優先度を有する周波数:
 UE100は、高い優先度を有する周波数の品質を常に測定する。
 (A2)現在のサービングセルの周波数の優先度と等しい優先度又は低い優先度を有する周波数:
 UE100は、現在のサービングセルの品質が所定閾値を下回った場合に、等しい優先度又は低い優先度を有する周波数の品質を測定する。
 第2に、選択条件は、以下に示す通りである。
 (B1)隣接セルの周波数の優先度が現在のサービングセルの優先度よりも高い:
 UE100は、所定期間(TreselectionRAT)に亘ってSqual>ThreshX,HighQの関係を満たすセル、若しくは、所定期間(TreselectionRAT)に亘ってSrxlev>ThreshX,HighPの関係を満たすセルを選択する。ここで、Squalは所望波の受信品質に応じた値であり、Srxlevは所望波の受信電力に応じた値である。
 (B2)隣接セルの周波数の優先度が現在のサービングセルの優先度と同じである:
 UE100は、現在のサービングセルのランクRs及び隣接セルのランクRnを算出する。UE100は、所定期間(TreselectionRAT)に亘ってRsよりも高いランクRnを有するセルを選択する。
 (B3)隣接セルの周波数の優先度が現在のサービングセルの優先度よりも低い:
 UE100は、所定期間(TreselectionRAT)に亘ってSqual<ThreshServing,LowQが満たされる、若しくは、所定期間(TreselectionRAT)に亘ってSrxlev<ThreshServing,LowPが満たされるという前提下において、上述した(B1)と同様の手法によって隣接セルの中から対象セルを選択する。
 NR-Uにおいては、RRCアイドル状態又はRRCインアクティブ状態にあるUE100は、セル再選択処理により、アンライセンスバンドで運用されるセルを選択しうる。UE100は、妨害波が存在しないようなセル、特に、混雑していないセルをセル再選択処理において選択することが望ましい。
 (インター周波数再配分)
 インター周波数におけるセル再選択は、ネットワーク(gNB200)からUE100に設定される周波数優先度とは別に、再配分優先度に基づいて行うことができる。
 UE100は、再配分優先度に基づいて、再配分ターゲット(周波数又はセル)に再配分されうる。UE100は、再配分ターゲット(周波数又はセル)を、ある期間にわたって、最高優先度(すなわち、ネットワークから設定されるどの周波数優先度よりも高い優先度)を有するとみなす。再配分パラメータは、gNB200がブロードキャストするシステム情報に含まれる。このようなインター周波数再配分は、gNB200から送信されるページングによってトリガされるワンショットのトリガ手法とタイマの満了の度にトリガされる継続的なトリガ手法とがある。
 ここで、アンライセンスバンドにおいて、あるセル又はあるキャリア周波数が混雑した場合、インター周波数再配分を用いて、混雑したセル又は混雑度したキャリア周波数から他のセル又は他のキャリア周波数へUE100を再配分することが考えられる。具体的には、UE100は、混雑していないセル又は混雑度していないキャリア周波数を再配分ターゲットとして選択することにより、混雑していないセル又は混雑度していないキャリア周波数で運用するセルにキャンプオンする。
 しかしながら、現在仕様化されているインター周波数再配分は、アンライセンスバンドへの適用が考慮されていないため、次のような可能性がある。
 第1に、セルが混雑している場合、gNB200がLBTに失敗することにより、インター周波数再配分をトリガするためのページングをgNB200が送信できない可能性がある。
 第2に、現在仕様化されているインター周波数再配分は、再配分ターゲットを選択する際に、所望波の受信電力を考慮しているものの、混雑度を考慮していない。このため、UE100が混雑しているセル又はキャリア周波数を再配分ターゲットとして選択してしまう可能性がある。
 (実施形態に係る動作)
 実施形態において、アンライセンスバンドにおいてもインター周波数再配分を効果的に利用可能とする再配分制御方法について説明する。
 (1)動作概要
 一実施形態に係る再配分制御方法は、UE100の現在のサービング周波数以外のキャリア周波数へUE100を再配分するインター周波数再配分処理を制御するための方法である。再配分制御方法は、UE100が、アンライセンスバンドに属するキャリア周波数で運用されるサービングセルにおいて無線状態の劣化を検知する検知ステップと、UE100が、無線状態の劣化を検知したことに応じてインター周波数再配分処理を行う再配分ステップとを備える。
 一実施形態において、再配分ステップは、インター周波数再配分処理をトリガするトリガ指示をgNB200からUE100が受信しなくても、無線状態の劣化を検知したことに応じてUE100が自発的にインター周波数再配分処理を行うステップを含む。
