WO2021028992A1 - 端末 - Google Patents

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WO2021028992A1
WO2021028992A1 PCT/JP2019/031736 JP2019031736W WO2021028992A1 WO 2021028992 A1 WO2021028992 A1 WO 2021028992A1 JP 2019031736 W JP2019031736 W JP 2019031736W WO 2021028992 A1 WO2021028992 A1 WO 2021028992A1
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WO
WIPO (PCT)
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cell
terminal
gnb100a
gnb100b
conditional
Prior art date
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PCT/JP2019/031736
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English (en)
French (fr)
Inventor
直也 村田
明人 花木
徹 内野
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
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Filing date
Publication date
Application filed by 株式会社Nttドコモ filed Critical 株式会社Nttドコモ
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Priority to PCT/JP2019/031736 priority patent/WO2021028992A1/ja
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/34Reselection control
    • H04W36/36Reselection control by user or terminal equipment
    • H04W36/362Conditional handover
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/005Moving wireless networks

Definitions

  • the present invention relates to a terminal that executes wireless communication, particularly a terminal that executes cell transition without waiting for a transition command.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-Advanced LTE-Advanced
  • 5G New Radio
  • a network sets a target radio base station (also called a target cell) based on quality information such as a measurement report transmitted from a terminal (User Equipment, UE). After the decision is made and the handover is prepared, the handover command (transition command) is transmitted to the terminal.
  • a target radio base station also called a target cell
  • quality information such as a measurement report transmitted from a terminal (User Equipment, UE).
  • the terminal passes an appropriate handover point while preparing for the handover on the network side, it transitions to the target radio base station without receiving the handover command from the source radio base station (also called the source cell). Therefore, there is a problem that a momentary interruption of the wireless link may occur.
  • the source radio base station also called the source cell
  • Conditional HO conditional cell transition
  • the network notifies the terminal of the setting information of the candidate cell including the candidate cell of the Conditional HO destination and the transition condition to the candidate cell.
  • the terminal transitions to the target radio base station in which the transition condition to the candidate cell is set without waiting for the handover command from the source radio base station.
  • the terminal can make a transition to the target radio base station at an early stage.
  • the network is affected by signaling of an upper layer (for example, a radio resource control layer (RRC)). Notify multiple terminals of the setting information of the candidate cell of the new Conditional HO destination individually.
  • RRC radio resource control layer
  • the amount of signal on the control plane may increase, resulting in a decrease in throughput.
  • the present invention has been made in view of such a situation, and even when a plurality of terminals move cells at the same time while applying a conditional cell transition such as Conditional HO, the throughput is reduced.
  • the purpose is to provide a terminal that can suppress the above.
  • the terminal (200) is a transition destination cell (gNB100C) from the first cell (gNB100A) due to a conditional cell transition in the first cell (gNB100A) in which the terminal (200) is located.
  • the transition destination cell (gNB100C) is set in the second cell (gNB100B). It includes a control unit (240) that uses information.
  • FIG. 1 is an overall schematic configuration diagram of the wireless communication system 10.
  • FIG. 2 is a functional block configuration diagram of the terminal 200.
  • FIG. 3 is an explanatory diagram of a conventional handover procedure.
  • FIG. 4 is an explanatory diagram of the handover procedure by Conditional HO.
  • FIG. 5 is a diagram showing a basic sequence of Conditional HO.
  • FIG. 6 is a diagram showing a succession sequence of Conditional HO (operation example 1).
  • FIG. 7 is a diagram showing a succession sequence of Conditional HO (operation example 2).
  • FIG. 8 is a diagram showing a succession sequence of Conditional HO (operation example 3).
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a CHO setting list.
  • FIG. 10 is a diagram showing a setting sequence based on a list of Conditional HO.
  • FIG. 11 is a diagram showing a difference setting sequence of Conditional HO.
  • FIG. 12 is a diagram showing a basic sequence of Conditional SCG Connection.
  • FIG. 13 is a diagram showing a succession sequence of Conditional SCG Connection (operation example 1).
  • FIG. 14 is a diagram showing a succession sequence (operation example 2) of the Conditional SCG Connection.
  • FIG. 15 is a diagram showing a succession sequence (operation example 3) of Conditional SCG Connection.
  • FIG. 16 is a diagram showing a setting sequence based on a list of Conditional SCG Connections.
  • FIG. 17 is a diagram showing a difference setting sequence of Conditional SCG Connection.
  • FIG. 18 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the terminal 200.
  • FIG. 1 is an overall schematic configuration diagram of the wireless communication system 10 according to the present embodiment.
  • the radio communication system 10 is a radio communication system according to New Radio (NR), and includes a Next Generation-Radio Access Network (NG-RAN, not shown) and a terminal 200.
  • the terminal is also referred to as User Equipment (UE).
  • NR New Radio
  • NG-RAN Next Generation-Radio Access Network
  • UE User Equipment
  • NG-RAN includes radio base stations 100A, 100B, 100C (hereinafter, gNB100A, 100B, 100C).
  • gNB100A, 100B, 100C radio base stations 100A, 100B, 100C.
  • the specific configuration of the wireless communication system 10 including the number of gNBs and terminals is not limited to the example shown in FIG.
  • NG-RAN actually includes multiple NG-RAN Nodes, specifically gNB (or ng-eNB), and is connected to a core network (5GC, not shown) according to NR.
  • NG-RAN and 5GC may be simply expressed as a network.
  • Each of gNB100A, 100B, and 100C is a wireless base station according to NR, and executes wireless communication according to terminal 200 and NR.
  • Each of gNB100A, 100B, 100C and terminal 200 bundles Massive MIMO and multiple component carriers (CC) that generate a more directional beam by controlling radio signals transmitted from multiple antenna elements. It can support carrier aggregation (CA) to be used and dual connectivity (DC) that simultaneously communicates between multiple NG-RAN Nodes and terminals.
  • CC is also called a carrier.
  • Each of gNB100A, 100B, and 100C forms one or more cells and manages the cells.
  • the terminal 200 can transition between cells (which may be called radio base stations) formed by gNB100A, 100B, and 100C.
  • the “transition” typically means a handover between cells (radio base stations), but the behavior of the terminal 200 such that the cell (radio base station) to be connected is changed, such as cell reselection (transition). behavior) can be included.
  • the transition destination cell (radio base station) to which the terminal 200 transitions is called a target cell or a target radio base station.
  • the transition source cell (radio base station) is called a source cell or a source radio base station.
  • the terminal 200 can execute the handover (cell transition) according to the conditional handover (hereinafter, Conditional HO) without waiting for the handover command (transition command).
  • Conditional HO is also abbreviated as CHO.
  • the wireless communication system 10 may include an Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) instead of the NG-RAN.
  • E-UTRAN includes a plurality of E-UTRAN Nodes, specifically eNB (or en-gNB), and is connected to the LTE-compliant core network (EPC).
  • EPC LTE-compliant core network
  • FIG. 2 is a functional block configuration diagram of the terminal 200. As shown in FIG. 2, the terminal 200 includes a transmission unit 210, a reception unit 220, a holding unit 230, and a control unit 240.
  • the transmission unit 210 transmits an uplink signal (UL signal) according to NR.
  • the receiving unit 220 receives the downlink signal (DL signal) according to the NR.
  • the transmitting unit 210 and the receiving unit 220 execute wireless communication with each of the gNB 100A to 100C via the control channel or the data channel.
  • the transmission unit 210 transmits an RRC message.
  • the transmission unit 210 transmits, for example, a Conditional HO setting completion message (CHO setup complete), a Conditional HO setting request response message (CHO setup request ACK), and a Conditional HO change request response message (CHO modification request ACK).
  • CHO setup complete a Conditional HO setting completion message
  • CHO setup request ACK a Conditional HO setting request response message
  • CHO modification request ACK a Conditional HO change request response message
  • the receiving unit 220 receives the RRC message.
  • the receiving unit 220 receives, for example, a Conditional HO setting message (CHO setup), a handover command (HO command), a CHO setting list, a Conditional HO setting request message (CHO setup request), and a Conditional HO change request message (CHO modification request).
  • CHO setup a Conditional HO setting message
  • HO command a handover command
  • CHO setting list a CHO setting list
  • CHO setup request CHO setup request
  • CHO modification request a Conditional HO change request message
  • the handover command is also called a transition command.
  • the receiving unit 220 receives the setting information of the transition destination cell (candidate cell, for example, gNB100C) from the cell by Conditional HO in the cell in which the terminal 200 is located.
  • the receiving unit 220 is also referred to as a first receiving unit.
  • the transition destination cell (candidate cell, for example, gNB100C) by Conditional HO is shared by the handover source cell (source cell, for example, gNB100A) and the handover destination cell (target cell, for example, gNB100B).
  • source cell for example, gNB100A
  • target cell for example, gNB100B
  • the receiving unit 220 is also referred to as a second receiving unit.
  • the transition command may include the message.
  • the receiving unit 220 transfers the setting information of the transition destination cell (candidate cell, for example, gNB100C) by Conditional HO to the handover destination cell (for example, gNB100C) that shares the transition destination cell.
  • receive a message indicating that it will be used in the target cell eg gNB100B.
  • the receiving unit 220 is also referred to as a second receiving unit.
  • the transition command may include the message.
  • the holding unit 230 holds the setting information of the transition destination cell (candidate cell).
  • the control unit 240 controls each functional block constituting the terminal 200.
  • the transition destination cell (candidate cell, for example, gNB100C) by Conditional HO is shared by the handover source cell (source cell, for example, gNB100A) and the handover destination cell (target cell, for example, gNB100B).
  • source cell for example, gNB100A
  • target cell for example, gNB100B
  • the transition destination cell for example, use the setting information of gNB100C.
  • the control unit 240 transfers the setting information of the transition destination cell (candidate cell, for example, gNB100C) by Conditional HO to the handover destination cell (for example, gNB100C) that shares the transition destination cell.
  • the terminal 200 transitions from the source cell (eg gNB100A) to the target cell (eg gNB100B) based on a message indicating that it is used in the target cell (eg gNB100B), in the target cell (eg gNB100B) .
  • the setting information of the transition destination cell (candidate cell, for example, gNB100C) is used.
  • the control unit 240 refers to the CHO setting list and uses the Conditional HO associated with the index information.
  • the setting information of the transition destination cell (candidate cell) is searched, and the setting of the transition destination cell is executed.
  • the control unit 240 is based on the setting information of the transition destination cell (candidate cell) by the Conditional HO already notified by the reception unit 220 from the cell (for example, gNB100A) in which the terminal 200 is located, and the current Conditional HO in the cell.
  • the setting change of the transition destination cell already notified is executed based on the difference information.
  • FIG. 3 is an explanatory diagram of a conventional handover procedure
  • FIG. 4 is an explanatory diagram of a handover procedure by Conditional HO.
  • the network for example, the source radio base station (S-gNB)
  • the quality information (1) in the figure
  • the measurement report Measurement Report
  • T-gNB the target radio base station
  • the handover command is transmitted to the terminal ((3) in the figure).
  • the terminal passes an appropriate handover point while preparing for the handover on the network side, the terminal transitions to the target radio base station without receiving the handover command from the source radio base station (Fig.). (4)) in some cases (may be called "too late HO"). Therefore, the terminal cannot recognize the setting related to the target radio base station, and the radio link may be interrupted momentarily.
  • Conditional HO a procedure called Conditional HO is being considered.
  • the candidate cell of the Conditional HO destination and the transition condition to the candidate cell are set in advance for the terminal.
  • the terminal can connect to the target radio base station without waiting for an instruction (handover command) from the network, and can avoid a momentary interruption of the radio link.
  • preparations for handover are executed in advance between the source radio base station (S-gNB) and the target radio base station (T-gNB) ((1) in the figure).
  • the setting information of the candidate cell of the Conditional HO destination including the transition condition to the target radio base station is notified to the terminal ((2) in the figure).
  • the terminal decides to connect to the target radio base station by moving or the like, the terminal starts the RA procedure with the target radio base station based on the setting information of the candidate cell ((3) in the figure).
  • the "handover command” may be called reconfigurationWithSync in NR and RRC connection reconfiguration (including mobilitycontrolinfo) in LTE.
  • Figure 5 shows the basic sequence in Conditional HO.
