WO2021054218A1 - 無線通信装置、基地局および通信制御方法 - Google Patents

無線通信装置、基地局および通信制御方法 Download PDF

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WO2021054218A1
WO2021054218A1 PCT/JP2020/034094 JP2020034094W WO2021054218A1 WO 2021054218 A1 WO2021054218 A1 WO 2021054218A1 JP 2020034094 W JP2020034094 W JP 2020034094W WO 2021054218 A1 WO2021054218 A1 WO 2021054218A1
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plmn
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communication device
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信一郎 津田
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    • H04W88/02Terminal devices
    • H04W88/06Terminal devices adapted for operation in multiple networks or having at least two operational modes, e.g. multi-mode terminals

Definitions

  • This disclosure relates to wireless communication devices, base stations and communication control methods.
  • SIMs Subscriber Identity Modules
  • UE User Equipment
  • this disclosure proposes a mechanism in which a UE equipped with a plurality of SIMs can receive paging from a plurality of networks.
  • a wireless communication device includes a control unit.
  • the control unit transmits a registration request message to the first management device that belongs to the first PLMN and manages the registration of the wireless communication device.
  • the registration request message includes a second PLMN_ID information.
  • the second PLMN_ID information is also included in the first PLMN list information stored in the second subscriber identification module and stored in the first subscriber identification module.
  • the control unit receives the first paging message regarding the first paging generated in the first PLMN from the first base station belonging to the first PLMN.
  • the control unit receives a second paging message regarding the second paging generated in the second PLMN from the first base station.
  • a plurality of components having substantially the same functional configuration may be distinguished by adding different alphabets after the same reference numerals.
  • a plurality of configurations having substantially the same functional configuration are distinguished as required by the management devices 10A and 10B.
  • the management device 10 when it is not necessary to distinguish between the management devices 10A and 10B, it is simply referred to as the management device 10.
  • LTE and NR are a type of cellular communication technology, and enable mobile communication of a terminal device (UE) by arranging a plurality of areas covered by a base station in a cell shape.
  • LTE includes LTE-A (LTE-Advanced), LTE-A Pro (LTE-Advanced Pro), and EUTRA (Evolved Universal Terrestrial Radio Access).
  • NR shall include NLAT (New Radio Access Technology) and FEUTRA (Further EUTRA).
  • NR is the next generation (fifth generation) radio access technology (RAT: Radio Access Technology) of LTE.
  • RAT Radio Access Technology
  • LTE Long Term Evolution
  • NR is a wireless access technology that can support various use cases including eMBB (Enhanced Mobile Broadband), mMTC (Massive Machine Type Communications) and URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communications).
  • eMBB Enhanced Mobile Broadband
  • mMTC Massive Machine Type Communications
  • URLLC Ultra-Reliable and Low Latency Communications
  • NTN Non-Terrestrial Network
  • base stations other than this ground station are referred to as non-ground stations or non-ground base stations.
  • the wireless network provided by the ground station is called a terrestrial network (TN).
  • TN terrestrial network
  • base stations other than ground stations such as satellite stations and aircraft stations also include relay stations mounted on satellites, aircraft, or objects moving in the air.
  • the ground station (also referred to as a ground base station) means a base station (including a relay station) installed on the ground.
  • the “ground” is not only the ground (land) but also the ground in a broad sense including underground, water, and water, and may be a concept including the inside or outside of a building or vehicle on the ground.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of a communication system according to the embodiment of the present disclosure.
  • the communication system includes the UE 1, the first and second subscriber identification modules (hereinafter, also referred to as the first and second SIM30A and 30B) mounted on the UE 1, and the first and first.
  • the two base stations 200A and 200B and the first and second management devices 10A and 10B are included.
  • the first and second management devices 10A and 10B are network devices that manage a plurality of UE1s.
  • Either of the first and second management devices 10A and 10B is a device that functions as either an MME (Mobility Management Entity) in LTE or an AMF (Access and mobility Management Function) in NR.
  • MME is one of the logical nodes in the core network EPC (Evolved Packet Core) in LTE.
  • AMF is one of the logical nodes in the core network 5GC (5G Core) in NR.
  • any of the first and second management devices 10A and 10B is not limited to MME (Mobility Management Entity) in LTE and AMF (Access and mobility Management Function) in NR, and for example, other core network nodes. It may be.
  • any one of the first and second management devices 10A and 10B may be an SMF (Session Management Function) in NR.
  • first and second management devices 10A and 10B are operated by different first and second mobile network operators (MNOs: Mobile Network Operators), respectively. Not limited.
  • MNOs Mobile Network Operators
  • the first MNO and the second MNO may be the same MNO.
  • the first and second management devices 10A and 10B are assumed to communicate with each other via, for example, a network N.
  • the first and second base stations 200A and 200B are devices that perform wireless communication with a plurality of UE1s.
  • the first and second base stations 200A and 200B are devices that function as, for example, eNB (evolved NodeB) in LTE and gNB in NR.
  • eNB evolved NodeB
  • EUTRAN EUTRAN
  • the first and second base stations 200A and 200B may be referred to as EUTRAN nodes.
  • EUTRAN may include gNB (en-gNB) connected to EPC. That is, the first and second base stations 200A and 200B may be en-gNB.
  • one or more gNBs constitute NGRAN (Next Generation RAN).
  • the first and second base stations 200A and 200B may be referred to as NGRAN nodes.
  • NGRAN may include gNB (en-gNB) connected to 5GC. That is, the first and second base stations 200A and 200B may be ng-eNB.
  • the network including the RAN including the first base station 200A and the core network to which the first management device 10A belongs is referred to as the first network 20A.
  • the first network 20A is operated by the first MNO. That is, the first network 20A can be identified by the first PLMN.
  • a network including a RAN including a second base station 200B and a core network to which the second management device 10B belongs is referred to as a second network 20B.
  • the second network 20B is operated by the second MNO. That is, the second network 20B can be identified by the second PLMN.
  • each embodiment will be disclosed on the assumption that the first MNO and the second MNO are different MNOs, they may be the same MNO. That is, the first PLMN and the second PLMN may be different PLMNs or may be the same PLMN.
  • the first and second networks 20A and 20B are, for example, EPS (Evolved Packet System) in LTE and 5GS (5G System) / NGS (Next Generation System) in NR.
  • EPS Evolved Packet System
  • 5GS 5G System
  • NGS Next Generation System
  • the first and second MNOs may operate each network using different wireless access technologies, or may operate each network using the same wireless access technology.
  • the first MNO may provide the wireless service to the UE 1 according to the LTE wireless communication system
  • the second MNO may provide the wireless service according to the NR wireless communication system.
  • the first and second MNOs do not necessarily have to adopt the same wireless communication method. Instead of this, the first MNO and the second MNO may provide the wireless service according to the wireless communication method having the same NR.
  • the first SIM 30A stores information for the user who uses the UE 1 to use the service provided by the first MNO.
  • the first SIM 30A stores, for example, a list of PLMNs (Public land mobile networks) to which the UE 1 can connect (first PLMN list 40).
  • PLMNs Public land mobile networks
  • the first PLMN list 40 includes, for example, an ID (PLMN ID) that identifies a plurality of connectable PLMNs.
  • PLMN ID an ID that identifies a plurality of connectable PLMNs.
  • the first PLMN list 40 includes the PLMN ID held by the MNO with which the first MNO has a roaming contract, in addition to the first PLMN ID held by the first MNO.
  • the second SIM 30B stores information for the user who uses the UE 1 to use the service provided by the second MNO.
  • the second SIM 30B stores, for example, an ID (PLMN ID) that identifies the PLMN to which the UE 1 can connect.
  • PLMN ID an ID that identifies the PLMN to which the UE 1 can connect.
  • FIG. 1 shows an example in which the second SIM 30B stores one PLMN ID, the second SIM 30B may store a plurality of PLMN IDs. In this case, for example, the second SIM30B shall store the second PLMN list in the same manner as the first SIM30A.
  • the UE1 is equipped with the first and second SIM30A and 30B.
  • the UE 1 also includes a wireless communication device 100.
  • the wireless communication device 100 selectively connects to or communicates with either the first network 20A or the second network 20B based on the information stored in the first and second SIMs 30A and 30B.
  • the UE 1 is equipped with two SIM30s, but cannot be directly connected to the first and second networks 20A and 20B at the same time, and communicates with one of them. In other words, the UE 1 communicates with the first and second networks 20A and 20B in a time-division manner.
  • the present invention is not limited to this, and each embodiment is applicable even when the UE 1 is configured to be directly connected to the first and second networks 20A and 20B at the same time.
  • FIG. 2 is a diagram (1) showing an example of the registration process according to the embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 3 is a diagram (2) showing an example of the registration process according to the embodiment of the present disclosure.
  • the registration process according to the embodiment of the present disclosure is realized by the wireless communication device 100 of the UE 1.
  • the process of the first management device 10A that has received the registration request by the wireless communication device 100 will also be briefly described.
  • the wireless communication device 100 makes a registration request to the first management device 10A in order to connect to the first network 20A, and intends to receive the service provided by the first MNO. And.
  • the first and second MNOs have a roaming contract
  • the first and second MNOs do not have a roaming contract
  • the wireless communication device 100 can receive the service provided by the second MNO via the first network 20A.
  • FIG. 3 for example, when the first and second MNOs have a roaming contract and the wireless communication device 100 can receive the service provided by the second MNO via the first network 20A. Will be described.
  • the wireless communication device 100 acquires the first PLMN list 40 from the first SIM 30A (step S1).
  • the first PLMN list 40 also includes the PLMN ID of the MNO that has a roaming contract with the first MNO.
  • the first PLMN list 40 includes a plurality of PLMN IDs.
  • the wireless communication device 100 selects HPLMN (Home PLMN) from the first PLMN list 40 (step S2).
  • the wireless communication device 100 selects the available PLMN ID and the higher priority PLMN ID as the HPLMN from the plurality of PLMN IDs included in the first PLMN list 40.
  • the wireless communication device 100 acquires the second PLMN ID from the second SIM 30B (step S3).
  • the wireless communication device 100 acquires "PLMN_21" as the second PLMN ID.
  • the wireless communication device 100 may acquire the second PLMN list from the second SIM 30B. ..
  • the second PLMN list may include, for example, a plurality of PLMN IDs in addition to the second PLMN ID.
  • the wireless communication device 100 determines whether or not the second PLMN ID acquired from the second SIM 30B is included in the first PLMN list 40 (step S4).
  • the first PLMN list 40 is displayed. Does not include the second PLMN ID (PLMN_21).
  • the wireless communication device 100 makes (transmits) a first registration request to the first management device 10A belonging to HPLMN (step S5).
  • the first registration request here is an Attach request in LTE and a Registration request in NR.
  • the first management device 10A When the first management device 10A receives the first registration request from the wireless communication device 100 and permits registration, the first management device 10A transmits the first registration reception (Accept) to the wireless communication device 100 (step S6). ..
  • the wireless communication device 100 is connected to the first network 20A and is within the communication range (Registered state) for communication via the first network 20A.
  • the wireless communication device 100 is not connected to the second network 20B and is out of the communication range for communication via the second network 20B (Deregistered state).
  • the first PLMN list 40 includes the second PLMN ID (PLMN_21), as shown in FIG.
  • the wireless communication device 100 makes a second registration request to the first management device 10A belonging to the HPLMN (step S7). Specifically, the wireless communication device 100 makes a second registration request to the first management device 10A including information on the second PLMN (for example, "PLMN_21" which is the second PLMN_ID). (Send).
  • the first management device 10A that received the second registration request registers the wireless communication device 100. Further, the first management device 10A notifies the second management device 10B belonging to the second PLMN included in the second registration request of the registration of the wireless communication device 100 (step S8).
  • the first management device 10A can communicate with the UE 1
  • the second management device 10B can communicate with the UE 1 via, for example, the first network 20A.
  • the first management device 10A transmits a second registration reception (Accept) that allows the UE 1 to register (step S9).
  • the wireless communication device 100 is connected to the first network 20A and is within the communication range for communication via the first network 20A. Further, the wireless communication device 100 is connected to the second network 20B via the first network 20A, and is within the communication range with respect to the second network 20B.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of the monitoring process according to the embodiment of the present disclosure.
  • the first and second MNOs have a roaming contract, and the wireless communication device 100 provides the service provided by the second MNO to the first network 20A (first management device 10A and first). It shall be received via the base station 200A) of.
  • the first management device 10A manages the first PLMN ID stored in the first SIM 30A of the UE 1 as the home PLMN and the second PLMN ID stored in the second SIM 30B as the visitor PLMN. ..
  • the first management device 10A receives information about the service provided by the second MNO from the second management device 10B via the network N, the first management device 10A transmits the service via the first base station 200A to the wireless communication device. Provide to 100.
  • the second management device 10B when paging occurs in the second network 20B, the second management device 10B notifies the first management device 10A of the paging (also referred to as the second paging) (step S11). ). The first management device 10A notifies the wireless communication device 100 of a paging message regarding the second paging via the first base station 200A (step S12).
  • the paging message is arranged in the paging occasion PO of the paging frame PF and transmitted to the wireless communication device 100.
  • the first base station 200A arranges the first paging message regarding the first paging generated in the first network 20A in the first paging occasion PO1 of the paging frame PF.
  • the first base station 200A arranges and transmits a second paging message regarding the second paging generated in the second network 20B in the second paging occasion PO2 of the paging frame PF.
  • the second paging occasion PO2 may be arranged in the same paging frame PF as the paging frame PF of the first paging occasion PO1, or may be arranged in a different paging frame PF.
  • the wireless communication device 100 determines the position of the first paging occasion PO1 based on the identifier of the wireless communication device 100 and the system information notified from the first base station 200A, and determines the position of the first paging occasion PO1. Monitor (step S13). Similarly, the wireless communication device 100 determines the position of the second paging occasion PO2 based on the identifier of the wireless communication device 100 and the system information notified from the first base station 200A, and determines the position of the second paging occasion PO2. Monitor (step S14). Here, the first base station 200A arranges and transmits the second paging message in the second paging occasion PO2. Therefore, the wireless communication device 100 receives the second paging message (step S15).
  • the wireless communication device 100 can receive the second paging generated in the second network 20B via the first network 20A based on the received second paging message.
  • FIG. 23 will be used as an application example. It will be described collectively below.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of a network architecture configuration according to the embodiment of the present disclosure.
  • the network architecture shown in FIG. 5 includes a UE 1 and first and second networks 20A and 20B.
  • the UE 1 is connected to the first network 20A, but the UE 1 can also be connected to the second network 20B.
  • the control planes of the first and second networks 20A and 20B are connected at the reference point N32 via SEPP (Security Edge Protection Proxy) 1100A and 1100B. Further, the user plane is connected via POI (Point Of Interface) 2000.
  • SEPP Security Edge Protection Proxy
  • POI Point Of Interface
  • the control plane functions are AUSF (Authentication Server Function) 1210, NEF (Network Exposure Function) 1220, NRF (Network Repository Function) 1230, NSSF (Network Slice Selection Function) 1240, and PCF (Policy Control Function). ) 1250, SMF (Session Management Function) 1260, UDM (Unified Data Management) 1270, AF (Application Function) 1280, and AMF1290.
  • the UDM1270 includes a UDR (Unified Data Repository) that holds and manages subscriber information, and an FE (Front End) unit that processes subscriber information.
  • AMF1290 manages mobility
  • SMF1260 manages sessions.
  • the device that realizes the functions of the AMF1290 is the management device 10 of FIG.
  • the UPF (User Plane Function) 3100 has a user plane processing function.
  • the management device 10 may have a function as UPF3100.
  • (R) AN3200 has a function of enabling connection with RAN (Radio Access Network) and connection with AN (Access Network) other than RAN.
  • (R) AN3200 includes a base station apparatus called gNB or ng-eNB.
  • the DN (Data Network) 3300 has a function that enables connection to MNO's original service, the Internet, and a third-party service.
  • FIG. 6 is a diagram showing a configuration example of the first management device 10A according to the embodiment of the present disclosure.
  • the configuration of the second management device 10B is also the same.
  • the first management device 10A includes a network communication unit 11, a storage unit 12, and a control unit 13, and realizes the function of AMF1290 (see FIG. 5).
  • the configuration shown in FIG. 6 is a functional configuration, and the hardware configuration may be different from this. Further, the functions of the first management device 10A may be distributed and implemented in a plurality of physically separated configurations.
  • the first management device 10A may be composed of a plurality of server devices.
  • the network communication unit 11 is a communication interface for communicating with other devices.
  • the network communication unit 11 may be a network interface or a device connection interface.
  • the network communication unit 11 has a function of directly or indirectly connecting to an arbitrary communication function NF (Network Function) of the core network.
  • NF Network Function
  • the network communication unit 11 may include a LAN (Local Area Network) interface such as a NIC (Network Interface Card), or may include a USB interface composed of a USB (Universal Serial Bus) host controller, a USB port, and the like. You may be. Further, the network communication unit 11 may be a wired interface or a wireless interface.
  • LAN Local Area Network
  • NIC Network Interface Card
  • USB Universal Serial Bus
  • the network communication unit 11 may be a wired interface or a wireless interface.
  • the network communication unit 11 functions as a communication means of the first management device 10A.
  • the network communication unit 11 communicates with the UE 1 and other management devices and the communication function NF under the control of the control unit 13.
  • a service-based architecture is adopted, and NFs are connected via a unified interface called a service-based interface.
  • the storage unit 12 is a storage device capable of reading and writing data such as DRAM (Dynamic Random Access Memory), SRAM (Static Random Access Memory), flash memory, and hard disk.
  • the storage unit 12 functions as a storage means for the first management device 10A.
  • the storage unit 12 stores, for example, the state of Registration Management (RM) of the UE 1.
  • the storage unit 12 may function as a home memory for storing the position information of the UE 1.
  • the control unit 13 is a controller that controls each unit of the first management device 10A.
  • the control unit 13 is realized by, for example, a processor such as a CPU (Central Processing Unit) or an MPU (Micro Processing Unit).
  • the control unit 13 is realized by the processor executing various programs stored in the storage device inside the first management device 10A using a RAM (Random Access Memory) or the like as a work area.
  • the control unit 13 may be realized by an integrated circuit such as an ASIC (Application Specific Integrated Circuit) or an FPGA (Field Programmable Gate Array).
  • the CPU, MPU, ASIC, and FPGA can all be considered as controllers.
  • the control unit 13 includes a state management unit 131, a registration processing unit 132, and a paging notification unit 133, and functions for communication processing such as registration processing and paging notification processing described below. To realize or execute the action.
  • the internal structure of the control unit 13 is not limited to the configuration shown in FIG. 6, and may be another configuration as long as it is configured to perform communication processing described later.
  • the connection relationship of each processing unit included in the control unit 13 is not limited to the connection relationship shown in FIG. 6, and may be another connection relationship.
  • the state management unit 131 manages the state transition of the RM of UE1.
  • the state transition of the RM of the UE 1 will be described with reference to FIG. 7.
  • FIG. 7 is a state transition diagram showing the registration state of UE1.
  • RM-REGISTERED indicates a state in which UE1 (or wireless communication device 100) is registered
  • RM-DEREGISTERED indicates a state in which UE1 is not registered (unregistered). That is, the RM state transition of the UE 1 depends on whether the UE 1 is registered in 5GC (5G Core) / NGC (Next Generation Core).
  • 5G Core 5G Core
  • NGC Next Generation Core
  • the state management unit 131 shifts the state of the UE 1 from RM-DEREGISTERED to RM-REGISTERED.
  • the first management device 10A deletes the registration of the UE 1, and the state management unit 131 shifts the state of the UE 1 from RM-REGISTERED to RM-DEREGISTERED. ..
  • the state management unit 131 changes the state of the UE 1 to RM-when the first management device 10A receives the Registration request from the UE 1 (or when the first management device 10A sends the Registration Accept to the UE 1). Transition from DEREGISTERED to RM-REGISTERED. Further, when the first management device 10A receives the Deregistration request from the UE 1 (or when the first management device 10A sends the Deregistration Accept to the UE 1), the state management unit 131 sets the state of the UE 1 to RM-. Transition from REGISTERED to RM-DEREGISTERED.
  • the state management unit 131 manages the state transition of the CM (Connection Management) of the UE 1.
  • the state transition of the CM of the UE 1 will be described with reference to FIG.
  • FIG. 8 is a state transition diagram showing the state of CM of UE1.
  • CM-CONNECTED indicates a state in which UE1 (or wireless communication device 100) has a NAS signaling connection
  • CM-IDLE indicates a state in which UE1 does not have a NAS signaling connection. That is, the state transition of the CM of the UE 1 depends on whether or not the UE 1 has a NAS signaling connection with the AMF1290.
  • the state management unit 131 shifts the state of the UE 1 from CM-IDLE to CM-CONNECTED.
  • the state management unit 131 shifts the state of the UE 1 from CM-CONNECTED to CM-IDLE. Further, the UE 1 in the CM-CONNECTED state can be in the RRC-INACTIVE state.
  • the state management unit 131 may, for example, manage the first PLMN ID stored in the first SIM 30A as the home PLMN and manage the second PLMN ID stored in the second SIM 30B as the visitor PLMN. ..
  • the registration processing unit 132 executes the registration process of UE1.
  • the registration processing unit 132 executes the registration process when it receives the registration request from the UE 1. Specifically, when the registration processing unit 132 receives the registration request from the UE 1, the registration processing unit 132 shifts the state of the UE 1 managed by the state management unit 131 to RM-REGISTERED. Further, when the registration request from the UE 1 includes the second PLMN, the registration processing unit 132 notifies the second management device 10B belonging to the second PLMN of the registration of the UE 1.
  • the first management device 10A receives the registration notification of the UE 1 from the second management device 10B.
  • the registration processing unit 132 may manage the UE 1 as a roaming target UE, for example.
  • the paging notification unit 133 notifies the UE 1 of the first paging generated in the first network 20A via the first base station 200A. Further, when the paging notification unit 133 receives a notification from the second management device 10B about the second paging generated in the second network 20B, the paging notification unit 133 performs the second paging via the first base station 200A in the UE1. Notify to.
  • the paging notification unit 133 notifies the second management device 10B of the first paging.
  • the second management device 10B can notify the UE 1 of the first paging via the second base station 200B.
  • FIG. 9 is a diagram showing a configuration example of the base station 200 according to the embodiment of the present disclosure.
  • the base station 200 includes an antenna unit 210, a communication unit 220, a network communication unit 230, a storage unit 240, and a control unit 250.
  • the antenna unit 210 radiates the signal output from the communication unit 220 into space as a radio wave. Further, the antenna unit 210 converts a radio wave in space into a signal and outputs the signal to the communication unit 220.
  • the communication unit 220 wirelessly transmits and receives signals. For example, the communication unit 220 receives the uplink signal from the wireless communication device 100 and transmits the downlink signal to the wireless communication device 100.
  • the network communication unit 230 is a communication interface for communicating with other devices.
  • the network communication unit 230 may be a network interface or a device connection interface.
  • the network communication unit 230 has a function of directly or indirectly connecting to the core network.
  • the network communication unit 230 may include a LAN (Local Area Network) interface such as a NIC (Network Interface Card), or may include a USB interface composed of a USB (Universal Serial Bus) host controller, a USB port, and the like. You may be. Further, the network communication unit 230 may be a wired interface or a wireless interface.
  • LAN Local Area Network
  • NIC Network Interface Card
  • USB Universal Serial Bus
  • the network communication unit 230 may be a wired interface or a wireless interface.
  • the network communication unit 230 functions as a communication means for the base station 200.
  • the network communication unit 230 communicates with other base stations, the management device 10, and the communication function NF (Network Function) under the control of the control unit 250.
  • NF Network Function
  • 5G architecture a service-based architecture is adopted, and NFs are connected via a unified interface called a service-based interface.
  • the storage unit 240 is a storage device capable of reading and writing data such as DRAM (Dynamic Random Access Memory), SRAM (Static Random Access Memory), flash memory, and hard disk.
  • the storage unit 240 functions as a storage means for the base station 200.
  • the storage unit 240 stores, for example, the state of 240 of the UE 1.
  • the control unit 250 is a controller that controls each unit of the base station 200.
  • the control unit 250 is realized by, for example, a processor such as a CPU (Central Processing Unit) or an MPU (Micro Processing Unit).
  • the control unit 250 is realized by the processor executing various programs stored in the storage device inside the base station 200 using a RAM (Random Access Memory) or the like as a work area.
