WO2020170402A1 - ユーザ装置 - Google Patents

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WO2020170402A1
WO2020170402A1 PCT/JP2019/006662 JP2019006662W WO2020170402A1 WO 2020170402 A1 WO2020170402 A1 WO 2020170402A1 JP 2019006662 W JP2019006662 W JP 2019006662W WO 2020170402 A1 WO2020170402 A1 WO 2020170402A1
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WO
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information
network
base station
failure
fault
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PCT/JP2019/006662
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English (en)
French (fr)
Inventor
高橋 秀明
輝朗 戸枝
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
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Publication date
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Priority to US17/432,767 priority patent/US20220149920A1/en
Priority to EP19915685.2A priority patent/EP3930371A1/en
Priority to PCT/JP2019/006662 priority patent/WO2020170402A1/ja
Priority to JP2021501236A priority patent/JP7312240B2/ja
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0686Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission
    • H04B7/0695Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission using beam selection
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA
    • H04W74/0833Random access procedures, e.g. with 4-step access
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/15Setup of multiple wireless link connections
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/19Connection re-establishment

Definitions

  • the present invention relates to a user device that executes dual connectivity.
  • 3rd Generation Partnership Project has specified Long Term Evolution (LTE) and has specified LTE-Advanced (hereinafter LTE including Advanced-Advanced) for the purpose of further speeding up LTE. Further, in 3GPP, specifications of a successor system to LTE called 5G New Radio (NR) or Next Generation (NG) are being considered.
  • LTE Long Term Evolution
  • NG Next Generation
  • Non-Patent Document 1 when a user equipment (User Equipment, UE) detects a radio link failure (RLF), a notification indicating that it has failure information when an RLF occurs can be sent to the network (Non-Patent Document 1). ..
  • the network when the network (specifically, eNB) receives the notification from the UE, it sends a UE Information Request, which is a radio resource control layer message, to the UE.
  • the UE that has received the UE Information Request returns a UE Information Response including the cell (failedPCellId) in which the failure has been detected and the RLF reason (rlf-cause) to the network.
  • the network can realize self-optimization function (SON: Self Organizing Networks) of the network by using the information when the RLF is sent from the UE.
  • SON Self Organizing Networks
  • Dual connectivity is defined in which a UE connects to two different radio base stations (gNB) at the same time (Non-Patent Document 2).
  • 3GPPTS36.331 V15.4.0 3rd GenerationPartnershipProject;TechnicalSpecificationGroupRadioAccessAccessNetwork; Evolved UniversalTerrestrial RadioAccess (E-UTRA); RadioResourceControl(RRC); Protocol specification2018,3GPR,Release 3GPPTS37.340 V15.4.0, 3rd Generation Partnership Project;Technical Specification Specification Group RadioAccess Network; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) ;Multi-connectivity; Stage2(Release P15), 2018, 3GP,
  • the present invention has been made in view of such a situation, and an object thereof is to provide a user device that can contribute to automatic optimization of a network for dual connectivity (DC).
  • DC dual connectivity
  • One aspect of the present invention is a user apparatus (UE200), which is a control unit (control unit 230) that executes dual connectivity to connect to a first radio base station and a second radio base station, and the first radio base station.
  • UE200 user apparatus
  • control unit 230 controls the dual connectivity to connect to a first radio base station and a second radio base station, and the first radio base station.
  • transmission unit 210 that transmits, to the network, fault information indicating a fault state that has occurred in the secondary cell set by the second radio base station.
  • One aspect of the present invention is a user apparatus (UE200), a control unit (control unit 230) that executes a random access procedure for restoration of a beam failure with a radio base station (eg, gNB100), and the random access.
  • BeamFailureReport beam failure related information
  • FIG. 1 is an overall schematic configuration diagram of a wireless communication system 10.
  • FIG. 2 is a functional block configuration diagram of the UE 200.
  • FIG. 3 is a diagram showing a prescribed example of the operation contents when a radio link failure is detected.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of the definition of RLF-Report.
  • FIG. 5 is a sequence diagram showing an example 1 of notifying the network that it has fault information or beam fault-related information.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a configuration example of RRC Reconfiguration Complete.
  • FIG. 7 is a sequence diagram showing a second notification example to the network of having the fault information or the beam fault related information.
  • FIG. 8 is a diagram showing a configuration example of RRC Resume Complete.
  • FIG. 1 is an overall schematic configuration diagram of a wireless communication system 10.
  • FIG. 2 is a functional block configuration diagram of the UE 200.
  • FIG. 3 is a diagram showing a prescribed example of the operation contents when a radio link failure is detected.
  • FIG. 9 is a sequence diagram showing a third example of notification to the network that the network has fault information or beam fault-related information.
  • FIG. 10 is a diagram showing a configuration example of RRC Setup Complete.
  • FIG. 11 is a transmission sequence diagram of failure information or beam failure related information.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating a regulation example of the operation content of the UE 200 that has received the UE Information Request.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating a configuration example of the UE Information Request.
  • FIG. 14A is a diagram (part 1) illustrating a configuration example of the UE Information Response.
  • FIG. 14B is a diagram (part 2) illustrating a configuration example of the UE Information Response.
  • FIG. 14C is a diagram (part 3) illustrating a configuration example of the UE Information Response.
  • FIG. 14A is a diagram (part 1) illustrating a configuration example of the UE Information Response.
  • FIG. 14B is a diagram (part 2) illustrating a configuration example of the
  • FIG. 15A is an explanatory diagram of fields included in the UE Information Response.
  • FIG. 15B is an explanatory diagram of fields included in the BeamFailureReport.
  • FIG. 15C is an explanatory diagram of fields forming the RACH-Report.
  • FIG. 15D is an explanatory diagram of fields included in the RLF-Report.
  • FIG. 16 is a diagram showing a configuration example of Location Info.
  • FIG. 17 is an explanatory diagram of fields that make up Location Info.
  • FIG. 18A is a diagram showing a sequence of a contention-based (contention-based) RA procedure.
  • FIG. 18B is a diagram showing a sequence of a contention-free (non-contention based) RA procedure.
  • FIG. 19 is a diagram showing a prescribed example of operation contents when the UE 200 detects a beam obstacle.
  • FIG. 20 is a diagram showing an example of the specification of VarBeamFailureReport including beam obstacle related information.
  • FIG. 21 is a diagram illustrating an example of the hardware configuration of the UE 200.
  • FIG. 1 is an overall schematic configuration diagram of a wireless communication system 10 according to the present embodiment.
  • the wireless communication system 10 is a wireless communication system according to 5G New Radio (NR), and includes a Next Generation-Radio Access Network 20 (hereinafter, NG-RAN 20 and a user apparatus 200 (hereinafter, UE 200)).
  • NR 5G New Radio
  • NG-RAN 20 Next Generation-Radio Access Network
  • UE 200 user apparatus 200
  • NG-RAN20 includes a radio base station 100 (hereinafter, gNB100) and a radio base station 110 (hereinafter, gNB101).
  • gNB100 radio base station 100
  • gNB101 radio base station 110
  • the specific configuration of the wireless communication system 10 including the numbers of gNBs and UEs is not limited to the example shown in FIG.
  • NG-RAN20 actually includes multiple NG-RAN nodes, specifically gNB (or ng-eNB), and is connected to a 5G-compliant core network (5GC, not shown). Note that the NG-RAN 20 and 5GC may be simply expressed as a network.
  • gNB or ng-eNB
  • 5GC 5G-compliant core network
  • the gNB100 and gNB101 are 5G-compliant wireless base stations and execute wireless communication according to 5G with the UE200.
  • gNB100 comprises a 1st radio base station
  • gNB101 comprises a 2nd radio base station.
  • gNB100, gNB101 and UE200 by controlling radio signals transmitted from multiple antenna elements, Massive MIMO that generates a beam BM with higher directivity, carrier aggregation (CA) using multiple component carriers (CC) , And dual connectivity (DC), etc., in which component carriers are simultaneously transmitted between multiple NG-RAN nodes and UEs.
  • Massive MIMO that generates a beam BM with higher directivity
  • CA carrier aggregation
  • CC component carriers
  • DC dual connectivity
  • gNB100, gNB101, and UE200 can execute NR-NR Dual Connectivity (NR-DC).
  • NR-DC NR-NR Dual Connectivity
  • either one of gNB100 and gNB101 may be a radio base station (eNB) according to LTE instead of NR.
  • eNB radio base station
  • E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC) or NR-E-UTRA Dual Connectivity (NE-DC) is executed.
  • DC-compatible gNB100 and gNB101 can set multiple types of cells. Specifically, gNB100 and gNB101 can set a primary cell (PCell) and one or more secondary cells (SCell).
  • PCell primary cell
  • SCell secondary cells
  • -SCell includes Primary SCell (PSCell) which is a primary cell in multiple SCells.
  • PSCell Primary SCell
  • UE200 also monitors the wireless link with gNB100 (gNB101). Specifically, the UE 200 monitors a synchronization signal block during serving, specifically, SS/PBCH Block (SSB), or a reference signal, specifically, Channel State Information Reference Signal (CSI-RS) ( Wireless link monitoring). The UE 200 detects a radio link failure (RLF) based on the monitoring result of SSB or CSI-RS.
  • SSB SS/PBCH Block
  • CSI-RS Channel State Information Reference Signal
  • RLF radio link failure
  • the UE200 when detecting the RLF, transmits failure information indicating the RLF status, specifically, the RLF-Report to the network.
  • FIG. 2 is a functional block configuration diagram of the UE 200. As shown in FIG. 2, the UE 200 includes a transmitter 210, a receiver 220, and a controller 230.
