WO2021090687A1 - 通信制御方法及び無線中継装置 - Google Patents

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WO2021090687A1
WO2021090687A1 PCT/JP2020/039588 JP2020039588W WO2021090687A1 WO 2021090687 A1 WO2021090687 A1 WO 2021090687A1 JP 2020039588 W JP2020039588 W JP 2020039588W WO 2021090687 A1 WO2021090687 A1 WO 2021090687A1
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WO
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iab node
wireless relay
relay device
message
rrc
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PCT/JP2020/039588
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English (en)
French (fr)
Inventor
真人 藤代
ヘンリー チャン
Original Assignee
京セラ株式会社
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    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/0005Control or signalling for completing the hand-off
    • H04W36/0083Determination of parameters used for hand-off, e.g. generation or modification of neighbour cell lists
    • H04W36/00837Determination of triggering parameters for hand-off
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/24Reselection being triggered by specific parameters
    • H04W36/30Reselection being triggered by specific parameters by measured or perceived connection quality data
    • H04W36/305Handover due to radio link failure
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    • H04W36/12Reselecting a serving backbone network switching or routing node
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    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/08Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery
    • H04W48/12Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery using downlink control channel
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    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices
    • H04W88/04Terminal devices adapted for relaying to or from another terminal or user
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W92/00Interfaces specially adapted for wireless communication networks
    • H04W92/04Interfaces between hierarchically different network devices
    • H04W92/12Interfaces between hierarchically different network devices between access points and access point controllers

Definitions

  • the present disclosure relates to a communication control method and a wireless relay device used in a mobile communication system.
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • IAB Integrated Access and Backhall
  • One or more wireless relay devices intervene in the communication between the donor base station and the user device, and relay the communication.
  • Such a wireless relay device has a user device function unit and a base station function unit, and uses the user device function unit to perform wireless communication with a higher-level device (base station or higher-level wireless relay device). Wireless communication with a lower device (user device or lower wireless relay device) is performed using the base station function unit.
  • the communication control method is a method using a wireless relay device that connects to a host device via a backhaul link.
  • the wireless relay device when the restoration of the backhaul link of the wireless relay device fails, the wireless relay device connects to the wireless relay device by using the first message of the BAP layer of the wireless relay device.
  • the access link of the user device connected to the wireless relay device is set by performing the first process for reestablishing the backhaul link of the wireless relay device and using the second message of a layer different from the BAP layer. It includes performing a second process for reestablishment or release.
  • the wireless relay device is a device that connects to a higher-level device via a backhaul link.
  • the wireless relay device fails to restore the backhaul link of the wireless relay device, the back of the lower wireless relay device connected to the wireless relay device by using the first message of the BAP layer of the wireless relay device.
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration of a mobile communication system 1 according to an embodiment.
  • Mobile communication system 1 is a 5th generation (5G) mobile communication system based on the 3GPP standard. Specifically, the wireless access system in the mobile communication system 1 is NR (New Radio), which is a 5G wireless access system. However, LTE (Long Term Evolution) may be applied to the mobile communication system 1 at least partially.
  • 5G 5th generation
  • NR New Radio
  • LTE Long Term Evolution
  • the mobile communication system 1 has a 5G core network (5GC) 10, a user device (UE: User Equipment) 100, a base station (called gNB) 200, and an IAB node 300.
  • the IAB node 300 is an example of a wireless relay device.
  • the base station is an NR base station will be mainly described, but the base station may be an LTE base station (that is, eNB).
  • the 5GC10 has an AMF (Access and Mobility Management Function) 11 and an UPF (User Plane Function) 12.
  • the AMF 11 is a device that performs various mobility controls and the like for the UE 100.
  • the AMF 11 manages information on the area in which the UE 100 is located by communicating with the UE 100 using NAS (Non-Access Stratum) signaling.
  • the UPF 12 is a device that controls the transfer of user data and the like.
  • Each gNB 200 is a fixed wireless communication device and manages one or a plurality of cells.
  • Cell is used as a term to indicate the smallest unit of wireless communication area.
  • the cell may be used as a term for a function or resource for wireless communication with the UE 100.
  • One cell belongs to one carrier frequency.
  • Each gNB200 is interconnected with the 5GC10 via an interface called an NG interface.
  • FIG. 1 illustrates two gNB200-1 and gNB200-2 connected to 5GC10.
  • Each gNB 200 is interconnected with other gNB 200s in an adjacent relationship via an inter-base station interface called an Xn interface.
  • FIG. 1 shows an example in which gNB200-1 is connected to gNB200-2.
  • Each gNB 200 may be divided into an aggregation unit (CU: Central Unit) and a distribution unit (DU: Distributed Unit).
  • the CU and DU are connected to each other via an interface called the F1 interface.
  • the F1 protocol is a communication protocol between the CU and the DU, and includes a control plane protocol F1-C protocol and a user plane protocol F1-U protocol.
  • the mobile communication system 1 uses NR for the backhaul and supports IAB that enables wireless relay of NR access.
  • the donor gNB200-1 is a terminal node of the NR backhaul on the network side, and is a gNB200 having an additional function of supporting IAB.
  • the backhaul can be multi-hop through multiple hops.
  • Each IAB node 300 has an MT (user device function unit) and a DU (base station function unit).
  • the MT connects to the DU of the host device (upper IAB node or donor gNB200-1).
  • the MT connects to the CU of the donor gNB200-1 using the RRC and establishes a signaling radio bearer (SRB) carrying the RRC (Radio Resource Control) message and the NAS message as the donor gNB200-1.
  • SRB signaling radio bearer
  • Adjacent nodes (ie, host devices) on the MT's NR Uu radio interface are sometimes referred to as "parent nodes.”
  • the wireless link between the MT of the IAB node 300 and the host device is called a backhaul link.
  • the DU manages cells in the same way as gNB200.
  • the DU terminates the NR Uu radio interface to the UE 100 and lower IAB nodes.
  • the DU supports the F1 protocol to the CU of donor gNB200-1.
  • Neighboring nodes (ie, subordinate devices) on the DU's NR access interface are sometimes referred to as "child nodes.”
  • All IAB nodes 300 connected to the donor gNB200-1 via one or more hops form a DAG (Directed Acyclic Graph) topology with the donor gNB200-1 as the root.
  • This DAG topology is sometimes referred to as the IAB topology.
  • upstream refers to the direction of the parent node and "downstream” refers to the direction of the child node.
  • FIG. 1 an example in which the IAB node 300-1 wirelessly connects to the donor gNB200-1, the IAB node 300-2 wirelessly connects to the IAB node 300-1, and the F1 protocol is transmitted in two backhaul hops. Is shown.
  • the UE 100 is a mobile wireless communication device that performs wireless communication with a cell.
  • the UE 100 may be any device as long as it is a device that performs wireless communication with the gNB 200 or the IAB node 300.
  • the UE 100 is a mobile phone terminal, a tablet terminal, a notebook PC, a sensor or a device provided in the sensor, and / or a vehicle or a device provided in the vehicle.
  • the UE 100 is wirelessly connected to a host device (IAB node 300 or gNB 200) via an access link.
  • FIG. 1 shows an example in which the UE 100 is wirelessly connected to the IAB node 300-2.
  • the UE 100 indirectly communicates with the donor gNB200-1 via the IAB node 300-2 and the IAB node 300-1.
  • the IAB node 300-2 and the IAB node 300-1 relay the upstream data from the UE 100 to the donor gNB200-1, and the downstream data from the gNB200-1 to the UE100.
  • FIG. 2 is a diagram showing the configuration of gNB 200.
  • the gNB 200 has a wireless communication unit 210, a network communication unit 220, and a control unit 230.
  • the wireless communication unit 210 performs wireless communication with the UE 100 and wireless communication with the IAB node 300.
  • the wireless communication unit 210 has a receiving unit 211 and a transmitting unit 212.
  • the receiving unit 211 performs various receptions under the control of the control unit 230.
  • the receiving unit 211 includes an antenna, converts the radio signal received by the antenna into a baseband signal (received signal), and outputs the radio signal to the control unit 230.
  • the transmission unit 212 performs various transmissions under the control of the control unit 230.
  • the transmission unit 212 includes an antenna, converts a baseband signal (transmission signal) output by the control unit 230 into a radio signal, and transmits the baseband signal (transmission signal) from the antenna.
  • the network communication unit 220 performs wired communication (or wireless communication) with the 5GC10 and wired communication (or wireless communication) with another adjacent gNB 200.
  • the network communication unit 220 has a reception unit 221 and a transmission unit 222.
  • the receiving unit 221 performs various types of reception under the control of the control unit 230.
  • the receiving unit 221 receives a signal from the outside and outputs the received signal to the control unit 230.
  • the transmission unit 222 performs various transmissions under the control of the control unit 230.
  • the transmission unit 222 transmits the transmission signal output by the control unit 230 to the outside.
  • the control unit 230 performs various controls on the gNB 200.
  • the control unit 230 includes at least one memory and at least one processor electrically connected to the memory.
  • the memory stores a program executed by the processor and information used for processing by the processor.
  • the processor may include a baseband processor and a CPU (Central Processing Unit).
  • the baseband processor modulates / demodulates and encodes / decodes the baseband signal.
  • the CPU executes a program stored in the memory to perform various processes.
  • the processor performs processing of each layer described later.
  • FIG. 3 is a diagram showing the configuration of the IAB node 300.
  • the IAB node 300 has a wireless communication unit 310 and a control unit 320.
  • the IAB node 300 may have a plurality of wireless communication units 310.
  • the wireless communication unit 310 performs wireless communication with the gNB 200 (backhaul link) and wireless communication with the UE 100 (access link).
  • the wireless communication unit 310 for backhaul link communication and the wireless communication unit 310 for access link communication may be provided separately.
  • the wireless communication unit 310 has a receiving unit 311 and a transmitting unit 312.
  • the receiving unit 311 performs various types of reception under the control of the control unit 320.
  • the receiving unit 311 includes an antenna, converts the radio signal received by the antenna into a baseband signal (received signal), and outputs the radio signal to the control unit 320.
  • the transmission unit 312 performs various transmissions under the control of the control unit 320.
  • the transmission unit 312 includes an antenna, converts the baseband signal (transmission signal) output by the control unit 320 into a radio signal, and transmits the baseband signal (transmission signal) from the antenna.
  • the control unit 320 performs various controls on the IAB node 300.
  • the control unit 320 includes at least one memory and at least one processor electrically connected to the memory.
  • the memory stores a program executed by the processor and information used for processing by the processor.
  • the processor may include a baseband processor and a CPU.
  • the baseband processor modulates / demodulates and encodes / decodes the baseband signal.
  • the CPU executes a program stored in the memory to perform various processes.
  • the processor performs processing of each layer described later.
  • FIG. 4 is a diagram showing the configuration of the UE 100. As shown in FIG. 4, the UE 100 has a wireless communication unit 110 and a control unit 120.
  • the wireless communication unit 110 is used for wireless communication on the access link, that is, wireless communication with the gNB 200 and wireless communication with the IAB node 300.
  • the wireless communication unit 110 has a receiving unit 111 and a transmitting unit 112.
  • the receiving unit 111 performs various types of reception under the control of the control unit 120.
  • the receiving unit 111 includes an antenna, converts the radio signal received by the antenna into a baseband signal (received signal), and outputs the radio signal to the control unit 120.
  • the transmission unit 112 performs various transmissions under the control of the control unit 120.
  • the transmission unit 112 includes an antenna, converts a baseband signal (transmission signal) output by the control unit 120 into a radio signal, and transmits the baseband signal (transmission signal) from the antenna.
  • the control unit 120 performs various controls on the UE 100.
  • the control unit 120 includes at least one memory and at least one processor electrically connected to the memory.
  • the memory stores a program executed by the processor and information used for processing by the processor.
  • the processor may include a baseband processor and a CPU.
  • the baseband processor modulates / demodulates and encodes / decodes the baseband signal.
  • the CPU executes a program stored in the memory to perform various processes.
  • the processor performs processing of each layer described later.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of a protocol stack for the F1-U protocol.
  • the donor gNB200-1 includes GTP-U (GPRS Tunneling Protocol for User Plane), UDP (User Datagram Protocol), IP (Internet Protocol), and BAP (Backhaul Protocol). It has (Radio Link Control), MAC (Medium Access Control), and PHY (Physical layer) layers.
  • GTP-U GPRS Tunneling Protocol for User Plane
  • UDP User Datagram Protocol
  • IP Internet Protocol
  • BAP Backhaul Protocol
  • It has (Radio Link Control), MAC (Medium Access Control), and PHY (Physical layer) layers.
  • the downstream IAB node 300-2 communicates with the donor gNB200-1 via the intermediate node IAB node 300-1.
  • the IAB node 300-2 like the donor gNB200-1, has layers of GTP-U, UDP, IP, BAP, RLC, MAC, and PHY.
  • the IAB node 300-1 which is an intermediate node, has each functional part of MT and DU.
  • the MT has layers of BAP, RLC, MAC, and PHY.
  • the DU has layers of BAP, RLC, MAC, and PHY.
  • FIG. 5 shows an example in which the BAP layer of the DU and the BAP layer of the MT are separately provided, the BAP layer of the DU and the BAP layer of the MT may be integrated.
  • the PHY layer performs coding / decoding, modulation / demodulation, antenna mapping / demapping, and resource mapping / demapping. Data and control information are transmitted between the PHY layers via physical channels.
  • the MAC layer performs priority control of data and retransmission processing by hybrid ARQ (HARQ). Data and control information are transmitted between the MAC layers via the transport channel.
  • the MAC layer of donor gNB200-1 and the MAC layer of DU include a scheduler. The scheduler determines the transport format (transport block size, modulation / coding method (MCS)) of the upper and lower links and the resource block allocated to the UE 100.
  • MCS modulation / coding method
  • the RLC layer transmits data to the receiving RLC layer by using the functions of the MAC layer and the PHY layer. Data and control information are transmitted between the RLC layers via a logical channel.