  • the gNB100A source cell
  • the gNB100C transmits a Conditional HO request message (CHO request) to the gNB100C, which is a candidate cell that is a candidate for the transition destination cell by the Conditional HO (S11).
  • the number of candidate cells is not limited to one, and may be two or more.
  • CHO request ACK includes setting information of candidate cells.
  • the setting information of the candidate cell includes the information of the candidate cell and the transition condition to the candidate cell.
  • gNB100C is set as a candidate cell for the Conditional HO destination of the terminal 200.
  • gNB100A When gNB100A receives CHO request ACK from gNB100C, it sends CHO setup to terminal 200 after the setting of candidate cells is completed (S15).
  • CHOsetup includes the setting information of the candidate cell sent from gNB100C.
  • the terminal 200 executes the setting of the candidate cell based on the CHO setup, and after the setting of the candidate cell is completed, sends the CHO setup complete to the gNB100A (S17).
  • the terminal 200 can execute Conditional HO to the candidate cell, and when the transition condition (trigger condition) to the candidate cell is satisfied (S19), the terminal 200 executes the handover procedure to the candidate cell according to Conditional HO. (S21).
  • the gNB100A may receive only the candidate cell information from the gNB100C at S13. In this case, gNB100A sets the transition condition to the candidate cell. Further, in this case, the candidate cell setting information includes the candidate cell information and the transition condition to the candidate cell set by gNB100A.
  • the above-mentioned "use the setting information of the candidate cell notified by gNB100A in gNB100B” means “inherit the setting information of the candidate cell notified by gNB100A in gNB100B” and “notify by gNB100A in gNB100B". "Do not delete the setting information of the candidate cell that has been set”, “Do not consider the setting information of the candidate cell notified by gNB100A to be invalid in gNB100B", "In gNB100B, the setting information of the candidate cell notified by gNB100A It may be expressed as "considered to be valid" or "in gNB100B, the setting information of the candidate cell notified by gNB100A is not discarded". Further, the setting information of the candidate cell is called a CHO setting.
  • gNB100A is a source cell
  • gNB100B is a target cell
  • gNB100C is a candidate cell for CHO.
  • gNB100A and gNB100B share gNB100C as a candidate cell for CHO.
  • gNB100A and 100B are also referred to as cells 1 and 2, respectively.
  • gNB100C is also called a transition destination cell by conditional cell transition.
  • the terminal 200 executes a normal handover and transitions from gNB100A to gNB100B.
  • the handover may be set to operate with priority over the Conditional HO. Specifically, the Conditional HO is suspended while the handover is being executed, and the Conditional HO is restarted when the handover is completed.
  • the terminal 200 may transition from gNB100A to gNB100B according to Conditional HO.
  • gNB100B is one of the CHO candidate cells.
  • FIG. 6 is a diagram showing a succession sequence of Conditional HO (operation example 1). Since S51 to S57 in FIG. 6 correspond to S11 to S17 in FIG. 5, description thereof will be omitted.
  • the gNB100A when the gNB100A decides to transition the terminal 200 to the gNB100B, the gNB100A transmits a handover request message (HO request) to the gNB100B (S59).
  • the gNB100A may transmit the setting information of the candidate cell to the gNB100B as the CHO information (CHO information).
  • the transmission of CHO information may be executed before or after the transmission of the HO request.
  • gNB100B can acquire an identifier (for example, tunnel endpoint identifier TEID) for determining a destination to be used at the time of data transfer.
  • an identifier for example, tunnel endpoint identifier TEID
  • the gNB100B can transfer data to the gNB100C (CHO candidate cell) in the process of the terminal 200 transitioning from the gNB100B to the gNB100C (CHO candidate cell).
  • the gNB100B When the gNB100B receives the HO request from the gNB100A, it sends a handover request response message (HO request ACK), which is an acknowledgment to the HO request, to the gNB 100A (S61).
  • HO request ACK handover request response message
  • the gNB100A When the gNB100A receives the HO request ACK from the gNB 100B, it sends a HO command (transition command) to the terminal 200 (S63). When the terminal 200 receives the HO command, it holds the Conditional HO. Further, at the timing of transmitting the HO command of S63, the gNB100A transmits a message (Indication) indicating that the CHO candidate cell notified from the gNB100A is shared by the gNB100A and the gNB100B to the terminal 200. In this operation example, the message is included in the HO command.
  • a message Indication
  • gNB100A can explicitly notify the terminal 200 that the candidate cell is also shared with gNB100B. Based on this message, the terminal 200 decides to inherit (use) the setting information of the candidate cell notified by gNB100A in gNB100B when transitioning from gNB100A (source cell) to gNB100B (target cell). (S65).
  • gNB100A uses the setting information of the candidate cell notified by gNB100A instead of the message indicating that the candidate cell of CHO notified by gNB100A is shared by gNB100A and gNB100B, gNB100B sharing the candidate cell.
  • a message (Indication) indicating that it is used may be sent to the terminal 200. In this operation example, the message is included in the HO command.
  • gNB100A can directly notify the terminal 200 that the setting information of the candidate cell is also used in gNB100B. Based on this message, the terminal 200 decides to inherit (use) the setting information of the candidate cell notified by gNB100A in gNB100B when transitioning from gNB100A (source cell) to gNB100B (target cell). (S65).
  • a message indicating that the setting information of the candidate cell notified by gNB100A is used by gNB100B sharing the candidate cell is "a message indicating that the setting information of the candidate cell notified by gNB100A is used in the candidate cell.”
  • Message indicating that the gNB100B that shares the information will be inherited ”,“ Message indicating that the setting information of the candidate cell notified by gNB100A will not be deleted by gNB100B that shares the candidate cell ”,“ Candidate notified by gNB100A
  • a message indicating that the cell setting information is not regarded as invalid in the gNB100B sharing the candidate cell "and"
  • the setting information of the candidate cell notified by the gNB100A should be regarded as valid in the gNB100B sharing the candidate cell. May be expressed as "a message indicating that the setting information of the candidate cell notified by gNB100A is not discarded by gNB100B sharing the candidate cell".
  • the “message indicating that the gNB100B is also used” may be performed at the timing of transmitting the setting information of the candidate cell of S55. In this case, the message may be included in CHOsetup.
  • the terminal 200 When the terminal 200 receives the HO command from the gNB100A, the terminal 200 performs the RA procedure, the synchronization establishment procedure, and the layer 2 reset and reestablishment procedure between the gNB100B and the terminal 200, and transitions to the gNB100B (S67).
  • Conditional HO is restarted and the setting information of the candidate cell notified by gNB100A is used.
  • the transition condition (trigger condition) to the candidate cell is satisfied (S69)
  • the terminal 200 executes the handover procedure to the candidate cell according to the Conditional HO (S71).
  • the above-mentioned "message indicating that the CHO candidate cell notified by gNB100A is shared by gNB100A and gNB100B" may be notified from gNB100B after the terminal 200 transitions to gNB100B. Further, the message may be notified for each combination of the source cell and the target cell. In addition, the message may be delivered per terminal, per media access control (MAC) entity, or per cell group.
  • MAC media access control
  • the transfer of the candidate cell by the terminal 200 may be performed by any one of the RA procedure, the synchronization establishment procedure, the layer 2 reset procedure, and the layer 2 reestablishment procedure.
  • FIG. 7 is a diagram showing a succession sequence of Conditional HO (operation example 2). Since S101 to S113 and S121 in FIG. 7 correspond to S51 to S67 in FIG. 6, description thereof will be omitted.
  • gNB100B receives a message as CHO information indicating that gNB100A has notified the terminal 200 of the setting information of the candidate cell in S105.
  • CHO request ACK includes setting information of candidate cells.
  • the setting information of the candidate cell includes at least the information of the candidate cell.
  • the gNB100B can acquire an identifier (for example, TEID) for determining the destination to be used at the time of data transfer by receiving the information of the candidate cell from the gNB100C.
  • an identifier for example, TEID
  • the gNB100B can transfer data to the gNB100C (CHO candidate cell) in the process of the terminal 200 transitioning from the gNB100B to the gNB100C (CHO candidate cell).
  • FIG. 8 is a diagram showing a succession sequence of Conditional HO (operation example 3). Since S151 to S167 in FIG. 8 are the same processes as S51 to S67 in FIG. 6, description thereof will be omitted.
  • gNB100B receives a message as CHO information indicating that gNB100A has notified the terminal 200 of the setting information of the candidate cell in S155.
  • the gNB100B when the terminal 200 transitions to the gNB100B, the gNB100B sends a CHO request to the gNB100C (S169).
  • the gNB100C receives the CHO request from the gNB 100B, it sends a CHO request ACK, which is an acknowledgment to the CHO request, to the gNB 100B (S171).
  • CHO request ACK includes setting information of candidate cells.
  • the setting information of the candidate cell includes at least the information of the candidate cell.
  • the gNB100B can acquire an identifier (for example, TEID) for determining the destination to be used at the time of data transfer by receiving the information of the candidate cell from the gNB100C.
  • TEID for example, TEID
  • the terminal 200 transitions from gNB100B to gNB100C (CHO candidate cell)
  • gNB100B can transfer data to gNB100C (CHO candidate cell).
  • the terminal 200 does not have the ability to inherit the setting information of the candidate cell-When the terminal 200 exceeds the ability to inherit (for example, the capacity of the setting information of the candidate cell is the capacity that the terminal 200 can inherit. If it exceeds) -When the terminal 200 is connected to or connected to a specific cell, a specific frequency, or a specific partial bandwidth (BWP).
  • BWP specific partial bandwidth
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a CHO setting list. As shown in FIG. 9, the CHO setting list includes a plurality of combinations of cell numbers, cell identifiers, and setting information of candidate cells.
  • cell numbers # 1, # 2, and # 3 correspond to index information # 1, # 2, and # 3, which are given to cells formed by gNB100A, 100B, and 100C, respectively.
  • the cell identifier corresponds to the physical cell identifier (PCI) of the cell to which each cell number is assigned.
  • the combination included in the CHO setting list may include other information in addition to the cell number, cell identifier, and setting information of the candidate cell.
  • the CHO setting list may include a plurality of combinations of a cell number, a cell identifier, setting information of a candidate cell, and a list of cells to be measured.
  • the setting information of the candidate cells preset for the cells formed by each of gNB100A, 100B, and 100C is the setting information of the candidate cells preset for the other cells. It may match at least part of it, or it may be all different.
  • the terminal 200 executes a normal handover or a handover according to the Conditional HO, and transitions to the gNB 100A. Further, in this operation example, gNB100B and 100C are candidate cells for CHO.
  • FIG. 10 is a diagram showing a setting sequence based on a list of Conditional HO.
  • the terminal 200 receives the CHO setting list from the network in advance (S201).
  • the terminal 200 transmits an acknowledge that is an acknowledgment to the network.
  • the network is, for example, a gNB (cell) that is in the service area when the terminal 200 transitions to the active state.
  • the CHO setting list is not individually signaled to the terminal 200 (that is, non-UE specific) information, broadcast information (System Information Block), MAC control element (CE), MAC protocol data unit (that is, non-UE specific). PDU), L1 downlink control information may be used to notify the terminal 200.
  • the network may change a part of the CHO setting list after transmitting the CHO setting list in S201.
  • the network sends a changed CHO setting list or a message indicating the changed contents of the CHO setting list to the terminal 200.
  • the terminal 200 After receiving the CHO setting list from the network in advance, the terminal 200 executes a normal handover or a handover according to the Conditional HO, and transitions to the gNB 100A (S203).
  • the gNB100A source cell
  • the gNB100A transmits a CHO request to the gNB100B, 100C, which are candidate cells for the transition destination cell by Conditional HO (S205). ..
  • the number of candidate cells is not limited to two, and may be one or three or more.
  • CHO request ACK includes setting information of candidate cells.
  • the setting information of the candidate cell includes the information of the candidate cell and the transition condition to the candidate cell.
  • the gNB100A can acquire an identifier (for example, a tunnel endpoint identifier TEID) for determining a destination to be used at the time of data transfer. Therefore, in the process of the terminal 200 transitioning from gNB100A to gNB100B or gNB100C (CHO candidate cell), gNB100A can transfer data to gNB100B or gNB100C (CHO candidate cell).
  • an identifier for example, a tunnel endpoint identifier TEID
  • the gNB100A When the gNB100A receives the CHO request ACK from the gNB 100B, 100C, it sends a CHO setup request to the terminal 200 (S209).