 このように、一実施形態に係る再配分制御方法によれば、セルの混雑に起因して、インター周波数再配分をトリガするためのページングをgNB200が送信できない場合であっても、UE100が自発的にインター周波数再配分処理をトリガすることができる。
 一実施形態において、検知ステップは、サービングセルとの無線リンク障害を検知するステップを含んでもよい。再配分ステップは、無線リンク障害の検知に応じてインター周波数再配分処理を行うステップを含んでもよい。例えば、無線リンク障害を検知するステップは、UE100において物理レイヤの問題が発生してから一定期間内に復旧しなかったこと、又はサービングセルに対するランダムアクセス処理が失敗したことを検知するステップを含む。
 一実施形態において、検知ステップは、所望波の受信状態及び妨害波の受信状態の少なくとも一方に基づいて、サービングセルが混雑していることを検知するステップを含んでもよい。再配分ステップは、混雑の検知に応じてインター周波数再配分処理を行うステップを含んでもよい。ここで、検知するステップは、サービングセルにおいて無線リンク障害の基準が満たされたこと、サービングセルについて判定した混雑度が閾値よりも高いこと、及びサービングセルにおいて所望波を検出できないこと、の少なくとも1つの条件が満たされた場合、混雑を検知するステップを含む。
 一実施形態において、再配分ステップは、アンライセンスバンドに属する他のキャリア周波数のそれぞれについて混雑度を判定する判定ステップと、判定ステップの結果に基づいて、混雑していないキャリア周波数又は混雑していないキャリア周波数で運用されるセルをUE100の再配分ターゲットとして選択する選択ステップとを含む。
 これにより、UE100は、混雑度を考慮し、混雑していないセル又はキャリア周波数を再配分ターゲットとして選択できる。
 一実施形態において、インター周波数再配分を行うUE100は、RRCアイドル状態又はRRCインアクティブ状態であってもよい。或いは、UE100は、RRCコネクティッド状態においてインター周波数再配分を行ってもよい。
 (2)動作フロー例
 図6は、一実施形態に係る再配分制御方法を示す図である。以下においては、UE100が、アンライセンスバンドに属するキャリア周波数で運用されるセルにおいてRRCアイドル状態又はRRCインアクティブ状態にある場合を主として想定する。なお、UE100は、アンライセンスバンドに在圏する場合に限り、本フローを実行してもよい。UE100は、本フローの実行許可をgNB200から示されている場合に限り、本フローを実行してもよい。
 図6に示すように、ステップS101において、UE100は、gNB200からブロードキャストされるシステム情報ブロック(SIB)に含まれる再配分パラメータを取得する。
 例えば、eNB200は、再配分パラメータをSIBタイプA及びSIBタイプBによって送信する。再配分パラメータのうちインター周波数再配分パラメータは、SIBタイプBに含まれるRedistributionInterFreqInfoに相当する。RedistributionInterFreqInfoは、隣接周波数リスト(InterFreqCarrierFreqList)中の隣接周波数ごとに規定される。なお、SIBタイプBは、インター周波数セル再選択に関する情報を含むSIBである。
 図7は、インター周波数再配分パラメータ(RedistributionInterFreqInfo)を示す図である。図7に示す各情報要素において「-r13」は3GPP仕様リリース13において導入されたものであることを意味するが、以下においてその表記を省略する。
 図7に示すように、RedistributionInterFreqInfoは、隣接周波数リスト(InterFreqCarrierFreqList)中の隣接周波数ごとに提供される。RedistributionInterFreqInfoは、その隣接周波数が再配分ターゲットとして選択される確率を定めるパラメータ(redistributionFactorFreq)を含む。或いは、RedistributionInterFreqInfoは、その隣接周波数におけるセルのリスト(redistributionNeighCellList)を含み、セルごとに再配分ターゲットとして選択される確率を定めるパラメータ(redistributionFactorCell)を含んでもよい。セルのリスト(redistributionNeighCellList)は、セルごとの情報要素(RedistributionNeighCell)を含む。セルごとの情報要素(RedistributionNeighCell)は、対応するセルの物理セル識別子(PhysCellId)及び確率を定めるパラメータ(redistributionFactorCell)を含む。
