WO2021029048A1 - マスターノード及びセカンダリノード - Google Patents

マスターノード及びセカンダリノード Download PDF

Info

Publication number
WO2021029048A1
WO2021029048A1 PCT/JP2019/031980 JP2019031980W WO2021029048A1 WO 2021029048 A1 WO2021029048 A1 WO 2021029048A1 JP 2019031980 W JP2019031980 W JP 2019031980W WO 2021029048 A1 WO2021029048 A1 WO 2021029048A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
terminal
setting information
gnb100a
candidate cell
cell
Prior art date
Application number
PCT/JP2019/031980
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
徹 内野
天楊 閔
高橋 秀明
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 株式会社Nttドコモ filed Critical 株式会社Nttドコモ
Priority to US17/634,885 priority Critical patent/US20220408322A1/en
Priority to CN201980099159.4A priority patent/CN114223281A/zh
Priority to PCT/JP2019/031980 priority patent/WO2021029048A1/ja
Publication of WO2021029048A1 publication Critical patent/WO2021029048A1/ja

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/0005Control or signalling for completing the hand-off
    • H04W36/0055Transmission or use of information for re-establishing the radio link
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/0005Control or signalling for completing the hand-off
    • H04W36/0055Transmission or use of information for re-establishing the radio link
    • H04W36/0069Transmission or use of information for re-establishing the radio link in case of dual connectivity, e.g. decoupled uplink/downlink
    • H04W36/00692Transmission or use of information for re-establishing the radio link in case of dual connectivity, e.g. decoupled uplink/downlink using simultaneous multiple data streams, e.g. cooperative multipoint [CoMP], carrier aggregation [CA] or multiple input multiple output [MIMO]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/19Connection re-establishment