  • the CHO setup request includes index information assigned to the cell formed by gNB100A.
  • the terminal 200 receives the CHOsetup request, it refers to the CHO setting list notified in advance and searches for the setting information of the candidate cell associated with the cell number corresponding to the index information included in the CHOsetup request. After completing the setting of the candidate cell, the terminal 200 sends a CHOsetup request ACK to the gNB100A (S211).
  • gNB100A sends a CHOsetup request including index information # 1 to the terminal 200.
  • the terminal 200 receives the CHOsetup request, it refers to the CHO setting list, searches for the setting information of the candidate cell associated with the cell number # 1 corresponding to the index information # 1, and executes the setting of the candidate cell. ..
  • the gNB when the terminal 200 transitions to each gNB, the gNB notifies the terminal 200 of the CHO setup using the index information, thereby providing the setting information of the candidate cell in the cell formed by the gNB. It can be set in the terminal 200. Therefore, even when a plurality of terminals 200 move cells at the same time, it is possible to suppress a decrease in throughput.
  • each gNB may be notified in advance from the network how to notify the terminal 200 of the index information assigned to the cell formed by the gNB.
  • each gNB notifies the terminal 200 of the index information separately from the CHOsetup request, so that the terminal 200 can delete the setting information of the candidate cell associated with the cell number corresponding to the index information. You may put it on hold.
  • the index information may be notified to the terminal 200 using MAC CE or L1 downlink control information.
  • gNB100A changes the setting information of the candidate cell that has already notified 100 to the terminal.
  • the gNB100A notifies the terminal 200 of the setting information of the gNB100C (candidate cell), and then causes the terminal 200 to add the setting information of the gNB100B (candidate cell).
  • FIG. 11 is a diagram showing a difference setting sequence of Conditional HO. Since S251 and S253 in FIG. 11 correspond to S15 and S17 in FIG. 5, the description thereof will be omitted.
  • gNB100A finds gNB100B as a candidate cell that is a candidate for the transition destination cell by Conditional HO, it sends a CHO request to gNB100B (S255).
  • gNB100B (candidate cell) receives CHO request from gNB100A, it sends CHO request ACK, which is an acknowledgment to CHO request, to gNB100A (S257).
  • CHO request ACK includes setting information of candidate cells.
  • the setting information of the candidate cell includes the information of the candidate cell and the transition condition to the candidate cell.
  • gNB100B and 100C are set as candidate cells for the Conditional HO destination of the terminal 200.
  • the gNB100A When the gNB100A receives the CHO request ACK from the gNB 100B, it sends a CHO modification request to the terminal 200 after the setting of the candidate cell is completed (S259).
  • the CHO modification request includes difference information (difference information) between the setting information of the candidate cell already notified to the terminal 200 and the setting information of the current candidate cell.
  • the CHO modification request includes only the setting information of gNB100B (candidate cell) as the difference information.
  • the terminal 200 changes the setting of the candidate cell based on the CHO modification request, and after the setting of the candidate cell is completed, sends the CHO modification complete to the gNB100A (S261).
  • each gNB may be notified in advance from the network of a message indicating that only the difference information is notified to the terminal when changing the setting information of the candidate cell that has already been notified.
  • the terminal 200 receives the setting information of the transition destination cell from the gNB100A by the conditional cell transition in the gNB100A in which the terminal 200 is located.
  • the terminal 200 receives a message indicating that the transition destination cell is shared with the gNB 100B.
  • the terminal 200 uses the setting information of the transition destination cell in the gNB100B.
  • the terminal 200 when the terminal 200 transitions from gNB100A to gNB100B, since gNB100A and gNB100B share the transition destination cell, the terminal 200 sets the setting information of the new transition destination cell from the network in gNB100B. It is possible to use the setting information of the transition destination cell acquired from gNB100A according to the instruction from the network without acquiring.
  • the network does not notify each terminal of the setting information of the new transition destination cell by the upper layer signaling, resulting in a decrease in throughput. It is possible to suppress a decrease in the connection rate of the terminal.
  • the terminal 200 receives a transition command instructing the transition from gNB100A to gNB100B.
  • the transition command contains a message indicating that the destination cell is shared with gNB100B.
  • the terminal 200 can transition from gNB100A to gNB100B based on the transition command, and can use the setting information of the transition destination cell in gNB100B.
  • Conditional SCG Connection is described in, for example, R2-1903677 (3GPP TSG-RAN WG2 # 105bis, Xi'an, China, April 8-12, 2019) to 3GPP.
  • Conditional SCG Connection may be called Conditional PSCell addition or the like.
  • FIG. 12 shows the basic sequence in Conditional HO.
  • S301 to S311 in FIG. 12 correspond to S11 to S21 in the basic sequence of Conditional HO shown in FIG.
  • the parts that differ from the Conditional HO will be mainly explained below.
  • the gNB100A (source cell) transmits a CSC request to the gNB100C, which is a candidate cell that is a candidate for the transition destination cell by the CSC (S301).
  • CSC request ACK includes setting information of candidate cells.
  • the setting information of the candidate cell includes the information of the candidate cell and the transition condition to the candidate cell.
  • gNB100C is set as a candidate cell for the CSC destination of the terminal 200.
  • the gNB100A When the gNB100A receives the CSC request ACK from the gNB100C, it sends the CSC setup to the terminal 200 after the setting of the candidate cell is completed (S305).
  • CSC setup includes the setting information of the candidate cell sent from gNB100C.
  • the terminal 200 executes the setting of the candidate cell based on the CSC setup, and after the setting of the candidate cell is completed, sends the CSC setup complete to the gNB100A (S307).
  • the terminal 200 can execute the Conditional SCG Connection to the candidate cell, and when the transition condition (trigger condition) to the candidate cell is satisfied (S309), the SCG Connection to the candidate cell according to the Conditional SCG Connection. Perform the procedure (S311).
  • gNB100A and 100B are the source master node (source MN) and target master node (target MN) in DC, or the source secondary node (source SN) and target secondary node (target) in DC.
  • SN source secondary node
  • gNB100C is a secondary node (SN) in DC and a candidate cell for CSC.
  • gNB100A and gNB100B share gNB100C as a candidate cell for CSC.
  • FIG. 13 is a diagram showing a succession sequence (operation example 1) of the Conditional SCG Connection.
  • S351 to S371 in FIG. 13 correspond to S51 to S71 in the conditional HO takeover sequence (operation example 1) in FIG.
  • the parts that differ from the Conditional HO will be mainly explained below.
  • the gNB100A when the gNB100A decides to transition the terminal 200 to the gNB100B, the gNB100A sends a HO request to the gNB100B (S359).
  • gNB100A transmits the setting information of the candidate cell to gNB100B as CSC information (CSC information).
  • gNB100B When gNB100B receives a HO request from gNB100A, it sends HO request ACK, which is an acknowledgment to HO request, to gNB100A (S361).
  • the gNB100A When the gNB100A receives the HO request ACK from the gNB 100B, it sends a HO command (transition command) to the terminal 200 (S363). When the terminal 200 receives the HO command (also called SCG connection), it suspends the Conditional SCG Connection. Further, at the timing of transmitting the HO command of S63, the gNB100A transmits a message (Indication) indicating that the CSC candidate cell notified from the gNB100A is shared by the gNB100A and the gNB100B to the terminal 200. In this operation example, the message is included in the HO command.
  • a message Indication
  • gNB100A can explicitly notify the terminal 200 that the candidate cell is also shared with gNB100B. Based on this message, the terminal 200 decides to inherit (use) the setting information of the candidate cell notified by gNB100A in gNB100B when transitioning from gNB100A (source cell) to gNB100B (target cell). (S365).
  • gNB100A uses the setting information of the candidate cell notified by gNB100A instead of the message indicating that the candidate cell of CSC notified by gNB100A is shared by gNB100A and gNB100B, gNB100B sharing the candidate cell.
  • a message (Indication) indicating that it is used may be sent to the terminal 200. In this operation example, the message is included in the HO command.
  • gNB100A can directly notify the terminal 200 that the setting information of the candidate cell is also used in gNB100B. Based on this message, the terminal 200 decides to inherit (use) the setting information of the candidate cell notified by gNB100A in gNB100B when transitioning from gNB100A (source cell) to gNB100B (target cell). (S365).
  • FIG. 14 is a diagram showing a succession sequence (operation example 2) of the Conditional SCG Connection.
  • S401 to S421 in FIG. 14 correspond to S101 to S121 in the conditional HO takeover sequence (operation example 2) in FIG. 7.
  • the parts that differ from the Conditional HO will be mainly explained below.
  • CSC request ACK includes setting information of candidate cells.
  • the setting information of the candidate cell includes at least the information of the candidate cell.
  • the gNB100B can acquire an identifier (for example, TEID) for determining the destination to be used at the time of data transfer by receiving the information of the candidate cell from the gNB100C.
  • an identifier for example, TEID
  • FIG. 15 is a diagram showing a succession sequence (operation example 3) of the Conditional SCG Connection.
  • S451 to S471 of FIG. 15 correspond to S151 to S171 of the conditional HO takeover sequence (operation example 3) of FIG.
  • the parts that differ from the Conditional HO will be mainly explained below.
  • the gNB100B sends a CSC request to the gNB100C (S469).
  • the gNB100C receives the CSC request from the gNB100B, the gNB100C sends a CSC request ACK, which is an acknowledgment to the CSC request, to the gNB 100B (S471).
  • CSC request ACK includes setting information of candidate cells.
  • the setting information of the candidate cell includes at least the information of the candidate cell.
  • the gNB100B can acquire an identifier (for example, TEID) for determining the destination to be used at the time of data transfer by receiving the information of the candidate cell from the gNB100C.
  • an identifier for example, TEID
  • FIG. 16 is a diagram showing a setting sequence based on a list of Conditional SCG Connection.
  • S501 to S511 in FIG. 16 correspond to S201 to S211 in the setting sequence according to the list of Conditional HO in FIG.
  • the parts that differ from the Conditional HO will be mainly explained below.
  • gNB100A is MN or SN in DC
  • gNB100B and 100C are SN in DC and are candidate cells for CSC.
  • the terminal 200 executes a normal handover or a handover according to the Conditional HO, and transitions to the gNB 100A.
  • the terminal 200 receives the CSC setting list from the network in advance (S501). After receiving the CSC setting list from the network in advance, the terminal 200 executes a normal handover or a handover according to the Conditional SCG Connection to transition to the gNB100A (S503).
  • the gNB100A (source cell) completes the execution of the handover between the gNB100A and the terminal 200, the gNB100A transmits a CSC request to the gNB100B, 100C, which are candidate cells of the transition destination cell by the Conditional SCG Connection (S505). ).
  • CSC request ACK includes setting information of candidate cells.
  • the setting information of the candidate cell includes the information of the candidate cell and the transition condition to the candidate cell.
  • the gNB100A When the gNB100A receives the CSC request ACK from the gNB 100B, 100C, it sends a CSC setup request to the terminal 200 (S509).
  • the CSC setup request includes index information assigned to the cell formed by gNB100A.
  • the terminal 200 When the terminal 200 receives the CSC setup request, it refers to the CSC setting list notified in advance and searches for the setting information of the candidate cell associated with the cell number corresponding to the index information included in the CSC setup request.
  • the terminal 200 sends a CSC setup request ACK to the gNB100A after the setting of the candidate cell is completed (S511).
  • FIG. 17 is a diagram showing a difference setting sequence of Conditional SCG Connection.
  • S551 to S561 of FIG. 17 correspond to S251 to S261 of the difference setting sequence of the Conditional HO of FIG.
  • the parts that differ from the Conditional HO will be mainly explained below.
  • gNB100A is MN or SN in DC
  • gNB100B and 100C are SN in DC and are candidate cells for CSC.
  • the gNB100A notifies the terminal 200 of the setting information of the gNB100C (candidate cell), and then causes the terminal 200 to add the setting information of the gNB100B (candidate cell).
  • the gNB100A finds the gNB100B as a candidate cell that is a candidate for the transition destination cell by the Conditional SCG Connection, it sends a CSC request to the gNB100B (S555).
  • CSC request ACK includes setting information of candidate cells.
  • the setting information of the candidate cell includes the information of the candidate cell and the transition condition to the candidate cell.
  • gNB100B and 100C are set as candidate cells for the Conditional SCG Connection destination of the terminal 200.
