WO2021019737A1 - 基地局、通信方法及び情報処理装置 - Google Patents

基地局、通信方法及び情報処理装置 Download PDF

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WO2021019737A1
WO2021019737A1 PCT/JP2019/030057 JP2019030057W WO2021019737A1 WO 2021019737 A1 WO2021019737 A1 WO 2021019737A1 JP 2019030057 W JP2019030057 W JP 2019030057W WO 2021019737 A1 WO2021019737 A1 WO 2021019737A1
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WO
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terminal
base station
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information
positioning
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PCT/JP2019/030057
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English (en)
French (fr)
Inventor
健一郎 青▲柳▼
淳 巳之口
輝朗 戸枝
高橋 秀明
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W64/00Locating users or terminals or network equipment for network management purposes, e.g. mobility management
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W8/00Network data management
    • H04W8/02Processing of mobility data, e.g. registration information at HLR [Home Location Register] or VLR [Visitor Location Register]; Transfer of mobility data, e.g. between HLR, VLR or external networks
    • H04W8/08Mobility data transfer

Definitions

  • the present invention relates to a base station, a communication method, and an information processing device in a wireless communication system.
  • Non-Patent Document 1 NR (New Radio) (also called “5G”), which is the successor system to LTE (Long Term Evolution), the requirements are a large-capacity system, high-speed data transmission speed, low delay, and simultaneous operation of many terminals. Techniques that satisfy connection, low cost, power saving, etc. are being studied (for example, Non-Patent Document 1).
  • LTE-NR dual connectivity NR-NR dual connectivity
  • NR-NR dual connectivity multi-RAT (Multi Radio Access Technology) dual connectivity
  • MR-DC Multi Radio Access Technology
  • E-SMLC Evolved Serving Mobile Location Center
  • LCS Location services
  • LMF Location Management Function
  • 5GC 5G Core Network
  • NRPPa NR Positioning Protocol Annex
  • LMS Location Management Services
  • the present invention has been made in view of the above points, and an object of the present invention is to notify the location information server of the connection form in the communication in which the information related to the positioning executed in the wireless communication system is measured.
  • control unit that determines the connection form of the terminal, the receiving unit that receives the information related to the positioning of the terminal from the terminal, the information related to the positioning, and the connection form of the terminal
  • a base station having a transmission unit that transmits such information to a location information server is provided.
  • the disclosed technology it is possible to notify the location information server of the connection form in the communication in which the information related to the positioning executed in the wireless communication system is measured.
  • SS Synchronization signal
  • PSS Primary SS
  • SSS Secondary SS
  • PBCH Physical broadcast channel
  • PRACH Physical
  • NR-SS NR-SS
  • NR-PBCH Physical broadcast channel
  • PRACH Physical
  • the duplex system may be a TDD (Time Division Duplex) system, an FDD (Frequency Division Duplex) system, or other system (for example, Flexible Duplex, etc.). Method may be used.
  • TDD Time Division Duplex
  • FDD Frequency Division Duplex
  • Method may be used.
  • "configuring" the radio parameter or the like may mean that a predetermined value is set in advance (Pre-configure), or the base station 10 or The radio parameter notified from the terminal 20 may be set.
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration example of a network architecture.
  • the wireless network architecture according to the embodiment of the present invention includes 4G-CU, 4G-RU (RemoteUnit, remote radio station), EPC (EvolvedPacketCore), etc. on the LTE-Advanced side.
  • the wireless network architecture in the embodiment of the present invention includes 5G-CU, 5G-DU and the like on the 5G side.
  • 4G-CU includes RRC (RadioResourceControl), PDCP (PacketDataConvergenceProtocol), RLC (RadioLinkControl), MAC (MediumAccessControl), L1 (Layer 1, PHY layer or It includes layers up to the physical layer) and is connected to 4G-RU via CPRI (Common Public Radio Interface).
  • RRC RadioResourceControl
  • PDCP PacketDataConvergenceProtocol
  • RLC RadioLinkControl
  • MAC MediumAccessControl
  • L1 Layer 1, PHY layer or It includes layers up to the physical layer
  • CPRI Common Public Radio Interface
  • the 5G-CU includes the RRC layer and is connected to the 5G-DU via the FH (Fronthaul) interface, and the 5GC (5G Core Network) and the NG interface (NG). It is connected via interface). Further, the 5G-CU is connected to the 4G-CU by an X2 interface.
  • the PDCP layer in 4G-CU serves as a coupling or separation point when performing DC (Dual Connectivity) of 4G-5G, that is, EN-DC (E-UTRA-NR Dual Connectivity).
  • a network node including 5G-CU and 5G-DU is called gNB.
  • 5G-CU may be referred to as gNB-CU
  • 5G-DU may be referred to as gNB-DU.
  • CA Carrier Aggregation
  • DC is performed between 4G-RU and 5G-DU.
  • the UE User Equipment
  • the UE is wirelessly connected via the RF of 4G-RU or 5G-DU to send and receive packets.
  • FIG. 1 corresponds to the LTE-NR DC, that is, EN-DC (E-UTRA-NR Dual Connectivity) wireless network architecture when 4G-CU and 5G-CU are connected to EPC.
  • FIG. 1 shows NGEN-DC (NG-RAN E-UTRA-NR Dual Connectivity) when 4G-CU and 5G-CU are connected to 5GC and the 4G side base station is MN (Master node).
  • MN Master node
  • the 5G side base station is MN, it corresponds to the wireless network architecture of NE-DC (NR-E-UTRA Dual Connectivity).
  • the same wireless network architecture may be used when separating 4G-CU into CU-DU or when operating NR standalone.
  • the functions related to the RRC layer and the PDCP layer may be transferred to the 4G-CU, and the RLC layer and below may be included in the 4G-DU.
  • the CU-DU separation may reduce the CPRI data rate.
  • a plurality of 5G-DUs may be connected to the 5G-CU.
  • NR-DC NR-NR Dual Connectivity
  • the 5G-CU may be directly connected to the EPC without going through the 4G-CU, or the 4G-CU may be directly connected to the 5GC without going through the 5G-CU.
  • FIG. 2 is a diagram showing a configuration example of dual connectivity.
  • FIG. 2 is a schematic view showing a wireless communication system at the time of MR-DC (Multi-RAT Dual Connectivity).
  • the terminal 20 is a base station 10A provided by the NR system and a base station 10B provided by the NR system (hereinafter, “base station 10” when the base station 10A and the base station 10B are not distinguished). May be referred to as). Further, the terminal 20 has NR-NR dual connectivity in which the base station 10A is a master node (hereinafter, also referred to as “MN”) and the base station 10B is a secondary node (hereinafter, also referred to as “SN”), that is, NR-. Supports DC.
  • MN master node
  • SN secondary node
  • the terminal 20 simultaneously uses the plurality of component carriers provided by the base station 10A which is the master node and the base station 10B which is the secondary node, and simultaneously with the base station 10A which is the master node and the base station 10B which is the secondary node. It is possible to perform transmission or simultaneous reception.
  • a cell belonging to a master node may be referred to as a master cell group, and a cell belonging to a secondary node may be referred to as a secondary cell group.