  • the transmitter 210 transmits an uplink signal (UL signal) according to NR.
  • the receiving unit 220 also receives a downlink signal (DL signal) according to NR.
  • the control unit 230 executes control regarding the UL signal transmitted by the transmission unit 210 and the DL signal received by the reception unit 220.
  • the control unit 230 executes dual connectivity, specifically, NR-DC, which connects to the gNB 100 and the gNB 101.
  • control unit 230 detects a failure (RLF) of the wireless link (DL/UL) set via the cell (PCell/PSCell/SCell) set by the gNB100 and gNB101.
  • RLF failure
  • the transmitting unit 210 transmits an RLF-Report indicating the RLF state detected by the control unit 230 to the network (NG-RAN20).
  • the transmission unit 210 can transmit failure information indicating the status of a failure that has occurred not only in PCell but also in PSCell and SCell. That is, the transmission unit 210 transmits fault information (RLF-Report) indicating the state of the fault that has occurred in the SCell (including PSCell) set by the gNB100 or gNB101 to the network.
  • RLF-Report fault information
  • the transmitting unit 210 can transmit failure information (RLF-Report) including at least any of the following information.
  • the transmitting unit 210 when transmitting the RLF-Report, may transmit the fault information for each serving cell set by gNB100 or gNB101. .. Specifically, as will be described later, an RLF-Report including at least one of failedPCellInfo for PCell or failedSCellInfo for SCell may be transmitted for each serving cell.
  • the transmission unit 210 determines the reception quality of the synchronization signal block during serving, specifically SS/PBCH Block (SSB), or the reference signal, specifically Channel State Information Reference Signal (CSI-RS). Fault information including may be transmitted.
  • SSB SS/PBCH Block
  • CSI-RS Channel State Information Reference Signal
  • the reception quality of SSB or CSI-RS is specifically Reference Signal Received Power (RSRP), Reference Signal Received Quality (RSRQ) or Signal-to-Interference plus Noise Noise Ratio (SINR).
  • RSRP Reference Signal Received Power
  • RSRQ Reference Signal Received Quality
  • SINR Signal-to-Interference plus Noise Noise Ratio
  • FIG. 3 shows a prescribed example of operation contents when a radio link failure is detected. Specifically, FIG. 3 shows a prescribed example of the action contents that can be added to chapter 5.3.10 (Radio link failure related actions) of 3GPP TS38.331.
  • FIG. 4 shows a prescribed example of RLF-Report.
  • the UE 200 detects a radio link failure (RLF) in the cell when a predetermined condition such as expiration of a timer is satisfied (“3> consider radio link failure to be detected” in the figure. for the MCGieieRLF;”).
  • RLF radio link failure
  • MCG and PCell are used in FIG. 3, they may be replaced with Secondary Cell Group (SGC) and SCell (including PSCell).
  • the UE200 holds the failure information indicating the acquired RLF status as VarRLF-Report (see FIG. 4). Specifically, in the RLF-Report, as described above, the type of failure (RLF) (failureType in the figure), location information of the UE 200 (locationInfo in the figure), and failure of the cell (including SCell) The elapsed time from (timeElapsedSinceFailure in the figure) can be included.
  • the UE 200 sets the above fault information to failedPCellInfo (for PCell) or failedSCellInfo (for SCell) for each serving cell according to the cell type (PCell/PSCell/SCell).
  • notification to the network that the UE 200 has fault information will be described. As shown in the following notification examples 1 to 3, the UE 200 can notify the network that it has the failure information at a plurality of occasions.
  • FIG. 5 is a sequence diagram showing a first example of notification to the network that there is fault information.
  • the network (NG-RAN20) transmits RRC Reconfiguration requesting the change of the setting content in RRC to UE200 (S10).
  • RRC Reconfiguration Complete can include Beam Failure Report Available which is a field indicating that it has fault information.
  • FIG. 6 is a diagram showing a configuration example of RRC Reconfiguration Complete. As shown in FIG. 6, RRC Reconfiguration Complete can include Beam Failure Report Available (see underlined part).
  • FIG. 7 is a sequence diagram showing an example 2 of notifying the network that it has fault information.
  • UE200 transmits RRCResumeRequest or RRCResumeRequest1 requesting the resumption of the interrupted RRC connection to the network (NG-RAN20) (S11).
  • the network sends an RRCResume to the UE200, which instructs to restart the RRC connection (S21).
  • UE200 restarts the RRC connection and sends RRC Resume Complete back to the network (S31). Beam Failure Report Available can be included in RRC Resume Complete.
  • FIG. 8 is a diagram showing a configuration example of RRC Resume Complete. As shown in FIG. 8, RRCResumeComplete can include BeamFailureReportAvailable (see underlined part).
  • FIG. 9 is a sequence diagram showing a third example of notification to the network that there is fault information.
  • the UE 200 transmits an RRC Resume Request or RRC Resume Request 1 requesting the resumption of the interrupted RRC connection to the network (NG-RAN20) (S12).
  • the network In response to the received RRCResumeRequest or RRCResumeRequest1, the network sends RRCSetup that instructs the setting of a new RRC connection to UE200 (S22).
  • UE200 sets a new RRC connection and returns RRCSetupComplete to the network (S32). Beam Failure Report Available can be included in RRC Setup Complete.
  • FIG. 10 is a diagram showing a configuration example of RRC Setup Complete. As shown in FIG. 10, RRCSetupComplete can include BeamFailureReportAvailable (see underlined portion).
  • FIG. 11 is a transmission sequence diagram of fault information.
  • the network (NG-RAN20) that the UE 200 recognizes as having the fault information by any of the above-described notification examples 1 to 3 of having the fault information to the network is as shown in FIG.
  • UE Information Request which is a failure information transmission request is transmitted to UE 200 (S110).
  • the UE Information Request is an RRC message.
  • the UE Information Request is transmitted via the Dedicated Control Channel (DCCH) of the downlink (DL).
  • DCCH Dedicated Control Channel
  • UE200 returns UE Information Response to the network according to the received UE Information Request.
  • the UE Information Response is also an RRC message.
  • the UE Information Response is transmitted via the uplink (UL) DCCH.
  • FIG. 12 shows a regulation example of the operation content of the UE 200 that has received the UE Information Request. Specifically, FIG. 12 shows a specified example of the operation contents that can be added to Chapter 5.7 of 3GPP TS38.331.
  • the UE 200 upon receiving the UE Information Request, determines whether or not a request to send failure information (RLF-Report) (rlf-ReportReq in the figure) is set.
  • RLF-Report failure information
  • the UE 200 sets the content held in the VarRLF-Report (see FIG. 4) as the RLF-Report when rlf-ReportReq is set to true and has RLF information. To do.
  • FIG. 13 is a diagram showing a configuration example of the UE Information Request.
  • FIG. 14A to 14C are diagrams showing a configuration example of the UE Information Response. Specifically, FIG. 14B is a content following the configuration content shown in FIG. 14A, and FIG. 14C is a content following the configuration content shown in FIG. 14B.
  • FIG. 15A is an explanatory diagram of the fields that make up the UE Information Response. Further, FIGS. 15B to 15D are explanatory diagrams of fields included in BeamFailureReport, RACH-Report, and RLF-Report.
  • the UEInformationRequest includes rlf-ReportReq (see underlined portion) requesting transmission of failure information (RLF-Report).
  • the UE Information Response includes the RLF-Report (see the underlined portion).
  • the RLF-Report reflects the content of the beam fault related information that the UE 200 holds as the content of the VarRLF-Report (see Fig. 4).
  • the RLF-Report includes the above mentioned failedPCellInfo, failedSCellInfo, locationInfo, timeElapsedSinceFailure, failureType.
  • failureType includes expiration of timer (T310), failure of random access procedure, etc.
  • FIG. 16 is a diagram showing a configuration example of Location Info.
  • FIG. 17 is an explanatory diagram of fields that make up Location Info. As described above, Location Info is included in RLF-Report.
  • Location Info includes location information indicating the geographical location of UE 200 that can be recognized by the network.
  • Location Info includes location information according to the Positioning Protocol defined in 3GPP TS36.355.
  • the UE 200 transmits fault information (RLF-Report) indicating the fault state occurring in the SCell (including PSCell) set by the gNB100 or gNB101 as well as the PCell to the network (NG-RAN20). To do.
  • RLF-Report fault information indicating the fault state occurring in the SCell (including PSCell) set by the gNB100 or gNB101 as well as the PCell.
  • the network can automatically optimize SCell-related parameters with higher accuracy by using the failure information transmitted from UE200.
  • the UE 200 may contribute to SCell-related parameters with higher accuracy, that is, automatic optimization of the network for dual connectivity (DC).
  • the network can statistically analyze the parameter reported from the UE 200 and optimize the SCell-related parameter in NR.
  • the UE 200 transmits failure information including at least one of a failure (RLF) type (failureType), location information of the UE 200 (locationInfo), and elapsed time from failure of the cell (timeElapsedSinceFailure).
  • RLF failure
  • locationInfo location information of the UE 200
  • timeElapsedSinceFailure elapsed time from failure of the cell
  • UE200 can also send fault information including SSB during serving or CSI-RS reception quality (RSRP/RSRQ/SINR).
  • fault information including SSB during serving or CSI-RS reception quality (RSRP/RSRQ/SINR).
  • the network can attempt to automatically optimize SCell-related parameters with higher accuracy by using the information.
  • the UE 200 transmits a UE Information Response including failure information according to the UE Information Request (transmission request) transmitted from the network.
  • the network can cause the fault information held by the UE 200 to be transmitted to the UE 200 at a desired timing. This allows the network to acquire failure information in a timely manner while suppressing the consumption of wireless resources.