 ステップS102において、UE100は、継続的なトリガ又はページングトリガがあったか否かを確認する。具体的には、UE100は、以下のa)乃至c)の条件が全て満たされ、かつ以下のA)乃至C)のいずれかの条件が満たされた場合、ステップS102で「YES」と判定する。
 a)redistributionServingInfoがSIBタイプAに含まれる。
 b)redistributionInterFreqInfoがSIBタイプBに含まれる。
 c)UE100に専用の優先度が設定されていない。
 A)T360が稼働中ではなく、RedistrOnPagingOnlyがSIBタイプAに存在しない。
 B)T360が満了し、redistrOnPagingOnlyがSIBタイプAに存在しない。
 C)UE100が受信したページングメッセージにredistributionIndicationが含まれている。
 なお、RedistrOnPagingOnlyは、インター周波数再配分がページングによってのみトリガされることを示し、SIBタイプAの情報要素である。redistributionIndicationは、インター周波数再配分をトリガすることを示し、ページングメッセージの情報要素である。
 ステップS102で「NO」である場合、ステップS103において、UE100は、サービングセルにおける無線状態の劣化が検知されたか否かを確認する。例えば、UE100は、以下の1)乃至3)のうち、いずれか1つの条件又は2以上の条件の組み合わせが満たされた場合、ステップS103で「YES」と判定する。
 1)アンライセンスバンドで運用されているセル内で無線リンク障害(RLF)の基準が満たされたこと。例えば、UE100は、物理レイヤの問題が発生してから復旧せずにタイマが満了した場合、又はランダムアクセスが失敗した場合、無線リンク障害の基準が満たされたと判定してもよい。なお、このタイマは、gNB200からUE100に設定されてもよい。無線リンク障害を検出した場合、UE100のASレイヤはUE100の上位レイヤにRRC接続がリリースされたことは通知せずにステップS104に処理を進めてもよい。
 2)アンライセンスバンドで運用されているセルの混雑度が閾値よりも高いこと。この閾値は、gNB200からUE100に例えばSIBタイプA又はBにより設定されてもよい。ここで、UE100は、サービングセルに対するLBTチェックの結果に基づいて混雑度を判定してもよい。例えば、UE100は、妨害波の受信電力を測定し、測定結果を閾値と比較し、測定結果が閾値未満であれば妨害波が存在しない(すなわち、LBT成功)と判定する。一方、測定結果が閾値以上であれば、妨害波が存在する(すなわち、LBT失敗)と判定する。そして、UE100は、LBT失敗の場合、LBTがN回(N≧2)以上失敗した場合、又はLBTチェックが失敗した割合が閾値以上である場合、サービングセルが混雑している(すなわち、混雑度が閾値よりも高い)と判定してもよい。ここで、Nの値及び閾値は、gNB200からUE100に設定されてもよい。
 混雑度の判定方法は、サービングセルのチャネル占有率(Channel occupancy)に基づくものであってもよい。チャネル占有率とは、ある一定期間において測定された複数の受信電力(RSSI:Received Signal Strength Indicator)サンプル値のうち閾値を超えるRSSIサンプル値の割合をいう。この一定期間及び閾値は、gNB200からUE100に設定されてもよい。また、gNB200は、RSSI測定を行うべきタイミングをUE100に設定してもよい。そして、UE100は、チャネル占有率が閾値を超える場合、サービングセルが混雑している(すなわち、混雑度が閾値よりも高い)と判定してもよい。
 3)アンライセンスバンドで運用されているセルにおいて所望波を検出できないこと。所望波は、例えばサービングセルの参照信号(又はSSB、MIB、SIB1もしくはRLM‐RS)であって、その送信パターンをSIBによりUE100が把握できる。所望波を検出できないということは、サービングgNB200がLBTに失敗したとみなすこともできる。例えば、UE100は、サービングセルの参照信号(又はSSB、MIB、SIB1もしくはRLM‐RS)がそのM回の送信機会のうちN回以上検出されない場合、所望波を検出できない(すなわち、サービングgNB200がLBTに失敗した)と判定してもよい。これらのM、Nの値はgNB200からUE100に設定されてもよい。UE100は、サービングセルからの参照信号の送信機会(M回)に対する参照信号が検出されない回数(N回)の割合が閾値以上である場合、所望波を検出できない(すなわち、サービングgNB200がLBTに失敗した)と判定してもよい。
 ステップS102で「YES」又はステップS103で「YES」である場合、ステップS104において、UE100は、インター周波数測定を行う。例えば、UE100は、隣接周波数又は隣接周波数で運用される隣接セルごとに、受信電力(RSSI)、所望波の受信電力(及び受信品質)、及び干渉波の受信電力のうち少なくとも1つを測定してもよい。なお、UE100は、イントラ周波数測定については常に行っていてもよい。