  • the BAP layer performs routing processing and bearer mapping / demapping processing in the user plane.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of a protocol stack for the F1-C protocol. Here, the differences from the F1-U protocol will be described.
  • the donor gNB200-1 has F1-AP (Application Protocol) and SCTP (Stream Control Transmission Protocol) layers in place of the GTP-U and UDP layers shown in FIG. .
  • the downstream IAB node 300-2 has F1-AP and SCPP layers instead of the GTP-U and UDP layers shown in FIG.
  • FIG. 7 is a diagram showing an operation in the mobile communication system 1 according to the embodiment.
  • the donor gNB200-1 has a CU, a BAP layer entity (hereinafter referred to as “BAP entity”), and a DU.
  • BAP entity a BAP layer entity
  • Each of the IAB nodes 300-1 to 300-3 has an MT, a BAP entity, and a DU.
  • Each of the CU, MT, and UE 100 has an RRC layer entity (hereinafter referred to as "RRC entity”).
  • RRC entity Each of the RRC entity of MT and the RRC entity of UE100 sends and receives a message of the RRC layer (hereinafter referred to as “RRC message”) to and from the RRC entity of CU.
  • RRC message a message of the RRC layer
  • the CU uses RRC messages to manage and control the IAB topology.
  • the CU may manage and control the IAB topology using F1 protocol messages sent to and received from the DU (hereinafter referred to as "F1 messages").
  • the MT of the IAB node 300-1 is wirelessly connected to the DU of the donor gNB200-1 via the backhaul link
  • the MT of the IAB node 300-2 is connected to the DU of the IAB node 300-1 via the backhaul link.
  • An example is shown in which the MT of the IAB node 300-3 is wirelessly connected to the DU of the IAB node 300-2 via the backhaul link while being wirelessly connected to the DU.
  • the UE 100-1 is wirelessly connected to the DU of the IAB node 300-1 via the access link
  • the UE 100-2 is wirelessly connected to the DU of the IAB node 300-2 via the access link.
  • An example is shown.
  • FIG. 7 shows an example in which the IAB node 300 has one higher-level device connected via the backhaul link.
  • the IAB node 300 may have a dual connection with two higher-level devices.
  • one of the two higher-level devices is the master node (MN) and the other is the secondary node (SN).
  • MN master node
  • SN secondary node
  • the backhaul link between the IAB node 300 and the MN may be called the MCG (Master Cell Group) link
  • SCG Secondary Cell Group
  • a backhaul link failure (RLF: Rradio Link Failure) occurs.
  • RLF backhaul link failure
  • BH RLF backhaul link failure
  • the MT detects the BH RLF as follows, and performs a process of recovering from the BH RLF.
  • the MT detects an out-of-sync state (out-of-sync) N310 times in a row, it detects a radio problem (radio problem) and starts the timer T310. After starting the timer T310, the MT stops the timer T310 when the synchronization state (in-sync) is continuously detected N311 times.
  • the MT detects the RLF and starts the timer T311 (that is, starts the RRC reestablishment process) to reestablish the backhaul link. Performs cell selection processing.
  • the MT selects an appropriate cell by the cell selection process, and stops the timer T311 when the backhaul link is reestablished for the selected cell.
  • a suitable cell is one that meets at least the minimum radio quality standards.
  • the MT transitions to the RRC idle state when the timer T311 expires without successfully reestablishing the backhaul link.
  • the failure to recover from the BH RLF after detecting the BH RLF that is, the expiration of the timer T311
  • a failure to reestablish (recover) the backhaul link is referred to as a failure to reestablish (recover) the backhaul link.
  • the MT detects the BH RLF separately on the MCG link and the SCG link. If MT detects BH RLF on both MCG link and SCG link and fails to recover from BH RLF on both or one of MCG link and SCG link, it is also included in the failure to reestablish the backhaul link.
  • the BAP entity of the IAB node 300 sends a failure notification message to the BAP entity of the lower IAB node 300 when the MT of the own node fails to reestablish the backhaul link.
  • the failure notification message is a BAP layer message.
  • BH RLF notification message such a failure notification message will be referred to as a “BH RLF notification message”.
  • the failure notification message may be referred to as a "recovery failure message”.
  • the BAP entity of the lower IAB node 300 When the BAP entity of the lower IAB node 300 receives the BH RLF notification message from the BAP entity of the upper IAB node 300 of its own node, it notifies the MT of its own node to that effect and restores the backhaul link, for example.
  • the MT starts the RRC reestablishment process.
  • the MT starts the timer T311 and performs a cell selection process to reestablish the backhaul link.
  • the MT of the IAB node 300-1 detects the BH RLF with the donor gNB200-1 which is the host device and fails to reestablish the backhaul link.
  • the superior device of the IAB node 300-1 is the donor gNB200-1 will be described, but the superior device of the IAB node 300-1 may be the superior IAB node 300.
  • the BAP entity of IAB node 300-1 sends a BH RLF notification message to the BAP entity of IAB node 300-2.
  • the DU of the IAB node 300-1 maintains the cell without stopping.
  • the DU of the IAB node 300-1 continues to transmit SSB (Synchronization Signal and PBCH block), which is a downlink signal used for cell detection and measurement.
  • SSB Synchronization Signal and PBCH block
  • the MT of the IAB node 300-2 when the MT of the IAB node 300-2 performs the cell selection process in the process of reestablishing the backhaul link (RRC reestablishment process) in response to the BH RLF notification message, the MT of the IAB node 300-2 changes.
  • the cell of the IAB node 300-2 that has not been restored from the BH RLF can be detected as an appropriate cell.
  • the IAB node 300-2 has a problem that the RRC connection with the donor gNB200-1 cannot be reestablished and the relay function by the IAB cannot be provided (hereinafter referred to as "problem 1").
  • problem 1 the RRC connection with the donor gNB200-1 cannot be reestablished and the relay function by the IAB cannot be provided.
  • problem 1 becomes remarkable when the IAB node 300-2 is physically close to the IAB node 300-1 (the radio condition is good).
  • the MT of the IAB node 300-2 cannot send and receive RRC messages and F1 messages to and from the CU of the donor gNB200-1, and problem 1 is caused by the control of the CU after the BH RLF is generated. Is difficult to solve.
  • the BH RLF notification message is a BAP layer message, but the UE 100 does not have a BAP layer (BAP entity). Therefore, the UE 100-1 connected to the IAB node 300-1 cannot receive the BH RLF notification message from the IAB node 300-1. Further, since the cell of the IAB node 300-1 is maintained without stopping, the UE 100-1 cannot detect the RLF by itself and switch the access link to another cell. In addition, since the RRC entity of UE100-1 cannot send and receive RRC message and / or F1 message with CU of donor gNB200-1, move UE100-1 to another cell under the control of CU after BH RLF occurs. Is difficult. Therefore, the UE 100-1 has a problem that the RRC connection cannot be reestablished and data cannot be transmitted / received to / from the network (hereinafter, referred to as "problem 2").
  • the communication control method according to the embodiment is a method executed at the IAB node 300-2 connected to the IAB node 300-1 which is a higher-level device via the backhaul link.
  • the receiving unit 311 (BAP entity) of the IAB node 300-2 has a failure in the backhaul link of the IAB node 300-1, and the IAB node 300-1 has failed to restore the backhaul link.
  • the BH RLF notification message indicating the above is received from the IAB node 300-1.
  • the BH RLF notification message is a BAP layer message.
  • the control unit 320 (MT) of the IAB node 300-2 receives the BH RLF notification message from the IAB node 300-1 regardless of the radio state (radio quality) of the backhaul link of the IAB node 300-2.
  • the backhaul link of the IAB node 300-2 is switched from the IAB node 300-1 to another higher-level device.
  • “regardless of the radio state of the backhaul link” may mean “regardless of whether or not the radio state of the backhaul link satisfies a predetermined radio quality standard".
  • the control unit 320 (MT) of the IAB node 300-2 notifies the BH RLF from the IAB node 300-1 even if the radio state of the backhaul link of the IAB node 300-2 meets a predetermined radio quality standard.
  • the backhaul link of the IAB node 300-2 is forcibly switched to another IAB node 300-1.
  • the IAB node 300-2 can switch to another cell and reestablish the backhaul link without selecting the cell of the IAB node 300-2 that has not been restored from the BH RLF as an appropriate cell.
  • the MT of the IAB node 300-2 which has received the BH RLF notification message from the IAB node 300-1, performs the RRC reestablishment process in order to switch the backhaul link of its own node.
  • the MT of the IAB node 300-2 selects the IAB node 300-1 (cell) that transmitted the BH RLF notification message from the target of the reestablishment of the backhaul link of the IAB node 300-2. Perform exclusion processing for exclusion.
  • this operation example 1 it is assumed that the IAB node 300-2 does not have a dual connection, but it may be assumed that the IAB node 300-2 has a dual connection.
  • This operation example 1 may be applied when the IAB node 300-2 has a dual connection and when the IAB node 300-2 receives the BH RLF notification message for both the MCG link and the SCG link.
  • the exclusion process may be any process as long as it is a process for excluding the cell of the IAB node 300-1 that sent the BH RLF notification message.
  • the cell of the IAB node 300-1 or this cell may be a process of excluding the frequency to which the member belongs from the selection target.
  • the general cell selection process based on the cell information and the frequency information of the previously connected cell, the previously connected cell or the frequency to which this cell belongs is preferentially searched as an appropriate cell candidate.
  • the MT of the IAB node 300-2 may perform a search after excluding the cell of the IAB node 300-1 or the frequency to which this cell belongs from the stored cell information and frequency information.
  • the exclusion process may be a process of lowering the priority of the cell of the IAB node 300-1 or the priority of the frequency to which this cell belongs to the lowest priority.
  • the MT of the IAB node 300-2 may be processed to lower the measurement result of the cell of the IAB node 300-1 or the frequency to which the cell belongs (for example, zero or a negative value), or the IAB.
  • the radio quality standard imposed on the cell of node 300-1 or the frequency to which this cell belongs may be set higher than the normal radio quality standard (for example, set to infinity).
  • the MT of the IAB node 300-2 When the information of the cell or frequency to be excluded is notified to the IAB node 300-2 from the host device (IAB node 300-1), the MT of the IAB node 300-2 performs the exclusion process based on the information. May be good. For example, the MT of the IAB node 300-2 excludes the notified cell or the cell belonging to the notified frequency from the selection target as described above.
  • the cell or frequency information to be excluded may be included in the BH RLF notification message from the IAB node 300-1, or may be notified by the system information from the IAB node 300-1.
  • the MT of the IAB node 300-2 selects a cell that cannot be used. Can be prevented.
  • the MT of the IAB node 300-2 may continue the exclusion process for a certain period after starting the RRC reestablishment process.
  • the fixed period for continuing this exclusion process is a period set in the timer T311 described above, and may be a fixed value or a variable value.
  • the fixed period for continuing the exclusion process may be a period set in a timer different from the timer T311.
  • the fixed period for continuing the exclusion process may be longer than the period set in the timer T311 or shorter than the period set in the timer T311.
  • a certain period of time for continuing the exclusion process may be set from the CU of the donor gNB200-1 to the MT of the IAB node 300-2.
  • SIB Indication may be defined as information for access regulation.
  • SIB Indication may be information indicating that the network supports the IAB function.
  • FIG. 8 is a diagram showing an operation example 1 for solving the above-mentioned problem 1.
  • step S101 the MT of the IAB node 300-1 detects the BH RLF with the donor gNB200-1 which is a higher-level device of the IAB node 300-1.
  • the superordinate device of the IAB node 300-1 may be the superordinate IAB node 300 instead of the donor gNB200-1.
  • step S102 the MT of the IAB node 300-1 performs an RRC reestablishment process in order to reestablish the backhaul link in response to the detection of the BH RLF.
  • the MT of the IAB node 300-1 has failed in the RRC reestablishment process (that is, the restoration of the backhaul link has failed) (step S103).
  • the DU of the IAB node 300-1 may periodically transmit the SIB Indication indicating that the IAB node 300-1 is available until step S103.
  • the periodic transmission is not limited to the transmission at a fixed cycle, and may be a transmission at a variable cycle.
  • the DU of the IAB node 300-1 stops the transmission of such SIB Indication after step S103.
  • the UE 100-1 connected to the IAB node 300-1 performs a process of reestablishing or releasing its own access link when it detects that the transmission of the SIB Indication is stopped.
  • step S104 the BAP entity of the IAB node 300-1 sends a BH RLF notification message to the BAP entity of the IAB node 300-2.
  • the BAP entity of the IAB node 300-2 notifies the MT of the IAB node 300-2 that the BH RLF notification message has been received from the IAB node 300-1.
  • step S105 the MT of the IAB node 300-2 starts the RRC reestablishment process in order to reestablish the backhaul link of the IAB node 300-2 in response to the notification that the BH RLF notification message has been received.
  • the MT of the IAB node 300-2 starts the timer T311 and also starts the cell selection process (step S106).
  • step S106 the MT of the IAB node 300-2 performs an exclusion process for excluding the IAB node 300-1 (cell) from the target of reestablishing the backhaul link of the IAB node 300-2 in the cell selection process. Do.
  • step S107 the MT of the IAB node 300-2 determines whether or not an appropriate cell is detected by the cell selection process and the RRC reestablishment process is successful (that is, the backhaul link is successfully restored). If the backhaul link is successfully restored (step S107: YES), the MT of the IAB node 300-2 stops the timer T311 and the current flow ends.
  • step S108 the MT of the IAB node 300-2 determines whether or not the timer T311 has expired. If the timer T311 has not expired (step S108: NO), the process returns to step S106.
  • step S109 the MT of the IAB node 300-2 notifies the BAP entity of its own node to that effect, and the BAP entity sends a BH RLF notification message to the IAB node 300-. Send to 3 BAP entities.
