WO2021090417A1 - 無線基地局及び端末 - Google Patents

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WO2021090417A1
WO2021090417A1 PCT/JP2019/043554 JP2019043554W WO2021090417A1 WO 2021090417 A1 WO2021090417 A1 WO 2021090417A1 JP 2019043554 W JP2019043554 W JP 2019043554W WO 2021090417 A1 WO2021090417 A1 WO 2021090417A1
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WO
WIPO (PCT)
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base station
wireless
dual connectivity
radio base
mdt
Prior art date
Application number
PCT/JP2019/043554
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
輝朗 戸枝
天楊 閔
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
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Publication date
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Priority to US17/755,697 priority patent/US20220394528A1/en
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/10Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/15Setup of multiple wireless link connections
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • 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

  • the present invention relates to radio base stations and terminals, and particularly to radio base stations and terminals that execute dual connectivity.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-Advanced LTE-Advanced
  • 5th generation mobile communication system for the purpose of further speeding up LTE.
  • Specifications also called 5G, New Radio (NR) or Next Generation (NG) are also underway.
  • Non-Patent Document 1 In 3GPP (specifically, RAN2), events related to Quality of Experience (QoE) executed by the terminal (User Equipment, UE) (for example, wireless disconnection during communication or failure of handover) are transmitted from the terminal to the network.
  • QoE Quality of Experience
  • UE User Equipment
  • MDT Minimization of Drive Test
  • RRM Radio Resource Management
  • Non-Patent Document 2 E-UTRA-NR Dual Connectivity
  • Non-Patent Document 3 reporting methods for various reports including MDT are specified.
  • the present invention has been made in view of such a situation, and provides a wireless base station and a terminal capable of appropriately acquiring the measurement result of MDT even when a failure of a secondary cell group occurs.
  • the purpose is a wireless base station and a terminal capable of appropriately acquiring the measurement result of MDT even when a failure of a secondary cell group occurs.
  • One aspect of the present disclosure is a terminal (UE200) corresponding to the first radio access technology and the second radio access technology, a control unit (control unit 150) that executes dual connectivity, and another radio that executes the dual connectivity.
  • a receiving unit wireless receiving unit 120
  • a transmitting unit wireless transmitting unit 110
  • the receiving unit is a radio base station (eNB100A) that receives the setting information included in a message regarding the setting of the other radio base station transmitted from the other radio base station.
  • a terminal which is a control unit (control unit 250) that executes dual connectivity with a radio base station (eNB100A) using the first radio access technology and the second radio access technology.
  • a receiver wireless receiver 220 that receives a message including a measurement setting instruction executed by the terminal, the setting instruction is from another radio base station (gNB100B) that executes the dual connectivity. It is transmitted based on the setting information included in the message regarding the setting of the other radio base station transmitted to the radio base station.
  • FIG. 1 is an overall schematic configuration diagram of the wireless communication system 10.
  • FIG. 2 is a functional block configuration diagram of the eNB 100A.
  • FIG. 3 is a functional block configuration diagram of gNB100B.
  • FIG. 4 is a functional block configuration diagram of the UE 200.
  • FIG. 5 is a diagram showing a communication sequence for various reports including MDT.
  • FIG. 6 is a diagram showing an MDT setting sequence in dual connectivity.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the eNB 100A, gNB 100B, and UE 200.
  • FIG. 1 is an overall schematic configuration diagram of the wireless communication system 10 according to the present embodiment.
  • the wireless communication system 10 is a wireless communication system according to Long Term Evolution (LTE) and 5G New Radio (NR).
  • LTE Long Term Evolution
  • NR 5G New Radio
  • LTE Long Term Evolution
  • 4G Long Term Evolution
  • 5G 5G New Radio
  • LTE and NR may be interpreted as wireless access technology (RAT), and in this embodiment, LTE may be referred to as a first wireless access technology, and NR may be referred to as a second wireless access technology. Good.
  • RAT wireless access technology
  • the wireless communication system 10 includes Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network 20 (hereinafter, E-UTRAN20) and Next Generation-Radio Access Network 30 (hereinafter, NG RAN30). Further, the wireless communication system 10 includes a terminal 200 (hereinafter, UE200, User Equipment).
  • E-UTRAN20 Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network 20
  • NG RAN30 Next Generation-Radio Access Network 30
  • UE200 User Equipment
  • E-UTRAN20 includes eNB100A, which is a wireless base station that complies with LTE.
  • NG RAN30 includes gNB100B, which is a radio base station according to 5G (NR).
  • the E-UTRAN20 and NGRAN30 may be eNB100A or gNB100B) may be simply referred to as a network.
  • the eNB100A, gNB100B and UE200 support carrier aggregation (CA) that uses multiple component carriers (CC), and dual connectivity (DC) that simultaneously transmits component carriers between multiple NG-RAN Nodes and the UE. be able to.
  • CA carrier aggregation
  • CC component carriers
  • DC dual connectivity
  • the eNB100A, gNB100B and UE200 execute wireless communication via a wireless bearer, specifically, SRB Signaling Radio Bearer (SRB) or DRB Data Radio Bearer (DRB).
  • SRB SRB Signaling Radio Bearer
  • DRB DRB Data Radio Bearer
  • the eNB 100A constitutes the master node (MN) and the gNB100B constitutes the secondary node (SN).
  • MN master node
  • SN secondary node
  • Multi-Radio Dual Connectivity (MR-DC) specifically, E-UTRA-NR Dual Connectivity ( EN-DC) is executed.
  • UE200 supports dual connectivity that connects to eNB100A and gNB100B.
  • the eNB100A is included in the master cell group (MCG), and the gNB100B is included in the secondary cell group (SCG). That is, gNB100B is an SN contained in SCG.
  • UE200 can execute Minimization of Drive Test (MDT) that collects Quality of Experience (QoE).
  • MDT Minimization of Drive Test
  • QoE Quality of Experience
  • MDT is standardized by 3GPP, and is a technology that collects QoE by notifying the network of the location information where an event occurred and its cause from UE200, such as wireless disconnection during communication and failure of handover.
  • MDT is a mechanism in which the network collects QoE measurement results from the UE200.
  • MDT replaces tests that drive a vehicle and measure the performance of various networks (cell power, interference, etc.) or UE200 performance (call drop, throughput, handover, etc.). Yes, UE200 collects many protocol logs and so on. This is, as the MDT itself means, a mechanism that helps minimize this type of drive testing.
  • FIG. 2 is a functional block configuration diagram of the eNB 100A.
  • the eNB 100A includes a wireless transmission unit 110, a wireless reception unit 120, a report processing unit 130, an inter-node message processing unit 140, and a control unit 150.
  • the wireless transmission unit 110 transmits a downlink signal (DL signal) according to LTE.
  • the wireless receiver 120 receives an uplink signal (UL signal) according to LTE.
  • the wireless transmission unit 110 constitutes a transmission unit that transmits a message including measurement setting information such as MDT executed by the UE 200 to the UE 200.
  • the radio receiving unit 120 constitutes a receiving unit that receives the setting information executed by the UE 200 from the gNB 100B (another radio base station) that executes dual connectivity.
  • the wireless receiver 120 can receive the setting information included in the message regarding the setting of the gNB 100B transmitted from the gNB 100B.
  • the wireless receiver 120 can receive the setting information included in the response message to the message sent to the gNB100B due to the failure of the secondary cell group (SCG) to which the gNB100B belongs.
  • the message and response message sent to and received from gNB100B are a kind of so-called inter-node messages, and the details will be described later.
  • the setting information may be related to the Minimization of Drive Test (MDT).
  • Report processing unit 130 executes processing related to various reports including MDT. Specifically, the report processing unit 130 acquires a report of a random access channel (RACH), a wireless link failure (RLF), an MDT (logMeasReport), and a connection setting failure (connEstFailReport) transmitted from the UE 200.
  • RACH random access channel
  • RLF wireless link failure
  • LDF wireless link failure
  • logMeasReport an MDT
  • connEstFailReport connection setting failure
  • the MDT includes a logged MDT measurement executed by the UE200 in the idle state in the radio resource control layer (RRC) and an immediate MDT executed by the UE200 in the connected state.
  • RRC radio resource control layer
  • the logged MDT measurement is assumed. You can do it.
  • immediate MDT may be targeted.