  • the terminal 20 may communicate with the base station 10A provided by the LTE system and the base station 10B provided by the NR system. Further, the terminal 20 may support LTE-NR dual connectivity, that is, EN-DC, in which the base station 10A is the MN and the base station 10B is the SN. In EN-DC, the base station 10A is connected to the EPC. The terminal 20 simultaneously uses the plurality of component carriers provided by the base station 10A which is the master node and the base station 10B which is the secondary node, and simultaneously with the base station 10A which is the master node and the base station 10B which is the secondary node. It is possible to perform transmission or simultaneous reception.
  • LTE-NR dual connectivity that is, EN-DC
  • EN-DC the base station 10A is connected to the EPC.
  • the terminal 20 simultaneously uses the plurality of component carriers provided by the base station 10A which is the master node and the base station 10B which is the secondary node, and simultaneously with the base station 10A which is the master node and the base station 10B
  • the terminal 20 may communicate with the base station 10A provided by the NR system and the base station 10B provided by the LTE system. Further, the terminal 20 may support NR-LTE dual connectivity, that is, NE-DC, in which the base station 10A is the MN and the base station 10B is the SN. In NE-DC, the base station 10A is connected to 5GC. The terminal 20 simultaneously uses the plurality of component carriers provided by the base station 10A which is the master node and the base station 10B which is the secondary node, and simultaneously with the base station 10A which is the master node and the base station 10B which is the secondary node. It is possible to perform transmission or simultaneous reception.
  • the terminal 20 may communicate with the base station 10A provided by the NR system and the base station 10B provided by the NR system. Further, the terminal 20 may support NR-NR dual connectivity, that is, NR-DC, in which the base station 10A is the MN and the base station 10B is the SN. The terminal 20 simultaneously uses the plurality of component carriers provided by the base station 10A which is the master node and the base station 10B which is the secondary node, and simultaneously with the base station 10A which is the master node and the base station 10B which is the secondary node. It is possible to perform transmission or simultaneous reception.
  • NR-NR dual connectivity that is, NR-DC
  • the terminal 20 simultaneously uses the plurality of component carriers provided by the base station 10A which is the master node and the base station 10B which is the secondary node, and simultaneously with the base station 10A which is the master node and the base station 10B which is the secondary node. It is possible to perform transmission or simultaneous reception.
  • the terminal 20 may communicate with the base station 10A provided by the LTE system and the base station 10B provided by the LTE system. Further, the terminal 20 may support LTE-LTE dual connectivity, that is, LTE-DC, in which the base station 10A is the MN and the base station 10B is the SN.
  • LTE-DC LTE-LTE dual connectivity
  • the terminal 20 simultaneously uses the plurality of component carriers provided by the base station 10A which is the master node and the base station 10B which is the secondary node, and simultaneously with the base station 10A which is the master node and the base station 10B which is the secondary node. It is possible to perform transmission or simultaneous reception.
  • FIG. 3 is a diagram for explaining network architecture options.
  • the solid line shown in FIG. 3 shows the connection of the user plane, and the dotted line shown in FIG. 3 shows the connection of the control plane.
  • Option 1 shown in FIG. 3 is a network architecture in which an LTE base station is connected to an EPC by a user plane and a control plane in an SA (Stand alone) environment.
  • Option 2 shown in FIG. 3 is a network architecture in which an NR base station is connected to 5GC by a user plane and a control plane in an SA environment.
  • Option 5 shown in FIG. 3 is a network architecture in which an eLTE base station is connected to 5GC by a user plane and a control plane in an SA environment.
  • Option 7 shown in FIG. 3 is a network architecture in which the NR base station is connected to the 5GC by the user plane and the eLTE base station is connected to the 5GC by the user plane and the control plane in the NSA environment, and NGEN-DC (NG- RAN E-UTRA-NR Dual Connectivity) is supported.
  • NGEN-DC NG- RAN E-UTRA-NR Dual Connectivity
  • LPPa LTE Positioning Protocol Annex
  • EPC EPC related to positioning in LTE
  • NRPPa NR Positioning Protocol Annex
  • 5GC 5GC related to positioning in NR
  • Positioning in NR is expected to be more accurate than LTE by utilizing beamforming and the like.
  • the terminal 20 may report the measurement result (for example, arrival angle, timing advance, received power, reception quality, etc.) related to the positioning in NR to the base station 10.
  • the S1-C interface is a control plane interface between the EPC and the RAN node, and uses S1AP (application protocol).
  • the SLs interface is an interface used when sending and receiving LCS-AP (Location Services Application Protocol) messages and parameters between MME31A and E-SMLC32A, and is an LPP (LTE Positioning Protocol) and UE20 between E-SMLC32A and UE20. It is also used for LPPa tunneling between E-SMLC32A and MME31A.
  • LCS-AP Location Services Application Protocol
  • LPP LTE Positioning Protocol
  • FIG. 5 is a diagram for explaining an example of positioning in 5GC.
  • the 5GC30B includes an AMF (Access and Mobility Management Function) 31B and an LMF (Location Management Function) 32B.
  • the gNB10B or ng-eNB10B transmits and receives a NRPPa signal via the AMF31B and the NG-C interface.
  • the AMF31B transmits and receives signals of the LMF32B and NRPPa via the NLs interface.
  • LPPa and NRPPa are interfaces between the base station 10 (eNB10A, gNB10B) and the location information server 32 (E-SMLC32A, LMF32B).
  • E-CID Enhanced Cell ID positioning method
  • the location information server 32 can request the base station 10 to perform E-CID measurement.
  • the position information server 32 can estimate the position information of the terminal, grasp the communication area quality, and the like based on the report of the E-CID measurement received from the base station 10.
  • the quality of the communication area is determined by the quality on the base station 10 side where the control plane (hereinafter, also referred to as “C-plane”) is set, that is, the master cell group. Will be done. Further, for example, a form in which the C-plane is connected to the eNB 10A as in options 5 and 7 shown in FIG. 3 and a form in which the C-plane is connected to the gNB 10B as in options 2 and 4 shown in FIG.
  • C-plane control plane
  • the terminal 20 operated by option 2 or option 4 may be out of service area and option 5 or option 7 may be in service area. There is sex.
  • option 2 Whether option 2, option 4, option 5 or option 7 is operated is determined by the core network 30 or location information because the base station determines the connection form with the terminal based on the terminal capability and the communication area.
  • the server 32 receives the quality information related to the E-CID, it cannot identify which of the connection modes the quality information related to the E-CID is measured.
  • FIG. 6 is a sequence diagram for explaining an example of communication related to positioning according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 will be used for uplink communication of the NRPPa signal, that is, an example in which the NRPPa signal is transmitted from the base station gNB10B or ng-eNB10B to the position information server LMF32B.
  • step S11 the UE 20 transmits the measured quality information related to the E-CID to the gNB or the ng-eNB 10B.
  • the gNB or ng-eNB 10B transmits an NRPPa signal including quality information related to the E-CID to the AMF31B via the NG-C interface (S12).
  • the AMF31B transmits the NRPPa signal including the quality information related to the E-CID to the LMF32B via the NLs interface, and transmits the NRPPa signal containing the quality information related to the E-CID to the LMF32B (S13).