  • the DU of the IAB node 300-2 may periodically transmit the SIB Indication indicating that the IAB node 300-2 is available until step S109.
  • the DU of the IAB node 300-2 stops the transmission of such SIB Indication after step S109.
  • the UE 100-2 connected to the IAB node 300-2 performs a process of reestablishing or releasing its own access link when it detects that the transmission of the SIB Indication is stopped.
  • step S110 the MT of the IAB node 300-2 transitions from the RRC connected state to the RRC idle state in response to the expiration of the timer T311 and performs cell reselection processing.
  • the MT of the IAB node 300-2 may select a cell that transmits SIB Indication in the cell reselection process and satisfies a predetermined radio quality standard, and has a better radio quality.
  • the MT of the IAB node 300-2 detects the SSB of the IAB node 300-1, but the cell of the IAB node 300-1 is selected because the IAB node 300-1 has stopped transmitting the SIB Indication. do not.
  • the MT of the IAB node 300-2 transmits SIB Indication and detects a cell satisfying a predetermined radio quality standard, it selects the detected cell and performs a process of establishing an RRC connection.
  • the description will proceed on the assumption that such a cell has not been detected.
  • step S111 the MT of the IAB node 300-1 succeeds in restoring the backhaul link with the host device (donor gNB200-1).
  • the host device donor gNB200-1
  • the DU of the IAB node resumes the periodic transmission of the SIB Indication (step S112).
  • step S113 the MT of the IAB node 300-2 detects the cell of the IAB node 300-1 as a cell that transmits SIB Indication and satisfies a predetermined radio quality standard, selects the detected cell, and connects to the RRC. Performs the process of establishing.
  • This operation example 2 is an operation example in which the IAB node 300-2, which has received the BH RLF notification message from the IAB node 300-1, performs a conditional handover (CHO) instead of the RRC reestablishment process.
  • the conditional handover allows the backhaul link of the IAB node 300-2 to be switched from the IAB node 300-1 to another higher-level device.
  • the conditional handover is different from the general handover in which the CU determines the execution of the handover, and the MT of the IAB node 300-2 determines the execution of the handover.
  • the conditions for executing the handover are preset from the RRC entity of the CU to the RRC entity of the MT of the IAB node 300-2.
  • the MT RRC entity of IAB node 300-2 suspends the handover until the set conditions are met.
  • This condition includes the condition that the BH RLF notification message is received from the host device.
  • the MT of the IAB node 300-2 is transferred to the other higher-level device when the conditional handover from the IAB node 300-1 to the other higher-level device is set to the IAB node 300-2. Handover to another higher-level device is suspended until the handover condition is satisfied.
  • the MT of the IAB node 300-2 performs a handover based on the set conditional handover in response to the reception of the BH RLF notification message from the IAB node 300-1.
  • the higher-level device (other higher-level device) of the handover destination of the conditional handover is the IAB node 300-4.
  • the IAB node 300-4 may be the IAB node 300 included in the IAB topology managed by the donor gNB200-1.
  • the higher-level device (other higher-level device) of the handover destination of the conditional handover may be a gNB 200 such as a donor gNB 200-1 instead of the IAB node 300.
  • FIG. 9 is a diagram showing an operation example 2 for solving the above-mentioned problem 1.
  • step S201 the CU of the donor gNB200-1 transmits a conditional handover instruction for setting a conditional handover to the IAB node 300-2 via the IAB node 300-1.
  • the CU of the donor gNB200-1 issues a conditional handover instruction to each of the IAB nodes 300 under the donor gNB200-1 (that is, the IAB node 300 belonging to the IAB topology managed by the donor gNB200-1). Send.
  • the conditional handover instruction is assumed to be an RRC message transmitted by unicast, but may be an F1 message.
  • the CU of the donor gNB200-1 may send a conditional handover instruction to the IAB node 300 when the IAB node 300 joins the IAB topology.
  • the CU of the donor gNB200-1 may transmit another conditional handover instruction to the IAB node 300 in order to update the handover condition after transmitting the conditional handover instruction to the IAB node 300. Good.
  • the conditional handover instruction includes a list consisting of candidates for the handover destination (for example, a list of cell identifiers) and condition information for setting the conditions for the handover. Separate condition information may be set for each candidate in the list. For example, the condition information includes information indicating the first condition regarding radio quality and information indicating the second condition regarding BH RLF.
  • the first condition may include a threshold value to be compared with the radio quality of the current serving cell and / or the radio quality of the candidate cell of the handover destination.
  • the radio quality may be any measured value indicating the degree of goodness of the radio condition, and for example, RSRP (Reference Signal Received Power) and / or RSRQ (Reference Signal Received Quality) may be used. May be good.
  • the second condition includes the condition that the BH RLF notification message is received from the host device.
  • the second condition may include a condition that a BH RLF notification message has been received from both of these two higher-level devices.
  • the second condition may include a condition that the IAB node 300 detects the BH RLF of its own backhaul link and fails to recover from the BH RLF.
  • the MT of the IAB node 300-2 receives the conditional handover instruction from the donor gNB200-1, and stores the list and the conditional information included in the conditional handover instruction. Then, the MT of the IAB node 300-2 starts the determination process of whether or not the condition indicated by the stored condition information is satisfied.
  • step S202 the MT of the IAB node 300-1 detects the BH RLF with the donor gNB200-1, which is a higher-level device of the IAB node 300-1.
  • the superordinate device of the IAB node 300-1 may be the superordinate IAB node 300 instead of the donor gNB200-1.
  • step S203 the MT of the IAB node 300-1 performs an RRC reestablishment process in order to reestablish the backhaul link in response to the detection of the BH RLF.
  • the MT of the IAB node 300-1 has failed in the RRC reestablishment process (that is, the restoration of the backhaul link has failed) (step S204).
  • the DU of the IAB node 300-1 may periodically transmit the SIB Indication indicating that the IAB node 300-1 is available until step S204.
  • the DU of the IAB node 300-1 stops the transmission of such SIB Indication after step S204.
  • step S205 the BAP entity of the IAB node 300-1 sends a BH RLF notification message to the BAP entity of the IAB node 300-2.
  • the BAP entity of the IAB node 300-2 notifies the MT of the IAB node 300-2 that the BH RLF notification message has been received from the IAB node 300-1.
  • step S206 the MT of the IAB node 300-2 determines that the condition of the conditional handover is satisfied in response to the notification that the BH RLF notification message has been received, and the candidate cell corresponding to this condition (FIG. 9). In the example, the handover to the cell) of the IAB node 300-4 is executed.
  • the communication control method is a method using an IAB node 300 that connects to a higher-level device via a backhaul link, and is executed by the IAB node 300 that fails to restore (reestablish) the backhaul link. ..
  • the IAB node 300-1 shown in FIG. 7 will be described as an example.
  • the IAB node 300-2 that has received the BH RLF notification message from the IAB node 300-1 fails to restore the backhaul link
  • the IAB node 300-2 may execute this communication control method.
  • the IAB node 300-1 connects to the IAB node 300-1 by using the first message of the BAP layer of the IAB node 300-1.
  • the first process for reestablishing the backhaul link of the IAB node 300-2 is performed.
  • the first message is the BH RLF notification message described above, and the first process sends a BH RLF notification message from the BAP layer of the IAB node 300-1 to the BAP layer of the IAB node 300-2. Includes processing to send.
  • the IAB node 300-1 fails to restore the backhaul link, the IAB node 300-1 reestablishes or releases the access link of the UE 100-1 connected to the IAB node 300-1 by using a second message of a layer different from the BAP layer.
  • the second process is performed to make the node. Since the UE 100-1 does not have a BAP layer (BAP entity), the access link of the UE 100-1 is reestablished or released by using a second message of a layer different from the BAP layer, so that the IAB node 300-1 UE100-1 can be moved to a cell different from the cell of.
  • BAP entity BAP entity
  • the second process is not limited to “reestablishment” of the access link, but may be "release” of the access link. The reason is that the lower device is not connected to the UE 100, and it is less necessary to consider maintaining the IAB topology. On the other hand, since a lower device is connected to the IAB node 300, the backhaul link is "reestablished” in the first process in order to facilitate the maintenance of the IAB topology.
  • the UE 100 can maintain the RRC connected state when it succeeds in "reestablishing” the access link. Similarly, the MT of the IAB node 300 can maintain the RRC connected state if it succeeds in "reestablishing” the backhaul link. On the other hand, when the access link is "released", the UE 100 transitions to the RRC idle state. The UE 100 may transition to the RRC inactive state when the access link is "released”.
  • the instruction information for reestablishing the access link of UE 100-1 may be a request or notification for causing UE 100-1 to execute the RRC reestablishment process.
  • the instruction information for releasing the access link of the UE 100-1 may be a request or a notification for causing the UE 100-1 to execute the RRC release process.
  • System information is a type of RRC layer message and is broadcast information. Since the DU of the IAB node 300 does not have an RRC entity, it cannot generate a dedicated RRC message which is a unicast RRC message, but it can generate a broadcast RRC message (that is, system information). In particular, the DU of the IAB node 300 can generate SIB1 and transmit the generated SIB1. Therefore, the DU of the IAB node 300 can reestablish or release the access link of the UE 100-1 by broadcasting the SIB1 including the instruction information instead of the BH RLF notification message transmitted by the BAP entity.
  • the instruction information transmitted by the system information may be information requesting the RRC re-establishment process (RRC Reestability Request).
  • the instruction information transmitted by the system information may be information (recovery in progress) meaning that the backhaul link is being restored.
  • the instruction information transmitted by the system information may be information that simply means that BH RLF is occurring.
  • MAC CE is a type of MAC layer message (PDU: Protocol Data Unit) and is a unicast message. Since the DU of the IAB node 300 does not have an RRC entity, it cannot generate a dedicated RRC message, but it can generate a MAC CE. Therefore, the DU of the IAB node 300 can reestablish or release the access link of the UE 100-1 by transmitting the MAC CE including the instruction information instead of the BH RLF notification message transmitted by the BAP entity. ..
  • FIG. 10 is a diagram showing an operation example 1 for solving the above-mentioned problem 2.
  • the MT of the IAB node 300-1 detects the BH RLF with the donor gNB200-1 which is a higher-level device of the IAB node 300-1.
  • the superordinate device of the IAB node 300-1 may be the superordinate IAB node 300 instead of the donor gNB200-1.
  • step S302 the MT of the IAB node 300-1 performs an RRC reestablishment process in order to reestablish the backhaul link in response to the detection of the BH RLF.
  • the MT of the IAB node 300-1 has failed in the RRC reestablishment process (that is, the restoration of the backhaul link has failed) (step S303).
  • the DU of the IAB node 300-1 may periodically transmit the SIB Indication indicating that the IAB node 300-1 is available up to step S303.
  • the DU of the IAB node 300-1 stops the transmission of such SIB Indication after step S303.
  • the restoration of the backhaul link fails, there will be a delay before the transmission of SIB Indication is stopped.
  • step S304 the DU of the IAB node 300-1 transmits the system information (SIB1) including the instruction information for reestablishing or releasing the access link of the UE 100-1, or the MAC CE including the instruction information to the UE 100-1. ..
  • SIB1 system information
  • the UE 100 receives the instruction information.
  • the DU of the IAB node 300-1 continues the transmission of the SSB and the like without stopping the cell.
  • step S305 the UE 100 performs the RRC reestablishment process or the RRC release process in response to the reception of the instruction information.
  • the UE 100 may perform the above-mentioned exclusion process (see FIG. 8) in the cell selection process in the RRC connected state.
  • the UE 100 may perform the same exclusion process in the cell reselection process in the RRC idle state or the RRC inactive state.
  • the system information (SIB1) including the above-mentioned information indicating that the BH RLF is occurring, or the MAC CE including this information is UE100-. It may be transmitted to 1.
  • the UE 100 may immediately perform the RRC reestablishment process or the RRC release process.
  • the UE 100 receives the information indicating that the BH RLF is occurring, the timer is started, and when the information transmitted periodically is received even after the predetermined period set in the timer has expired, the RRC reestablishment process is performed. Alternatively, the RRC release process may be performed.
  • the DU of the IAB node 300-1 is system information including the above-mentioned information (recovery in progress) indicating that the backhaul link is being restored while the RRC reestablishment process is attempted in step S302. (SIB1) or MAC CE containing this information may be transmitted to UE 100-1. Upon receiving this information once, the UE 100 may immediately perform the RRC reestablishment process or the RRC release process. When the UE 100 receives the information (recovery in progress) indicating that the backhaul link is being restored, the UE 100 starts the timer, and the periodically transmitted recovery in progress has expired for a predetermined period set in the timer. If it is received even after the operation, the RRC reestablishment process or the RRC release process may be performed.
  • the UE 100 starts the RRC reestablishment process in order to reestablish the access link, starts the timer T311 and starts the cell selection process in response to the reception of the instruction information.
  • the UE 100 performs an exclusion process for excluding the IAB node 300-1 (cell) from the target of reestablishment of the access link of the UE 100 in the cell selection process.
  • the UE 100 stops the timer T311 and ends the process.
  • the UE 100 transitions from the RRC connected state to the RRC idle state and performs cell reselection processing.
  • the UE 100 may select a cell that satisfies a predetermined radio quality standard and has a better radio quality in the cell reselection process.
  • the IAB node 300-1 periodically uses system information (SIB Indication) indicating that the own node is available when BH RLF does not occur in the backhaul link of the own node as a second message.
  • SIB Indication system information
  • the second process includes a process of stopping the transmission of the SIB Indication.
  • the UE 100-1 connected to the IAB node 300-1 detects that the transmission of the SIB Indication from the IAB node 300-1 is stopped, the UE 100-1 performs a process of reestablishing or releasing its own access link. In other words, when the UE 100-1 detects that the transmission of the SIB Indication of the IAB access permission is stopped, it considers that the RRC release or the RRC reestablishment is instructed.