  • the inter-node message processing unit 140 executes various message processing between the eNB 100A (MN) and the gNB 100B (SN). Specifically, the inter-node message processing unit 140 transmits messages such as SgNBmodificationRequest and SgNBReleaseRequest to gNB100B. Further, the inter-node message processing unit 140 receives response messages such as SgNBmodificationRequestAck and SgNBReleaseRequestAck from the gNB100B.
  • MN eNB 100A
  • SN gNB 100B
  • inter-node message is not limited to these messages, and may include, for example, SgNB release required or SgNB addition request. The details of the inter-node message will be described later.
  • the control unit 150 controls each functional block constituting the eNB 100A.
  • the control unit 150 executes UE200 and dual connectivity corresponding to LTE and NR.
  • the control unit 150 sets the UE200 and the wireless bearer, and executes dual connectivity to LTE and NR by the UE200 in cooperation with the gNB100B.
  • E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC) is described as an example, but the type of dual connectivity is not particularly limited to EN-DC, and Multi-RAT Dual Connectivity (MR).
  • -DC including NR-E-UTRA Dual Connectivity (NE-DC), NG-E-UTRA NR Dual Connectivity (NG-EN-DC) and NR-NR Dual Connectivity (NR-DC) Good.
  • the wireless bearer set as UE200 may include Signaling Radio Bearer (SRB) and Data Radio Bearer (DRB). Furthermore, SRB may include SRB0-3.
  • SRB Signaling Radio Bearer
  • DRB Data Radio Bearer
  • SRB0 to 3 may be defined as follows.
  • ⁇ SRB0 A wireless bearer for RRC messages that uses a CCCH (Common Control Channel) logical channel.
  • CCCH Common Control Channel
  • ⁇ SRB1 A wireless bearer for RRC messages (which may include NAS messages that have been piggybacked) and NAS messages before the establishment of SRB2, and uses a DCCH (Dedicated Control Channel) logical channel.
  • RRC messages which may include NAS messages that have been piggybacked
  • DCCH Dedicated Control Channel
  • SRB2 A wireless bearer for NAS messages that uses all DCCH logical channels.
  • SRB2 has a lower priority than SRB1 and is always configured by the network after security is activated.
  • UE200 is a wireless bearer for a specific RRC message in the MR-DC state, and uses a DCCH logical channel.
  • FIG. 3 is a functional block configuration diagram of gNB100B.
  • the gNB100B includes a wireless transmission unit 160, a wireless reception unit 170, an inter-node message processing unit 180, and a control unit 190.
  • the same parts as the eNB100A will be omitted as appropriate.
  • the wireless transmitter 160 transmits a downlink signal (DL signal) according to NR.
  • the wireless receiver 170 receives an uplink signal (UL signal) according to NR.
  • the inter-node message processing unit 180 executes various message processing between the eNB 100A (MN) and the gNB 100B (SN). Specifically, the inter-node message processing unit 180 receives messages such as SgNBmodificationRequest and SgNBReleaseRequest from gNB100B. Further, the inter-node message processing unit 180 transmits response messages such as SgNBmodificationRequestAck and SgNBReleaseRequestAck to the eNB 100A.
  • the control unit 190 controls each functional block constituting the gNB 100B.
  • the control unit 190 executes the UE 200 and dual connectivity corresponding to LTE and NR.
  • the control unit 190 sets the UE200 and the wireless bearer, and cooperates with the eNB100A to execute dual connectivity to LTE and NR by the UE200.
  • FIG. 4 is a functional block configuration diagram of the UE 200.
  • the UE 200 includes a wireless transmission unit 210, a wireless reception unit 220, a quality measurement unit 230, a fault monitoring unit 240, and a control unit 250.
  • the wireless transmitter 210 transmits an uplink signal (UL signal) according to LTE or NR.
  • the radio receiver 220 receives a downlink signal (DL signal) according to LTE or NR.
  • the wireless receiver 220 constitutes a receiver that receives a measurement setting instruction such as MDT executed by the UE 200.
  • the wireless receiver 220 can receive the setting instruction from the eNB 100A.
  • the setting instruction is transmitted based on the setting information included in the message regarding the setting of the gNB100B (SgNB) transmitted from the gNB100B (another radio base station) on which the UE200 executes dual connectivity to the eNB100A.
  • the setting information may be related to MDT as described above.
  • the quality measurement unit 230 measures the quality of the UL signal and DL signal transmitted and received by the UE 200.
  • the quality measurement unit 230 acquires measurement based on MDT (that is, may be referred to as QoE collection), quality related to RACH, the result of a random access procedure, and the like.
  • the fault monitoring unit 240 monitors faults related to UL signals and DL signals transmitted and received by the UE 200. Specifically, the failure monitoring unit 240 monitors the presence or absence of a failure (RLF) of a wireless link (for example, DL) set as eNB100A or gNB100B, an SCG failure (SCG failure), and a connection setting failure.
  • a failure for example, DL
  • the control unit 250 controls each functional block constituting the UE 200.
  • the control unit 250 executes dual connectivity with the eNB 100A and gNB 100B by using LTE (first radio access technology) and NR (second radio access technology).
  • LTE first radio access technology
  • NR second radio access technology
  • the dual connectivity is not limited to EN-DC, but may be MR-DC.
  • FIG. 5 shows a communication sequence for various reports including MDT. Specifically, FIG. 5 shows a communication sequence related to reports such as MDT, RACH, RLF and connection configuration failure (connEstFail) in LTE.
  • the UE200 can include information (field) indicating that it has the report in the RRCConnectionReestablishmentComplete transmitted to the eNB100A.
  • the UE 200 can include logMeasAvailable-r10, connEstFailInfoAvailable-r11, logMeasAvailableBT (Bluetooth®) -r15, logMeasAvailableWLAN-r15.
  • the eNB100A can include a request for a specific report in the UE Information Request sent to the UE 200, based on the information received from the UE 200 indicating that it has the report.
  • the UE200 sends a UEInformationResponse including the requested report to the eNB100A based on the request included in the received UEInformationRequest.
  • logged MDT measurement can be obtained from SN.
  • the existing MDT framework will be the baseline of SCG cells related to MDT settings.
  • ⁇ MDT measurement triggers associated with MCG and SCG are separate.
  • SN-related measured values are transmitted from UE to MN via SRB1 or SRB2 and transferred to SN.
  • MN-related measured values are transmitted to MN via SRB1 or SRB2, and SN-related measured values are transmitted to SN via SRB3.
  • the network executes the setting for MDT in dual connectivity, specifically, the logged MDT measurement for UE200.
  • FIG. 6 shows the MDT setting sequence in dual connectivity.
  • the UE 200 transmits SCG Failure Information (NR) to the eNB 100A.
  • the eNB100A sends a message, specifically, an SgNB modification Request or an SgNB Release Request, to the gNB 100B based on the received SCGFailureInformation (NR).
  • NR SCGFailureInformation
  • GNB100B returns a response message to SgNBmodificationRequest or SgNBReleaseRequest, specifically, SgNBmodificationRequestAck or SgNBReleaseRequestAck to gNB100B.
  • SgNBmodificationRequestAck or SgNBReleaseRequestAck contains the setting information (configuration) of logged MDT measurement.
  • the eNB100A Based on the logged MDT measurement setting information received from the gNB100B, the eNB100A sends a setting instruction (which may be called a loggedMeasurementConfiguration) based on the setting information to the UE200.
  • a setting instruction which may be called a loggedMeasurementConfiguration
  • the UE200 can properly execute the logged MDT measurement even if an SCG failure occurs in the dual connectivity.
  • the loggedMeasurementConfiguration may be transmitted before the transmission of RRCConnectionReconfiguration or after the transmission of RRCConnectionReconfiguration.
  • loggedMeasurementConfiguration may be specified as a new message or may be included in an existing message such as RRCConnectionReconfiguration.
  • the eNB 100A should send the loggedMeasurementConfiguration (setting instruction) to the UE200 based on the logged MDT measurement setting information. Depending on the logged MDT measurement, you may set it to UE200.
  • the logged MDT measurement setting information may be included in the SgNB addition Request Ack, which is a response message to the SgNB addition request sent from the eNB 100A to the gNB 100B.
  • the eNB100A may set the logged MDT measurement to the UE 200 by transmitting the logged Measurement Configuration to the UE 200 based on the setting information of the logged MDT measurement.