  • the following information 1) -3) may be notified to the location information server 32 by the following methods a) -e).
  • 1) Option form of communication in which quality information related to E-CID is measured 2) Whether or not dual connectivity of communication in which quality information related to E-CID is measured is applied 3) Quality information related to E-CID is measured Information that identifies the primary or secondary RAT of communication
  • Base station 10 adds the information to the NRPPa signal
  • AMF31B adds the information to the NRPPa signal
  • UE 20 sets the information to the NRPPa signal, for example d) OPS having a network operation management function
  • the information is set via (Operation System)
  • the information is set via NEF (Network Exposure Function)
  • the location information server 32 or the information processing device (PC, smartphone, etc.) connected to the location information server 32 is a terminal that is the target of quality information related to E-CID.
  • Twenty optional forms may be displayed, or an area map for each primary RAT or each secondary RAT may be displayed.
  • the area map may display the estimated throughput according to the position in addition to the display indicating whether the area map is within or outside the service area.
  • the base station 10 provides information indicating the connection form, that is, the option form in the communication in which the information related to the positioning is measured, whether or not the dual connectivity is applied, and the information for identifying the primary RAT or the secondary RAT. 32 can be notified.
  • the base station 10 and the terminal 20 include a function of carrying out the above-described embodiment.
  • the base station 10 and the terminal 20 may each have only a part of the functions in the embodiment.
  • the control unit 140 controls communication between network nodes as described in the embodiment. Further, the control unit 140 notifies other network nodes of the quality information related to the E-CID.
  • the function unit related to signal transmission in the control unit 140 may be included in the transmission unit 110, and the function unit related to signal reception in the control unit 140 may be included in the reception unit 120.
  • the information, parameters, etc. described in the present disclosure may be expressed using absolute values, relative values from predetermined values, or using other corresponding information. It may be represented.
  • the radio resource may be one indicated by an index.
  • the base station can accommodate one or more (for example, three) cells.
  • 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 (eg, a small indoor base station (RRH:)).
  • Communication services can also be provided by (Remote Radio Head).
  • the term "cell” or “sector” is a part or all of the coverage area of at least one of the base station and the base station subsystem that provides the communication service in this coverage. Point to.
  • Mobile stations can be 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, depending on the trader. It may also be referred to as a terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other suitable term.
  • the base station in the present disclosure may be read by the user terminal.
  • the communication between the base station and the user terminal is replaced with the communication between a plurality of terminals 20 (for example, it may be called D2D (Device-to-Device), V2X (Vehicle-to-Everything), etc.).
  • D2D Device-to-Device
  • V2X Vehicle-to-Everything
  • Each aspect / embodiment of the present disclosure may be applied to the configuration.
  • the terminal 20 may have the function of the base station 10 described above.
  • words such as "up” and “down” may be read as words corresponding to communication between terminals (for example, "side”).
  • the uplink, downlink, and the like may be read as side channels.
  • the user terminal in the present disclosure may be read as a base station.
  • the base station may have the functions of the user terminal described above.
  • determining and “determining” used in this disclosure may include a wide variety of actions.
  • “Judgment” and “decision” are, for example, judgment (judging), calculation (calculating), calculation (computing), processing (processing), derivation (deriving), investigation (investigating), search (looking up, search, inquiry). It may include (eg, searching in a table, database or another data structure), ascertaining as “judgment” or “decision”.
  • judgment and “decision” are receiving (for example, receiving information), transmitting (for example, transmitting information), input (input), output (output), and access. (Accessing) (for example, accessing data in memory) may be regarded as “judgment” or “decision”.
  • judgment and “decision” mean that “resolving”, “selecting”, “choosing”, “establishing”, “comparing”, etc. are regarded as “judgment” and “decision”. Can include. That is, “judgment” and “decision” may include considering some action as “judgment” and “decision”. Further, “judgment (decision)” may be read as “assuming”, “expecting”, “considering” and the like.
  • connection means any direct or indirect connection or connection between two or more elements, and each other. It can include the presence of one or more intermediate elements between two “connected” or “combined” elements.
  • the connection or connection between the elements may be physical, logical, or a combination thereof.
  • connection may be read as "access”.
  • the two elements use at least one of one or more wires, cables and printed electrical connections, and, as some non-limiting and non-comprehensive examples, the radio frequency domain. Can be considered to be “connected” or “coupled” to each other using electromagnetic energies having wavelengths in the microwave and light (both visible and invisible) regions.
  • the reference signal can also be abbreviated as RS (Reference Signal), and may be called a pilot (Pilot) depending on the applicable standard.
  • RS Reference Signal
  • Pilot Pilot
  • references to elements using designations such as “first”, “second”, etc. as used in this disclosure does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations can be used in the present 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 can be adopted, or that the first element must somehow precede the second element.
  • the wireless frame may be composed of one or more frames in the time domain. Each one or more frames in the time domain may be referred to as a subframe. Subframes may further consist of one or more slots in the time domain.
  • the subframe may have a fixed time length (eg, 1 ms) that is independent of numerology.
  • the numerology may be a communication parameter that applies to at least one of the transmission and reception of a signal or channel.
  • Numerology includes, for example, subcarrier spacing (SCS: SubCarrier Spacing), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (TTI: Transmission Time Interval), number of symbols per TTI, wireless frame configuration, transmitter / receiver.
  • SCS subcarrier spacing
  • TTI Transmission Time Interval
  • At least one of a specific filtering process performed in the frequency domain, a specific windowing process performed by the transmitter / receiver in the time domain, and the like may be indicated.
  • the wireless frame, subframe, slot, mini slot and symbol all represent the time unit when transmitting a signal.
  • the radio frame, subframe, slot, minislot and symbol may have different names corresponding to each.
  • one subframe may be called a transmission time interval (TTI), a plurality of consecutive subframes may be called TTI, and one slot or one minislot may be called TTI.
  • TTI transmission time interval
  • the unit representing TTI may be called a slot, a mini slot, or the like instead of a subframe.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be referred to as a normal TTI (TTI in LTE Rel. 8-12), a normal TTI, a long TTI, a normal subframe, a normal subframe, a long subframe, a slot, or the like.
  • TTIs shorter than normal TTIs may be referred to as shortened TTIs, short TTIs, partial TTIs (partial or fractional TTIs), shortened subframes, short subframes, minislots, subslots, slots, and the like.
  • the time domain of RB may include one or more symbols, and may have a length of 1 slot, 1 mini slot, 1 subframe, or 1 TTI.
  • Each 1TTI, 1 subframe, etc. may be composed of one or a plurality of resource blocks.
  • one or more RBs include a physical resource block (PRB: Physical RB), a sub-carrier group (SCG: Sub-Carrier Group), a resource element group (REG: Resource Element Group), a PRB pair, an RB pair, and the like. May be called.
  • PRB Physical resource block
  • SCG Sub-Carrier Group
  • REG Resource Element Group
  • PRB pair an RB pair, and the like. May be called.
  • the resource block may be composed of one or a plurality of resource elements (RE: Resource Element).
  • RE Resource Element
  • 1RE may be a radio resource area of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • the BWP may include a BWP for UL (UL BWP) and a BWP for DL (DL BWP).