  • the gNB100A When the gNB100A receives the CSC request ACK from the gNB 100B, it sends a CSC modification request to the terminal 200 after the setting of the candidate cell is completed (S559).
  • the CSC modification request includes difference information (difference information) between the setting information of the candidate cell already notified to the terminal 200 and the setting information of the current candidate cell.
  • the CSC modification request includes only the setting information of gNB100B (candidate cell) as the difference information.
  • the terminal 200 changes the setting of the candidate cell based on the CSC modification request, and after the setting of the candidate cell is completed, sends the CSC modification complete to the gNB100A (S561).
  • NR has been described as an example, but Conditional HO and Conditional SCG Connection are also applicable to LTE, and the same operation may be executed in LTE as well.
  • the block configuration diagram (FIG. 2) used in the description of the above-described embodiment shows a block of functional units.
  • These functional blocks are realized by any combination of at least one of hardware and software.
  • the method of realizing each functional block is not particularly limited. That is, each functional block may be realized by using one device that is physically or logically connected, or directly or indirectly (for example, by using two or more physically or logically separated devices). , Wired, wireless, etc.) and may be realized using these plurality of devices.
  • the functional block may be realized by combining the software with the one device or the plurality of devices.
  • Functions include judgment, decision, judgment, calculation, calculation, processing, derivation, investigation, search, confirmation, reception, transmission, output, access, resolution, selection, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, deemed, and notification ( Broadcast, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, assigning, etc., but not limited to these. ..
  • a functional block that makes transmission function is called a transmitting unit or a transmitter.
  • the method of realizing each is not particularly limited.
  • FIG. 18 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the device.
  • the device 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, etc.
  • the hardware configuration of the device may be configured to include one or more of the devices shown in the figure, or may be configured not to include some of the devices.
  • Each functional block of the device is realized by any hardware element of the computer device or a combination of the hardware elements.
  • the processor 1001 performs the calculation, controls the communication by the communication device 1004, and the memory. It is realized by controlling at least one of reading and writing of data in 1002 and storage 1003.
  • Processor 1001 operates, for example, an operating system to control the entire computer.
  • the processor 1001 may be composed of a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic unit, registers, and the like.
  • CPU central processing unit
  • the processor 1001 reads a program (program code), a 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
  • a program that causes a computer to execute at least a part of the operations described in the above-described embodiment is used.
  • 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.
  • Processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • the program may be transmitted from the network via a telecommunication line.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, and is composed of at least one such as ReadOnlyMemory (ROM), ErasableProgrammableROM (EPROM), Electrically ErasableProgrammableROM (EEPROM), and RandomAccessMemory (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 can store a program (program code), a software module, or the like that can execute the method according to the embodiment of the present disclosure.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium, for example, an optical disk such as a Compact Disc ROM (CD-ROM), a hard disk drive, a flexible disk, an optical magnetic disk (for example, a compact disk, a digital versatile disk, or a Blu-ray). It may consist of at least one (registered trademark) disk), smart card, flash memory (eg, card, stick, key drive), floppy (registered trademark) disk, magnetic strip, and the like.
  • Storage 1003 may be referred to as auxiliary storage.
  • the recording medium described above may be, for example, a database, server or other suitable medium containing at least one of memory 1002 and storage 1003.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for communicating between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also referred to as, for example, a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • Communication device 1004 includes, for example, a high frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc. to realize at least one of frequency division duplex (FDD) and time division duplex (TDD). It may be composed of.
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • the input device 1005 is an input device (for example, keyboard, mouse, microphone, switch, button, sensor, etc.) that accepts input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, an LED lamp, etc.) that outputs to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
  • each device such as the processor 1001 and the memory 1002 is connected by the 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 includes hardware such as a microprocessor, a digital signal processor (Digital Signal Processor: DSP), an Application Specific Integrated Circuit (ASIC), a Programmable Logic Device (PLD), and a Field Programmable Gate Array (FPGA).
  • the hardware may implement some or all of each functional block.
  • processor 1001 may be implemented using at least one of these hardware.
  • information notification includes physical layer signaling (for example, Downlink Control Information (DCI), Uplink Control Information (UCI), upper layer signaling (eg, RRC signaling, Medium Access Control (MAC) signaling, broadcast information (Master Information Block)). (MIB), System Information Block (SIB)), other signals or combinations thereof.
  • DCI Downlink Control Information
  • UCI Uplink Control Information
  • RRC signaling may also be referred to as an RRC message, for example, RRC Connection Setup. ) Message, RRC Connection Reconfiguration message, etc. may be used.
  • LTE LongTermEvolution
  • LTE-A LTE-Advanced
  • SUPER3G IMT-Advanced
  • 4G 4th generation mobile communication system
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • FutureRadioAccess FAA
  • NewRadio NR
  • W-CDMA registered trademark
  • GSM registered trademark
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access 2000
  • UMB UltraMobile Broadband
  • IEEE802.11 Wi-Fi (registered trademark)
  • IEEE802.16 WiMAX®
  • IEEE802.20 Ultra-WideBand (UWB), Bluetooth®, and other systems that utilize appropriate systems and at least one of the next generation systems extended based on them.
  • a plurality of systems may be applied in combination (for example, a combination of at least one of LTE and LTE-A and 5G).
  • the specific operation performed by the base station in the present disclosure may be performed by its upper node (upper node).
  • various operations performed for communication with a terminal are performed by the base station and other network nodes other than the base station (for example, MME or). It is clear that it can be done by at least one of (but not limited to, S-GW, etc.).
  • S-GW network node
  • the case where there is one network node other than the base station is illustrated above, it may be a combination of a plurality of other network nodes (for example, MME and S-GW).
  • 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 can be overwritten, updated, or added.
  • the output information may be deleted.
  • the input information may be transmitted to another device.
  • the determination may be made by a value represented by 1 bit (0 or 1), by a boolean value (Boolean: true or false), or by comparing numerical values (for example, a predetermined value). It may be done by comparison with the value).
  • 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.
  • Software is an instruction, instruction set, code, code segment, program code, program, subprogram, software module, whether called software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or another name.
  • Applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executable files, execution threads, procedures, features, etc. should be broadly interpreted to mean.
  • software, instructions, information, etc. may be transmitted and received via a transmission medium.
  • a transmission medium For example, a website, where the software uses at least one of wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twist pair, Digital Subscriber Line (DSL), etc.) and wireless technology (infrared, microwave, etc.).
  • wired technology coaxial cable, fiber optic cable, twist pair, Digital Subscriber Line (DSL), etc.
  • wireless technology infrared, microwave, etc.
  • the information, signals, etc. described in this disclosure may be represented using any of a variety of different techniques.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. that may be referred to throughout the above description are voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, light fields or photons, or any of these. It may be represented by a combination of.
  • a channel and a symbol may be a signal (signaling).
  • the signal may be a message.
  • the component carrier (CC) may be referred to as 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 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.
  • Base Station BS
  • Wireless Base Station Wireless Base Station
  • NodeB NodeB
  • eNodeB eNodeB
  • gNodeB gNodeB
  • Base stations are sometimes referred to by terms such as macrocells, small cells, femtocells, and picocells.
  • the base station can accommodate one or more (for example, 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 (eg, a small indoor base station (Remote Radio)). Communication services can also be provided by Head: RRH).
  • a base station subsystem eg, a small indoor base station (Remote Radio)
  • Communication services can also be provided by Head: RRH).
  • cell refers to a base station that provides communication services in this coverage, and part or all of the coverage area of at least one of the base station subsystems.
  • MS mobile station
  • UE user equipment
  • terminal terminal
  • 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.
  • At least one of the base station and the mobile station may be called a transmitting device, a receiving device, a communication device, or the like.
  • At least one of 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 or unmanned). ) May be.
  • at least one of the base station and the mobile station includes a device that does not necessarily move during communication operation.
  • at least one of a base station and a 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, the same applies hereinafter).
  • communication between a base station and a mobile station has been replaced with communication between a plurality of mobile stations (for example, it may be called Device-to-Device (D2D), Vehicle-to-Everything (V2X), etc.).
  • D2D Device-to-Device
  • V2X Vehicle-to-Everything
  • Each aspect / embodiment of the present disclosure may be applied to the configuration.
  • the mobile station may have the function of the base station.
  • 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 mobile station in the present disclosure may be read as a base station.
  • the base station may have the functions of the mobile station.
  • 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.
  • the subframe may be further composed 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), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (TTI), number of symbols per TTI, wireless frame configuration, transmission / reception.
  • SCS SubCarrier Spacing
  • TTI transmission time interval
  • At least one of a specific filtering process performed by the machine in the frequency domain, a specific windowing process performed by the transmitter / receiver in the time domain, and the like may be indicated.
  • the slot may be composed of one or more symbols (Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDM) symbol, Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) symbol, etc.) in the time domain. Slots may be unit of time based on numerology.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the slot may include a plurality of mini slots. Each minislot may consist of one or more symbols in the time domain. Further, the mini slot may be called a sub slot. A minislot may consist of a smaller number of symbols than the slot.
  • PDSCH (or PUSCH) transmitted in time units larger than the minislot may be referred to as PDSCH (or PUSCH) mapping type A.
  • PDSCH (or PUSCH) transmitted using the minislot may be referred to as PDSCH (or PUSCH) mapping type B.
  • 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 referred to as a transmission time interval (TTI)
  • TTI transmission time interval
  • TTI transmission time interval
  • TTI transmission time interval
  • TTI transmission time interval
  • TTI transmission time interval
  • TTI transmission time interval
  • TTI slot or one minislot
  • at least one of the subframe and TTI may be a subframe (1ms) in existing LTE, a period shorter than 1ms (eg, 1-13 symbols), or a period longer than 1ms. It may be.
  • the unit representing TTI may be called a slot, a mini slot, or the like instead of a subframe.
  • TTI refers to, for example, the minimum time unit of scheduling in wireless communication.
  • the base station schedules each user terminal to allocate wireless resources (frequency bandwidth that can be used in each user terminal, transmission power, etc.) in TTI units.
  • the definition of TTI is not limited to this.
  • the TTI may be a transmission time unit such as a channel-encoded data packet (transport block), a code block, or a code word, or may be a processing unit such as scheduling or link adaptation.
  • the time interval for example, the number of symbols
  • the transport block, code block, code word, etc. may be shorter than the TTI.
  • one or more TTIs may be the minimum time unit for scheduling. Further, the number of slots (number of mini-slots) constituting the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be called 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 also be referred to as shortened TTIs, short TTIs, partial TTIs (partial or fractional TTIs), shortened subframes, short subframes, minislots, subslots, slots, and the like.
  • long TTIs eg, normal TTIs, subframes, etc.
  • short TTIs eg, shortened TTIs, etc.
  • TTI length the TTI length of long TTIs and 1 ms. It may be read as a TTI having the above TTI length.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and may include one or a plurality of continuous subcarriers in the frequency domain.
  • the number of subcarriers contained in the RB may be the same regardless of the numerology, and may be, for example, 12.
  • the number of subcarriers contained in the RB may be determined based on numerology.
  • 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 (Physical RB: PRB), a sub-carrier group (Sub-Carrier Group: SCG), a resource element group (Resource Element Group: REG), a PRB pair, an RB pair, etc. May be called.
  • Physical RB Physical RB: PRB
  • Sub-Carrier Group: SCG sub-carrier Group: SCG
  • REG resource element group
  • PRB pair an RB pair, etc. May be called.
  • the resource block may be composed of one or a plurality of resource elements (ResourceElement: RE).
  • RE resource elements
  • 1RE may be a radio resource area of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • Bandwidth Part (which may also be called partial bandwidth, etc.) may also represent a subset of consecutive common resource blocks (RBs) for a neurology in a carrier.
  • RBs common resource blocks
  • PRBs may be defined in a BWP and numbered within that BWP.
  • BWP may include BWP for UL (UL BWP) and BWP for DL (DL BWP).
  • BWP for UL
  • DL BWP BWP for DL
  • One or more BWPs may be set in one carrier for the UE.
  • At least one of the configured BWPs may be active, and the UE may not expect to send or receive a given signal / channel outside the active BWP.
  • “cell”, “carrier” and the like in this disclosure may be read as “BWP”.
  • the above-mentioned structures such as wireless frames, subframes, slots, mini slots and symbols are merely examples.