 ステップS105において、UE100は、ステップS105でのインター周波数測定の結果に基づいて、アンライセンスバンドに属する他のキャリア周波数のそれぞれについて混雑度を判定する。混雑度の判定方法は、上述したように、LBTチェックを用いる方法やチャネル占有率に基づく方法がある。ここで、混雑度の閾値は、gNB200からUE100にSIB又はUE専用シグナリングにより設定されていてもよい。なお、UE100は、再配分ターゲットを選択する必要が生じた場合に限りインター周波数についての混雑度の判定を行い、再配分ターゲットを選択する必要が生じていない場合にはインター周波数についての混雑度の判定を行わない。
 ステップS106において、UE100は、ステップS104でのインター周波数測定の結果と、ステップS105での混雑度の判定結果とに基づいて、再配分ターゲットを選択する。なお、UE100は、再配分ターゲットを選択する際に、タイマT360を起動する。T360の値は、SIBタイプAの情報要素として指定される。
 再配分ターゲット選択は次のようにして実行される。
 第1に、UE100は、再配分ターゲットの候補のリストを生成する。具体的には、UE100は、1又は複数の再配分ターゲットのソート済みリストをコンパイルし、各候補エントリ[j]に対して有効なredistrFactor[j]をコンパイルする。エントリは、インデックス0から順に増加するインデックス順に追加される。
 UE100は、再配分ターゲットの候補のリストを生成する際に、ステップS105での混雑度の判定結果を考慮してもよい。例えば、UE100は、混雑しているキャリア周波数(サービング周波数又は隣接周波数)、又は混雑しているセル(サービングセル又は隣接セル)を候補から除外する。言い換えると、UE100は、混雑していないキャリア周波数又はセルのみを候補に加える。例えば、隣接周波数についてのリスト(InterFreqCarrierFreqList)の生成において混雑度を加味する。
 サービング周波数について:
  -redistributionFactorCellが含まれていればサービングセル;
  -そうでなければサービング周波数;
  -どちらの場合も、redistrFactor[0]はredistributionFactorServingに設定される。
 InterFreqCarrierFreqList内の各エントリとそれに続くInterFreqCarrierFreqListExtの各エントリについて:
 -redistributionNeighCellListが設定されていて、このセルが含まれている場合、この周波数で「混雑していないセルのうち」最良のセルとしてランク付けされたセル(もしくは、この周波数で最良のセルとしてランク付けされたセルであって「混雑していない」セル);
 -そうでなければ、redistributionFactorFreqが設定され、かつ、周波数上の少なくとも1つのセルが選択基準(S-criterion)を満たしており「且つ混雑していない」場合、その周波数;
 -セルが含まれる場合、redistrFactor[j]は対応するredistributionFactorCellに設定される。周波数が含まれる場合、redistrFactor[j]は対応するredistributionFactorFreqに設定される。
 第2に、UE100は、再配分ターゲットの候補のリストの中から再配分ターゲットを選択する。UE100は、再配分ターゲットの候補のリストの生成後、このリストの中から再配分ターゲットを選択する際に、ステップS105での混雑度の判定結果を考慮してもよい。例えば、UE100は、選択条件に合致する再配分ターゲット(キャリア周波数又はセル)であっても、この再配分ターゲットが混雑している場合には、この再配分ターゲットを選択しない。言い換えると、UE100は、混雑していない再配分ターゲットのみを選択する。
 具体的には、UE100は、次のように再配分ターゲットを選択する。
 下記の数1を満たす場合で、且つ「redistrFactor[0]に対応する周波数又はセルが混雑していない場合」、redistrFactor[0]に対応する周波数又はセルを再配分ターゲットとして選択する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 
 下記の数2を満たす場合で、且つ「redistrFactor[i]に対応する周波数又はセルが混雑していない場合」、redistrFactor[i]に対応する周波数又はセルを再配分ターゲットとして選択する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
 