  • UL BWP UL BWP
  • DL BWP DL BWP
  • One or more BWPs may be set in one carrier for the UE.
  • 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”.
  • Terms such as “separate” and “combined” may be interpreted in the same way as “different”.
  • the notification of predetermined information (for example, the notification of "being X") is not limited to the explicit one, but is performed implicitly (for example, the notification of the predetermined information is not performed). May be good.
  • the location information server 32 is an example of an information processing device.

Abstract

基地局は、端末の接続形態を決定する制御部と、前記端末の位置測位に係る情報を前記端末から受信する受信部と、前記位置測位に係る情報と、前記端末の接続形態に係る情報とを位置情報サーバに送信する送信部とを有する。

Description

基地局、通信方法及び情報処理装置
 本発明は、無線通信システムにおける基地局、通信方法及び情報処理装置に関する。
 LTE(Long Term Evolution)の後継システムであるNR(New Radio)(「5G」ともいう。)においては、要求条件として、大容量のシステム、高速なデータ伝送速度、低遅延、多数の端末の同時接続、低コスト、省電力等を満たす技術が検討されている(例えば非特許文献1)。
 NRシステムでは、LTEシステムにおけるデュアルコネクティビティと同様に、LTEシステムの基地局(eNB)とNRシステムの基地局(gNB)との間でデータを分割し、これらの基地局によってデータを同時送受信する、LTE-NRデュアルコネクティビティ、NR-NRデュアルコネクティビティ又はマルチRAT(Multi Radio Access Technology)デュアルコネクティビティ(以下、「MR-DC」という。)と呼ばれる技術が導入されている(例えば非特許文献2)。
 また、LTEシステムでは位置測位サービスであるLCS(Location services)において、EPC(Evolved Packet Core)でLPPa(LTE Positioning Protocol Annex)に係る処理を行うE-SMLC(Evolved Serving Mobile Location Centre)が規定されている(例えば非特許文献3)。一方、NRシステムでは位置測位サービスであるLMS(Location Management Services)において、NRPPa(NR Positioning Protocol Annex)に係る処理を行う5GC(5G Core Network)のネットワークエンティティとしてLMF(Location Management Function)が規定されている(例えば非特許文献4)。
3GPP TS 38.300 V15.6.0(2019-06) 3GPP TS 37.340 V15.6.0(2019-06) 3GPP TS 29.171 V15.2.0(2019-03) 3GPP TS 29.572 V15.4.0(2019-06)
 NRシステム及びLTEシステムのデュアルコネクティビティを含む接続形態において端末の位置測位を実行する場合、位置測位に係る情報としてセル品質情報がコアネットワーク又は位置情報サーバに送信される。しかしながら、端末能力及び通信エリア等に基づいて基地局が端末との接続形態を決定するため、コアネットワーク又は位置情報サーバは、位置測位に係る情報としてセル品質情報を受信したとき、いずれの接続形態で測定されたセル品質情報か識別することができない。
 本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、無線通信システムで実行される位置測位に係る情報が測定された通信における接続形態を位置情報サーバに通知することを目的とする。
 開示の技術によれば、端末の接続形態を決定する制御部と、前記端末の位置測位に係る情報を前記端末から受信する受信部と、前記位置測位に係る情報と、前記端末の接続形態に係る情報とを位置情報サーバに送信する送信部とを有する基地局が提供される。
 開示の技術によれば、無線通信システムで実行される位置測位に係る情報が測定された通信における接続形態を位置情報サーバに通知することができる。
ネットワークアーキテクチャの構成例を示す図である。 デュアルコネクティビティの構成例を示す図である。 ネットワークアーキテクチャのオプションを説明するための図である。 EPCにおける位置測位の例を説明するための図である。 5GCにおける位置測位の例を説明するための図である。 本発明の実施の形態における位置測位に係る通信の例を説明するためのシーケンス図である。 本発明の実施の形態における基地局10の機能構成の一例を示す図である。 本発明の実施の形態における端末20の機能構成の一例を示す図である。 本発明の実施の形態における基地局10又は端末20のハードウェア構成の一例を示す図である。
 以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。なお、以下で説明する実施の形態は一例であり、本発明が適用される実施の形態は、以下の実施の形態に限られない。
 本発明の実施の形態の無線通信システムの動作にあたっては、適宜、既存技術が使用される。ただし、当該既存技術は、例えば既存のLTEであるが、既存のLTEに限られない。また、本明細書で使用する用語「LTE」は、特に断らない限り、LTE-Advanced、及び、LTE-Advanced以降の方式(例:NR)を含む広い意味を有するものとする。
 また、以下で説明する本発明の実施の形態では、既存のLTEで使用されているSS(Synchronization signal)、PSS(Primary SS)、SSS(Secondary SS)、PBCH(Physical broadcast channel)、PRACH(Physical random access channel)、等の用語を使用する。これは記載の便宜上のためであり、これらと同様の信号、機能等が他の名称で呼ばれてもよい。また、NRにおける上述の用語は、NR-SS、NR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、NR-PRACH等に対応する。ただし、NRに使用される信号であっても、必ずしも「NR-」と明記しない。
 また、本発明の実施の形態において、複信(Duplex)方式は、TDD(Time Division Duplex)方式でもよいし、FDD(Frequency Division Duplex)方式でもよいし、又はそれ以外(例えば、Flexible Duplex等)の方式でもよい。
 また、本発明の実施の形態において、無線パラメータ等が「設定される(Configure)」とは、所定の値が予め設定(Pre-configure)されることであってもよいし、基地局10又は端末20から通知される無線パラメータが設定されることであってもよい。
 図1は、ネットワークアーキテクチャの構成例を示す図である。図1に示されるように、本発明の実施の形態における無線ネットワークアーキテクチャは、LTE-Advanced側において、4G-CU、4G-RU(Remote Unit、リモート無線局)、EPC(Evolved Packet Core)等を含む。本発明の実施の形態における無線ネットワークアーキテクチャは、5G側において、5G-CU、5G-DU等を含む。
 図1に示されるように、4G-CUは、RRC(Radio Resource Control)、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)、RLC(Radio Link Control)、MAC(Medium Access Control)、L1(レイヤ1、PHY層又は物理層)までのレイヤを含み、CPRI(Common Public Radio Interface)を介して4G-RUと接続されている。4G-CU及び4G-RUを含むネットワークノードをeNBという。
 一方、5G側において、図1に示されるように、5G-CUは、RRCレイヤを含み、5G-DUとFH(Fronthaul)インタフェースを介して接続され、5GC(5G Core Network)とNGインタフェース(NG interface)を介して接続されている。また、5G-CUは、4G-CUとX2インタフェースで接続されている。4G-CUにおけるPDCPレイヤが、4G-5GのDC(Dual Connectivity)すなわちEN-DC(E-UTRA-NR Dual Connectivity)を行う場合の結合又は分離ポイントとなる。5G-CU及び5G-DUを含むネットワークノードをgNBという。また、5G-CUをgNB-CU、5G-DUをgNB-DUと呼んでもよい。
 また、図1に示されるように、4G-RU間において、CA(Carrier Aggregation)が行われ、4G-RUと5G-DUとで、DCが行われる。なお図示しないが、UE(User Equipment)は、4G-RU又は5G-DUのRFを介して無線接続され、パケットを送受信する。
 例えば、図1は、4G-CU及び5G-CUがEPCに接続される場合、LTE-NRのDCすなわちEN-DC(E-UTRA-NR Dual Connectivity)の無線ネットワークアーキテクチャに対応する。また、例えば、図1は、4G-CU及び5G-CUが5GCに接続される場合、4G側基地局がMN(Master node)のときNGEN-DC(NG-RAN E-UTRA-NR Dual Connectivity)、5G側基地局がMNのときNE-DC(NR-E-UTRA Dual Connectivity)の無線ネットワークアーキテクチャに対応する。
 なお、4G-CUをCU-DUに分離する場合、又はNRスタンドアロン運用する場合も、同様の無線ネットワークアーキテクチャが使用されてよい。4G-CUをCU-DUに分離する場合、RRCレイヤ及びPDCPレイヤに係る機能を4G-CUに移し、RLCレイヤ以下を4G-DUに含める構成としてもよい。なお、CU-DU分離によって、CPRIのデータレートが低減されてもよい。