  • the system information is a kind of RRC layer message and is broadcast information. Since the DU of the IAB node 300 does not have an RRC entity, it cannot generate a dedicated RRC message which is a unicast RRC message, but it can generate a broadcast RRC message (that is, system information). Therefore, the DU of the IAB node 300 can reestablish or release the access link of the UE 100-1 by stopping the periodic transmission of the SIB Indication.
  • FIG. 11 is a diagram showing an operation example 2 for solving the above-mentioned problem 2.
  • the DU of the IAB node 300-1 periodically transmits the SIB Indication.
  • SIB Indication may be information included in SIB1.
  • the DU of the IAB node 300-1 continues the periodic transmission of the SIB Indication until step S407 described later.
  • the UE 100-1 monitors the SIB Indication from the IAB node 300-1, and considers that the IAB node 300-1 is available while the SIB Indication is detected.
  • step S404 the MT of the IAB node 300-1 detects the BH RLF with the donor gNB200-1, which is a higher-level device of the IAB node 300-1.
  • the superordinate device of the IAB node 300-1 may be the superordinate IAB node 300 instead of the donor gNB200-1.
  • step S405 the MT of the IAB node 300-1 performs an RRC reestablishment process in order to reestablish the backhaul link in response to the detection of the BH RLF.
  • the MT of the IAB node 300-1 has failed in the RRC reestablishment process (that is, the restoration of the backhaul link has failed) (step S406).
  • step S407 the DU of the IAB node 300-1 stops the transmission of the SIB Indication in response to the failure to restore the backhaul link. However, the DU of the IAB node 300-1 continues the transmission of the SSB and the like without stopping the cell.
  • step S408 the UE 100-1 detects the stop of transmission of the SIB Indication from the IAB node 300-1. For example, UE 100-1 starts a timer when receiving SIB Indication from IAB node 300-1, and if the next SIB Indication cannot be received by the time this timer expires, SIB from IAB node 300-1 It is determined that the transmission of Indication has stopped.
  • step S409 the UE 100-1 performs an RRC reestablishment process or an RRC release process in response to detecting the stop of transmission of the SIB Indication from the IAB node 300-1.
  • the UE 100 may perform the above-mentioned exclusion process (see FIG. 8) in the cell selection process in the RRC connected state.
  • the RRC release process is performed, the UE 100 may perform the same exclusion process in the cell reselection process in the RRC idle state or the RRC inactive state.
  • the IAB node 300-1 sends a second message from the donor gNB200-1 for releasing or reestablishing the access link of the UE 100-1 before the backhaul link of the own node fails. Receives and retains the received second message.
  • the second message is an RRC message (dedicated RRC message) transmitted by unicast, but the second message may be the above-mentioned conditional handover instruction.
  • the second process includes a process of transmitting the held dedicated RRC message to the UE 100-1. That is, the IAB node 300-1 transmits the held dedicated RRC message to the UE 100-1 in response to the failure to recover the failure of the backhaul link of the own node. As a result, the access link of UE 100-1 can be reestablished or released.
  • the dedicated RRC message may be an RRC Release message.
  • the UE 100-1 transitions to the RRC idle state or the RRC inactive state in response to the reception of the RRC Release message from the IAB node 300-1.
  • the dedicated RRC message may be an RRC Re-establishment Request message.
  • the UE 100-1 performs the RRC reestablishment process in the RRC connected state in response to the reception of the RRC Re-establishment Required message from the IAB node 300-1.
  • FIG. 12 is a diagram showing an operation example 3 for solving the above-mentioned problem 2.
  • step S501 the CU of the donor gNB200-1 transmits a dedicated RRC message to the MT of the IAB node 300-1.
  • Another IAB node 300 may intervene between the donor gNB200-1 and the IAB node 300-1.
  • the CU of the donor gNB200-1 may individually generate and transmit a dedicated RRC message for each of the plurality of UEs 100-1s.
  • the CU of the donor gNB200-1 corresponds to this one UE100-1 in order to update the content of the dedicated RRC message after transmitting the dedicated RRC message corresponding to one UE100-1 to the IAB node 300-1.
  • Another dedicated RRC message may be sent to IAB node 300-1.
  • the MT of the IAB node 300-1 holds the dedicated RRC message received from the CU of the donor gNB200-1.
  • the holding entity is not limited to MT, and may be a DU or BAP entity.
  • the MT of the IAB node 300-1 detects the BH RLF with the donor gNB200-1, which is a higher-level device of the IAB node 300-1.
  • the superordinate device of the IAB node 300-1 may be the superordinate IAB node 300 instead of the donor gNB200-1.
  • step S504 the MT of the IAB node 300-1 performs an RRC reestablishment process in order to reestablish the backhaul link in response to the detection of the BH RLF.
  • the MT of the IAB node 300-1 has failed in the RRC reestablishment process (that is, the restoration of the backhaul link has failed) (step S505).
  • step S506 the DU of the IAB node 300-1 reads the dedicated RRC message held in step S502 and transmits the read dedicated RRC message to the UE 100-1 in response to the failure to restore the backhaul link.
  • step S507 The DU of the IAB node 300-1 continues the transmission of the SSB and the like without stopping the cell.
  • step S508 the UE 100-1 performs the RRC reestablishment process or the RRC release process in response to the reception of the dedicated RRC message from the IAB node 300-1.
  • the UE 100 may perform the above-mentioned exclusion process (see FIG. 8) in the cell selection process in the RRC connected state.
  • the UE 100 may perform the same exclusion process in the cell reselection process in the RRC idle state or the RRC inactive state.
  • the following procedure may be applied as an access procedure to the target cell in the RRC re-establishment process.
  • the MT transmits an RRC Re-establishment Request message to the selected cell.
  • the MT may notify the information indicating that it is an RRC reestablishment request as an IAB node.
  • the information indicating that it is an RRC reestablishment request as an IAB node may be notified as cause information (Cause Value) of the RRC reestablishment process, or may be notified by a new information element (IE).
  • cause information (Cause Value) of the RRC reestablishment process
  • IE new information element
  • Information indicating that it is an RRC reestablishment request as an IAB node may be notified only when the IAB node (MT) has a lower connection (connection with a child IAB node or UE).
  • the information may further include information on whether or not the lower connection has high priority communication.
  • the cell (upper device) that has received the RRC Re-establishment Request message including the information indicating that it is an RRC reestablishment request as an IAB node can make an appropriate response based on the information. For example, the cell transmits any one of an RRC Restable message, an RRC Setup message, an RRC Reject message, and an RRC Release message to the IAB node (MT).
  • the information indicating that the RRC reestablishment request as an IAB node may be notified not by the RRC Re-establishment Request message but by the RRC Re-establishment Complete message which is the response message of the RRC Re-establishment message.
  • the cell can perform an appropriate next processing. For example, the cell transmits one of an RRC Reconfiguration message and an RRC Release message to the UE.
  • the base station in the mobile communication system 1 may be an eNB which is an LTE base station.
  • the core network in the mobile communication system 1 may be an EPC (Evolved Packet Core).
  • the gNB may be connected to the EPC
  • the eNB may be connected to the 5GC
  • the gNB and the eNB may be connected via the inter-base station interface (Xn interface, X2 interface).
  • a program for causing a computer to execute each process according to the above-described embodiment may be provided.
  • the program may also be recorded on a computer-readable medium.
  • Computer-readable media can be used to install programs on a computer.
  • the computer-readable medium on which the program is recorded may be a non-transient recording medium.
  • the non-transient recording medium is not particularly limited, but may be, for example, a recording medium such as a CD-ROM or a DVD-ROM.
  • a chipset composed of a memory for storing a program for executing each process performed by the UE 100, the gNB 200, or the IAB node 300 and a processor for executing the program stored in the memory may be provided.
  • the RLF of 2.1 will be detected separately on the MCG and SCG links and the existing UE procedure of 2.2 will be used to handle the failure of the MCG and SCG links. Will be done.
  • the IAB node In the case of DC, if the parent node of the MCG link and / and the SCG link receives a "recovery failure" notification, the IAB node considers the radio link to have failed and the existing RRC or Rel-16 mechanism (for example, MCG or SCG failure report, RRC reestablishment) is used.
  • R2 assumes that if the RRC reestablishment fails, the "recovery failure" of the RLF notification will be triggered, but it is necessary to further consider whether it is necessary to specify this.
  • the BAP layer is used to send BH RLF notifications.
  • R2 assumes that upstream BH RLF notification to the donor CU via current F1-AP signaling is supported.
  • RAN2 # 107bis discussed what the BH RLF notification means and agreed as a "recovery failure" for the parent IAB node, but for some companies it is very similar to simply turning off the cell. Pointed out that.
  • the cell will continue to send SSB anyway after sending the BH RLF notification to the downstream node.
  • Finding 1 It seems to be a common understanding that the cell continues to send SSB even after the BH RLF recovery fails and the BH RLF notification is sent.
  • RAN2 has agreed to reuse the existing recovery procedure when it receives a BH RLF notification, or "recovery failure", on the child IAB node:
  • start RRC reestablishment In the case of notification from MT and SCG of DC setting, SCG failure recovery is started; In the case of notification from MT and MCG of DC setting, MCG failure recovery is started; In the case of notification from both MT and MCG / SCG of DC setting, RRC re-establishment is started.
  • FIG. 13 is a diagram showing recovery by BH RLF notification while still in coverage.
  • MT Since the RRC reestablishment procedure involves a cell selection process, MT will reselect when a suitable cell is found. From the point of view of finding 1, the MT during cell selection in RRC reestablishment may reselect the cell to which the BH RLF notification is transmitted because the SSB is still transmitted in that cell. For example, a child in the center of a cell may also receive a BH RLF notification from its parent. That is, while the link between the child and the parent remains good, the link between the parent and the parent of the parent may have failed RLF recovery.
  • Finding 2 After receiving the BH RLF notification, the cell is still sending SSB, so MT may reselect the same cell.
  • Finding 2 was introduced to quickly adapt the topology, so it is not the intended behavior. That is, the MT should move to the cell that did not send the BH RLF notification. Therefore, RAN2 should discuss solutions to avoid such erroneous cell selection.
  • a simple method is, for example, to exclude the cell to which the MT has transmitted the BH RLF notification from the cell selection candidates, for example, up to 300 seconds or by a timer set by gNB.
  • Proposal 1 RAN2 should agree that the cell to which MT sent the BH RLF notification may be excluded from the candidates for cell (re) selection for a particular period.
  • conditional handover (CHO) which is being discussed in the Rel-16 NR Mobility Extension WI and is still useful for proactive BH RLF recovery. Since the CHO is executed when the conditions of the measurement reporting event are met (that is, it is the same as when the backhaul link deteriorates), the CHO can be reused as it is in the restoration of the child backhaul link.
  • Conditional handover may be set on the IAB node for proactive BH RLF recovery.
  • Proposal 2 RAN2 should agree that the MT will perform a conditional handover (if configured) upon receipt of the BH RLF notification from the parent.
  • the UE does not have a BAP layer, as shown in the architecture including TR architecture 1a. This principle is especially important for Rel-15 UEs. That is, IAB networking is transparent from a UE perspective, regardless of specification release.
  • RAN2 has agreed to "send BH RLF notifications using the BAP layer". This means that even if the UE is a Rel-16 UE, the BH RLF notification cannot be received. Furthermore, as mentioned in Finding 1, the cell may continue to transmit SSB even after the BH RLF recovery fails. The UE must wait for the cell to finally turn off before reestablishing the RRC, which can degrade the user experience because the UE will not be serviced for a certain period of time.
  • Finding 4 The UE cannot receive the BH RLF notification transmitted via the BAP layer.
  • Finding 5 If the serving cell fails to recover its BH RLF but continues SSB transmission, the UE may need to wait for a long time before reestablishing the RRC.
  • FIG. 14 is a diagram showing that the UE cannot receive the BH RLF notification via the BAP.
  • Proposal 3 RAN2 should discuss how the UE can quickly avoid the current serving cell where BH RLF recovery has failed, at least for Rel-16 UEs (supporting industrial use cases).
  • Proposal 3 can be agreed, from the point of view of discussion in RAN2, SIB1 will recover BH RLF to initiate RRC re-establishment in the case of non-DC, or to recover from MCG / SCG failure in the case of DC.
  • some indication for notifying the Rel-16 UE of the failure of is broadcast.
  • This indication is, for example, BH RLF notification (ie, "recovery failure” in addition to BAP Control PDU), other types of BH RLF notification (eg, "recovery in progress”), RRC reestablishment / release.
  • Proposal 4 RAN2 should agree that the indication broadcast on SIB1 will notify the BH RLF recovery failure and allow the UE to initiate RRC reestablishment, MCG failure recovery, and / or SCG failure recovery. is there. The details of the indication need further consideration.