  • the control unit 250 may be realized by an integrated circuit such as an ASIC (Application Specific Integrated Circuit) or an FPGA (Field Programmable Gate Array).
  • the CPU, MPU, ASIC, and FPGA can all be considered as controllers.
  • the control unit 250 includes a state management unit 251, an RRC connection processing unit 252, a system information transmission unit 253, a paging transmission unit 254, and a data transmission / reception unit 255. Realize or execute the functions and actions of communication processing such as registration processing and paging notification processing to be explained.
  • the internal structure of the control unit 250 is not limited to the configuration shown in FIG. 9, and may be another configuration as long as it is configured to perform communication processing described later. Further, the connection relationship of each processing unit included in the control unit 250 is not limited to the connection relationship shown in FIG. 9, and may be another connection relationship.
  • the state management unit 251 manages the state transition of the RRC of UE1.
  • the state transition of the RRC of the UE 1 will be described with reference to FIG.
  • FIG. 10 is a state transition diagram showing the registration state of UE1.
  • the RRC state transition depends on whether the UE 1 is in the active state or the standby state from the viewpoint of the AS (Access Stratum) protocol. That is, when the UE 1 is in the active state, the state management unit 251 manages the UE 1 as RRC-CONNECTED. This state is a state in which the transition is made from RRC-IDLE triggered by the setup of RRC connection or from RRC_Inactive triggered by Resume of RRC Connection. With the RRC connection setup as an opportunity, UE1 recognizes the current cell as a Primary Cell (PCell). The UE 1 communicates with the assigned PCell using a control message on the SRB (Signaling Radio Bearer).
  • SRB Signal Bearer
  • the state management unit 251 manages UE1 as RRC-IDLE.
  • RAN Radio Access Network
  • SRB has been released.
  • UE1 initiates some limited communication (eg, receiving System information). For example, when RAN receives a Paging request, it connects to UE1 using RRC Paging Message. The details of the paging process will be described later.
  • UE1 executes RRC Connection Establishment processing (for example, Random Access procedure and RRC (Connection) Setup procedure).
  • RRC Connection Establishment processing for example, Random Access procedure and RRC (Connection) Setup procedure.
  • the state management unit 251 transitions the state of the UE 1 to the RRC-CONNECTED as described above.
  • the RRC-INACTIVE state is defined in addition to the RRC-IDLE state and the RRC-CONNECTED state as the state management of RRC.
  • the context of RRC and NAS Non Access Stratum is maintained in the wireless communication device 100, the base station 200, and the core network.
  • the RRC connection processing unit 252 executes the RRC connection processing of the UE 1.
  • the RRC connection processing unit 252 executes the RRC connection processing when it receives a notification regarding the RRC Connection Establishment processing from the UE 1. Specifically, when the RRC connection processing unit 252 accepts the establishment of the RRC Connection of the UE 1, the state of the UE 1 managed by the state management unit 251 is changed to the RRC-CONNECTED.
  • the system information transmission unit 253 notifies the UE 1 of the system information.
  • the system information is information that notifies the setting in the cell that transmits the system information.
  • the system information includes, for example, information on access to the cell, information on cell selection, information on other RAT (Radio Access Technology) and other systems, and the like.
  • System information can be classified into MIB (Master Information Block) and SIB (System Information Block).
  • the MIB is information on a fixed payload size broadcast by the PBCH.
  • the MIB contains information for acquiring the SIB.
  • SIB is system information other than MIB.
  • the SIB is signaled by the PDSCH.
  • the MIB in NR is the broadcast information necessary for receiving the system information, and is a part of the system frame number, at least SIB1, and Msg.
  • the MIB in LTE may also include a part or all of the above-mentioned information.
  • SIB1 in NR includes information related to cell selection, information related to cell access, information related to connection establishment failure control, scheduling information of system information other than SIB1, setting of serving cells, and the like.
  • Serving cell settings include cell-specific parameters, including downlink settings, uplink settings, TDD setting information, and the like.
  • RACH settings, etc. are included in the uplink settings.
  • SIB1 in LTE may also include a part or all of the above-mentioned information.
  • the paging transmission unit 254 transmits a paging message to the wireless communication device 100 existing in the cell of the base station 200.
  • the paging transmission unit 254 transmits a paging message using the paging occasion PO of the paging frame PF. Details of PF and PO will be described later with reference to FIGS. 17 to 22.
  • the data transmission / reception unit 255 transmits / receives user data to / from the wireless communication device 100 existing in the cell of the base station 200.
  • the data transmission / reception unit 255 transmits downlink user data to the wireless communication device 100.
  • the data transmission / reception unit 255 receives uplink user data from the wireless communication device 100.
  • FIG. 11 is a diagram showing a configuration example of the wireless communication device 100 according to the embodiment of the present disclosure. As shown in FIG. 11, the wireless communication device 100 includes an antenna unit 110, a communication unit 120, a storage unit 130, and a control unit 140.
  • the antenna unit 110 radiates the signal output by the communication unit 120 into space as a radio wave. Further, the antenna unit 110 converts a radio wave in space into a signal and outputs the signal to the communication unit 120.
  • the communication unit 120 wirelessly transmits and receives signals. For example, the communication unit 120 receives the downlink signal from the base station 200 and transmits the uplink signal to the base station 200. Further, the communication unit 120 receives the NAS signaling from the management device 10 via the base station 200, and transmits the NAS Signaling to the management device 10.
  • the storage unit 130 is a storage device capable of reading and writing data such as a DRAM (Dynamic Random Access Memory), a SRAM (Static Random Access Memory), a flash memory, and a hard disk.
  • the storage unit 130 functions as a storage means for the wireless communication device 100.
  • the storage unit 130 temporarily or permanently stores various programs and various data for the operation of the wireless communication device 100.
  • the control unit 140 is a controller that controls each unit of the wireless communication device 100.
  • the control unit 140 is realized by, for example, a processor such as a CPU (Central Processing Unit) or an MPU (Micro Processing Unit).
  • the control unit 140 is realized by the processor executing various programs stored in the storage device inside the wireless communication device 100 using a RAM (Random Access Memory) or the like as a work area.
  • the control unit 140 may be realized by an integrated circuit such as an ASIC (Application Specific Integrated Circuit) or an FPGA (Field Programmable Gate Array).
  • the CPU, MPU, ASIC, and FPGA can all be considered as controllers.
  • the control unit 140 includes a first state management unit 141, a second state management unit 142, a registration processing unit 143, a system information receiving unit 144, a paging receiving unit 145, and data. It has a transmission / reception unit 146.
  • Each unit of the control unit 140 realizes or executes a function or operation of communication processing such as the registration processing described below.
  • the internal structure of the control unit 140 is not limited to the configuration shown in FIG. 11, and may be another configuration as long as it is configured to perform communication processing described later. Further, the connection relationship of each processing unit included in the control unit 140 is not limited to the connection relationship shown in FIG. 11, and may be another connection relationship.
  • the first state management unit 141 manages the state transition of the RM of UE1.
  • the state transition of the RM of the UE 1 will be described with reference to FIG.
  • FIG. 12 is a diagram for explaining an example of the state transition of the UE 1.
  • the first state management unit 141 manages the registered state (RM-REGISTERED) registered in the management device 10 and the unregistered state (RM-DEREGISTERED) not registered as the state of the UE 1 for each PLMN to be connected.
  • the first state management unit 141 When the UE 1 (or wireless communication device 100) is not registered in either the first or second management devices 10A or 10B, for example, when the power is turned on, the first state management unit 141 performs the first PLMN and Both the second PLMN are managed as unregistered states (RM-DEREGISTERED_A, RM-DEREGISTERED_B).
  • the registration processing unit 143 has performed registration processing on the first management device 10A.
  • the first state management unit 141 manages the first PLMN as a registered state (RM-REGISTERED_A) and the second PLMN as a non-registered state (RM-DEREGISTERED_B).
  • the first state management unit 141 determines whether or not the wireless communication device 100 is in a state where the service of the second network 20B can be used via the first network 20A (hereinafter, also referred to as a roaming state).
  • the management unit 141 does not manage it.
  • the first state management unit 141 manages the PLMN separately for the home PLMN registration state (for example, RM-REGISTERED) and the visitor PLMN registration state (for example, RM-REGISTERED-R), thereby managing the wireless communication device. It may be possible to manage whether or not 100 is in a roaming state.
  • the second state management unit 142 manages the state transition of the RRC of UE1.
  • the state transition of the RRC of the UE 1 will be described with reference to FIG.
  • FIG. 13 is a diagram for explaining an example of the state transition of the UE 1.
  • the second state management unit 142 manages RRC-CONNECTED, RRC-INACTIVE, and RRC-IDLE for each PLMN as the state of UE1.
  • the registration processing unit 143 connects with the RAN connected to the first network 20A. It is assumed that the establishment process is performed. In this case, the second state management unit 142 makes a transition to RRC-CONNECTED_A in the first PLMN (the second PLMN is maintained in the state of RRC-IDLE_B).
  • the RRC-INACTIVE state is specified in addition to the RRC-IDLE state and the RRC-CONNECTED state as the state management of RRC.
  • the context of RRC and NAS Non Access Stratum is maintained in the wireless communication device 100, the base station 200, and the core network.
  • the registration processing unit 143 executes the registration processing for the management device 10. Such registration processing includes first and second registration processing.
  • the first registration process is a registration request process for one PLMN.
  • the second registration process is a process including a registration request to one PLMN and a roaming registration request to the other PLMN. The details of the registration processing performed by the registration processing unit 143 will be described later with reference to FIGS. 14 to 16.
  • the registration processing unit 143 executes RRC connection processing for the base station 200.
  • the registration processing unit 143 performs RRC Connection Establishment processing / RRC Connection Release processing, and switches the state of RRC with the base station 200 by RRC-CONNECTED / RRC-INACTIVE / RRC-IDLE.
  • the system information receiving unit 144 acquires the system information notified from the base station 200.
  • the system information receiving unit 144 receives, for example, MIB and SIB1 from the base station 200.
  • the paging receiving unit 145 receives the paging message transmitted from the base station 200. Specifically, the paging receiving unit 145 receives the paging message by monitoring the paging occasion PO of the paging frame PF. The details of the paging frame PF and the paging occasion PO will be described later with reference to FIGS. 17 to 22.
  • the paging receiver 145 does not have to keep monitoring the paging channel at all times.
  • the paging receiver 145 may monitor the paging channel according to, for example, a paging DRX (Discontinuous Reception) cycle set by the network.
  • a paging DRX Discontinuous Reception
  • the data transmission / reception unit 146 transmits / receives user data to / from the base station 200.
  • the data transmission / reception unit 146 transmits upstream user data to the base station 200. Further, the data transmission / reception unit 146 receives downlink user data from the base station 200.
  • the registration process includes a first registration process, which is a registration request process to one PLMN, and a second registration process, which is a registration request process to two PLMNs including roaming registration. There is.
  • the wireless communication device 100 selects either the first or second registration process by executing the registration selection process.
  • FIG. 14 is a flowchart showing an example of the registration selection process according to the embodiment of the present disclosure.
  • the registration selection process is executed, for example, when the power of the wireless communication device 100 is turned on, an instruction from the user, or the like is triggered.
  • the registration processing unit 143 of the wireless communication device 100 acquires the information regarding the PLMN stored in the first SIM 30A (step S501).
  • the registration processing unit 143 acquires, for example, the first PLMN list 40.
  • the registration processing unit 143 selects HPLMN from the first PLMN list 40 (step S502).
  • the registration processing unit 143 acquires the information regarding the PLMN stored in the second SIM 30B (step S503).
  • the registration processing unit 143 acquires a second PLMN ID from, for example, the second SIM 30B.
  • the registration processing unit 143 determines whether or not the second PLMN ID is included in the first PLMN list 40 (step S504). When the second PLMN ID is not included in the first PLMN list 40 (step S504; No), the registration processing unit 143 selects the first registration process for the first management device 10A belonging to the HPLMN (step S504; No). Step S505).
  • the registration processing unit 143 determines the second PLMN as the visitor PLMN (step S506) and manages the first. A second registration process for device 10A is selected (step S507).
  • FIG. 15 is a sequence diagram for explaining the registration selection process.
  • the wireless communication device 100 (hereinafter, also referred to as ME (Mobile Equipment) 100) carries out the USIM initialization procedure. More specifically, the ME100 transmits an EHPLMN (Equivalent Home PLMN) request to the EF_EHPLMN (Elementary File_EHPLMN) in the first SIM 30A (USIM) (step S601). As this response, the first SIM30A transmits an EHPLMN response (step S602). As a result, the wireless communication device 100 acquires the EHPLMN list from the first SIM 30A.
  • EHPLMN Equivalent Home PLMN
  • EF_EHPLMN Elementary File_EHPLMN
  • the wireless communication device 100 transmits a Forbidden PLMN request in order to acquire the information in EF_FPLMN in the first SIM 30A (USIM) (step S603).
  • the first SIM 30A transmits a Forbidden PLMN response (step S604).
  • the wireless communication device 100 acquires the Forbidden PLMN list, which is a PLMN that cannot be selected.
  • the wireless communication device 100 selects HPLMN from the first PLMN list 40 excluding Forbidden PLMN from the EHPLMN list (step S605).
  • the wireless communication device 100 selects, for example, a available PLMN having a higher priority from the PLMN candidates included in the EHPLMN list and not included in the Forbidden PLMN list as the HPLMN based on the priority.
  • the wireless communication device 100 may request the first SIM 30A to transmit a SUPI (Subscriber Permanent Identifier). In this case, the wireless communication device 100 selects the HPLMN included in the SUPI to which the first SIM 30A responds. At this time, the wireless communication device 100 transmits an HPLMN selector with Access Technology request to the first SIM 30A, and from the information obtained as a result of the response, the access technology supported by HPLMN obtained from SUPI (for example, 5G (NR)). ) Or 4G (EUTRA)).
  • SUPI Subscriber Permanent Identifier
  • the wireless communication device 100 may send an Operator controlled PLMN Selector with Access Technology request and a User Controlled PLMN Selector with Access Technology request to the first SIM 30A in addition to the EHPLMN request.
  • the wireless communication device 100 may select HPLMN from the first PLMN list 40 included in the response from the first SIM 30A.
  • the wireless communication device 100 may transmit at least one of EHPLMN request, Operator controlled PLMN Selector with Access Technology request, and User Controlled PLMN Selector with Access Technology request to the first SIM30A, and does not necessarily transmit all of them. May be good.
  • the wireless communication device 100 requests the second SIM 30B for SUPI as the second PLMN ID (step S606).
  • the second SIM30B transmits a SUPI response (step S607).
  • the wireless communication device 100 acquires the second PLMN ID.
  • the wireless communication device 100 acquires the second PLMN ID, but the present invention is not limited to this.
  • the wireless communication device 100 may acquire a second PLMN list including a plurality of second PLMN IDs.
  • the wireless communication device 100 may acquire the second PLMN list based on the EHPLMN list and the Forbidden PLMN list stored in the second SIM 30B in the same manner as the first PLMN list 40.
  • the wireless communication device 100 determines whether or not the second PLMN ID is included in the first PLMN list 40, and selects a Registration request to be transmitted to the first management device 10A (step S608).
  • the wireless communication device 100 acquires the second PLMN list from the second SIM 30B, whether or not all the second PLMN candidates included in the second PLMN list are included in the first PLMN list 40. Is determined. When all the second PLMN candidates are not included in the first PLMN list 40, the wireless communication device 100 determines that the first registration process is executed.
  • the wireless communication device 100 determines that the second registration process is executed. At this time, if there is only one second PLMN candidate included in the first PLMN list 40, the wireless communication device 100 determines the second PLMN candidate to be included in the second Registration as the second PLMN. .. When there are a plurality of second PLMN candidates included in the first PLMN list 40, the wireless communication device 100 determines the second PLMN candidate having a higher priority as the second PLMN to be included in the second Registration.
  • the registration process includes a first registration process, which is a registration request process to one PLMN, and a second registration process, which is a registration request process to two PLMNs including roaming registration. There is.
  • the first registration process is the same process as the registration process by the UE 1 equipped with one SIM, the description thereof is omitted here.
  • a second registration for registering the first management device 10A with the first PLMN and requesting roaming registration for the second PLMN is performed.
  • the registration process will be described with reference to FIG.
  • FIG. 16 is a sequence diagram for explaining an example of the second registration process. The second registration process is selected when the second PLMN ID is included in the first PLMN list 40.
  • the wireless communication device 100 selects a network to connect to in the unregistered state (RM-DEREGISTERED_A, RM-DEREGISTERED_B) (step S704) of both the first and second PLMNs (step S705).
  • the first network 20A is selected.
  • the network to be connected is selected based on, for example, the previous connection destination, instructions from the user or the management device 10.
  • the wireless communication device 100 executes the registration selection process with the first PLMN as the registration destination (step S706).
  • the wireless communication device 100 that has selected the second registration process in the registration selection process in step S706 transmits a second Registration request to the first management device 10A (step S801).
  • the second Registration request includes the second PLMN ID.
  • the second Registration request may include SUCI generated from SUPI stored in the second SIM 30B in place of the second PLMN ID or together with the second PLMN ID.
  • the wireless communication device 100 includes the 5G-GUTI in the second Registration request and transmits the 5G-GUTI. ..
  • the radio communication device 100 will secondly use the 5G-GUTI assigned by another PLMN (eg, the second PLMN to which the second management device 10B belongs). Include it in the Registration request and send it.
  • the wireless communication device 100 includes the SUCI generated from the SUPI stored in the first SIM 30A in the second Registration request. Send.
  • the wireless communication device 100 may include information on the paging priority in the second Registration request.
  • the information regarding the paging priority is information indicating the priority of the first paging addressed to the SUPI stored in the first SIM 30A and the second paging addressed to the SUPI stored in the second SIM 30B. is there.
  • the first management device 10A gives priority to one paging based on such information. If such information is not included in the second Registration request, the first management device 10A may prioritize the first paging addressed to the SUPI stored in the first SIM 30A managed as the home PLMN. ..
  • the first management device 10A that has received the second Registration request registers the UE 1 and the second PLMN ID as the visitor PLMN (step S802).
  • the first management device 10A when the first management device 10A does not acquire the PEI (Permanent Equipment Identifier) which is the identification information (UE identity) of the UE 1, the first management device 10A transmits an Identity Request to the wireless communication device 100 to obtain the PEI of the UE 1. get.
  • the PEI is, for example, the IMEI.
  • the first management device 10A may acquire SUCI instead of PEI.
  • the first management device 10A notifies the second management device 10B belonging to the second PLMN that the second PLMN has been registered as the visitor PLMN (step S803). Further, the first management device 10A transmits a second Registration accept to the wireless communication device 100 to notify that the registration of the UE 1 is completed (step S804).
  • the wireless communication device 100 transitions the first PLMN to the registered state (RM-REGISTERED_A) and the second PLMN to the unregistered state (RM-DEREGISTERED_B) state (step S805), and ends the second registration process.
  • the wireless communication device 100 receives a notification that the second PLMN is registered as a visitor PLMN via the second Registration accept message, and sets the first PLMN in the home PLMN registration state (RM).
  • -REGISTERED_A the second PLMN may be transitioned to the visitor PLMN registration state (RM-REGISTERED_R_B).
  • the first management device 10A and the first base station 200A can update the system information and ETWS (Earthquake) via the first PLMN. and Tsunami Warning System) / CMAS (Commercial Mobile Alert Service) indication is notified.
  • ETWS Earthquake
  • CMAS Common Mobile Alert Service
  • the wireless communication device 100 executes a monitoring process for monitoring paging on the network of the first PLMN. Since the paging to be monitored differs depending on the state of the wireless communication device 100, first, the types of paging will be briefly described. Then, the paging frame PF and the monitoring process will be described.
  • CN Core Network
  • RAN Radio Access Network
  • the wireless communication device 100 in the RRC-IDLE state monitors paging with a short DRX cycle among the CN-initiated paging of (1) and (2). Further, the wireless communication device 100 in the RRC-INACTIVE state monitors the paging of (1) to (3) having the shortest DRX cycle. The wireless communication device 100 in the RRC-CONNECTED state monitors the paging channel in all the paging occasion POs notified by the system information.
  • the paging occasion PO for each wireless communication device 100 for CN-initiated paging and RAN (Radio Access Network) -initiated paging is set based on the same terminal identifier (UE ID). Therefore, the timings of the CN-initiated paging paging occasion PO and the RAN (Radio Access Network) -initiated paging paging occasion PO will overlap.
  • the paging monitoring process by the wireless communication device 100 will be described.
  • the monitoring process differs depending on which process is registered in PLMN. Therefore, the monitoring process will be described for each registration process.
  • the paging frame PF and paging occasion PO are determined based on the following formula described in 3GPP TS38.304.
  • T is the DRX cycle of the wireless communication device 100.
  • PF_offset is an offset value used to determine the paging frame PF.
  • N is the number of total paging frame PFs in T. The values of N and PF_offset are obtained from the nAndPagingFrameOffset parameter.
  • 5G-S-TMSI Temporary Mobile Subscription Identifier
  • 5G-GUTI Globally Unique Temporary Identifier
  • i_s floor (UE_ID / N) mod Ns (Equation 3) Is determined by.
  • Ns is the number of paging occasion POs for the paging frame PF.
  • the parameters Ns, nAndPagingFrameOffset, and the initial values of the DRX cycle are notified by SystemInformationBlock1.
  • FIG. 17 is a flowchart for explaining the monitoring process according to the embodiment of the present disclosure.
  • the wireless communication device 100 identifies the UE_ID using, for example, the 5G-S-TMSI corresponding to the 5G-GUTI assigned from the registered PLMN and (Equation 2) (step S101). .. Next, the wireless communication device 100 specifies the index value of the paging occasion PO based on (Equation 3) (step S102).
  • the wireless communication device 100 specifies the SFN of the paging frame PF using the UE_ID specified in step S101 and (Equation 1) (step S103).
  • the wireless communication device 100 monitors paging addressed to its own device in a DRX cycle based on the SFN of the specified paging frame PF and the index value of the paging occasion PO (step S104).
  • the wireless communication device 100 When the wireless communication device 100 does not have 5G-S-TMSI before being registered in the PLMN, for example, the wireless communication device 100 sets "0" as the initial value of the UE_ID when deriving the paging frame PF and i_s.
  • the identifier is used.
  • the wireless communication device 100 performs the second registration process
  • the first PLMN is registered as the home PLMN
  • the second PLMN is registered as the visitor PLMN
  • FIG. 18 is a diagram for explaining Example 1 of the paging frame PF.
  • the paging frame PF1 for delivering the first paging message and the paging frame PF2 for delivering the second paging message are different.
  • the paging frame PF is composed of, for example, 10 subframes.
  • the base station 200 sets an index value (subframe number) of 0 to 9 in the subframe of the paging frame PF and communicates with the wireless communication device 100.
  • the base station 200 allocates a predetermined subframe of the first paging frame PF1 to the first paging occasion PO1 and allocates a predetermined subframe of the second paging frame PF2 to the second paging occasion PO2.
  • the base station 200 assigns a subframe having an index value “X2” to the first paging occasion PO1 and a subframe having an index value “Y2” to the second paging occasion PO2.
  • the base station 200 uses, for example, the 5G-S-TMSI assigned from the above-mentioned (Equation 1) to (Equation 3) and the first and second PLMNs, respectively, and the first and second paging frames PF1 and PF2. SFN and the index values of the first and second paging occasions PO1 and PO2 are determined. As a result, the base station 200 can assign different paging frame PFs to the first paging message and the second paging message.
  • FIG. 19 is a flowchart showing an example of the monitoring process according to the embodiment of the present disclosure.
  • the wireless communication device 100 identifies the first UE_ID using, for example, the 5G-S-TMSI assigned by the first PLMN, which is the home PLMN, and (Equation 2) (step S201). .. Next, the wireless communication device 100 acquires the values of N and PF_offset using the parameters related to the initial values of Ns, nAndPagingFrameOffset and the DRX cycle acquired via SystemInformationBlock1. The wireless communication device 100 identifies the index value of the first paging occasion PO1 based on these acquired values and (Equation 3) (step S202).
  • the wireless communication device 100 specifies the SFN of the first paging frame PF1 using the first UE_ID and (Equation 1) specified in step S201 (step S203).
  • the wireless communication device 100 monitors the first paging in the DRX cycle based on the index values of the SFN of the identified first paging frame PF1 and the first paging occasion PO1 (step S204).