  • MDT setting sequence as shown in FIG. 6 may be similarly applied to MCG failure (however, the name of the applied message may be different).
  • the eNB100A can receive the setting information of the measurement (MDT) executed by the UE200 from the gNB100B that executes the dual connectivity, and can send a message (loggedMeasurementConfiguration) including the setting instruction based on the setting information to the UE200. ..
  • the setting information is included in the message regarding the setting of gNB100B transmitted from gNB100B to eNB100A.
  • MDT can be set reliably for UE200.
  • the network can appropriately acquire the measurement result of MDT.
  • the MDT setting information transmitted from the gNB100B is included in the response message such as SgNBmodificationRequestAck or SgNBReleaseRequestAck. Therefore, it is possible to appropriately acquire the measurement result of MDT even in the dual connectivity while utilizing the existing communication sequence regarding the dual connectivity.
  • the setting information is related to MDT. Therefore, even in dual connectivity, it is possible to reliably acquire events related to QoE, such as wireless disconnection during communication and failure of handover.
  • MDT has been described as an example, but it is not necessarily limited to MDT.
  • any operation other than MDT may be targeted as long as it is an operation related to UE200 measurement or failure monitoring whose setting contents are defined by gNB100B (SN).
  • each functional block may be realized using one physically or logically coupled device, or two or more physically or logically separated devices can be directly or indirectly (eg, for example). , Wired, wireless, etc.) and may be realized using these plurality of devices.
  • the functional block may be realized by combining the software with the one device or the plurality of devices.
  • Functions include judgment, decision, judgment, calculation, calculation, processing, derivation, investigation, search, confirmation, reception, transmission, output, access, solution, selection, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, and assumption.
  • broadcasting notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, assigning, etc., but only these. I can't.
  • a functional block (constituent unit) for functioning transmission is called a transmitting unit or a transmitter.
  • the method of realizing each of them is not particularly limited.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the device.
  • the device may be configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like.
  • the word “device” can be read as a circuit, device, unit, etc.
  • the hardware configuration of the device may be configured to include one or more of each of the devices shown in the figure, or may be configured not to include some of the devices.
  • Each functional block of the device (see FIGS. 2 to 4) is realized by any hardware element of the computer device or a combination of the hardware elements.
  • the processor 1001 performs the calculation, controls the communication by the communication device 1004, and the memory. It is realized by controlling at least one of reading and writing of data in 1002 and storage 1003.
  • Processor 1001 operates, for example, an operating system to control the entire computer.
  • the processor 1001 may be composed of a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic unit, a register, and the like.
  • CPU central processing unit
  • the processor 1001 reads a program (program code), a software module, data, etc. from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 into the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • a program program code
  • a program that causes a computer to execute at least a part of the operations described in the above-described embodiment is used.
  • the various processes described above may be executed by one processor 1001 or may be executed simultaneously or sequentially by two or more processors 1001.
  • Processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • the program may be transmitted from the network via a telecommunication line.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, and is composed of at least one such as ReadOnlyMemory (ROM), ErasableProgrammableROM (EPROM), Electrically ErasableProgrammableROM (EEPROM), and RandomAccessMemory (RAM). May be done.
  • the memory 1002 may be referred to as a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store a program (program code), a software module, or the like that can execute the method according to the embodiment of the present disclosure.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium, for example, an optical disk such as a Compact Disc ROM (CD-ROM), a hard disk drive, a flexible disk, an optical magnetic disk (for example, a compact disk, a digital versatile disk, or a Blu-ray). It may consist of at least one (registered trademark) disk), smart card, flash memory (eg, card, stick, key drive), floppy (registered trademark) disk, magnetic strip, and the like.
  • Storage 1003 may be referred to as auxiliary storage.
  • the recording medium described above may be, for example, a database, server or other suitable medium containing at least one of memory 1002 and storage 1003.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for communicating between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also referred to as, for example, a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the communication device 1004 includes, for example, a high frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc. in order to realize at least one of frequency division duplex (FDD) and time division duplex (TDD). It may be composed of.
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • the input device 1005 is an input device (for example, keyboard, mouse, microphone, switch, button, sensor, etc.) that accepts input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, an LED lamp, etc.) that outputs to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
  • Bus 1007 may be configured using a single bus or may be configured using different buses for each device.
  • the device includes hardware such as a microprocessor, a digital signal processor (Digital Signal Processor: DSP), an Application Specific Integrated Circuit (ASIC), a Programmable Logic Device (PLD), and a Field Programmable Gate Array (FPGA).
  • the hardware may implement some or all of each functional block.
  • processor 1001 may be implemented using at least one of these hardware.
  • information notification includes physical layer signaling (for example, Downlink Control Information (DCI), Uplink Control Information (UCI), upper layer signaling (eg, RRC signaling, Medium Access Control (MAC) signaling, broadcast information (Master Information Block)). (MIB), System Information Block (SIB)), other signals or a combination thereof.
  • DCI Downlink Control Information
  • UCI Uplink Control Information
  • RRC signaling may also be referred to as an RRC message, for example, RRC Connection Setup. ) Message, RRC Connection Reconfiguration message, etc. may be used.
  • LTE LongTermEvolution
  • LTE-A LTE-Advanced
  • SUPER3G IMT-Advanced
  • 4G 4th generation mobile communication system
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • FutureRadioAccess FAA
  • NewRadio NR
  • W-CDMA registered trademark
  • GSM registered trademark
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access 2000
  • UMB UltraMobile Broadband
  • IEEE802.11 Wi-Fi (registered trademark)
  • IEEE802.16 WiMAX®
  • IEEE802.20 Ultra-WideBand (UWB), Bluetooth®, and other systems that utilize appropriate systems and at least one of the next generation systems extended based on them.
  • a plurality of systems may be applied in combination (for example, a combination of at least one of LTE and LTE-A and 5G).
  • the specific operation performed by the base station in the present disclosure may be performed by its upper node.
  • various operations performed for communication with the terminal are performed by the base station and other network nodes other than the base station (for example, MME or). It is clear that it can be done by at least one of (but not limited to, S-GW, etc.).
  • S-GW network node
  • the case where there is one network node other than the base station is illustrated above, it may be a combination of a plurality of other network nodes (for example, MME and S-GW).
  • Information and signals can be output from the upper layer (or lower layer) to the lower layer (or upper layer).
  • Input / output may be performed via a plurality of network nodes.
  • the input / output information may be stored in a specific location (for example, memory) or may be managed using a management table. Input / output information can be overwritten, updated, or added. The output information may be deleted. The input information may be transmitted to another device.
  • the determination may be made by a value represented by 1 bit (0 or 1), by a boolean value (Boolean: true or false), or by comparing numerical values (for example, a predetermined value). It may be done by comparison with the value).
  • the notification of predetermined information (for example, the notification of "being X") is not limited to the explicit one, but is performed implicitly (for example, the notification of the predetermined information is not performed). May be good.
  • Software whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or by any other name, is an instruction, instruction set, code, code segment, program code, program, subprogram, software module.
  • Applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executable files, execution threads, procedures, features, etc. should be broadly interpreted.
  • software, instructions, information, etc. may be transmitted and received via a transmission medium.
  • a transmission medium For example, a website, where the software uses at least one of wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, Digital Subscriber Line (DSL), etc.) and wireless technology (infrared, microwave, etc.).
  • wired technology coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, Digital Subscriber Line (DSL), etc.
  • wireless technology infrared, microwave, etc.
  • the information, signals, etc. described in this disclosure may be represented using any of a variety of different techniques.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. that may be referred to throughout the above description are voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, light fields or photons, or any of these. It may be represented by a combination of.
  • a channel and a symbol may be a signal (signaling).
  • the signal may be a message.
  • the component carrier (CC) may be referred to as a carrier frequency, a cell, a frequency carrier, or the like.
  • system and “network” used in this disclosure are used interchangeably.
  • the information, parameters, etc. described in the present disclosure may be expressed using absolute values, relative values from predetermined values, or using other corresponding information. It may be represented.
  • the radio resource may be one indicated by an index.
  • Base Station BS
  • Wireless Base Station Wireless Base Station
  • NodeB NodeB
  • eNodeB eNodeB
  • gNodeB gNodeB
  • Base stations are sometimes referred to by terms such as macrocells, small cells, femtocells, and picocells.