Definitions

  • the present invention relates to a master node and a secondary node that perform a procedure for changing a secondary node.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-Advanced LTE-Advanced
  • 5G New Radio
  • 3GPP defines dual connectivity (DC) in which a terminal connects to a master node (MN) and a secondary node (SN) at the same time (see Non-Patent Document 1).
  • the group of cells under MN is called the master cell group (MCG), and the group of cells under SN is called the secondary cell group (SCG).
  • MCG master cell group
  • SCG secondary cell group
  • Non-Patent Document 2 a procedure for changing the SN called Conditional SCG change is being studied.
  • the MN In Conditional SCG change, the MN notifies the terminal connected to the source SN in advance of the candidate cell setting information including the transition destination candidate cell under another SN and the transition condition to the candidate cell.
  • the other SN sends the setting information of the candidate cell to the MN in response to the request from the MN.
  • the MN notifies the terminal of the received setting information of the candidate cell.
  • the terminal executes a random access procedure with the SN in which the transition condition to the candidate cell is set without waiting for the instruction from the MN, and transitions from the source SN to the SN. To do.
  • the MN determines whether or not the candidate cell is appropriate as a candidate cell for the transition destination based on the load state of the candidate cell notified from each SN, the load of the MN increases. there's a possibility that.
  • the load on the MN may increase.
  • the load of the MN may increase.
  • the present invention has been made in view of such a situation, and even when the terminal changes the secondary node based on the setting information of the candidate cell, the load on the master node is prevented from increasing. It is intended to provide a possible master node and secondary node.
  • the secondary node (100C) is the first node including the setting information of the cell formed by the secondary node (100C) with respect to the master node (100A) to which the terminal (200) is connected.
  • the transmission unit (110b) includes a transmission unit (110b) for transmitting the message of the above cell and a control unit (140b) for determining deletion of the setting information of the cell according to the state of the cell, and the transmission unit (110b) is the master.
  • a second message instructing the node (100A) to delete the setting information of the cell is transmitted.
  • the master node (100A) is a receiving unit (120a) that receives setting information of a cell formed by each secondary node (100C, 100D) from each of a plurality of secondary nodes (100C, 100D). ), A control unit (140a) that includes a list including a plurality of setting information of the cell in a specific message, and a transmission unit (110a) that transmits the specific message to the terminal (200).
  • the secondary node (100C, 100D) is connected to a control unit (140b) that assigns an identifier to cell setting information formed by the secondary node (100C, 100D) and a terminal (200).
  • a transmission unit (110b) for transmitting the setting information of the cell to which the identifier is given is provided to the master node (100A).
  • FIG. 1 is an overall schematic configuration diagram of the wireless communication system 10.
  • FIG. 2 is a functional block configuration diagram of the gNB 100A.
  • FIG. 3 is a functional block diagram of gNB100B, 100C, and 100D.
  • FIG. 4 is a diagram showing a stop sequence of SN addition (operation example 1) in Conditional SCG change.
  • FIG. 5 is a diagram showing a stop sequence of SN addition (operation example 2) in Conditional SCG change.
  • FIG. 6 is a diagram showing a stop sequence of SN addition (operation example 3) in Conditional SCG change.
  • FIG. 7 is a diagram showing a stop sequence of SN addition (operation example 4) in Conditional SCG change.
  • FIG. 1 is an overall schematic configuration diagram of the wireless communication system 10.
  • FIG. 2 is a functional block configuration diagram of the gNB 100A.
  • FIG. 3 is a functional block diagram of gNB100B, 100C, and 100D.
  • FIG. 4 is a diagram showing a stop sequence
  • FIG. 8 is a diagram showing an operation flow of the gNB 100A that encapsulates the setting information of the candidate cell.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a configuration (configuration example 1) of RRC Reconfiguration in Conditional SCG change.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a configuration (configuration example 2) of RRC Reconfiguration in Conditional SCG change.
  • FIG. 11 is a diagram showing a transaction ID assignment sequence (operation example 1) in Conditional SCG change.
  • FIG. 12 is a diagram showing a transaction ID assignment sequence (operation example 2) in Conditional SCG change.
  • FIG. 13 is a diagram showing an example of the hardware configuration of gNB100A, 100B, 100C, and 100D.
  • 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.
  • NR New Radio
  • NG-RAN Next Generation-Radio Access Network
  • NG-RAN includes radio base stations 100A, 100B, 100C, 100D (hereinafter, gNB100A, 100B, 100C, 100D).
  • gNB100A, 100B, 100C, 100D 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, 100C, and 100D is a wireless base station according to NR, and executes wireless communication according to terminal 200 and NR.
  • the gNB100A, 100B, 100C, 100D and terminal 200 bundle 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, 100C, and 100D forms one or more cells and manages the cells.
  • cells are classified as follows.
  • the group of cells associated with the gNB also called the master node (MN)
  • MCG master cell group
  • the MCG is composed of a primary cell (hereinafter, PCell) and one or more secondary cells (hereinafter, SCell).
  • PCell is the cell used by the terminal to initiate an initial connection with MN.
  • SCell secondary cells
  • PCell is the cell used by the terminal to initiate an initial connection with MN.
  • the MCG may be composed of only PCell.
  • a group of cells associated with a gNB also known as a secondary node (SN)
  • SN secondary node
  • SCG secondary cell group
  • the SCG is composed of a primary SCell (hereinafter, PSCell) and one or more SCells.
  • PSCell is a cell used by a terminal to initiate an initial connection with an SN.
  • the SCG may be composed of only PSCell.
  • PCell is also called a special cell (SpCell) in MCG.
  • PSCell is also called SpCell in SCG.
  • gNB100A constitutes MN
  • gNB100B, 100C, 100D constitutes SN
  • the terminal 200 connects to gNB100A (MN) and one of gNB100B, 100C, and 100D (SN) to execute DC.
  • the terminal 200 can transition between cells formed by gNB100B, 100C, 100D (SN) while connected to gNB100A (MN).
  • transition between cells formed by gNB100B, 100C, 100D (SN) means “transition between PSCells formed by gNB100B, 100C, 100D (SN)", “gNB100B, 100C, 100D (SN)”. It can also be expressed as “transitioning between” or “transitioning between radio base stations 100B, 100C, 100D”.
  • “cell under gNB100B, 100C, 100D (SN)” means “cell formed by gNB100B, 100C, 100D (SN)”.
  • the “transition” typically means a handover between cells or a handover between gNBs, but the connection destination cell (PSCell) or the connection destination gNB (SN) is changed such as SN change. It may include the behavior of the terminal 200.
  • PSCell connection destination cell
  • SN connection destination gNB
  • the transition destination cell to which the terminal 200 transitions is called the target cell. Further, the transition destination SN to which the terminal 200 transitions is called a target SN. In this embodiment, gNB100C or gNB100D is the target SN.
  • the transition source cell is called the source cell.
  • the transition source SN is called the source SN.
  • gNB100B is the source SN.
  • conditional SCG change may be abbreviated as CSC.
  • the MN (gNB100A) makes a transition destination candidate cell (PSCell) under another SN (gNB100C, 100D) and the candidate cell in advance for the terminal 200 connected to the source SN (gNB100B). Notify the setting information of the candidate cell including the transition condition to.
  • the terminal 200 executes the random access (RA) procedure with the SN in which the transition condition to the candidate cell is set without waiting for the instruction from the MN, and from the source SN. Transition to the relevant SN (target SN).
  • RA random access
  • 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 gNB100A.
  • the gNB100A constitutes an MN and includes a transmitting unit 110a, a receiving unit 120a, a holding unit 130a, and a control unit 140a.
  • the transmission unit 110a transmits a downlink signal (DL signal) according to NR.
  • the receiving unit 120a receives the uplink signal (UL signal) according to the NR.
  • the transmitting unit 110a and the receiving unit 120a execute wireless communication with the terminal 200 via the control channel or the data channel.
  • the transmission unit 110a transmits a radio resource control (RRC) reconfiguration message (RRC Reconfiguration) to the terminal 200.
  • RRC radio resource control
  • the receiving unit 120a receives the RRC reconfiguration completion message (Reconfiguration Complete) from the terminal 200.
  • the transmission unit 110a transmits a signal according to the NR to the gNB100B, 100C, 100D constituting the SN.
  • the receiving unit 120a receives a signal according to the NR from the gNB100B, 100C, 100D constituting the SN.
  • the transmitter 110a issues an SN release request message (SN Release Request) in the MN-led SN change. , Send to gNB100B (source SN).
  • the receiving unit 120a receives the SN release request response message (SN Release Request Ack) from the gNB 100B (source SN).
  • the receiver 120a When the terminal 200 is connected to gNB100A (MN) and gNB100B (source SN) to execute DC, the receiver 120a sends an SN change request message (SN Change Required) in the SN-led SN change. , Received from gNB100B (source SN). The transmission unit 110a transmits an SN change confirmation message (SN Change Confirm) to the gNB 100B (source SN).
  • the transmitter 110a sends an SN addition request message (SN Addition Request) to the gNB 100C in executing the SN change. , Send to at least one of 100D (SN).
  • the receiving unit 120a receives the SN addition request response message (SNAdditionRequestAck) from at least one of gNB100C and 100D (SN).
  • the transmitter 110a issues an SN reconfiguration complete message (SN Reconfiguration Complete) when executing the SN change.
  • SN Reconfiguration Complete Send to at least one of gNB100C and 100D (SN).
  • the receiving unit 120a receives the SN addition / deletion message (SN Addition Cancellation) from at least one of gNB100C and 100D (SN).
  • SNAdditionRequestAck includes the setting information of the candidate cell
  • SNAdditionCancellation instructs to delete the setting information of the candidate cell.
  • RRC Reconfiguration includes a list including a plurality of setting information of candidate cells.
  • the holding unit 130a holds the setting information of the candidate cell received from at least one of gNB100C and 100D (SN).
  • the control unit 140a controls each functional block that constitutes gNB100A (MN).
  • the control unit 140a includes the setting information of the candidate cell in the RRC Reconfiguration.
  • the control unit 140a includes a list including a plurality of candidate cell setting information in the RRC Reconfiguration.
  • the control unit 140a assigns a transaction identifier (ID) to RRC Reconfiguration.
  • ID transaction identifier
  • the receiving unit 120a receives the RRC Reconfiguration Complete including the transaction ID from the terminal 200.
  • FIG. 3 is a functional block configuration diagram of gNB100B, 100C, and 100D. Since gNB100B and 100D have the same configuration as gNB100C, the description of gNB100B and 100D will be omitted. As shown in FIG. 3, the gNB100C constitutes an SN and includes a transmission unit 110b, a reception unit 120b, an acquisition unit 130b, and a control unit 140b.
  • the transmission unit 110b transmits a signal according to NR to gNB100A which constitutes MN.