 なお、5G-CUに、複数の5G-DUが接続されていてもよい。また、複数の5G-CUにUEが接続することによって、NR-DC(NR-NR Dual Connectivity)が行われてもよく、複数の5G-DU及び単一の5G-CUにUEが接続することによってNR-DCが行われてもよい。なお、5G-CUは4G-CUを介さずに直接EPCと接続されてもよいし、4G-CUは5G-CUを介さずに直接5GCと接続されてもよい。
 図2は、デュアルコネクティビティの構成例を示す図である。図2はMR-DC(Multi-RAT Dual Connectivity)時の無線通信システムを示す概略図である。
 図2に示されるように、端末20は、NRシステムによって提供される基地局10A、NRシステムによって提供される基地局10B(以降、基地局10Aと基地局10Bを区別しない場合「基地局10」として参照されてもよい。)と通信する。さらに端末20は、基地局10Aをマスタノード(以下、「MN」ともいう。)とし、基地局10Bをセカンダリノード(以下、「SN」ともいう。)とするNR-NRデュアルコネクティビティ、すなわちNR-DCをサポートする。端末20は、マスタノードである基地局10A及びセカンダリノードである基地局10Bにより提供される複数のコンポーネントキャリアを同時に利用して、マスタノードである基地局10A及びセカンダリノードである基地局10Bと同時送信又は同時受信を実行することが可能である。マスタノードに属するセルをマスタセルグループ、セカンダリノードに属するセルをセカンダリセルグループと呼んでもよい。
 また、図2に示されるように、端末20は、LTEシステムによって提供される基地局10A、NRシステムによって提供される基地局10Bと通信してもよい。さらに端末20は、基地局10AをMNとし、基地局10BをSNとするLTE-NRデュアルコネクティビティ、すなわちEN-DCをサポートしてもよい。EN-DCにおいて、基地局10AはEPCと接続されている。端末20は、マスタノードである基地局10A及びセカンダリノードである基地局10Bにより提供される複数のコンポーネントキャリアを同時に利用して、マスタノードである基地局10A及びセカンダリノードである基地局10Bと同時送信又は同時受信を実行することが可能である。
 また、図2に示されるように、端末20は、NRシステムによって提供される基地局10A、LTEシステムによって提供される基地局10Bと通信してもよい。さらに端末20は、基地局10AをMNとし、基地局10BをSNとするNR-LTEデュアルコネクティビティ、すなわちNE-DCをサポートしてもよい。NE-DCにおいて、基地局10Aは5GCと接続されている。端末20は、マスタノードである基地局10A及びセカンダリノードである基地局10Bにより提供される複数のコンポーネントキャリアを同時に利用して、マスタノードである基地局10A及びセカンダリノードである基地局10Bと同時送信又は同時受信を実行することが可能である。
 また、図2に示されるように、端末20は、NRシステムによって提供される基地局10A、NRシステムによって提供される基地局10Bと通信してもよい。さらに端末20は、基地局10AをMNとし、基地局10BをSNとするNR-NRデュアルコネクティビティ、すなわちNR-DCをサポートしてもよい。端末20は、マスタノードである基地局10A及びセカンダリノードである基地局10Bにより提供される複数のコンポーネントキャリアを同時に利用して、マスタノードである基地局10A及びセカンダリノードである基地局10Bと同時送信又は同時受信を実行することが可能である。
 また、図2に示されるように、端末20は、LTEシステムによって提供される基地局10A、LTEシステムによって提供される基地局10Bと通信してもよい。さらに端末20は、基地局10AをMNとし、基地局10BをSNとするLTE-LTEデュアルコネクティビティ、すなわちLTE-DCをサポートしてもよい。端末20は、マスタノードである基地局10A及びセカンダリノードである基地局10Bにより提供される複数のコンポーネントキャリアを同時に利用して、マスタノードである基地局10A及びセカンダリノードである基地局10Bと同時送信又は同時受信を実行することが可能である。
 図3は、ネットワークアーキテクチャのオプションを説明するための図である。図3に示される実線はユーザプレーンの接続を示し、図3に示される点線はコントロールプレーンの接続を示す。
 図3に示されるオプション1は、SA(Stand alone)環境においてLTE基地局がEPCとユーザプレーン及びコントロールプレーンで接続されるネットワークアーキテクチャである。図3に示されるオプション2は、SA環境においてNR基地局が5GCとユーザプレーン及びコントロールプレーンで接続されるネットワークアーキテクチャである。
 図3に示されるオプション3は、NSA(Non stand alone)環境においてNR基地局がEPCとユーザプレーンで接続され、LTE基地局がEPCとユーザプレーン及びコントロールプレーンで接続されるネットワークアーキテクチャであり、EN-DCに対応する。図3に示されるオプション4は、NSA環境においてNR基地局が5GCとユーザプレーン及びコントロールプレーンで接続され、eLTE(enhanced LTE)基地局が5GCとユーザプレーンで接続されるネットワークアーキテクチャであり、NE-DCに対応する。
 図3に示されるオプション5は、SA環境においてeLTE基地局が5GCとユーザプレーン及びコントロールプレーンで接続されるネットワークアーキテクチャである。 図3に示されるオプション7は、NSA環境においてNR基地局が5GCとユーザプレーンで接続され、eLTE基地局が5GCとユーザプレーン及びコントロールプレーンで接続されるネットワークアーキテクチャであり、NGEN-DC(NG-RAN E-UTRA-NR Dual Connectivity)に対応する。
 位置情報に関連するサービスを提供するため、セルラシステムにおける位置測位の手法が規定されている。例えば、LTEにおける位置測位に関するEPC向けのプロトコルLPPa(LTE Positioning Protocol Annex)、NRにおける位置測位に関する5GC向けのプロトコルNRPPa(NR Positioning Protocol Annex)が検討されている。NRにおける位置測位は、ビームフォーミング等を活用してLTEよりも高精度の位置測位が実行可能な見込みである。端末20は、NRにおける位置測位に係る測定結果(例えば、到来角、タイミングアドバンス、受信電力又は受信品質等)を基地局10に報告してもよい。
 図4は、EPCにおける位置測位の例を説明するための図である。図4に示されるように、EPC30Aは、MME(Mobility Management Entity)31A及びE-SMLC(Evolved Serving Mobile Location Centre)32Aを含む。eNB10Aは、MME31AとS1-Cインタフェースを介してLPPaの信号を送受信する。MME31Aは、SLsインタフェースを介してE-SMLC32AとLPPaの信号を送受信する。図4に示されるように、eNB10AとコアネットワークのノードE-SMLC32Aとの間にコントロールプレーンのインタフェースが存在し、直接信号をやり取りすることが可能である。なお、S1-Cインタフェースとは、EPCとRANノード間のコントロールプレーンのインタフェースであり、S1AP(application protocol)を使用する。SLsインタフェースとは、LCS-AP(Location Services Application Protocol)のメッセージ及びパラメータをMME31AとE-SMLC32A間で送受信するとき使用されるインタフェースであり、E-SMLC32AとUE20間のLPP(LTE Positioning Protocol)及びE-SMLC32AとMME31A間のLPPaのトンネリングにも使用される。なお、図4に示されるように、gNB10BとeNB10Aがデュアルコネクティビティを行う環境であって、gNB10Bにおいて測定された結果がE-SMLC32Aに送信されてもよい。
 図5は、5GCにおける位置測位の例を説明するための図である。図5に示されるように、5GC30Bは、AMF(Access and Mobility Management Function)31B及びLMF(Location Management Function)32Bを含む。gNB10B又はng-eNB10Bは、AMF31BとNG-Cインタフェースを介してNRPPaの信号を送受信する。AMF31Bは、NLsインタフェースを介してLMF32BとNRPPaの信号を送受信する。図5に示されるように、gNB10BとコアネットワークのノードLMF32Bとの間にコントロールプレーンのインタフェースが存在し、直接信号をやり取りすることが可能である。
 LPPa及びNRPPaは、基地局10(eNB10A、gNB10B)と位置情報サーバ32(E-SMLC32A、LMF32B)とのインタフェースである。また、基地局10が取得する通信セルの品質測定情報が報告される測定であるE-CID(Enhanced Cell ID positioning method) Measurementが規定される。位置情報サーバ32は、E-CID測定を基地局10に要求することができる。位置情報サーバ32は、基地局10から受信するE-CID測定の報告に基づいて、端末の位置情報を推定すること及び通信エリア品質の把握等を行うことができる。
 ここで、例えばeNB10A及びgNB10Bによるデュアルコネクティビティを適用する場合、通信エリアの品質は、コントロールプレーン(以下、「C-plane」ともいう。)を設定する基地局10側すなわちマスタセルグループにおける品質で決定される。また、例えば、図3に示されるオプション5及びオプション7のようにeNB10AにC-planeを接続する形態と、図3に示されるオプション2及びオプション4のようにgNB10BにC-planeを接続する形態とにおいて、NRのほうがLTEより通信エリアが狭い場合、端末20が同一の位置にあったとしても、オプション2又はオプション4で運用される端末20は圏外でオプション5又はオプション7は圏内となる可能性がある。
 オプション2、オプション4、オプション5又はオプション7のいずれのオプションが運用されるかは、端末能力及び通信エリア等に基づいて基地局が端末との接続形態を決定するため、コアネットワーク30又は位置情報サーバ32は、E-CIDに係る品質情報を受信したとき、いずれの接続形態で測定されたE-CIDに係る品質情報か識別することができない。