  • the base station can accommodate one or more (for example, three) cells (also called sectors). When a base station accommodates multiple cells, the entire base station coverage area can be divided into multiple smaller areas, each smaller area being a base station subsystem (eg, a small indoor base station (Remote Radio)). Communication services can also be provided by Head: RRH).
  • a base station subsystem eg, a small indoor base station (Remote Radio)
  • Communication services can also be provided by Head: RRH).
  • cell refers to a base station that provides communication services in this coverage, and part or all of the coverage area of at least one of the base station subsystems.
  • MS mobile station
  • UE user equipment
  • terminal terminal
  • Mobile stations can be used by those skilled in the art as subscriber stations, mobile units, subscriber units, wireless units, remote units, mobile devices, wireless devices, wireless communication devices, remote devices, mobile subscriber stations, access terminals, mobile terminals, wireless. It may also be referred to as a terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other suitable term.
  • At least one of the base station and the mobile station may be called a transmitting device, a receiving device, a communication device, or the like.
  • At least one of the base station and the mobile station may be a device mounted on the mobile body, the mobile body itself, or the like.
  • the moving body may be a vehicle (eg, car, airplane, etc.), an unmanned moving body (eg, drone, self-driving car, etc.), or a robot (manned or unmanned). ) May be.
  • at least one of the base station and the mobile station includes a device that does not necessarily move during communication operation.
  • at least one of a base station and a mobile station may be an Internet of Things (IoT) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • the base station in the present disclosure may be read as a mobile station (user terminal, the same applies hereinafter).
  • communication between a base station and a mobile station has been replaced with communication between a plurality of mobile stations (for example, it may be called Device-to-Device (D2D), Vehicle-to-Everything (V2X), etc.).
  • D2D Device-to-Device
  • V2X Vehicle-to-Everything
  • Each aspect / embodiment of the present disclosure may be applied to the configuration.
  • the mobile station may have the functions of the base station.
  • words such as "up” and “down” may be read as words corresponding to inter-terminal communication (for example, "side").
  • an uplink channel, a downlink channel, and the like may be read as a side channel.
  • the mobile station in the present disclosure may be read as a base station.
  • the base station may have the functions of the mobile station.
  • the radio frame may be composed of one or more frames in the time domain. Each one or more frames in the time domain may be referred to as a subframe. Subframes may further consist of one or more slots in the time domain.
  • the subframe may have a fixed time length (eg, 1 ms) that is independent of numerology.
  • the numerology may be a communication parameter that applies to at least one of the transmission and reception of a signal or channel.
  • Numerology includes, for example, SubCarrier Spacing (SCS), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (TTI), number of symbols per TTI, wireless frame configuration, transmission / reception. It may indicate at least one of a specific filtering process performed by the machine in the frequency domain, a specific windowing process performed by the transmitter / receiver in the time domain, and the like.
  • the slot may be composed of one or more symbols (Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDM) symbol, Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) symbol, etc.) in the time domain. Slots may be unit of time based on numerology.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the slot may include a plurality of mini slots. Each minislot may consist of one or more symbols in the time domain.
  • the mini-slot may also be referred to as a sub-slot.
  • a minislot may consist of a smaller number of symbols than the slot.
  • PDSCH (or PUSCH) transmitted in time units larger than the minislot may be referred to as PDSCH (or PUSCH) mapping type A.
  • the PDSCH (or PUSCH) transmitted using the minislot may be referred to as PDSCH (or PUSCH) mapping type B.
  • the wireless frame, subframe, slot, minislot and symbol all represent the time unit when transmitting a signal.
  • the radio frame, subframe, slot, minislot and symbol may have different names corresponding to each.
  • one subframe may be referred to as a transmission time interval (TTI)
  • TTI transmission time interval
  • TTI transmission time interval
  • TTI transmission time interval
  • TTI transmission time interval
  • TTI transmission time interval
  • TTI transmission time interval
  • TTI slot or one minislot
  • at least one of the subframe and TTI may be a subframe (1ms) in existing LTE, a period shorter than 1ms (eg, 1-13 symbols), or a period longer than 1ms. It may be.
  • the unit representing TTI may be called a slot, a mini slot, or the like instead of a subframe.
  • TTI refers to, for example, the minimum time unit of scheduling in wireless communication.
  • a base station schedules each user terminal to allocate radio resources (frequency bandwidth that can be used in each user terminal, transmission power, etc.) in TTI units.
  • the definition of TTI is not limited to this.
  • the TTI may be a transmission time unit such as a channel-encoded data packet (transport block), a code block, or a code word, or may be a processing unit such as scheduling or link adaptation.
  • the time interval for example, the number of symbols
  • the transport block, code block, code word, etc. may be shorter than the TTI.
  • one or more TTIs may be the minimum time unit for scheduling. Further, the number of slots (number of mini-slots) constituting the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be called a normal TTI (TTI in LTE Rel.8-12), a normal TTI, a long TTI, a normal subframe, a normal subframe, a long subframe, a slot, or the like.
  • TTIs shorter than normal TTIs may also be referred to as shortened TTIs, short TTIs, partial TTIs (partial or fractional TTIs), shortened subframes, short subframes, minislots, subslots, slots, and the like.
  • the long TTI (for example, normal TTI, subframe, etc.) may be read as a TTI having a time length of more than 1 ms
  • the short TTI (for example, shortened TTI, etc.) may be read as less than the TTI length of the long TTI and 1 ms. It may be read as a TTI having the above TTI length.
  • the resource block (RB) is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and may include one or a plurality of continuous subcarriers in the frequency domain.
  • the number of subcarriers contained in RB may be the same regardless of numerology, and may be, for example, 12.
  • the number of subcarriers contained in the RB may be determined based on numerology.
  • the time domain of RB may include one or more symbols, and may have a length of 1 slot, 1 mini slot, 1 subframe, or 1 TTI.
  • Each 1TTI, 1 subframe, etc. may be composed of one or a plurality of resource blocks.
  • One or more RBs include a physical resource block (Physical RB: PRB), a sub-carrier group (Sub-Carrier Group: SCG), a resource element group (Resource Element Group: REG), a PRB pair, an RB pair, and the like. May be called.
  • Physical RB Physical RB: PRB
  • SCG sub-carrier Group
  • REG resource element group
  • PRB pair an RB pair, and the like. May be called.
  • the resource block may be composed of one or a plurality of resource elements (ResourceElement: RE).
  • RE resource elements
  • 1RE may be a radio resource area of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • Bandwidth Part (which may also be called partial bandwidth, etc.) may represent a subset of consecutive common resource blocks (RBs) for a neurology in a carrier. Good.
  • the common RB may be specified by the index of the RB with respect to the common reference point of the carrier.
  • PRBs may be defined in a BWP and numbered within that BWP.
  • BWP may include BWP for UL (UL BWP) and BWP for DL (DL BWP).
  • BWP for UL
  • DL BWP BWP for DL
  • One or more BWPs may be set in one carrier for the UE.
  • At least one of the configured BWPs may be active, and the UE may not expect to send or receive a given signal / channel outside the active BWP.
  • “cell”, “carrier” and the like in this disclosure may be read as “BWP”.
  • the above-mentioned structures such as wireless frames, subframes, slots, mini slots and symbols are merely examples.
  • the number of subframes contained in a wireless frame the number of slots per subframe or wireless frame, the number of minislots contained within a slot, the number of symbols and RBs contained in a slot or minislot, included in RB.
  • the number of subcarriers, the number of symbols in the TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP) length, and other configurations can be changed in various ways.
  • connection means any direct or indirect connection or connection between two or more elements, and each other. It can include the presence of one or more intermediate elements between two “connected” or “combined” elements.
  • the connection or connection between the elements may be physical, logical, or a combination thereof.
  • connection may be read as "access”.
  • the two elements use at least one of one or more wires, cables and printed electrical connections, and, as some non-limiting and non-comprehensive examples, the radio frequency domain.
  • Electromagnetic energies with wavelengths in the microwave and light (both visible and invisible) regions, etc. can be considered to be “connected” or “coupled” to each other.
  • the reference signal can also be abbreviated as Reference Signal (RS), and may be called a pilot (Pilot) depending on the applicable standard.
  • RS Reference Signal
  • Pilot pilot
  • each of the above devices may be replaced with a "part”, a “circuit”, a “device”, or the like.