  • the gNB100 (gNB101) and the UE200 shown in FIG. 1 execute a random access procedure (RA procedure) and start wireless communication.
  • RA procedure random access procedure
  • the UE 200 in the idle state transmits a random access preamble (RA Preamble) via the random access channel (RACH) and starts the RA procedure with the gNB 100.
  • RACH random access channel
  • UE200 executes the monitoring of the wireless link with gNB100 (gNB101). Specifically, the UE 200 monitors a synchronization signal block during serving, specifically, SS/PBCH Block (SSB), or a reference signal, specifically, Channel State Information Reference Signal (CSI-RS) ( Wireless link monitoring). UE200 detects the failure (beam failure) of the SSB or CSI-RS based on the monitoring result of SSB or CSI-RS.
  • SSB SS/PBCH Block
  • CSI-RS Channel State Information Reference Signal
  • UE200 tries to recover the beam failure in the RA procedure when it detects the beam failure. Note that beam failure recovery is specified in Chapter 5.17 of 3GPP TS38.321.
  • the control unit 230 executes the RA procedure for beam failure recovery described above with gNB100 (or gNB101, hereinafter the same).
  • the transmitting unit 210 transmits the beam failure related information indicating the status of the beam failure to the network. Specifically, the transmission unit 210 transmits the beam failure related information to the NG-RAN 20 (or 5GC).
  • the beam failure related information indicates the execution status of the RA procedure for beam failure recovery (beam failure recovery). More specifically, the transmission unit 210 transmits UE Information Response which is a radio resource control layer (RRC) message.
  • the UE Information Response includes beam obstacle related information.
  • the receiving unit 220 receives a request for transmitting beam failure related information from the network. Specifically, the reception unit 220 receives the UE Information Request, which is an RRC message, from the NG-RAN 20 (or 5GC).
  • the UE Information Request which is an RRC message
  • the transmission unit 210 transmits a UE Information Response according to the received UE Information Request.
  • the transmission unit 210 can include the following information as UE Information Response (beam failure related information).
  • Transmitter 210 transmits beam failure-related information including at least one of the above-mentioned information. Can be sent.
  • the beam switches and the number of new RA preambles for another beam is changed.
  • the case of sending may occur. Therefore, the following information may be included in addition to the total number of RA preamble transmissions.
  • the transmission unit 210 controls Based on the instruction from the unit 230, by performing power ramping a plurality of times in order to successfully transmit the RA Preamble, when the predetermined maximum transmission power specified in advance is reached, information indicating the arrival Can be sent. This information is called maxTxPowerReached.
  • the reception quality of SSB or CSI-RS is, specifically, Reference Signal Received Power (RSRP), Reference Signal Received Quality (RSRQ) or Signal-to-Interference plus Noise Noise Ratio (SINR).
  • RSRP Reference Signal Received Power
  • RSRQ Reference Signal Received Quality
  • SINR Signal-to-Interference plus Noise Noise Ratio
  • FIGS. 18A and 18B show the sequence of the RA procedure. Specifically, FIG. 18A shows a sequence of contention-based RA procedures. FIG. 18B shows a sequence of contention-free (non-contention based) RA procedure.
  • the UE 200 transmits the RA preamble to the gNB 100 via the RACH (1 in the figure, the same applies hereinafter). Specifically, UE200 selects any SSB with RSRP larger than the threshold notified from the network (NG-RAN20), and randomly selects from a plurality of RA Preambles associated with the selected SSB. Select one RA Preamble.
  • the UE 200 selects an arbitrary SSB when there is no SSB having an RSRP that exceeds the threshold.
  • RA procedure is executed for beam failure recovery (beam failure recovery)
  • RA preamble for beam failure recovery and the relevant threshold can be set.
  • gNB100 allocates C-RNTI (Radio Network Temporary Identifier) and UL resources according to the received RA Preamble, and sends RA Response including the allocation to UE200 via Downlink Shared Channel (DL-SCH) ( 2) in the figure.
  • C-RNTI Radio Network Temporary Identifier
  • DL-SCH Downlink Shared Channel
  • UE200 sends a Radio Resource Control (RRC) setting request message as msg3 to gNB100 based on the received RA Response (3 in the figure).
  • RRC Radio Resource Control
  • NAS Non-Access Stratum
  • gNB100 Based on the received RRC setup request message (msg3), gNB100 sends an RRC setup message including cell setup information for establishing an RRC connection to UE200 as msg4 (4 in the figure).
  • UE200 In the case of the contention-based RA procedure, UE200 tries to transmit on RACH without permission, so when there is no response from gNB100, UE200 autonomously increases the transmission power of RACH, that is, RA Preamble ( Power ramping) and try to transmit on RACH again.
  • RA Preamble Power ramping
  • gNB100 in the case of the contention-free RA procedure, notifies the UE 200 of the RA preamble used in the RA procedure (0 in the figure). Specifically, gNB100 transmits RA Preamble Assignment to UE200.
  • UE200 transmits the RA Preamble to gNB100 via RACH based on the notified RA Preamble (1 in the figure).
  • gNB100 transmits RA Response to UE200 according to the received RA Preamble (2 in the figure).
  • contention-free RA procedure is executed first.
  • FIG. 19 shows a prescribed example of operation contents when the UE 200 detects a beam obstruction. Specifically, FIG. 19 shows a prescribed example of the operation contents that can be added to chapter 5.3.10 (Radio link failure related actions) of 3GPP TS38.331.
  • FIG. 20 shows an example of the specification of VarBeamFailureReport including beam obstruction related information.
  • the UE 200 holds the acquired beam failure related information as a VarBeamFailureReport (see FIG. 20). Specifically, in VarBeamFailureReport, as described above, the number of RA preamble transmissions until the RA procedure for beam failure recovery is completed (numberOfCFRA-PreamblesSent in the figure), the RA preamble is specified in the RA procedure.
  • Notification to network that beam-related information is provided to UE 200 An example of notification to network that UE 200 has beam-related information is the same as in the first embodiment. It is as shown in 5-10.
  • the network is notified that it has beam fault related information.
  • the UE 200 causes the beam obstruction related information to be transmitted by any of the above-described notification examples 1 to 3 to the network that the beam obstruction related information is included.
  • the network (NG-RAN20) recognizing that it has the information transmits UE Information Request, which is a transmission request of the beam failure related information, to the UE200, as shown in FIG. 11 (S110).
  • UE200 returns UE Information Response to the network according to the received UE Information Request (S120).
  • the UE 200 upon receiving the UE Information Request, determines whether or not a transmission request (rach-ReportReq in the figure) regarding the RA procedure is set.
  • UE200 sets the following information when rach-ReportReq is set to true.
  • rsrp-ThresholdSSB you may only report whether or not the RSRP of the selected SSB exceeds the threshold (rsrp-ThresholdSSB).
  • the UEInformationResponse includes a BeamFailureReport (see underlined portions) that includes beam failure related information, and a RACH-Report (underlined portions) that includes information when the RA procedure is executed. Reference) is included.
  • the BeamFailureReport reflects the content of the beam failure related information that the UE 200 holds as the content of the VarBeamFailureReport (see Fig. 4).
  • the RACH-Report includes selectedSSB, rsrp-Result, selectedPreambleGroup, numberOfPreamblesSent, numberOfPowerRamping, contentionDetected, maxTxPowerReached mentioned above.
  • the UE 200 transmits beam failure related information (BeamFailureReport) indicating the execution status of the RA procedure for beam failure recovery to the network (NG-RAN20).
  • BeamFailureReport beam failure related information
  • the network can attempt to automatically optimize the beam-related parameters with higher accuracy, that is, the SSB and CSI-RS-related parameters, by using the beam obstruction-related information transmitted from the UE 200. That is, the UE 200 may contribute to automatic optimization of beam-related parameters with higher accuracy.
  • the network can statistically analyze the parameter reported from the UE 200 and optimize the beam-related parameter in NR.
  • the UE 200 determines the number of RA preamble transmissions until the RA procedure for beam failure recovery is completed (numberOfCFRA-PreamblesSent), and determines the RA preamble within the RA procedure.
  • Beam failure related information (BeamFailureReport) including at least one of the executed SSB or CSI-RS reception quality (measResultsFailedRS-List) can be transmitted.
  • the network can attempt to automatically optimize beam-related parameters with higher accuracy by using the information.
  • the UE 200 transmits the UE Information Response including the beam failure related information in response to the UE Information Request (transmission request) transmitted from the network.
  • the network can cause the UE 200 to transmit the beam failure related information held by the UE 200 at a desired timing. As a result, the network can acquire the beam failure related information in a timely manner while suppressing the consumption of radio resources.
  • the names of RLF-Report and BeamFailureReport are used, but other names may be given. Further, if the information indicates the execution status of the RA procedure for recovery of beam failure recovery, the word such as beam failure may not be used.
  • the UE 200 may perform both the transmission of the fault information described in the first embodiment and the transmission of the beam fault related information described in the second embodiment.
  • each functional block may be implemented by using one device that is physically or logically coupled, or directly or indirectly (for example, two or more devices that are physically or logically separated). , Wired, wireless, etc.) and may be implemented using these multiple devices.
  • the functional block may be realized by combining the one device or the plurality of devices with software.
  • Functions include judgment, decision, judgment, calculation, calculation, processing, derivation, investigation, search, confirmation, reception, transmission, output, access, resolution, selection, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, observation, Broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, assigning, etc., but not limited to these.
  • a functional block (component) that causes transmission to function is called a transmitter (transmitting unit) or a transmitter (transmitter).
  • the implementation method is not particularly limited as described above.
  • FIG. 21 is a diagram illustrating an example of the hardware configuration of the UE 200.