  • the number of subframes contained in a wireless frame the number of slots per subframe or wireless frame, the number of minislots contained within a slot, the number of symbols and RBs contained in a slot or minislot, included in RB.
  • the number of subcarriers, the number of symbols in the TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP) length, and other configurations can be changed in various ways.
  • 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.
  • Electromagnetic energies with wavelengths in the microwave and light (both visible and invisible) regions can be considered to be “connected” or “coupled” to each other.
  • the reference signal can also be abbreviated as Reference Signal (RS), 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” 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 there, or that the first element must somehow precede the second element.
  • 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 that some action is regarded as “judgment” and “decision”. Further, “judgment (decision)” may be read as “assuming”, “expecting”, “considering” and the like.
  • 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 terminal described above it is useful because it is possible to suppress a decrease in throughput even when a plurality of terminals move cells at the same time while applying a conditional cell transition such as Conditional HO.

Abstract

端末(200)は、端末(200)が在圏する第1セル(gNB100A)において、条件付きセル遷移による第1セル(gNB100A)からの遷移先セル(gNB100C)の設定情報を受信する第1受信部(220)と、遷移先セル(gNB100C)が第2セル(gNB100B)と共用されることを示すメッセージを受信する第2受信部(220)と、当該メッセージに基づいて、端末(200)が、第1セル(gNB100A)から第2セル(gNB100B)に遷移した場合、第2セル(gNB100B)において、遷移先セル(gNB100C)の設定情報を使用する制御部(240)と、を備える。

Description

端末
 本発明は、無線通信を実行する端末、特に、遷移コマンドを待たずにセル遷移を実行する端末に関する。
 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又はNew Radio(NR)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。
 例えば、従来のハンドオーバ(HO)手順では、ネットワークが、端末(User Equipment, UE)から送信された測定報告(Measurement Report)などの品質情報に基づいて、ターゲット無線基地局(ターゲットセルとも呼ばれる)を決定し、ハンドオーバの準備後にハンドオーバコマンド(遷移コマンド)が端末に送信される。
 しかしながら、端末が、ネットワーク側でのハンドオーバの準備中に適切なハンドオーバのポイントを通過してしまうと、ソース無線基地局(ソースセルとも呼ばれる)からのハンドオーバコマンドを受信しないままターゲット無線基地局に遷移してしまうため、無線リンクの瞬断が発生し得る問題がある。
 そこで、このような問題を解決するため、Conditional HO(条件付きセル遷移)と呼ばれる手順が検討されている(非特許文献1)。Conditional HOでは、ネットワークが、端末に対して、Conditional HO先の候補セルと、当該候補セルへの遷移条件とを含む候補セルの設定情報を通知する。
 候補セルへの遷移条件が満たされると、端末は、ソース無線基地局からのハンドオーバコマンドを待たずに、当該候補セルへの遷移条件を設定したターゲット無線基地局に遷移する。これにより、端末は、早期に、ターゲット無線基地局への遷移が可能となる。
"Running CR for the introduction of NR mobility enhancement",  R2-1906284, 3GPP TSG-RAN WG2 Meeting #106, 3GPP, 2019年5月
 しかしながら、候補セルの設定情報が通知された後に、端末の移動に伴って、Conditional HOではない通常のハンドオーバが実行されると、ネットワークは、当該端末に対して、新たなConditional HO先の候補セルの設定情報を通知する必要があるため、次のような問題がある。
 具体的には、電車の移動などに伴って、複数の端末が同時期にセルを移動しハンドオーバを実行すると、ネットワークは、上位レイヤ(例えば、無線リソース制御レイヤ(RRC))のシグナリングによって、当該複数の端末に対して、個別に新たなConditional HO先の候補セルの設定情報を通知する。
 このため、制御プレーンの信号量が増大し、スループットの低下などが生じる可能性がある。
 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、Conditional HOなどの条件付きセル遷移を適用しつつ、複数の端末が同時期にセルを移動する場合でも、スループットの低下などを抑制し得る端末を提供することを目的とする。
 本発明の一態様に係る端末(200)は、前記端末(200)が在圏する第1セル(gNB100A)において、条件付きセル遷移による前記第1セル(gNB100A)からの遷移先セル(gNB100C)の設定情報を受信する第1受信部(220)と、前記遷移先セル(gNB100C)が第2セル(gNB100B)と共用されることを示すメッセージを受信する第2受信部(220)と、前記メッセージに基づいて、前記端末(200)が、前記第1セル(gNB100A)から前記第2セル(gNB100B)に遷移した場合、前記第2セル(gNB100B)において、前記遷移先セル(gNB100C)の設定情報を使用する制御部(240)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、端末200の機能ブロック構成図である。 図3は、従来のハンドオーバ手順の説明図である。 図4は、Conditional HOによるハンドオーバ手順の説明図である。 図5は、Conditional HOの基本シーケンスを示す図である。 図6は、Conditional HOの引継シーケンス(動作例1)を示す図である。 図7は、Conditional HOの引継シーケンス(動作例2)を示す図である。 図8は、Conditional HOの引継シーケンス(動作例3)を示す図である。 図9は、CHO設定リストを説明する図である。 図10は、Conditional HOのリストによる設定シーケンスを示す図である。 図11は、Conditional HOの差分設定シーケンスを示す図である。 図12は、Conditional SCG Connectionの基本シーケンスを示す図である。 図13は、Conditional SCG Connectionの引継シーケンス(動作例1)を示す図である。 図14は、Conditional SCG Connectionの引継シーケンス(動作例2)を示す図である。 図15は、Conditional SCG Connectionの引継シーケンス(動作例3)を示す図である。 図16は、Conditional SCG Connectionのリストによる設定シーケンスを示す図である。 図17は、Conditional SCG Connectionの差分設定シーケンスを示す図である。 図18は、端末200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、同一又は類似の符号を付して、その説明を適宜省略する。
 (1)無線通信システムの全体概略構成
 図1は、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、New Radio(NR)に従った無線通信システムであり、Next Generation-Radio Access Network(NG-RAN、不図示)及び端末200を含む。なお、端末は、User Equipment(UE)とも呼称される。
 NG-RANは、無線基地局100A, 100B, 100C(以下、gNB100A, 100B, 100C)を含む。なお、gNB及び端末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-RAN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、NR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-RAN及び5GCは、単にネットワークと表現されてもよい。
 gNB100A, 100B, 100Cの各々は、NRに従った無線基地局であり、端末200とNRに従った無線通信を実行する。gNB100A, 100B, 100Cの各々及び端末200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を生成するMassive MIMO、複数のコンポーネントキャリア(CC)を束ねて用いるキャリアアグリゲーション(CA)、及び複数のNG-RAN Nodeと端末との間において同時に通信を行う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。なお、CCはキャリアとも呼称される。
 gNB100A, 100B, 100Cの各々は、1つ以上のセルを形成し、当該セルを管理する。端末200は、gNB100A, 100B, 100Cが形成するセル(無線基地局と呼んでもよい)間を遷移することができる。「遷移」とは、典型的には、セル(無線基地局)間のハンドオーバを意味するが、セル再選択など、接続先のセル(無線基地局)が変更されるような端末200の挙動(behavior)を含み得る。
 端末200が遷移する遷移先のセル(無線基地局)は、ターゲットセル又はターゲット無線基地局と呼ばれる。また、遷移元のセル(無線基地局)は、ソースセル又はソース無線基地局と呼ばれる。
 無線通信システム10では、端末200は、ハンドオーバコマンド(遷移コマンド)を待たずに、条件付きハンドオーバ(以下、Conditional HO)に従ったハンドオーバ(セル遷移)を実行できる。なお、Conditional HOは、CHOとも略される。
 なお、無線通信システム10は、NG-RANの代わりに、Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN)を含んでもよい。この場合、E-UTRANは、複数のE-UTRAN Node、具体的には、eNB(又はen-gNB)を含み、LTEに従ったコアネットワーク(EPC)と接続される。
 (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、端末200の機能ブロック構成について説明する。以下、本実施形態における特徴に関連する部分についてのみ説明する。したがって、端末200は、本実施形態における特徴に直接関係しない他の機能ブロックを備えることは勿論である。
 図2は、端末200の機能ブロック構成図である。図2に示すように、端末200は、送信部210、受信部220、保持部230及び制御部240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。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。具体的には、送信部210及び受信部220は、制御チャネルまたはデータチャネルを介して、gNB100A~100Cの各々と無線通信を実行する。
 送信部210は、RRCメッセージを送信する。送信部210は、例えば、Conditional HO設定完了メッセージ(CHO setup complete)、Conditional HO設定要求応答メッセージ(CHO setup request ACK)及びConditional HO変更要求応答メッセージ(CHO modification request ACK)を送信する。
 受信部220は、RRCメッセージを受信する。受信部220は、例えば、Conditional HO設定メッセージ(CHO setup)、ハンドオーバコマンド(HO command)、CHO設定リスト、Conditional HO設定要求メッセージ(CHO setup request)及びConditional HO変更要求メッセージ(CHO modification request)を受信する。なお、ハンドオーバコマンドは、遷移コマンドとも呼称される。
 受信部220は、端末200が在圏するセルにおいて、Conditional HOによる当該セルからの遷移先セル(候補セル、例えば、gNB100C)の設定情報を受信する。この場合、受信部220は、第1受信部とも呼称される。
 受信部220は、Conditional HOによる遷移先セル(候補セル、例えば、gNB100C)が、ハンドオーバ元のセル(ソースセル、例えば、gNB100A)とハンドオーバ先のセル(ターゲットセル、例えば、gNB100B)とで共用されることを示すメッセージを受信する。この場合、受信部220は、第2受信部とも呼称される。なお、遷移コマンドが、当該メッセージを含んでいてもよい。
 受信部220は、ハンドオーバ元のセル(ソースセル、例えば、gNB100A)において、Conditional HOによる遷移先セル(候補セル、例えば、gNB100C)の設定情報を、当該遷移先セルを共用するハンドオーバ先のセル(ターゲットセル、例えば、gNB100B)で使用することを示すメッセージを受信する。この場合、受信部220は、第2受信部とも呼称される。なお、遷移コマンドが、当該メッセージを含んでいてもよい。
 保持部230は、遷移先セル(候補セル)の設定情報を保持する。
 制御部240は、端末200を構成する各機能ブロックを制御する。
 制御部240は、Conditional HOによる遷移先セル(候補セル、例えば、gNB100C)が、ハンドオーバ元のセル(ソースセル、例えば、gNB100A)とハンドオーバ先のセル(ターゲットセル、例えば、gNB100B)とで共用されることを示すメッセージに基づいて、端末200が、ソースセル(例えば、gNB100A)からターゲットセル(例えば、gNB100B)に遷移した場合、ターゲットセル(例えば、gNB100B)において、当該遷移先セル(候補セル、例えば、gNB100C)の設定情報を使用する。
 制御部240は、ハンドオーバ元のセル(ソースセル、例えば、gNB100A)において、Conditional HOによる遷移先セル(候補セル、例えば、gNB100C)の設定情報を、当該遷移先セルを共用するハンドオーバ先のセル(ターゲットセル、例えば、gNB100B)で使用することを示すメッセージに基づいて、端末200が、ソースセル(例えば、gNB100A)からターゲットセル(例えば、gNB100B)に遷移した場合、ターゲットセル(例えば、gNB100B)において、当該遷移先セル(候補セル、例えば、gNB100C)の設定情報を使用する。