  • references to elements using designations such as “first”, “second” as used in this disclosure does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations can be used in the present disclosure as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, references to the first and second elements do not mean that only two elements can be adopted there, or that the first element must somehow precede the second element.
  • determining and “determining” used in this disclosure may include a wide variety of actions.
  • “Judgment” and “decision” are, for example, judgment (judging), calculation (calculating), calculation (computing), processing (processing), derivation (deriving), investigation (investigating), search (looking up, search, inquiry). (For example, searching in a table, database or another data structure), ascertaining may be regarded as “judgment” or “decision”.
  • judgment and “decision” are receiving (for example, receiving information), transmitting (for example, transmitting information), input (input), output (output), and access.
  • Accessing (for example, accessing data in memory) may be regarded as "judgment” or “decision”.
  • judgment and “decision” mean that the things such as solving, selecting, choosing, establishing, and comparing are regarded as “judgment” and “decision”. Can include. That is, “judgment” and “decision” may include considering some action as “judgment” and “decision”. Further, “judgment (decision)” may be read as “assuming”, “expecting”, “considering” and the like.
  • the term "A and B are different” may mean “A and B are different from each other”.
  • the term may mean that "A and B are different from C”.
  • Terms such as “separate” and “combined” may be interpreted in the same way as “different”.
  • Wireless communication system 20 E-UTRAN 30 NG RAN 100A eNB 100B gNB 110 Wireless transmitter 120 Wireless receiver 130 Report processing unit 140 Node-to-node message processing unit 150 Control unit 160 Wireless transmitter 170 Wireless receiver 180 Node-to-node message processing unit 190 Control unit 200 UE 210 Wireless transmitter 220 Wireless receiver 230 Quality measurement unit 240 Fault monitoring unit 250 Control unit 1001 Processor 1002 Memory 1003 Storage 1004 Communication device 1005 Input device 1006 Output device 1007 Bus

Landscapes

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

Abstract

eNB(100A)は、UE(200)とデュアルコネクティビティを実行する。eNB(100A)は、デュアルコネクティビティを実行するgNB(100B)から、UE(200)によって実行される測定の設定情報を受信し、当該設定情報を含むメッセージをUE(200)に送信する。ここで、eNB(100A)は、gNB(100B)から送信されるgNB(100B)の設定に関するメッセージに含まれた当該設定情報を受信する。 

Description

無線基地局及び端末
 本発明は、無線基地局及び端末に関し、特に、デュアルコネクティビティを実行する無線基地局及び端末にする。
 3rd Generation Partnership Project(3GPP)は、Long Term Evolution(LTE)を仕様化し、LTEのさらなる高速化を目的としてLTE-Advanced(以下、LTE-Advancedを含めてLTEという)、さらに、5th generation mobile communication system(5G、New Radio(NR)またはNext Generation(NG)とも呼ばれる)の仕様化も進められている。
 また、3GPP(具体的には、RAN2)では、端末(User Equipment, UE)が実行するQuality of Experience(QoE)に関する事象(例えば、通信中の無線切断やハンドオーバの失敗など)を端末からネットワークに通知することによって、QoEを収集するMinimization of Drive Test(MDT)について、Radio Resource Management(RRM) measurementsとの関係に着目して検討が進められている(非特許文献1)。
 さらに、3GPPでは、E-UTRA-NR Dual Connectivity(EN-DC)などのデュアルコネクティビティにおけるMDTについても検討されている(非特許文献2)。なお、デュアルコネクティビティではないLTE単独の場合については、MDTを含む各種のレポートの報告方法が規定されている(非特許文献3)。
"Study on RAN-centric data collection and utilization for LTE and NR", RP-182105, 3GPP TSG RAN Meeting #81, 3GPP, 2018年9月 3GPP TR 37.816 V16.0.0, 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; Study on RAN-centric data collection and utilization for LTE and NR (Release 16)、3GPP、2019年7月 3GPP TS 36.331 V15.6.0, 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Radio Resource Control (RRC); Protocol specification (Release 15)、3GPP、2019年6月
 しかしながら、複数の無線基地局が関係するデュアルコネクティビティでは、例えば、セカンダリーセルグループ(SCG)の障害(SCG failure)が発生した場合、端末は、MDTをどのように開始し、MDTの測定結果をネットワークに送信すべきかを適切に判断することができない。
 そこで、本発明は、このような状況に鑑みてなされたものであり、セカンダリーセルグループの障害などが発生した場合でもMDTの測定結果を適切にネットワークが取得し得る無線基地局及び端末の提供を目的とする。
 本開示の一態様は、第1無線アクセス技術と第2無線アクセス技術とに対応した端末(UE200)とデュアルコネクティビティを実行する制御部(制御部150)と、前記デュアルコネクティビティを実行する他の無線基地局(gNB100B)から、前記端末によって実行される測定の設定情報を受信する受信部(無線受信部120)と、前記設定情報を含むメッセージを前記端末に送信する送信部(無線送信部110)とを備え、前記受信部は、前記他の無線基地局から送信される前記他の無線基地局の設定に関するメッセージに含まれた前記設定情報を受信する無線基地局(eNB100A)である。
 本開示の一態様は、端末(UE200)であって、第1無線アクセス技術と第2無線アクセス技術とを用いて、無線基地局(eNB100A)とデュアルコネクティビティを実行する制御部(制御部250)と、前記端末によって実行される測定の設定指示を含むメッセージを受信する受信部(無線受信部220)とを備え、前記設定指示は、前記デュアルコネクティビティを実行する他の無線基地局(gNB100B)から前記無線基地局に送信された前記他の無線基地局の設定に関するメッセージに含まれる設定情報に基づいて送信される。
図1は、無線通信システム10の全体概略構成図である。 図2は、eNB100Aの機能ブロック構成図である。 図3は、gNB100Bの機能ブロック構成図である。 図4は、UE200の機能ブロック構成図である。 図5は、MDTを含む各種のレポートに関する通信シーケンスを示す図である。 図6は、デュアルコネクティビティにおけるMDTの設定シーケンスを示す図である。 図7は、eNB100A, gNB100B及びUE200のハードウェア構成の一例を示す図である。
 以下、実施形態を図面に基づいて説明する。なお、同一の機能や構成には、同一または類似の符号を付して、その説明を適宜省略する。
 (1)無線通信システムの全体概略構成
 図1は、本実施形態に係る無線通信システム10の全体概略構成図である。無線通信システム10は、Long Term Evolution(LTE)及び5G New Radio(NR)に従った無線通信システムである。なお、LTEは4Gと呼ばれてもよいし、NRは、5Gと呼ばれてもよい。
 また、LTE及びNRは、無線アクセス技術(RAT)と解釈されてもよく、本実施形態では、LTEは、第1無線アクセス技術と呼ばれ、NRは、第2無線アクセス技術と呼ばれてもよい。
 無線通信システム10は、Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network 20(以下、E-UTRAN20)、及びNext Generation-Radio Access Network 30(以下、NG RAN30)を含む。また、無線通信システム10は、端末200(以下、UE200, User Equipment)を含む。
 E-UTRAN20は、LTEに従った無線基地局であるeNB100Aを含む。NG RAN30は、5G(NR)に従った無線基地局であるgNB100Bを含む。なお、E-UTRAN20及びNG RAN30(eNB100AまたはgNB100Bでもよい)は、単にネットワークと呼ばれてもよい。
 eNB100A、gNB100B及びUE200は、複数のコンポーネントキャリア(CC)を用いるキャリアアグリゲーション(CA)、及び複数のNG-RAN NodeとUEとの間においてコンポーネントキャリアを同時送信するデュアルコネクティビティ(DC)などに対応することができる。
 eNB100A、gNB100B及びUE200は、無線ベアラ、具体的には、SRB Signalling Radio Bearer(SRB)またはDRB Data Radio Bearer(DRB)を介して無線通信を実行する。
 本実施形態では、eNB100Aがマスターノード(MN)を構成し、gNB100Bがセカンダリーノード(SN)を構成するMulti-Radio Dual Connectivity(MR-DC)、具体的には、E-UTRA-NR Dual Connectivity(EN-DC)を実行する。
 つまり、UE200は、eNB100AとgNB100Bとに接続するデュアルコネクティビティに対応している。
 eNB100Aは、マスターセルグループ(MCG)に含まれ、gNB100Bは、セカンダリーセルグループ(SCG)に含まれる。つまり、gNB100Bは、SCGに含まれるSNである。
 また、UE200は、Quality of Experience(QoE)を収集するMinimization of Drive Test(MDT)を実行できる。
 MDTは、3GPPにて標準化されており、通信中の無線切断及びハンドオーバの失敗など、UE200からネットワークに対して事象の発生した位置情報及びその原因などを通知し、QoEを収集する技術である。つまり、MDTは、ネットワークがQoEの測定結果をUE200から収集する仕組みである。
 なお、MDTは、車両を走行させ、様々なネットワークのパフォーマンス(セル電力、干渉など)、またはUE200のパフォーマンス(呼損(call drop)、スループット、ハンドオーバーなど)を測定するテストを代替するものであり、UE200は、多くのプロトコルログなどを収集する。これにより、MDT自体が意味するように、この種のドライブテストを最小限に抑えるために役立つメカニズムである。