  • the receiving unit 120b receives a signal according to NR from gNB100A constituting MN.
  • the receiving unit 120b receives the SNAdditionRequest from the gNB100A (MN) when executing the SN change. ..
  • the transmission unit 110b transmits the SNAdditionRequestAck to the gNB100A (MN).
  • the receiving unit 120b receives SN Reconfiguration Complete from gNB100A (MN) when executing the SN change. ..
  • the transmission unit 110b transmits the SN Addition Cancellation to the gNB100A (MN).
  • the acquisition unit 130b acquires the setting information of the candidate cell formed by gNB100C (SN).
  • the control unit 140b controls each functional block constituting the gNB100C (SN).
  • the control unit 140b includes the setting information of the candidate cell acquired by the acquisition unit 130b in the SNAdditionRequestAck and transmits it to the gNB100A (MN).
  • the control unit 140b decides to delete the setting information of the candidate cell according to the state of the candidate cell.
  • the transmission unit 110b transmits the SN Addition Cancellation to the gNB 100A (MN).
  • the control unit 140b determines whether or not the terminal 200 transitions to the gNB 100C within the specified time based on the setting information of the candidate cell.
  • the transmission unit 110b transmits the SN Addition Cancellation to the gNB100A (MN).
  • the control unit 140b assigns a transaction ID to the setting information of the candidate cell.
  • the transmission unit 110b uses SNAdditionRequestAck to transmit the setting information of the candidate cell to which the transaction ID is assigned to the gNB100A (MN).
  • the receiving unit 120b receives the RRC Reconfiguration Complete including the transaction ID from the terminal 200.
  • FIG. 4 is a diagram showing a stop sequence of SN addition (operation example 1) in Conditional SCG change.
  • the gNB100A MN transmits an SNAdditionRequest to the gNB100C and 100D (SN) other than the gNB100B (source SN) (S11).
  • the gNB100C When the gNB100C (SN) receives the SNAdditionRequest from the gNB100A (MN), it sends an SNAdditionRequestAck containing the setting information of the cells under the gNB100C (called candidate cells) to the gNB100A (MN) (S13).
  • the setting information of the candidate cell includes the information of the candidate cell and the transition condition to the candidate cell.
  • the gNB100D when the gNB100D (SN) receives the SNAdditionRequest from the gNB100A (MN), it sends an SNAdditionRequestAck containing the setting information of the cells under the gNB100D (called candidate cells) to the gNB100A (MN) (S13).
  • the setting information of the candidate cell includes the information of the candidate cell and the transition condition to the candidate cell.
  • the SN Addition Request Ack sent in S13 is also called the first message.
  • the gNB100A When the gNB100A (MN) receives the SN Addition Request Ack from the gNB 100C, 100D (SN), it sends an SN Release Request to the gNB 100B (source SN) (S15). When the gNB100B (source SN) receives the SNReleaseRequest, it sends the SNReleaseRequestAck to the gNB100A (MN), stops the data transmission to the terminal 200, and releases the SN resource (S17).
  • RRC Reconfiguration includes the setting information of the candidate cell received from gNB100C, 100D (SN).
  • the terminal 200 When the terminal 200 receives RRC Reconfiguration from gNB100A (MN), it sends RRC Reconfiguration Complete to gNB100A (MN) and acquires the setting information of the candidate cell from RRC Reconfiguration (S21).
  • the gNB100A When the gNB100A (MN) receives the RRC Reconfiguration Complete from the terminal 200, it sends the SN Reconfiguration Complete to the gNB100C, 100D (SN) (S23).
  • the terminal 200 When the terminal 200 sends RRC Reconfiguration Complete to gNB100A (MN), it monitors the Conditional SCG change condition (CSC condition) (S25). Specifically, the terminal 200 determines whether or not the transition condition to the candidate cell included in the setting information of each candidate cell is satisfied.
  • CSC condition Conditional SCG change condition
  • the gNB100C identifies that the candidate cell is in a state unsuitable for the terminal 200 to transition, it sends an SN Addition Cancellation to the gNB100A (MN) (S27).
  • SN Addition Cancellation is transmitted in S27. May be good.
  • the gNB100C determines that the candidate cell is the terminal 200. You may decide that you are in a state that is not suitable for the transition.
  • gNB100C puts the candidate cell in a state in which the terminal 200 is not suitable for transition. Decide to be.
  • gNB100C may transmit SN Addition Cancellation at S27.
  • the gNB100C (SN) when the gNB100C (SN) receives a UE context release from a gNB or ng-eNB other than the gNB100A (MN), the gNB100C (SN) sends an SN Addition Cancellation at S27. May be good.
  • gNB100C may directly transmit SN Addition Cancellation to gNB100A (MN).
  • MN gNB100A
  • Xn signaling is used to transmit the SN Addition Cancellation.
  • the gNB100C (SN) may transmit the SN Addition Cancellation to the gNB 100A (MN) via the core network.
  • NG signaling is used to transmit the SN Addition Cancellation.
  • the SN Addition Cancellation sent in S27 is also called the second message.
  • the gNB100A MN
  • MN When the gNB100A (MN) receives the SN Addition Cancellation from the gNB100C (SN), it receives the RRC Reconfiguration Complete from the terminal 200 on S21, and then uses the RRC Reconfiguration to change the setting information of the candidate cell to the terminal 200. Notify (S29).
  • gNB100A includes information instructing to delete the setting information of the candidate cell under gNB100C (SN) in RRC Reconfiguration.
  • the terminal 200 When the terminal 200 receives RRC Reconfiguration from gNB100A (MN), it sends RRC Reconfiguration Complete to gNB100A (MN) (S31). The terminal 200 deletes the setting information of the candidate cell under gNB100C (SN) based on the reception of RRC Reconfiguration.
  • the gNB100A When the gNB100A (MN) receives the RRC Reconfiguration Complete from the terminal 200, it sends the SN Reconfiguration Complete to the gNB100C and gNB100D (S33).
  • the terminal 200 determines that the transition condition to the candidate cell is satisfied due to the movement of the terminal 200 or the like, the terminal 200 does not receive a command from the gNB100A (MN) and changes the SN to the gNB (SN) that manages the candidate cell. Determine the start of (S35). In this embodiment, the terminal 200 determines the start of the SN change to the gNB100D (SN).
  • terminal 200 When terminal 200 decides to start a SN change to gNB100D (SN), it performs a random access (RA) procedure between gNB100D and terminal 200 to establish synchronization between gNB100D and terminal 200 ( S37). As a result, the terminal 200 connects to the gNB100D (target SN).
  • RA random access
  • gNB100A may receive only candidate cell information from gNB100C, 100D (SN) at S13.
  • gNB100A (MN) transmits the information of the candidate cell and the condition for the terminal 200 to trigger the SN change to the terminal 200 by using RRC Reconfiguration in S19.
  • the terminal 200 determines in S25 whether or not the condition for triggering the SN change is satisfied.
  • the terminal 200 determines the candidate cell of the transition destination in S35 and SN to the gNB (SN) that manages the candidate cell. Start the change.
  • the terminal 200 determines the transition destination candidate cell based on, for example, the priority of each candidate cell given by gNB100A (MN), the state of the cell included in the information of each candidate cell, and the like.
  • FIG. 5 is a diagram showing a stop sequence (operation example 2) of adding SN in Conditional SCG change. Since S51 to S67 shown in FIG. 5 are the same processes as S11 to S27 shown in FIG. 4, the description thereof will be omitted.
  • the gNB100A MN sends an SNAdditionRequest (S51) only to the gNB100C (SN), and receives an SNAdditionRequestAck including the setting information of the candidate cell from the gNB100C (S53). ).
  • the gNB100A After receiving the SNAddition Cancellation from the gNB100C (SN), the gNB100A (MN) finds the gNB100D (SN) existing around the gNB100A (MN) and sends an SNAdditionRequest to the gNB100D (S69). ..
  • the gNB100D When the gNB100D (SN) receives the SNAdditionRequest from the gNB100A (MN), it sends an SNAdditionRequestAck containing the setting information of the candidate cells under the gNB100D (SN) to the gNB100A (MN) (S71).
  • the gNB100A (MN) When the gNB100A (MN) receives the SNAddition cancellation from the gNB100C (SN) and the SNAdditionRequestAck from the gNB100D (SN), the gNB100A (MN) receives the RRC Reconfiguration Complete from the terminal 200 on the S61, and then the RRC Reconfiguration. Is used to notify the terminal 200 of the change in the setting information of the candidate cell (S73).
  • gNB100A includes only the setting information of candidate cells under gNB100D in RRC Reconfiguration.
  • the terminal 200 When the terminal 200 receives RRC Reconfiguration from gNB100A (MN), it sends RRC Reconfiguration Complete to gNB100A (MN) (S75). The terminal 200 applies the setting information of the candidate cell under gNB100D based on the reception of RRC Reconfiguration.
  • the gNB100A When the gNB100A (MN) receives the RRC Reconfiguration Complete from the terminal 200, it sends the SN Reconfiguration Complete to the gNB100C, 100D (S77).
  • the terminal 200 determines that the transition condition to the candidate cell is satisfied due to the movement of the terminal 200 or the like, the terminal 200 does not receive a command from the gNB100A (MN) and changes the SN to the gNB (SN) that manages the candidate cell. Determine the start of (S79). In this embodiment, the terminal 200 determines the start of the SN change to the gNB100D (SN).
  • the terminal 200 When the terminal 200 decides to start changing the SN to the gNB100D, it executes a random access (RA) procedure between the gNB100D and the terminal 200 to establish synchronization between the gNB100D and the terminal 200 (S81). As a result, the terminal 200 connects to the gNB100D (target SN).
  • RA random access
  • FIG. 6 is a diagram showing a stop sequence of SN addition (operation example 3) in Conditional SCG change. Since S103 to S109 and S113 to 127 shown in FIG. 6 are the same processes as S11, S13, and S19 to S27 shown in FIG. 4, description thereof will be omitted.
  • GNB100B (source SN) sends SN Change Required to gNB100A (MN) (S101).
  • MN gNB100A
  • S101 SN Change Required
  • the gNB100A (MN) receives the SN Change Required from the gNB100B (source SN)
  • the gNB100A (MN) sends an SN Addition Request to the gNB100C, 100D (SN) (S103).
  • the gNB100A When the gNB100A (MN) receives the RRC Reconfiguration Complete from the terminal 200 (S109), it sends the SN Change Confirm to the gNB100B (source SN) (S111). When gNB100B (source SN) sends SN Change Confirm to gNB100B (source SN), gNB100B (source SN) sends SN Reconfiguration Complete to gNB100C, 100D (S113).
  • the gNB100B (source SN) receives the SN Change Confirm from the gNB100A (MN), it stops sending data to the terminal 200 and releases the SN resource.
  • FIG. 7 is a diagram showing a stop sequence of SN addition (operation example 4) in Conditional SCG change. Since S153 to S159 and S163 to 181 shown in FIG. 7 are the same processes as S51, S53, and S59 to S81 shown in FIG. 5, description thereof will be omitted.
  • GNB100B (source SN) sends SN Change Required to gNB100A (MN) (S151).
  • MN gNB100A
  • S151 SN Change Required
  • the gNB100A (MN) receives the SN Change Required from the gNB100B (source SN)
  • the gNB100A (MN) sends an SN Addition Request to the gNB100C (SN) (S153).
  • the gNB100A receives the RRC Reconfiguration Complete from the terminal 200 (S159) and sends the SN Change Confirm to the gNB100B (source SN) (S161).
  • gNB100B source SN
  • gNB100B source SN
  • gNB100B source SN
  • gNB100B sends SN Reconfiguration Complete to gNB100C (S163).
  • the gNB100B (source SN) receives the SN Change Confirm from the gNB100A (MN), it stops sending data to the terminal 200 and releases the SN resource.