 制御部240は、受信部220が、端末200が在圏するセル(例えば、gNB100A)に付与されたインデックス情報を受信する場合、CHO設定リストを参照し、当該インデックス情報に関連付けられたConditional HOによる遷移先セル(候補セル)の設定情報を検索し、当該遷移先セルの設定を実行する。
 制御部240は、受信部220が、端末200が在圏するセル(例えば、gNB100A)から既に通知されたConditional HOによる遷移先セル(候補セル)の設定情報と、当該セルにおける現在のConditional HOによる遷移先セル(候補セル)の設定情報との差分情報を受信する場合、当該差分情報に基づいて、既に通知された遷移先セルの設定変更を実行する。
 (3)無線通信システムの動作
 次に、無線通信システム10の動作について説明する。具体的には、Conditional HOの動作について説明した上で、Conditional HO(候補セル)の引き継ぎ、Conditional HO(候補セル)のリストによる設定、及びConditional HO(候補セル)の差分設定について、順に説明する。
 (3.1)Conditional HO
 図3は、従来のハンドオーバ手順の説明図であり、図4は、Conditional HOによるハンドオーバ手順の説明図である。 
 図3に示すように、従来のハンドオーバ手順では、ネットワーク(例えば、ソース無線基地局(S-gNB))が、端末から送信された測定報告(Measurement Report)などの品質情報(図中の(1))に基づいて、ターゲット無線基地局(T-gNB)を決定し、ハンドオーバの準備(図中の(2))後に、ハンドオーバコマンドが端末に送信される(図中の(3))。 
 しかしながら、端末が、ネットワーク側でのハンドオーバの準備中に適切なハンドオーバのポイントを通過してしまうと、ソース無線基地局からのハンドオーバコマンドを受信しないまま、ターゲット無線基地局に遷移してしまう(図中の(4))場合がある("too late HO"と呼ばれてもよい)。このため、端末は、ターゲット無線基地局に関する設定を認識できず、無線リンクの瞬断が発生し得る。
 このような問題を解決するため、Conditional HOと呼ばれる手順が検討されている。Conditional HOでは、端末に対して、予めConditional HO先の候補セルと、当該候補セルへの遷移条件が設定される。これにより、端末は、ネットワークからの指示(ハンドオーバコマンド)を待つことなく、ターゲット無線基地局に接続でき、無線リンクの瞬断を回避できる。
 具体的には、図4に示すように、ソース無線基地局(S-gNB)とターゲット無線基地局(T-gNB)との間においてハンドオーバの準備が予め実行され(図中の(1))、ターゲット無線基地局への遷移条件などを含むConditional HO先の候補セルの設定情報が、端末に通知される(図中の(2))。端末は、移動などによってターゲット無線基地局と接続することを決定した場合、候補セルの設定情報に基づいて、ターゲット無線基地局とRA手順を開始する(図中の(3))。 
 なお、「ハンドオーバコマンド」は、NRではreconfigurationWithSyncと呼ばれ、LTEではRRC connection reconfiguration(mobilitycontrolinfoを含む)と呼ばれてもよい。
 図5は、Conditional HOに基本シーケンスを示す。図5に示すように、gNB100A(ソースセル)は、Conditional HOによる遷移先セルの候補となる候補セルであるgNB100Cに対して、Conditional HO要求メッセージ(CHO request)を送信する(S11)。なお、候補セルの数は、1つに限定されず、2つ以上でもよい。
 gNB100C(候補セル)は、gNB100AからCHO requestを受信すると、CHO requestに対する肯定応答であるConditional HO要求応答メッセージ(CHO request ACK)をgNB100Aに送信する(S13)。CHO request ACKは、候補セルの設定情報を含む。候補セルの設定情報は、候補セルの情報と、候補セルへの遷移条件とを含む。
 このような処理によって、gNB100Cが、端末200のConditional HO先の候補セルとして設定される。
 gNB100Aは、gNB100CからCHO request ACKを受信すると、候補セルの設定が完了後、CHO setupを端末200に送信する(S15)。CHO setupは、gNB100Cから送信された候補セルの設定情報を含む。端末200は、CHO setupに基づいて、候補セルの設定を実行し、候補セルの設定が完了後、CHO setup completeをgNB100Aに送信する(S17)。 
 その後、端末200は、当該候補セルへのConditional HOが実行可能となり、候補セルへの遷移条件(トリガ条件)が満たされる(S19)と、Conditional HOに従った当該候補セルへのハンドオーバ手順を実行する(S21)。
 なお、gNB100Aは、S13にて、gNB100Cから、候補セルの情報のみを受信してもよい。この場合、gNB100Aが、候補セルへの遷移条件を設定する。また、この場合、候補セルの設定情報は、候補セルの情報と、gNB100Aによって設定された候補セルへの遷移条件を含む。
 (3.2)Conditional HO(候補セル)の引き継ぎ
 次に、Conditional HOの引き継ぎについて説明する。本動作では、端末200が、gNB100A(ソースセル)からgNB100B(ターゲットセル)に遷移した場合に、gNB100Bにおいて、gNB100Aにて通知された候補セルの設定情報を使用する。
 上述の「gNB100Bにおいて、gNB100Aにて通知された候補セルの設定情報を使用する」は、「gNB100Bにおいて、gNB100Aにて通知された候補セルの設定情報を引き継ぐ」、「gNB100Bにおいて、gNB100Aにて通知された候補セルの設定情報を削除しない」、「gNB100Bにおいて、gNB100Aにて通知された候補セルの設定情報を無効とみなさない」、「gNB100Bにおいて、gNB100Aにて通知された候補セルの設定情報を有効とみなす」、又は「gNB100Bにおいて、gNB100Aにて通知された候補セルの設定情報を破棄しない」と表現されてもよい。また、候補セルの設定情報は、CHOの設定と呼称される。
 なお、本動作例では、gNB100Aはソースセルであり、gNB100Bはターゲットセルであり、gNB100CはCHOの候補セルである。また、gNB100A及びgNB100Bは、CHOの候補セルとして、gNB100Cを共用している。また、gNB100A, 100Bは、それぞれ第1セル及び第2セルとも呼称される。gNB100Cは、条件付きセル遷移による遷移先セルとも呼称される。
 本動作では、端末200は、通常のハンドオーバを実行して、gNB100AからgNB100Bに遷移する。この場合、当該ハンドオーバは、Conditional HOよりも優先的に動作するように設定されていてもよい。具体的には、当該ハンドオーバが実行中は、Conditional HOは保留され、当該ハンドオーバの完了時に、Conditional HOが再開する。
 なお、端末200は、Conditional HOに従って、gNB100AからgNB100Bに遷移してもよい。この場合、gNB100Bは、CHOの候補セルのうちの1つである。
 (3.2.1)動作例1
 図6は、Conditional HOの引継シーケンス(動作例1)を示す図である。図6のS51~S57は、図5のS11~S17に対応するため、説明を省略する。図6に示すように、gNB100Aは、端末200をgNB100Bに遷移させることを決定すると、ハンドオーバ要求メッセージ(HO request)をgNB100Bに送信する(S59)。S59にて、gNB100Aは、CHO情報(CHO information)として、候補セルの設定情報をgNB100Bに送信してもよい。なお、CHO informationの送信は、HO requestの送信前又は送信後に実行されてもよい。
 gNB100Bは、gNB100AからCHO informationを受信することにより、データ転送時に用いる送信先を判別するための識別子(例えば、トンネル・エンドポイント・識別子TEID)を取得することができる。これにより、本動作例において、端末200がgNB100BからgNB100C(CHOの候補セル)に遷移する過程で、gNB100Bは、gNB100C(CHOの候補セル)に対して、データ転送を行うことができる。
 gNB100Bは、gNB100AからHO requestを受信すると、HO requestに対する肯定応答であるハンドオーバ要求応答メッセージ(HO request ACK)をgNB100Aに送信する(S61)。
 gNB100Aは、gNB100BからHO request ACKを受信すると、HO command(遷移コマンド)を端末200に送信する(S63)。端末200は、HO commandを受信すると、Conditional HOを保留する。また、S63のHO commandを送信するタイミングで、gNB100Aは、gNB100Aから通知されたCHOの候補セルがgNB100A及びgNB100Bに共用されることを示すメッセージ(Indication)を、端末200に送信する。本動作例では、当該メッセージは、HO commandに含まれる。
 本メッセージにより、gNB100Aは、当該候補セルがgNB100Bにも共用されることを、端末200に明示的に通知することができる。端末200は、本メッセージに基づいて、gNB100A(ソースセル)からgNB100B(ターゲットセル)に遷移する場合に、gNB100Bにおいて、gNB100Aにて通知された候補セルの設定情報を引き継ぐ(使用する)ことを決定する(S65)。
 なお、gNB100Aは、gNB100Aから通知されたCHOの候補セルがgNB100A及びgNB100Bに共用されることを示すメッセージの代わりに、gNB100Aにて通知された候補セルの設定情報を、当該候補セルを共用するgNB100Bでも使用することを示すメッセージ(Indication)を、端末200に送信してもよい。本動作例では、当該メッセージは、HO commandに含まれる。
 本メッセージにより、gNB100Aは、当該候補セルの設定情報をgNB100Bでも使用することを、端末200に直接的に通知することができる。端末200は、本メッセージに基づいて、gNB100A(ソースセル)からgNB100B(ターゲットセル)に遷移する場合に、gNB100Bにおいて、gNB100Aにて通知された候補セルの設定情報を引き継ぐ(使用する)ことを決定する(S65)。
 なお、「gNB100Aにて通知された候補セルの設定情報を、当該候補セルを共用するgNB100Bで使用することを示すメッセージ」は、「gNB100Aにて通知された候補セルの設定情報を、当該候補セルを共有するgNB100Bで引き継ぐことを示すメッセージ」、「gNB100Aにて通知された候補セルの設定情報を、当該候補セルを共用するgNB100Bで削除しないことを示すメッセージ」、「gNB100Aにて通知された候補セルの設定情報を、当該候補セルを共用するgNB100Bで無効とみなさないことを示すメッセージ」、「gNB100Aにて通知された候補セルの設定情報を、当該候補セルを共用するgNB100Bで有効とみなすことを示すメッセージ」、又は「gNB100Aにて通知された候補セルの設定情報を、当該候補セルを共用するgNB100Bで破棄しないことを示すメッセージ」と表現されてもよい。
 なお、上述の「gNB100Aにて通知されたCHOの候補セルがgNB100A及びgNB100Bに共用されることを示すメッセージ」、又は「gNB100Aにて通知された候補セルの設定情報を、当該候補セルを共用するgNB100Bでも使用することを示すメッセージ」は、S55の候補セルの設定情報を送信するタイミングで行ってもよい。この場合、当該メッセージは、CHO setupに含まれてもよい。
 端末200は、gNB100AからHO commandを受信すると、gNB100Bと端末200との間においてRA手順、同期確立手順、及びレイヤ2のリセット及び再確立手順を行って、gNB100Bに遷移する(S67)。
 端末200は、gNB100Bに遷移すると、Conditional HOを再開するとともに、gNB100Aにて通知された候補セルの設定情報を使用する。端末200は、候補セルへの遷移条件(トリガ条件)が満たされる(S69)と、Conditional HOに従った当該候補セルへのハンドオーバ手順を実行する(S71)。
 なお、上述の「gNB100Aにて通知されたCHOの候補セルがgNB100A及びgNB100Bに共用されることを示すメッセージ」は、端末200がgNB100Bに遷移した後に、gNB100Bから通知されてもよい。また、当該メッセージは、ソースセルとターゲットセルとの組み合わせ毎に通知されてもよい。さらに、当該メッセージは、端末毎、メディア・アクセス・コントロール(MAC)エンティティ毎、又はセルグループ毎に通知されてもよい。
 また、端末200による候補セルの引き継ぎは、RA手順、同期確立手順、レイヤ2のリセット手順、及びレイヤ2の再確立手順のうち、いずれかの手順を契機に行われてもよい。
 (3.2.2)動作例2
 図7は、Conditional HOの引継シーケンス(動作例2)を示す図である。図7のS101~S113, S121は、図6のS51~S67に対応するため、説明を省略する。なお、S109にて、gNB100Bは、CHO informationとして、gNB100Aが、S105にて、候補セルの設定情報を端末200に通知したことを示すメッセージを受信する。
 図7に示すように、gNB100Bは、HO request ACKをgNB100Aに送信すると、CHO requestをgNB100Cに送信する(S117)。gNB100Cは、gNB100BからCHO requestを受信すると、CHO requestに対する肯定応答であるCHO request ACKをgNB100Bに送信する(S119)。CHO request ACKは、候補セルの設定情報を含む。候補セルの設定情報は、少なくとも候補セルの情報を含む。
 S119にて、gNB100Bは、gNB100Cから候補セルの情報を受信することにより、データ転送時に用いる送信先を判別するための識別子(例えば、TEID)を取得することができる。これにより、本動作例において、端末200がgNB100BからgNB100C(CHOの候補セル)に遷移する過程で、gNB100Bは、gNB100C(CHOの候補セル)に対して、データ転送を行うことができる。
 (3.2.3)動作例3
 図8は、Conditional HOの引継シーケンス(動作例3)を示す図である。図8のS151~S167は、図6のS51~S67と同じ処理であるため、説明を省略する。なお、S159にて、gNB100Bは、CHO informationとして、gNB100Aが、S155にて、候補セルの設定情報を端末200に通知したことを示すメッセージを受信する。
 図8に示すように、gNB100Bは、端末200がgNB100Bに遷移すると、CHO requestをgNB100Cに送信する(S169)。gNB100Cは、gNB100BからCHO requestを受信すると、CHO requestに対する肯定応答であるCHO request ACKをgNB100Bに送信する(S171)。CHO request ACKは、候補セルの設定情報を含む。候補セルの設定情報は、少なくとも候補セルの情報を含む。
 S171にて、gNB100Bは、gNB100Cから候補セルの情報を受信することにより、データ転送時に用いる送信先を判別するための識別子(例えば、TEID)を取得することができる。これにより、本動作例において、端末200がgNB100BからgNB100C(CHOの候補セル)に遷移した後で、gNB100Bは、gNB100C(CHOの候補セル)に対して、データ転送を行うことができる。
 (3.2.4)その他
 なお、端末200は、以下の場合に、候補セルの設定情報を引き継がなくてもよい。
  ・端末200が、候補セルの設定情報を引き継ぐ能力を有さない場合