 (2)無線通信システムの機能ブロック構成
 次に、無線通信システム10の機能ブロック構成について説明する。具体的には、eNB100A、gNB100B及びUE200の機能ブロック構成について説明する。なお、機能ブロック構成の説明では、各装置の機能の概略について説明し、各装置の動作に詳細については、さらに後述する。
 (2.1)eNB100A
 図2は、eNB100Aの機能ブロック構成図である。図2に示すように、eNB100Aは、無線送信部110、無線受信部120、レポート処理部130、ノード間メッセージ処理部140及び制御部150を備える。
 無線送信部110は、LTEに従った下りリンク信号(DL信号)を送信する。無線受信部120は、LTEに従った上りリンク信号(UL信号)を受信する。
 特に、本実施形態では、無線送信部110は、UE200によって実行されるMDTなどの測定の設定情報を含むメッセージをUE200に送信する送信部を構成する。また、無線受信部120は、デュアルコネクティビティを実行するgNB100B(他の無線基地局)から、UE200によって実行される当該設定情報を受信する受信部を構成する。
 具体的には、無線受信部120は、gNB100Bから送信されるgNB100Bの設定に関するメッセージに含まれた設定情報を受信できる。
 より具体的には、無線受信部120は、gNB100Bが属するセカンダリーセルグループ(SCG)の障害に伴ってgNB100Bに送信されたメッセージに対する応答メッセージに含まれた設定情報を受信できる。なお、gNB100Bと送受信されるメッセージ及び応答メッセージは、いわゆるノード間メッセージの一種であり、詳細については後述する。また、当該設定情報は、Minimization of Drive Test(MDT)に関するものであってもよい。
 レポート処理部130は、MDTを含む各種のレポートに関する処理を実行する。具体的には、レポート処理部130は、UE200から送信されるランダムアクセスチャネル(RACH)、無線リンク障害(RLF)、MDT(logMeasReport)及び接続の設定障害(connEstFailReport)のレポートを取得する。
 なお、MDTには、無線リソース制御レイヤ(RRC)におけるアイドル状態のUE200が実行するlogged MDT measurement、及び接続状態のUE200が実行するimmediate MDTが存在するが、本実施形態では、logged MDT measurementを想定してよい。但し、immediate MDTが対象とされてもよい。
 ノード間メッセージ処理部140は、eNB100A(MN)とgNB100B(SN)との間における各種メッセージの処理を実行する。具体的には、ノード間メッセージ処理部140は、SgNBmodificationRequest、SgNBReleaseRequestなどのメッセージをgNB100Bに送信する。また、ノード間メッセージ処理部140は、SgNBmodificationRequestAck、SgNBReleaseRequestAckなどの応答メッセージをgNB100Bから受信する。
 なお、ノード間メッセージは、これらのメッセージに限定されず、例えば、SgNB release required、或いはSgNB addition requestなどが含まれてもよい。ノード間メッセージの詳細については、さらに後述する。
 制御部150は、eNB100Aを構成する各機能ブロックを制御する。特に、本実施形態では、制御部150は、LTEとNRとに対応したUE200とデュアルコネクティビティを実行する。
 具体的には、制御部150は、UE200と無線ベアラを設定し、gNB100Bと連携してUE200によるLTE及びNRへのデュアルコネクティビティを実行する。なお、本実施形態では、E-UTRA-NR Dual Connectivity(EN-DC)を例として説明しているが、デュアルコネクティビティの種別は、特にEN-DCに限定されず、Multi-RAT Dual Connectivity(MR-DC)であればよく、NR-E-UTRA Dual Connectivity(NE-DC)、NG-E-UTRA NR Dual Connectivity (NG-EN-DC)及びNR-NR Dual Connectivity (NR-DC)を含んでもよい。
 また、UE200と設定される無線ベアラには、Signalling Radio Bearer(SRB)及びData Radio Bearer(DRB)が含まれてもよい。さらに、SRBには、SRB0~3が含まれてよい。
 なお、SRB0~3は、以下のように定義されてもよい。
  ・SRB0:CCCH(Common Control Channel)論理チャネルを使用するRRCメッセージ用の無線ベアラである。
  ・SRB1:RRCメッセージ(ピギーバックされたNASメッセージを含む場合があってもよい)及びSRB2の確立前におけるNASメッセージ用の無線ベアラであり、DCCH(Dedicated Control Channel)論理チャネルを使用する。
  ・SRB2:全てのDCCH論理チャネルを使用するNASメッセージ用の無線ベアラである。SRB2の優先順位は、SRB1よりも低く、常にセキュリティがアクティブ化された後にネットワークによって構成される。
  ・SRB3:UE200がMR-DC状態における特定のRRCメッセージ用の無線ベアラであり、DCCH論理チャネルを使用する。
 (2.2)gNB100B
 図3は、gNB100Bの機能ブロック構成図である。図3に示すように、gNB100Bは、無線送信部160、無線受信部170、ノード間メッセージ処理部180及び制御部190を備える。なお、以下では、eNB100Aと同様の部分については、適宜説明を省略する。
 無線送信部160は、NRに従った下りリンク信号(DL信号)を送信する。無線受信部170は、NRに従った上りリンク信号(UL信号)を受信する。
 ノード間メッセージ処理部180は、eNB100A(MN)とgNB100B(SN)との間における各種メッセージの処理を実行する。具体的には、ノード間メッセージ処理部180は、SgNBmodificationRequest、SgNBReleaseRequestなどのメッセージをgNB100Bから受信する。また、ノード間メッセージ処理部180は、SgNBmodificationRequestAck、SgNBReleaseRequestAckなどの応答メッセージをeNB100Aに送信する。
 制御部190は、gNB100Bを構成する各機能ブロックを制御する。特に、本実施形態では、制御部190は、LTEとNRとに対応したUE200とデュアルコネクティビティを実行する。制御部190は、UE200と無線ベアラを設定し、eNB100Aと連携してUE200によるLTE及びNRへのデュアルコネクティビティを実行する。
 (2.3)UE200
 図4は、UE200の機能ブロック構成図である。図4に示すように、UE200は、無線送信部210、無線受信部220、品質測定部230、障害監視部240及び制御部250を備える。
 無線送信部210は、LTEまたはNRに従った上りリンク信号(UL信号)を送信する。無線受信部220は、LTEまたはNRに従った下りリンク信号(DL信号)を受信する。
 特に、本実施形態では、無線受信部220は、UE200によって実行されるMDTなどの測定の設定指示を受信する受信部を構成する。
 具体的には、無線受信部220は、当該設定指示をeNB100Aから受信できる。なお、当該設定指示は、UE200がデュアルコネクティビティを実行するgNB100B(他の無線基地局)からeNB100Aに送信されたgNB100B(SgNB)の設定に関するメッセージに含まれる設定情報に基づいて送信される。当該設定情報は、上述したように、MDTに関するものであってよい。
 品質測定部230は、UE200が送受信するUL信号及びDL信号の品質に関する測定を実行する。特に、本実施形態では、品質測定部230は、MDTに基づく測定(つまり、QoEの収集と呼ばれてもよい)、及びRACHに関する品質、ランダムアクセス手順の結果などを取得する。
 障害監視部240は、UE200が送受信するUL信号及びDL信号に関する障害を監視する。具体的には、障害監視部240は、eNB100AまたはgNB100Bと設定される無線リンク(例えば、DL)の障害(RLF)、SCGの障害(SCG failure)及び接続設定の障害の有無を監視する。
 制御部250は、UE200を構成する各機能ブロックを制御する。特に、本実施形態では、制御部250は、LTE(第1無線アクセス技術)とNR(第2無線アクセス技術)とを用いて、eNB100A及びgNB100Bとデュアルコネクティビティを実行する。
 なお、上述したように、デュアルコネクティビティは、EN-DCに限定されず、MR-DCであればよい。
 (3)無線通信システムの動作
 次に、無線通信システム10の動作について説明する。具体的には、MDTを含む各種のレポートの送信に関する動作、及びデュアルコネクティビティにおけるMDTの設定に関する動作について説明する。
 (3.1)MDTを含む各種のレポートに関する通信シーケンス
 図5は、MDTを含む各種のレポートに関する通信シーケンスを示す。具体的には、図5は、LTEにおけるMDT、RACH、RLF及び接続の設定障害(connEstFail)などのレポートに関する通信シーケンスを示す。
 図5に示すように、UE200は、eNB100Aに送信するRRCConnectionReestablishmentCompleteに、当該レポートを有することを示す情報(フィールド)を含めることができる。具体的には、UE200は、logMeasAvailable-r10, connEstFailInfoAvailable-r11, logMeasAvailableBT (Bluetooth (登録商標))-r15, logMeasAvailableWLAN-r15を含めることができる。
 eNB100Aは、UE200から受信した当該レポートを有することを示す情報に基づいて、特定のレポートに対する要求を、UE200に送信するUEInformationRequestに含めることができる。
 UE200は、受信したUEInformationRequestに含まれる当該要求に基づいて、要求されたレポートを含むUEInformationResponseをeNB100Aに送信する。
 なお、デュアルコネクティビティ(DC)用のMDTでは、次のような内容が合意されている(3GPP TR 37.816 V16.0.0 5.7.3.5章参照)。
  ・DCシナリオでは、immediate MDTの設定がサポートされる。
  ・DCシナリオでは、logged MDT measurementは、SNから取得できる。
  ・既存のMDTフレームワークは、MDT設定に関連するSCGセルのベースラインとなる。
  ・MCGとSCGとに関連付けられたMDT測定のトリガーは別個である。
  ・MN~SN間のコーディネーションは、MDT測定の設定とDCフレームワークでのレポートに必要である。
  ・SRB3が設定されていない場合、SN関連の測定値は、SRB1またはSRB2を介してUEからMNに送信され、SNに転送される。
  ・SRB3が設定されている場合、MN関連の測定値は、SRB1またはSRB2を介してMNに送信され、SN関連の測定値はSRB3を介してSNに送信される。
 (3.2)MDTの設定シーケンス
 次に、本実施形態に係るMDTの設定に関する動作について説明する。具体的には、デュアルコネクティビティにおけるMDTの設定シーケンスについて説明する。
上述したように、EN-DCなどのデュアルコネクティビティでは、例えば、SCGの障害(SCG failure)が発生した場合、従来のMDTに関する設定では、UE200は、MDTをどのように開始し、MDTの測定結果をネットワークに送信すべきかを適切に判断することができない。
 そこで、本実施形態では、デュアルコネクティビティにおけるMDT、具体的には、logged MDT measurementのUE200に対する設定をネットワークが実行する。
 図6は、デュアルコネクティビティにおけるMDTの設定シーケンスを示す。図6に示すように、SCG failureが発生すると、UE200は、SCGFailureInformation(NR)をeNB100Aに送信する。eNB100Aは、受信したSCGFailureInformation(NR)に基づいて、メッセージ、具体的には、SgNBmodificationRequestまたはSgNBReleaseRequestをgNB100Bに送信する。
 gNB100Bは、SgNBmodificationRequestまたはSgNBReleaseRequestに対する応答メッセージ、具体的には、SgNBmodificationRequestAckまたはSgNBReleaseRequestAckをgNB100Bに返送する。
 SgNBmodificationRequestAckまたはSgNBReleaseRequestAckには、logged MDT measurementの設定情報(configuration)が含まれる。
 eNB100Aは、gNB100Bから受信したlogged MDT measurementの設定情報に基づいて、当該設定情報に基づく設定指示(loggedMeasurementConfigurationと呼ばれてもよい)をUE200に送信する。これにより、UE200は、デュアルコネクティビティにおいてSCG failureが発生した場合でも、logged MDT measurementを適切に実行し得る。
 なお、loggedMeasurementConfigurationの送信は、RRCConnectionReconfigurationの送信よりも前でもよいし、RRCConnectionReconfigurationの送信後でもよい。