  • the wireless communication device 100 identifies the second UE_ID using, for example, the 5G-S-TMSI assigned by the second PLMN, which is the visitor PLMN, and (Equation 2) (step S205).
  • the wireless communication device 100 specifies the index value of the second paging occasion PO2 based on (Equation 3) (step S206).
  • the wireless communication device 100 specifies the SFN of the second paging frame PF2 using the second UE_ID and (Equation 1) specified in step S205 (step S207).
  • the wireless communication device 100 monitors the second paging in the DRX cycle based on the index values of the SFN of the specified second paging frame PF2 and the second paging occasion PO2 (step S208).
  • the wireless communication device 100 can monitor the first and second paging independently. ..
  • FIG. 20 is a diagram for explaining Example 2 of the paging frame PF.
  • the first paging occasion PO1 and the second paging occasion PO2 are arranged in the same paging frame PF.
  • the first and second paging occasions PO1 and PO2 are arranged in one paging frame PF, respectively. Can be done.
  • the relative distance (offset value) K of the first and second paging occasions PO1 and PO2 may be set in advance.
  • the base station 200 may notify the wireless communication device 100 of the relative distance K using the system information.
  • the first and second paging frames PF1 and PF2 are awaited in order to monitor each paging occasion PO1 and PO2. There is a need.
  • the first and second paging occasions PO1 and PO2 are arranged in one paging frame PF, it is sufficient to wait for one paging frame PF, and the state in which the wireless communication device 100 is active can be shortened. .. Thereby, the increase in the power consumption of the wireless communication device 100 can be reduced.
  • FIG. 21 is a flowchart showing an example of the monitoring process according to the embodiment of the present disclosure.
  • the wireless communication device 100 identifies the first UE_ID using, for example, the 5G-S-TMSI assigned by the first PLMN, which is the home PLMN, and (Equation 2) (step S301). .. Next, the wireless communication device 100 acquires the values of N and PF_offset using the parameters related to the initial values of Ns, nAndPagingFrameOffset and the DRX cycle acquired via SystemInformationBlock1. The wireless communication device 100 identifies the index value of the first paging occasion PO1 based on these acquired values and (Equation 3) (step S302). Subsequently, the wireless communication device 100 specifies the index value of the second paging occasion PO2 using the identified index value of the first paging occasion PO1 and the relative distance K (step S303).
  • the wireless communication device 100 identifies the SFN of the first paging frame PF1 using the first UE_ID and (Equation 1) (step S304).
  • the wireless communication device 100 monitors the first and second paging in a DRX cycle based on the SFN of the specified first paging frame PF1 and the index values of the first and second paging occasions PO1 and PO2 (step S305). , Step S306).
  • the wireless communication device 100 can monitor a plurality of paging.
  • FIG. 22 is a diagram for explaining Example 3 of the paging frame PF.
  • one paging occasion PO notifies the first paging and the second paging.
  • PO1 PO2
  • the illustration of the plurality of wireless frames is omitted, and the subframe of one paging frame PF (in FIG. 22, the first paging frame PF1) is shown.
  • the base station 200 transmits a first paging message or a second paging message by using one paging occasion of the first paging frame PF1.
  • the first paging message is a message notifying the paging addressed to the first PLMN.
  • the second paging message is a message notifying the paging addressed to the second PLMN.
  • the wireless communication device 100 monitors the first and second paging by monitoring the paging occasion of the first paging frame PF1.
  • the wireless communication device 100 uses the first and second paging messages based on the UE Identity (for example, 5G-S-TMSI or IMSI) stored in the Paging Record of the paging message acquired via the paging occasion. Is determined.
  • the UE Identity for example, 5G-S-TMSI or IMSI
  • the base station 200 first transmits a paging message having a high priority, for example, based on the paging message priority (Paging Priority) notified from the management device 10.
  • Paging Priority paging message priority
  • the priority of the paging message is notified from the wireless communication device 100 to the management device 10 at the time of the second registration process performed by the wireless communication device 100 on the management device 10, for example. Further, the priority of the paging message shall be notified by being included in the paging message transmitted from the management device 10 to the base station 200, for example.
  • the base station 200 may acquire priority information indicating whether to prioritize the first paging or the second paging from the control unit 140 of the wireless communication device 100 via RRC signaling. ..
  • the base station 200 first transmits a high-priority paging message based on such information. As a result, the base station 200 can transmit the paging message according to the priority regardless of the management device 10.
  • the base station 200 may determine the priority so that the first paging message, which is a message addressed to the home PLMN, is prioritized over the second paging message, which is a message addressed to the visitor PLMN.
  • the communication system may employ LTE as the wireless access technology, or both LTE and NR.
  • FIG. 23 is a diagram showing an example of the LTE network architecture configuration.
  • the network architecture shown in FIG. 23 includes a UE 1 and first and second networks 20LA and 20LB.
  • the UE 1 is connected to the first network 20LA, but the UE 1 can also be connected to the second network 20LB.
  • the first and second networks 20LA and 20LB are connected to each other via POI (Point Of Interface) 2000L.
  • POI Point Of Interface
  • the network 20L includes eNB 3001, MME 3002, S-GW (Serving Gateway) 3003, P-GW (Packet Data Network Gateway) 3004, and HSS (Home Subscriber Server) 3005.
  • eNB 3001 MME 3002, S-GW (Serving Gateway) 3003, P-GW (Packet Data Network Gateway) 3004, and HSS (Home Subscriber Server) 3005.
  • the eNB 3001 functions as an LTE base station.
  • the MME 3002 is a control node that handles signals on the control plane, and manages the moving state of the terminal device.
  • the S-GW 3003 is a control node that handles user plane signals, and is a gateway device that switches the transfer path of user data.
  • the P-GW 3004 is a control node that handles user plane signals, and is a gateway device that serves as a connection point between the network 20L and the PDN3000.
  • the HSS3005 is a control node that handles subscriber data and controls services.
  • the management device 10 is a device that realizes the functions of the MME 3002. Further, the management device 10 may have a function as S-GW3003 or P-GW3004.
  • the interface provided for signal transmission in the network 20L is shown by a solid line.
  • the eNB 3001 is connected to the MME 3002 via the S1-MME interface and is connected to the S-GW 3003 via the S1-U interface.
  • the S-GW 3003 is connected to the MME 3002 via the S11 interface, and the MME 3002 is connected to the HSS 3005 via the S6a interface.
  • the P-GW 3004 is connected to the S-GW 3003 via the S5 / S8 interface.
  • the MME3002B is connected to the HSS3005A via the S6a interface, and the S-GW3003B is connected to the P-GW3004A via the S8 interface.
  • the MME3002A is connected to the HSS3005B via the S6a interface, and the S-GW3003A is connected to the P-GW3004B via the S8 interface.
  • the management device 10 manages two state transitions of EMM (EPS Mobility Management) and ECM (EPS Connection Management).
  • EMM EPS Mobility Management
  • ECM EPS Connection Management
  • FIG. 24 is a diagram showing an example of the state transition of EMM.
  • the EMM state transition depends on whether UE1 is registered in the EPC.
  • the management device 10 transitions the UE 1 to EMM-REGISTERED.
  • the management device 10 has the functions of MME3002 and S-GW3003, and when it receives an Attach request from UE1, it notifies UE1 of the IP address, establishes a default EPS bearer, and registers UE1.
  • the management device 10 registers the UE 1, and when another device having the function of the S-GW 3003 registers the UE 1, the UE 1 is transitioned to EMM-REGISTERED. May be good.
  • the management device 10 When the power of UE1 is turned off or UE1 is out of service area, the management device 10 deletes the registration of UE1 and shifts the state of UE1 to EMM-DEREGISTERED. When the management device 10 receives the Detach request from the UE 1, the management device 10 shifts the state of the UE 1 to EMM-DEREGISTERED.
  • UE1 If the state of UE1 is EMM-DEREGISTERED, UE1 is not registered in MME3002 and S-GW3003, and UE1 does not have an IP address or default EPS bearer.
  • FIG. 25 is a diagram showing an example of the state transition of ECM.
  • the management device 10 manages two states, ECM-IDLE and ECM-CONNECTED (also referred to as EMM-IDLE and EMM-CONNECTED).
  • ECM-IDLE also referred to as EMM-IDLE and EMM-CONNECTED.
  • the management device 10 shifts the state of the UE 1 from the ECM-IDLE to the ECM-CONNECTED.
  • the management device 10 receives the S1 Release from the UE 1, the management device 10 shifts the state of the UE 1 from the ECM-CONNECTED to the ECM-IDLE.
  • the state transition of ECM depends on whether UE1 is in the active state or the standby state from the viewpoint of NAS (non-Access Stratum) protocol and EPC. That is, when the UE 1 is in the active state, the management device 10 sets the UE 1 as ECM-CONNECTED. In this state, the management device 10 knows the eNB / gNB to which the UE 1 belongs. In addition, a Signaling Radio Bearer has been established with the UE 1, and the UE 1 can exchange control messages with the MME 3002. In addition, a Data Bearer has been established with the UE 1, and the UE 1 can exchange data with the S-GW 3003.
  • the management device 10 sets UE1 as ECM-IDLE.
  • the network 20 releases S1 Bearer and Radio Bearer of UE1, but EPS Bearer is secured in order to secure a logical connection.
  • the management device 10 does not accurately grasp the position of UE1 and manages the position of UE1 within the range of TA (Tracking Area). Therefore, the UE 1 executes TA Update when the TA is changed. Further, the management device 10 transmits the paging to the UE 1 in the TA unit to which the UE 1 belongs.
  • RRC state transition 1 In LTE, for example, eNB 3001 manages the RRC state transition.
  • FIG. 26 is a diagram showing an example of the state transition of RRC.
  • the state transition of RRC depends on whether UE1 is in the active state or the standby state from the viewpoint of AS (Access Stratum) protocol and E-UTRAN (Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network). That is, when the UE 1 is in the active state, the eNB 3001 sets the UE 1 as RRC-CONNECTED. This state is a state in which the transition is made from RRC-IDLE triggered by the setup of RRC connection or from RRC_Inactive triggered by Resume of RRC Connection. With the RRC connection setup as an opportunity, UE1 recognizes the current cell as a Primary Cell (PCell). The UE 1 communicates with the assigned PCell using a control message on the SRB (Signaling Radio Bearer).
  • SRB Synchronaling Radio Bearer
  • eNB3001 sets UE1 as RRC-IDLE.
  • the RAN Radio Access Network
  • the Serving eNB / en-gNB or Serving cell is not assigned.
  • SRB1 has been released.
  • UE1 initiates some limited communication (eg, receiving System information). For example, when the RAN receives a Paging request from the EPC, it connects to the UE 1 using the RRC Paging Message.
  • UE1 executes RRC Connection Establishment processing (for example, Random Access procedure and RRC (Connection) Setup procedure).
  • RRC Connection Establishment processing for example, Random Access procedure and RRC (Connection) Setup procedure.
  • the eNB 3001 transitions the state of UE1 to RRC-CONNECTED.
  • the UE1 in the standby state is always managed as ECM-IDLE and RRC-IDLE, and the UE1 in the active state is always managed as ECM-CONNECTED and RRC-CONNECTED.
  • FIG. 27 is a diagram showing an example of the state transition of the EMM in the wireless communication device 100.
  • the state management unit 149 of the wireless communication device 100 manages the registered state (EMM-REGISTERED) registered in the management device 10 and the unregistered state (EMM-DEREGISTERED) not registered as the state of the UE 1 for each PLMN.
  • both the first and second PLMNs are in the unregistered state (EMM-DEREGISTERED_A, EMM). -Manage as DEREGISTERED_B).
  • the registration processing unit 147 of the wireless communication device 100 performs the first or second attachment processing on the first management device 10A.
  • the wireless communication device 100 manages the first PLMN in the registered state (EMM-REGISTERED_A) and the second PLMN in the unregistered state (EMM-DEREGISTERED_B).
  • the first and second attachment processes here are processes that require registration in the management device 10, and are processes that correspond to the first and second registration processes in the above-mentioned NR.
  • the first management device 10A registers the second PLMN as a visitor PLMN. Manage as (for example, EMM-REGISTERED-R_B).
  • the second management device 10B registers the first PLMN as a visitor PLMN. Manage as (for example, EMM-REGISTERED-R_A).
  • the deregistration processing unit 148 of the wireless communication device 100 requests the first management device 10A to delete the registration (detach) of the UE 1 in the state of "EMM-REGISTERED_A, EMM-DEREGISTERED_B".
  • the wireless communication device 100 manages both the first and second PLMNs in the unregistered state “EMM-DEREGISTERED_A, EMM-DEREGISTERED_B”.
  • the wireless communication device 100 selects to perform the first or second attach process on the second management device 10B. To do. In this case, the wireless communication device 100 transitions the first PLMN to the unregistered state (EMM-DEREGISTERED_A) and the second PLMN to the registered state (EMM-REGISTERED_B).
  • the wireless communication device 100 is in the unregistered state for both the first and second PLMNs. Transition to (EMM-DEREGISTERED_A, EMM-DEREGISTERED_B).
  • FIG. 28 is a diagram showing an example of the state transition of the ECM in the wireless communication device 100.
  • the state management unit 149 of the wireless communication device 100 manages ECM-CONNECTED and ECM-IDLE for each PLMN as the active / standby state of UE1.
  • both the first and second PLMNs are ECM-IDLE (ECM-IDLE_A, ECM-IDLE_B)
  • the wireless communication device 100 performs a service request process for the first network 20A, and sets the first PLMN to ECM-CONNECTED_A, Transition the second PLMN to ECM-IDLE_B.
  • the wireless communication device 100 sets the first PLMN to ECM-. IDLE_A, transition the second PLMN to ECM-CONNECTED_B.
  • FIG. 29 is a diagram showing an example of the state transition of RRC in the wireless communication device 100.
  • the state management unit 149 of the wireless communication device 100 manages RRC-CONNECTED and RRC-IDLE for each PLMN as the active / standby state of the UE 1.
  • both the first and second PLMNs are RRC-IDLE (RRC-IDLE_A, RRC-IDLE_B)
  • the wireless communication device 100 performs RRC Connection Establishment processing with the RAN connected to the first network 20A. This is performed, and the transition to RRC-CONNECTED_A is performed in the first PLMN (the state of RRC-IDLE_B is maintained for the second PLMN).
  • RRC Connection Release processing is performed with the RAN connected to the first network 20A in the state of "RRC-CONNECTED_A, RRC-IDLE_B"
  • the wireless communication device 100 performs RRC-IDLE in the first PLMN. Transition to (RRC-IDLE_A) (maintain the state of RRC-IDLE_B for the second PLMN).
  • the wireless communication device 100 Transitions the first PLMN to RRC-IDLE_A and the second PLMN to RRC-CONNECTED_B.
  • RRC Connection Release processing is performed with the RAN connected to the second network 20B in the state of "RRC-IDLE_A, RRC-CONNECTED_B", the wireless communication device 100 has both the first and second PLMNs. Transition to RRC-IDLE (RRC-IDLE_A, RRC-IDLE_B).
  • the first PLMN can be managed as the home PLMN and the second PLMN can be managed as the visitor PLMN in the same manner as when NR is adopted. Further, by monitoring the first and second paging occasions PO1 and PO2 described above, the wireless communication device 100 can simultaneously wait for paging addressed to the first PLMN and paging addressed to the second PLMN.
  • the first management device 10A functions as the MME3002A
  • the second management device 10B functions as the AMF1290B
  • the wireless communication device 100 manages the state transitions of EMM, ECM, and RRC for the first PLMN, and manages the state transitions of RM, CM, and RRC for the second PLMN.
  • the wireless communication device 100 can simultaneously wait for paging addressed to the first PLMN and paging addressed to the second PLMN.
  • FIG. 30 is a block diagram showing an example of a schematic configuration of a smartphone 9000 to which the technology according to the present disclosure can be applied.
  • the smartphone 9000 includes a processor 9010, a memory 9020, a storage 9030, an external connection interface 9040, a camera 9060, a sensor 9070, a microphone 9080, an input device 9090, a display device 9100, a speaker 9110, a wireless communication interface 9120, an antenna 9160, a bus 9170, and a battery. It includes a 9180 and an auxiliary controller 9190.
  • the processor 9010 may be, for example, a CPU or a SoC (System on Chip), and controls the functions of the application layer and other layers of the smartphone 9000.
  • Memory 9020 includes RAM and ROM and stores programs and data executed by processor 9010.
  • the storage 9030 may include a storage medium such as a semiconductor memory or a hard disk.
  • the external connection interface 904 is an interface for connecting an external device such as a memory card or a USB (Universal Serial Bus) device to the smartphone 9000.
  • the camera 9060 has an image sensor such as a CCD (Charge Coupled Device) or a CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) and generates an image.
  • the sensor 9070 may include, for example, a group of sensors such as a positioning sensor, a gyro sensor, a geomagnetic sensor and an acceleration sensor.
  • the microphone 9080 converts the voice input to the smartphone 9000 into a voice signal.
  • the input device 9090 includes, for example, a touch sensor, a keypad, a keyboard, a button or a switch for detecting a touch on the screen of the display device 9100, and receives an operation or information input from the user.
  • the display device 9100 has a screen such as a liquid crystal display (LCD) or an organic light emitting diode (OLED) display, and displays an output image of the smartphone 9000.
  • the speaker 9110 converts the voice signal output from the smartphone 9000 into voice.
  • the wireless communication interface 9120 supports a cellular communication method such as NR or LTE, and executes wireless communication.
  • the wireless communication interface 9120 may typically include a BB processor 9130, an RF circuit 9140, and the like.
  • the BB processor 9130 may perform, for example, coding / decoding, modulation / demodulation and multiplexing / demultiplexing, and performs various signal processing for wireless communication.
  • the RF circuit 9140 may include a mixer, a filter, an amplifier, and the like, and transmits and receives radio signals via the antenna 9160.
  • the wireless communication interface 9120 may be a one-chip module in which a BB processor 9130 and an RF circuit 9140 are integrated.
  • the wireless communication interface 9120 may support other types of wireless communication systems such as a short-range wireless communication system, a proximity wireless communication system, or a wireless LAN (Local Area Network) system in addition to the cellular communication system.
  • a short-range wireless communication system such as a Bluetooth Special Interest Group (SIG) system
  • a proximity wireless communication system such as a Wi-Fi Protected Access
  • a wireless LAN Local Area Network
  • the BB processor 9130 and the RF circuit 9140 for each wireless communication system may be included.
  • the short-range wireless communication method may include D2D (Device to Device) communication called a side link.
  • the antenna 9160 has a single antenna element or a plurality of antenna elements (for example, a plurality of antenna elements constituting a MIMO antenna), and is used for transmitting and receiving a radio signal by the wireless communication interface 9120.
  • the bus 9170 connects the processor 9010, the memory 9020, the storage 9030, the external connection interface 9040, the camera 9060, the sensor 9070, the microphone 9080, the input device 9090, the display device 9100, the speaker 9110, the wireless communication interface 9120, and the auxiliary controller 9190 to each other. ..
  • the battery 9180 supplies power to each block of the smartphone 9000 shown in FIG. 30 via a power supply line partially shown by a broken line in the figure.
  • the auxiliary controller 9190 operates the minimum necessary functions of the smartphone 9000, for example, in the sleep mode.
  • the smartphone 9000 includes a module including a part (for example, BB processor 9130) or all of the wireless communication interface 9120, a processor 9010, and / or an auxiliary controller 9190, and one or more of the above-mentioned components in the module. May be implemented.
  • the module stores a program for causing the processor to function as the one or more components (in other words, a program for causing the processor to execute the operation of the one or more components). You may run the program.
  • a program for making the processor function as one or more of the above components is installed in the smartphone 9000, with the wireless communication interface 9120 (eg, BB processor 9130), the processor 9010, and / or the auxiliary controller 9190. You may run the program.
  • the smartphone 9000 or the module may be provided as a device including the one or more components, and a program for making the processor function as the one or more components may be provided. Further, a readable recording medium on which the above program is recorded may be provided.
  • the communication unit 120 described with reference to FIG. 11 may be mounted on the wireless communication interface 9120 (for example, RF circuit 9140). Further, the antenna unit 110 may be mounted on the antenna 9160. Further, the storage unit 130 may be mounted in the memory 9020.
  • FIG. 31 is a block diagram showing an example of a schematic configuration of a car navigation device 9200 to which the technique according to the present disclosure can be applied.
  • the car navigation device 9200 includes a processor 9210, a memory 9220, a GPS (Global Positioning System) module 9240, a sensor 9250, a data interface 9260, a content player 9270, a storage medium interface 9280, an input device 9290, a display device 9300, a speaker 9310, and wireless communication. It includes an interface 9330, an antenna 9370 and a battery 9380.
  • GPS Global Positioning System
  • the processor 9210 may be, for example, a CPU or SoC, and controls the navigation function and other functions of the car navigation device 9200.
  • Memory 9220 includes RAM and ROM to store programs and data executed by processor 9210.
  • the GPS module 9240 measures the position (eg, latitude, longitude and altitude) of the car navigation device 9200 using GPS signals received from GPS satellites.
  • the sensor 9250 may include, for example, a group of sensors such as a gyro sensor, a geomagnetic sensor and a barometric pressure sensor.
  • the data interface 9260 is connected to the vehicle-mounted network 9410 via a terminal (not shown), and acquires data generated on the vehicle side such as vehicle speed data.
  • the content player 9270 reproduces the content stored in the storage medium (for example, CD or DVD) inserted in the storage medium interface 9280.
  • the input device 9290 includes, for example, a touch sensor, a button, or a switch that detects a touch on the screen of the display device 9300, and receives an operation or information input from the user.
  • the display device 9300 has a screen such as an LCD or an OLED display, and displays an image of a navigation function or a content to be reproduced.
  • the speaker 9310 outputs the sound of the navigation function or the content to be played.
  • the wireless communication interface 9330 supports a cellular communication method such as NR or LTE, and executes wireless communication.
  • the wireless communication interface 9330 may typically include a BB processor 9340, an RF circuit 9350, and the like.
  • the BB processor 9340 may perform, for example, coding / decoding, modulation / demodulation and multiplexing / demultiplexing, and perform various signal processing for wireless communication.
  • the RF circuit 9350 may include a mixer, a filter, an amplifier, and the like, and transmits and receives radio signals via the antenna 9370.
  • the wireless communication interface 9330 may be a one-chip module in which a BB processor 9340 and an RF circuit 9350 are integrated.
  • the wireless communication interface 9330 may support other types of wireless communication systems such as short-range wireless communication system, proximity wireless communication system or wireless LAN system in addition to the cellular communication system, in which case wireless A BB processor 9340 and an RF circuit 9350 for each communication method may be included.
  • the short-range wireless communication method may include D2D (Device to Device) communication called a side link.
  • the antenna 9370 has a single antenna element or a plurality of antenna elements (for example, a plurality of antenna elements constituting a MIMO antenna), and is used for transmitting and receiving a radio signal by the wireless communication interface 9330.
  • the battery 9380 supplies electric power to each block of the car navigation device 9200 shown in FIG. 31 via a power supply line partially shown by a broken line in the figure. In addition, the battery 9380 stores electric power supplied from the vehicle side.
  • the car navigation device 9200 includes a module including a part (for example, BB processor 9340) or all of the wireless communication interface 9330 and / or the processor 9210, in which one or more of the above components are mounted. You may.
  • the module stores a program for causing the processor to function as the one or more components (in other words, a program for causing the processor to execute the operation of the one or more components). You may run the program.
  • a program for making the processor function as one or more of the above components is installed in the car navigation device 9200, and the wireless communication interface 9330 (eg, BB processor 9340) and / or the processor 9210 executes the program.
  • the car navigation device 9200 or the module may be provided as a device including the one or more components, or a program for making the processor function as the one or more components may be provided. Good. Further, a readable recording medium on which the above program is recorded may be provided.
  • the communication unit 120 described with reference to FIG. 11 may be mounted on the wireless communication interface 9330 (for example, RF circuit 9350). Further, the antenna unit 110 may be mounted on the antenna 9370. Further, the storage unit 130 may be mounted in the memory 9220.
  • the technique according to the present disclosure may be realized as an in-vehicle system (or vehicle) 9400 including one or more blocks of the car navigation device 9200 described above, an in-vehicle network 9410, and a vehicle-side module 9420.
  • the vehicle-side module 9420 generates vehicle-side data such as vehicle speed, engine speed, information on cameras and various sensors mounted on the vehicle, or failure information, and outputs the generated data to the vehicle-mounted network 9410.