  • RRC Reconfiguration stores the setting information of the candidate cell under gNB100C (SN) and the setting information of the candidate cell under gNB100D (SN). Note that "storing the setting information of a plurality of candidate cells in RRC Reconfiguration" is also expressed as "encapsulating the setting information of a plurality of candidate cells in RRC Reconfiguration".
  • FIG. 8 is a diagram showing an operation flow for encapsulating the setting information of the candidate cell.
  • the gNB100A MN transmits an SNAdditionRequest to the gNB100C, 100D (SN) (S201).
  • the gNB100A (MN) When the gNB100A (MN) encapsulates the setting information of a plurality of candidate cells in the RRC Reconfiguration, the gNB100A (MN) sends the RRC Reconfiguration to the terminal 200 (S207).
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a configuration (configuration example 1) of RRC Reconfiguration in Conditional SCG change.
  • the message group for the downlink dedicated control channel includes RRC Reconfiguration, RRC resume message (RRC Resume), RRC release message (RRC Release), RRC establishment message (RRC Reestablishment), Includes Security Mode Command, etc.
  • DL-DCCH is a downlink dedicated control channel used for the terminal 200 that has established an RRC connection.
  • the terminal 200 receives the above-mentioned RRC message or the like via the DL-DCCH.
  • a new information element is set in the conventional RRC Reconfiguration, and the setting information of the candidate cell under gNB100C and the setting information of the candidate cell under gNB100D are included in the IE.
  • the RRC reconfiguration list (RRCReconfigurationList) is set as a new IE in the conventional RRCReconfiguration, and the configuration for cell1 and configuration for cell2 are set in the RRCReconfigurationList.
  • the number of configurations for cells is not limited to two.
  • the gNB100A (MN) when the gNB100A (MN) receives the setting information of the candidate cell from the gNB100C (SN), the setting information of the candidate cell is included in the configuration for cell1 in the RRCReconfigurationList.
  • the gNB100A (MN) receives the setting information of the candidate cell from the gNB100D (SN), the setting information of the candidate cell is included in the configuration for cell2 in the RRCReconfigurationList.
  • the terminal 200 When the terminal 200 receives the RRC Reconfiguration from the gNB100A (MN), the terminal 200 acquires the setting information of the candidate cell under the gNB100C and the setting information of the candidate cell under the gNB100D from the configuration for cell1 and the configuration for cell2 in the RRCReconfiguration. ..
  • the candidate cell setting information may include at least one of the following information in addition to the candidate cell information and the transition condition to the candidate cell.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a configuration (configuration example 2) of RRC Reconfiguration in Conditional SCG change.
  • the DL-DCCH message group includes RRC Reconfiguration, RRC Resume, RRC Release, RRC Reestablishment, Security Mode Command, RRC Reconfiguration 1, and the like.
  • RRC Reconfiguration 1 is a new message different from the conventional RRC Reconfiguration, and is an RRC reconfiguration message used in Conditional SCG change.
  • the name of the new message is not limited to RRC Reconfiguration 1.
  • the information element (IE) set in RRC Reconfiguration1 includes the setting information of the candidate cell under gNB100C and the setting information of the candidate cell under gNB100D.
  • the RRC reconfiguration list (RRCReconfigurationList) is set in the new RRCReconfiguration1, and the configuration for cell1 and configuration for cell2 are set in the RRCReconfigurationList.
  • the number of configurations for cells is not limited to two.
  • the gNB100A (MN) when the gNB100A (MN) receives the setting information of the candidate cell from the gNB100C (SN), the setting information of the candidate cell is included in the configuration for cell1 in the RRC Reconfiguration List.
  • the gNB100A (MN) receives the setting information of the candidate cell from the gNB100D (SN), the setting information of the candidate cell is included in the configuration for cell2 in the RRCReconfigurationList.
  • the terminal 200 When the terminal 200 receives RRC Reconfiguration1 from gNB100A (MN), it acquires the setting information of the candidate cell under gNB100B and the setting information of the candidate cell under gNB100C from the configuration for cell1 and configuration for cell2 in RRCReconfiguration1.
  • MN gNB100A
  • FIG. 11 is a diagram showing a transaction ID assignment sequence (operation example 1) in Conditional SCG change. Since S251 to S257 and S265 to S271 shown in FIG. 11 are the same processes as S11 to S17, S23, S25, S35, and S37 shown in FIG. 4, description thereof will be omitted.
  • the RRC Reconfiguration includes the setting information of the candidate cell received from the gNB100C, 100D (SN) and the RRC. Assign a transaction ID to Reconfiguration (S259).
  • gNB100A includes the identification information of the candidate cells under gNB100C (SN) and the identification information of the candidate cells under gNB100D (SN) in the RRCReconfigurationList in RRCReconfiguration, and also includes the identification information of the candidate cells under gNB100D (SN).
  • IE information element
  • gNB100A contains the identification information of the candidate cells under gNB100C (SN) and the identification information of the candidate cells under gNB100D (SN) in the RRC Reconfiguration List in RRC Reconfiguration1 which is the RRC reconstruction message used in Conditional SCG change. May be included and the transaction ID may be set in a predetermined information element (IE) in RRC Reconfiguration 1 (see FIG. 10).
  • IE information element
  • the transaction ID may be one of 0 to 3 or a fixed value of 0. In the present embodiment, the transaction ID takes a value of one of 0 to 3.
  • gNB100A may assign a transaction ID to the RRCReconfigurationList included in RRCReconfiguration, that is, the group of setting information of the encapsulated candidate cell.
  • gNB100A MN
  • S261 When RRC Reconfiguration is set, gNB100A (MN) sends the RRC Reconfiguration to the terminal 200 (S261).
  • the terminal 200 When the terminal 200 receives RRC Reconfiguration from gNB100A (MN), it sends RRC Reconfiguration Complete to gNB100A (MN) (S263).
  • the terminal 200 acquires the setting information of the candidate cell from the RRC Reconfiguration based on the reception of the RRC Reconfiguration.
  • the terminal 200 includes the transaction ID given to the RRC Reconfiguration received from the gNB100A (MN) in the RRC Reconfiguration Complete.
  • Terminal 200 performs CSC condition monitoring (S267), initiation of SN change to gNB100D (SN) (S269), and RA procedure (S271) between gNB100D (SN) and terminal 200 to gNB100D (S271). Connect to the target SN).
  • FIG. 12 is a diagram showing a transaction ID assignment sequence (operation example 2) in Conditional SCG change. Since S301 and S307 to S321 shown in FIG. 12 have the same processing as S11, S15 to S25, S35, and S37 shown in FIG. 4, description thereof will be omitted.
  • the SNAdditionRequestAck includes the setting information of the candidate cells under the gNB100C (SN) and the candidate cells.
  • a transaction ID is assigned to the setting information (S303).
  • the gNB100C (SN) includes the transaction ID in the setting information of the candidate cell.
  • the SNAdditionRequestAck includes the setting information of the candidate cell under the gNB100D (SN) and the transaction is included in the setting information of the candidate cell.
  • the ID S303
  • gNB100D (SN) includes the transaction ID in the setting information of the candidate cell.
  • the transaction ID may be one of 0 to 3 or a fixed value of 0. In the present embodiment, the transaction ID takes a value of one of 0 to 3.
  • the RRC Reconfiguration includes the setting information of the candidate cell received from the gNB100C, 100D (SN).
  • gNB100A (MN) is the identification information of the candidate cell under gNB100C (SN) to which the transaction ID is given to the RRC ReconfigurationList in RRC Reconfiguration, and the candidate under gNB100D (SN) to which the transaction ID is given. Include cell identification information (see Figure 9).
  • gNB100A contains the identification information of the candidate cells under gNB100C (SN) and the identification information of the candidate cells under gNB100D (SN) in the RRC Reconfiguration List in RRC Reconfiguration1 which is the RRC reconstruction message used in Conditional SCG change. May be included (see FIG. 10).
  • gNB100A MN
  • S311 When RRC Reconfiguration is set, gNB100A (MN) sends the RRC Reconfiguration to the terminal 200 (S311).
  • the terminal 200 When the terminal 200 receives RRC Reconfiguration from gNB100A (MN), it sends RRC Reconfiguration Complete to gNB100A (MN) (S313).
  • the terminal 200 acquires the setting information of the candidate cell from the RRC Reconfiguration based on the reception of the RRC Reconfiguration.
  • Terminal 200 performs CSC condition monitoring (S317), initiation of SN change to gNB100D (SN) (S319), and RA procedure (S321) between gNB100D (SN) and terminal 200 to perform gNB100D (S321). Connect to the target SN).
  • the terminal 200 When the terminal 200 connects to the gNB100D (target SN), it sends RRC Reconfiguration Complete to the gNB100D (target SN) (S323).
  • the terminal 200 includes the transaction ID included in the setting information of the candidate cell under gNB100D (target SN) in RRC Reconfiguration Complete.
  • the gNB100C (SN) includes setting information of a candidate cell formed by the gNB100C (SN) with respect to the gNB100A (MN) to which the terminal 200 is connected.
  • the gNB100C (SN) decides to delete the setting information of the candidate cell according to the state of the candidate cell.
  • the gNB100C (SN) sends an SN Addition Cancellation instructing the gNB100A (MN) to delete the setting information of the candidate cell.
  • the gNB100A MN
  • the gNB100C SN
  • the terminal 200 when the terminal 200 does not transition to the gNB100C (SN) within the specified time based on the setting information of the candidate cell, the gNB100C (SN) with respect to the gNB100A (MN). Send SN Addition Cancellation.
  • the gNB100C (SN) can give terminals other than the terminal 200 an opportunity to transition to the gNB100C (SN).
  • the gNB100A receives the setting information of the candidate cell formed by each gNB (SN) from each of the gNB100C and 100D (SN).
  • gNB100A (MN) includes a list containing multiple setting information of candidate cells in RRC Reconfiguration.
  • the gNB100A (MN) transmits RRC Reconfiguration to the terminal 200.
  • the gNB100A can include the setting information of a plurality of candidate cells in one message and send it to the terminal 200.
  • gNB100A assigns a transaction ID to RRC Reconfiguration.
  • gNB100A (MN) does not need to assign a transaction ID to the setting information of each candidate cell.
  • the gNB100C (SN) assigns a transaction ID to the setting information of the candidate cell formed by the gNB100C (SN).
  • the gNB100C (SN) transmits the identification information of the candidate cell to which the transaction ID is assigned to the gNB100A (MN) to which the terminal 200 is connected.
  • gNB100D assigns a transaction ID to the setting information of the candidate cell formed by gNB100D (SN).
  • the gNB100D (SN) transmits the identification information of the candidate cell to which the transaction ID is assigned to the gNB100A (MN) to which the terminal 200 is connected.
  • gNB100A (MN) does not need to assign a transaction ID to the setting information of each candidate cell.
  • NR has been described as an example, but Conditional SCG change can also be applied to LTE, and the same operation may be executed in LTE as well.
  • 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. 13 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”.
  • Wireless communication system 100A, 100B, 100C, 100D gNB 110a, 110b transmitter 120a, 120b receiver 130a holder 130b acquisition department 140a, 140b
  • Control unit 200 terminals 1001 processor 1002 memory 1003 storage 1004 communication device 1005 input device 1006 output device 1007 bus