 そこで、位置情報サーバ32にE-CIDに係る品質情報を通知する場合、当該E-CIDに係る品質情報が測定されたセルのオプション形態、デュアルコネクティビティの適用有無、当該セルがプライマリRAT(Radio Access Technology)又はセカンダリRATのいずれに配置されているかを示す情報等を位置情報サーバ32に通知する方法を提案する。プライマリRATとはマスタノード又はマスタセルグループのRATであり、セカンダリRATとはセカンダリノード又はセカンダリセルグループのRATである。
 図6は、本発明の実施の形態における位置測位に係る通信の例を説明するためのシーケンス図である。図6を用いて、NRPPaの信号の上りリンクの通信すなわち、基地局gNB10B又はng-eNB10Bから位置情報サーバLMF32BにNRPPaの信号が送信される例を説明する。
 ステップS11において、UE20は、測定したE-CIDに係る品質情報をgNB又はng-eNB10Bに送信する。続いて、gNB又はng-eNB10Bは、AMF31BにNG-Cインタフェースを介してE-CIDに係る品質情報を含むNRPPaの信号をAMF31Bに送信する(S12)。続いて、AMF31Bは、E-CIDに係る品質情報を含むNRPPaの信号をNLsインタフェースを介してE-CIDに係る品質情報を含むNRPPaの信号をLMF32Bに送信する(S13)。
 ここで、以下の情報1)-3)が、以下の方法a)-e)によって位置情報サーバ32に通知されてもよい。
1)E-CIDに係る品質情報が測定された通信のオプション形態
2)E-CIDに係る品質情報が測定された通信のデュアルコネクティビティの適用有無
3)E-CIDに係る品質情報が測定された通信のプライマリRAT又はセカンダリRATを識別する情報
a)基地局10が当該情報をNRPPaの信号に付与する
b)AMF31Bが当該情報をNRPPaの信号に付与する
c)UE20が当該情報を例えばLPPにより設定する
d)ネットワークの運用管理機能を有するOPS(Operation System)を経由して当該情報が設定される
e)NEF(Network Exposure Function)を経由して当該情報が設定される
 さらに、上記の情報1)-3)に基づいて、位置情報サーバ32又は位置情報サーバ32に接続される情報処理装置(PC、スマートフォン等)は、E-CIDに係る品質情報の対象である端末20のオプション形態を表示してもよいし、プライマリRATごと又はセカンダリRATごとのエリアマップを表示してもよい。当該エリアマップは、圏内であるか圏外であるかを示す表示に加えて、位置に応じた想定スループットが表示されてもよい。
 上述の実施例により、基地局10は、位置測位に係る情報が測定された通信における接続形態すなわちオプション形態を示す情報、デュアルコネクティビティの適用有無、プライマリRAT又はセカンダリRATを識別する情報を位置情報サーバ32に通知することができる。
 すなわち、無線通信システムで実行される位置測位に係る情報が測定された通信における接続形態を位置情報サーバに通知することができる。
 (装置構成)
 次に、これまでに説明した処理及び動作を実行する基地局10及び端末20の機能構成例を説明する。基地局10及び端末20は上述した実施例を実施する機能を含む。ただし、基地局10及び端末20はそれぞれ、実施例の中の一部の機能のみを備えることとしてもよい。
 <基地局10>
 図7は、本発明の実施の形態における基地局10の機能構成の一例を示す図である。図7に示されるように、基地局10は、送信部110と、受信部120と、設定部130と、制御部140とを有する。図7に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。
 送信部110は、端末20側に送信する信号を生成し、当該信号を無線で送信する機能を含む。また、送信部110は、ネットワークノード間メッセージを他のネットワークノードに送信する。受信部120は、端末20から送信された各種の信号を受信し、受信した信号から、例えばより上位のレイヤの情報を取得する機能を含む。また、送信部110は、端末20へNR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、DL/UL制御信号等を送信する機能を有する。また、受信部120は、ネットワークノード間メッセージを他のネットワークノードから受信する。
 設定部130は、予め設定される設定情報、及び、端末20に送信する各種の設定情報を格納する。設定情報の内容は、例えば、ネットワークノード間の通信に係る設定情報、端末20の位置測位に関する設定情報等である。
 制御部140は、実施例において説明したように、ネットワークノード間の通信に係る制御を行う。また、制御部140は、E-CIDに係る品質情報を他のネットワークノードに通知する。制御部140における信号送信に関する機能部を送信部110に含め、制御部140における信号受信に関する機能部を受信部120に含めてもよい。
 なお、EPC30A、MME31A、E-SMLC32A、5GC30B、AMF31B及びLMF32B等のコアネットワーク機能は、図7に示される機能部を有し、実施例で説明した機能を実現してもよい。
 <端末20>
 図8は、本発明の実施の形態における端末20の機能構成の一例を示す図である。図8に示されるように、端末20は、送信部210と、受信部220と、設定部230と、制御部240とを有する。図8に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。
 送信部210は、送信データから送信信号を作成し、当該送信信号を無線で送信する。受信部220は、各種の信号を無線受信し、受信した物理レイヤの信号からより上位のレイヤの信号を取得する。また、受信部220は、基地局10から送信されるNR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、DL/UL/SL制御信号等を受信する機能を有する。また、例えば、送信部210は、D2D通信として、他の端末20に、PSCCH(Physical Sidelink Control Channel)、PSSCH(Physical Sidelink Shared Channel)、PSDCH(Physical Sidelink Discovery Channel)、PSBCH(Physical Sidelink Broadcast Channel)等を送信し、受信部120は、他の端末20から、PSCCH、PSSCH、PSDCH又はPSBCH等を受信する。
 設定部230は、受信部220により基地局10から受信した各種の設定情報を格納する。また、設定部230は、予め設定される設定情報も格納する。設定情報の内容は、例えば、E-CIDを含む位置測位に係る設定情報等である。
 制御部240は、実施例において説明したように、E-CIDを含む位置測位に係る制御を行う。制御部240における信号送信に関する機能部を送信部210に含め、制御部240における信号受信に関する機能部を受信部220に含めてもよい。
 (ハードウェア構成)
 上記実施形態の説明に用いたブロック図(図7及び図8)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、物理的又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、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(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つの装置又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。たとえば、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。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 例えば、本開示の一実施の形態における基地局10、端末20等は、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9は、本開示の一実施の形態に係る基地局10及び端末20のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局10及び端末20は、物理的には、プロセッサ1001、記憶装置1002、補助記憶装置1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、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、ユニット等に読み替えることができる。基地局10及び端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又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。
 基地局10及び端末20における各機能は、プロセッサ1001、記憶装置1002等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、記憶装置1002及び補助記憶装置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、レジスタ等を含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)で構成されてもよい。例えば、上述の制御部140、制御部240等は、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
 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又はデータ等を、補助記憶装置1003及び通信装置1004の少なくとも一方から記憶装置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。例えば、図7に示した基地局10の制御部140は、記憶装置1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。また、例えば、図8に示した端末20の制御部240は、記憶装置1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001によって実行される旨を説明してきたが、2以上のプロセッサ1001により同時又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。
 記憶装置1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)等の少なくとも1つによって構成されてもよい。記憶装置1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)等と呼ばれてもよい。記憶装置1002は、本開示の一実施の形態に係る通信方法を実施するために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等を保存することができる。