  • the UE 200 may be configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like.
  • the word “device” can be read as a circuit, device, unit, or the like.
  • the hardware configuration of the device may be configured to include one or a plurality of each device illustrated in the figure, or may be configured not to include some devices.
  • Each functional block of the UE 200 (see FIG. 2) is realized by any hardware element of the computer device or a combination of the hardware elements.
  • each function in the UE200 by causing a predetermined software (program) to be loaded on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, the processor 1001 performs an arithmetic operation, controls communication by the communication device 1004, and the memory 1002. Also, it is realized by controlling at least one of reading and writing of data in the storage 1003.
  • a predetermined software program
  • the processor 1001 for example, runs an operating system to control the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, a calculation device, a register, and the like.
  • CPU central processing unit
  • the processor 1001 reads a program (program code), software module, data, etc. from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 into the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • a program program code
  • the various processes described above may be executed by one processor 1001 or may be executed simultaneously or sequentially by two or more processors 1001.
  • the processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • the program may be transmitted from the network via an electric communication line.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, and is configured by at least one of, for example, Read Only Memory (ROM), Erasable Programmable ROM (EPROM), Electrically Erasable Programmable ROM (EEPROM), and Random Access Memory (RAM). May be done.
  • the memory 1002 may be called a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 may store a program (program code) capable of executing the method according to an embodiment of the present disclosure, a software module, and the like.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium, for example, an optical disc such as a Compact Disc ROM (CD-ROM), a hard disc drive, a flexible disc, a magneto-optical disc (for example, a compact disc, a digital versatile disc, a Blu-ray disc). At least one of a (registered trademark) disk, a smart card, a flash memory (for example, a card, a stick, and a key drive), a floppy (registered trademark) disk, a magnetic strip, or the like may be used.
  • the storage 1003 may be called an auxiliary storage device.
  • the above-described recording medium may be, for example, a database including at least one of the memory 1002 and the storage 1003, a server, or another appropriate medium.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission/reception device) for performing communication between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also called, for example, a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the communication device 1004 includes, for example, a high frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, and the like in order to realize at least one of frequency division duplex (FDD) and time division duplex (TDD). May be composed of
  • the input device 1005 is an input device (eg, keyboard, mouse, microphone, switch, button, sensor, etc.) that receives an input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, an LED lamp, etc.) that performs output to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may be integrated (for example, a touch panel).
  • each device such as the processor 1001 and the memory 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured by using a single bus, or may be configured by using a different bus for each device.
  • the device is configured to include hardware such as a microprocessor, digital signal processor (DSP), Application Specific Integrated Circuit (ASIC), Programmable Logic Device (PLD), Field Programmable Gate Array (FPGA).
  • DSP digital signal processor
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • PLD Programmable Logic Device
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • processor 1001 may be implemented with at least one of these hardware.
  • the notification of information is not limited to the mode/embodiment described in the present disclosure, and may be performed using another method.
  • information is notified by physical layer signaling (for example, Downlink Control Information (DCI), Uplink Control Information (UCI), upper layer signaling (for example, RRC signaling, Medium Access Control (MAC) signaling, broadcast information (Master Information Block). (MIB), System Information Block (SIB)), other signals, or a combination thereof
  • RRC signaling may be called an RRC message, for example, RRC connection setup (RRC Connection Setup). ) Message, RRC connection reconfiguration message, or the like.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A LTE-Advanced
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4th generation mobile communication system 4th generation mobile communication system
  • 5G 5 th generation mobile communication system
  • Future Radio Access FAA
  • New Radio NR
  • W-CDMA registered trademark
  • GSM registered trademark
  • UMB Ultra Mobile Broadband
  • IEEE 802.11 Wi-Fi (registered trademark)
  • IEEE 802.16 WiMAX (registered trademark)
  • IEEE 802.20 Ultra-WideBand (UWB), Bluetooth (registered trademark), and other suitable systems
  • at least a next-generation system based on these systems It may be applied to one.
  • a plurality of systems may be combined and applied (for example, a combination of at least one of LTE and LTE-A and 5G).
  • the specific operation that is performed by the base station in the present disclosure may be performed by its upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal include a base station and other network nodes other than the base station (eg, MME or S-GW and the like are conceivable, but are not limited to these).
  • MME or S-GW and the like are conceivable, but are not limited to these.
  • a combination of a plurality of other network nodes for example, MME and S-GW may be used.
  • Information and signals can be output from the upper layer (or lower layer) to the lower layer (or upper layer). Input/output may be performed via a plurality of network nodes.
  • the input/output information may be stored in a specific location (for example, memory) or may be managed using a management table.
  • the input/output information may be overwritten, updated, or added.
  • the output information may be deleted.
  • the input information may be transmitted to another device.
  • the determination may be performed by a value represented by 1 bit (whether 0 or 1), may be performed by a Boolean value (Boolean: true or false), and may be performed by comparing numerical values (for example, a predetermined value). Value comparison).
  • the notification of the predetermined information (for example, the notification of “being X”) is not limited to the explicit notification, and is performed implicitly (for example, the notification of the predetermined information is not performed). Good.
  • software, instructions, information, etc. may be transmitted and received via a transmission medium.
  • the software uses a wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, Digital Subscriber Line (DSL), etc.) and/or wireless technology (infrared, microwave, etc.) websites, When sent from a server, or other remote source, at least one of these wired and wireless technologies is included within the definition of transmission medium.
  • wired technology coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, Digital Subscriber Line (DSL), etc.
  • wireless technology infrared, microwave, etc.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. that may be referred to throughout the above description include voltage, current, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, optical fields or photons, or any of these. May be represented by a combination of
  • At least one of the channel and the symbol may be a signal (signaling).
  • the signal may also be a message.
  • a component carrier (Component Carrier: CC) may be called a carrier frequency, a cell, a frequency carrier, or the like.
  • system and “network” used in this disclosure are used interchangeably.
  • the information, parameters, etc. described in the present disclosure may be represented by using an absolute value, may be represented by using a relative value from a predetermined value, or by using other corresponding information. May be represented.
  • the radio resources may be those indicated by the index.
  • Base Station BS
  • Wireless Base Station Wireless Base Station
  • NodeB NodeB
  • eNodeB eNodeB
  • gNodeB gNodeB
  • a base station may be referred to by terms such as macro cell, small cell, femto cell, and pico cell.
  • a base station can accommodate one or more (eg, three) cells (also called sectors). When a base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be divided into multiple smaller areas, each smaller area being a base station subsystem (e.g., a small indoor base station (Remote Radio Radio). Head: RRH) can also provide communication services.
  • a base station subsystem e.g., a small indoor base station (Remote Radio Radio). Head: RRH) can also provide communication services.
  • cell refers to a part or the entire coverage area of at least one of the base station and the base station subsystem that provide communication services in this coverage.
  • MS mobile station
  • UE user equipment
  • Mobile stations are defined by those skilled in the art as subscriber stations, mobile units, subscriber units, wireless units, remote units, mobile devices, wireless devices, wireless communication devices, remote devices, mobile subscriber stations, access terminals, mobile terminals, wireless. It may also be referred to as a terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other suitable term.
  • At least one of the base station and the mobile station may be called a transmission device, a reception device, a communication device, or the like.
  • the base station and the mobile station may be a device mounted on the mobile body, the mobile body itself, or the like.
  • the moving body may be a vehicle (eg, car, airplane, etc.), an unmanned moving body (eg, drone, self-driving car, etc.), or a robot (manned type or unmanned type).
  • At least one of the base station and the mobile station also includes a device that does not necessarily move during communication operation.
  • at least one of the base station and the mobile station may be an Internet of Things (IoT) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • the base station in the present disclosure may be read as a mobile station (user terminal, hereinafter the same).
  • the communication between base stations and mobile stations has been replaced with communication between multiple mobile stations (eg, Device-to-Device (D2D), Vehicle-to-Everything (V2X), etc.)
  • the mobile station may have the function of the base station.
  • the words such as “up” and “down” may be replaced with the words corresponding to the terminal-to-terminal communication (for example, “side”).
  • the uplink channel and the downlink channel may be replaced with the side channel.
  • the mobile station in the present disclosure may be read as a base station.
  • the base station may have the function of the mobile station.
  • connection means any direct or indirect connection or coupling between two or more elements, and It can include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “coupled.”
  • the connections or connections between the elements may be physical, logical, or a combination thereof.
  • connection may be read as “access”.
  • two elements are in the radio frequency domain, with at least one of one or more wires, cables and printed electrical connections, and as some non-limiting and non-exhaustive examples. , Can be considered to be “connected” or “coupled” to each other, such as with electromagnetic energy having wavelengths in the microwave and light (both visible and invisible) regions.
  • the reference signal can also be abbreviated as Reference Signal (RS), or may be referred to as Pilot depending on the applied standard.
  • RS Reference Signal
  • the phrase “based on” does not mean “based only on,” unless expressly specified otherwise. In other words, the phrase “based on” means both "based only on” and “based at least on.”
  • references to elements using designations such as “first”, “second”, etc. as used in this disclosure does not generally limit the amount or order of those elements. These designations may be used in this disclosure as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, references to the first and second elements do not mean that only two elements may be employed there, or that the first element must precede the second element in any way.
  • the term “A and B are different” may mean “A and B are different from each other”.
  • the term may mean that “A and B are different from C”.
  • the terms “remove”, “coupled” and the like may be construed similarly as “different”.