  • the wireless communication device 100 switches between the first and second networks 20A and 20B operated by the first and second MNOs to perform communication, but the present invention is not limited to this.
  • One of the networks with which the wireless communication device 100 communicates may be, for example, a network managed and operated by a service provider other than the MNO.
  • Such networks include, for example, a private network, a non-public network, a neutral host network, and the like.
  • service providers that operate such networks include factory owners, hospitals that use operating rooms, and retailers that operate stores.
  • the first and second subscriber modules are SIM30 mounted on the UE 1.
  • the SIM30 may be a module capable of identifying the subscriber of the service provided by the MNO, for example, LTE. It may be USIM (Universal Subscriber Identity Module) used in USIM or NextGen (Next Generation) USIM for 5G.
  • USIM Universal Subscriber Identity Module
  • NextGen Next Generation
  • the SIM 30 is not limited to a removable SIM card, and may be, for example, an eSIM (embedded SIM) or an integrated SIM (integrate SIM) configured inside the SoC.
  • the eSIM or the integrated SIM may be a downloadable SIM that can write or update the retained contents via an external device or a wired or wireless network.
  • the downloadable SIM may be called, for example, a software SIM or a software SIM.
  • control device for controlling the management device 10 and the wireless communication device 100 of the present embodiment may be realized by a dedicated computer system or a general-purpose computer system.
  • a program for executing the above operation is stored and distributed in a computer-readable recording medium such as an optical disk, a semiconductor memory, a magnetic tape, a flexible disk, or a hard disk.
  • the control device is configured by installing the program on a computer and executing the above-mentioned processing.
  • the control device may be an external device (for example, a personal computer) of the management device 10 or the wireless communication device 100.
  • the control device may be a management device 10 or a device inside the wireless communication device 100 (for example, control unit 13 or control unit 140).
  • the above communication program may be stored in a disk device provided in a server device on a network such as the Internet so that it can be downloaded to a computer or the like.
  • the above-mentioned functions may be realized by collaboration between the OS (Operating System) and the application software.
  • the part other than the OS may be stored in a medium and distributed, or the part other than the OS may be stored in the server device so that it can be downloaded to a computer or the like.
  • each component of each device shown in the figure is a functional concept, and does not necessarily have to be physically configured as shown in the figure. That is, the specific form of distribution / integration of each device is not limited to the one shown in the figure, and all or part of them may be functionally or physically distributed / physically in arbitrary units according to various loads and usage conditions. Can be integrated and configured.
  • the wireless communication device (for example, the wireless communication device 100) includes a control unit (for example, a control unit 140).
  • the control unit (control unit 140) transmits a registration request message to a first management device (for example, the first management device 10A) that belongs to the first PLMN and manages the registration of the wireless communication device.
  • the registration request message includes a second PLMN_ID information (eg, a second PLMN ID).
  • the second PLMN_ID information is stored in the second subscriber identification module (for example, the second SIM30B) and the first PLMN stored in the first subscriber identification module (for example, the first SIM30A). It is also included in the list information (eg, first PLMN list 40).
  • the control unit receives the first paging message regarding the first paging generated in the first PLMN from the first base station belonging to the first PLMN (for example, the first base station 200A).
  • the control unit receives the second paging message regarding the second paging generated in the second PLMN from the first base station.
  • the first management device and the wireless communication device can manage the first PLMN as the home PLMN and the second PLMN as the visitor PLMN. Further, the wireless communication device can receive not only paging from the first PLMN but also paging from the second PLMN from the first base station.
  • the present technology can also have the following configurations.
  • a registration request message is sent to the first management device that belongs to the first PLMN and manages the registration of the wireless communication device.
  • the registration request message includes a second PLMN_ID information.
  • the second PLMN_ID information is also included in the first PLMN list information stored in the second subscriber identification module and stored in the first subscriber identification module.
  • the first paging message regarding the first paging generated in the first PLMN is received from the first base station belonging to the first PLMN, and the first paging message is received.
  • a wireless communication device including a control unit that receives a second paging message regarding a second paging generated in a second PLMN from the first base station.
  • the control unit Using at least one of the identification information of the wireless communication device and the system information received from the first base station, the first paging occasion in which the first paging message is arranged and the second paging message
  • the wireless communication device according to (1) which identifies a second paging occasion to be arranged.
  • the control unit The subframe number of the first paging occasion and the system frame number of the first paging frame including the first paging occasion are specified by using the identification information of the wireless communication device assigned from the first PLMN.
  • the subframe number of the second paging occasion and the system frame number of the second paging frame including the second paging occasion are specified by using the identification information of the wireless communication device assigned from the second PLMN.
  • the control unit The subframe number of the first paging occasion and the system frame number of the first paging frame including the first paging occasion are specified by using the identification information of the wireless communication device assigned from the first PLMN. , The wireless communication device according to (2), wherein the subframe number of the second paging occasion is specified based on the subframe number of the first paging occasion. (5) The control unit The wireless communication device according to (4), wherein the subframe number of the second paging occasion is specified by adding an offset value to the subframe number of the first paging occasion. (6) The control unit The wireless communication device according to (5), which specifies the subframe number of the second paging occasion based on the preset offset value.
  • the control unit The wireless communication device according to (5), wherein the frame number of the second paging occasion is specified based on the offset value included in the system information notified from the first base station.
  • the first paging occasion and the second paging occasion are the same,
  • the control unit The wireless communication device according to (2), which receives the first paging message or the second paging message via the first paging occasion.
  • the control unit Based on the identification information of the wireless communication device included in the paging message received via the first paging occasion, whether the paging message is the first paging message or the second paging message is determined.
  • the control unit The wireless communication device according to (9), wherein the first base station receives the paging message transmitted according to priority information regarding the first paging and the priority of the second paging.
  • the control unit The wireless communication device according to (10), which notifies the first base station of the priority information.
  • the control unit The wireless communication device according to (10), which notifies the priority information regarding the priority of the first paging and the second paging when requesting the registration from the first management device.
  • the registration request message includes a second PLMN_ID information.
  • the second PLMN_ID information is also included in the first PLMN list information stored in the second subscriber identification module and stored in the first subscriber identification module.
  • a base station including a control unit that transmits a second paging message regarding a second paging generated in the second PLMN to the wireless communication device.
  • (14) Sending a registration request message to the first management device that belongs to the first PLMN and manages the registration of the wireless communication device, and
  • the registration request message includes a second PLMN_ID information.
  • the second PLMN_ID information is also included in the first PLMN list information stored in the second subscriber identification module and stored in the first subscriber identification module.
  • a communication control method including receiving a second paging message regarding a second paging generated in a second PLMN from the first base station.
  • UE 10 Management device 11 Network communication unit 12, 130, 240 Storage unit 13, 140, 250 Control unit 30
  • SIM 100 Wireless communication device 120 Communication unit 200 Base station

Landscapes

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Abstract

本開示に係る無線通信装置(100)は、制御部(140)を備える。制御部(140)は、第1のPLMNに属し無線通信装置(100)の登録を管理する第1の管理装置(10A)に登録要求メッセージを送信する。登録要求メッセージは、第2のPLMN_ID情報を含む。第2のPLMN_ID情報は、第2の加入者識別モジュールに格納され、かつ第1の加入者識別モジュールに格納される第1のPLMNリスト情報にも含まれる。制御部(140)は、第1のPLMNで発生した第1のページングに関する第1のページングメッセージを、第1のPLMNに属する第1の基地局(200A)から受信する。制御部(140)は、第2のPLMNで発生した第2のページングに関する第2のページングメッセージを、第1の基地局(200A)から受信する。

Description

無線通信装置、基地局および通信制御方法
 本開示は、無線通信装置、基地局および通信制御方法に関する。
 近年、UE(User Equipment)に複数のSIM(Subscriber Identity Module)を搭載することで、1つのUEを複数の通信事業者のネットワークに接続させるための技術が提案されている。かかる技術において、UEが1つの送受信部しか備えていないと、異なる通信事業者のネットワークと同時に接続できない。例えば、UEが2つのSIMを搭載しており、2つのネットワークと接続可能であっても、UEが1つの送受信部しか備えていないと、UEが一方のネットワークに接続している間、他方のネットワークからのページングを受けることができない。
 そこで、複数のネットワークで情報を共有することで、UEが複数のネットワークと同時に接続する技術が提案されている(例えば、特許文献1参照)。かかる技術では、他方のネットワークからのページング情報を一方のネットワークに提供することで、UEは、直接接続していない他方のネットワークからのページングを、一方のネットワークを介して受け取ることができる。
米国特許出願公開第2013/0303203号明細書
 しかしながら、上記の従来技術では、ネットワーク同士がページング情報を共有することが開示されているが、UEがどのようにして複数のネットワークからのページングを受信するのか、具体的な仕組みについて十分に検討されているとは言えない。
 そこで、本開示では、複数のSIMを搭載したUEが複数のネットワークからのページングを受信可能な仕組みを提案する。
 本開示によれば、無線通信装置が提供される。無線通信装置は、制御部を備える。制御部は、第1のPLMNに属し無線通信装置の登録を管理する第1の管理装置に登録要求メッセージを送信する。前記登録要求メッセージは、第2のPLMN_ID情報を含む。前記第2のPLMN_ID情報は、第2の加入者識別モジュールに格納され、かつ第1の加入者識別モジュールに格納される第1のPLMNリスト情報にも含まれる。制御部は、前記第1のPLMNで発生した第1のページングに関する第1のページングメッセージを、第1のPLMNに属する第1の基地局から受信する。制御部は、第2のPLMNで発生した第2のページングに関する第2のページングメッセージを、前記第1の基地局から受信する。
本開示の実施形態に係る通信システムの一例を示す図である。 本開示の実施形態に係るレジストレーション処理の一例を示す図(1)である。 本開示の実施形態に係るレジストレーション処理の一例を示す図(2)である。 本開示の実施形態に係るモニタリング処理の一例を示す図である。 本開示の実施形態に係るネットワークアーキテクチャ構成の一例を示す図である。 本開示の実施形態に係る管理装置の構成例を示す図である。 UEの登録状態を示す状態遷移図である。 UEのCMの状態を示す状態遷移図である。 本開示の実施形態に係る基地局の構成例を示す図である。 UEの登録状態を示す状態遷移図である。 本開示の実施形態に係る無線通信装置の構成例を示す図である。 UEの状態遷移の一例を説明するための図である。 UEの状態遷移の一例を説明するための図である。 本開示の実施形態に係るレジストレーション選択処理の一例を示すフローチャートである。 レジストレーション選択処理を説明するためのシーケンス図である。 第2のレジストレーション処理の一例を説明するためのシーケンス図である。 本開示の実施形態に係るモニタリング処理を説明するためのフローチャートである。 ページングフレームPFの例1について説明するための図である。 本開示の実施形態に係るモニタリング処理の一例を示すフローチャートである。 ページングフレームPFの例2について説明するための図である。 本開示の実施形態に係るモニタリング処理の一例を示すフローチャートである。 ページングフレームPFの例3について説明するための図である。 LTEのネットワークアーキテクチャ構成の一例を示す図である。 EMMの状態遷移の一例を示す図である。 ECMの状態遷移の一例を示す図である。 RRCの状態遷移の一例を示す図である。 無線通信装置におけるEMMの状態遷移の一例を示す図である。 無線通信装置におけるECMの状態遷移の一例を示す図である。 無線通信装置におけるRRCの状態遷移の一例を示す図である。 本開示に係る技術が適用され得るスマートフォンの概略的な構成の一例を示すブロック図である。 本開示に係る技術が適用され得るカーナビゲーション装置の概略的な構成の一例を示すブロック図である。
 以下に、本開示の各実施形態について図面に基づいて詳細に説明する。なお、以下の各実施形態において、同一の部位には同一の符号を付することにより重複する説明を省略する。
 また、本明細書および図面において、実質的に同一の機能構成を有する複数の構成要素を、同一の符号の後に異なるアルファベットを付して区別する場合もある。例えば、実質的に同一の機能構成を有する複数の構成を、必要に応じて管理装置10Aおよび10Bのように区別する。ただし、実質的に同一の機能構成を有する複数の構成要素の各々を特に区別する必要がない場合、同一符号のみを付する。例えば、管理装置10Aおよび10Bを特に区別する必要が無い場合には、単に管理装置10と称する。
 また、以下に示す項目順序に従って本開示を説明する。
  1.はじめに
  2.通信システムの概要
   2.1.システム構成の概要
   2.2.レジストレーション処理の概要
   2.3.モニタリング処理の概要
  3.通信システムの構成
   3.1.ネットワークアーキテクチャの構成例
   3.2.管理装置の構成例
   3.3.基地局の構成例
   3.4.無線通信装置の構成例
  4.通信システムの動作
   4.1.レジストレーション選択処理
   4.2.レジストレーション選択処理の詳細
   4.3.レジストレーション処理
   4.4.ページングのモニタリング処理
    4.4.1.ページングの種類
    4.4.2.第1のレジストレーション処理で登録している場合
    4.4.3.第2のレジストレーション処理で登録している場合
     4.4.3.1.ページングフレームPFの例1
     4.4.3.2.ページングフレームPFの例2
     4.4.3.3.ページングフレームPFの例3
  5.応用例
   5.1.無線アクセス技術に関する応用例
    5.1.1.LTEへの応用例
    5.1.2.LTEおよびNRが混在する場合の応用例
   5.2.無線通信装置に関する応用例
   5.3.その他の応用例
  6.変形例
  7.むすび
<1.はじめに>
 LTE(Long Term Evolution)、NR(New Radio)等の無線アクセス技術が3GPP(3rd Generation Partnership Project)で検討されている。LTEおよびNRは、セルラー通信技術の一種であり、基地局がカバーするエリアをセル状に複数配置することで端末装置(UE)の移動通信を可能にする。なお、以下の説明では、「LTE」には、LTE-A(LTE-Advanced)、LTE-A Pro(LTE-Advanced Pro)、およびEUTRA(Evolved Universal Terrestrial Radio Access)が含まれるものとする。また、NRには、NRAT(New Radio Access Technology)、およびFEUTRA(Further EUTRA)が含まれるものとする。