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Abstract

バックホールリンクを介して上位装置と接続する無線中継装置を用いる通信制御方法は、前記無線中継装置のバックホールリンクの復旧に失敗した場合、前記無線中継装置が、前記無線中継装置のBAPレイヤの第1メッセージを用いて、前記無線中継装置に接続する下位の無線中継装置のバックホールリンクを再確立させるための第1処理を行うことと、前記BAPレイヤとは異なるレイヤの第2メッセージを用いて、前記無線中継装置に接続するユーザ装置のアクセスリンクを再確立又は解放させるための第2処理を行うこととを有する。

Description

通信制御方法及び無線中継装置
 本開示は、移動通信システムで用いる通信制御方法及び無線中継装置に関する。
 移動通信システムの標準化プロジェクトである3GPP(3rd Generation Partnership Project)において、IAB(Integrated Access and Backhaul)ノードと呼ばれる新たな無線中継装置が検討されている。1又は複数の無線中継装置がドナー基地局とユーザ装置との間の通信に介在し、この通信に対する中継を行う。
 このような無線中継装置は、ユーザ装置機能部及び基地局機能部を有しており、ユーザ装置機能部を用いて上位装置(基地局又は上位の無線中継装置)との無線通信を行うとともに、基地局機能部を用いて下位装置(ユーザ装置又は下位の無線中継装置)との無線通信を行う。
 第1の態様に係る通信制御方法は、バックホールリンクを介して上位装置と接続する無線中継装置を用いる方法である。前記通信制御方法は、前記無線中継装置のバックホールリンクの復旧に失敗した場合、前記無線中継装置が、前記無線中継装置のBAPレイヤの第1メッセージを用いて、前記無線中継装置に接続する下位の無線中継装置のバックホールリンクを再確立させるための第1処理を行うことと、前記BAPレイヤとは異なるレイヤの第2メッセージを用いて、前記無線中継装置に接続するユーザ装置のアクセスリンクを再確立又は解放させるための第2処理を行うこととを有する。
 第2の態様に係る無線中継装置は、バックホールリンクを介して上位装置と接続する装置である。前記無線中継装置は、前記無線中継装置のバックホールリンクの復旧に失敗した場合、前記無線中継装置のBAPレイヤの第1メッセージを用いて、前記無線中継装置に接続する下位の無線中継装置のバックホールリンクを再確立させるための第1処理と、前記BAPレイヤとは異なるレイヤの第2メッセージを用いて、前記無線中継装置に接続するユーザ装置のアクセスリンクを再確立又は解放させるための第2処理と、を行う制御部を有する。
一実施形態に係る移動通信システムの構成を示す図である。 一実施形態に係る基地局であるgNBの構成を示す図である。 一実施形態に係る無線中継装置であるIABノードの構成を示す図である。 一実施形態に係るユーザ装置であるUEの構成を示す図である。 一実施形態に係るF1-Uプロトコルのためのプロトコルスタックの一例を示す図である。 一実施形態に係るF1-Cプロトコルのためのプロトコルスタックの一例を示す図である。 一実施形態に係る移動通信システム1における動作を示す図である。 一実施形態に係る問題点1を解決するための動作例1を示す図である。 一実施形態に係る問題点1を解決するための動作例2を示す図である。 一実施形態に係る問題点2を解決するための動作例1を示す図である。 一実施形態に係る問題点2を解決するための動作例2を示す図である。 一実施形態に係る問題点2を解決するための動作例3を示す図である。 付記に係る図である。 付記に係る図である。
 図面を参照しながら、一実施形態に係る移動通信システムについて説明する。図面の記載において、同一又は類似の部分には同一又は類似の符号を付している。
 (移動通信システムの構成)
 まず、一実施形態に係る移動通信システムの構成について説明する。図1は、一実施形態に係る移動通信システム1の構成を示す図である。
 移動通信システム1は、3GPP規格に基づく第5世代(5G)移動通信システムである。具体的には、移動通信システム1における無線アクセス方式は、5Gの無線アクセス方式であるNR(New Radio)である。但し、移動通信システム1には、LTE(Long Term Evolution)が少なくとも部分的に適用されてもよい。
 図1に示すように、移動通信システム1は、5Gコアネットワーク(5GC)10と、ユーザ装置(UE:User Equipment)100と、基地局(gNBと呼ばれる)200と、IABノード300とを有する。IABノード300は、無線中継装置の一例である。一実施形態において、基地局がNR基地局である一例について主として説明するが、基地局がLTE基地局(すなわち、eNB)であってもよい。
 5GC10は、AMF(Access and Mobility Management Function)11及びUPF(User Plane Function)12を有する。AMF11は、UE100に対する各種モビリティ制御等を行う装置である。AMF11は、NAS(Non-Access Stratum)シグナリングを用いてUE100と通信することにより、UE100が在圏するエリアの情報を管理する。UPF12は、ユーザデータの転送制御等を行う装置である。
 各gNB200は、固定の無線通信装置であって、1又は複数のセルを管理する。セルは、無線通信エリアの最小単位を示す用語として用いられる。セルは、UE100との無線通信を行う機能又はリソースを示す用語として用いられることがある。1つのセルは1つのキャリア周波数に属する。
 各gNB200は、NGインターフェイスと呼ばれるインターフェイスを介して5GC10と相互に接続される。図1において、5GC10に接続された2つのgNB200-1及びgNB200-2を例示している。
 各gNB200は、Xnインターフェイスと呼ばれる基地局間インターフェイスを介して、隣接関係にある他のgNB200と相互に接続される。図1において、gNB200-1がgNB200-2と接続される一例を示している。
 各gNB200は、集約ユニット(CU:Central Unit)と分散ユニット(DU:Distributed Unit)とに分割されていてもよい。CU及びDUは、F1インターフェイスと呼ばれるインターフェイスを介して相互に接続される。F1プロトコルは、CUとDUとの間の通信プロトコルであって、制御プレーンのプロトコルであるF1-CプロトコルとユーザプレーンのプロトコルであるF1-Uプロトコルとがある。
 移動通信システム1は、バックホールにNRを用いて、NRアクセスの無線中継を可能とするIABをサポートする。ドナーgNB200-1は、ネットワーク側のNRバックホールの終端ノードであり、IABをサポートする追加機能を備えたgNB200である。バックホールは、複数のホップを介するマルチホップが可能である。
 各IABノード300は、MT(ユーザ装置機能部)及びDU(基地局機能部)を有する。
 MTは、上位装置(上位のIABノード又はドナーgNB200-1)のDUに接続する。MTは、RRCを用いてドナーgNB200-1のCUに接続し、RRC(Radio Resource Control)メッセージ及びNASメッセージを運ぶシグナリング無線ベアラ(SRB)をドナーgNB200-1と確立する。MTのNR Uu無線インターフェイス上の隣接ノード(すなわち、上位装置)は、「親ノード」と呼ばれることがある。IABノード300のMTと上位装置との間の無線リンクは、バックホールリンクと呼ばれる。
 DUは、gNB200と同様に、セルを管理する。DUは、UE100及び下位のIABノードへのNR Uu無線インターフェイスを終端する。DUは、ドナーgNB200-1のCUへのF1プロトコルをサポートする。DUのNRアクセスインターフェイス上の隣接ノード(すなわち、下位装置)は、「子ノード」と呼ばれることがある。
 1つ又は複数のホップを介してドナーgNB200-1に接続されるすべてのIABノード300は、ドナーgNB200-1をルートに持つDAG(Directed Acyclic Graph)トポロジを形成する。このDAGトポロジは、IABトポロジと呼ばれることもある。このDAGトポロジにおいて、「アップストリーム」とは、親ノードの方向をいい、「ダウンストリーム」とは、子ノードの方向をいう。
 図1において、IABノード300-1がドナーgNB200-1と無線で接続し、IABノード300-2がIABノード300-1と無線で接続し、F1プロトコルが2つのバックホールホップで伝送される一例を示している。
 UE100は、セルとの無線通信を行う移動可能な無線通信装置である。UE100は、gNB200又はIABノード300との無線通信を行う装置であればどのような装置であってもよい。例えば、UE100は、携帯電話端末やタブレット端末、ノートPC、センサ若しくはセンサに設けられる装置、及び/又は車両若しくは車両に設けられる装置である。UE100は、アクセスリンクを介して上位装置(IABノード300又はgNB200)と無線で接続される。
 図1において、UE100がIABノード300-2と無線で接続される一例を示している。UE100は、IABノード300-2及びIABノード300-1を介してドナーgNB200-1との通信を間接的に行う。具体的には、IABノード300-2及びIABノード300-1は、UE100からのアップストリームデータをドナーgNB200-1に中継し、gNB200-1からのダウンストリームデータをUE100に中継する。
 (基地局の構成)
 次に、一実施形態に係る基地局であるgNB200の構成について説明する。図2は、gNB200の構成を示す図である。図2に示すように、gNB200は、無線通信部210と、ネットワーク通信部220と、制御部230とを有する。
 無線通信部210は、UE100との無線通信及びIABノード300との無線通信を行う。無線通信部210は、受信部211及び送信部212を有する。受信部211は、制御部230の制御下で各種の受信を行う。受信部211はアンテナを含み、アンテナが受信する無線信号をベースバンド信号(受信信号)に変換して制御部230に出力する。送信部212は、制御部230の制御下で各種の送信を行う。送信部212はアンテナを含み、制御部230が出力するベースバンド信号(送信信号)を無線信号に変換してアンテナから送信する。
 ネットワーク通信部220は、5GC10との有線通信(又は無線通信)及び隣接する他のgNB200との有線通信(又は無線通信)を行う。ネットワーク通信部220は、受信部221及び送信部222を有する。受信部221は、制御部230の制御下で各種の受信を行う。受信部221は、外部から信号を受信して受信信号を制御部230に出力する。送信部222は、制御部230の制御下で各種の送信を行う。送信部222は、制御部230が出力する送信信号を外部に送信する。
 制御部230は、gNB200における各種の制御を行う。制御部230は、少なくとも1つのメモリと、メモリと電気的に接続された少なくとも1つのプロセッサとを含む。メモリは、プロセッサにより実行されるプログラム、及びプロセッサによる処理に用いられる情報を記憶する。プロセッサは、ベースバンドプロセッサとCPU(Central Processing Unit)とを含んでもよい。ベースバンドプロセッサは、ベースバンド信号の変調・復調及び符号化・復号等を行う。CPUは、メモリに記憶されるプログラムを実行して各種の処理を行う。プロセッサは、後述する各レイヤの処理を行う。
 (無線中継装置の構成)
 次に、一実施形態に係る無線中継装置であるIABノード300の構成について説明する。図3は、IABノード300の構成を示す図である。図3に示すように、IABノード300は、無線通信部310と、制御部320とを有する。IABノード300は、無線通信部310を複数有していてもよい。
 無線通信部310は、gNB200との無線通信(バックホールリンク)及びUE100との無線通信(アクセスリンク)を行う。バックホールリンク通信用の無線通信部310とアクセスリンク通信用の無線通信部310とが別々に設けられていてもよい。
 無線通信部310は、受信部311及び送信部312を有する。受信部311は、制御部320の制御下で各種の受信を行う。受信部311はアンテナを含み、アンテナが受信する無線信号をベースバンド信号(受信信号)に変換して制御部320に出力する。送信部312は、制御部320の制御下で各種の送信を行う。送信部312はアンテナを含み、制御部320が出力するベースバンド信号(送信信号)を無線信号に変換してアンテナから送信する。
 制御部320は、IABノード300における各種の制御を行う。制御部320は、少なくとも1つのメモリと、メモリと電気的に接続された少なくとも1つのプロセッサとを含む。メモリは、プロセッサにより実行されるプログラム、及びプロセッサによる処理に用いられる情報を記憶する。プロセッサは、ベースバンドプロセッサ及びCPUを含んでもよい。ベースバンドプロセッサは、ベースバンド信号の変調・復調及び符号化・復号等を行う。CPUは、メモリに記憶されるプログラムを実行して各種の処理を行う。プロセッサは、後述する各レイヤの処理を行う。
 (ユーザ装置の構成)
 次に、一実施形態に係るユーザ装置であるUE100の構成について説明する。図4は、UE100の構成を示す図である。図4に示すように、UE100は、無線通信部110と、制御部120とを有する。
 無線通信部110は、アクセスリンクにおける無線通信、すなわち、gNB200との無線通信及びIABノード300との無線通信に用いられる。無線通信部110は、受信部111及び送信部112を有する。受信部111は、制御部120の制御下で各種の受信を行う。受信部111はアンテナを含み、アンテナが受信する無線信号をベースバンド信号(受信信号)に変換して制御部120に出力する。送信部112は、制御部120の制御下で各種の送信を行う。送信部112はアンテナを含み、制御部120が出力するベースバンド信号(送信信号)を無線信号に変換してアンテナから送信する。
 制御部120は、UE100における各種の制御を行う。制御部120は、少なくとも1つのメモリと、メモリと電気的に接続された少なくとも1つのプロセッサとを含む。メモリは、プロセッサにより実行されるプログラム、及びプロセッサによる処理に用いられる情報を記憶する。プロセッサは、ベースバンドプロセッサ及びCPUを含んでもよい。ベースバンドプロセッサは、ベースバンド信号の変調・復調及び符号化・復号等を行う。CPUは、メモリに記憶されるプログラムを実行して各種の処理を行う。プロセッサは、後述する各レイヤの処理を行う。
 (プロトコルスタック構成の一例)
 次に、一実施形態に係る移動通信システム1におけるプロトコルスタック構成の一例について説明する。図5は、F1-Uプロトコルのためのプロトコルスタックの一例を示す図である。
 図5に示すように、ドナーgNB200-1は、GTP-U(GPRS Tunneling Protocol for User Plane)と、UDP(User Datagram Protocol)と、IP(Internet Protocol)と、BAP(Backhaul Adaptation Protocol)と、RLC(Radio Link Control)と、MAC(Medium Access Control)と、PHY(Physical layer)との各レイヤを有する。
 ダウンストリームのIABノード300-2は、中間ノードであるIABノード300-1を介してドナーgNB200-1との通信を行う。IABノード300-2は、ドナーgNB200-1と同様に、GTP-Uと、UDPと、IPと、BAPと、RLCと、MACと、PHYとの各レイヤを有する。