 ここで、ueIDは、下記の数3によりUE100のIMSIに基づいて定められる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000003
 
 なお、サービング周波数又はセル以外に、再配分候補がない場合、redistrRange[0]=1となる。サービング周波数又はセル以外に再配分候補がある場合、E-UTRAN周波数又はセルのredistrRange[i]は、下記の数4により定められる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000004
 
 ここで、maxCandidatesは、有効なredistrFactor[j]を持つ周波数/セルの総数である。
 なお、UE100は、再配分ターゲットの候補のリストの中から再配分ターゲットを選択できなかった場合、インター周波数再配分処理を停止し、通常のセル再選択処理にフォールバックする。
 ステップS107において、UE100は、ステップS106で選択した再配分ターゲットに対してセル再選択の最高優先度を設定することにより、再配分ターゲットに対するセル再選択を行う(すなわち、再配分ターゲットに対応するセルにキャンプオンする)。
 (変更例1)
 上述した実施形態において、混雑度に基づく条件を選択基準(S-criterion)自体に持たせてもよい。図8は、実施形態の変更例1に係る選択基準の具体例を示す図である。以下の第1実施形態において、セルの選択基準(Cell Selection Criterion)を例示するが、セルをキャリア周波数と読み替えてもよい。また、混雑度としてチャネル占有率を用いる一例を示している。
 図8に示すように、セルの選択基準(Cell Selection Criterion)は、セルの混雑度に応じた値(Soccup)が第1閾値(Th)よりも大きく、セルの受信電力に応じた値(Srxlev)が第2閾値(0)よりも大きく、且つ、セルの受信品質に応じた値(Squal)が第3閾値(0)以上よりも大きいという基準である。第1閾値(Th)は、0であってよい。第1閾値(Th)は、正の値であってよい。
 ここで、セルの混雑度に応じた値(Soccup)が第1閾値(Th)よりも大きいという条件Aは、一般的なセルの選択基準には無い条件である。セルの混雑度に応じた値(Soccup)が第1閾値(Th)よりも大きいという条件Aは、アンライセンスバンドにおいてのみ適用される条件であってもよい。第1閾値(Th)は、UE100に予め設定された固定値であってもよいし、gNB200からUE100に設定される可変値であってもよい。
 具体的には、図8において、Srxlevは、セルの所望波の受信電力を表している。Srxlevは、Srxlev=Qrxlevmeas-(Qrxlevmin+Qrxlevminoffset)-Pcompensation-Qoffsettempによって算出される。Qrxlevmeasは、セルの所望波の受信電力であって、UE100が測定した値である。Qrxlevminは、最小要求受信電力である。Qrxlevminoffsetは、セルに定常的に適用される所定オフセットである。Pcompensationは、アップリンクの能力に関するパラメータである。Qoffsettempは、セルに一時的に適用されるオフセットである。
 また、Squalは、セルの所望波の品質レベルを表している。Squalは、Squal=Qqualmeas-(Qqualmin+Qqualminoffset)-Qoffsettempによって算出される。Qqualmeasは、セルの所望波の品質レベルであって、UE100が測定した値である。所望波の品質レベルは、所望波対妨害波比(SINR:Signal‐to‐Interference plus Noise power Ratio)であってもよい。Qqualminは、最小要求品質レベルである。Qqualminoffsetは、セルに定常的に適用される所定オフセットである。Qoffsettempは、セルに一時的に適用されるオフセットである。
 また、Soccupは、セルの混雑レベルを表している。Soccupは、(Qoccup_max+Qoccup_offset)-(Qoccup_meas)によって算出される。Qoccup_measは、セルのチャネル占有率であって、UE100が測定した値である。Qoccup_maxは、最大許容チャネル占有率である。Qoccup_offsetは、セルに適用される所定オフセットである。
 なお、セルの選択で用いる各種オフセット等のパラメータは、gNB200からブロードキャストされる情報(SIB:System Information Block)に含まれる。
 (変更例2)
 上述した実施形態において、混雑度に基づいてセルのランク付けを行ってもよい。