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

SN(100C)は、端末(200)が接続しているMN(100A)に対して、SN(100C)によって形成されたセルの設定情報を含む第1のメッセージを送信する送信部(110b)と、当該セルの状態に応じて、当該セルの設定情報の削除を決定する制御部(140b)と、を備える。送信部(110b)は、MN(100A)に対して、当該セルの設定情報の削除を指示する第2メッセージを送信する。

Description

マスターノード及びセカンダリノード
 本発明は、セカンダリノードの変更手順を行うマスターノード及びセカンダリノードに関する。
 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。
 3GPPでは、端末が、マスターノード(MN)及びセカンダリノード(SN)に同時に接続するデュアルコネクティビティ(DC)が規定されている(非特許文献1参照)。
 MN配下のセルのグループは、マスターセルグループ(MCG)と呼ばれ、SN配下のセルのグループは、セカンダリセルグループ(SCG)と呼ばれる。
 また、3GPPでは、Conditional SCG changeと呼ばれるSNの変更手順が検討されている(非特許文献2)。
 Conditional SCG changeでは、MNが、ソースSNに接続する端末に対して、予め他のSN配下の遷移先の候補セルと、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。
 具体的には、他のSNは、MNからの要求に応じて、候補セルの設定情報をMNに送信する。MNは、受信した候補セルの設定情報を端末に通知する。
 候補セルへの遷移条件が満たされると、端末は、MNからの指示を待たずに、当該候補セルへの遷移条件を設定したSNとランダムアクセス手順を実行して、ソースSNから当該SNに遷移する。
3GPP TS37.340 V15.6.0, 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and NR; Multi-connectivity; Stage 2 (Release 15) "New WID: NR mobility enhancements", RP-190489, 3GPP TSG RAN Meeting #83, 3GPP, 2019年3月
 しかしながら、Conditional SCG changeでは、MNの負荷が増大する可能性がある。
 具体的には、MNが、各SNから通知される候補セルの負荷状態に基づいて、当該候補セルが、遷移先の候補セルとして適切であるか否かを判断する場合、MNの負荷が増加する可能性がある。
 また、MNが、各候補セルの設定情報を個別のメッセージに含めて、端末に送信する場合、MNの負荷が増加する可能性がある。
 さらに、MNが、各候補セルの設定情報を識別するのに用いられる識別子を、当該候補セルの設定情報に付与する場合、MNの負荷が増加する可能性がある。
 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、端末が、候補セルの設定情報に基づいて、セカンダリノードの変更を行う場合でも、マスターノードの負荷が増大するのを回避し得るマスターノード及びセカンダリノードを提供することを目的とする。
 本発明の一態様に係るセカンダリノード(100C)は、端末(200)が接続しているマスターノード(100A)に対して、前記セカンダリノード(100C)によって形成されたセルの設定情報を含む第1のメッセージを送信する送信部(110b)と、前記セルの状態に応じて、前記セルの設定情報の削除を決定する制御部(140b)と、を備え、前記送信部(110b)は、前記マスターノード(100A)に対して、前記セルの設定情報の削除を指示する第2メッセージを送信する。
 本発明の一態様に係るマスターノード(100A)は、複数のセカンダリノード(100C, 100D)のそれぞれから、各セカンダリノード(100C, 100D)によって形成されたセルの設定情報を受信する受信部(120a)と、前記セルの設定情報を複数含むリストを、特定のメッセージに含める制御部(140a)と、前記特定のメッセージを端末(200)に送信する送信部(110a)と、を備える。
 本発明の一態様に係るセカンダリノード(100C, 100D)は、前記セカンダリノード(100C, 100D)によって形成されたセルの設定情報に識別子を付与する制御部(140b)と、端末(200)が接続しているマスターノード(100A)に対して、前記識別子が付与された前記セルの設定情報を送信する送信部(110b)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、gNB100Aの機能ブロック構成図である。 図3は、gNB100B, 100C, 100Dの機能ブロック図である。 図4は、Conditional SCG changeにおけるSN追加の中止シーケンス(動作例1)を示す図である。 図5は、Conditional SCG changeにおけるSN追加の中止シーケンス(動作例2)を示す図である。 図6は、Conditional SCG changeにおけるSN追加の中止シーケンス(動作例3)を示す図である。 図7は、Conditional SCG changeにおけるSN追加の中止シーケンス(動作例4)を示す図である。 図8は、候補セルの設定情報をカプセル化するgNB100Aの動作フローを示す図である。 図9は、Conditional SCG changeにおけるRRC Reconfigurationの構成(構成例1)を説明する図である。 図10は、Conditional SCG changeにおけるRRC Reconfigurationの構成(構成例2)を説明する図である。 図11は、Conditional SCG changeにおけるトランザクションID付与シーケンス(動作例1)を示す図である。 図12は、Conditional SCG changeにおけるトランザクションID付与シーケンス(動作例2)を示す図である。 図13は、gNB100A, 100B, 100C, 100D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。
 NG-RANは、無線基地局100A, 100B, 100C, 100D(以下、gNB100A, 100B, 100C, 100D)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, 100D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, 100D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, 100Dの各々は、1つ以上のセルを形成し、当該セルを管理する。NRにおいて、セルは、次のように分類される。
 コアネットワークと接続された制御プレーンを提供するgNB(マスターノード(MN)とも呼ばれる)に関連付けられたセルのグループは、マスターセルグループ(MCG)と呼ばれる。MCGは、プライマリセル(以下、PCell)及び1つ以上のセカンダリセル(以下、SCell)から構成される。PCellは、端末がMNとの初期接続を開始するために使用されるセルである。なお、MCGは、PCellのみで構成されてもよい。
 コアネットワークと接続された制御プレーンを提供せず、端末に対して、付加的なリソースを提供するgNB(セカンダリノード(SN)とも呼ばれる)に関連付けられたセルのグループは、セカンダリセルグループ(SCG)と呼ばれる。SCGは、プライマリSCell(以下、PSCell)及び1つ以上のSCellから構成される。PSCellは、端末がSNとの初期接続を開始するために使用されるセルである。なお、SCGは、PSCellのみで構成されてもよい。
 なお、PCellは、MCGにおける特別セル(SpCell)とも呼ばれる。また、PSCellは、SCGにおけるSpCellとも呼ばれる。
 本実施形態では、gNB100AがMNを構成し、gNB100B, 100C, 100DがSNを構成する。この場合、端末200は、gNB100A(MN)と、gNB100B, 100C, 100D(SN)のうちの1つのgNBとに接続し、DCを実行する。
 DCにおいて、端末200は、gNB100A(MN)に接続した状態で、gNB100B, 100C, 100D(SN)が形成するセル間を遷移することができる。なお、「gNB100B, 100C, 100D(SN)が形成するセル間を遷移する」は、「gNB100B, 100C, 100D(SN)が形成するPSCell間を遷移する」、「gNB100B, 100C, 100D(SN)間を遷移する」又は「無線基地局100B, 100C, 100D間を遷移する」と表現することもできる。また、「gNB100B, 100C, 100D(SN)配下のセル」は、「gNB100B, 100C, 100D(SN)によって形成されるセル」を意味する。
 「遷移」とは、典型的には、セル間のハンドオーバ、又はgNB間のハンドオーバを意味するが、SN変更など、接続先のセル(PSCell)又は接続先のgNB(SN)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は、ターゲットセルと呼ばれる。また、端末200が遷移する遷移先のSNは、ターゲットSNと呼ばれる。本実施形態では、gNB100C又はgNB100DがターゲットSNである。
 一方、遷移元のセルは、ソースセルと呼ばれる。遷移元のSNは、ソースSNと呼ばれる。本実施形態では、gNB100BがソースSNである。
 無線通信システム10では、端末200は、DCにおいて、条件付きSCG変更(Conditional SCG change)と呼ばれるSN変更を実行する。なお、Conditional SCG changeは、CSCと略されることがある。
 Conditional SCG changeでは、MN(gNB100A)が、ソースSN(gNB100B)に接続する端末200に対して、予め、他のSN(gNB100C, 100D)配下の遷移先の候補セル(PSCell)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200は、MNからの指示を待たずに、当該候補セルへの遷移条件を設定したSNとランダムアクセス(RA)手順を実行して、ソースSNから当該SN(ターゲットSN)に遷移する。
 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、gNB100A, 100B, 100C, 100D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、gNB100A, 100B, 100C, 100D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、gNB100Aの機能ブロック構成図である。図2に示すように、gNB100Aは、MNを構成し、送信部110a、受信部120a、保持部130a及び制御部140aを備える。
 送信部110aは、NRに従った下りリンク信号(DL信号)を送信する。受信部120aは、NRに従った上りリンク信号(UL信号)を受信する。具体的には、送信部110a及び受信部120aは、制御チャネルまたはデータチャネルを介して、端末200と無線通信を実行する。
 送信部110aは、無線リソース制御(RRC)再構成メッセージ(RRC Reconfiguration)を、端末200に送信する。
 受信部120aは、RRC再構成完了メッセージ(Reconfiguration Complete)を、端末200から受信する。
 送信部110aは、NRに従った信号を、SNを構成するgNB100B, 100C, 100Dに送信する。受信部120aは、NRに従った信号を、SNを構成するgNB100B, 100C, 100Dから受信する。
 端末200が、gNB100A(MN)とgNB100B(ソースSN)とに接続して、DCを実行している場合、MN主導のSN変更において、送信部110aは、SN解放要求メッセージ(SN Release Request)を、gNB100B(ソースSN)に送信する。受信部120aは、SN解放要求応答メッセージ(SN Release Request Ack)を、gNB100B(ソースSN)から受信する。
 端末200が、gNB100A(MN)とgNB100B(ソースSN)とに接続して、DCを実行している場合、SN主導のSN変更において、受信部120aは、SN変更要求メッセージ(SN Change Required)を、gNB100B(ソースSN)から受信する。送信部110aは、SN変更確認メッセージ(SN Change Confirm)を、gNB100B(ソースSN)に送信する。
 端末200が、gNB100A(MN)とgNB100B(ソースSN)とに接続して、DCを実行している場合、SN変更の実行において、送信部110aは、SN追加要求メッセージ(SN Addition Request)をgNB100C, 100D(SN)のうちの少なくとも一方に送信する。受信部120aは、SN追加要求応答メッセージ(SN Addition Request Ack)を、gNB100C, 100D(SN)のうちの少なくとも一方から受信する。
 端末200が、gNB100A(MN)とgNB100B(ソースSN)とに接続して、DCを実行している場合、SN変更の実行において、送信部110aは、SN再構成完了メッセージ(SN Reconfiguration Complete)をgNB100C, 100D(SN)のうちの少なくとも一方に送信する。受信部120aは、SN追加削除メッセージ(SN Addition Cancellation)を、gNB100C, 100D(SN)のうちの少なくとも一方から受信する。
 なお、後述するように、SN Addition Request Ackは、候補セルの設定情報を含み、SN Addition Cancellationは、候補セルの設定情報の削除を指示する。また、後述するように、RRC Reconfigurationは、候補セルの設定情報を複数含むリストを含む。
 保持部130aは、gNB100C, 100D(SN)のうちの少なくとも一方から受信した、候補セルの設定情報を保持する。
 制御部140aは、gNB100A(MN)を構成する各機能ブロックを制御する。
 制御部140aは、候補セルの設定情報を、RRC Reconfigurationに含める。特に、制御部140aは、候補セルの設定情報を複数含むリストを、RRC Reconfigurationに含める。
 制御部140aは、RRC Reconfigurationにトランザクション識別子(ID)を付与する。受信部120aは、端末200が当該RRC Reconfigurationを受信すると、当該トランザクションIDを含むRRC Reconfiguration Completeを、端末200から受信する。
 図3は、gNB100B, 100C, 100Dの機能ブロック構成図である。なお、gNB100B, 100Dは、gNB100Cと同じ構成を有するため、gNB100B, 100Dの説明は省略する。図3に示すように、gNB100Cは、SNを構成し、送信部110b、受信部120b、取得部130b及び制御部140bを備える。
 送信部110bは、NRに従った信号を、MNを構成するgNB100Aに送信する。受信部120bは、NRに従った信号を、MNを構成するgNB100Aから受信する。
 端末200が、gNB100A(MN)とgNB100B(ソースSN)とに接続して、DCを実行している場合、SN変更の実行において、受信部120bは、SN Addition RequestをgNB100A(MN)から受信する。送信部110bは、SN Addition Request AckをgNB100A(MN)に送信する。
 端末200が、gNB100A(MN)とgNB100B(ソースSN)とに接続して、DCを実行している場合、SN変更の実行において、受信部120bは、SN Reconfiguration CompleteをgNB100A(MN)から受信する。送信部110bは、SN Addition Cancellationを、gNB100A(MN)に送信する。
 取得部130bは、gNB100C(SN)によって形成される候補セルの設定情報を取得する。
 制御部140bは、gNB100C(SN)を構成する各機能ブロックを制御する。
 制御部140bは、取得部130bで取得された候補セルの設定情報を、SN Addition Request Ackに含めて、gNB100A(MN)に送信する。
 制御部140bは、候補セルの状態に応じて、候補セルの設定情報の削除を決定する。送信部110bは、制御部140bが、候補セルの設定情報の削除を決定すると、SN Addition CancellationをgNB100A(MN)に送信する。
 制御部140bは、端末200が、候補セルの設定情報に基づいて、規定された時間内にgNB100Cに遷移するか否かを判定する。送信部110bは、端末200が、候補セルの設定情報に基づいて、規定された時間内にgNB100C(SN)に遷移しない場合、SN Addition CancellationをgNB100A(MN)に送信する。
 制御部140bは、候補セルの設定情報にトランザクションIDを付与する。送信部110bは、SN Addition Request Ackを用いて、トランザクションIDが付与された候補セルの設定情報を、gNB100A(MN)に送信する。受信部120bは、端末200がgNB100B(SN)と接続すると、当該トランザクションIDを含むRRC Reconfiguration Completeを、端末200から受信する。