 中間ノードであるIABノード300-1は、MT及びDUの各機能部を有する。MTは、BAPと、RLCと、MACと、PHYとの各レイヤを有する。DUは、BAPと、RLCと、MACと、PHYとの各レイヤを有する。図5において、DUのBAPレイヤとMTのBAPレイヤとが別々に設けられる一例を示しているが、DUのBAPレイヤとMTのBAPレイヤとが一体化されていてもよい。
 ここで、無線インターフェイスに関するプロトコルについて説明する。PHYレイヤは、符号化・復号、変調・復調、アンテナマッピング・デマッピング、及びリソースマッピング・デマッピングを行う。PHYレイヤ間では、物理チャネルを介してデータ及び制御情報が伝送される。
 MACレイヤは、データの優先制御及びハイブリッドARQ(HARQ)による再送処理等を行う。MACレイヤ間では、トランスポートチャネルを介してデータ及び制御情報が伝送される。ドナーgNB200-1のMACレイヤ及びDUのMACレイヤは、スケジューラを含む。スケジューラは、上下リンクのトランスポートフォーマット(トランスポートブロックサイズ、変調・符号化方式(MCS))及びUE100への割当リソースブロックを決定する。
 RLCレイヤは、MACレイヤ及びPHYレイヤの機能を利用してデータを受信側のRLCレイヤに伝送する。RLCレイヤ間では、論理チャネルを介してデータ及び制御情報が伝送される。
 BAPレイヤは、ユーザプレーンにおいて、ルーティング処理と、ベアラマッピング・デマッピング処理とを行う。
 図6は、F1-Cプロトコルのためのプロトコルスタックの一例を示す図である。ここでは、F1-Uプロトコルとの相違点について説明する。
 図6に示すように、ドナーgNB200-1は、図6に示したGTP-U及びUDPの各レイヤに代えて、F1-AP(Application Protocol)及びSCTP(Stream Control Transmission Protocol)の各レイヤを有する。同様に、ダウンストリームのIABノード300-2は、図5に示したGTP-U及びUDPの各レイヤに代えて、F1-AP及びSCTPの各レイヤを有する。
 (移動通信システムの動作)
 次に、一実施形態に係る移動通信システム1における動作について説明する。図7は、一実施形態に係る移動通信システム1における動作を示す図である。
 図7に示すように、ドナーgNB200-1は、CUと、BAPレイヤのエンティティ(以下、「BAPエンティティ」と呼ぶ)と、DUとを有する。IABノード300-1乃至300-3のそれぞれは、MTと、BAPエンティティと、DUとを有する。
 CU、MT、及びUE100のそれぞれは、RRCレイヤのエンティティ(以下、「RRCエンティティ」と呼ぶ)を有する。MTのRRCエンティティ及びUE100のRRCエンティティのそれぞれは、RRCレイヤのメッセージ(以下、「RRCメッセージ」と呼ぶ)をCUのRRCエンティティと送受信する。CUは、RRCメッセージを用いてIABトポロジを管理及び制御する。CUは、DUと送受信するF1プロトコルのメッセージ(以下、「F1メッセージ」と呼ぶ)を用いてIABトポロジを管理及び制御してもよい。
 図7において、IABノード300-1のMTがバックホールリンクを介してドナーgNB200-1のDUと無線で接続され、IABノード300-2のMTがバックホールリンクを介してIABノード300-1のDUと無線で接続され、IABノード300-3のMTがバックホールリンクを介してIABノード300-2のDUと無線で接続される一例を示している。
 また、図7において、UE100-1がアクセスリンクを介してIABノード300-1のDUと無線で接続され、UE100-2がアクセスリンクを介してIABノード300-2のDUと無線で接続される一例を示している。
 図7において、IABノード300がバックホールリンクを介して接続する上位装置が1つである一例を示している。しかしながら、IABノード300は、2つの上位装置との二重接続を有していてもよい。
 ここで、2つの上位装置のうち一方がマスタノード(MN)であり、他方がセカンダリノード(SN)である。IABノード300とMNとの間のバックホールリンクはMCG(Master Cell Group)リンクと呼ばれることがあり、IABノード300とSNとの間のバックホールリンクはSCG(Secondary Cell Group)リンクと呼ばれることがある。
 一実施形態において、バックホールリンクの障害(RLF:Rradio Link Failure)が発生する場合を想定する。このようなRLFをBH RLFと呼ぶ。MTは、例えば次のようにしてBH RLFを検知し、BH RLFから復旧する処理を行う。
 第1に、MTは、N310回連続して同期外れ状態(out-of-sync)を検知した場合、無線問題(radio problem)を検知し、タイマT310を始動する。MTは、タイマT310を開始させた後、N311回連続して同期状態(in-sync)を検知した場合、タイマT310を停止させる。
 第2に、MTは、タイマT310を停止せずにタイマT310が満了すると、RLFを検知するとともにタイマT311を始動し(すなわち、RRC再確立処理を開始し)、バックホールリンクを再確立するためにセル選択処理を行う。MTは、セル選択処理により適切なセルを選択し、選択したセルに対してバックホールリンクを再確立した場合、タイマT311を停止させる。適切なセルとは、少なくとも最低限の無線品質基準を満たすセルをいう。
 第3に、MTは、バックホールリンクの再確立に成功せずにタイマT311が満了すると、RRCアイドル状態に遷移する。以下において、BH RLFを検知した後、BH RLFからの復旧に失敗したこと(すなわち、タイマT311が満了したこと)を、バックホールリンクの再確立(復旧)の失敗と呼ぶ。
 なお、IABノード300が二重接続を有する場合、MTは、MCGリンク及びSCGリンクで別々にBH RLFを検知する。MTがMCGリンク及びSCGリンクの両方でBH RLFを検知し、MCGリンク及びSCGリンクの両方又は一方でBH RLFからの復旧に失敗した場合も、バックホールリンクの再確立の失敗に含まれる。
 IABノード300のBAPエンティティは、自ノードのMTがバックホールリンクの再確立に失敗した場合、下位のIABノード300のBAPエンティティに対して障害通知メッセージを送信する。障害通知メッセージは、BAPレイヤのメッセージである。以下において、このような障害通知メッセージを「BH RLF通知メッセージ」と呼ぶ。障害通知メッセージは、「復旧失敗(recovery failure)メッセージ」と呼ばれてもよい。
 下位のIABノード300のBAPエンティティは、自ノードの上位のIABノード300のBAPエンティティからBH RLF通知メッセージを受信すると、その旨を自ノードのMTに通知し、バックホールリンクを復旧させる処理、例えばRRC再確立処理をMTが開始する。RRC再確立処理を開始すると、MTは、タイマT311を始動するとともに、バックホールリンクを再確立するためにセル選択処理を行う。
 図7において、IABノード300-1のMTが上位装置であるドナーgNB200-1とのBH RLFを検知し、且つバックホールリンクの再確立に失敗した場合を想定する。以下において、IABノード300-1の上位装置がドナーgNB200-1である一例について説明するが、IABノード300-1の上位装置が上位のIABノード300であってもよい。
 この場合、IABノード300-1のBAPエンティティは、BH RLF通知メッセージをIABノード300-2のBAPエンティティに送信する。但し、IABノード300-1のDUは、セルを停波せずに維持する。例えば、IABノード300-1のDUは、セルの検知及び測定に用いる下りリンク信号であるSSB(Synchronization Signal and PBCH block)の送信を継続する。
 このため、BH RLF通知メッセージに応じて、IABノード300-2のMTがバックホールリンクを再確立する処理(RRC再確立処理)においてセル選択処理を行うと、IABノード300-2のMTは、BH RLFから復旧していないIABノード300-2のセルを適切なセルとして検知し得る。
 その結果、IABノード300-2は、ドナーgNB200-1とのRRC接続を再確立できず、IABによる中継機能を提供できないという問題点(以下、「問題点1」と呼ぶ)がある。特に、IABノード300-2がIABノード300-1に物理的に近い位置に居る(無線状況が良い)場合に、このような問題が顕著になる。さらに、BH RLFが発生しているため、IABノード300-2のMTは、RRCメッセージやF1メッセージをドナーgNB200-1のCUと送受信できず、BH RLFが発生した後にCUの制御により問題点1を解決することは難しい。
 また、BH RLF通知メッセージはBAPレイヤのメッセージであるが、UE100はBAPレイヤ(BAPエンティティ)を有していない。このため、IABノード300-1に接続するUE100-1は、IABノード300-1からBH RLF通知メッセージを受信できない。さらに、IABノード300-1のセルが停波せずに維持されているため、UE100-1は、自らRLFを検知して他のセルにアクセスリンクを切り替えることもできない。加えて、UE100-1のRRCエンティティは、ドナーgNB200-1のCUとRRCメッセージ及び/又はF1メッセージを送受信できないため、BH RLFが発生した後にCUの制御によりUE100-1を他のセルに移すことが難しい。よって、UE100-1は、RRC接続を再確立できず、ネットワークとのデータ送受信ができなくなるという問題点(以下、「問題点2」と呼ぶ)がある。
 (1)問題点1を解決するための動作
 次に、上述した問題点1を解決するための動作について説明する。一実施形態に係る通信制御方法は、図7に示すように、バックホールリンクを介して、上位装置であるIABノード300-1と接続するIABノード300-2において実行する方法である。
 第1に、IABノード300-2の受信部311(BAPエンティティ)は、IABノード300-1のバックホールリンクに障害が発生し、且つIABノード300-1がバックホールリンクの復旧に失敗したことを示すBH RLF通知メッセージをIABノード300-1から受信する。上述したように、BH RLF通知メッセージは、BAPレイヤのメッセージである。
 第2に、IABノード300-2の制御部320(MT)は、IABノード300-2のバックホールリンクの無線状態(無線品質)にかかわらず、IABノード300-1からのBH RLF通知メッセージの受信に応じて、IABノード300-2のバックホールリンクをIABノード300-1から他の上位装置に切り替える。ここで、「バックホールリンクの無線状態にかかわらず」とは、「バックホールリンクの無線状態が所定の無線品質基準を満たすか否かにかかわらず」という意味であってもよい。
 すなわち、IABノード300-2の制御部320(MT)は、IABノード300-2のバックホールリンクの無線状態が所定の無線品質基準を満たしていても、IABノード300-1からのBH RLF通知メッセージの受信に応じて、IABノード300-2のバックホールリンクを他のIABノード300-1に強制的に切り替える。これにより、IABノード300-2は、BH RLFから復旧していないIABノード300-2のセルを適切なセルとして選択することなく、他のセルに切り替えてバックホールリンクを再確立できる。
 (1.1)動作例1
 次に、上述した問題点1を解決するための動作例1について説明する。本動作例1において、IABノード300-1からBH RLF通知メッセージを受信したIABノード300-2のMTは、自ノードのバックホールリンクを切り替えるためにRRC再確立処理を行う。ここで、IABノード300-2のMTは、RRC再確立処理において、BH RLF通知メッセージを送信したIABノード300-1(のセル)をIABノード300-2のバックホールリンクの再確立の対象から除外するための除外処理を行う。
 本動作例1では、IABノード300-2が二重接続を有していない場合を想定するが、IABノード300-2が二重接続を有する場合を想定してもよい。IABノード300-2が二重接続を有する場合、IABノード300-2がMCGリンク及びSCGリンクの両方についてBH RLF通知メッセージを受信した場合、本動作例1を適用してもよい。
 除外処理は、BH RLF通知メッセージを送信したIABノード300-1のセルを除外するための処理であればどのような処理であってもよいが、例えば、IABノード300-1のセル又はこのセルが属する周波数を選択対象から除外する処理であってもよい。一般的なセル選択処理においては、以前に接続したセルのセル情報及び周波数情報に基づいて、以前に接続したセル又はこのセルが属する周波数を優先的に適切なセルの候補としてサーチを行う。IABノード300-2のMTは、記憶しているセル情報及び周波数情報から、IABノード300-1のセル又はこのセルが属する周波数を除外したうえでサーチを行ってもよい。
 除外処理は、IABノード300-1のセルの優先度又はこのセルが属する周波数の優先度を最低優先度に下げる処理であってもよい。例えば、IABノード300-2のMTは、IABノード300-1のセル又はこのセルが属する周波数の測定結果を低くする(例えば、ゼロ又は負の値にする)よう加工してもよいし、IABノード300-1のセル又はこのセルが属する周波数に課す無線品質基準を通常の無線品質基準よりも高く設定(例えば、無限大に設定)してもよい。
 上位装置(IABノード300-1)から、除外するセル又は周波数の情報がIABノード300-2に通知されていた場合、IABノード300-2のMTは、当該情報に基づいて除外処理を行ってもよい。例えば、IABノード300-2のMTは、通知されているセル又は通知されている周波数に属するセルを上述のように選択対象から除外する。除外するセル又は周波数の情報は、IABノード300-1からのBH RLF通知メッセージに含まれていてもよいし、もしくはIABノード300-1からのシステム情報で報知されていてもよい。例えば、IABノード300-1のDUが複数周波数で複数セルを運用していた場合、IABノード300-1のバックホールでBH RLFが発生すると、これら複数セルがすべて利用不能になる。このような場合、IABノード300-1のDUが運用する全ての周波数又は全てのセルの情報をIABノード300-2に通知することで、IABノード300-2のMTが利用不能なセルを選択することを防止できる。
 本動作例1において、IABノード300-2のMTは、RRC再確立処理を開始してから一定期間にわたって除外処理を継続してもよい。この除外処理を継続する一定期間は、上述したタイマT311に設定される期間であって、固定値又は可変値であってもよい。或いは、除外処理を継続する一定期間は、タイマT311とは異なるタイマに設定される期間であってもよい。例えば、除外処理を継続する一定期間は、タイマT311に設定される期間よりも長くてもよいし、タイマT311に設定される期間よりも短くてもよい。除外処理を継続する一定期間がタイマT311に設定される期間よりも長い場合、タイマT311の満了後においてセル再選択処理を行う場合でも、この一定期間内であれば除外処理を継続できる。除外処理を継続する一定期間は、ドナーgNB200-1のCUからIABノード300-2のMTに設定されてもよい。
 本動作例1において、この一定期間内にIABノード300-2のバックホールリンクの再確立に成功しない場合、IABノード300-2のMTがRRCアイドル状態に遷移してもよい。IABノード300-2のMTは、RRCアイドル状態に遷移した後、IABノード300-1が利用可能であることを示すシステム情報をIABノード300-1から受信した場合、IABノード300-1とのアクセスリンクを確立してもよい。このようなシステム情報は、例えば、ブロードキャストされるシステム情報ブロックのタイプ1(SIB1)に含まれる情報である。以下において、このようなシステム情報を「SIB Indication」と呼ぶ。SIB Indicationは、アクセス規制用の情報として定義されてもよい。SIB Indicationは、ネットワークがIAB機能をサポートしていることを示す情報であってもよい。