 一般的なランク付け基準(R-criterion)は、所望波の受信電力に基づく。所望波の受信電力が高いほど、上位にランク付けされることになる。変更例2では、所望波の受信電力に加えて、混雑度をランク付け基準において考慮する。具体的には、UE100は、混雑していないセルが上位にランク付けされるように調整する。言い換えると、UE100は、混雑しているセルが下位にランク付けされるように調整する。
 図9は、実施形態の変更例2に係るランク付け基準の具体例を示す図である。図9において、混雑度としてチャネル占有率を用いる一例を示している。
 図9に示すように、現在のサービングセルのランク付け基準であるRsは、Rs=Qmeas,s+Qhyst-Qoffsettemp-Qmeas,congestionによって算出される。Qmeas,sは、現在のサービングセルの所望波の受信電力であって、UE100が測定した値である。Qhyst及びQoffsettempは、現在のサービングセルに適用される所定オフセットである。Qmeas,congestionは、現在のサービングセルのチャネル占有率(混雑度)に応じたオフセット値であって、UE100が測定した値である。Qmeas,congestionは、gNB200からブロードキャストされる情報(SIB)に含まれてもよい。UE100が測定した混雑度とQmeas,congestionとのマッピングテーブルがSIBに含まれてもよい。
 よって、現在のサービングセルの混雑度が高いほど、現在のサービングセルのランクRsが低くなるように調整される。
 また、隣接セルのランク付け基準であるRnは、Rn=Qmeas,n+Qoffset-Qoffsettemp-Qmeas,congestionによって算出される。Qmeas,nは、隣接セルの所望波の受信電力であって、UE100が測定した値である。Qoffset及びQoffsettempは、隣接セルに適用される所定オフセットである。Qmeas,congestionは、隣接セルのチャネル占有率(混雑度)に応じたオフセット値であって、UE100が測定した値である。Qmeas,congestionは、gNB200からブロードキャストされる情報(SIB)に含まれてもよい。UE100が測定した混雑度とQmeas,congestionとのマッピングテーブルがSIBに含まれてもよい。
 よって、隣接セルの混雑度が高いほど、隣接セルのランクRnが低なるように調整される。
 なお、ランク付けで用いる各種オフセット等のパラメータは、gNB200からブロードキャストされる情報(SIB)に含まれる。
 (変更例3)
 上述した変更例1及び2において、セルの選択基準(S-criterion)及びランク付け基準(R-criterion)において、セルの混雑度に基づく判定条件やセルの混雑度を示すオフセット値を新たに導入する一例について説明した。
 しかしながら、セルの選択基準(S-criterion)及びランク付け基準(R-criterion)において、新たな判定基準や新たなオフセット値を導入することに代えて、既存の判定基準やオフセット値を、セルの混雑度に基づいて調整してもよい。
 例えば、図8に示すセルの選択基準(S-criterion)において、所望波の受信電力に応じた値であるSrxlevの計算式に含まれるオフセット値(Qrxlevmin、Qrxlevminoffset、Pcompensation、Qoffsettemp)のいずれかを、対応するセルの混雑度に応じて調整(スケーリング)してもよい。所望波の受信品質に応じた値であるSqualの計算式に含まれるオフセット値(Qqualmin、Qqualminoffset、Qoffsettemp)のいずれかを、対応するセルの混雑度に応じて調整(スケーリング)してもよい。
 また、図9に示すランク付け基準(R-criterion)において、現在のサービングセルのランク付け基準Rsの計算式に含まれるオフセット値(Qhyst、Qoffsettemp)のいずれかを、現在のサービングセルの混雑度に応じて調整(スケーリング)してもよい。隣接セルのランク付け基準Rnの計算式に含まれるオフセット値(Qoffset、Qoffsettemp)のいずれかを、隣接セルの混雑度に応じて調整(スケーリング)してもよい。
 図10は、実施形態の変更例3の具体例を示す図である。
 図10に示すように、UE100は、セルごとに、混雑度に応じたクラス分けを行う。例えば、セルごとに混雑度を閾値(Thresh_congestion_H、Thresh_congestion_L)と比較し、混雑度の状態が所定期間(T_congestion)にわたって継続した場合、混雑度の状態として、混雑度高(High)、混雑度中(Mid)、混雑度低(Normal)のいずれかに分類する。これらの閾値(Thresh_congestion_H、Thresh_congestion_L)及び所定期間(T_congestion)は、gNB200からブロードキャストされるSIBに含まれてもよい。