  ・端末200が引き継ぐことができる能力を超過する場合(例えば、候補セルの設定情報の容量が、端末200が引き継ぎ可能な容量を超過する場合)
  ・端末200が、特定のセル、特定の周波数、又は特定の部分帯域幅(BWP)に接続する又は接続していた場合
  (3.3)Conditional HO(候補セル)のリストによる設定
 次に、Conditional HOのリストによる設定について説明する。本動作では、端末200は、予め通知されたCHO設定リストに基づいて、端末200が在圏するセルにおいて適用される候補セルの設定情報を識別する。
 図9は、CHO設定リストを説明する図である。図9に示すように、CHO設定リストは、セル番号と、セル識別子と、候補セルの設定情報との組み合わせを複数含んでいる。
 具体的には、セル番号#1, #2, #3は、それぞれgNB100A, 100B, 100Cが形成するセルに付与されたインデックス情報#1, #2, #3に対応している。セル識別子は、各セル番号が付与されたセルの物理セル識別子(PCI)に対応している。
 なお、CHO設定リストに含まれる組み合わせには、セル番号、セル識別子、及び候補セルの設定情報以外に、他の情報が含まれてもよい。例えば、CHO設定リストは、セル番号と、セル識別子と、候補セルの設定情報と、測定対象のセル一覧との組み合わせを複数含んでいてもよい。
 また、CHO設定リストにおいて、gNB100A, 100B, 100Cの各々が形成するセルに対して、予め設定される候補セルの設定情報は、他のセルに対して、予め設定される候補セルの設定情報の少なくとも一部と一致していてもよし、全て異なっていてもよい。
 本動作例では、端末200が、通常のハンドオーバ又はConditional HOに従ったハンドオーバを実行して、gNB100Aに遷移する。また、本動作例では、gNB100B, 100Cは、CHOの候補セルである。
 図10は、Conditional HOのリストによる設定シーケンスを示す図である。図10に示すように。端末200は、ネットワークから、予めCHO設定リストを受信する(S201)。端末200は、ネットワークからCHO設定リストを受信すると、肯定応答であるacknowledgeをネットワークに送信する。当該ネットワークは、例えば、端末200がアクティブ状態に遷移したときに在圏するgNB(セル)である。
 S201にて、CHO設定リストは、端末200に個別にシグナリングされない(すなわち、non-UE specificな)情報、報知情報(System Information Block)、MACコントロール・エレメント(CE)、MACプロトコル・データ・ユニット(PDU)、L1下り制御情報を用いて、端末200に通知されてもよい。
 なお、ネットワークは、S201にて、CHO設定リストを送信した後、当該CHO設定リストの一部を変更してもよい。この場合、ネットワークは、変更したCHO設定リスト、又はCHO設定リストの変更内容を示すメッセージを、端末200に送信する。
 端末200は、ネットワークから、予めCHO設定リストを受信した後、通常のハンドオーバ又はConditional HOに従ったハンドオーバを実行して、gNB100Aに遷移する(S203)。
 gNB100A(ソースセル)は、gNB100Aと端末200との間においてハンドオーバの実行を完了すると、Conditional HOによる遷移先セルの候補となる候補セルであるgNB100B, 100Cに対して、CHO request送信する(S205)。なお、候補セルの数は、2つに限定されず、1つ又は3つ以上でもよい。
 gNB100B, 100C(候補セル)の各々は、gNB100AからCHO requestを受信すると、CHO requestに対する肯定応答であるCHO request ACKをgNB100Aに送信する(S207)。CHO request ACKは、候補セルの設定情報を含む。候補セルの設定情報は、候補セルの情報と、候補セルへの遷移条件とを含む。
 これにより、gNB100Aは、データ転送時に用いる送信先を判別するための識別子(例えば、トンネル・エンドポイント・識別子TEID)を取得することができる。このため、端末200がgNB100AからgNB100B又はgNB100C(CHOの候補セル)に遷移する過程で、gNB100Aは、gNB100B又はgNB100C(CHOの候補セル)に対して、データ転送を行うことができる。
 gNB100Aは、CHO request ACKをgNB100B, 100Cから受信すると、CHO setup requestを端末200に送信する(S209)。CHO setup requestは、gNB100Aが形成するセルに付与されたインデックス情報(index information)を含む。端末200は、CHO setup requestを受信すると、予め通知されたCHO設定リストを参照して、CHO setup requestに含まれるインデックス情報に対応するセル番号に関連付けられた候補セルの設定情報を検索する。端末200は、当該候補セルの設定が完了後、CHO setup request ACKをgNB100Aに送信する(S211)。
 具体的には、S209にて、gNB100Aは、インデックス情報#1を含むCHO setup requestを、端末200に送信する。端末200は、CHO setup requestを受信すると、CHO設定リストを参照し、インデックス情報#1に対応するセル番号#1に関連付けられた候補セルの設定情報を検索し、当該候補セルの設定を実行する。
 これにより、端末200が各gNBに遷移した場合に、当該gNBは、端末200に対して、インデックス情報を用いたCHO setupを通知することで、当該gNBが形成するセルにおける候補セルの設定情報を端末200に設定させることができる。このため、複数の端末200が同時期にセルを移動する場合でも、スループットの低下などを抑制し得る。
 なお、各gNBは、当該gNBが形成するセルに付与されたインデックス情報を端末200に通知する方法を、ネットワークから予め通知されてもよい。
 また、各gNBは、CHO setup requestとは別に、インデックス情報を端末200に通知することで、端末200に対して、当該インデックス情報に対応するセル番号に関連付けられた候補セルの設定情報の削除又は保留させてもよい。この場合、インデックス情報は、MAC CE又はL1下り制御情報を用いて、端末200に通知されてもよい。
 (3.4)Conditional HO(候補セル)の差分設定
 次に、Conditional HOの差分設定について説明する。本動作では、gNB100Aは、端末に100に既に通知した候補セルの設定情報を変更する。本動作例では、gNB100Aは、gNB100C(候補セル)の設定情報を端末200に通知した後に、gNB100B(候補セル)の設定情報を端末200に追加させる。
 図11は、Conditional HOの差分設定シーケンスを示す図である。なお、図11のS251, S253は、図5のS15, S17に対応するため、説明を省略する。
 gNB100Aは、Conditional HOによる遷移先セルの候補となる候補セルとしてgNB100Bを見出すと、CHO requestをgNB100Bに送信する(S255)。
 gNB100B(候補セル)は、gNB100AからCHO requestを受信すると、CHO requestに対する肯定応答であるCHO request ACKをgNB100Aに送信する(S257)。CHO request ACKは、候補セルの設定情報を含む。候補セルの設定情報は、候補セルの情報と、候補セルへの遷移条件とを含む。
 このような処理によって、gNB100B, 100Cが、端末200のConditional HO先の候補セルとして設定される。
 gNB100Aは、gNB100BからCHO request ACKを受信すると、候補セルの設定が完了後、CHO modification requestを端末200に送信する(S259)。CHO modification requestは、端末200に既に通知した候補セルの設定情報と、現在の候補セルの設定情報との差分情報(difference information)を含む。具体的には、CHO modification requestは、差分情報として、gNB100B(候補セル)の設定情報のみを含む。
 端末200は、CHO modification requestに基づいて、候補セルの設定を変更し、候補セルの設定が完了後、CHO modification completeをgNB100Aに送信する(S261)。
 これにより、各gNBは、候補セルの設定を変更する場合には、差分情報のみを端末200に通知するだけで、当該gNBが形成するセルにおける候補セルの設定情報を端末200に設定させることができる。このため、複数の端末200が同時期にセルを移動する場合でも、スループットの低下などを抑制し得る。
 なお、各gNBは、既に通知した候補セルの設定情報を変更する場合には、差分情報のみを端末に通知することを示すメッセージを、ネットワークから予め通知されてもよい。
 (4)作用・効果
 上述した実施形態によれば、端末200は、端末200が在圏するgNB100Aにおいて、条件付きセル遷移によるgNB100Aからの遷移先セルの設定情報を受信する。端末200は、当該遷移先セルがgNB100Bと共用されることを示すメッセージを受信する。端末200は、当該メッセージに基づいて、端末200が、gNB100AからgNB100Bに遷移した場合、gNB100Bにおいて、当該遷移先セルの設定情報を使用する。
 このような構成により、端末200が、gNB100AからgNB100Bに遷移する場合、gNB100A及びgNB100Bは、遷移先セルを共有しているため、端末200は、gNB100Bにおいて、ネットワークから新たな遷移先セルの設定情報を取得せずに、ネットワークからの指示に従って、gNB100Aから取得した遷移先セルの設定情報を使用することができる。
 このため、複数の端末が同時期にgNB100AからgNB100Bを移動する場合でも、ネットワークは、上位レイヤシグナリングによって、各端末に対して、新たな遷移先セルの設定情報を通知しないため、スループットの低下、端末の接続率の低下などを抑制し得る。
 上述した実施形態によれば、端末200は、gNB100AからgNB100Bに遷移することを指示する遷移コマンドを受信する。遷移コマンドは、遷移先セルがgNB100Bと共用されることを示すメッセージを含む。
 このような構成により、端末200は、遷移コマンドに基づいて、gNB100AからgNB100Bに遷移するともに、gNB100Bにおいて、当該遷移先セルの設定情報を使用することができる。
 このため、複数の端末が、遷移コマンドに基づいて、同時期にgNB100AからgNB100Bを移動する場合でも、スループットの低下を更に抑制し得る。
 (5)変形例
 上述した動作例では、Conditional HO(候補セル)の引き継ぎ、及びConditional HO(候補セル)の設定について説明したが、Conditional SCG Connection(CSC)にも、同様の動作を適用し得る。CSCでは、Conditional HOと同様に、遷移先の候補セルの引継ぎ、及び遷移先の候補セルのリスト設定、及び遷移先セルの差分設定が適用される。
 なお、Conditional SCG Connectionは、例えば、3GPPへの寄書R2-1903677(3GPP TSG-RAN WG2 #105bis, Xi’an, China, April 8-12, 2019)に記載されている。Conditional SCG Connectionは、Conditional PSCell additionなどと呼ばれてもよい。
 (5.1)Conditional SCG Connection
 図12は、Conditional HOに基本シーケンスを示す。図12のS301~S311は、図5に示したConditional HOの基本シーケンスのS11~S21に対応する。以下、Conditional HOと異なる部分について主に説明する。
 図12に示すように、gNB100A(ソースセル)は、CSCによる遷移先セルの候補となる候補セルであるgNB100Cに対して、CSC requestを送信する(S301)。
 gNB100C(候補セル)は、gNB100AからCSC requestを受信すると、CSC requestに対する肯定応答であるCSC request ACKをgNB100Aに送信する(S303)。CSC request ACKは、候補セルの設定情報を含む。候補セルの設定情報は、候補セルの情報と、候補セルへの遷移条件とを含む。
 このような処理によって、gNB100Cが、端末200のCSC先の候補セルとして設定される。
 gNB100Aは、gNB100CからCSC request ACKを受信すると、候補セルの設定が完了後、CSC setupを端末200に送信する(S305)。CSC setupは、gNB100Cから送信された候補セルの設定情報を含む。端末200は、CSC setupに基づいて、候補セルの設定を実行し、候補セルの設定が完了後、CSC setup completeをgNB100Aに送信する(S307)。 
 その後、端末200は、当該候補セルへのConditional SCG Connectionが実行可能となり、候補セルへの遷移条件(トリガ条件)が満たされる(S309)と、Conditional SCG Connectionに従った当該候補セルへのSCG Connection手順を実行する(S311)。
 (5.2)Conditional SCG Connectionの引き継ぎ
 次に、Conditional SCG Connectionの引き継ぎについて説明する。本動作では、端末200が、gNB100A(ソースセル)からgNB100B(ターゲットセル)に遷移した場合に、gNB100Bにおいて、gNB100Aにて通知された候補セルの設定情報を使用する。
 なお、本動作例では、gNB100A, 100Bは、DCにおけるソース・マスターノード(ソースMN)及びターゲット・マスターノード(ターゲットMN)、又はDCにおけるソース・セカンダリノード(ソースSN)及びターゲット・セカンダリノード(ターゲットSN)である。gNB100Cは、DCにおけるセカンダリノード(SN)であり、かつ、CSCの候補セルである。また、gNB100A及びgNB100Bは、CSCの候補セルとして、gNB100Cを共用している。
 (5.2.1)動作例1
 図13は、Conditional SCG Connectionの引継シーケンス(動作例1)を示す図である。図13のS351~S371は、図6のConditional HOの引継シーケンス(動作例1)のS51~S71に対応する。以下、Conditional HOと異なる部分について主に説明する。
 図13に示すように、gNB100Aは、端末200をgNB100Bに遷移させることを決定すると、HO requestをgNB100Bに送信する(S359)。S359にて、gNB100Aは、CSC情報(CSC information)として、候補セルの設定情報をgNB100Bに送信する。
 gNB100Bは、gNB100AからHO requestを受信すると、HO requestに対する肯定応答であるHO request ACKをgNB100Aに送信する(S361)。
 gNB100Aは、gNB100BからHO request ACKを受信すると、HO command(遷移コマンド)を端末200に送信する(S363)。端末200は、HO command(SCG connectionとも呼ばれる)を受信すると、Conditional SCG Connectionを保留する。また、S63のHO commandを送信するタイミングで、gNB100Aは、gNB100Aから通知されたCSCの候補セルがgNB100A及びgNB100Bに共用されることを示すメッセージ(Indication)を、端末200に送信する。本動作例では、当該メッセージは、HO commandに含まれる。
 本メッセージにより、gNB100Aは、当該候補セルがgNB100Bにも共用されることを、端末200に明示的に通知することができる。端末200は、本メッセージに基づいて、gNB100A(ソースセル)からgNB100B(ターゲットセル)に遷移する場合に、gNB100Bにおいて、gNB100Aにて通知された候補セルの設定情報を引き継ぐ(使用する)ことを決定する(S365)。