 また、loggedMeasurementConfigurationは、新たなメッセージとして規定されてもよいし、RRCConnectionReconfigurationなどの既存のメッセージに含まれてもよい。
 (3.3)変更例
 図6に示した例では、SCG failureが発生した場合を例として説明したが、logged MDT measurementの開始及び設定の契機は、SCG failure以外であってもよい。
 例えば、gNB100BからeNB100Aに送信されるSgNB release requiredにlogged MDT measurementの設定情報が含まれている場合、eNB100Aは、当該logged MDT measurementの設定情報に基づいてloggedMeasurementConfiguration(設定指示)をUE200に送信することによって、logged MDT measurementをUE200に設定してもよい。
 或いは、eNB100AからgNB100Bに送信されるSgNB addition requestに対する応答メッセージであるSgNB addition Request Ackにlogged MDT measurementの設定情報を含めるようにしてもよい。eNB100Aは、当該logged MDT measurementの設定情報に基づいてloggedMeasurementConfigurationをUE200に送信することによって、logged MDT measurementをUE200に設定してもよい。
 また、図6に示したようなMDTの設定シーケンスは、MCG failureにも同様に適用されてもよい(但し、適用されるメッセージの名称は異なり得る)。
 (4)作用・効果
 上述した実施形態によれば、以下の作用効果が得られる。具体的には、eNB100Aは、デュアルコネクティビティを実行するgNB100Bから、UE200によって実行される測定(MDT)の設定情報を受信し、当該設定情報に基づく設定指示を含むメッセージ(loggedMeasurementConfiguration)をUE200に送信できる。また、当該設定情報は、gNB100BからeNB100Aに送信されるgNB100Bの設定に関するメッセージに含まれる。
 このため、デュアルコネクティビティにおいてSCG failureなどが発生した場合でも、UE200に対してMDTを確実に設定できる。これにより、ネットワークは、MDTの測定結果を適切に取得し得る。
 本実施形態では、gNB100B(SN)から送信されるMDTの設定情報は、SgNBmodificationRequestAckまたはSgNBReleaseRequestAckなどの応答メッセージに含まれる。このため、既存のデュアルコネクティビティに関する通信シーケンスを活用しつつ、デュアルコネクティビティにおいても、MDTの測定結果を適切に取得し得る。
 本実施形態では、当該設定情報は、MDTに関するものである。このため、デュアルコネクティビティにおいても、通信中の無線切断やハンドオーバの失敗など、QoEに関する事象を確実に取得し得る。
 (5)その他の実施形態
 以上、実施例に沿って本発明の内容を説明したが、本発明はこれらの記載に限定されるものではなく、種々の変形及び改良が可能であることは、当業者には自明である。
 例えば、上述した実施形態では、MDTを例として説明したが、必ずしもMDTに限定されない。つまり、gNB100B(SN)によって設定内容が規定されるUE200の測定または障害監視などに関する動作であれば、MDT以外を対象としても構わない。
 また、上述した実施形態の説明に用いたブロック構成図(図2~4)は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的または論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的または論理的に分離した2つ以上の装置を直接的または間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置または上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、見做し、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。例えば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)や送信機(transmitter)と呼称される。何れも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 さらに、上述したeNB100A, gNB100B及びUE200(当該装置)は、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図7は、当該装置のハードウェア構成の一例を示す図である。図7に示すように、当該装置は、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006及びバス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。当該装置のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つまたは複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 当該装置の各機能ブロック(図2~4参照)は、当該コンピュータ装置の何れかのハードウェア要素、または当該ハードウェア要素の組み合わせによって実現される。
 また、当該装置における各機能は、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインタフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU)によって構成されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。さらに、上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001によって実行されてもよいし、2つ以上のプロセッサ1001により同時または逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されてもよい。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Read Only Memory(ROM)、Erasable Programmable ROM(EPROM)、Electrically Erasable Programmable ROM(EEPROM)、Random Access Memory(RAM)などの少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施形態に係る方法を実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Compact Disc ROM(CD-ROM)などの光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップなどの少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。上述の記録媒体は、例えば、メモリ1002及びストレージ1003の少なくとも一方を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。
 通信装置1004は、例えば周波数分割複信(Frequency Division Duplex:FDD)及び時分割複信(Time Division Duplex:TDD)の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001及びメモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007で接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 さらに、当該装置は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(Digital Signal Processor: DSP)、Application Specific Integrated Circuit(ASIC)、Programmable Logic Device(PLD)、Field Programmable Gate Array(FPGA)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部または全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
 また、情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、Downlink Control Information(DCI)、Uplink Control Information(UCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、Medium Access Control(MAC)シグナリング、報知情報(Master Information Block(MIB)、System Information Block(SIB))、その他の信号またはこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、Long Term Evolution(LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4th generation mobile communication system(4G)、5th generation mobile communication system(5G)、Future Radio Access(FRA)、New Radio(NR)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、Ultra-WideBand(UWB)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及びこれらに基づいて拡張された次世代システムの少なくとも一つに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE及びLTE-Aの少なくとも一方と5Gとの組み合わせなど)適用されてもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本開示において基地局によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つまたは複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局及び基地局以外の他のネットワークノード(例えば、MMEまたはS-GWなどが考えられるが、これらに限られない)の少なくとも1つによって行われ得ることは明らかである。上記において基地局以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MME及びS-GW)であってもよい。
 情報、信号(情報等)は、上位レイヤ(または下位レイヤ)から下位レイヤ(または上位レイヤ)へ出力され得る。複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報は、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報は、上書き、更新、または追記され得る。出力された情報は削除されてもよい。入力された情報は他の装置へ送信されてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真偽値(Boolean:trueまたはfalse)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(Digital Subscriber Line:DSL)など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、または他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術の何れかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、またはこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一のまたは類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及びシンボルの少なくとも一方は信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、コンポーネントキャリア(Component Carrier:CC)は、キャリア周波数、セル、周波数キャリアなどと呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスによって指示されるものであってもよい。
 上述したパラメータに使用する名称はいかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式等は、本開示で明示的に開示したものと異なる場合もある。様々なチャネル(例えば、PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるため、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本開示においては、「基地局(Base Station:BS)」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(transmission point)」、「受信ポイント(reception point)、「送受信ポイント(transmission/reception point)」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つまたは複数(例えば、3つ)のセル(セクタとも呼ばれる)を収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(Remote Radio Head:RRH)によって通信サービスを提供することもできる。