 図8は、上述した問題点1を解決するための動作例1を示す図である。
 図8に示すように、ステップS101において、IABノード300-1のMTは、IABノード300-1の上位装置であるドナーgNB200-1とのBH RLFを検知する。IABノード300-1の上位装置は、ドナーgNB200-1に代えて上位のIABノード300であってもよい。
 ステップS102において、IABノード300-1のMTは、BH RLFの検知に応じて、バックホールリンクを再確立するためにRRC再確立処理を行う。ここでは、IABノード300-1のMTがRRC再確立処理に失敗(すなわち、バックホールリンクの復旧に失敗)したと仮定する(ステップS103)。
 なお、IABノード300-1のDUは、ステップS103までは、IABノード300-1が利用可能であることを示すSIB Indicationを周期的に送信してもよい。周期的な送信とは、固定周期での送信に限らず、可変周期での送信であってもよい。IABノード300-1のDUは、ステップS103以降は、このようなSIB Indicationの送信を停止する。詳細については後述するが、IABノード300-1に接続するUE100-1は、SIB Indicationの送信停止を検知すると、自身のアクセスリンクを再確立又は解放する処理を行う。
 ステップS104において、IABノード300-1のBAPエンティティは、BH RLF通知メッセージをIABノード300-2のBAPエンティティに送信する。IABノード300-2のBAPエンティティは、IABノード300-1からBH RLF通知メッセージを受信した旨をIABノード300-2のMTに通知する。
 ステップS105において、IABノード300-2のMTは、BH RLF通知メッセージを受信した旨の通知に応じて、IABノード300-2のバックホールリンクを再確立するためにRRC再確立処理を開始する。IABノード300-2のMTは、タイマT311を始動するとともに、セル選択処理を開始する(ステップS106)。
 ステップS106において、IABノード300-2のMTは、セル選択処理において、IABノード300-1(のセル)をIABノード300-2のバックホールリンクの再確立の対象から除外するための除外処理を行う。
 ステップS107において、IABノード300-2のMTは、セル選択処理により適切なセルが検知されてRRC再確立処理に成功(すなわち、バックホールリンクの復旧に成功)したか否かを判定する。バックホールリンクの復旧に成功した場合(ステップS107:YES)、IABノード300-2のMTがタイマT311を停止し、本フローが終了する。
 バックホールリンクの復旧に成功していない場合(ステップS107:NO)、ステップS108において、IABノード300-2のMTは、タイマT311が満了したか否かを判定する。タイマT311が満了していない場合(ステップS108:NO)、処理がステップS106に戻る。
 タイマT311が満了した場合(ステップS108:YES)、ステップS109において、IABノード300-2のMTがその旨を自ノードのBAPエンティティに通知し、BAPエンティティは、BH RLF通知メッセージをIABノード300-3のBAPエンティティに送信する。
 なお、IABノード300-2のDUは、ステップS109までは、IABノード300-2が利用可能であることを示すSIB Indicationを周期的に送信してもよい。IABノード300-2のDUは、ステップS109以降は、このようなSIB Indicationの送信を停止する。詳細については後述するが、IABノード300-2に接続するUE100-2は、SIB Indicationの送信停止を検知すると、自身のアクセスリンクを再確立又は解放する処理を行う。
 ステップS110において、IABノード300-2のMTは、タイマT311の満了に応じて、RRCコネクティッド状態からRRCアイドル状態に遷移し、セル再選択処理を行う。IABノード300-2のMTは、セル再選択処理において、SIB Indicationを送信しており、且つ所定の無線品質基準を満たすセルであって、より無線品質の良好なセルを選択してもよい。ここで、IABノード300-2のMTは、IABノード300-1のSSBを検知するが、IABノード300-1がSIB Indicationの送信を停止しているため、IABノード300-1のセルを選択しない。IABノード300-2のMTは、SIB Indicationを送信しており、且つ所定の無線品質基準を満たすセルを検知した場合、検知したセルを選択してRRC接続を確立する処理を行う。ここでは、そのようなセルが検知されなかったと仮定して説明を進める。
 ステップS111において、IABノード300-1のMTは、上位装置(ドナーgNB200-1)とのバックホールリンクの復旧に成功する。IABノード300-1のDUは、バックホールリンクの復旧に成功すると、SIB Indicationの周期的な送信を再開する(ステップS112)。
 ステップS113において、IABノード300-2のMTは、SIB Indicationを送信しており且つ所定の無線品質基準を満たすセルとしてIABノード300-1のセルを検知し、検知したセルを選択してRRC接続を確立する処理を行う。
 (1.2)動作例2
 次に、上述した問題点1を解決するための動作例2について説明する。本動作例2は、IABノード300-1からBH RLF通知メッセージを受信したIABノード300-2が、RRC再確立処理ではなく、条件付きハンドオーバ(CHO:Conditional Handover)を行う動作例である。条件付きハンドオーバにより、IABノード300-2のバックホールリンクをIABノード300-1から他の上位装置に切り替えることができる。
 条件付きハンドオーバは、ハンドオーバの実行をCUが決定する一般的なハンドオーバとは異なり、ハンドオーバの実行をIABノード300-2のMTが決定するものである。具体的には、ハンドオーバを実行する条件がCUのRRCエンティティからIABノード300-2のMTのRRCエンティティに予め設定される。IABノード300-2のMTのRRCエンティティは、設定された条件が満たされるまでハンドオーバを保留する。この条件は、上位装置からBH RLF通知メッセージを受信したという条件を含む。
 すなわち、本動作例2において、IABノード300-2のMTは、IABノード300-1から他の上位装置への条件付きハンドオーバがIABノード300-2に設定された場合、他の上位装置へのハンドオーバ条件が満たされるまで他の上位装置へのハンドオーバを保留する。IABノード300-2のMTは、IABノード300-1からのBH RLF通知メッセージの受信に応じて、設定された条件付きハンドオーバに基づくハンドオーバを行う。
 以下において、条件付きハンドオーバのハンドオーバ先の上位装置(他の上位装置)がIABノード300-4であるものとする。IABノード300-4は、ドナーgNB200-1が管理するIABトポロジに含まれるIABノード300であってもよい。或いは、条件付きハンドオーバのハンドオーバ先の上位装置(他の上位装置)は、IABノード300ではなく、ドナーgNB200-1等のgNB200であってもよい。
 図9は、上述した問題点1を解決するための動作例2を示す図である。
 図9に示すように、ステップS201において、ドナーgNB200-1のCUは、条件付きハンドオーバを設定する条件付きハンドオーバ指示を、IABノード300-1を介してIABノード300-2に送信する。
 ここで、ドナーgNB200-1のCUは、ドナーgNB200-1の配下にあるIABノード300(すなわち、ドナーgNB200-1が管理するIABトポロジに属するIABノード300)のそれぞれに対して条件付きハンドオーバ指示を送信する。条件付きハンドオーバ指示は、ユニキャストで送信されるRRCメッセージであるものとするが、F1メッセージであってもよい。
 例えば、ドナーgNB200-1のCUは、IABノード300がIABトポロジに加わる際に、このIABノード300に対して条件付きハンドオーバ指示を送信してもよい。ドナーgNB200-1のCUは、IABノード300に対して条件付きハンドオーバ指示を送信した後、ハンドオーバの条件を更新するために、このIABノード300に対して別の条件付きハンドオーバ指示を送信してもよい。
 条件付きハンドオーバ指示は、ハンドオーバ先の候補からなるリスト(例えば、セル識別子のリスト)と、ハンドオーバの条件を設定する条件情報とを含む。リスト中の候補ごとに別々の条件情報が設定されてもよい。例えば、条件情報は、無線品質に関する第1条件を示す情報と、BH RLFに関する第2条件を示す情報とを含む。
 第1条件は、現在のサービングセルの無線品質及び/又はハンドオーバ先の候補のセルの無線品質と比較する閾値を含んでもよい。無線品質とは、無線状態の良好度合いを示す測定値であればどのようなものであってもよいが、例えば、RSRP(Reference Signal Received Power)及び/又はRSRQ(Reference Signal Received Quality)を用いてもよい。
 第2条件は、上位装置からBH RLF通知メッセージを受信したという条件を含む。IABノード300が2つの上位装置との二重接続を有する場合、第2条件は、これら2つの上位装置の両方からBH RLF通知メッセージを受信したという条件を含んでもよい。第2条件は、IABノード300が自らのバックホールリンクのBH RLFを検知し、BH RLFからの復旧に失敗したという条件を含んでもよい。
 IABノード300-2のMTは、ドナーgNB200-1からの条件付きハンドオーバ指示を受信し、条件付きハンドオーバ指示に含まれるリスト及び条件情報を記憶する。そして、IABノード300-2のMTは、記憶した条件情報が示す条件が満たされたか否かの判定処理を開始する。
 ステップS202において、IABノード300-1のMTは、IABノード300-1の上位装置であるドナーgNB200-1とのBH RLFを検知する。IABノード300-1の上位装置は、ドナーgNB200-1に代えて上位のIABノード300であってもよい。
 ステップS203において、IABノード300-1のMTは、BH RLFの検知に応じて、バックホールリンクを再確立するためにRRC再確立処理を行う。ここでは、IABノード300-1のMTがRRC再確立処理に失敗(すなわち、バックホールリンクの復旧に失敗)したと仮定する(ステップS204)。
 なお、IABノード300-1のDUは、ステップS204までは、IABノード300-1が利用可能であることを示すSIB Indicationを周期的に送信してもよい。IABノード300-1のDUは、ステップS204以降は、このようなSIB Indicationの送信を停止する。
 ステップS205において、IABノード300-1のBAPエンティティは、BH RLF通知メッセージをIABノード300-2のBAPエンティティに送信する。IABノード300-2のBAPエンティティは、IABノード300-1からBH RLF通知メッセージを受信した旨をIABノード300-2のMTに通知する。
 ステップS206において、IABノード300-2のMTは、BH RLF通知メッセージを受信した旨の通知に応じて、条件付きハンドオーバの条件が満たされたと判定し、この条件に対応する候補セル(図9の例では、IABノード300-4のセル)へのハンドオーバを実行する。
 (2)問題点2を解決するための動作
 次に、上述した問題点2を解決するための動作について説明する。問題点2を解決するための動作は、上述した問題点1を解決するための動作と組み合わせて実施可能である。
 一実施形態に係る通信制御方法は、バックホールリンクを介して上位装置と接続するIABノード300を用いる方法であって、バックホールリンクの復旧(再確立)に失敗したIABノード300により実行される。以下において、バックホールリンクの復旧に失敗したIABノード300として、図7に示すIABノード300-1を例に挙げて説明する。但し、IABノード300-1からBH RLF通知メッセージを受信したIABノード300-2がバックホールリンクの復旧に失敗した場合、IABノード300-2が本通信制御方法を実行してもよい。
 図7に示すように、IABノード300-1は、バックホールリンクの復旧に失敗した場合、IABノード300-1のBAPレイヤの第1メッセージを用いて、IABノード300-1に接続する下位のIABノード300-2のバックホールリンクを再確立させるための第1処理を行う。一実施形態において、第1メッセージは、上述したBH RLF通知メッセージであって、第1処理は、IABノード300-1のBAPレイヤからIABノード300-2のBAPレイヤに対してBH RLF通知メッセージを送信する処理を含む。
 IABノード300-1は、バックホールリンクの復旧に失敗した場合、BAPレイヤとは異なるレイヤの第2メッセージを用いて、IABノード300-1に接続するUE100-1のアクセスリンクを再確立又は解放させるための第2処理を行う。UE100-1はBAPレイヤ(BAPエンティティ)を有していないため、BAPレイヤとは異なるレイヤの第2メッセージを用いてUE100-1のアクセスリンクを再確立又は解放させることにより、IABノード300-1のセルとは異なるセルにUE100-1を移すことができる。
 なお、第2処理では、アクセスリンクの「再確立」に限らず、アクセスリンクの「解放」であってもよいこととしている。その理由は、UE100には下位装置が接続されておらず、IABトポロジの維持を考慮する必要性が低いためである。一方、IABノード300には下位装置が接続されるため、IABトポロジを維持し易くするために、第1処理ではバックホールリンクの「再確立」を行うこととしている。
 UE100は、アクセスリンクの「再確立」に成功した場合、RRCコネクティッド状態を維持することが可能である。同様に、IABノード300のMTは、バックホールリンクの「再確立」に成功した場合、RRCコネクティッド状態を維持することが可能である。一方、UE100は、アクセスリンクを「解放」した場合、RRCアイドル状態に遷移する。UE100は、アクセスリンクを「解放」した場合、RRCインアクティブ状態に遷移してもよい。
 (2.1)動作例1
 次に、上述した問題点2を解決するための動作例1について説明する。本動作例1において、第2処理は、UE100-1のアクセスリンクを再確立又は解放させる指示情報を含むシステム情報、又はこの指示情報を含むMAC制御要素(CE:Control Element)を、第2メッセージとしてUE100-1に送信する処理を含む。
 ここで、UE100-1のアクセスリンクを再確立させる指示情報は、UE100-1にRRC再確立処理を実行させるための要求又は通知であってもよい。UE100-1のアクセスリンクを解放させる指示情報は、UE100-1にRRC解放処理を実行させるための要求又は通知であってもよい。
 システム情報は、RRCレイヤのメッセージの一種であって、ブロードキャストされる情報である。IABノード300のDUは、RRCエンティティを有していないため、ユニキャストのRRCメッセージである専用RRCメッセージを生成できないが、ブロードキャストのRRCメッセージ(すなわち、システム情報)を生成可能である。特に、IABノード300のDUは、SIB1を生成し、生成したSIB1を送信可能である。このため、IABノード300のDUは、BAPエンティティが送信するBH RLF通知メッセージの代わりに、指示情報を含むSIB1をブロードキャストすることにより、UE100-1のアクセスリンクを再確立又は解放させることができる。システム情報により送信する指示情報は、RRC再確立処理を要求する情報(RRC Reestablishment Required)であってもよい。システム情報により送信する指示情報は、バックホールリンクの復旧が行われていることを意味する情報(recovery in progress)であってもよい。システム情報により送信する指示情報は、BH RLFが起こっていることを単に意味する情報であってもよい。