 NRは、LTEの次の世代(第5世代)の無線アクセス技術(RAT:Radio Access Technology)である。NRは、eMBB(Enhanced Mobile Broadband)、mMTC(Massive Machine Type Communications)およびURLLC(Ultra-Reliable and Low Latency Communications)を含む様々なユースケースに対応できる無線アクセス技術である。NRは、これらのユースケースにおける利用シナリオ、要求条件、および配置シナリオなどに対応する技術フレームワークを目指して検討されている。
 さらに、NRでは、広域カバレッジ、接続安定性などの要求の高まりから、非地上波ネットワーク(NTN:Non-Terrestrial Network)の検討が開始されている。非地上波ネットワークでは、衛星局や航空機局等の地上局以外の基地局を介して、端末装置に無線ネットワークが提供されることが予定されている。この地上局以外の基地局は、非地上局または非地上基地局と称される。地上局により提供される無線ネットワークは地上波ネットワーク(TN:Terrestrial Network)と称される。地上波ネットワークと非地上波ネットワークとを同一の無線アクセス方式とすることで、地上波ネットワークおよび非地上波ネットワークの統合的な運用が可能となる。ここで、衛星局や航空機局等の地上局以外の基地局は、衛星、航空機、或いは、空中を移動する物体に搭載された中継局をも含む。
 なお、本開示の実施形態において、地上局(地上基地局ともいう)とは、地上に設置される基地局(中継局を含む)のことをいう。「地上」は、地上(陸上)のみならず、地中、水上、水中も含む広義の地上であり、さらに地上の建築物や車両の内部または外部を含む概念であってもよい。
<2.通信システムの概要>
<2.1.システム構成の概要>
 図1を用いて、本開示の実施形態に係る通信システムの概要を説明する。図1は、本開示の実施形態に係る通信システムの一例を示す図である。図1に示すように、通信システムは、UE1と、UE1に搭載された第1、第2の加入者識別モジュール(以下、第1、第2のSIM30A、30Bともいう)と、第1、第2の基地局200A、200Bと、第1、第2の管理装置10A、10Bとを含む。
 なお、以下、説明を簡略化するために、UE1に2つのSIM30が搭載される(Dual SIM)場合を例に説明をするが、UE1に搭載されるSIM30は複数であればよく、3つ以上であってもよい。
 第1、第2の管理装置10A、10Bは、複数のUE1の管理を行うネットワーク装置である。第1、第2の管理装置10A、10Bのいずれかは、LTEにおけるMME(Mobility Management Entity)や、NRにおけるAMF(Access and mobility Management Function)のいずれかとして機能する装置である。MMEはLTEにおけるコアネットワークEPC(Evolved Packet Core)における論理ノードの1つである。また、AMFはNRにおけるコアネットワーク5GC(5G Core)における論理ノードの1つである。なお、第1、第2の管理装置10A、10Bのいずれかは、LTEにおけるMME(Mobility Management Entity)や、NRにおけるAMF(Access and mobility Management Function)には限られず、例えば、他のコアネットワークノードであってもよい。例えば、第1、第2の管理装置10A、10Bのいずれかは、NRにおけるSMF(Session Management Function)であってもよい。
 本実施形態では第1、第2の管理装置10A、10Bは、それぞれ異なる第1、第2の移動体通信事業者(MNO:Mobile Network Operator)によって運用されることが想定されるがこれには限られない。第1のMNOと第2のMNOは同じMNOであってもよい。なお、第1、第2の管理装置10A、10Bは、例えばネットワークNを介して互いに通信を行うものとする。
 第1、第2の基地局200A、200Bは、複数のUE1と無線通信を行う装置である。第1、第2の基地局200A、200Bは、例えばLTEにおけるeNB(evolved NodeB)やNRにおけるgNBとして機能する装置である。1または複数のeNBは、EUTRAN(Evolved UMTS Radio Access Network)を構成する。したがって、第1、第2の基地局200A、200Bは、EUTRANノードと称されてもよい。さらにまた、EUTRANは、EPCに接続されたgNB(en-gNB)を含んでいてもよい。つまり第1、第2の基地局200A、200Bは、en-gNBであってもよい。同様に、1または複数のgNBは、NGRAN(Next Generation RAN)を構成する。したがって、第1、第2の基地局200A、200Bは、NGRANノードと称されてもよい。さらにまた、NGRANは、5GCに接続されたgNB(en-gNB)を含んでいてもよい。つまり第1、第2の基地局200A、200Bは、ng-eNBであってもよい。
 第1の基地局200Aを含むRANと、第1の管理装置10Aが属するコアネットワークとを含むネットワークを第1のネットワーク20Aと称する。第1のネットワーク20Aは、第1のMNOによって運営される。つまり、第1のネットワーク20Aは、第1のPLMNによって識別され得る。また、第2の基地局200Bを含むRANと、第2の管理装置10Bが属するコアネットワークとを含むネットワークを第2のネットワーク20Bと称する。第2のネットワーク20Bは、第2のMNOによって運営される。つまり、第2のネットワーク20Bは、第2のPLMNによって識別され得る。なお、第1のMNOと第2のMNOは異なるMNOであることを想定して以後各実施形態が開示されるが、同じMNOであってもよい。すなわち、第1のPLMNと第2のPLMNとは、異なるPLMNであってもよいし、同じPLMNであってもよい。
 第1、第2のネットワーク20A、20Bは、例えば、LTEにおけるEPS(Evolved Packet System)であり、NRにおける5GS(5G System)/NGS(Next Generation System)である。
 第1、第2のMNOは、それぞれ異なる無線アクセス技術を用いて各ネットワークを運営してもよいし、同じ無線アクセス技術を用いて各ネットワークを運営してもよい。例えば、第1のMNOがLTEの無線通信方式に従ってUE1に対して無線サービスを提供し、第2のMNOがNRの無線通信方式に従って無線サービスを提供するようにしてもよい。このように、第1、第2のMNOが必ずしも同じ無線通信方式を採用していなくともよい。これに変えて、第1のMNOと第2のMNOが同じNRの無線通信方式に従って無線サービスを提供するようにしてもよい。
 第1のSIM30Aは、UE1を利用するユーザが第1のMNOが提供するサービスを利用するための情報を記憶する。第1のSIM30Aは、例えばUE1が接続可能なPLMN(Public land mobile network)のリスト(第1のPLMNリスト40)を記憶する。
 第1のPLMNリスト40には、例えば接続可能な複数のPLMNを識別するID(PLMN ID)が含まれる。例えば、第1のPLMNリスト40には、第1のMNOが保有する第1のPLMN IDに加え、第1のMNOがローミング契約を結んでいるMNOが保有するPLMN IDが含まれる。
 第2のSIM30Bは、UE1を利用するユーザが第2のMNOが提供するサービスを利用するための情報を記憶する。第2のSIM30Bは、例えばUE1が接続可能なPLMNを識別するID(PLMN ID)を記憶する。なお、図1では、第2のSIM30Bが1つのPLMN IDを記憶する例を示しているが、第2のSIM30Bが複数のPLMN IDを記憶していてもよい。この場合、例えば第2のSIM30Bは、第1のSIM30Aと同様に、第2のPLMNリストを記憶するものとする。
 UE1は、第1、第2のSIM30A、30Bを搭載する。また、UE1は、無線通信装置100を備える。無線通信装置100は、第1、第2のSIM30A、30Bに格納された情報に基づき、第1のネットワーク20Aまたは第2のネットワーク20Bのいずれか一方に択一的に接続し、通信を行う。
 いくつかの実施形態では、UE1は2つのSIM30を搭載しているが、第1、第2のネットワーク20A、20Bに同時には直接接続できず、どちらか一方と通信を行う。換言すると、UE1は、第1、第2のネットワーク20A、20Bと時分割して通信を行う。しかしこれには限られず、UE1が第1、第2のネットワーク20A、20Bに同時に直接接続されるように構成されている場合であっても、各実施形態は適用可能である。
<2.2.レジストレーション処理の概要>
 次に、図2および図3を用いて、本開示の実施形態に係るレジストレーション処理の概要について説明する。図2は、本開示の実施形態に係るレジストレーション処理の一例を示す図(1)である。図3は、本開示の実施形態に係るレジストレーション処理の一例を示す図(2)である。
 本開示の実施形態に係るレジストレーション処理は、UE1の無線通信装置100によって実現される。なお、ここでは、無線通信装置100によるレジストレーション処理に加え、無線通信装置100によるレジストレーション要求を受けた第1の管理装置10Aの処理についても簡単に説明する。
 また、ここでは、無線通信装置100は、第1のネットワーク20Aに接続するために第1の管理装置10Aに対してレジストレーション要求を行い、第1のMNOが提供するサービスを受けようとするものとする。
 また、第1、第2のMNOが例えばローミング契約を結んでいるか否かによって、UE1は、第1のネットワーク20Aを介して第2のMNOが提供するサービスを受けることができるか否かが異なる。そこで、まず図2を用いて、例えば第1、第2のMNOがローミング契約を結んでおらず、第2のMNOが提供するサービスを無線通信装置100が第1のネットワーク20Aを介して受けられない場合について説明する。続いて、図3を用いて、例えば第1、第2のMNOがローミング契約を結んでおり、第2のMNOが提供するサービスを無線通信装置100が第1のネットワーク20Aを介して受けられる場合について説明する。
 図2に示すように、無線通信装置100(Mobile Equipmentともいう)は、第1のSIM30Aから第1のPLMNリスト40を取得する(ステップS1)。第1のPLMNリスト40には、第1のMNOの第1のPLMN IDに加え、第1のMNOとローミング契約を結ぶMNOのPLMN IDも含まれる。このように、第1のPLMNリスト40には、複数のPLMN IDが含まれる。
 無線通信装置100は、第1のPLMNリスト40からHPLMN(Home PLMN)を選択する(ステップS2)。無線通信装置100は、第1のPLMNリスト40に含まれる複数のPLMN IDの中から、利用可能であり、優先度が高いPLMN IDをHPLMNに選択する。
 続いて、無線通信装置100は、第2のSIM30Bから第2のPLMN IDを取得する(ステップS3)。図2の例では、無線通信装置100は、第2のPLMN IDとして「PLMN_21」を取得する。なお、ここでは、無線通信装置100が第2のPLMN IDを取得するとしたが、これに限らず、例えば無線通信装置100が第2のSIM30Bから第2のPLMNリストを取得するようにしてもよい。ここで、第2のPLMNリストは、例えば、第2のPLMN IDに加え、複数のPLMN IDを含み得る。
 無線通信装置100は、第2のSIM30Bから取得した第2のPLMN IDが第1のPLMNリスト40に含まれるか否かを判定する(ステップS4)。図2に示す例では、第1、第2のMNOがローミング契約を結んでおらず、第1のネットワーク20Aを介して第2のMNOのサービスを受けられないため、第1のPLMNリスト40には、第2のPLMN ID(PLMN_21)が含まれない。
 この場合、無線通信装置100は、HPLMNに属する第1の管理装置10Aに対して第1のレジストレーション(登録)要求を行う(送信する)(ステップS5)。ここでの第1のレジストレーション要求は、LTEにおけるAttach requestであり、NRにおけるRegistration requestである。
 第1の管理装置10Aは、無線通信装置100からの第1のレジストレーション要求を受信して登録を許可すると、第1のレジストレーション受付(Accept)を無線通信装置100に送信する(ステップS6)。
 これにより、無線通信装置100は、第1のネットワーク20Aに接続され、第1のネットワーク20Aを介した通信に対して通信圏内(Registered状態)となる。一方、無線通信装置100は、第2のネットワーク20Bには接続されておらず、第2のネットワーク20Bを介した通信に対して通信圏外となる(Deregistered状態)。
 続いて、図3を用いて第1、第2のMNOがローミング契約を結んでいる場合について説明する。なお、ステップS4の処理までは図2と同じであるため、説明を省略する。
 第1、第2のMNOがローミング契約を結んでいる場合、図3に示すように、第1のPLMNリスト40に第2のPLMN ID(PLMN_21)が含まれる。この場合、無線通信装置100は、HPLMNに属する第1の管理装置10Aに対して第2のレジストレーション(登録)要求を行う(ステップS7)。具体的に、無線通信装置100は、第1の管理装置10Aに対して、第2のPLMNに関する情報(例えば、第2のPLMN_IDである「PLMN_21」)を含めて第2のレジストレーション要求を行う(送信する)。
 第2のレジストレーション要求を受けた第1の管理装置10Aは、無線通信装置100を登録する。また、第1の管理装置10Aは、第2のレジストレーション要求に含まれる第2のPLMNに属する第2の管理装置10Bに対して、無線通信装置100の登録を通知する(ステップS8)。
 これにより、第1の管理装置10Aは、UE1と通信できるとともに、第2の管理装置10Bは、例えば第1のネットワーク20Aを介してUE1と通信できるようになる。
 第1の管理装置10Aは、UE1に対して登録を許可する第2のレジストレーション受付(Accept)を送信する(ステップS9)。
 これにより、無線通信装置100は、第1のネットワーク20Aに接続され、第1のネットワーク20Aを介した通信に対して通信圏内となる。さらに、無線通信装置100は、第1のネットワーク20Aを介して第2のネットワーク20Bに接続され、第2のネットワーク20Bに対しても通信圏内となる。
<2.3.モニタリング処理の概要>
 次に、図4を用いて、本開示の実施形態に係るページングのモニタリング処理の概要について説明する。図4は、本開示の実施形態に係るモニタリング処理の一例を示す図である。
 なお、ここでは、第1、第2のMNOが例えばローミング契約を結んでおり、第2のMNOが提供するサービスを無線通信装置100が第1のネットワーク20A(第1の管理装置10Aおよび第1の基地局200A)を介して受けられるものとする。
 具体的には、第1の管理装置10Aが、UE1の第1のSIM30Aが格納する第1のPLMN IDをホームPLMNとし、第2のSIM30Bが格納する第2のPLMN IDをビジターPLMNとして管理する。第1の管理装置10Aは、ネットワークNを介して第2の管理装置10Bから第2のMNOが提供するサービスに関する情報を受け取ると、第1の基地局200Aを介して、当該サービスを無線通信装置100に提供する。
 図4に示すように、第2の管理装置10Bは、第2のネットワーク20Bでページングが発生した場合、当該ページング(第2のページングとも称する)を第1の管理装置10Aに通知する(ステップS11)。第1の管理装置10Aは、第1の基地局200Aを介して、第2のページングに関するページングメッセージを無線通信装置100に通知する(ステップS12)。
 ここで、ページングメッセージは、ページングフレームPFのページングオケージョンPOに配置されて無線通信装置100に送信される。本実施形態に係るページング処理では、第1の基地局200Aは、第1のネットワーク20Aで発生した第1のページングに関する第1のページングメッセージをページングフレームPFの第1のページングオケージョンPO1に配置して送信する。また、第1の基地局200Aは、第2のネットワーク20Bで発生した第2のページングに関する第2のページングメッセージをページングフレームPFの第2のページングオケージョンPO2に配置して送信する。第2のページングオケージョンPO2は、第1のページングオケージョンPO1のページングフレームPFと同じページングフレームPFに配置されてもよいし、異なるページングフレームPFに配置されてもよい。
 続いて、無線通信装置100は、無線通信装置100の識別子や第1の基地局200Aから報知されるシステム情報に基づいて第1のページングオケージョンPO1の位置を決定し、第1のページングオケージョンPO1をモニタリングする(ステップS13)。同様に、無線通信装置100は、無線通信装置100の識別子や第1の基地局200Aから報知されるシステム情報に基づいて第2のページングオケージョンPO2の位置を決定し、第2のページングオケージョンPO2をモニタリングする(ステップS14)。ここでは、第1の基地局200Aが第2のページングオケージョンPO2に第2のページングメッセージを配置して送信している。そのため、無線通信装置100は、当該第2のページングメッセージを受信する(ステップS15)。
 これにより、無線通信装置100は、受信した第2のページングメッセージに基づき、第2のネットワーク20Bで発生した第2のページングを、第1のネットワーク20Aを介して受信することができる。
 なお、以下の実施形態では、説明を簡略化するために、無線アクセス技術としてNRの技術を用いる場合について説明し、LTEを用いる場合およびLTEとNRとが混在する場合については応用例として図23以降にまとめて説明するものとする。
<3.通信システムの構成>
<3.1.ネットワークアーキテクチャの構成例>
 次に、図5を参照して、NRのネットワークアーキテクチャ(network architecture)の構成について概要を説明する。図5は、本開示の実施形態に係るネットワークアーキテクチャ構成の一例を示す図である。
 図5に示すネットワークアーキテクチャは、UE1と、第1、第2のネットワーク20A、20Bと、を含んで構成される。図5では、UE1が第1のネットワーク20Aと接続しているが、UE1は第2のネットワーク20Bとも接続可能である。
 第1、第2のネットワーク20A、20Bのコントロール・プレーンは、SEPP(Security Edge Protection Proxy)1100A、1100Bを介して基準点N32で接続される。また、ユーザ・プレーンは、POI(Point Of Interface)2000を介して接続される。
 コントロール・プレーンの機能群は、AUSF(Authentication Server Function)1210と、NEF(Network Exposure Function)1220と、NRF(Network Repository Function)1230と、NSSF(Network Slice Selection Function)1240と、PCF(Policy Control Function)1250と、SMF(Session Management Function)1260と、UDM(Unified Data Management)1270と、AF(Application Function)1280と、AMF1290と、を含む。UDM1270は、加入者情報を保持、管理するUDR(Unified Data Repository)と、加入者情報を処理するFE(Front End)部を含む。また、AMF1290は、モビリティ管理を行い、SMF1260がセッション管理を行う。AMF1290の機能を実現する装置が図1の管理装置10である。
 また、UPF(User Plane Function)3100は、ユーザ・プレーン処理の機能を有する。管理装置10は、UPF3100としての機能を有していてもよい。(R)AN3200は、RAN(Radio Access Network)との接続、およびRAN以外のAN(Access Network)との接続を可能にする機能を有する。(R)AN3200は、gNB、あるいは、ng-eNBと呼ばれる基地局装置を含む。DN(Data Network)3300は、MNO独自のサービス、インターネット、サードパーティーのサービスへの接続を可能にする機能を有する。
<3.2.管理装置の構成例>
 続いて、図6を用いて、本開示の実施形態に係る第1の管理装置10Aの構成について説明する。図6は、本開示の実施形態に係る第1の管理装置10Aの構成例を示す図である。なお、ここでは、第1の管理装置10Aの構成について説明するが、第2の管理装置10Bの構成も同様である。
 第1の管理装置10Aは、ネットワーク通信部11と、記憶部12と、制御部13と、を備え、AMF1290(図5参照)の機能を実現する。なお、図6に示した構成は機能的な構成であり、ハードウェア構成はこれとは異なっていてもよい。また、第1の管理装置10Aの機能は、複数の物理的に分離された構成に分散して実装されてもよい。例えば、第1の管理装置10Aは、複数のサーバ装置により構成されていてもよい。
 ネットワーク通信部11は、他の装置と通信するための通信インタフェースである。ネットワーク通信部11は、ネットワークインタフェースであってもよいし、機器接続インタフェースであってもよい。ネットワーク通信部11は、コアネットワークの任意の通信機能NF(Network Function)に直接的あるいは間接的に接続する機能を備える。
 例えば、ネットワーク通信部11は、NIC(Network Interface Card)等のLAN(Local Area Network)インタフェースを備えていてよいし、USB(Universal Serial Bus)ホストコントローラ、USBポート等により構成されるUSBインタフェースを備えていてもよい。また、ネットワーク通信部11は、有線インタフェースであってもよいし、無線インタフェースであってもよい。
 ネットワーク通信部11は、第1の管理装置10Aの通信手段として機能する。ネットワーク通信部11は、制御部13の制御に従ってUE1や他の管理装置や通信機能NFと通信する。5Gアーキテクチャにおいては、サービスベース・アーキテクチャが採用されていて、NF間は、サービスベース・インターフェースと呼ばれる統一的なインタフェースを介して接続される。
 記憶部12は、DRAM(Dynamic Random Access Memory)、SRAM(Static Random Access Memory)、フラッシュメモリ、ハードディスク等のデータ読み書き可能な記憶装置である。記憶部12は、第1の管理装置10Aの記憶手段として機能する。記憶部12は、例えば、UE1のRegistration Management(RM)の状態を記憶する。記憶部12は、UE1の位置情報を記憶するホームメモリとして機能してもよい。
 制御部13は、第1の管理装置10Aの各部を制御するコントローラ(controller)である。制御部13は、例えば、CPU(Central Processing Unit)、MPU(Micro Processing Unit)等のプロセッサにより実現される。例えば、制御部13は、第1の管理装置10A内部の記憶装置に記憶されている各種プログラムを、プロセッサがRAM(Random Access Memory)等を作業領域として実行することにより実現される。なお、制御部13は、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)やFPGA(Field Programmable Gate Array)等の集積回路により実現されてもよい。CPU、MPU、ASIC、およびFPGAは何れもコントローラとみなすことができる。
 図6に示すように、制御部13は、状態管理部131と、登録処理部132と、ページング通知部133と、を有し、以下に説明する登録処理やページング通知処理等の通信処理の機能や作用を実現または実行する。なお、制御部13の内部構造は、図6に示した構成に限られず、後述する通信処理を行う構成であれば他の構成であってもよい。また、制御部13が有する各処理部の接続関係は、図6に示した接続関係に限られず、他の接続関係であってもよい。
 状態管理部131は、UE1のRMの状態遷移を管理する。ここで、図7を用いて、UE1のRMの状態遷移について説明する。図7は、UE1の登録状態を示す状態遷移図である。
 図7において、RM-REGISTEREDは、UE1(あるいは無線通信装置100)が登録された状態を示し、RM-DEREGISTEREDは、UE1が登録されていない(非登録)状態を示す。すなわち、UE1のRMの状態遷移は、UE1が5GC(5G Core)/NGC(Next Generation Core)に登録されているかに依存する。
 UE1が電源ONし、第1の管理装置10Aに登録されると、状態管理部131は、UE1の状態をRM-DEREGISTEREDからRM-REGISTEREDに遷移させる。
 UE1の電源がOFFされる、またはUE1が圏外になると、第1の管理装置10Aは、UE1の登録を削除し、状態管理部131は、UE1の状態をRM-REGISTEREDからRM-DEREGISTEREDに遷移させる。
 あるいは、状態管理部131は、第1の管理装置10AがUE1からRegistration requestを受信した場合に(または第1の管理装置10AがUE1へRegistration Acceptを送信した場合に)、UE1の状態をRM-DEREGISTEREDからRM-REGISTEREDに遷移させる。また、第1の管理装置10AがUE1からDeregistration requestを受信した場合に(または第1の管理装置10AがUE1へDeregistration Acceptを送信した場合に)、状態管理部131は、UE1の状態をRM-REGISTEREDからRM-DEREGISTEREDに遷移させる。
 また、状態管理部131は、UE1のCM(Connection Management)の状態遷移を管理する。ここで、図8を用いて、UE1のCMの状態遷移について説明する。図8は、UE1のCMの状態を示す状態遷移図である。
 図8において、CM-CONNECTEDは、UE1(あるいは無線通信装置100)がNAS signallingの接続を持つ状態を示し、CM-IDLEは、UE1がNAS signallingの接続を持たない状態を示す。すなわち、UE1のCMの状態遷移は、UE1がAMF1290との間でNAS signallingの接続を持つか否かに依存する。
 第1の管理装置10AにおいてN2 Contextが確立されると、状態管理部131は、UE1の状態をCM-IDLEからCM-CONNECTEDに遷移させる。第1の管理装置10AにおいてN2 Contextが解放されると、状態管理部131は、UE1の状態をCM-CONNECTEDからCM-IDLEに遷移させる。また、CM-CONNECTED状態のUE1は、RRC-INACTIVE状態でいることができる。
 なお、状態管理部131は、例えば、第1のSIM30Aが格納する第1のPLMN IDをホームPLMNとして管理し、第2のSIM30Bが格納する第2のPLMN IDをビジターPLMNとして管理してもよい。
 登録処理部132は、UE1の登録処理を実行する。登録処理部132は、UE1からレジストレーション要求を受信した場合に登録処理を実行する。具体的に、登録処理部132は、UE1からレジストレーション要求を受け取ると、状態管理部131が管理するUE1の状態をRM-REGISTEREDに遷移させる。また、登録処理部132は、UE1からのレジストレーション要求に第2のPLMNが含まれる場合、当該第2のPLMNに属する第2の管理装置10BにUE1の登録を通知する。
 また、第1のPLMN IDが第2の管理装置10BでビジターPLMNとして管理されている場合、第1の管理装置10Aは、第2の管理装置10BからUE1の登録通知を受け取る。この場合、登録処理部132は、例えば、UE1をローミング対象のUEとして管理するようにしてもよい。
 ページング通知部133は、第1のネットワーク20Aで発生した第1のページングを第1の基地局200Aを介してUE1に通知する。また、ページング通知部133は、第2のネットワーク20Bで発生した第2のページングについて第2の管理装置10Bから通知を受けた場合、当該第2のページングを第1の基地局200Aを介してUE1に通知する。
 また、第1のPLMN IDが第2の管理装置10BでビジターPLMNとして管理されている場合において、第1のネットワーク20AでUE1宛ての第1のページングが発生したとする。この場合、ページング通知部133は、第2の管理装置10Bに、第1のページングを通知する。これにより、第2の管理装置10Bは、第2の基地局200Bを介して第1のページングをUE1宛てに通知することができる。
<3.3.基地局の構成例>
 図9は、本開示の実施形態に係る基地局200の構成例を示す図である。基地局200は、アンテナ部210と、通信部220と、ネットワーク通信部230と、記憶部240と、制御部250と、を備える。
 アンテナ部210は、通信部220より出力される信号を電波として空間に放射する。また、アンテナ部210は、空間の電波を信号に変換し、当該信号を通信部220へ出力する。
 通信部220は、信号を無線により送受信する。例えば、通信部220は、無線通信装置100からのアップリンク信号を受信し、無線通信装置100へダウンリンク信号を送信する。
 ネットワーク通信部230は、他の装置と通信するための通信インタフェースである。ネットワーク通信部230は、ネットワークインタフェースであってもよいし、機器接続インタフェースであってもよい。ネットワーク通信部230は、コアネットワークに直接的あるいは間接的に接続する機能を備える。
 例えば、ネットワーク通信部230は、NIC(Network Interface Card)等のLAN(Local Area Network)インタフェースを備えていてよいし、USB(Universal Serial Bus)ホストコントローラ、USBポート等により構成されるUSBインタフェースを備えていてもよい。また、ネットワーク通信部230は、有線インタフェースであってもよいし、無線インタフェースであってもよい。
 ネットワーク通信部230は、基地局200の通信手段として機能する。ネットワーク通信部230は、制御部250の制御に従って他の基地局や管理装置10、通信機能NF(Network Function)と通信する。5Gアーキテクチャにおいては、サービスベース・アーキテクチャが採用されていて、NF間は、サービスベース・インターフェースと呼ばれる統一的なインタフェースを介して接続される。
 記憶部240は、DRAM(Dynamic Random Access Memory)、SRAM(Static Random Access Memory)、フラッシュメモリ、ハードディスク等のデータ読み書き可能な記憶装置である。記憶部240は、基地局200の記憶手段として機能する。記憶部240は、例えば、UE1の240の状態を記憶する。