 そして、分類された混雑度状態に応じて、上述したようにオフセット値を調整(スケーリング)する。例えば、現在のサービングセルのランク付け基準Rsの計算式に含まれるQhystを調整する場合、Qhyst=Qhyst×scaling factor(High congestion)というように調整(スケーリング)する。なお、UE100は、混雑度低(Normal)の場合、スケーリングを行わなくてもよい。また、スケーリングファクターは、gNB200からブロードキャストされる情報に含まれてもよい。
 ここでは、セルの選択基準(S-criterion)及びランク付け基準(R-criterion)に含まれるオフセット値をスケーリングする一例について説明したが、上述したTreselectionRATを混雑度に応じてスケーリングしてもよい。
 (変更例4)
 一般的に、アンライセンスバンドにおいて、妨害波が存在するか否かの判定(LBTチェック)は、送信データが発生した場合に実行される。具体的には、アンライセンスバンドで運用されるセルに在圏する第1通信装置から第2通信装置に送信するデータが発生した場合、第1通信装置の物理レイヤが、アンライセンスバンドについて妨害波電力を測定することによりLBTチェックを行う。しかしながら、NR-Uにおいては、送信データが発生していない場合であってもLBTチェックを実施できることが望まれる。
 図11は、実施形態の変更例4を示す図である。ここでは、UE100の動作を例に挙げて説明するが、図8の動作をgNB200が行ってもよい。なお、UE100はアンライセンスバンドで運用されるセルにおいてRRCアイドル状態又はRRCインアクティブ状態にあると仮定しているが、UE100がRRCコネクティッド状態であってもよい。
 図11に示すように、ステップS201において、UE100の上位レイヤは、UE100(第1通信装置)から他の通信装置(第2通信装置)に送信するデータが発生していない場合であっても、UE100の物理レイヤに対してLBTチェックを行うように指示する。この指示を行うトリガの具体例については、変更例3においても説明する。ここで、上位レイヤは、MACレイヤであってもよいし、RRCレイヤであってもよい。
 例えば、上位レイヤは、LBTチェックを行うように指示するLBT check indicationを物理レイヤに通知する。上位レイヤは、物理レイヤが何回LBT checkを実施すべきか(例えば、N回(N≧1))を物理レイヤに通知してもよい。
 また、上位レイヤは、LBTチェック対象のキャリア周波数又はチャネルを物理レイヤに通知してもよい。LBTチェック対象は、サービングセルのキャリア周波数であるサービング周波数、サービング周波数の一部の帯域(チャネル)、サービング周波数とは異なる隣接周波数(具体的には、アンライセンスバンドに属する隣接周波数)、及び/又は隣接周波数の一部の帯域(チャネル)であってもよい。
 ステップS202において、UE100の物理レイヤは、上位レイヤからの指示に応じてLBTチェックを行う。物理レイヤは、上位レイヤから通知された回数のLBTチェックを行ってもよい。
 ステップS203において、UE100の物理レイヤは、ステップS202のLBTチェックの結果を上位レイヤに通知する。例えば、物理レイヤは、LBT成功又はLBT失敗を上位レイヤに通知する。物理レイヤは、複数回のLBT check結果を上位レイヤに通知してもよい(例えば、M回成功、L回失敗(M,L≧0))。物理レイヤは、LBT checkを実行した回数と、成功した回数とを上位レイヤに通知し、失敗した回数を上位レイヤに通知しなくともよい。物理レイヤは、LBT checkを実行した回数と、失敗した回数とを上位レイヤに通知し、成功した回数を上位レイヤに通知しなくてもよい。
 ステップS204において、UE100の上位レイヤは、物理レイヤからの通知に基づいて、アンライセンスバンドについて混雑度を判定(判定)する。例えば、上位レイヤは、LBTチェック失敗の場合、LBTチェックがN回(N≧2)以上失敗した場合、及び/又はLBTチェックが失敗した割合が閾値以上である場合、LBTチェック対象のキャリア周波数又はチャネルが混雑していると判定してもよい。
 変更例4によれば、物理レイヤと上位レイヤとの間のレイヤ間の協調により、送信データが発生していない場合であってもLBTチェックを実施可能とすることができる。
 (その他の実施形態)
 上述した各実施形態は、別個独立して実施するだけではなく、2以上の実施形態を組み合わせて実施してもよい。
 上述した各実施形態において、5Gシステム(NR)について主として説明したが、各実施形態に係る動作をLTEに適用してもよい。
 なお、UE100又はgNB200が行う各処理をコンピュータに実行させるプログラムが提供されてもよい。プログラムは、コンピュータ読取り可能媒体に記録されていてもよい。コンピュータ読取り可能媒体を用いれば、コンピュータにプログラムをインストールすることが可能である。ここで、プログラムが記録されたコンピュータ読取り可能媒体は、非一過性の記録媒体であってもよい。非一過性の記録媒体は、特に限定されるものではないが、例えば、CD-ROMやDVD-ROM等の記録媒体であってもよい。