 補助記憶装置1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、CD-ROM(Compact Disc ROM)等の光ディスク、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、磁気ストリップ等の少なくとも1つによって構成されてもよい。上述の記憶媒体は、例えば、記憶装置1002及び補助記憶装置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(FDD:Frequency Division Duplex)及び時分割複信(TDD:Time Division Duplex)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。例えば、送受信アンテナ、アンプ部、送受信部、伝送路インターフェース等は、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部は、送信部と受信部とで、物理的に、または論理的に分離された実装がなされてもよい。
 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、センサ等)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ランプ等)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及び記憶装置1002等の各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。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。
 また、基地局10及び端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)等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又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。
 なお、EPC30A、MME31A、E-SMLC32A、5GC30B、AMF31B及びLMF32B等のコアネットワーク機能が装置として構成される場合、図9に示されるハードウェアから構成されてもよい。
 (実施の形態のまとめ)
 以上、説明したように、本発明の実施の形態によれば、端末の接続形態を決定する制御部と、前記端末の位置測位に係る情報を前記端末から受信する受信部と、前記位置測位に係る情報と、前記端末の接続形態に係る情報とを位置情報サーバに送信する送信部とを有する基地局が提供される。
 上記の構成により、基地局10は、位置測位に係る情報が測定された通信における接続形態すなわちオプション形態を示す情報、デュアルコネクティビティの適用有無、プライマリRAT又はセカンダリRATを識別する情報を位置情報サーバ32に通知することができる。すなわち、無線通信システムで実行される位置測位に係る情報が測定された通信における接続形態を位置情報サーバに通知することができる。
 前記位置測位に係る情報は、E-CID(Enhanced Cell ID positioning method)に係る情報であってもよい。当該構成により、基地局10は、通信セルの品質測定情報、もしくはE-CIDに係る情報を位置情報サーバに通知することができる。
 前記端末の接続形態に係る情報は、前記通信セルの品質測定情報を取得した前記通信セルが配置されるネットワークアーキテクチャのオプションを示す情報、前記通信セルにデュアルコネクティビティが適用されているか否かを示す情報、又は前記通信セルがマスタセルグループのRAT(Radio Access Technology)又はセカンダリセルグループのRATのいずれに配置されているかを示す情報であってもよい。当該構成により、基地局10は、端末の接続形態の詳細情報を位置情報サーバに通知することができる。
 また、本発明の実施の形態によれば、端末の接続形態を決定する制御手順と、前記端末の位置測位に係る情報を前記端末から受信する受信手順と、前記位置測位に係る情報と、前記端末の接続形態に係る情報とを位置情報サーバに送信する送信手順とを基地局が実行する通信方法が提供される。
 上記の構成により、基地局10は、位置測位に係る情報が測定された通信における接続形態すなわちオプション形態を示す情報、デュアルコネクティビティの適用有無、プライマリRAT又はセカンダリRATを識別する情報を位置情報サーバ32に通知することができる。すなわち、無線通信システムで実行される位置測位に係る情報が測定された通信における接続形態を位置情報サーバに通知することができる。
 また、本発明の実施の形態によれば、端末の位置測位に係る情報と、前記端末の接続形態に係る情報とを基地局から受信する受信部と、前記位置測位に係る情報及び前記端末の接続形態に係る情報に基づいて、前記位置測位に係る情報を取得したセルが配置されるネットワークアーキテクチャのオプション、前記端末が接続するマスタセルグループのRAT(Radio Access Technology)、又は前記端末が接続するセカンダリセル部ループのRATのいずれかを識別して地図上に表示する制御部とを有する情報処理装置が提供される。
 上記の構成により、基地局10は、位置測位に係る情報が測定された通信における接続形態すなわちオプション形態を示す情報、デュアルコネクティビティの適用有無、プライマリRAT又はセカンダリRATを識別する情報を位置情報サーバ32に通知することができる。すなわち、無線通信システムで実行される位置測位に係る情報が測定された通信における接続形態を位置情報サーバに通知することができる。
 (実施形態の補足)
 以上、本発明の実施の形態を説明してきたが、開示される発明はそのような実施形態に限定されず、当業者は様々な変形例、修正例、代替例、置換例等を理解するであろう。発明の理解を促すため具体的な数値例を用いて説明がなされたが、特に断りのない限り、それらの数値は単なる一例に過ぎず適切な如何なる値が使用されてもよい。上記の説明における項目の区分けは本発明に本質的ではなく、2以上の項目に記載された事項が必要に応じて組み合わせて使用されてよいし、ある項目に記載された事項が、別の項目に記載された事項に(矛盾しない限り)適用されてよい。機能ブロック図における機能部又は処理部の境界は必ずしも物理的な部品の境界に対応するとは限らない。複数の機能部の動作が物理的には1つの部品で行われてもよいし、あるいは1つの機能部の動作が物理的には複数の部品により行われてもよい。実施の形態で述べた処理手順については、矛盾の無い限り処理の順序を入れ替えてもよい。処理説明の便宜上、基地局10及び端末20は機能的なブロック図を用いて説明されたが、そのような装置はハードウェアで、ソフトウェアで又はそれらの組み合わせで実現されてもよい。本発明の実施の形態に従って基地局10が有するプロセッサにより動作するソフトウェア及び本発明の実施の形態に従って端末20が有するプロセッサにより動作するソフトウェアはそれぞれ、ランダムアクセスメモリ(RAM)、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ(ROM)、EPROM、EEPROM、レジスタ、ハードディスク(HDD)、リムーバブルディスク、CD-ROM、データベース、サーバその他の適切な如何なる記憶媒体に保存されてもよい。
 また、情報の通知は、本開示で説明した態様/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、DCI(Downlink Control Information)、UCI(Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング、報知情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block))、その他の信号又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)メッセージ等であってもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、FRA(Future Radio Access)、NR(new Radio)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、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との組み合わせ等)適用されてもよい。
 本明細書で説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャート等は、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。
 本明細書において基地局10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10を有する1つ又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20との通信のために行われる様々な動作は、基地局10及び基地局10以外の他のネットワークノード(例えば、MME又はS-GW等が考えられるが、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10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、他のネットワークノードは、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。
 本開示において説明した情報又は信号等は、上位レイヤ(又は下位レイヤ)から下位レイヤ(又は上位レイヤ)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。
 入出力された情報等は特定の場所(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。入出力される情報等は、上書き、更新、又は追記され得る。出力された情報等は削除されてもよい。入力された情報等は他の装置へ送信されてもよい。
 本開示における判定は、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又は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。