  • Wireless communication system 20 NG-RAN 100 gNB 101 gNB 200 UE 210 transmitter 220 receiver 230 controller 1001 processor 1002 memory 1003 storage 1004 communication device 1005 input device 1006 output device 1007 bus

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Abstract

ユーザ装置は、第1無線基地局及び第2無線基地局に接続するデュアルコネクティビティを実行する。また、ユーザ装置は、第1無線基地局または第2無線基地局によって設定されたセカンダリセルにおいて発生した障害の状態を示す障害情報をネットワークに送信する。

Description

ユーザ装置
 本発明は、デュアルコネクティビティを実行するユーザ装置に関する。
 3rd Generation Partnership Project(3GPP)は、Long Term Evolution(LTE)を仕様化し、LTEのさらなる高速化を目的としてLTE-Advanced(以下、LTE-Advancedを含めてLTEという)を仕様化している。また、3GPPでは、さらに、5G New Radio(NR)、或いはNext Generation(NG)などと呼ばれるLTEの後継システムの仕様が検討されている。
 LTEでは、ユーザ装置(User Equipment, UE)が、無線リンク障害(RLF)を検出した場合、RLF発生時の障害情報を有していることを示す通知をネットワークに送信できる(非特許文献1)。
 具体的には、ネットワーク(具体的には、eNB)は、UEから当該通知を受信すると、無線リソース制御レイヤのメッセージであるUE Information RequestをUEに送信する。UE Information Requestを受信したUEは、障害を検出したセル(failedPCellId)及びRLFの理由(rlf-cause)などを含むUE Information Responseをネットワークに返送する。
 ネットワークは、UEから送信されたRLF発生時の情報を利用し、ネットワークの自己最適化機能(SON: Self Organizing Networks)を実現し得る。
 また、リリース12以降のLTE及びNRでは、UEが、異なる2つの無線基地局(gNB)に同時に接続するデュアルコネクティビティ(DC)が規定されている(非特許文献2)。
3GPP TS 36.331 V15.4.0, 3rd Generation Partnership Project;Technical Specification Group Radio Access Network; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Radio Resource Control (RRC); Protocol specification (Release 15)、3GPP、2018年12月 3GPP TS 37.340 V15.4.0, 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and NR; Multi-connectivity; Stage 2(Release 15) 、3GPP、2018年12月
 DCでは、複数種類のセル(PCell, PSCell及びSCell)が規定されているが、UEは、DC実行時に発生したRLFの情報をネットワークに詳細に通知することができない。このため、ネットワークは、DCに関して、精度の高い自己最適化機能を実現することが難しい。
 そこで、本発明は、このような状況に鑑みてなされたものであり、デュアルコネクティビティ(DC)に関するネットワークの自動最適化に寄与し得るユーザ装置の提供を目的とする。
 本発明の一態様は、ユーザ装置(UE200)であって、第1無線基地局及び第2無線基地局に接続するデュアルコネクティビティを実行する制御部(制御部230)と、前記第1無線基地局または前記第2無線基地局によって設定されたセカンダリセルにおいて発生した障害の状態を示す障害情報をネットワークに送信する送信部(送信部210)とを備える。
 本発明の一態様は、ユーザ装置(UE200)であって、ビーム障害の復旧のためのランダムアクセス手順を無線基地局(例えば、gNB100)と実行する制御部(制御部230)と、前記ランダムアクセス手順の実行状況を示すビーム障害関連情報(BeamFailureReport)をネットワーク(NG-RAN20)に送信する送信部(送信部210)とを備える。
図1は、無線通信システム10の全体概略構成図である。 図2は、UE200の機能ブロック構成図である。 図3は、無線リンク障害の検出時における動作内容の規定例を示す図である。 図4は、RLF-Reportの規定例を示す図である。 図5は、障害情報またはビーム障害関連情報を有していることのネットワークへの通知例1を示すシーケンス図である。 図6は、RRC Reconfiguration Completeの構成例を示す図である。 図7は、障害情報またはビーム障害関連情報を有していることのネットワークへの通知例2を示すシーケンス図である。 図8は、RRC Resume Completeの構成例を示す図である。 図9は、障害情報またはビーム障害関連情報を有していることのネットワークへの通知例3を示すシーケンス図である。 図10は、RRC Setup Completeの構成例を示す図である。 図11は、障害情報またはビーム障害関連情報の送信シーケンス図である。 図12は、UE Information Requestを受信したUE200の動作内容の規定例を示す図である。 図13は、UE Information Requestの構成例を示す図である。 図14Aは、UE Information Responseの構成例を示す図(その1)である。 図14Bは、UE Information Responseの構成例を示す図(その2)である。 図14Cは、UE Information Responseの構成例を示す図(その3)である。 図15Aは、UE Information Responseを構成するフィールドの説明図である。 図15Bは、BeamFailureReportを構成するフィールドの説明図である。 図15Cは、RACH-Reportを構成するフィールドの説明図である。 図15Dは、RLF-Reportを構成するフィールドの説明図である。 図16は、Location Infoの構成例を示す図である。 図17は、Location Infoを構成するフィールドの説明図である。 図18Aは、コンテンションベース(競合ベース)のRA手順のシーケンスを示す図である。 図18Bは、コンテンションフリー(非競合ベース)のRA手順のシーケンスを示す図である。 図19は、UE200によるビーム障害の検出時における動作内容の規定例を示す図である。 図20は、ビーム障害関連情報を含むVarBeamFailureReportの規定例を示す図である。 図21は、UE200のハードウェア構成の一例を示す図である。
 以下、実施形態を図面に基づいて説明する。なお、同一の機能や構成には、同一または類似の符号を付して、その説明を適宜省略する。
 [第1実施形態]
 (1)無線通信システムの全体概略構成
 図1は、本実施形態に係る無線通信システム10の全体概略構成図である。無線通信システム10は、5G New Radio(NR)に従った無線通信システムであり、Next Generation-Radio Access Network 20(以下、NG-RAN20、及びユーザ装置200(以下、UE200)を含む。
 NG-RAN20は、無線基地局100(以下、gNB100)及び無線基地局110(以下、gNB101)を含む。なお、gNB及びUEの数を含む無線通信システム10の具体的な構成は、図1に示した例に限定されない。
 NG-RAN20は、実際には複数のNG-RAN Node、具体的には、gNB(またはng-eNB)を含み、5Gに従ったコアネットワーク(5GC、不図示)と接続される。なお、NG-RAN20及び5GCは、単にネットワークと表現されてもよい。
 gNB100及びgNB101は、5Gに従った無線基地局であり、UE200と5Gに従った無線通信を実行する。本実施形態において、gNB100は、第1無線基地局を構成し、gNB101は、第2無線基地局を構成する。
 gNB100、gNB101及びUE200は、複数のアンテナ素子から送信される無線信号を制御することによって、より指向性の高いビームBMを生成するMassive MIMO、複数のコンポーネントキャリア(CC)を用いるキャリアアグリゲーション(CA)、及び複数のNG-RAN NodeとUEとの間においてコンポーネントキャリアを同時送信するデュアルコネクティビティ(DC)などに対応することができる。
 本実施形態では、gNB100、gNB101及びUE200は、NR-NR Dual Connectivity(NR-DC)を実行できる。なお、gNB100及びgNB101の何れか一方は、NRではなく、LTEに従った無線基地局(eNB)であってもよい。この場合、E-UTRA-NR Dual Connectivity(EN-DC)またはNR-E-UTRA Dual Connectivity(NE-DC)が実行される。
 DCに対応したgNB100及びgNB101は、複数種類のセルを設定できる。具体的には、gNB100及びgNB101は、プライマリセル(PCell)、及び一または複数のセカンダリセル(SCell)を設定できる。
 SCellには、複数のSCell内におけるプライマリセルであるPrimary SCell(PSCell)が含まれる。
 また、UE200は、gNB100(gNB101)との無線リンクのモニタリングを実行する。具体的には、UE200は、サービング中の同期信号ブロック、具体的には、SS/PBCH Block(SSB)、または参照信号、具体的には、Channel State Information Reference Signal(CSI-RS)をモニタ(無線リンクモニタリング)する。UE200は、SSBまたはCSI-RSのモニタ結果に基づいて、無線リンク障害(RLF)を検出する。
 UE200は、RLFを検出した場合、RLFの状態を示す障害情報、具体的には、RLF-Reportをネットワークに送信する。
 (2)無線通信システムの機能ブロック構成
 次に、無線通信システム10の機能ブロック構成について説明する。具体的には、UE200の機能ブロック構成について説明する。
 図2は、UE200の機能ブロック構成図である。図2に示すように、UE200は、送信部210、受信部220及び制御部230を備える。
 送信部210は、NRに従った上りリンク信号(UL信号)を送信する。また、受信部220は、NRに従った下りリンク信号(DL信号)を受信する。
 制御部230は、送信部210によって送信されるUL信号、及び受信部220によって受信されるDL信号に関する制御を実行する。特に、本実施形態では、制御部230は、gNB100及びgNB101に接続するデュアルコネクティビティ、具体的には、NR-DCを実行する。
 また、制御部230は、gNB100及びgNB101が設定したセル(PCell/PSCell/SCell)を介して設定された無線リンク(DL/UL)の障害(RLF)を検出する。
 送信部210は、制御部230によって検出されたRLFの状態を示すRLF-Reportをネットワーク(NG-RAN20)に送信する。
 具体的には、送信部210は、PCellだけでなく、PSCell及びSCellにおいて発生した障害の状態を示す障害情報を送信できる。つまり、送信部210は、gNB100またはgNB101によって設定されたSCell(PSCellを含む)において発生した障害の状態を示す障害情報(RLF-Report)をネットワークに送信する。
 送信部210は、以下に示す情報の少なくとも何れかを含む障害情報(RLF-Report)を送信できる。
  ・障害の種別
  ・UE200の位置情報
  ・SCellの障害からの経過時間
 なお、送信部210は、RLF-Reportを送信する場合、gNB100またはgNB101によって設定されたサービングセル毎の障害情報を送信してもよい。具体的には、後述するように、サービングセル毎に、PCell用のfailedPCellInfo、またはSCell用のfailedSCellInfoの少なくとも何れかを含むRLF-Reportを送信してもよい。
 また、送信部210は、サービング中の同期信号ブロック、具体的には、SS/PBCH Block(SSB)、または参照信号、具体的には、Channel State Information Reference Signal(CSI-RS)の受信品質を含む障害情報を送信してもよい。
 SSBまたはCSI-RSの受信品質とは、具体的には、Reference Signal Received Power(RSRP)、Reference Signal Received Quality(RSRQ)またはSignal-to-Interference plus Noise power Ratio(SINR)である。
 (3)無線通信システムの動作
 次に、無線通信システム10の動作について説明する。具体的には、無線リンク障害(RLF)の検出動作、障害情報を有していることのネットワークへの通知動作、及び障害情報の送信動作について説明する。
 (3.1)無線リンク障害の検出
 図3は、無線リンク障害の検出時における動作内容の規定例を示す。具体的には、図3は、3GPP TS38.331の5.3.10章(Radio link failure related actions)に追加できる当該動作内容の規定例を示す。図4は、RLF-Reportの規定例を示す。
 図3に示すように、UE200は、タイマの満了など、所定の条件が満たされた場合、当該セルにおいて無線リンク障害(RLF)を検出する(図中の”3> consider radio link failure to be detected for the MCG i.e. RLF;”)。なお、図3では、MCG及びPCellの用語が用いられているが、Secondary Cell Group(SGC)及びSCell(PSCellを含む)に読み替えてよい。