 なお、gNB100Aは、gNB100Aから通知されたCSCの候補セルがgNB100A及びgNB100Bに共用されることを示すメッセージの代わりに、gNB100Aにて通知された候補セルの設定情報を、当該候補セルを共用するgNB100Bでも使用することを示すメッセージ(Indication)を、端末200に送信してもよい。本動作例では、当該メッセージは、HO commandに含まれる。
 本メッセージにより、gNB100Aは、当該候補セルの設定情報をgNB100Bでも使用することを、端末200に直接的に通知することができる。端末200は、本メッセージに基づいて、gNB100A(ソースセル)からgNB100B(ターゲットセル)に遷移する場合に、gNB100Bにおいて、gNB100Aにて通知された候補セルの設定情報を引き継ぐ(使用する)ことを決定する(S365)。
 (5.2.2)動作例2
 図14は、Conditional SCG Connectionの引継シーケンス(動作例2)を示す図である。図14のS401~S421は、図7のConditional HOの引継シーケンス(動作例2)のS101~S121に対応する。以下、Conditional HOと異なる部分について主に説明する。
 図14に示すように、gNB100Bは、HO request ACKをgNB100Aに送信すると、CSC requestをgNB100Cに送信する(S417)。gNB100Cは、gNB100BからCSC requestを受信すると、CSC requestに対する肯定応答であるCSC request ACKをgNB100Bに送信する(S419)。CSC request ACKは、候補セルの設定情報を含む。候補セルの設定情報は、少なくとも候補セルの情報を含む。
 S419にて、gNB100Bは、gNB100Cから候補セルの情報を受信することにより、データ転送時に用いる送信先を判別するための識別子(例えば、TEID)を取得することができる。
 (5.2.3)動作例3
 図15は、Conditional SCG Connectionの引継シーケンス(動作例3)を示す図である。図15のS451~S471は、図8のConditional HOの引継シーケンス(動作例3)のS151~S171に対応する。以下、Conditional HOと異なる部分について主に説明する。
 図15に示すように、gNB100Bは、端末200がgNB100Bに遷移すると、CSC requestをgNB100Cに送信する(S469)。gNB100Cは、gNB100BからCSC requestを受信すると、CSC requestに対する肯定応答であるCSC request ACKをgNB100Bに送信する(S471)。CSC request ACKは、候補セルの設定情報を含む。候補セルの設定情報は、少なくとも候補セルの情報を含む。
 S471にて、gNB100Bは、gNB100Cから候補セルの情報を受信することにより、データ転送時に用いる送信先を判別するための識別子(例えば、TEID)を取得することができる。
 (5.3)Conditional SCG Connectionのリストによる設定
 次に、Conditional SCG Connectionのリストによる設定について説明する。図16は、Conditional SCG Connectionのリストによる設定シーケンスを示す図である。図16のS501~S511は、図10のConditional HOのリストによる設定シーケンスのS201~S211に対応する。以下、Conditional HOと異なる部分について主に説明する。
 なお、本動作例では、gNB100Aは、DCにおけるMN又はSNであり、gNB100B, 100Cは、DCにおけるSNであり、CSCの候補セルである。また、本動作例では、端末200が、通常のハンドオーバ又はConditional HOに従ったハンドオーバを実行して、gNB100Aに遷移する。
 図16に示すように、端末200は、ネットワークから、予めCSC設定リストを受信する(S501)。端末200は、ネットワークから、予めCSC設定リストを受信した後、通常のハンドオーバ又はConditional SCG Connectionに従ったハンドオーバを実行して、gNB100Aに遷移する(S503)。
 gNB100A(ソースセル)は、gNB100Aと端末200との間においてハンドオーバの実行を完了すると、Conditional SCG Connectionによる遷移先セルの候補となる候補セルであるgNB100B, 100Cに対して、CSC request送信する(S505)。
 gNB100B, 100C(候補セル)の各々は、gNB100AからCSC requestを受信すると、CSC requestに対する肯定応答であるCSC request ACKをgNB100Aに送信する(S507)。CSC request ACKは、候補セルの設定情報を含む。候補セルの設定情報は、候補セルの情報と、候補セルへの遷移条件とを含む。
 gNB100Aは、CSC request ACKをgNB100B, 100Cから受信すると、CSC setup requestを端末200に送信する(S509)。CSC setup requestは、gNB100Aが形成するセルに付与されたインデックス情報(index information)を含む。端末200は、CSC setup requestを受信すると、予め通知されたCSC設定リストを参照して、CSC setup requestに含まれるインデックス情報に対応するセル番号に関連付けられた候補セルの設定情報を検索する。端末200は、当該候補セルの設定が完了後、CSC setup request ACKをgNB100Aに送信する(S511)。
 (5.4)Conditional SCG Connectionの差分設定
 次に、Conditional SCG Connectionの差分設定について説明する。図17は、Conditional SCG Connectionの差分設定シーケンスを示す図である。図17のS551~S561は、図11のConditional HOの差分設定シーケンスのS251~S261に対応する。以下、Conditional HOと異なる部分について主に説明する。
 なお、本動作例では、gNB100Aは、DCにおけるMN又はSNであり、gNB100B, 100Cは、DCにおけるSNであり、CSCの候補セルである。また、本動作例では、gNB100Aは、gNB100C(候補セル)の設定情報を端末200に通知した後に、gNB100B(候補セル)の設定情報を端末200に追加させる。
 図17に示すように、gNB100Aは、Conditional SCG Connectionによる遷移先セルの候補となる候補セルとしてgNB100Bを見出すと、CSC requestをgNB100Bに送信する(S555)。
 gNB100B(候補セル)は、gNB100AからCSC requestを受信すると、CSC requestに対する肯定応答であるCSC request ACKをgNB100Aに送信する(S557)。CSC request ACKは、候補セルの設定情報を含む。候補セルの設定情報は、候補セルの情報と、候補セルへの遷移条件とを含む。
 このような処理によって、gNB100B, 100Cが、端末200のConditional SCG Connection先の候補セルとして設定される。
 gNB100Aは、gNB100BからCSC request ACKを受信すると、候補セルの設定が完了後、CSC modification requestを端末200に送信する(S559)。CSC modification requestは、端末200に既に通知した候補セルの設定情報と、現在の候補セルの設定情報との差分情報(difference information)を含む。具体的には、CSC modification requestは、差分情報として、gNB100B(候補セル)の設定情報のみを含む。
 端末200は、CSC modification requestに基づいて、候補セルの設定を変更し、候補セルの設定が完了後、CSC modification completeをgNB100Aに送信する(S561)。
 (6)その他の実施形態
 以上、実施形態に沿って本発明の内容を説明したが、本発明はこれらの記載に限定されるものではなく、種々の変形及び改良が可能であることは、当業者には自明である。
 例えば、上述した実施形態では、NRを例として説明したが、Conditional HO及びConditional SCG Connectionは、LTEにも適用可能であり、LTEにおいても同様の動作が実行されてもよい。
 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、みなし、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gNB100A, 100B, 100C及び端末200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18は、当該装置のハードウェア構成の一例を示す図である。図18に示すように、当該装置は、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。
 当該装置の各機能ブロックは、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、当該装置における各機能は、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ーフェース、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、装置間毎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。
 無線フレームは時間領域において1つまた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つまたは複数の各フレームはサブフレームと呼ばれてもよい。
 サブフレームはさらに時間領域において1つまた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、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ニューメロロジーは、ある信号また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。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing:SCS)、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(Transmission Time Interval:TTI)、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つまたは複数のシンボル(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM))シンボル、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)シンボルなど)で構成されてもよい。スロットは、ニューメロロジー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つまた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(またはPUSCH)は、PDSCH(または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(またはPUSCH)は、PDSCH(または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、何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)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スロットまたは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、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末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スロットまたは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以上のスロットまたは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または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つまた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、ニューメロロジー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、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
 また、RBの時間領域は、1つまた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、または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つまたは複数のリソースブロックで構成されてもよい。
 なお、1つまたは複数のRBは、物理リソースブロック(Physical RB:PRB)、サブキャリアグループ(Sub-Carrier Group:SCG)、リソースエレメントグループ(Resource Element Group:REG)、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つまたは複数のリソースエレメント(Resource Element:RE)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(Bandwidth Part:BWP)(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ー用の連続する共通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つまたは複数の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、サブフレームまた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、スロットまた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(Cyclic Prefix:CP)長などの構成は、様々に変更することができる。
 「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。
 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。
 上述した端末によれば、Conditional HOなどの条件付きセル遷移を適用しつつ、複数の端末が同時期にセルを移動する場合でも、スループットの低下などを抑制し得るため、有用である。
10 無線通信システム
100A, 100B, 100C gNB
200 端末
210 送信部
220 受信部
230 保持部
240 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 (2)

  1.  端末であって、
     前記端末が在圏する第1セルにおいて、条件付きセル遷移による前記第1セルからの遷移先セルの設定情報を受信する第1受信部と、
     前記遷移先セルが第2セルと共用されることを示すメッセージを受信する第2受信部と、
     前記メッセージに基づいて、前記端末が、前記第1セルから前記第2セルに遷移した場合、前記第2セルにおいて、前記遷移先セルの設定情報を使用する制御部と、
    を備える端末。
  2.  前記第2受信部は、前記第1セルから前記第2セルに遷移することを指示する遷移コマンドを受信し、
     前記遷移コマンドは、前記メッセージを含む請求項1に記載の端末。
     
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