 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(DSL:Digital Subscriber Line)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、又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いず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、又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、同一の又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(CC:Component Carrier)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ので、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(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「基地局装置」、「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つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(RRH:Remote Radio Head)によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「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又は全体を指す。
 本開示においては、「移動局(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」、「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、又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(有人型又は無人型)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IoT(Internet of Things)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及びユーザ端末間の通信を、複数の端末20間の通信(例えば、D2D(Device-to-Device)、V2X(Vehicle-to-Everything)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、上述の基地局10が有する機能を端末20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、本開示におけるユーザ端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末が有する機能を基地局が有する構成としてもよい。
 本開示で使用する「判断(determining)」、「決定(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。「判断」、「決定」は、例えば、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又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。要素間の結合又は接続は、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又はそれ以上の電線、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」又は「結合」されると考えることができる。
 参照信号は、RS(Reference Signal)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の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又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つの要素のみが採用され得ること、又は何らかの形で第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。
 上記の各装置の構成における「手段」を、「部」、「回路」、「デバイス」等に置き換えてもよい。
 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「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 無線フレームは時間領域において1つ又は複数のフレームによって構成されてもよい。時間領域において1つ又は複数の各フレームはサブフレームと呼ばれてもよい。サブフレームは更に時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジ(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ニューメロロジは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジは、例えば、サブキャリア間隔(SCS:SubCarrier Spacing)、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボル等)で構成されてもよい。スロットは、ニューメロロジに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。
 例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各端末20に対して、無線リソース(各端末20において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(RB)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(subcarrier)を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジに基づいて決定されてもよい。
 また、RBの時間領域は、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム、又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックで構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、サブキャリアグループ(SCG:Sub-Carrier Group)、リソースエレメントグループ(REG:Resource Element Group)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(RE:Resource Element)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(BWP:Bandwidth Part)(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジ用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL用のBWP(UL BWP)と、DL用のBWP(DL BWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)長などの構成は、様々に変更することができる。
 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。
 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。
 なお、本開示において、位置情報サーバ32は、情報処理装置の一例である。
 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    基地局
10A   eNB
10B   gNB
110   送信部
120   受信部
130   設定部
140   制御部
20    端末
210   送信部
220   受信部
230   設定部
240   制御部
30    コアネットワーク
32    位置情報サーバ
30A   EPC
31A   MME
32A   E-SMLC
30B   5GC
31B   AMF
32B   LMF
1001  プロセッサ
1002  記憶装置
1003  補助記憶装置
1004  通信装置
1005  入力装置
1006  出力装置

Claims (5)

  1.  端末の接続形態を決定する制御部と、
     前記端末の位置測位に係る情報を前記端末から受信する受信部と、
     前記端末の位置測位に係る情報と、前記端末の接続形態に係る情報とを位置情報サーバに送信する送信部とを有する基地局。
  2.  前記位置測位に係る情報は、通信セルの品質測定情報、もしくはE-CID(Enhanced Cell ID positioning method)に係る情報である請求項1記載の基地局。
  3.  前記端末の接続形態に係る情報は、前記通信セルの品質測定情報を取得した前記通信セルが配置されるネットワークアーキテクチャのオプションを示す情報、前記通信セルにデュアルコネクティビティが適用されているか否かを示す情報、又は前記通信セルがマスタセルグループのRAT(Radio Access Technology)又はセカンダリセルグループのRATのいずれに配置されているかを示す情報である請求項2記載の基地局。
  4.  端末の接続形態を決定する制御手順と、
     前記端末の位置測位に係る情報を前記端末から受信する受信手順と、
     前記端末の位置測位に係る情報と、前記端末の接続形態に係る情報とを位置情報サーバに送信する送信手順とを基地局が実行する通信方法。
  5.  端末の位置測位に係る情報と、前記端末の接続形態に係る情報とを基地局から受信する受信部と、
     前記端末の位置測位に係る情報及び前記端末の接続形態に係る情報に基づいて、前記位置測位に係る情報を取得したセルが配置されるネットワークアーキテクチャのオプション、前記端末が接続するマスタセルグループのRAT(Radio Access Technology)、又は前記端末が接続するセカンダリセルグループのRATのいずれかを識別して地図上に表示する制御部とを有する情報処理装置。
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