 UE200は、取得したRLFの状態を示す障害情報をVarRLF-Report(図4参照)として保持する。具体的には、RLF-Reportには、上述したように、障害(RLF)の種別(図中のfailureType)、UE200の位置情報(図中のlocationInfo)、及び当該セル(SCellを含む)の障害からの経過時間(図中のtimeElapsedSinceFailure)を含めることができる。
 また、UE200は、セル種別(PCell/PSCell/SCell)に従って、サービングセル毎に、上述した障害情報をfailedPCellInfo(PCell用)またはfailedSCellInfo(SCell用)に設定する。
 (3.2)障害情報を有していることのネットワークへの通知
 次に、UE200が障害情報を有していることのネットワークへの通知例について説明する。以下の通知例1~3に示すように、UE200は、複数の機会において、障害情報を有していることをネットワークに通知し得る。
 (3.2.1)通知例1
 図5は、障害情報を有していることのネットワークへの通知例1を示すシーケンス図である。
 図5に示すように、ネットワーク(NG-RAN20)は、RRCにおける設定内容の変更を要求するRRC ReconfigurationをUE200に送信する(S10)。
 UE200は、RRCにおける設定内容を変更し、RRC Reconfiguration Completeをネットワークに返送する(S20)。RRC Reconfiguration Completeには、障害情報を有していることを示すフィールドであるBeam Failure Report Availableを含めることができる。
 図6は、RRC Reconfiguration Completeの構成例を示す図である。図6に示すように、RRC Reconfiguration Completeには、Beam Failure Report Available(下線部参照)を含めることができる。
 (3.2.2)通知例2
 図7は、障害情報を有していることのネットワークへの通知例2を示すシーケンス図である。
 図7に示すように、UE200は、中断していたRRCコネクションの再開を要求するRRC Resume RequestまたはRRC Resume Request 1をネットワーク(NG-RAN20)に送信する(S11)。
 ネットワークは、受信したRRC Resume RequestまたはRRC Resume Request 1に応じて、当該RRCコネクションの再開を指示するRRC ResumeをUE200に送信する(S21)。
 UE200は、当該RRCコネクションを再開し、RRC Resume Completeをネットワークに返送する(S31)。RRC Resume Completeには、Beam Failure Report Availableを含めることができる。
 図8は、RRC Resume Completeの構成例を示す図である。図8に示すように、RRC Resume Completeには、Beam Failure Report Available(下線部参照)を含めることができる。
 (3.2.3)通知例3
 図9は、障害情報を有していることのネットワークへの通知例3を示すシーケンス図である。
 図9に示すように、UE200は、中断していたRRCコネクションの再開を要求するRRC Resume RequestまたはRRC Resume Request 1をネットワーク(NG-RAN20)に送信する(S12)。
 ネットワークは、受信したRRC Resume RequestまたはRRC Resume Request 1に対して、新たなRRCコネクションの設定を指示するRRC SetupをUE200に送信する(S22)。
 UE200は、新たなRRCコネクションを設定し、RRC Setup Completeをネットワークに返送する(S32)。RRC Setup Completeには、Beam Failure Report Availableを含めることができる。
 図10は、RRC Setup Completeの構成例を示す図である。図10に示すように、RRC Setup Completeには、Beam Failure Report Available(下線部参照)を含めることができる。
 (3.3)障害情報の送信
 図11は、障害情報の送信シーケンス図である。上述した障害情報を有していることのネットワークへの通知例1~3の何れかによって、UE200が障害情報を有していることを認識したネットワーク(NG-RAN20)は、図11に示すように、障害情報の送信要求であるUE Information RequestをUE200に送信する(S110)。
 上述したように、UE Information Requestは、RRCのメッセージである。UE Information Requestは、下りリンク(DL)のDedicated Control Channel(DCCH)を介して送信される。
 UE200は、受信したUE Information Requestに応じて、UE Information Responseをネットワークに返送する。
 上述したように、UE Information Responseも、RRCのメッセージである。UE Information Responseは、上りリンク(UL)のDCCHを介して送信される。
 図12は、UE Information Requestを受信したUE200の動作内容の規定例を示す。具体的には、図12は、3GPP TS38.331の5.7章に追加できる当該動作内容の規定例を示す。
 図12に示すように、UE200は、UE Information Requestを受信すると、障害情報(RLF-Report)の送信要求(図中のrlf-ReportReq)が設定されているか否かを判定する。
 具体的には、UE200は、rlf-ReportReqがtrueに設定されており、かつRLFの情報を有している場合、VarRLF-Report(図4参照)に保持されている内容をRLF-Reportとして設定する。
 図13は、UE Information Requestの構成例を示す図である。
 図14A~14Cは、UE Information Responseの構成例を示す図である。具体的には、図14Bは、図14Aに示した構成内容に続く内容であり、図14Cは、図14Bに示した構成内容に続く内容である。
 図15Aは、UE Information Responseを構成するフィールドの説明図である。また、図15B~15Dは、BeamFailureReport、RACH-Report、RLF-Reportを構成するフィールドの説明図である。
 図13に示すように、UE Information Requestには、障害情報(RLF-Report)の送信を要求するrlf-ReportReq(下線部参照)が含まれている。
 また、図14A~14C、及び図15A~15Dに示すように、UE Information Responseには、RLF-Report(下線部参照)が含まれている。
 RLF-Reportには、UE200がVarRLF-Report(図4参照)の内容として保持したビーム障害関連情報の内容が反映される。
 また、RLF-Reportには、上述したfailedPCellInfo, failedSCellInfo, locationInfo, timeElapsedSinceFailure, failureTypeが含まれている。
 なお、failureTypeとしては、タイマ(T310)満了、ランダムアクセス手順の不成功などが含まれる。
 図16は、Location Infoの構成例を示す図である。図17は、Location Infoを構成するフィールドの説明図である。上述したように、Location Infoは、RLF-Reportに含まれる。
 図16及び図17に示すように、Location Infoには、ネットワークが認識可能なUE200の地理的な位置を示す位置情報が含まれる。
 具体的には、Location Infoには、3GPP TS36.355において規定されるPositioning Protocolに従った位置情報が含まれる。
 (4)作用・効果
 上述した実施形態によれば、以下の作用効果が得られる。具体的には、UE200は、PCellだけでなく、gNB100またはgNB101によって設定されたSCell(PSCellを含む)において発生した障害の状態を示す障害情報(RLF-Report)をネットワーク(NG-RAN20)に送信する。
 このため、ネットワークは、UE200から送信された障害情報を用いることによって、より高い精度でのSCell関連のパラメータの自動最適化を図り得る。つまり、UE200は、より高い精度でのSCell関連のパラメータ、つまり、デュアルコネクティビティ(DC)に関するネットワークの自動最適化に寄与し得る。
 具体的には、ネットワークは、UE200から報告された当該パラメータを統計的に解析し、NRにおけるSCell関連パラメータを最適化し得る。
 本実施形態では、UE200は、障害(RLF)の種別(failureType)、UE200の位置情報(locationInfo)、及び当該セルの障害からの経過時間(timeElapsedSinceFailure)の少なくとも何れかを含む障害情報を送信することができる。
 また、UE200は、サービング中のSSB、またはCSI-RSの受信品質(RSRP/RSRQ/SINR)を含む障害情報を送信することができる。
 このため、ネットワークは、当該情報を用いることによって、さらに高い精度でのSCell関連パラメータの自動最適化を図り得る。
 本実施形態では、UE200は、ネットワークから送信されたUE Information Request(送信要求)に応じて、障害情報を含むUE Information Responseを送信する。
 このため、ネットワークは、UE200が保持している障害情報を所望のタイミングにおいてUE200に送信させることができる。これにより、ネットワークは、無線リソースを消費を抑制しつつ、障害情報をタイムリーに取得し得る。
 [第2実施形態]
 本実施形態では、ビーム障害の状況を示すビーム障害関連情報のネットワークへの送信について説明する。以下、上述した第1実施形態と異なる部分について主に説明し、同様の部分については、説明を適宜省略する。
 (1)無線通信システムの全体概略構成
 本実施形態では、図1に示したgNB100(gNB101)及びUE200は、ランダムアクセス手順(RA手順)を実行し、無線通信を開始する。具体的には、アイドル状態のUE200は、ランダムアクセスチャネル(RACH)を介してランダムアクセスプリアンブル(RA Preamble)を送信し、gNB100とRA手順を開始する。
 さらに、UE200は、gNB100(gNB101)との無線リンクのモニタリングを実行する。具体的には、UE200は、サービング中の同期信号ブロック、具体的には、SS/PBCH Block(SSB)、または参照信号、具体的には、Channel State Information Reference Signal(CSI-RS)をモニタ(無線リンクモニタリング)する。UE200は、SSBまたはCSI-RSのモニタ結果に基づいて、当該SSBまたはCSI-RSの障害(ビーム障害)を検出する。
 UE200は、ビーム障害を検出した場合、RA手順内において、当該ビーム障害の復旧(beam failure recovery)を試みる。なお、beam failure recoveryについては、3GPP TS38.321の5.17章などにおいて規定されている。
 (2)無線通信システムの機能ブロック構成
 次に、無線通信システム10の機能ブロック構成について説明する。具体的には、UE200の機能ブロック構成(図2参照)について説明する。
 本実施形態に係る制御部230は、上述したビーム障害の復旧(beam failure recovery)のためのRA手順をgNB100(またはgNB101、以下同)と実行する。
 送信部210は、ビーム障害の状況を示すビーム障害関連情報をネットワークに送信する。具体的には、送信部210は、ビーム障害関連情報をNG-RAN20(または5GC)に送信する。
 具体的には、ビーム障害関連情報は、ビーム障害の復旧(beam failure recovery)のためのRA手順の実行状況を示す。より具体的には、送信部210は、無線リソース制御レイヤ(RRC)のメッセージであるUE Information Responseを送信する。UE Information Responseには、ビーム障害関連情報が含まれる。
 本実施形態では、受信部220は、ネットワークからビーム障害関連情報の送信要求を受信する。具体的には、受信部220は、NG-RAN20(または5GC)から、RRCのメッセージであるUE Information Requestを受信する。
 送信部210は、受信したUE Information Requestに応じて、UE Information Responseを送信する。
 本実施形態では、送信部210は、UE Information Response(ビーム障害関連情報)として、以下の情報を含めることができる。
  ・beam failure recoveryのためのRA手順が完了するまでのRA Preambleの送信回数
  ・当該RA手順内においてRA Preambleを所定の最大送信電力で送信したか否かを示す情報
  ・コンテンションベースのRA手順からコンテンションフリーのRA手順にフォールバックしたか否かを示す情報
  ・無線リンクモニタリングを実行したSSBまたはCSI-RSの受信品質
 送信部210は、上述した情報の少なくとも何れかを含むビーム障害関連情報を送信することができる。
 なお、「RA Preambleの送信回数」については、送信部210がRA Preambleを何回か送信した後、ビーム(SSB/CSI-RS)が切り替わり、別ビームに向けてRA Preambleを新たに何回か送信するケースも発生し得る。そこで、RA Preambleの合計送信回数に加えて、以下の情報が含まれてもよい。
  ・ビーム(RA Preambleと関連付けられたSSB/CSI-RS)毎のRA Preambleの送信回数
  ・RA Preambleと関連付けられた最新のSSB/CSI-RSに対するRA Preambleの送信回数