 制御部250は、基地局200の各部を制御するコントローラ(controller)である。制御部250は、例えば、CPU(Central Processing Unit)、MPU(Micro Processing Unit)等のプロセッサにより実現される。例えば、制御部250は、基地局200内部の記憶装置に記憶されている各種プログラムを、プロセッサがRAM(Random Access Memory)等を作業領域として実行することにより実現される。なお、制御部250は、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)やFPGA(Field Programmable Gate Array)等の集積回路により実現されてもよい。CPU、MPU、ASIC、およびFPGAは何れもコントローラとみなすことができる。
 図9に示すように、制御部250は、状態管理部251と、RRC接続処理部252と、システム情報送信部253と、ページング送信部254と、データ送受信部255と、を有し、以下に説明する登録処理やページング通知処理等の通信処理の機能や作用を実現または実行する。なお、制御部250の内部構造は、図9に示した構成に限られず、後述する通信処理を行う構成であれば他の構成であってもよい。また、制御部250が有する各処理部の接続関係は、図9に示した接続関係に限られず、他の接続関係であってもよい。
 状態管理部251は、UE1のRRCの状態遷移を管理する。ここで、図10を用いて、UE1のRRCの状態遷移について説明する。図10は、UE1の登録状態を示す状態遷移図である。
 RRCの状態遷移は、AS(Access Stratum)プロトコルの視点において、UE1がアクティブ状態であるかスタンバイ状態であるかに依存する。すなわち、UE1がアクティブ状態である場合、状態管理部251は、UE1をRRC-CONNECTEDとして管理する。この状態は、RRC connectionのセットアップを契機としてRRC-IDLEから、または、RRC ConnectionのResumeを契機として、RRC_Inactiveから遷移される状態である。RRC connectionのセットアップを契機として、UE1は、現在のセルをPrimary Cell(PCell)として認識する。UE1は、割り当てられたPCellにおいて、SRB(Signaling Radio Bearer)上で制御メッセージを用いて通信を行う。
 一方、UE1がスタンバイ状態である場合、状態管理部251は、UE1をRRC-IDLEとして管理する。この状態の場合、RAN(Radio Access Network)はUE1を把握していない。また、SRBはリリースされている。RRC-IDLEにおいて、UE1は、いくつかの限られた通信(例えば、System informationの受信)を開始する。例えば、RANは、Paging requestを受信すると、RRC Paging Messageを使ってUE1に接続する。なお、ページング処理の詳細については後述する。
 また、UE1からRANに接続する場合、あるいはPaging Messageに応答する場合、UE1は、RRC Connection Establishment処理(例えば、Random Access procedureおよびRRC (Connection) Setup procedure)を実行する。かかる処理に応じて、RANがRRC Connectionの確立を受け入れると、前述の通り、状態管理部251は、UE1の状態をRRC-CONNECTEDに遷移させる。
 なお、LTEおよびNRでは、図10に示すようにRRCの状態管理として、RRC-IDLE状態およびRRC-CONNECTED状態に加え、RRC-INACTIVE状態が規定されている。RRC-INACTIVE状態では、無線通信装置100、基地局200およびコアネットワークではRRCおよびNAS(Non Access Stratum)のコンテキストが保持される。
 RRC接続処理部252は、UE1のRRC接続処理を実行する。RRC接続処理部252は、UE1からRRC Connection Establishment処理に関する通知を受信した場合にRRC接続処理を実行する。具体的に、RRC接続処理部252は、UE1のRRC Connectionの確立を受け入れると、状態管理部251が管理するUE1の状態をRRC-CONNECTEDに遷移させる。
 システム情報送信部253は、UE1宛てにシステム情報を報知する。システム情報は、そのシステム情報を送信するセルにおける設定を報知する情報である。システム情報は、例えば、そのセルへのアクセスに関する情報、セル選択に関する情報、他RAT(Radio Access Technology)や他システムに関する情報、などが含まれる。
 システム情報は、MIB(Master Information Block)と、SIB(System Information Block)とに分類することができる。MIBは、PBCHによって報知される固定のペイロードサイズの情報である。MIBには、SIBを取得するための情報が含まれる。SIBは、MIB以外のシステム情報である。SIBは、PDSCHによって報知される。
 例えば、NRにおけるMIBは、システム情報を受信するのに必要な報知情報であり、システムフレーム番号の一部、少なくともSIB1および初期接続のためのMsg.2/4およびページングおよびブロードキャストSIメッセージのサブキャリア間隔の情報、サブキャリアオフセットの情報、DMRSタイプAの位置の情報、少なくともSIB1のためのPDCCH設定、セル禁止(cell barred)の情報、周波数内再選択の情報、などが含まれる。なお、LTEにおけるMIBも上述した情報のうち、一部または全部を含んでいてもよい。
 また、NRにおけるSIB1は、セル選択に関する情報、セルアクセスに関連する情報、接続確立失敗制御に関する情報、SIB1以外のシステム情報のスケジューリング情報、サービングセルの設定、などが含まれる。サービングセルの設定は、セル固有のパラメータが含まれており、下りリンク設定、上りリンク設定、TDD設定情報、などが含まれている。上りリンク設定の中にRACH設定、などが含まれる。なお、LTEにおけるSIB1も上述した情報のうち、一部または全部を含んでいてもよい。
 ページング送信部254は、基地局200のセル内に存在する無線通信装置100に対してページングメッセージを送信する。ページング送信部254は、ページングフレームPFのページングオケージョンPOを用いてページングメッセージを送信する。PFおよびPOの詳細については、図17~図22を用いて後述する。
 データ送受信部255は、基地局200のセル内に存在する無線通信装置100との間でユーザデータの送受信を行う。データ送受信部255は、無線通信装置100宛てに下りユーザデータを送信する。また、データ送受信部255は、無線通信装置100から上りユーザデータを受信する。
<3.4.無線通信装置の構成例>
 図11は、本開示の実施形態に係る無線通信装置100の構成例を示す図である。図11に示すように、無線通信装置100は、アンテナ部110と、通信部120と、記憶部130と、制御部140と、を備える。
 アンテナ部110は、通信部120により出力される信号を電波として空間に放射する。また、アンテナ部110は、空間の電波を信号に変換し、当該信号を通信部120へ出力する。
 通信部120は、信号を無線により送受信する。例えば、通信部120は、基地局200からのダウンリンク信号を受信し、基地局200へアップリンク信号を送信する。また、通信部120は、管理装置10からのNAS signallingを、基地局200を介して受信し、管理装置10へのNAS Signallingを送信する。
 記憶部130は、DRAM(Dynamic Random Access Memory)、SRAM(Static Random Access Memory)、フラッシュメモリ、ハードディスク等のデータ読み書き可能な記憶装置である。記憶部130は、無線通信装置100の記憶手段として機能する。記憶部130は、無線通信装置100の動作のための各種プログラムおよび様々なデータを一時的にまたは恒久的に記憶する。
 制御部140は、無線通信装置100の各部を制御するコントローラ(controller)である。制御部140は、例えば、CPU(Central Processing Unit)、MPU(Micro Processing Unit)等のプロセッサにより実現される。例えば、制御部140は、無線通信装置100内部の記憶装置に記憶されている各種プログラムを、プロセッサがRAM(Random Access Memory)等を作業領域として実行することにより実現される。なお、制御部140は、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)やFPGA(Field Programmable Gate Array)等の集積回路により実現されてもよい。CPU、MPU、ASIC、およびFPGAは何れもコントローラとみなすことができる。
 図11に示すように、制御部140は、第1の状態管理部141と、第2の状態管理部142と、登録処理部143と、システム情報受信部144と、ページング受信部145と、データ送受信部146と、を有する。制御部140の各部は、以下に説明するレジストレーション処理等の通信処理の機能や作用を実現または実行する。なお、制御部140の内部構造は、図11に示した構成に限られず、後述する通信処理を行う構成であれば他の構成であってもよい。また、制御部140が有する各処理部の接続関係は、図11に示した接続関係に限られず、他の接続関係であってもよい。
 第1の状態管理部141は、UE1のRMの状態遷移を管理する。ここで、図12を用いて、UE1のRMの状態遷移について説明する。図12は、UE1の状態遷移の一例を説明するための図である。第1の状態管理部141は、UE1の状態として、管理装置10に登録された登録状態(RM-REGISTERED)と登録されていない非登録状態(RM-DEREGISTERED)を接続するPLMNごとに管理する。
 第1の状態管理部141は、例えば電源ON時など、UE1(あるいは無線通信装置100)が第1、第2の管理装置10A、10Bのどちらにも登録されていない場合、第1のPLMNおよび第2のPLMNともに非登録状態(RM-DEREGISTERED_A、RM-DEREGISTERED_B)として管理する。
 ここで、登録処理部143が第1の管理装置10Aに対してレジストレーション処理を行ったとする。この場合、第1の状態管理部141は、第1のPLMNを登録状態(RM-REGISTERED_A)、第2のPLMNを非登録状態(RM-DEREGISTERED_B)として管理する。
 一方、「RM-REGISTERED_A、RM-DEREGISTERED_B」の状態で、登録処理部143が第1の管理装置10Aに対してUE1の登録削除を要求した場合、第1の状態管理部141は、第1、第2のPLMNともに非登録状態(RM-DEREGISTERED_A、RM-DEREGISTERED_B)として管理する。
 なお、ここでは、無線通信装置100が第1のネットワーク20Aを介して第2のネットワーク20Bのサービスを利用できる状態(以下、ローミング状態とも称する)であるか否かについてまでは、第1の状態管理部141は管理していない。例えば、第1の状態管理部141が、PLMNをホームPLMN登録状態(例えば、RM-REGISTERED)とビジターPLMN登録状態(例えば、RM-REGISTERED-R)とに分けて管理することで、無線通信装置100がローミング状態であるか否かを管理するようにしてもよい。
 第2の状態管理部142は、UE1のRRCの状態遷移を管理する。ここで、図13を用いて、UE1のRRCの状態遷移について説明する。図13は、UE1の状態遷移の一例を説明するための図である。第2の状態管理部142は、UE1の状態として、RRC-CONNECTED、RRC-INACTIVEおよびRRC-IDLEをPLMNごとに管理する。
 例えば、第1、第2のPLMNがともにRRC-IDLE(RRC-IDLE_A、RRC-IDLE_B)である場合に、登録処理部143が、第1のネットワーク20Aに接続されたRANとの間でRRC Connection Establishment処理を行ったとする。この場合、第2の状態管理部142は、第1のPLMNにおいてRRC-CONNECTED_Aに遷移させる(第2のPLMNについてはRRC-IDLE_Bの状態のまま維持する)。
 一方、「RRC-CONNECTED_A、RRC-IDLE_B」の状態で、登録処理部143が第1のネットワーク20Aに接続されたRANとの間でRRC Connection Release処理を行うと、第2の状態管理部142は、第1のPLMNにおいてRRC-IDLE(RRC-IDLE_A)に遷移させる(第2のPLMNについてはRRC-IDLE_Bの状態のまま維持する)。
 なお、上述したように、LTEおよびNRでは、RRCの状態管理として、RRC-IDLE状態およびRRC-CONNECTED状態に加え、RRC-INACTIVE状態が規定されている。RRC-INACTIVE状態では、無線通信装置100、基地局200およびコアネットワークではRRCおよびNAS(Non Access Stratum)のコンテキストが保持されている。
 登録処理部143は、管理装置10に対してレジストレーション処理を実行する。かかるレジストレーション処理には、第1、第2のレジストレーション処理が含まれる。第1のレジストレーション処理は、1つのPLMNへの登録要求処理である。また、第2のレジストレーション処理は、一方のPLMNへの登録要求と、他方のPLMNに対するローミング登録要求とを含む処理である。なお、登録処理部143が行うレジストレーション処理の詳細については、図14~図16を用いて後述する。
 また、登録処理部143は、基地局200に対してRRC接続処理を実行する。登録処理部143は、RRC Connection Establishment処理/RRC Connection Release処理を行い、基地局200との間のRRCの状態をRRC-CONNECTED/RRC-INACTIVE/RRC-IDLEで切り替える。
 システム情報受信部144は、基地局200から報知されるシステム情報を取得する。システム情報受信部144は、例えばMIBやSIB1を基地局200から受信する。
 ページング受信部145は、基地局200から送信されるページングメッセージを受信する。具体的に、ページング受信部145は、ページングフレームPFのページングオケージョンPOをモニタリングすることで、ページングメッセージを受信する。なお、ページングフレームPFおよびページングオケージョンPOの詳細については、図17~図22を用いて後述する。
 なお、ページング受信部145は、常にページング・チャネルをモニタし続ける必要はない。ページング受信部145は、例えばネットワークによって設定されるページングDRX(Discontinuous Reception)周期に従って、ページング・チャネルをモニタすればよい。
 データ送受信部146は、基地局200のとの間でユーザデータの送受信を行う。データ送受信部146は、基地局200宛てに上りユーザデータを送信する。また、データ送受信部146は、基地局200から下りユーザデータを受信する。
 以上、本開示の実施形態に係る管理装置10、基地局200および無線通信装置100の機能構成例について説明した。続いて、本開示の実施形態に係る通信システムの動作例について説明する。
<4.通信システムの動作>
 まず、通信システムの動作として、無線通信装置100が行うレジストレーション処理について説明し、その後に無線通信装置100が行うページングのモニタリング処理について説明する。
<4.1.レジストレーション選択処理>
 まず、図14および図15を用いて、レジストレーション処理の説明に先立ち、無線通信装置100が行うレジストレーション選択処理について説明する。上述したように、レジストレーション処理には、1つのPLMNへの登録要求処理である第1のレジストレーション処理と、ローミング登録を含む2つのPLMNへの登録要求処理である第2のレジストレーション処理とがある。無線通信装置100は、レジストレーション選択処理を実行することで、第1または第2のレジストレーション処理のいずれかを選択する。
 図14を用いて、レジストレーション選択処理の一例について説明する。図14は、本開示の実施形態に係るレジストレーション選択処理の一例を示すフローチャートである。レジストレーション選択処理は、例えば無線通信装置100の電源ONやユーザからの指示等を契機に実行される。
 図14に示すように、無線通信装置100の登録処理部143は、第1のSIM30Aに格納されたPLMNに関する情報を取得する(ステップS501)。登録処理部143は、例えば第1のPLMNリスト40を取得する。
 続いて、登録処理部143は、第1のPLMNリスト40からHPLMNを選択する(ステップS502)。次に、登録処理部143は、第2のSIM30Bに格納されたPLMNに関する情報を取得する(ステップS503)。登録処理部143は、例えば第2のSIM30Bから第2のPLMN IDを取得する。
 登録処理部143は、第2のPLMN IDが、第1のPLMNリスト40に含まれるか否かを判定する(ステップS504)。第2のPLMN IDが第1のPLMNリスト40に含まれない場合(ステップS504;No)、登録処理部143は、HPLMNに属する第1の管理装置10Aに対する第1のレジストレーション処理を選択する(ステップS505)。
 一方、第2のPLMN IDが第1のPLMNリスト40に含まれる場合(ステップS504;Yes)、登録処理部143は、第2のPLMNをビジターPLMNに決定し(ステップS506)、第1の管理装置10Aに対する第2のレジストレーション処理を選択する(ステップS507)。
<4.2.レジストレーション選択処理の詳細>
 図15を用いて、SIM30とのやり取りを含むレジストレーション選択処理の詳細について説明する。図15は、レジストレーション選択処理を説明するためのシーケンス図である。
 無線通信装置100(以下、ME(Mobile Equipment)100ともいう)は、USIM initialization procedureを実施する。より具体的には、ME100は、第1のSIM30A(USIM)内のEF_EHPLMN(Elementary File_EHPLMN)内の情報を取得するために、にEHPLMN(Equivalent Home PLMN) requestを送信する(ステップS601)。この応答として、第1のSIM30Aは、EHPLMN responseを送信する(ステップS602)。これにより、無線通信装置100は、第1のSIM30AからEHPLMNリストを取得する。
 次に、無線通信装置100は、第1のSIM30A(USIM)内のEF_FPLMN内の情報を取得するために、Forbidden PLMN requestを送信する(ステップS603)。この応答として、第1のSIM30Aは、Forbidden PLMN responseを送信する(ステップS604)。これにより、無線通信装置100は、選択できないPLMNであるForbidden PLMNリストを取得する。
 無線通信装置100は、EHPLMNリストからForbidden PLMNを除いた第1のPLMNリスト40からHPLMNを選択する(ステップS605)。無線通信装置100は、例えばEHPLMNリストに含まれ、かつ、Forbidden PLMNリストに含まれないPLMN候補の中から優先順位(Priority)に基づき、利用可能なより優先順位の高いPLMNをHPLMNとして選択する。
 ここで、EHPLMNリストが存在しない、あるいは、EHPLMNリストが空である場合、無線通信装置100が、第1のSIM30AにSUPI(Subscriber Permanent Identifier)の送信を要求してもよい。この場合、無線通信装置100は、第1のSIM30Aが応答するSUPIに含まれるHPLMNを選択する。このとき、無線通信装置100は、HPLMN selector with Access Technology requestを第1のSIM30Aに送信して、その応答の結果得られる情報から、SUPIから取得したHPLMNがサポートするアクセス技術(例えば、5G(NR)、あるいは、4G(EUTRA))を確認してもよい。
 また、無線通信装置100が、EHPLMN requestに加えて、Operator controlled PLMN Selector with Access Technology request、User Controlled PLMN Selector with Access Technology requestを第1のSIM30Aに送信するようにしてもよい。この場合、無線通信装置100は、第1のSIM30Aからの応答に含まれる第1のPLMNリスト40からHPLMNを選択してもよい。なお、無線通信装置100は、EHPLMN request、Operator controlled PLMN Selector with Access Technology request、User Controlled PLMN Selector with Access Technology requestの少なくとも1つを第1のSIM30Aに送信すればよく、必ずしも全てを送信しなくてもよい。
 続いて、無線通信装置100は、第2のSIM30Bに第2のPLMN IDとしてSUPIを要求する(ステップS606)。この応答として、第2のSIM30Bは、SUPI responseを送信する(ステップS607)。これにより、無線通信装置100は、第2のPLMN IDを取得する。
 なお、ここでは、無線通信装置100が第2のPLMN IDを取得するとしたが、これに限定されない。無線通信装置100が、複数の第2のPLMN IDを含む第2のPLMNリストを取得するようにしてもよい。この場合、無線通信装置100は、第1のPLMNリスト40と同様にして、第2のSIM30Bに格納されたEHPLMNリストおよびForbidden PLMNリストに基づいて第2のPLMNリストを取得してもよい。
 無線通信装置100は、第1のPLMNリスト40に第2のPLMN IDが含まれるか否かを判定し、第1の管理装置10Aに送信するRegistration requestを選択する(ステップS608)。
 なお、無線通信装置100は、第2のSIM30Bから第2のPLMNリストを取得する場合、第2のPLMNリストに含まれる第2のPLMN候補全てについて、第1のPLMNリスト40に含まれるか否かを判定する。第2のPLMN候補全てが第1のPLMNリスト40に含まれない場合、無線通信装置100は、第1のレジストレーション処理を実行すると判定する。
 一方、第2のPLMN候補の少なくとも1つが第1のPLMNリスト40に含まれる場合、無線通信装置100は、第2のレジストレーション処理を実行すると判定する。このとき、第1のPLMNリスト40に含まれる第2のPLMN候補が1つであれば、無線通信装置100は、当該第2のPLMN候補を第2のRegistrationに含める第2のPLMNに決定する。第1のPLMNリスト40に含まれる第2のPLMN候補が複数ある場合、無線通信装置100は、優先順位の高い第2のPLMN候補を第2のRegistrationに含める第2のPLMNに決定する。
<4.3.レジストレーション処理>
 続いて、無線通信装置100が行うレジストレーション処理について説明する。上述したように、レジストレーション処理には、1つのPLMNへの登録要求処理である第1のレジストレーション処理と、ローミング登録を含む2つのPLMNへの登録要求処理である第2のレジストレーション処理とがある。
 第1のレジストレーション処理は、SIMを1つ搭載したUE1によるレジストレーション処理と同じ処理であるため、ここでは説明を省略する。以下、無線通信装置100の登録処理部143が行うレジストレーション処理として、第1の管理装置10Aに対して、第1のPLMNへの登録と第2のPLMNに対するローミング登録要求を行う第2のレジストレーション処理について、図16を用いて説明する。図16は、第2のレジストレーション処理の一例を説明するためのシーケンス図である。なお、第2のレジストレーション処理は、第2のPLMN IDが第1のPLMNリスト40に含まれる場合に選択される。
 無線通信装置100は、第1、第2のPLMNともに非登録(RM-DEREGISTERED_A、RM-DEREGISTERED_B)の状態(ステップS704)で、接続するネットワークを選択する(ステップS705)。ここでは、第1のネットワーク20Aを選択する。なお、接続するネットワークは、例えば前回の接続先、ユーザや管理装置10からの指示等に基づいて選択されるものとする。
 無線通信装置100は、第1のPLMNを登録先として、レジストレーション選択処理を実行する(ステップS706)。ステップS706のレジストレーション選択処理で、第2のレジストレーション処理を選択した無線通信装置100は、第1の管理装置10Aに対して、第2のRegistration requestを送信する(ステップS801)。第2のRegistration requestには、第2のPLMN IDが含まれる。ここで、第2のRegistration requestには、第2のPLMN IDの代わりに、あるいは、第2のPLMN IDと合わせて第2のSIM30Bに格納されたSUPIから生成されるSUCIを含めてもよい。
 ここで、無線通信装置100は、第1の管理装置10Aが属する第1のPLMNから割り当てられた5G-GUTIが利用可能であるならば、5G-GUTIを第2のRegistration requestに含めて送信する。一方、割り当てられた5G-GUTIが利用可能でない場合、無線通信装置100は、他のPLMN(例えば、第2の管理装置10Bの属する第2のPLMN)から割り当てられた5G-GUTIを第2のRegistration requestに含めて送信する。
 なお、無線通信装置100が利用可能な5G-GUTIを有していない場合は、無線通信装置100は、第2のRegistration requestに、第1のSIM30Aが格納するSUPIから生成されるSUCIを含めて送信する。
 また、無線通信装置100が、第2のRegistration requestにページング優先度に関する情報を含めるようにしてもよい。ここで、ページング優先度に関する情報とは、第1のSIM30Aに格納されているSUPI宛の第1のページングと第2のSIM30Bに格納されたSUPI宛の第2のページングの優先度を示す情報である。第1、第2のページングのタイミングが重なってしまった場合、第1の管理装置10Aは、かかる情報に基づいて一方のページングを優先させる。かかる情報が第2のRegistration requestに含まれない場合、第1の管理装置10Aは、ホームPLMNとして管理する第1のSIM30Aに格納されたSUPI宛ての第1のページングを優先するようにしてもよい。
 続いて、第2のRegistration requestを受信した第1の管理装置10Aは、UE1を登録するとともに、第2のPLMN IDをビジターPLMNとして登録する(ステップS802)。
 ここで、第1の管理装置10Aは、UE1の識別情報(UE identity)であるPEI(Permanent Equipment Identifier)を取得していない場合、無線通信装置100にIdentity Requestを送信して、UE1のPEIを取得する。PEIは、例えば、IMEIである。なお、第1の管理装置10AがPEIのかわりにSUCIを取得するようにしてもよい。
 第1の管理装置10Aは、第2のPLMNに属する第2の管理装置10Bに、第2のPLMNをビジターPLMNとして登録した旨の通知を行う(ステップS803)。また、第1の管理装置10Aは、無線通信装置100に第2のRegistration acceptを送信して、UE1の登録が完了したことを通知する(ステップS804)。
 無線通信装置100は、第1のPLMNを登録状態(RM-REGISTERED_A)、第2のPLMNを非登録(RM-DEREGISTERED_B)状態に遷移させ(ステップS805)、第2のレジストレーション処理を終了する。ここで、無線通信装置100は、第2のRegistration acceptメッセージを介して、第2のPLMNをビジターPLMNとして登録されている旨の通知を受信して、第1のPLMNをホームPLMN登録状態(RM-REGISTERED_A)、第2のPLMNをビジターPLMN登録状態(RM-REGISTERED_R_B)に遷移させてもよい。
 このように、無線通信装置100が第1のPLMNに登録されることで、第1の管理装置10Aおよび第1の基地局200Aは、第1のPLMNを介してシステム情報の更新やETWS(Earthquake and Tsunami Warning System)/CMAS(Commercial Mobile Alert Service) indicationを通知する。
<4.4.ページングのモニタリング処理>
 また、無線通信装置100は、第1のPLMNのネットワークに対して、ページングをモニタリングするモニタリング処理を実行する。なお、無線通信装置100の状態によってモニタリングを行うページングが異なるため、まず、ページングの種類について簡単に説明する。その後、ページングフレームPFおよびモニタリング処理について説明する。
<4.4.1.ページングの種類>
 まず、無線通信装置100がモニタリングを行うページングについて説明する。ページングには以下の3種類がある。
(1)defaultのDRX周期がシステム情報によって報知される、CN(Core Network)-initiated paging
(2)NAS signallingを介してのDRX周期がシステム情報によって報知される、CN-initiated paging
(3)RRC signallingを介してのDRX周期がシステム情報によって報知される、RAN(Radio Access Network)-initiated paging
 ここで、RRC-IDLE状態の無線通信装置100は、(1)および(2)のCN-initiated pagingのうち、DRX周期が短いページングをモニタリングする。また、RRC-INACTIVE状態の無線通信装置100は、(1)~(3)のページングのうち、DRX周期が最も短いものをモニタリングする。RRC-CONNECTED状態の無線通信装置100は、システム情報で通知される全てのページングオケージョンPOにおけるページング・チャネルをモニタリングする。
 なお、CN-initiated pagingおよびRAN(Radio Access Network)-initiated pagingのための無線通信装置100ごとのページングオケージョンPOは、同一の端末識別子(UE ID)に基づいて設定される。そのため、CN-initiated pagingのページングオケージョンPOとRAN(Radio Access Network)-initiated pagingのページングオケージョンPOは、タイミングが重なることとなる。