 (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、次の動作について、順に説明する。
  ・Conditional SCG changeにおけるSN追加の中止
  ・Conditional SCG changeにおけるRRC Reconfigurationの構成
  ・Conditional SCG changeにおけるトランザクション識別子(ID)付与
 (3.1)Conditional SCG changeにおけるSN追加の中止
 最初に、Conditional SCG changeにおけるSN追加の中止について説明する。本実施形態では、gNB100C(SN)が、候補セルの設定情報を、gNB100A(MN)に送信した後、当該候補セルの設定情報の削除を、gNB100A(MN)に指示する。なお、端末200は、最初、gNB100A(MN)とgNB100B(ソースSN)とに接続して、DCを実行している。
 (3.1.1)動作例1
 最初に、Conditional SCG changeにおけるSN追加の中止の動作例1について説明する。本動作例では、MN主導によるSN変更が実行される。
 図4は、Conditional SCG changeにおけるSN追加の中止シーケンス(動作例1)を示す図である。図4に示すように、gNB100A(MN)は、gNB100B(ソースSN)以外のgNB100C, 100D(SN)に対して、SN Addition Requestを送信する(S11)。
 gNB100C(SN)は、gNB100A(MN)からSN Addition Requestを受信すると、gNB100C配下のセル(候補セルという)の設定情報を含むSN Addition Request Ackを、gNB100A(MN)に送信する(S13)。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含む。
 同様に、gNB100D(SN)は、gNB100A(MN)からSN Addition Requestを受信すると、gNB100D配下のセル(候補セルという)の設定情報を含むSN Addition Request Ackを、gNB100A(MN)に送信する(S13)。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含む。
 なお、S13で送信されるSN Addition Request Ackは、第1のメッセージとも呼称される。
 gNB100A(MN)は、gNB100C, 100D(SN)からSN Addition Request Ackを受信すると、gNB100B(ソースSN)に対して、SN Release Requestを送信する(S15)。gNB100B(ソースSN)は、SN Release Requestを受信すると、SN Release Request AckをgNB100A(MN)に送信し、端末200へのデータ送信を停止して、SNリソースを解放する(S17)。
 gNB100A(MN)は、gNB100B(ソースSN)からSN Release Request Ackを受信すると、RRC Reconfigurationを、端末200に送信する(S19)。RRC Reconfigurationは、gNB100C, 100D(SN)から受信した候補セルの設定情報を含む。
 端末200は、gNB100A(MN)から、RRC Reconfigurationを受信すると、RRC Reconfiguration CompleteをgNB100A(MN)に送信し、RRC Reconfigurationの中から、候補セルの設定情報を取得する(S21)。
 gNB100A(MN)は、端末200から、RRC Reconfiguration Completeを受信すると、SN Reconfiguration CompleteをgNB100C, 100D(SN)に送信する(S23)。
 端末200は、RRC Reconfiguration CompleteをgNB100A(MN)に送信すると、Conditional SCG change条件(CSC条件)を監視する(S25)。具体的には、端末200は、各候補セルの設定情報に含まれる候補セルへの遷移条件が満たされるか否かを判定する。
 gNB100C(SN)は、候補セルが、端末200が遷移するのに相応しくない状態にあることを識別すると、SN Addition CancellationをgNB100A(MN)に送信する(S27)。
 具体的には、gNB100C(SN)は、候補セルで負荷が増大し、候補セルが、端末200が遷移するのに相応しくない状態にあることを決定すると、S27にてSN Addition Cancellationを送信してもよい。
 この場合、多数の端末が、候補セルに遷移して、接続端末の数が、当該候補セルが許容する接続端末の最大数を超えると、gNB100C(SN)は、当該候補セルが、端末200が遷移するのに相応しくない状態にあることを決定してもよい。
 例えば、呼受付制御(CAC)において、候補セルにおける接続端末の数が、UEコンテキストの最大数を超えると、gNB100C(SN)は、当該候補セルが、端末200が遷移するのに相応しくない状態にあることを決定する。
 また、端末200が、候補セルの設定情報に基づいて、規定された時間内に、当該候補セルに遷移しない場合(例えば、端末200が、規定された時間を超えても、インアクティブ状態にある場合)、gNB100C(SN)は、S27にてSN Addition Cancellationを送信してもよい。
 さらに、gNB100C(SN)が、gNB100A(MN)以外のgNB又はng-eNBから、UEコンテキスト解放(UE context release)を受信した場合、gNB100C(SN)は、S27にてSN Addition Cancellationを送信してもよい。
 なお、S27にて、gNB100C(SN)は、gNB100A(MN)に対して、直接SN Addition Cancellationを送信してもよい。この場合、SN Addition Cancellationの送信には、例えば、Xnシグナリングが用いられる。代わりに、gNB100C(SN)は、gNB100A(MN)に対して、コアネットワークを介して、SN Addition Cancellationを送信してもよい。この場合、SN Addition Cancellationの送信には、例えば、NGシグナリングが用いられる。
 なお、S27で送信されるSN Addition Cancellationは、第2のメッセージとも呼称される。
 gNB100A(MN)は、gNB100C(SN)から SN Addition Cancellationを受信すると、S21にて、端末200からRRC Reconfiguration Completeを受信した後に、RRC Reconfigurationを用いて、候補セルの設定情報の変更を、端末200に通知する(S29)。
 具体的には、gNB100A(MN)は、gNB100C(SN)配下の候補セルの設定情報を削除することを指示する情報を、RRC Reconfigurationに含める。
 端末200は、gNB100A(MN)から、RRC Reconfigurationを受信すると、RRC Reconfiguration CompleteをgNB100A(MN)に送信する(S31)。端末200は、RRC Reconfigurationの受信に基づいて、gNB100C(SN)配下の候補セルの設定情報を削除する。
 gNB100A(MN)は、端末200からRRC Reconfiguration Completeを受信すると、SN Reconfiguration CompleteをgNB100C, gNB100Dに送信する(S33)。
 端末200は、端末200の移動などにより、候補セルへの遷移条件が満たされると判定すると、gNB100A(MN)から指令を受信せずに、当該候補セルを管理するgNB(SN)へのSN変更の開始を決定する(S35)。本実施形態では、端末200は、gNB100D(SN)へのSN変更の開始を決定する。
 端末200は、gNB100D(SN)へのSN変更の開始を決定すると、gNB100Dと端末200との間でランダムアクセス(RA)手順を実行して、gNB100Dと端末200との間で同期を確立する(S37)。これにより、端末200は、gNB100D(ターゲットSN)に接続する。
 なお、gNB100A(MN)は、S13にて、gNB100C, 100D(SN)から、候補セルの情報のみを受信してもよい。この場合、gNB100A(MN)は、S19にて、RRC Reconfigurationを用いて、候補セルの情報と、端末200がSN変更をトリガする条件とを、端末200に送信する。
 この場合、端末200は、S25にて、SN変更をトリガする条件が満たされるか否かを判定する。端末200は、端末200の移動などにより、SN変更をトリガする条件が満たされると判定すると、S35にて、遷移先の候補セルを決定し、当該候補セルを管理するgNB(SN)へのSN変更を開始する。端末200は、例えば、gNB100A(MN)によって付与された各候補セルの優先度、各候補セルの情報に含まれるセルの状態などに基づいて、遷移先の候補セルを決定する。
 (3.1.2)動作例2
 次に、Conditional SCG changeにおけるSN追加の中止の動作例2について説明する。本動作例では、MN主導によるSN変更が実行される。
 図5、Conditional SCG changeにおけるSN追加の中止シーケンス(動作例2)を示す図である。図5に示すS51~S67は、図4に示すS11~S27と同じ処理であるため、説明を省略する。なお、本動作例では、gNB100A(MN)は、gNB100C(SN)対してのみ、SN Addition Requestを送信し(S51)、gNB100Cから、候補セルの設定情報を含むSN Addition Request Ackを受信する(S53)。
 gNB100A(MN)は、gNB100C(SN)からSN Addition Cancellationを受信した後、gNB100A(MN)の周囲に存在するgNB100D(SN)を見出すと、gNB100Dに対して、SN Addition Requestを送信する(S69)。
 gNB100D(SN)は、gNB100A(MN)からSN Addition Requestを受信すると、gNB100D(SN)配下の候補セルの設定情報を含むSN Addition Request Ackを、gNB100A(MN)に送信する(S71)。
 gNB100A(MN)は、gNB100C(SN)からSN Addition cancellationを受信し、かつ、gNB100D(SN)からSN Addition Request Ackを受信すると、S61にて、端末200からRRC Reconfiguration Completeを受信した後に、RRC Reconfigurationを用いて、候補セルの設定情報の変更を、端末200に通知する(S73)。
 具体的には、gNB100A(MN)は、gNB100D配下の候補セルの設定情報のみをRRC Reconfigurationに含める。
 端末200は、gNB100A(MN)から、RRC Reconfigurationを受信すると、RRC Reconfiguration CompleteをgNB100A(MN)に送信する(S75)。端末200は、RRC Reconfigurationの受信に基づいて、gNB100D配下の候補セルの設定情報を適用する。
 gNB100A(MN)は、端末200からRRC Reconfiguration Completeを受信すると、SN Reconfiguration CompleteをgNB100C, 100Dに送信する(S77)。
 端末200は、端末200の移動などにより、候補セルへの遷移条件が満たされると判定すると、gNB100A(MN)から指令を受信せずに、当該候補セルを管理するgNB(SN)へのSN変更の開始を決定する(S79)。本実施形態では、端末200は、gNB100D(SN)へのSN変更の開始を決定する。
 端末200は、gNB100DへのSN変更の開始を決定すると、gNB100Dと端末200との間でランダムアクセス(RA)手順を実行して、gNB100Dと端末200との間で同期を確立する(S81)。これにより、端末200は、gNB100D(ターゲットSN)に接続する。
 (3.1.3)動作例3
 次に、Conditional SCG changeにおけるSN追加の中止の動作例3について説明する。本動作例では、ソースSN主導によるSN変更が実行される。
 図6は、Conditional SCG changeにおけるSN追加の中止シーケンス(動作例3)を示す図である。図6に示すS103~S109, S113~127は、図4に示すS11, S13, S19~S27と同じ処理であるため、説明を省略する。
 gNB100B(ソースSN)は、gNB100A(MN)に対して、SN Change Requiredを送信する(S101)。gNB100A(MN)は、gNB100B(ソースSN)から、SN Change Requiredを受信すると、gNB100C, 100D(SN)に対して、SN Addition Requestを送信する(S103)。
 gNB100A(MN)は、端末200から、RRC Reconfiguration Completeを受信する(S109)と、SN Change ConfirmをgNB100B(ソースSN)に送信する(S111)。gNB100B(ソースSN)は、SN Change ConfirmをgNB100B(ソースSN)に送信すると、SN Reconfiguration CompleteをgNB100C, 100Dに送信する(S113)。
 gNB100B(ソースSN)は、gNB100A(MN)からSN Change Confirmを受信すると、端末200へのデータ送信を停止して、SNリソースを解放する。
 (3.1.4)動作例4
 次に、Conditional SCG changeにおけるSN追加の中止の動作例4について説明する。本動作例では、ソースSN主導によるSN変更が実行される。
 図7は、Conditional SCG changeにおけるSN追加の中止シーケンス(動作例4)を示す図である。図7に示すS153~S159, S163~181は、図5に示すS51, S53, S59~S81と同じ処理であるため、説明を省略する。
 gNB100B(ソースSN)は、gNB100A(MN)に対して、SN Change Requiredを送信する(S151)。gNB100A(MN)は、gNB100B(ソースSN)から、SN Change Requiredを受信すると、gNB100C(SN)に対して、SN Addition Requestを送信する(S153)。
 gNB100A(MN)は、端末200から、RRC Reconfiguration Completeを受信する(S159)と、SN Change ConfirmをgNB100B(ソースSN)に送信する(S161)。gNB100B(ソースSN)は、SN Change ConfirmをgNB100B(ソースSN)に送信すると、SN Reconfiguration CompleteをgNB100Cに送信する(S163)。
 gNB100B(ソースSN)は、gNB100A(MN)からSN Change Confirmを受信すると、端末200へのデータ送信を停止して、SNリソースを解放する。
 (3.2)Conditional SCG changeにおけるRRC Reconfigurationの構成
 次に、Conditional SCG changeにおけるRRC Reconfigurationの構成について説明する。本構成では、RRC Reconfigurationは、gNB100C(SN)配下の候補セルの設定情報、及びgNB100D(SN)配下の候補セルの設定情報を格納する。なお、「複数の候補セルの設定情報をRRC Reconfigurationに格納する」ことは、「複数の候補セルの設定情報をRRC Reconfigurationにカプセル化する」とも表現される。
 最初に、候補セルの設定情報をカプセル化する動作フローを説明する。図8は、候補セルの設定情報をカプセル化する動作フローを示す図である。図8に示すように、gNB100A(MN)は、SN Addition RequestをgNB100C, 100D(SN)に送信する(S201)。
 gNB100A(MN)は、gNB100C, 100D(SN)の各々から、SN Addition Request Ackを用いて、候補セルの設定情報を受信する(S203)と、当該候補セルの設定情報を、RRC Reconfigurationにカプセル化する(S205)。
 gNB100A(MN)は、複数の候補セルの設定情報を、RRC Reconfigurationにカプセル化すると、当該RRC Reconfigurationを端末200に送信する(S207)。
 (3.2.1)構成例1
 次に、ターゲット候補セルの設定情報のカプセル化について詳細に説明する。図9は、Conditional SCG changeにおけるRRC Reconfigurationの構成(構成例1)を説明する図である。
 図9に示すように、下りリンク専用制御チャネル(DL-DCCH)用メッセージ群には、RRC Reconfiguration, RRC再開メッセージ(RRC Resume), RRC解放メッセージ(RRC Release), RRC確立メッセージ(RRC Reestablishment), セキュリティ・モード・コマンド(Security Mode Command)などが含まれる。