 また、送信部210は、制御部230からの指示に基づいて、RA Preambleの送信を成功させるためにパワーランピングを複数回実行することによって、予め規定されている所定の最大送信電力に到達した場合、当該到達したことを示す情報を送信できる。当該情報は、maxTxPowerReachedと呼ばれている。
 SSBまたはCSI-RSの受信品質とは、具体的には、Reference Signal Received Power(RSRP)、Reference Signal Received Quality(RSRQ)またはSignal-to-Interference plus Noise power Ratio(SINR)である。
 (3)無線通信システムの動作
 次に、無線通信システム10の動作について説明する。具体的には、RA手順の実行動作、ビーム障害の検出動作、ビーム障害関連情報を有していることのネットワークへの通知動作、及びビーム障害関連情報の送信動作について説明する。
 (3.1)RA手順
 図18A及び図18Bは、RA手順のシーケンスを示す。具体的には、図18Aは、コンテンションベース(競合ベース)のRA手順のシーケンスを示す。図18Bは、コンテンションフリー(非競合ベース)のRA手順のシーケンスを示す。
 図18Aに示すように、UE200は、RACHを介してRA PreambleをgNB100に送信する(図中の1、以下同)。具体的には、UE200は、ネットワーク(NG-RAN20)から通知された閾値よりもRSRPが大きい何れかのSSBを選択し、選択したSSBに紐付けられている複数のRA Preambleの中からランダムに1つのRA Preambleを選択する。
 なお、UE200は、当該閾値を上回るRSRPを有するSSBがない場合、任意のSSBを選択する。
 また、ビーム障害の復旧(beam failure recovery)のためにRA手順が実行される場合、beam failure recovery用のRA Preamble及び当該閾値などを設定できる。
 gNB100は、受信したRA Preambleに応じて、C-RNTI (Radio Network Temporary Identifier)及びULのリソースを割り当て、当該割り当てを含むRA ResponseをDownlink Shared Channel (DL-SCH)を介してUE200に送信する(図中の2)。
 UE200は、受信したRA Responseに基づいて、Radio Resource Control (RRC)設定要求メッセージをmsg 3としてgNB100に送信する(図中の3)。また、UE200を認証するため、Non-Access Stratum (NAS)レイヤのIDが含まれる。
 gNB100は、受信したRRC設定要求メッセージ(msg 3)に基づいて、RRCコネクションを確立するためのセル設定情報などを含むRRC設定メッセージをmsg 4として、UE200に送信する(図中の4)。
 なお、コンテンションベースのRA手順の場合、UE200は、特に許可なくRACHでの送信を試みるため、gNB100からの応答がない場合、UE200は、RACH、つまり、RA Preambleの送信電力を自律的に増大(パワーランピング)させ、RACHでの送信を再度試みる。
 また、図18Bに示すように、コンテンションフリーのRA手順の場合、gNB100は、当該RA手順に用いるRA PreambleをUE200に通知する(図中の0)。具体的には、gNB100は、RA Preamble AssignmentをUE200に送信する。
 UE200は、通知されたRA Preambleに基づいて、RACHを介して当該RA PreambleをgNB100に送信する(図中の1)。gNB100は、受信したRA Preambleに応じて、RA ResponseをUE200に送信する(図中の2)。
 なお、ビーム障害の復旧(beam failure recovery)の場合、まず、コンテンションフリーのRA手順が実行される。
 (3.2)ビーム障害の検出
 図19は、UE200によるビーム障害の検出時における動作内容の規定例を示す。具体的には、図19は、3GPP TS38.331の5.3.10章(Radio link failure related actions)に追加できる当該動作内容の規定例を示す。図20は、ビーム障害関連情報を含むVarBeamFailureReportの規定例を示す。
 図19に示すように、UE200は、取得したビーム障害関連情報をVarBeamFailureReport(図20参照)として保持する。具体的には、VarBeamFailureReportには、上述したように、beam failure recoveryのためのRA手順が完了するまでのRA Preambleの送信回数(図中のnumberOfCFRA-PreamblesSent)、当該RA手順内においてRA Preambleを所定の最大送信電力で送信したか否かを示す情報(図中のmaxTxPowerReachedCFRA)、コンテンションベースのRA手順からコンテンションフリーのRA手順にフォールバックしたか否かを示す情報(図中のcbra-FallbackOccured)、及び無線リンクモニタリングを実行したSSBまたはCSI-RSの受信品質(図中のmeasResultsFailedRS-List)を含めることができる。
 (3.3)ビーム障害関連情報を有していることのネットワークへの通知
 UE200がビーム障害関連情報を有していることのネットワークへの通知例は、第1実施形態と同様であり、図5~10に示したとおりである。
 具体的には、障害情報(RLF-Report)を有していることのネットワークへの通知に代えて、ビーム障害関連情報を有していることがネットワークに通知される。
 (3.4)ビーム障害関連情報の送信
 第1実施形態と同様に、上述したビーム障害関連情報を有していることのネットワークへの通知例1~3の何れかによって、UE200がビーム障害関連情報を有していることを認識したネットワーク(NG-RAN20)は、図11に示すように、ビーム障害関連情報の送信要求であるUE Information RequestをUE200に送信する(S110)。
 UE200は、受信したUE Information Requestに応じて、UE Information Responseをネットワークに返送する(S120)。
 また、図12に示すように、UE200は、UE Information Requestを受信すると、RA手順に関する送信要求(図中のrach-ReportReq)が設定されているか否かを判定する。
 具体的には、UE200は、rach-ReportReqがtrueに設定されている場合、以下の情報を設定する。
  ・前回成功したRA手順において選択されたSSBのインデックス(図中のselectedSSB)
  ・選択された当該SSBにおけるRSRP(図中のrsrp-Result)
  ・選択されたRA Preambleのグループ(グループA, B)(図中のselectedPreambleGroup)
  ・当該RA手順内において送信したRA Preambleの数(図中のnumberOfPreamblesSent)
  ・当該RA手順内において実行されたパワーランピングの回数(図中のnumberOfPowerRamping)
  ・当該RA手順におけるコンテンションの有無(図中のcontentionDetected)
  ・当該RA手順内において、予め規定されている所定の最大送信電力に到達したか否か(図中のmaxTxPowerReached)
 なお、上述したように、必ずしもこれら全て情報が含まれている必要はなく、少なくとも何れかの情報が含まれていればよい。
 また、rsrp-Resultについては、選択したSSBのRSRPが閾値(rsrp-ThresholdSSB)を超えているか否かのみを報告してもよい。
 また、図14A~14C及び図15A~15Dに示すように、UE Information Responseには、ビーム障害関連情報を含むBeamFailureReport(下線部参照)、及びRA手順実行時の情報を含むRACH-Report(下線部参照)が含まれている。
 BeamFailureReportには、UE200がVarBeamFailureReport(図4参照)の内容として保持したビーム障害関連情報の内容が反映される。
 また、RACH-Reportには、上述したselectedSSB, rsrp-Result, selectedPreambleGroup, numberOfPreamblesSent, numberOfPowerRamping, contentionDetected, maxTxPowerReachedが含まれている。
 (4)作用・効果
 上述した実施形態によれば、以下の作用効果が得られる。具体的には、UE200は、ビーム障害の復旧(beam failure recovery)のためのRA手順の実行状況を示すビーム障害関連情報(BeamFailureReport)をネットワーク(NG-RAN20)に送信する。
 このため、ネットワークは、UE200から送信されたビーム障害関連情報を用いることによって、より高い精度でのビーム関連のパラメータ、つまり、SSB及びCSI-RS関連のパラメータの自動最適化を図り得る。つまり、UE200は、より高い精度でのビーム関連のパラメータの自動最適化に寄与し得る。
 具体的には、ネットワークは、UE200から報告された当該パラメータを統計的に解析し、NRにおけるビーム関連パラメータを最適化し得る。
 本実施形態では、図4に示したように、UE200は、beam failure recoveryのためのRA手順が完了するまでのRA Preambleの送信回数(numberOfCFRA-PreamblesSent)、当該RA手順内においてRA Preambleを所定の最大送信電力で送信したか否かを示す情報(maxTxPowerReachedCFRA)、コンテンションベースのRA手順からコンテンションフリーのRA手順にフォールバックしたか否かを示す情報(cbra-FallbackOccured)、及び無線リンクモニタリングを実行したSSBまたはCSI-RSの受信品質(measResultsFailedRS-List)の少なくとも何れかを含むビーム障害関連情報(BeamFailureReport)を送信することができる。
 このため、ネットワークは、当該情報を用いることによって、さらに高い精度でのビーム関連パラメータの自動最適化を図り得る。
 本実施形態では、UE200は、ネットワークから送信されたUE Information Request(送信要求)に応じて、ビーム障害関連情報を含むUE Information Responseを送信する。
 このため、ネットワークは、UE200が保持しているビーム障害関連情報を所望のタイミングにおいてUE200に送信させることができる。これにより、ネットワークは、無線リソースを消費を抑制しつつ、ビーム障害関連情報をタイムリーに取得し得る。
 [その他の実施形態]
 以上、実施例に沿って本発明の内容を説明したが、本発明はこれらの記載に限定されるものではなく、種々の変形及び改良が可能であることは、当業者には自明である。
 例えば、上述した実施形態では、RLF-Report及びBeamFailureReportの名称が用いられていたが、他の名称が付与されても構わない。また、beam failure recoveryの復旧のためのRA手順の実行状況を示す情報であれば、特にbeam failureなどの文言は用いられなくても構わない。
 同様に、UE Information Request及びUE Information Responseも、他の名称が付与されても構わない。
 さらに、UE200は、第1実施形態に記載した障害情報の送信と、第2実施形態に記載したビーム障害関連情報の送信との両方を実行してもよい。
 また、上述した実施形態の説明に用いたブロック構成図(図2)は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的または論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的または論理的に分離した2つ以上の装置を直接的または間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置または上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、見做し、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。例えば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)や送信機(transmitter)と呼称される。何れも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 さらに、上述したUE200は、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図21は、UE200のハードウェア構成の一例を示す図である。図21に示すように、UE200は、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006及びバス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。当該装置のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つまたは複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 UE200の各機能ブロック(図2参照)は、当該コンピュータ装置の何れかのハードウェア要素、または当該ハードウェア要素の組み合わせによって実現される。