 続いて、無線通信装置100によるページングのモニタリング処理について説明する。上述した第1、第2のレジストレーション処理のうち、いずれの処理でPLMNに登録しているかによってモニタリング処理が異なるため、レジストレーション処理ごとにモニタリング処理について説明する。
<4.4.2.第1のレジストレーション処理で登録している場合>
 まず、無線通信装置100が第1のレジストレーション処理を行い、1つのPLMNに接続している場合について説明する。ここでは、まず、基地局200が送信するページングフレームPFおよびページングオケージョンPOについて説明し、無線通信装置100によるモニタリング処理について説明する。
 ページングフレームPFおよびページングオケージョンPOは、3GPP TS38.304に記載される以下の公式に基づいて決定される。
 ページングフレームPFのSFN(System Frame Number)は、
(SFN+PF_offset)mod T=(T div N)*(UE_ID modN) (式1)
で決定される。ここで、Tは、無線通信装置100のDRX周期である。PF_offsetは、ページングフレームPFを決定するために用いられるオフセット値である。Nは、Tにおける全ページングフレームPFの数である。なお、NおよびPF_offsetの値は、nAndPagingFrameOffsetパラメータから取得される。
 また、UE_IDは、
 UE_ID=5G-S-TMSI mod 1024 (式2)
で決定される。ここで、5G-S-TMSI(Temporary Mobile Subscription Identifier)は、例えばページングやサービス要求の間に、より効率的な無線シグナリングを可能にするための5G―GUTI(Globally Unique Temporary Identifier)を短縮した識別子の形態である。
 ページングオケージョンPOのインデックス値を通知するIndex(i_s)は、
 i_s=floor(UE_ID/N)mod Ns (式3)
で決定される。ここで、Nsは、ページングフレームPFのためのページングオケージョンPOの数である。なお、パラメータのNs、nAndPagingFrameOffsetおよびDRX周期の初期値は、SystemInformationBlock1で通知される。
(モニタリング処理)
 次に、図17を用いて、無線通信装置100によるモニタリング処理について説明する。図17は、本開示の実施形態に係るモニタリング処理を説明するためのフローチャートである。
 図17に示すように、無線通信装置100は、例えば登録しているPLMNから割り当てられた5G-GUTIに対応する5G-S-TMSIおよび(式2)を用いてUE_IDを特定する(ステップS101)。次に、無線通信装置100は、(式3)に基づいてページングオケージョンPOのインデックス値を特定する(ステップS102)。
 無線通信装置100は、ステップS101で特定したUE_IDおよび(式1)を用いてページングフレームPFのSFNを特定する(ステップS103)。無線通信装置100は、特定したページングフレームPFのSFNおよびページングオケージョンPOのインデックス値に基づき、自装置宛てのページングをDRX周期でモニタリングする(ステップS104)。
 なお、無線通信装置100が、例えばPLMNへの登録前で5G-S-TMSIを持たない場合、無線通信装置100は、ページングフレームPFおよびi_sの導出の際に、UE_IDの初期値として「0」という識別子を用いる。
<4.4.3.第2のレジストレーション処理で登録している場合>
 無線通信装置100が第2のレジストレーション処理を行い、例えば第1のPLMNをホームPLMNとして登録し、第2のPLMNをビジターPLMNとして登録している場合について説明する。
 この場合におけるページングフレームPFおよびページングオケージョンPOはいくつかのバリエーションが考えられる。そこで、以下、複数のページングフレームPFのバリエーションごとに無線通信装置100のモニタリング処理について説明する。
<4.4.3.1.ページングフレームPFの例1>
 図18は、ページングフレームPFの例1について説明するための図である。この場合、第1のページングメッセージを配信するためのページングフレームPF1と第2のページングメッセージを配信するためのページングフレームPF2とが異なる。
 ここで、基地局200は、例えばSFNMAX個(図18では、SFNMAX=1024)の無線フレームを1単位とし、無線フレームに0~SFNMAX-1のSFN(System Frame Number)を設定して無線リソースを割り当てて無線通信装置100との通信を行うものとする。このうち、基地局200は、無線フレームのうち所定のフレームをページングフレームPFに割り当てる。例えば図18では、SFN=X1を第1のページングを配信するためのページングフレームPF1(以下、第1のページングフレームPF1ともいう)、SFN=Y1を第2のページングを配信するためのページングフレームPF2(以下、第2のページングフレームPF2ともいう)に割り当てている。
 また、ページングフレームPFは、例えば10個のサブフレームで構成される。基地局200は、ページングフレームPFのサブフレームに0~9のインデックス値(サブフレームナンバー)を設定して無線通信装置100との通信を行う。
 このうち、基地局200は、第1のページングフレームPF1の所定のサブフレームを第1のページングオケージョンPO1に割り当て、第2のページングフレームPF2の所定のサブフレームを第2のページングオケージョンPO2に割り当てる。図18では、基地局200は、インデックス値「X2」のサブフレームを第1のページングオケージョンPO1に割り当て、インデックス値「Y2」のサブフレームを第2のページングオケージョンPO2に割り当てている。
 なお、基地局200は、例えば上述した(式1)~(式3)および第1、第2のPLMNからそれぞれ割り当てられる5G-S-TMSIを用いて第1、第2のページングフレームPF1、PF2のSFNおよび第1、第2のページングオケージョンPO1、PO2のインデックス値を決定する。これにより、基地局200は、それぞれ異なるページングフレームPFを第1のページングメッセージおよび第2のページングメッセージに割り当てることができる。
(モニタリング処理)
 続いて、図18に示すページングフレームを用いる場合における無線通信装置100のモニタリング処理について図19を用いて説明する。図19は、本開示の実施形態に係るモニタリング処理の一例を示すフローチャートである。
 図19に示すように、無線通信装置100は、例えばホームPLMNである第1のPLMNから割り当てられた5G-S-TMSIおよび(式2)を用いて第1のUE_IDを特定する(ステップS201)。次に、無線通信装置100は、SystemInformationBlock1を介して取得するNs、nAndPagingFrameOffsetおよびDRX周期の初期値に関するパラメータを用いてNおよびPF_offsetの値を取得する。無線通信装置100は、取得したこれらの値と(式3)に基づいて第1のページングオケージョンPO1のインデックス値を特定する(ステップS202)。
 無線通信装置100は、ステップS201で特定した第1のUE_IDおよび(式1)を用いて第1のページングフレームPF1のSFNを特定する(ステップS203)。無線通信装置100は、特定した第1のページングフレームPF1のSFNおよび第1のページングオケージョンPO1のインデックス値に基づき、第1のページングをDRX周期でモニタリングする(ステップS204)。
 続いて、無線通信装置100は、例えばビジターPLMNである第2のPLMNから割り当てられた5G-S-TMSIおよび(式2)を用いて第2のUE_IDを特定する(ステップS205)。次に、無線通信装置100は、(式3)に基づいて第2のページングオケージョンPO2のインデックス値を特定する(ステップS206)。
 無線通信装置100は、ステップS205で特定した第2のUE_IDおよび(式1)を用いて第2のページングフレームPF2のSFNを特定する(ステップS207)。無線通信装置100は、特定した第2のページングフレームPF2のSFNおよび第2のページングオケージョンPO2のインデックス値に基づき、第2のページングをDRX周期でモニタリングする(ステップS208)。
 このように、第1のページングオケージョンPOおよび第2のページングオケージョンPOをそれぞれ独立して設定することで、無線通信装置100は、第1、第2のページングをそれぞれ独立してモニタリングすることができる。
<4.4.3.2.ページングフレームPFの例2>
 続いて、図20は、ページングフレームPFの例2について説明するための図である。ここでは、図20に示すように、第1のページングオケージョンPO1と第2のページングオケージョンPO2とを同じページングフレームPFに配置する。
 図20に示すように、第1のページングオケージョンPO1は、インデックス値「X2」のサブフレームに配置される。また、第2のページングオケージョンPO2は、第1のページングオケージョンPO1からK離れたインデックス値「Y2(=X2+K)」のサブフレームに配置される。このように、第2のページングオケージョンPO2を、第1のページングオケージョンPO1と相対的に配置することで、1つのページングフレームPFに、第1、第2のページングオケージョンPO1、PO2をそれぞれ配置することができる。
 なお、第1、第2のページングオケージョンPO1、PO2の相対距離(オフセット値)Kは、予め設定されていてもよい。あるいは、基地局200が、システム情報を用いて無線通信装置100に相対距離Kを通知するようにしてもよい。
 上述したように、異なるページングフレームPFに第1、第2のページングオケージョンPO1、PO2を配置すると、各ページングオケージョンPO1、PO2をモニタリングするために、第1、第2のページングフレームPF1、PF2を待ち受ける必要がある。一方、1つのページングフレームPFに、第1、第2のページングオケージョンPO1、PO2を配置すると、1つのページングフレームPFを待ち受ければよく、無線通信装置100がactiveである状態を短くすることができる。これにより、無線通信装置100の消費電力の増加を削減することができる。
(モニタリング処理)
 続いて、図20に示すページングフレームを用いる場合における無線通信装置100のモニタリング処理について図21を用いて説明する。図21は、本開示の実施形態に係るモニタリング処理の一例を示すフローチャートである。
 図21に示すように、無線通信装置100は、例えばホームPLMNである第1のPLMNから割り当てられた5G-S-TMSIおよび(式2)を用いて第1のUE_IDを特定する(ステップS301)。次に、無線通信装置100は、SystemInformationBlock1を介して取得するNs、nAndPagingFrameOffsetおよびDRX周期の初期値に関するパラメータを用いてNおよびPF_offsetの値を取得する。無線通信装置100は、取得したこれらの値と(式3)とに基づいて第1のページングオケージョンPO1のインデックス値を特定する(ステップS302)。続いて、無線通信装置100は、特定した第1のページングオケージョンPO1のインデックス値と相対距離Kとを用いて、第2のページングオケージョンPO2のインデックス値を特定する(ステップS303)。
 続いて、無線通信装置100は、第1のUE_IDおよび(式1)を用いて第1のページングフレームPF1のSFNを特定する(ステップS304)。無線通信装置100は、特定した第1のページングフレームPF1のSFNおよび第1、第2のページングオケージョンPO1、PO2のインデックス値に基づき、第1、第2のページングをDRX周期でモニタリングする(ステップS305、ステップS306)。
 このように、1つのページングフレームPFに複数のページングオケージョンPOを含めることで、無線通信装置100は、複数のページングをモニタリングすることができる。
<4.4.3.3.ページングフレームPFの例3>
 続いて、図22は、ページングフレームPFの例3について説明するための図である。ここでは、図22に示すように、1つのページングオケージョンPOで、第1のページングおよび第2のページングを通知する。換言すると、第1のページングオケージョンPO1と第2のページングオケージョンPO2が同じであるとも言える(PO1=PO2)。なお、図22では、複数の無線フレームの図示を省略し、1つのページングフレームPF(図22では、第1のページングフレームPF1)のサブフレームについて図示している。
 図22に示す例では、基地局200は、第1のページングフレームPF1の1つのページングオケージョンを用いて、第1のページングメッセージまたは第2のページングメッセージを送信する。第1のページングメッセージは、第1のPLMN宛てのページングを通知するメッセージである。第2のページングメッセージは、第2のPLMN宛てのページングを通知するメッセージである。
 無線通信装置100は、第1のページングフレームPF1のページングオケージョンをモニタリングすることで、第1、第2のページングをモニタリングする。無線通信装置100は、ページングオケージョンを介して取得したページングメッセージのPaging Recordに格納されたUE Identity(例えば、5G-S-TMSIあるいはIMSI)に基づき、当該ページングメッセージが第1、第2のページングメッセージであるかを判定する。
 なお、例えば、第1、第2のページングが発生したタイミングによっては、かかる第1、第2のページングを通知する第1、第2のページングメッセージの送信タイミングが重なってしまう場合がある。この場合、基地局200は、例えば、管理装置10から通知されるページングメッセージの優先度(Paging Priority)に基づき、優先度の高いページングメッセージを先に送信する。
 かかるページングメッセージの優先度は、例えば無線通信装置100が管理装置10に対して行う第2のレジストレーション処理の際に、無線通信装置100から管理装置10に通知されているものとする。また、かかるページングメッセージの優先度は、例えば管理装置10から基地局200に送信されるページングメッセージに含めて通知されるものとする。
 あるいは、基地局200が、RRCシグナリングを介して、無線通信装置100の制御部140から第1のページングまたは第2のページングのどちらを優先させるかを示す優先度情報を取得するようにしてもよい。基地局200は、かかる情報に基づき、優先度の高いページングメッセージを先に送信する。これにより、基地局200は、管理装置10によらず、優先度に応じてページングメッセージを送信することができる。
 あるいは、基地局200が、ホームPLMN宛てのメッセージである第1のページングメッセージをビジターPLMN宛てのメッセージである第2のページングメッセージよりも優先するように優先度を決定してもよい。
 なお、1つのページングオケージョンPOのモニタリング処理は図17に示すモニタリング処理と同じであるため、説明を省略する。
<5.応用例>
<5.1.無線アクセス技術に関する応用例>
 本開示に係る技術は、他の無線アクセス技術での応用が可能である。例えば、通信システムが無線アクセス技術としてLTEを採用してもよく、LTEおよびNRの両方を採用してもよい。
<5.1.1.LTEへの応用例>
(ネットワークアーキテクチャの構成例)
 まず、本開示に係る通信システムがLTEを採用する場合について説明する。図23は、LTEのネットワークアーキテクチャ構成の一例を示す図である。図23に示すネットワークアーキテクチャは、UE1と、第1、第2のネットワーク20LA、20LBと、を含んで構成される。図23では、UE1が第1のネットワーク20LAと接続しているが、UE1は第2のネットワーク20LBとも接続可能である。
 第1、第2のネットワーク20LA、20LBは、POI(Point Of Interface)2000Lを介して互いに接続される。
 ネットワーク20Lは、eNB3001、MME3002、S-GW(Serving Gateway)3003、P-GW(Packet Data Network Gateway)3004、HSS(Home Subscriber Server)3005を含む。
 eNB3001はLTEの基地局として機能する。MME3002は、制御プレーンの信号を取り扱う制御ノードであり、端末装置の移動状態を管理する。S-GW3003は、ユーザ・プレーンの信号を取り扱う制御ノードであり、ユーザデータの転送経路を切り替えるゲートウェイ装置である。P-GW3004は、ユーザ・プレーンの信号を取り扱う制御ノードであり、ネットワーク20LとPDN3000との接続点となるゲートウェイ装置である。HSS3005は、加入者データを取り扱い、サービス制御を行う制御ノードである。管理装置10は、MME3002の機能を実現する装置である。また、管理装置10は、S-GW3003やP-GW3004としての機能を有していてもよい。
 図23では、ネットワーク20L内の信号伝送に提供されるインタフェースを実線で示している。図23に示すように、eNB3001は、MME3002とS1-MMEインタフェースを介して接続され、S-GW3003とS1-Uインタフェースを介して接続される。S-GW3003は、MME3002とS11インタフェースを介して接続され、MME3002は、HSS3005とS6aインタフェースを介して接続される。P-GW3004は、S-GW3003とS5/S8インタフェースを介して接続される。
 また、図23の点線で示すように、第1、第2のMNOの間に例えばローミング契約がある場合、第1、第2のネットワーク20LA、20LB間の信号およびデータ伝送のためのインタフェースが提供される。図23の例では、MME3002Bは、HSS3005AとS6aインタフェースを介して接続され、S-GW3003Bは、P-GW3004AとS8インタフェースを介して接続される。MME3002Aは、HSS3005BとS6aインタフェースを介して接続され、S-GW3003Aは、P-GW3004BとS8インタフェースを介して接続される。
(状態遷移)
 続いて、LTEにおけるUE1(あるいは無線通信装置100)の状態遷移について説明する。まず、ネットワーク20が管理する状態遷移について説明してから、UE1が管理する状態遷移について説明する。
 まず、図24、図25を用いて、管理装置10の状態管理部131が管理するUE1の状態遷移について説明する。LTEの場合、管理装置10は、EMM(EPS Mobility Management)およびECM(EPS Connection Management)の2つの状態遷移を管理する。
(EMM状態遷移1)
 まず、図24を用いて、EMMの状態遷移について説明する。図24は、EMMの状態遷移の一例を示す図である。
 EMMの状態遷移は、UE1がEPCに登録されているかに依存する。UE1が電源ONし、UE1が管理装置10に登録されると、管理装置10は、UE1をEMM-REGISTEREDに遷移させる。なお、ここでは管理装置10は、MME3002およびS-GW3003の機能を有し、UE1からのAttach requestを受信するとIPアドレスをUE1に通知し、default EPS bearerを確立して、UE1の登録を行うものとする。あるいは、管理装置10がMME3002の機能を有する場合、管理装置10は、UE1を登録し、S-GW3003の機能を有する他の装置がUE1を登録した場合に、UE1をEMM-REGISTEREDに遷移させてもよい。
 UE1の電源がOFFされる、またはUE1が圏外になると、管理装置10は、UE1の登録を削除し、UE1の状態をEMM-DEREGISTEREDに遷移させる。管理装置10は、UE1からDetach requestを受信するとUE1の状態をEMM-DEREGISTEREDに遷移させる。
 なお、UE1の状態がEMM-DEREGISTEREDである場合、UE1は、MME3002およびS-GW3003に登録されておらず、UE1は、IPアドレスもdefault EPS bearerも有していない状態となる。
(ECM状態遷移1)
 図25は、ECMの状態遷移の一例を示す図である。管理装置10は、ECM-IDLEとECM-CONNECTED(または、EMM-IDLE、EMM-CONNECTEDとも呼ばれる)の2つの状態を管理する。管理装置10は、UE1からService requestを受信すると、UE1の状態をECM-IDLEからECM-CONNECTEDへ遷移させる。また、管理装置10は、UE1からS1 Releaseを受信すると、UE1の状態をECM-CONNECTEDからECM-IDLEへ遷移させる。
 ECMの状態遷移は、NAS(non-Access Stratum)プロトコルおよびEPCの視点において、UE1がアクティブ状態であるかスタンバイ状態であるかに依存する。すなわち、UE1がアクティブ状態である場合、管理装置10は、UE1をECM-CONNECTEDとする。この状態の場合、管理装置10は、UE1が属するeNB/gNBを把握している。また、UE1との間でSignaling Radio Bearerが確立されており、UE1は、MME3002と制御メッセージをやり取りすることができる。また、UE1との間でData Bearer が確立されており、UE1は、S-GW3003とデータをやり取りすることができる。
 一方、UE1がスタンバイ状態である場合、管理装置10は、UE1をECM-IDLEとする。ECM-IDLEの場合、ネットワーク20は、UE1のS1 BearerおよびRadio Bearerをリリースするが、論理的な接続を確保するため、EPS Bearerは確保している。
 なお、ECM-IDLEの場合、管理装置10は、UE1の位置を正確には把握しておらず、TA(Tracking Area)の範囲でUE1の位置を管理している。従って、UE1は、TAが変更になると、TA Updateを実行する。また、管理装置10は、UE1が属するTA単位でUE1宛てにページングを送信する。
(RRC状態遷移1)
 なお、LTEでは、例えばeNB3001がRRC状態遷移の管理を行っている。図26は、RRCの状態遷移の一例を示す図である。
 RRCの状態遷移は、AS(Access Stratum)プロトコルおよびE-UTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network)の視点において、UE1がアクティブ状態であるかスタンバイ状態であるかに依存する。すなわち、UE1がアクティブ状態である場合、eNB3001は、UE1をRRC-CONNECTEDとする。この状態は、RRC connectionのセットアップを契機としてRRC-IDLEから、または、RRC ConnectionのResumeを契機として、RRC_Inactiveから遷移される状態である。RRC connectionのセットアップを契機として、UE1は、現在のセルをPrimary Cell(PCell)として認識する。UE1は、割り当てられたPCellにおいて、SRB(Signaling Radio Bearer)上で制御メッセージを用いて通信を行う。
 一方、UE1がスタンバイ状態である場合、eNB3001は、UE1をRRC-IDLEとする。この状態の場合、RAN(Radio Access Network)はUE1を把握してはおらず、Serving eNB/en-gNBまたはServing cellが割り当てられていない。また、SRB1はリリースされている。RRC-IDLEにおいて、UE1は、いくつかの限られた通信(例えば、System informationの受信)を開始する。例えば、RANは、EPCからPaging requestを受信すると、RRC Paging Messageを使ってUE1に接続する。
 また、UE1からRANに接続する場合、あるいはPaging Messageに応答する場合、UE1は、RRC Connection Establishment処理(例えば、Random Access procedureおよびRRC (Connection) Setup procedure)を実行する。かかる処理に応じて、RANがRRC Connectionの確立を受け入れると、eNB3001は、UE1の状態をRRC-CONNECTEDに遷移させる。
 なお、過渡的な状態を除いて、スタンバイ状態のUE1は、常にECM-IDLEおよびRRC-IDLEとして管理され、アクティブ状態のUE1は、常にECM-CONNECTEDおよびRRC-CONNECTEDとして管理される。
(EMM状態遷移2)
 続いて、無線通信装置100におけるEMMの状態遷移について説明する。図27は、無線通信装置100におけるEMMの状態遷移の一例を示す図である。無線通信装置100の状態管理部149は、UE1の状態として、管理装置10に登録された登録状態(EMM-REGISTERED)と登録されていない非登録状態(EMM-DEREGISTERED)をPLMNごとに管理する。
 無線通信装置100は、例えば電源ON時など、第1、第2の管理装置10A、10Bのいずれにも登録されていない場合、第1、第2のPLMNともに非登録状態(EMM-DEREGISTERED_A、EMM-DEREGISTERED_B)として管理する。
 ここで、無線通信装置100のレジストレーション処理部147が第1の管理装置10Aに対して第1または第2のアタッチ処理を行ったとする。この場合、無線通信装置100は、第1のPLMNを登録状態(EMM-REGISTERED_A)、第2のPLMNを非登録状態(EMM-DEREGISTERED_B)として管理する。なお、ここでの第1、第2のアタッチ処理は、管理装置10への登録を要求する処理であり、上述したNRにおける第1、第2のレジストレーション処理に相当する処理である。
 つまり、無線通信装置100のレジストレーション処理部147が、第1の管理装置10Aに対して第2のアタッチ処理を行った場合、第1の管理装置10Aは、第2のPLMNをビジターPLMN登録状態(例えば、EMM-REGISTERED-R_B)として管理する。
 また、無線通信装置100のレジストレーション処理部147が、第2の管理装置10Bに対して第2のアタッチ処理を行った場合、第2の管理装置10Bは、第1のPLMNをビジターPLMN登録状態(例えば、EMM-REGISTERED-R_A)として管理する。
 一方、「EMM-REGISTERED_A、EMM-DEREGISTERED_B」の状態で、無線通信装置100のデレジストレーション処理部148が第1の管理装置10Aに対してUE1の登録削除(デタッチ)を要求したとする。この場合、無線通信装置100は、第1、第2のPLMNともに非登録状態「EMM-DEREGISTERED_A、EMM-DEREGISTERED_B」として管理する。
 第1、第2のPLMNともに非登録状態(EMM-DEREGISTERED_A、EMM-DEREGISTERED_B)で、無線通信装置100が第2の管理装置10Bに対して第1または第2アタッチ処理を行うことを選択したとする。この場合は、無線通信装置100は、第1のPLMNを非登録状態(EMM-DEREGISTERED_A)、第2のPLMNを登録状態(EMM-REGISTERED_B)に遷移させる。
 また、「EMM-DEREGISTERED_A、EMM-REGISTERED_B」の状態で、UE1の登録削除を第2の管理装置10Bに対して要求した場合、無線通信装置100は、第1、第2のPLMNともに非登録状態(EMM-DEREGISTERED_A、EMM-DEREGISTERED_B)に遷移させる。
(ECM状態遷移2)
 続いて、無線通信装置100におけるECMの状態遷移について説明する。図28は、無線通信装置100におけるECMの状態遷移の一例を示す図である。無線通信装置100の状態管理部149は、UE1のアクティブ/スタンバイ状態として、ECM-CONNECTEDとECM-IDLEをPLMNごとに管理する。
 第1、第2のPLMNともにECM-IDLE(ECM-IDLE_A、ECM-IDLE_B)の場合、無線通信装置100は、第1のネットワーク20Aに対するService request処理を行い、第1のPLMNをECM-CONNECTED_A、第2のPLMNをECM-IDLE_Bに遷移させる。
 一方、「ECM-CONNECTED_A、ECM-IDLE_B」の状態で第1のネットワーク20Aに対するS1 Release処理を行うと、無線通信装置100は、第1、第2のPLMNともにECM-IDLE(ECM-IDLE_A、ECM-IDLE_B)に遷移させる。
 第1、第2のPLMNともにECM-IDLE(ECM-IDLE_A、ECM-IDLE_B)の状態で、第2のネットワーク20Bに対するService request処理を行うと、無線通信装置100は、第1のPLMNをECM-IDLE_A、第2のPLMNをECM-CONNECTED_Bに遷移させる。
 また、「ECM-IDLE_A、ECM-CONNECTED_B」の状態で第2のネットワーク20Bに対するS1 Release処理を行うと、無線通信装置100は、第1、第2のPLMNともにECM-IDLE(ECM-IDLE_A、ECM-IDLE_B)に遷移させる。
(RRC状態遷移2)
 続いて、無線通信装置100におけるRRCの状態遷移について説明する。図29は、無線通信装置100におけるRRCの状態遷移の一例を示す図である。無線通信装置100の状態管理部149は、UE1のアクティブ/スタンバイ状態として、RRC-CONNECTEDとRRC-IDLEをPLMNごとに管理する。
 第1、第2のPLMNがともにRRC-IDLE(RRC-IDLE_A、RRC-IDLE_B)である場合、無線通信装置100は、第1のネットワーク20Aに接続されたRANとの間でRRC Connection Establishment処理を行い、第1のPLMNにおいてRRC-CONNECTED_Aに遷移させる(第2のPLMNについてはRRC-IDLE_Bの状態のまま維持する)。
 一方、「RRC-CONNECTED_A、RRC-IDLE_B」の状態で第1のネットワーク20Aに接続されたRANとの間でRRC Connection Release処理を行うと、無線通信装置100は、第1のPLMNにおいてRRC-IDLE(RRC-IDLE_A)に遷移させる(第2のPLMNについてはRRC-IDLE_Bの状態のまま維持する)。
 第1、第2のPLMNともにRRC-IDLE(RRC-IDLE_A、RRC-IDLE_B)の状態で、第2のネットワーク20Bに接続されたRANとの間でRRC Connection Establishment処理を行うと、無線通信装置100は、第1のPLMNをRRC-IDLE_A、第2のPLMNをRRC-CONNECTED_Bに遷移させる。
 また、「RRC-IDLE_A、RRC-CONNECTED_B」の状態で第2のネットワーク20Bに接続されたRANとの間でRRC Connection Release処理を行うと、無線通信装置100は、第1、第2のPLMNともにRRC-IDLE(RRC-IDLE_A、RRC-IDLE_B)に遷移させる。