 DL-DCCHは、RRCコネクションを確立した端末200に使用される下りリンク専用制御チャネルである。端末200は、DL-DCCHを介して、上述したRRCメッセージなどを受信する。
 本構成例では、従来のRRC Reconfiguration内に、新規の情報要素(IE)を設定して、gNB100C配下の候補セルの設定情報、及びgNB100D配下の候補セルの設定情報を、当該IEに含める。
 具体的には、従来のRRC Reconfiguration内に、新規IEとして、RRC再構成リスト(RRCReconfigurationList)が設定され、かつ、RRCReconfigurationList内に、configuration for cell1及びconfiguration for cell2が設定される。なお、configuration for cellの数は、2つには限定されない。
 このような構成において、gNB100A(MN)は、gNB100C(SN)から、候補セルの設定情報を受信すると、当該候補セルの設定情報をRRCReconfigurationList内のconfiguration for cell1に含める。同様に、gNB100A(MN)は、gNB100D(SN)から、候補セルの設定情報を受信すると、当該候補セルの設定情報をRRCReconfigurationList内のconfiguration for cell2に含める。
 なお、端末200は、gNB100A(MN)からRRC Reconfigurationを受信すると、RRC Reconfiguration内のconfiguration for cell1及びconfiguration for cell2から、gNB100C配下の候補セルの設定情報及びgNB100D配下の候補セルの設定情報を取得する。
 候補セルの設定情報として、候補セルの情報、及び候補セルへの遷移条件の他に、次の情報のうち、少なくとも1つを含んでもよい。
  測定条件
  候補セルの構成
  セキュリティ情報(例えば、セキュリティ鍵の更新情報)
  トランザクション識別子
 (3.2.2)構成例2
 図10は、Conditional SCG changeにおけるRRC Reconfigurationの構成(構成例2)を説明する図である。図10に示すように、DL-DCCH用メッセージ群には、RRC Reconfiguration, RRC Resume, RRC Release, RRC Reestablishment, Security Mode Command, RRC Reconfiguration1などが含まれる。
 RRC Reconfiguration1は、従来のRRC Reconfigurationとは異なる新規のメッセージであり、Conditional SCG changeで用いられるRRC再構成メッセージである。なお、当該新規メッセージの呼称は、RRC Reconfiguration1には限定されない。本構成例では、RRC Reconfiguration1内に設定された情報要素(IE)に、gNB100C配下の候補セルの設定情報、及びgNB100D配下の候補セルの設定情報を含める。
 具体的には、新規のRRC Reconfiguration1内にRRC再構成リスト(RRCReconfigurationList)が設定され、かつ、RRCReconfigurationList内に、configuration for cell1及びconfiguration for cell2が設定される。なお、configuration for cellの数は、2つには限定されない。
 このような構成において、gNB100A(MN)は、gNB100C(SN)から候補セルの設定情報を受信すると、当該候補セルの設定情報をRRCReconfigurationList内のconfiguration for cell1に含める。同様に、gNB100A(MN)は、gNB100D(SN)から候補セルの設定情報を受信すると、当該候補セルの設定情報をRRCReconfigurationList内のconfiguration for cell2に含める。
 端末200は、gNB100A(MN)からRRC Reconfiguration1を受信すると、RRC Reconfiguration1内のconfiguration for cell1及びconfiguration for cell2から、gNB100B配下の候補セルの設定情報及びgNB100C配下の候補セルの設定情報を取得する。
 (3.3)Conditional SCG changeにおけるトランザクションID付与
 次に、Conditional SCG changeにおけるトランザクションID付与について説明する。本動作では、gNB100A(MN)又はgNB100C, 100D(SN)が、Conditional SCG changeで利用されるトランザクションIDの付与を実行する。
 (3.3.1)動作例1
 最初に、Conditional SCG changeにおけるトランザクションID付与の動作例1について説明する。本動作例では、gNB100A(MN)が、Conditional SCG changeで利用されるトランザクションIDの付与を実行する。
 図11は、Conditional SCG changeにおけるトランザクションID付与シーケンス(動作例1)を示す図である。図11に示すS251~S257, S265~S271は、図4に示すS11~S17, S23, S25, S35, S37と同じ処理であるため、説明を省略する。
 図11に示すように、gNB100A(MN)は、gNB100B(ソースSN)からSN Release Request Ackを受信すると、RRC Reconfigurationに、gNB100C, 100D(SN)から受信した候補セルの設定情報を含めるとともに、RRC ReconfigurationにトランザクションIDを付与する(S259)。
 具体的には、gNB100A(MN)は、RRC Reconfiguration内のRRCReconfigurationListに、gNB100C(SN)配下の候補セルの識別情報及びgNB100D(SN)配下の候補セルの識別情報を含めるとともに、RRC Reconfiguration内の所定の情報要素(IE)にトランザクションIDを設定する(図9参照)。
 なお、gNB100A(MN)は、Conditional SCG changeで用いられるRRC再構成メッセージであるRRC Reconfiguration1内のRRCReconfigurationListに、gNB100C(SN)配下の候補セルの識別情報及びgNB100D(SN)配下の候補セルの識別情報を含めるとともに、RRC Reconfiguration1内の所定の情報要素(IE)にトランザクションIDを設定してもよい(図10参照)。
 トランザクションIDは、0~3のうちの1つの値でもよいし、固定値0でもよい。本実施形態では、トランザクションIDは、0~3のうちの1つの値をとる。
 gNB100A(MN)は、RRC ReconfigurationにトランザクションIDを付与する代わりに、RRCReconfigurationに含まれるRRCReconfigurationList、すなわち、カプセル化された候補セルの設定情報のグループにトランザクションIDを付与してもよい。
 gNB100A(MN)は、RRC Reconfigurationを設定すると、当該RRC Reconfigurationを、端末200に送信する(S261)。
 端末200は、gNB100A(MN)から、RRC Reconfigurationを受信すると、RRC Reconfiguration CompleteをgNB100A(MN)に送信する(S263)。端末200は、RRC Reconfigurationの受信に基づいて、RRC Reconfigurationの中から、候補セルの設定情報を取得する。
 S263にて、端末200は、gNB100A(MN)から受信したRRC Reconfigurationに付与されたトランザクションIDをRRC Reconfiguration Completeに含める。
 端末200は、CSC条件の監視(S267)、gNB100D(SN)へのSN変更の開始(S269)、及びgNB100D(SN)と端末200との間でRA手順(S271)を実行して、gNB100D(ターゲットSN)に接続する。
 なお、本動作例では、MN主導によるSN変更におけるトランザクションIDの付与を説明したが、これに限定されない。本動作例は、ソースSN主導によるSN変更にも適用可能である。
 (3.3.2)動作例2
 次に、Conditional SCG changeにおけるID付与の動作例2について説明する。本動作例では、gNB100C, 100D(SN)が、Conditional SCG changeで利用されるトランザクションIDの付与を実行する。
 図12は、Conditional SCG changeにおけるトランザクションID付与シーケンス(動作例2)を示す図である。図12に示すS301, S307~S321は、図4に示すS11, S15~S25, S35, S37と同じ処理であるため、説明を省略する。
 図12に示すように、gNB100C(SN)は、gNB100A(MN)からSN Addition Requestを受信すると、SN Addition Request Ackに、gNB100C(SN)配下の候補セルの設定情報を含めるとともに、当該候補セルの設定情報にトランザクションIDを付与する(S303)。具体的には、gNB100C(SN)は、候補セルの設定情報に、当該トランザクションIDを含める。
 同様に、gNB100D(SN)は、gNB100A(MN)からSN Addition Requestを受信すると、SN Addition Request Ackに、gNB100D(SN)配下の候補セルの設定情報を含めるとともに、当該候補セルの設定情報にトランザクションIDを付与する(S303)。具体的には、gNB100D(SN)は、候補セルの設定情報に、当該トランザクションIDを含める。
 トランザクションIDは、0~3のうちの1つの値でもよいし、固定値0でもよい。本実施形態では、トランザクションIDは、0~3のうちの1つの値をとる。
 gNB100A(MN)は、gNB100C, 100D(SN)からSN Addition Request Ackを受信すると、RRC Reconfigurationに、gNB100C, 100D(SN)から受信した候補セルの設定情報を含める。具体的には、gNB100A(MN)は、RRC Reconfiguration内のRRCReconfigurationListに、トランザクションIDが付与されたgNB100C(SN)配下の候補セルの識別情報、及びトランザクションIDが付与されたgNB100D(SN)配下の候補セルの識別情報を含める(図9参照)。
 なお、gNB100A(MN)は、Conditional SCG changeで用いられるRRC再構成メッセージであるRRC Reconfiguration1内のRRCReconfigurationListに、gNB100C(SN)配下の候補セルの識別情報及びgNB100D(SN)配下の候補セルの識別情報を含めてもよい(図10参照)。
 gNB100A(MN)は、RRC Reconfigurationを設定すると、当該RRC Reconfigurationを、端末200に送信する(S311)。
 端末200は、gNB100A(MN)から、RRC Reconfigurationを受信すると、RRC Reconfiguration CompleteをgNB100A(MN)に送信する(S313)。端末200は、RRC Reconfigurationの受信に基づいて、RRC Reconfigurationの中から、候補セルの設定情報を取得する。
 端末200は、CSC条件の監視(S317)、gNB100D(SN)へのSN変更の開始(S319)、及びgNB100D(SN)と端末200との間でRA手順(S321)を実行して、gNB100D(ターゲットSN)に接続する。
 端末200は、gNB100D(ターゲットSN)に接続すると、RRC Reconfiguration CompleteをgNB100D(ターゲットSN)に送信する(S323)。
 S323にて、端末200は、gNB100D(ターゲットSN)配下の候補セルの設定情報に含まれるトランザクションIDを、RRC Reconfiguration Completeに含める。
 なお、本動作例では、MN主導によるSN変更におけるトランザクションIDの付与を説明したが、これに限定されない。本動作例は、ソースSN主導によるSN変更にも適用可能である。
 (4)作用・効果
 上述した実施形態によれば、gNB100C(SN)は、端末200が接続しているgNB100A(MN)に対して、gNB100C(SN)によって形成された候補セルの設定情報を含むSN Addition Request Ackを送信する。gNB100C(SN)は、候補セルの状態に応じて、候補セルの設定情報の削除を決定する。gNB100C(SN)は、gNB100A(MN)に対して、候補セルの設定情報の削除を指示するSN Addition Cancellationを送信する。
 このような構成により、gNB100A(MN)は、gNB100C(SN)から通知される候補セルの負荷状態に基づいて、当該候補セルが、遷移先の候補セルとして適切であるか否かを判断する必要がない。
 このため、端末200が、候補セルの設定情報に基づいて、SN変更を実行する場合でも、gNB100A(MN)の負荷が増大するのを回避し得る。
 上述した実施形態によれば、端末200が、候補セルの設定情報に基づいて、規定された時間内にgNB100C(SN)に遷移しない場合、gNB100C(SN)は、gNB100A(MN)に対して、SN Addition Cancellationを送信する。
 このような構成により、gNB100C(SN)は、端末200以外の端末に対して、gNB100C(SN)に遷移し得る機会を与えることができる。
 上述した実施形態によれば、gNB100A(MN)は、gNB100C, 100D(SN)のそれぞれから、各gNB(SN)によって形成された候補セルの設定情報を受信する。gNB100A(MN)は、候補セルの設定情報を複数含むリストを、RRC Reconfigurationに含める。gNB100A(MN)は、RRC Reconfigurationを端末200に送信する。
 このような構成により、gNB100A(MN)は、複数の候補セルの設定情報を1つのメッセージに含めて、端末200に送信することができる。
 このため、端末200が、候補セルの設定情報に基づいて、SN変更を実行する場合でも、gNB100A(MN)の負荷が増大するのを回避し得る。
 上述した実施形態によれば、gNB100A(MN)は、RRC ReconfigurationにトランザクションIDを付与する。
 このような構成により、gNB100A(MN)は、トランザクションIDを、各候補セルの設定情報に付与する必要がない。
 このため、端末200が、候補セルの設定情報に基づいて、SN変更を実行する場合でも、gNB100A(MN)の負荷が増大するのを回避し得る。
 上述した実施形態によれば、gNB100C(SN)は、gNB100C(SN)によって形成された候補セルの設定情報にトランザクションIDを付与する。gNB100C(SN)は、端末200が接続しているgNB100A(MN)に対して、トランザクションIDが付与された候補セルの識別情報を送信する。
 同様に、gNB100D(SN)は、gNB100D(SN)によって形成された候補セルの設定情報にトランザクションIDを付与する。gNB100D(SN)は、端末200が接続しているgNB100A(MN)に対して、トランザクションIDが付与された候補セルの識別情報を送信する。
 このような構成により、gNB100A(MN)は、トランザクションIDを、各候補セルの設定情報に付与する必要がない。
 このため、端末200が、候補セルの設定情報に基づいて、SN変更を実行する場合でも、gNB100A(MN)の負荷が増大するのを回避し得る。
 (5)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 SCG change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及び図3)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, 100D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13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13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。
 上述したマスターノード及びセカンダリノードによれば、端末が、候補セルの設定情報に基づいて、セカンダリノードの変更を行う場合でも、マスターノードの負荷が増大するのを回避し得るため、有用である。
10 無線通信システム
100A, 100B, 100C, 100D gNB
110a, 110b 送信部
120a, 120b 受信部
130a 保持部
130b 取得部
140a, 140b 制御部
200 端末
1001 プロセッサ
1002 メモリ
1003 ストレージ
1004 通信装置
1005 入力装置
1006 出力装置
1007 バス