 「セル」または「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局、及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部または全体を指す。
 本開示においては、「移動局(Mobile Station:MS)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(User Equipment:UE)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、またはいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型または無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのInternet of Things(IoT)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、移動局(ユーザ端末、以下同)として読み替えてもよい。例えば、基地局及び移動局間の通信を、複数の移動局間の通信(例えば、Device-to-Device(D2D)、Vehicle-to-Everything(V2X)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、基地局が有する機能を移動局が有する構成としてもよい。また、「上り」及び「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示における移動局は、基地局として読み替えてもよい。この場合、移動局が有する機能を基地局が有する構成としてもよい。
無線フレームは時間領域において1つまたは複数のフレームによって構成されてもよい。時間領域において1つまたは複数の各フレームはサブフレームと呼ばれてもよい。
サブフレームはさらに時間領域において1つまたは複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ニューメロロジーは、ある信号またはチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing:SCS)、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(Transmission Time Interval:TTI)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つまたは複数のシンボル(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM))シンボル、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)シンボルなど)で構成されてもよい。スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つまたは複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(またはPUSCH)は、PDSCH(またはPUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(またはPUSCH)は、PDSCH(またはPUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、何れも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。
 例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロットまたは1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロットまたは1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロットまたは1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partialまたはfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(RB)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つまたは複数個の連続した副搬送波(subcarrier)を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
 また、RBの時間領域は、1つまたは複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム、または1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つまたは複数のリソースブロックで構成されてもよい。
 なお、1つまたは複数のRBは、物理リソースブロック(Physical RB:PRB)、サブキャリアグループ(Sub-Carrier Group:SCG)、リソースエレメントグループ(Resource Element Group:REG)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つまたは複数のリソースエレメント(Resource Element:RE)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(Bandwidth Part:BWP)(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL用のBWP(UL BWP)と、DL用のBWP(DL BWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つまたは複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレームまたは無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロットまたはミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(Cyclic Prefix:CP)長などの構成は、様々に変更することができる。
 「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、またはこれらのあらゆる変形は、2またはそれ以上の要素間の直接的または間接的なあらゆる接続または結合を意味し、互いに「接続」または「結合」された2つの要素間に1またはそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合または接続は、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或いはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。本開示で使用する場合、2つの要素は、1またはそれ以上の電線、ケーブル及びプリント電気接続の少なくとも一つを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」または「結合」されると考えることができる。
 参照信号は、Reference Signal(RS)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)と呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 上記の各装置の構成における「手段」を、「部」、「回路」、「デバイス」等に置き換えてもよい。
 本開示において使用する「第1」、「第2」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量または順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素への参照は、2つの要素のみがそこで採用され得ること、または何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「または(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 本開示で使用する「判断(determining)」、「決定(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。「判断」、「決定」は、例えば、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 以上、本開示について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示が本開示中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本開示は、請求の範囲の記載により定まる本開示の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とするものであり、本開示に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
 10 無線通信システム
 20 E-UTRAN
 30 NG RAN
 100A eNB
 100B gNB
 110 無線送信部
 120 無線受信部
 130 レポート処理部
 140 ノード間メッセージ処理部
 150 制御部
 160 無線送信部
 170 無線受信部
 180 ノード間メッセージ処理部
 190 制御部
 200 UE
 210 無線送信部
 220 無線受信部
 230 品質測定部
 240 障害監視部
 250 制御部
 1001 プロセッサ
 1002 メモリ
 1003 ストレージ
 1004 通信装置
 1005 入力装置
 1006 出力装置
 1007 バス
 

Claims (4)

  1.  第1無線アクセス技術と第2無線アクセス技術とに対応した端末とデュアルコネクティビティを実行する制御部と、
     前記デュアルコネクティビティを実行する他の無線基地局から、前記端末によって実行される測定の設定情報を受信する受信部と、
     前記設定情報を含むメッセージを前記端末に送信する送信部と
    を備え、
     前記受信部は、前記他の無線基地局から送信される前記他の無線基地局の設定に関するメッセージに含まれた前記設定情報を受信する無線基地局。
  2.  前記受信部は、前記他の無線基地局が属するセカンダリーセルグループの障害に伴って前記他の無線基地局に送信されたメッセージに対する応答メッセージに含まれた前記設定情報を受信する請求項1に記載の無線基地局。
  3.  前記設定情報は、Minimization of Drive Test(MDT)に関する請求項1に記載の無線基地局。
  4.  端末であって、
     第1無線アクセス技術と第2無線アクセス技術とを用いて、無線基地局とデュアルコネクティビティを実行する制御部と、
     前記端末によって実行される測定の設定指示を含むメッセージを受信する受信部と
    を備え、
     前記設定指示は、前記デュアルコネクティビティを実行する他の無線基地局から前記無線基地局に送信された前記他の無線基地局の設定に関するメッセージに含まれる設定情報に基づいて送信される端末。
     
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Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
SPREADTRUM COMMUNICATIONS: "Logged MDT Report in MR-DC", 3GPP TSG RAN WG2 #107 R2-1909105, 26 August 2019 (2019-08-26), XP051766914, Retrieved from the Internet <URL:https://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG2_RL2/TSGR2_107/Docs/R2-1909105.zip> *
ZTE CORPORATION, SANECHIPS: "Consideration on RLF report for MDT", 3GPP TSG RAN WG2 #106 R2-1906532, 13 May 2019 (2019-05-13), XP051729993, Retrieved from the Internet <URL:https://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG2_RL2/TSGR2_106/Docs/R2-1906532.zip> *

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* Cited by examiner, † Cited by third party
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WO2024027687A1 (zh) * 2022-08-03 2024-02-08 大唐移动通信设备有限公司 QoE测量报告的处理方法及装置

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