 また、UE200における各機能は、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインタフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU)によって構成されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。さらに、上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001によって実行されてもよいし、2つ以上のプロセッサ1001により同時または逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されてもよい。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Read Only Memory(ROM)、Erasable Programmable ROM(EPROM)、Electrically Erasable Programmable ROM(EEPROM)、Random Access Memory(RAM)などの少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施形態に係る方法を実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Compact Disc ROM(CD-ROM)などの光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップなどの少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。上述の記録媒体は、例えば、メモリ1002及びストレージ1003の少なくとも一方を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。
 通信装置1004は、例えば周波数分割複信(Frequency Division Duplex:FDD)及び時分割複信(Time Division Duplex:TDD)の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001及びメモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007で接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 さらに、当該装置は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(Digital Signal Processor: DSP)、Application Specific Integrated Circuit(ASIC)、Programmable Logic Device(PLD)、Field Programmable Gate Array(FPGA)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部または全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
 また、情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、Downlink Control Information(DCI)、Uplink Control Information(UCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、Medium Access Control(MAC)シグナリング、報知情報(Master Information Block(MIB)、System Information Block(SIB))、その他の信号またはこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、Long Term Evolution(LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4th generation mobile communication system(4G)、5th generation mobile communication system(5G)、Future Radio Access(FRA)、New Radio(NR)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、Ultra-WideBand(UWB)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及びこれらに基づいて拡張された次世代システムの少なくとも一つに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE及びLTE-Aの少なくとも一方と5Gとの組み合わせなど)適用されてもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本開示において基地局によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つまたは複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局及び基地局以外の他のネットワークノード(例えば、MMEまたはS-GWなどが考えられるが、これらに限られない)の少なくとも1つによって行われ得ることは明らかである。上記において基地局以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MME及びS-GW)であってもよい。
 情報、信号(情報等)は、上位レイヤ(または下位レイヤ)から下位レイヤ(または上位レイヤ)へ出力され得る。複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報は、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報は、上書き、更新、または追記され得る。出力された情報は削除されてもよい。入力された情報は他の装置へ送信されてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真偽値(Boolean:trueまたはfalse)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(Digital Subscriber Line:DSL)など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、または他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術の何れかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、またはこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一のまたは類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及びシンボルの少なくとも一方は信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、コンポーネントキャリア(Component Carrier:CC)は、キャリア周波数、セル、周波数キャリアなどと呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスによって指示されるものであってもよい。
 上述したパラメータに使用する名称はいかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式等は、本開示で明示的に開示したものと異なる場合もある。様々なチャネル(例えば、PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるため、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本開示においては、「基地局(Base Station:BS)」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(transmission point)」、「受信ポイント(reception point)、「送受信ポイント(transmission/reception point)」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つまたは複数(例えば、3つ)のセル(セクタとも呼ばれる)を収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(Remote Radio Head:RRH)によって通信サービスを提供することもできる。
 「セル」または「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局、及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部または全体を指す。
 本開示においては、「移動局(Mobile Station:MS)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(User Equipment:UE)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、またはいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型または無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのInternet of Things(IoT)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、移動局(ユーザ端末、以下同)として読み替えてもよい。例えば、基地局及び移動局間の通信を、複数の移動局間の通信(例えば、Device-to-Device(D2D)、Vehicle-to-Everything(V2X)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、基地局が有する機能を移動局が有する構成としてもよい。また、「上り」及び「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示における移動局は、基地局として読み替えてもよい。この場合、移動局が有する機能を基地局が有する構成としてもよい。
 「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、またはこれらのあらゆる変形は、2またはそれ以上の要素間の直接的または間接的なあらゆる接続または結合を意味し、互いに「接続」または「結合」された2つの要素間に1またはそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合または接続は、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或いはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。本開示で使用する場合、2つの要素は、1またはそれ以上の電線、ケーブル及びプリント電気接続の少なくとも一つを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」または「結合」されると考えることができる。
 参照信号は、Reference Signal(RS)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)と呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本開示において使用する「第1」、「第2」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量または順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素への参照は、2つの要素のみがそこで採用され得ること、または何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「または(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 以上、本開示について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示が本開示中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本開示は、請求の範囲の記載により定まる本開示の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とするものであり、本開示に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
 10 無線通信システム
 20 NG-RAN
 100 gNB
 101 gNB
 200 UE
 210 送信部
 220 受信部
 230 制御部
 1001 プロセッサ
 1002 メモリ
 1003 ストレージ
 1004 通信装置
 1005 入力装置
 1006 出力装置
 1007 バス
 

Claims (5)

  1.  第1無線基地局及び第2無線基地局に接続するデュアルコネクティビティを実行する制御部と、
     前記第1無線基地局または前記第2無線基地局によって設定されたセカンダリセルにおいて発生した障害の状態を示す障害情報をネットワークに送信する送信部と
    を備えるユーザ装置。
  2.  前記送信部は、前記障害の種別、前記ユーザ装置の位置情報、または前記障害からの経過時間の少なくとも何れかを含む前記障害情報を送信する請求項1に記載のユーザ装置。
  3.  前記送信部は、所定の同期信号ブロックまたは所定の参照信号の受信品質を含む前記障害情報を送信する請求項1に記載のユーザ装置。
  4.  前記送信部は、前記第1無線基地局または前記第2無線基地局によって設定されたサービングセル毎の前記障害情報を送信する請求項1に記載のユーザ装置。
  5.  前記ネットワークから前記障害情報の送信要求を受信する受信部を備え、
     前記送信部は、前記送信要求に応じて、前記障害情報を送信する請求項1に記載のユーザ装置。
     
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