Claims (5)

  1.  セカンダリノードであって、
     端末が接続しているマスターノードに対して、前記セカンダリノードによって形成されたセルの設定情報を含む第1のメッセージを送信する送信部と、
     前記セルの状態に応じて、前記セルの設定情報の削除を決定する制御部と、
    を備え、
     前記送信部は、前記マスターノードに対して、前記セルの設定情報の削除を指示する第2メッセージを送信するセカンダリノード。
  2.  前記端末が、前記セルの設定情報に基づいて、規定された時間内に前記セカンダリノードに遷移しない場合、前記送信部は、前記マスターノードに対して、前記第2のメッセージを送信する請求項1に記載のセカンダリノード。
  3.  複数のセカンダリノードのそれぞれから、各セカンダリノードによって形成されたセルの設定情報を受信する受信部と、
     前記セルの設定情報を複数含むリストを、特定のメッセージに含める制御部と、
     前記特定のメッセージを端末に送信する送信部と、
    を備えるマスターノード。
  4.  前記制御部が前記特定のメッセージに識別子を付与する請求項3に記載のマスターノード。
  5.  セカンダリノードであって、
     前記セカンダリノードによって形成されたセルの設定情報に識別子を付与する制御部と、
     端末が接続しているマスターノードに対して、前記識別子が付与された前記セルの設定情報を送信する送信部と、
    を備えるセカンダリノード。
PCT/JP2019/031980 2019-08-14 2019-08-14 マスターノード及びセカンダリノード WO2021029048A1 (ja)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US17/634,885 US20220408322A1 (en) 2019-08-14 2019-08-14 Master node and secondary node
CN201980099159.4A CN114223281A (zh) 2019-08-14 2019-08-14 主节点和副节点
PCT/JP2019/031980 WO2021029048A1 (ja) 2019-08-14 2019-08-14 マスターノード及びセカンダリノード

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2019/031980 WO2021029048A1 (ja) 2019-08-14 2019-08-14 マスターノード及びセカンダリノード

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2021029048A1 true WO2021029048A1 (ja) 2021-02-18

Family

ID=74569580

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2019/031980 WO2021029048A1 (ja) 2019-08-14 2019-08-14 マスターノード及びセカンダリノード

Country Status (3)

Country Link
US (1) US20220408322A1 (ja)
CN (1) CN114223281A (ja)
WO (1) WO2021029048A1 (ja)

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20190037625A1 (en) * 2017-07-27 2019-01-31 Fg Innovation Ip Company Limited Methods and related devices for secondary node addition

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20190037625A1 (en) * 2017-07-27 2019-01-31 Fg Innovation Ip Company Limited Methods and related devices for secondary node addition

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
CATT: "Considerations on bearer type change", 3GPP TSG RAN WG3 #98 R3-174547, 17 November 2017 (2017-11-17), XP051373158 *
ERICSSON: "Summary on email discussion [103#48] on RRC details for NR-DC", 3GPP TSG RAN WG2 #103BIS R2-1814575, 27 September 2018 (2018-09-27), XP051524000 *
ZTE: "Further Discussion on Mode Change between Single and Two NG-U tunnels", 3GPP TSG RAN WG3 ADHOC R3-AH-1801 R3-180026, 13 January 2018 (2018-01-13), XP051387493 *

Also Published As

Publication number Publication date
CN114223281A (zh) 2022-03-22
US20220408322A1 (en) 2022-12-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20220338087A1 (en) Terminal
WO2020250395A1 (ja) 無線通信ノード及び無線通信方法
US20240007911A1 (en) Radio base station, radio communication system, and radio communication method
JPWO2020161923A1 (ja) 無線ノード、及び、無線通信制御方法
WO2021075225A1 (ja) 端末
JPWO2020161922A1 (ja) 無線ノード、及び、無線通信制御方法
US20240129818A1 (en) Radio base station and terminal
JP7440522B2 (ja) 端末
JP7170842B2 (ja) ユーザ装置及び基地局装置
WO2021029048A1 (ja) マスターノード及びセカンダリノード
WO2021075378A1 (ja) 端末
EP4329406A1 (en) Wireless base station
WO2023022150A1 (ja) 端末、無線通信システム及び無線通信方法
WO2021028992A1 (ja) 端末
US20240031884A1 (en) Terminal and radio communication system
WO2022091191A1 (ja) 基地局、端末及び通信方法
JP7300510B2 (ja) 無線基地局
EP4311374A1 (en) Wireless base station
WO2021028995A1 (ja) 端末
WO2023276011A1 (ja) 端末及び通信方法
WO2022224463A1 (ja) 通信装置、及び基地局
WO2021029056A1 (ja) 端末
WO2021029030A1 (ja) 端末、及びランダムアクセス手順制御方法
WO2021029057A1 (ja) 無線基地局
WO2021028998A1 (ja) 無線通信ノード

Legal Events

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

Ref document number: 19941250

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 19941250

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: JP