 このように、通信システムがLTEを採用する場合であっても、NRを採用する場合と同様にして、例えば第1のPLMNをホームPLMN、第2のPLMNをビジターPLMNとして管理することができる。また、無線通信装置100が、上述した第1、第2のページングオケージョンPO1、PO2をモニタリングすることで、第1のPLMN宛てのページングおよび第2のPLMN宛てのページングを同時に待ち受けることができる。
<5.1.2.LTEおよびNRが混在する場合の応用例>
 次に、第1のネットワーク20LAがLTEを採用し、第2のネットワーク20BがNRを採用している場合について説明する。この場合、例えばローミング契約に基づき、第1のネットワーク20LAに属するMME3002Aと、第2のネットワーク20Bに属するAMF1290Bと、が互いに接続されているものとする。
 この場合、第1の管理装置10AはMME3002Aとして機能し、第2の管理装置10BはAMF1290Bとして機能する。また、無線通信装置100は、第1のPLMNについては、EMM、ECM、RRCの状態遷移を管理し、第2のPLMNについてはRM、CM、RRCの状態遷移を管理する。
 このように、通信システムがLTEおよびNRの両方を採用する場合であっても、NRを採用する場合と同様にして、例えば第1のPLMNをホームPLMN、第2のPLMNをビジターPLMNとして管理することができる。また、無線通信装置100が、上述した第1、第2のページングオケージョンPO1、PO2をモニタリングすることで、第1のPLMN宛てのページングおよび第2のPLMN宛てのページングを同時に待ち受けることができる。
<5.2.無線通信装置に関する応用例>
(第1の応用例)
 図30は、本開示に係る技術が適用され得るスマートフォン9000の概略的な構成の一例を示すブロック図である。スマートフォン9000は、プロセッサ9010、メモリ9020、ストレージ9030、外部接続インタフェース9040、カメラ9060、センサ9070、マイクロフォン9080、入力デバイス9090、表示デバイス9100、スピーカ9110、無線通信インタフェース9120、アンテナ9160、バス9170、バッテリー9180および補助コントローラ9190を備える。 
 プロセッサ9010は、例えばCPUまたはSoC(System on Chip)であってよく、スマートフォン9000のアプリケーションレイヤおよびその他のレイヤの機能を制御する。メモリ9020は、RAMおよびROMを含み、プロセッサ9010により実行されるプログラムおよびデータを記憶する。ストレージ9030は、半導体メモリまたはハードディスクなどの記憶媒体を含み得る。外部接続インタフェース904は、メモリーカードまたはUSB(Universal Serial Bus)デバイスなどの外付けデバイスをスマートフォン9000へ接続するためのインタフェースである。 
 カメラ9060は、例えば、CCD(Charge Coupled Device)またはCMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor)などの撮像素子を有し、撮像画像を生成する。センサ9070は、例えば、測位センサ、ジャイロセンサ、地磁気センサおよび加速度センサなどのセンサ群を含み得る。マイクロフォン9080は、スマートフォン9000へ入力される音声を音声信号へ変換する。入力デバイス9090は、例えば、表示デバイス9100の画面上へのタッチを検出するタッチセンサ、キーパッド、キーボード、ボタンまたはスイッチなどを含み、ユーザからの操作または情報入力を受け付ける。表示デバイス9100は、液晶ディスプレイ(LCD)または有機発光ダイオード(OLED)ディスプレイなどの画面を有し、スマートフォン9000の出力画像を表示する。スピーカ9110は、スマートフォン9000から出力される音声信号を音声に変換する。 
 無線通信インタフェース9120は、NRまたはLTEなどのセルラー通信方式をサポートし、無線通信を実行する。無線通信インタフェース9120は、典型的には、BBプロセッサ9130およびRF回路9140などを含み得る。BBプロセッサ9130は、例えば、符号化/復号、変調/復調および多重化/逆多重化などを行なってよく、無線通信のための様々な信号処理を実行する。一方、RF回路9140は、ミキサ、フィルタおよびアンプなどを含んでもよく、アンテナ9160を介して無線信号を送受信する。無線通信インタフェース9120は、BBプロセッサ9130およびRF回路9140を集積したワンチップのモジュールであってもよい。
 さらに、無線通信インタフェース9120は、セルラー通信方式に加えて、近距離無線通信方式、近接無線通信方式または無線LAN(Local Area Network)方式などの他の種類の無線通信方式をサポートしてもよく、その場合に、無線通信方式ごとのBBプロセッサ9130およびRF回路9140を含んでもよい。ここで、近距離無線通信方式には、サイドリンク(Sidelink)と呼ばれるD2D(Device to Device)通信が含まれてもよい。
 アンテナ9160は、単一のまたは複数のアンテナ素子(例えば、MIMOアンテナを構成する複数のアンテナ素子)を有し、無線通信インタフェース9120による無線信号の送受信のために使用される。
 バス9170は、プロセッサ9010、メモリ9020、ストレージ9030、外部接続インタフェース9040、カメラ9060、センサ9070、マイクロフォン9080、入力デバイス9090、表示デバイス9100、スピーカ9110、無線通信インタフェース9120および補助コントローラ9190を互いに接続する。バッテリー9180は、図中に破線で部分的に示した給電ラインを介して、図30に示したスマートフォン9000の各ブロックへ電力を供給する。補助コントローラ9190は、例えば、スリープモードにおいて、スマートフォン9000の必要最低限の機能を動作させる。
 図30に示したスマートフォン900において、図11を参照して説明した制御部140に含まれる1つ以上の構成要素は、無線通信インタフェース9120において実装されてもよい。あるいは、これらの構成要素の少なくとも一部は、プロセッサ9010または補助コントローラ9190において実装されてもよい。一例として、スマートフォン9000は、無線通信インタフェース9120の一部(例えば、BBプロセッサ9130)若しくは全部、プロセッサ9010、および/または補助コントローラ9190を含むモジュールを搭載し、当該モジュールにおいて上記1つ以上の構成要素が実装されてもよい。この場合に、上記モジュールは、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラム(換言すると、プロセッサに上記1つ以上の構成要素の動作を実行させるためのプログラム)を記憶し、当該プログラムを実行してもよい。別の例として、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラムがスマートフォン9000にインストールされ、無線通信インタフェース9120(例えば、BBプロセッサ9130)、プロセッサ9010、および/または補助コントローラ9190が当該プログラムを実行してもよい。以上のように、上記1つ以上の構成要素を備える装置としてスマートフォン9000または上記モジュールが提供されてもよく、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラムが提供されてもよい。また、上記プログラムを記録した読み取り可能な記録媒体が提供されてもよい。
 また、図30に示したスマートフォン9000において、例えば、図11を参照して説明した通信部120は、無線通信インタフェース9120(例えば、RF回路9140)において実装されてもよい。また、アンテナ部110は、アンテナ9160において実装されてもよい。また、記憶部130は、メモリ9020において実装されてもよい。
(第2の応用例)
 図31は、本開示に係る技術が適用され得るカーナビゲーション装置9200の概略的な構成の一例を示すブロック図である。カーナビゲーション装置9200は、プロセッサ9210、メモリ9220、GPS(Global Positioning System)モジュール9240、センサ9250、データインタフェース9260、コンテンツプレーヤ9270、記憶媒体インタフェース9280、入力デバイス9290、表示デバイス9300、スピーカ9310、無線通信インタフェース9330、アンテナ9370およびバッテリー9380を備える。
 プロセッサ9210は、例えばCPUまたはSoCであってよく、カーナビゲーション装置9200のナビゲーション機能およびその他の機能を制御する。メモリ9220は、RAMおよびROMを含み、プロセッサ9210により実行されるプログラムおよびデータを記憶する。
 GPSモジュール9240は、GPS衛星から受信されるGPS信号を用いて、カーナビゲーション装置9200の位置(例えば、緯度、経度および高度)を測定する。センサ9250は、例えば、ジャイロセンサ、地磁気センサおよび気圧センサなどのセンサ群を含み得る。データインタフェース9260は、例えば、図示しない端子を介して車載ネットワーク9410に接続され、車速データなどの車両側で生成されるデータを取得する。
 コンテンツプレーヤ9270は、記憶媒体インタフェース9280に挿入される記憶媒体(例えば、CDまたはDVD)に記憶されているコンテンツを再生する。入力デバイス9290は、例えば、表示デバイス9300の画面上へのタッチを検出するタッチセンサ、ボタンまたはスイッチなどを含み、ユーザからの操作または情報入力を受け付ける。表示デバイス9300は、LCDまたはOLEDディスプレイなどの画面を有し、ナビゲーション機能または再生されるコンテンツの画像を表示する。スピーカ9310は、ナビゲーション機能または再生されるコンテンツの音声を出力する。
 無線通信インタフェース9330は、NRまたはLTEなどのセルラー通信方式をサポートし、無線通信を実行する。無線通信インタフェース9330は、典型的には、BBプロセッサ9340およびRF回路9350などを含み得る。BBプロセッサ9340は、例えば、符号化/復号、変調/復調および多重化/逆多重化などを行なってよく、無線通信のための様々な信号処理を実行する。一方、RF回路9350は、ミキサ、フィルタおよびアンプなどを含んでもよく、アンテナ9370を介して無線信号を送受信する。無線通信インタフェース9330は、BBプロセッサ9340およびRF回路9350を集積したワンチップのモジュールであってもよい。
 さらに、無線通信インタフェース9330は、セルラー通信方式に加えて、近距離無線通信方式、近接無線通信方式または無線LAN方式などの他の種類の無線通信方式をサポートしてもよく、その場合に、無線通信方式ごとのBBプロセッサ9340およびRF回路9350を含んでもよい。ここで、近距離無線通信方式には、サイドリンク(Sidelink)と呼ばれるD2D(Device to Device)通信が含まれてもよい。
 アンテナ9370は、単一のまたは複数のアンテナ素子(例えば、MIMOアンテナを構成する複数のアンテナ素子)を有し、無線通信インタフェース9330による無線信号の送受信のために使用される。
 バッテリー9380は、図中に破線で部分的に示した給電ラインを介して、図31に示したカーナビゲーション装置9200の各ブロックへ電力を供給する。また、バッテリー9380は、車両側から給電される電力を蓄積する。
 図31に示したカーナビゲーション装置9200において、図11を参照して説明した制御部140に含まれる1つ以上の構成要素は、無線通信インタフェース9330において実装されてもよい。あるいは、これらの構成要素の少なくとも一部は、プロセッサ9210において実装されてもよい。一例として、カーナビゲーション装置9200は、無線通信インタフェース9330の一部(例えば、BBプロセッサ9340)若しくは全部および/またはプロセッサ9210を含むモジュールを搭載し、当該モジュールにおいて上記1つ以上の構成要素が実装されてもよい。この場合に、上記モジュールは、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラム(換言すると、プロセッサに上記1つ以上の構成要素の動作を実行させるためのプログラム)を記憶し、当該プログラムを実行してもよい。別の例として、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラムがカーナビゲーション装置9200にインストールされ、無線通信インタフェース9330(例えば、BBプロセッサ9340)および/またはプロセッサ9210が当該プログラムを実行してもよい。以上のように、上記1つ以上の構成要素を備える装置としてカーナビゲーション装置9200または上記モジュールが提供されてもよく、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラムが提供されてもよい。また、上記プログラムを記録した読み取り可能な記録媒体が提供されてもよい。
 また、図31に示したカーナビゲーション装置9200において、例えば、図11を参照して説明した通信部120は、無線通信インタフェース9330(例えば、RF回路9350)において実装されてもよい。また、アンテナ部110は、アンテナ9370において実装されてもよい。また、記憶部130は、メモリ9220において実装されてもよい。
 また、本開示に係る技術は、上述したカーナビゲーション装置9200の1つ以上のブロックと、車載ネットワーク9410と、車両側モジュール9420とを含む車載システム(または車両)9400として実現されてもよい。車両側モジュール9420は、車速、エンジン回転数、車両に搭載されたカメラ及び各種センサの情報または故障情報などの車両側データを生成し、生成したデータを車載ネットワーク9410へ出力する。
<5.3.その他の応用例>
 上述した実施形態では、無線通信装置100が、第1、第2のMNOが運営する第1、第2のネットワーク20A、20Bを切り替えて通信を行うとしたが、これに限定されない。無線通信装置100が通信を行うネットワークの一方が、例えばMNO以外のサービス事業者が管理、運営するネットワークであってもよい。かかるネットワークには、例えばプライベート・ネットワーク(Private Network)、ノンパブリック・ネットワーク(non-Public Network)、あるいは、ニュートラル・ホスト・ネットワーク(Neutral Host Network)などが挙げられる。また、かかるネットワークを運営するサービス事業者としては、例えば、工場の所有者、手術室を使用する病院、店舗を運営する小売業者などが挙げられる。
 また、上述した実施形態では、第1、第2の加入者モジュールをUE1に搭載されたSIM30としたが、SIM30は、MNOが提供するサービスの加入者を識別できるモジュールであればよく、例えばLTEで用いられているUSIM(Universal Subscriber Identity Module)や5G向けのNextGen(Next Generation) USIMであってもよい。
 また、SIM30は、リムーバブルなSIMカードに限定されず、例えば、eSIM(embedded SIM)や、SoCの内部に構成されるインテグレートSIM(integrate SIM)であってもよい。また、eSIMやインテグレートSIMは、外部機器や、有線、若しくは、無線のネットワークを介して、保持される内容を書き込み、あるいは、更新可能なダウンロード可能(Downloadable)なSIMであってもよい。ダウンロード可能なSIMは、例えばソフトSIMやソフトウェアSIMとよばれるものであってもよい。
<6.変形例>
 また、本実施形態の管理装置10および無線通信装置100を制御する制御装置は、専用のコンピュータシステムで実現してもよいし、汎用のコンピュータシステムで実現してもよい。
 例えば、上述の動作を実行するためのプログラムを、光ディスク、半導体メモリ、磁気テープ、フレキシブルディスク、ハードディスク等のコンピュータ読み取り可能な記録媒体に格納して配布する。そして、例えば、該プログラムをコンピュータにインストールし、上述の処理を実行することによって制御装置を構成する。このとき、制御装置は、管理装置10または無線通信装置100の外部装置(例えば、パーソナルコンピュータ)であってもよい。また、制御装置は、管理装置10、または無線通信装置100の内部の装置(例えば、制御部13または制御部140)であってもよい。
 また、上記通信プログラムをインターネット等のネットワーク上のサーバ装置が備えるディスク装置に格納しておき、コンピュータにダウンロード等できるようにしてもよい。また、上述の機能を、OS(Operating System)とアプリケーションソフトとの協働により実現してもよい。この場合には、OS以外の部分を媒体に格納して配布してもよいし、OS以外の部分をサーバ装置に格納しておき、コンピュータにダウンロード等できるようにしてもよい。
 また、上記実施形態において説明した各処理のうち、自動的に行われるものとして説明した処理の全部または一部を手動的に行うこともでき、あるいは、手動的に行われるものとして説明した処理の全部または一部を公知の方法で自動的に行うこともできる。この他、上記文書中や図面中で示した処理手順、具体的名称、各種のデータやパラメータを含む情報については、特記する場合を除いて任意に変更することができる。例えば、各図に示した各種情報は、図示した情報に限られない。
 また、図示した各装置の各構成要素は機能概念的なものであり、必ずしも物理的に図示の如く構成されていることを要しない。すなわち、各装置の分散・統合の具体的形態は図示のものに限られず、その全部または一部を、各種の負荷や使用状況などに応じて、任意の単位で機能的または物理的に分散・統合して構成することができる。
 また、上記してきた実施形態は、処理内容を矛盾させない領域で適宜組み合わせることが可能である。
<7.むすび>
 以上説明したように、本開示の一実施形態によれば、無線通信装置(例えば、無線通信装置100)は、制御部(例えば、制御部140)を備える。制御部(制御部140)は、第1のPLMNに属し無線通信装置の登録を管理する第1の管理装置(例えば、第1の管理装置10A)に登録要求メッセージを送信する。登録要求メッセージは、第2のPLMN_ID情報(例えば、第2のPLMN ID)を含む。第2のPLMN_ID情報は、第2の加入者識別モジュール(例えば、第2のSIM30B)に格納され、かつ第1の加入者識別モジュール(例えば、第1のSIM30A)に格納される第1のPLMNリスト情報(例えば、第1のPLMNリスト40)にも含まれる。
 制御部は、第1のPLMNで発生した第1のページングに関する第1のページングメッセージを、第1のPLMNに属する第1の基地局(例えば、第1の基地局200A)から受信する。制御部は、第2のPLMNで発生した第2のページングに関する第2のページングメッセージを、第1の基地局から受信する。
 これにより、第2のPLMN IDが第1のPLMNリストに含まれる場合に、第1の管理装置および無線通信装置は、第1のPLMNをホームPLMN、第2のPLMNをビジターPLMNとして管理できる。また、無線通信装置は、第1のPLMNからのページングだけでなく第2のPLMNからのページングを第1の基地局から受けることができる。
 以上、本開示の各実施形態について説明したが、本開示の技術的範囲は、上述の各実施形態そのままに限定されるものではなく、本開示の要旨を逸脱しない範囲において種々の変更が可能である。また、異なる実施形態および変形例にわたる構成要素を適宜組み合わせてもよい。
 また、本明細書に記載された各実施形態における効果はあくまで例示であって限定されるものでは無く、他の効果があってもよい。
 なお、本技術は以下のような構成も取ることができる。
(1)
 第1のPLMNに属し無線通信装置の登録を管理する第1の管理装置に登録要求メッセージを送信し、
 前記登録要求メッセージは、第2のPLMN_ID情報を含み、
 前記第2のPLMN_ID情報は、第2の加入者識別モジュールに格納され、かつ第1の加入者識別モジュールに格納される第1のPLMNリスト情報にも含まれ、
 前記第1のPLMNで発生した第1のページングに関する第1のページングメッセージを、前記第1のPLMNに属する第1の基地局から受信し、
 第2のPLMNで発生した第2のページングに関する第2のページングメッセージを、前記第1の基地局から受信する制御部
 を備える無線通信装置。
(2)
 前記制御部は、
 前記無線通信装置の識別情報および前記第1の基地局から受信するシステム情報の少なくとも1つを用いて、前記第1のページングメッセージが配置される第1のページングオケージョンおよび前記第2のページングメッセージが配置される第2のページングオケージョンを特定する
 (1)に記載の無線通信装置。
(3)
 前記制御部は、
 前記第1のPLMNから割り当てられる前記無線通信装置の前記識別情報を用いて前記第1のページングオケージョンのサブフレームナンバーおよび当該第1のページングオケージョンを含む第1のページングフレームのシステムフレームナンバーを特定し、
 前記第2のPLMNから割り当てられる前記無線通信装置の前記識別情報を用いて前記第2のページングオケージョンのサブフレームナンバーおよび当該第2のページングオケージョンを含む第2のページングフレームのシステムフレームナンバーを特定する
 (2)に記載の無線通信装置。
(4)
 前記制御部は、
 前記第1のPLMNから割り当てられる前記無線通信装置の前記識別情報を用いて前記第1のページングオケージョンのサブフレームナンバーおよび当該第1のページングオケージョンを含む第1のページングフレームのシステムフレームナンバーを特定し、
 前記第1のページングオケージョンの前記サブフレームナンバーに基づき、前記第2のページングオケージョンのサブフレームナンバーを特定する
 (2)に記載の無線通信装置。
(5)
 前記制御部は、
 前記第1のページングオケージョンの前記サブフレームナンバーにオフセット値を加えることで、前記第2のページングオケージョンの前記サブフレームナンバーを特定する
 (4)に記載の無線通信装置。
(6)
 前記制御部は、
 予め設定された前記オフセット値に基づき、前記第2のページングオケージョンの前記サブフレームナンバーを特定する
 (5)に記載の無線通信装置。
(7)
 前記制御部は、
 前記第1の基地局から報知されるシステム情報に含まれる前記オフセット値に基づき、前記第2のページングオケージョンのフレームナンバーを特定する
 (5)に記載の無線通信装置。
(8)
 前記第1のページングオケージョンと前記第2のページングオケージョンとが同じであり、
 前記制御部は、
 前記第1のページングオケージョンを介して前記第1のページングメッセージまたは前記第2のページングメッセージを受信する
 (2)に記載の無線通信装置。
(9)
 前記制御部は、
 前記第1のページングオケージョンを介して受信したページングメッセージに含まれる前記無線通信装置の前記識別情報に基づき、当該ページングメッセージが前記第1のページングメッセージであるか前記第2のページングメッセージであるかを判定する
 (8)に記載の無線通信装置。
(10)
 前記制御部は、
 前記第1の基地局が、前記第1のページングおよび前記第2のページングの優先度に関する優先度情報に応じて送信する前記ページングメッセージを受信する
 (9)に記載の無線通信装置。
(11)
 前記制御部は、
 前記第1の基地局に、前記優先度情報を通知する
 (10)に記載の無線通信装置。
(12)
 前記制御部は、
 前記第1の管理装置に前記登録を要求する際に、前記第1のページングおよび前記第2のページングの優先度に関する前記優先度情報を通知する
 (10)に記載の無線通信装置。
(13)
 第1のPLMNに属する基地局であって、
 前記第1のPLMNに属する第1の管理装置に登録要求メッセージを送信して登録された無線通信装置に、前記第1のPLMNで発生した第1のページングに関する第1のページングメッセージを送信し、
 前記登録要求メッセージは、第2のPLMN_ID情報を含み、
 前記第2のPLMN_ID情報は、第2の加入者識別モジュールに格納され、かつ第1の加入者識別モジュールに格納される第1のPLMNリスト情報にも含まれ、
 前記無線通信装置に、第2のPLMNで発生した第2のページングに関する第2のページングメッセージを送信する制御部
 を備える基地局。
(14)
 第1のPLMNに属し無線通信装置の登録を管理する第1の管理装置に登録要求メッセージを送信することと、
 前記登録要求メッセージは、第2のPLMN_ID情報を含み、
 前記第2のPLMN_ID情報は、第2の加入者識別モジュールに格納され、かつ第1の加入者識別モジュールに格納される第1のPLMNリスト情報にも含まれ、
 前記第1のPLMNで発生した第1のページングに関する第1のページングメッセージを、前記第1のPLMNに属する第1の基地局から受信することと、
 第2のPLMNで発生した第2のページングに関する第2のページングメッセージを、前記第1の基地局から受信することと
 を含む通信制御方法。
1 UE
10 管理装置
11 ネットワーク通信部
12、130、240 記憶部
13、140、250 制御部
30 SIM
100 無線通信装置
120 通信部
200 基地局

Claims (14)

  1.  第1のPLMNに属し無線通信装置の登録を管理する第1の管理装置に登録要求メッセージを送信し、
     前記登録要求メッセージは、第2のPLMN_ID情報を含み、
     前記第2のPLMN_ID情報は、第2の加入者識別モジュールに格納され、かつ第1の加入者識別モジュールに格納される第1のPLMNリスト情報にも含まれ、
     前記第1のPLMNで発生した第1のページングに関する第1のページングメッセージを、前記第1のPLMNに属する第1の基地局から受信し、
     第2のPLMNで発生した第2のページングに関する第2のページングメッセージを、前記第1の基地局から受信する制御部
     を備える無線通信装置。
  2.  前記制御部は、
     前記無線通信装置の識別情報および前記第1の基地局から受信するシステム情報の少なくとも1つを用いて、前記第1のページングメッセージが配置される第1のページングオケージョンおよび前記第2のページングメッセージが配置される第2のページングオケージョンを特定する
     請求項1に記載の無線通信装置。
  3.  前記制御部は、
     前記第1のPLMNから割り当てられる前記無線通信装置の前記識別情報を用いて前記第1のページングオケージョンのサブフレームナンバーおよび当該第1のページングオケージョンを含む第1のページングフレームのシステムフレームナンバーを特定し、
     前記第2のPLMNから割り当てられる前記無線通信装置の前記識別情報を用いて前記第2のページングオケージョンのサブフレームナンバーおよび当該第2のページングオケージョンを含む第2のページングフレームのシステムフレームナンバーを特定する
     請求項2に記載の無線通信装置。
  4.  前記制御部は、
     前記第1のPLMNから割り当てられる前記無線通信装置の前記識別情報を用いて前記第1のページングオケージョンのサブフレームナンバーおよび当該第1のページングオケージョンを含む第1のページングフレームのシステムフレームナンバーを特定し、
     前記第1のページングオケージョンの前記サブフレームナンバーに基づき、前記第2のページングオケージョンのサブフレームナンバーを特定する
     請求項2に記載の無線通信装置。
  5.  前記制御部は、
     前記第1のページングオケージョンの前記サブフレームナンバーにオフセット値を加えることで、前記第2のページングオケージョンの前記サブフレームナンバーを特定する
     請求項4に記載の無線通信装置。
  6.  前記制御部は、
     予め設定された前記オフセット値に基づき、前記第2のページングオケージョンの前記サブフレームナンバーを特定する
     請求項5に記載の無線通信装置。
  7.  前記制御部は、
     前記第1の基地局から報知されるシステム情報に含まれる前記オフセット値に基づき、前記第2のページングオケージョンのフレームナンバーを特定する
     請求項5に記載の無線通信装置。
  8.  前記第1のページングオケージョンと前記第2のページングオケージョンとが同じであり、
     前記制御部は、
     前記第1のページングオケージョンを介して前記第1のページングメッセージまたは前記第2のページングメッセージを受信する
     請求項2に記載の無線通信装置。
  9.  前記制御部は、
     前記第1のページングオケージョンを介して受信したページングメッセージに含まれる前記無線通信装置の前記識別情報に基づき、当該ページングメッセージが前記第1のページングメッセージであるか前記第2のページングメッセージであるかを判定する
     請求項8に記載の無線通信装置。
  10.  前記制御部は、
     前記第1の基地局が、前記第1のページングおよび前記第2のページングの優先度に関する優先度情報に応じて送信する前記ページングメッセージを受信する
     請求項9に記載の無線通信装置。
  11.  前記制御部は、
     前記第1の基地局に、前記優先度情報を通知する
     請求項10に記載の無線通信装置。
  12.  前記制御部は、
     前記第1の管理装置に前記登録を要求する際に、前記第1のページングおよび前記第2のページングの優先度に関する前記優先度情報を通知する
     請求項10に記載の無線通信装置。
  13.  第1のPLMNに属する基地局であって、
     前記第1のPLMNに属する第1の管理装置に登録要求メッセージを送信して登録された無線通信装置に、前記第1のPLMNで発生した第1のページングに関する第1のページングメッセージを送信し、
     前記登録要求メッセージは、第2のPLMN_ID情報を含み、
     前記第2のPLMN_ID情報は、第2の加入者識別モジュールに格納され、かつ第1の加入者識別モジュールに格納される第1のPLMNリスト情報にも含まれ、
     前記無線通信装置に、第2のPLMNで発生した第2のページングに関する第2のページングメッセージを送信する制御部
     を備える基地局。
  14.  第1のPLMNに属し無線通信装置の登録を管理する第1の管理装置に登録要求メッセージを送信することと、
     前記登録要求メッセージは、第2のPLMN_ID情報を含み、
     前記第2のPLMN_ID情報は、第2の加入者識別モジュールに格納され、かつ第1の加入者識別モジュールに格納される第1のPLMNリスト情報にも含まれ、
     前記第1のPLMNで発生した第1のページングに関する第1のページングメッセージを、前記第1のPLMNに属する第1の基地局から受信することと、
     第2のPLMNで発生した第2のページングに関する第2のページングメッセージを、前記第1の基地局から受信することと
     を含む通信制御方法。
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