 また、UE100又はgNB200が行う各処理を実行する回路を集積化し、UE100又はgNB200の少なくとも一部を半導体集積回路(チップセット、SoC)として構成してもよい。
 以上、図面を参照して一実施形態について詳しく説明したが、具体的な構成は上述のものに限られることはなく、要旨を逸脱しない範囲内において様々な設計変更等をすることが可能である。
 本願は、米国仮出願第62/795689号(2019年1月23日出願)の優先権を主張し、その内容の全てが本願明細書に組み込まれている。

Claims (11)

  1.  ユーザ装置の現在のサービング周波数以外のキャリア周波数へ前記ユーザ装置を再配分するインター周波数再配分処理を制御するための再配分制御方法であって、
     前記ユーザ装置が、アンライセンスバンドに属するキャリア周波数で運用されるサービングセルにおいて無線状態の劣化を検知することと、
     前記ユーザ装置が、前記無線状態の劣化を検知したことに応じて前記インター周波数再配分処理を行うことと、を含む
     再配分制御方法。
  2.  前記再配分を行うことは、前記インター周波数再配分処理をトリガするトリガ指示を基地局から前記ユーザ装置が受信しなくても、前記無線状態の劣化を検知したことに応じて前記ユーザ装置が自発的に前記インター周波数再配分処理を行うことを含む
     請求項1に記載の再配分制御方法。
  3.  前記無線状態の劣化を検知することは、前記ユーザ装置と前記サービングセルとの間の無線リンク障害を検知することを含み、
     前記再配分を行うことは、前記無線リンク障害の検知に応じて前記インター周波数再配分処理を行うことを含む
     請求項1又は2に記載の再配分制御方法。
  4.  前記無線リンク障害を検知することは、前記ユーザ装置において物理レイヤの問題が発生してから一定期間内に復旧しなかったこと、又は前記サービングセルに対するランダムアクセス処理が失敗したことを検知することを含む
     請求項3に記載の再配分制御方法。
  5.  前記無線状態の劣化を検知することは、所望波の受信状態及び妨害波の受信状態の少なくとも一方に基づいて、前記サービングセルが混雑していることを検知することを含み、
     前記再配分を行うことは、前記サービングセルが混雑していることの検知に応じて前記インター周波数再配分処理を行うことを含む
     請求項1乃至4のいずれか1項に記載の再配分制御方法。
  6.  前記妨害波の受信電力が閾値よりも高いこと、及び前記サービングセルにおいて前記所望波を検出できないこと、の少なくとも1つの条件が満たされた場合、前記サービングセルが混雑していることを検知することを含む
     請求項5に記載の再配分制御方法。
  7.  前記無線状態の劣化を検知することは、前記所望波を検出できないと判定することを含み、
     前記再配分を行うことは、前記所望波を検出できない旨の判定に応じて前記インター周波数再配分処理を行うことを含む
     請求項1乃至5のいずれか一項に記載の再配分制御方法。
  8.  前記再配分することは、
     前記アンライセンスバンドに属する他のキャリア周波数のそれぞれについて混雑度を判定することと、
     前記判定の結果に基づいて、混雑していないキャリア周波数又は前記混雑していないキャリア周波数で運用されるセルを前記ユーザ装置の再配分ターゲットとして選択することと、を含む
     請求項1乃至7のいずれか1項に記載の再配分制御方法。
  9.  ユーザ装置の現在のサービング周波数以外のキャリア周波数へ前記ユーザ装置を再配分するインター周波数再配分処理を制御するための再配分制御方法であって、
     アンライセンスバンドに属する他のキャリア周波数のそれぞれについて混雑度を判定することと、
     前記判定の結果に基づいて、混雑していないキャリア周波数又は前記混雑していないキャリア周波数で運用されるセルを前記ユーザ装置の再配分ターゲットとして選択することと、
     前記再配分ターゲットに対してセル再選択の最高優先度を設定することにより、前記混雑していないキャリア周波数で運用されるセルへのセル再選択を行うことと、を含む
     再配分制御方法。
  10.  前記ユーザ装置は、RRC(Radio Resource Control)アイドル状態又はRRCインアクティブ状態にある
     請求項1乃至9のいずれか1項に記載の再配分制御方法。
  11. 請求項1乃至10のいずれか1項に記載の再配分制御方法を実行するプロセッサを備える
    ユーザ装置。
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