 MAC CEは、MACレイヤのメッセージ(PDU:Protocol Data Unit)の一種であって、ユニキャストのメッセージである。IABノード300のDUは、RRCエンティティを有していないため、専用RRCメッセージを生成できないが、MAC CEを生成可能である。このため、IABノード300のDUは、BAPエンティティが送信するBH RLF通知メッセージの代わりに、指示情報を含むMAC CEを送信することにより、UE100-1のアクセスリンクを再確立又は解放させることができる。
 図10は、上述した問題点2を解決するための動作例1を示す図である。
 図10に示すように、ステップS301において、IABノード300-1のMTは、IABノード300-1の上位装置であるドナーgNB200-1とのBH RLFを検知する。IABノード300-1の上位装置は、ドナーgNB200-1に代えて上位のIABノード300であってもよい。
 ステップS302において、IABノード300-1のMTは、BH RLFの検知に応じて、バックホールリンクを再確立するためにRRC再確立処理を行う。ここでは、IABノード300-1のMTがRRC再確立処理に失敗(すなわち、バックホールリンクの復旧に失敗)したと仮定する(ステップS303)。
 なお、IABノード300-1のDUは、ステップS303までは、IABノード300-1が利用可能であることを示すSIB Indicationを周期的に送信してもよい。IABノード300-1のDUは、ステップS303以降は、このようなSIB Indicationの送信を停止する。但し、バックホールリンクの復旧に失敗した後、SIB Indicationの送信を停止するまでに遅延が生じる。
 ステップS304において、IABノード300-1のDUは、UE100-1のアクセスリンクを再確立又は解放させる指示情報を含むシステム情報(SIB1)、又はこの指示情報を含むMAC CEをUE100-1に送信する。UE100は、指示情報を受信する。なお、IABノード300-1のDUは、セルを停波せずに、SSBの送信等を継続する。
 ステップS305において、UE100は、指示情報の受信に応じて、RRC再確立処理又はRRC解放処理を行う。UE100は、RRC再確立処理を行う場合、RRCコネクティッド状態でのセル選択処理において、上述した除外処理(図8参照)を行ってもよい。UE100は、RRC解放処理を行う場合、RRCアイドル状態又はRRCインアクティブ状態でのセル再選択処理において、同様な除外処理を行ってもよい。
 IABノード300-1のDUは、ステップS301においてBH RLFを検知すると、上述の、BH RLFが起こっていることを意味する情報を含むシステム情報(SIB1)、又はこの情報を含むMAC CEをUE100-1に送信してもよい。UE100は、この情報を一度受信すると、直ちにRRC再確立処理又はRRC解放処理を行ってもよい。UE100は、BH RLFが起こっていることを意味する情報を受信するとタイマを始動し、周期的に送信される当該情報をタイマに設定された所定期間が満了した後も受信すると、RRC再確立処理又はRRC解放処理を行ってもよい。
 IABノード300-1のDUは、ステップS302においてRRC再確立処理を試みている間に、上述の、バックホールリンクの復旧が行われていることを意味する情報(recovery in progress)を含むシステム情報(SIB1)、又はこの情報を含むMAC CEをUE100-1に送信してもよい。UE100は、この情報を一度受信すると、直ちにRRC再確立処理又はRRC解放処理を行ってもよい。UE100は、バックホールリンクの復旧が行われていることを意味する情報(recovery in progress)を受信するとタイマを始動し、周期的に送信されるrecovery in progressをタイマに設定された所定期間が満了した後も受信すると、RRC再確立処理又はRRC解放処理を行ってもよい。
 ここで、UE100がRRC再確立処理を行う場合の動作について説明する。なお、この動作は、後述する動作例2及び3においても適用可能である。
 第1に、UE100は、指示情報の受信に応じて、アクセスリンクを再確立するためにRRC再確立処理を開始し、タイマT311を始動し、セル選択処理を開始する。ここで、UE100は、セル選択処理において、IABノード300-1(のセル)をUE100のアクセスリンクの再確立の対象から除外するための除外処理を行う。
 第2に、UE100は、セル選択処理により適切なセルが検知されてRRC再確立処理に成功(すなわち、アクセスリンクの復旧に成功)した場合、タイマT311を停止し、処理を終了する。
 第3に、アクセスリンクの復旧に成功することなくタイマT311が満了すると、UE100は、RRCコネクティッド状態からRRCアイドル状態に遷移し、セル再選択処理を行う。UE100は、セル再選択処理において、所定の無線品質基準を満たすセルであって、より無線品質の良好なセルを選択してもよい。
 (2.2)動作例2
 次に、上述した問題点2を解決するための動作例2について説明する。上述したように、IABノード300-1は、自ノードのバックホールリンクにBH RLFが発生していない場合、自ノードが利用可能であることを示すシステム情報(SIB Indication)を第2メッセージとして周期的に送信する。本動作例2において、第2処理は、SIB Indicationの送信を停止する処理を含む。
 IABノード300-1に接続するUE100-1は、IABノード300-1からのSIB Indicationの送信停止を検知すると、自身のアクセスリンクを再確立又は解放する処理を行う。言い換えると、UE100-1は、IABアクセス許可のSIB Indicationの送信停止を検知した場合、RRC解放又はRRC再確立が指示されたとみなす。
 上述したように、システム情報は、RRCレイヤのメッセージの一種であって、ブロードキャストされる情報である。IABノード300のDUは、RRCエンティティを有していないため、ユニキャストのRRCメッセージである専用RRCメッセージを生成できないが、ブロードキャストのRRCメッセージ(すなわち、システム情報)を生成可能である。このため、IABノード300のDUは、SIB Indicationの周期的な送信を停止することにより、UE100-1のアクセスリンクを再確立又は解放させることができる。
 図11は、上述した問題点2を解決するための動作例2を示す図である。
 図11に示すように、ステップS401乃至S403において、IABノード300-1のDUは、SIB Indicationを周期的に送信する。SIB Indicationは、SIB1に含まれる情報であってもよい。なお、IABノード300-1のDUは、後述するステップS407までは、SIB Indicationの周期的な送信を継続する。UE100-1は、IABノード300-1からのSIB Indicationを監視し、SIB Indicationが検知されている間はIABノード300-1が利用可能であるとみなす。
 ステップS404において、IABノード300-1のMTは、IABノード300-1の上位装置であるドナーgNB200-1とのBH RLFを検知する。IABノード300-1の上位装置は、ドナーgNB200-1に代えて上位のIABノード300であってもよい。
 ステップS405において、IABノード300-1のMTは、BH RLFの検知に応じて、バックホールリンクを再確立するためにRRC再確立処理を行う。ここでは、IABノード300-1のMTがRRC再確立処理に失敗(すなわち、バックホールリンクの復旧に失敗)したと仮定する(ステップS406)。
 ステップS407において、IABノード300-1のDUは、バックホールリンクの復旧に失敗したことに応じて、SIB Indicationの送信を停止する。但し、IABノード300-1のDUは、セルを停波せずに、SSBの送信等を継続する。
 ステップS408において、UE100-1は、IABノード300-1からのSIB Indicationの送信停止を検知する。例えば、UE100-1は、IABノード300-1からのSIB Indicationを受信した際にタイマを始動し、このタイマが満了するまでに次のSIB Indicationを受信できない場合、IABノード300-1からのSIB Indicationの送信が停止したと判定する。
 ステップS409において、UE100-1は、IABノード300-1からのSIB Indicationの送信停止を検知したことに応じて、RRC再確立処理又はRRC解放処理を行う。UE100は、RRC再確立処理を行う場合、RRCコネクティッド状態でのセル選択処理において、上述した除外処理(図8参照)を行ってもよい。UE100は、RRC解放処理を行う場合、RRCアイドル状態又はRRCインアクティブ状態でのセル再選択処理において、同様な除外処理を行ってもよい。
 (2.3)動作例3
 次に、上述した問題点2を解決するための動作例3について説明する。本動作例3において、IABノード300-1は、自ノードのバックホールリンクに障害が発生する前において、UE100-1のアクセスリンクを解放又は再確立させるための第2メッセージをドナーgNB200-1から受信し、受信した第2メッセージを保持する。以下において、第2メッセージが、ユニキャストで送信されるRRCメッセージ(専用RRCメッセージ)であるものとするが、第2メッセージは、上述した条件付きハンドオーバ指示であってもよい。
 本動作例3において、第2処理は、保持している専用RRCメッセージをUE100-1に送信する処理を含む。すなわち、IABノード300-1は、自ノードのバックホールリンクの障害の復旧に失敗したことに応じて、保持している専用RRCメッセージをUE100-1に送信する。これにより、UE100-1のアクセスリンクを再確立又は解放させることができる。
 専用RRCメッセージは、RRC Releaseメッセージであってもよい。この場合、UE100-1は、IABノード300-1からのRRC Releaseメッセージの受信に応じてRRCアイドル状態又はRRCインアクティブ状態に遷移する。
 専用RRCメッセージは、RRC Re-establishment Requiredメッセージであってもよい。この場合、UE100-1は、IABノード300-1からのRRC Re-establishment Requiredメッセージの受信に応じて、RRCコネクティッド状態のままRRC再確立処理を行う。
 図12は、上述した問題点2を解決するための動作例3を示す図である。
 図12に示すように、ステップS501において、ドナーgNB200-1のCUは、専用RRCメッセージをIABノード300-1のMTに送信する。ドナーgNB200-1とIABノード300-1との間に別のIABノード300が介在していてもよい。
 ドナーgNB200-1のCUは、IABノード300-1に接続するUE100-1が複数存在する場合、複数のUE100-1のそれぞれについて専用RRCメッセージを個別に生成及び送信してもよい。ドナーgNB200-1のCUは、1つのUE100-1に対応する専用RRCメッセージをIABノード300-1に送信した後、専用RRCメッセージの内容を更新するために、この1つのUE100-1に対応する別の専用RRCメッセージをIABノード300-1に送信してもよい。
 ステップS502において、IABノード300-1のMTは、ドナーgNB200-1のCUから受信した専用RRCメッセージを保持する。保持する主体は、MTに限らず、DU又はBAPエンティティであってもよい。
 ステップS503において、IABノード300-1のMTは、IABノード300-1の上位装置であるドナーgNB200-1とのBH RLFを検知する。IABノード300-1の上位装置は、ドナーgNB200-1に代えて上位のIABノード300であってもよい。
 ステップS504において、IABノード300-1のMTは、BH RLFの検知に応じて、バックホールリンクを再確立するためにRRC再確立処理を行う。ここでは、IABノード300-1のMTがRRC再確立処理に失敗(すなわち、バックホールリンクの復旧に失敗)したと仮定する(ステップS505)。
 ステップS506において、IABノード300-1のDUは、バックホールリンクの復旧に失敗したことに応じて、ステップS502で保持した専用RRCメッセージを読み出し、読み出した専用RRCメッセージをUE100-1に送信する(ステップS507)。なお、IABノード300-1のDUは、セルを停波せずに、SSBの送信等を継続する。
 ステップS508において、UE100-1は、IABノード300-1からの専用RRCメッセージの受信に応じて、RRC再確立処理又はRRC解放処理を行う。UE100は、RRC再確立処理を行う場合、RRCコネクティッド状態でのセル選択処理において、上述した除外処理(図8参照)を行ってもよい。UE100は、RRC解放処理を行う場合、RRCアイドル状態又はRRCインアクティブ状態でのセル再選択処理において、同様な除外処理を行ってもよい。
 (その他の実施形態)
 上述した実施形態において、RRC再確立(Re-establishment)処理におけるターゲットセルへのアクセス手順として、次のような手順を適用してもよい。
 第1に、RRC Re-establishment処理において、MTは、選択したセルに対してRRC Re-establishment Requestメッセージを送信する。当該メッセージにおいて、MTは、IABノードとしてのRRC再確立要求であることを示す情報を通知してもよい。
 IABノードとしてのRRC再確立要求であることを示す情報は、RRC再確立処理の原因情報(Cause Value)として通知されてもよいし、新たな情報要素(IE)によって通知されてもよい。
 IABノードとしてのRRC再確立要求であることを示す情報は、当該IABノード(MT)が下位接続(子IABノードもしくはUEとの接続)を有している場合のみ通知されてもよい。当該情報は、当該下位接続に高優先度通信があるか否かの情報を更に含んでもよい。
 第2に、IABノードとしてのRRC再確立要求であることを示す情報を含むRRC Re-establishment Requestメッセージを受信したセル(上位装置)は、当該情報に基づいて適切な応答を行うことができる。例えば、当該セルは、RRC Reestablishmentメッセージ、RRC Setupメッセージ、RRC Rejectメッセージ、RRC Releaseメッセージのいずれかひとつを当該IABノード(MT)に送信する。
 IABノードとしてのRRC再確立要求であることを示す情報は、RRC Re-establishment Requestメッセージではなく、RRC Re-establishmentメッセージの応答メッセージであるRRC Re-establishment Completeメッセージで通知されてもよい。この場合、当該セルは適切な次処理を行うことができる。例えば当該セルはRRC Reconfigurationメッセージ、RRC ReleaseメッセージのいずれかひとつをUEに送信する。
 上述した実施形態において、移動通信システム1が5G移動通信システムである一例について主として説明した。しかしながら、移動通信システム1における基地局はLTE基地局であるeNBであってもよい。また、移動通信システム1におけるコアネットワークはEPC(Evolved Packet Core)であってもよい。さらに、gNBがEPCに接続することもでき、eNBが5GCに接続することもでき、gNBとeNBとが基地局間インターフェイス(Xnインターフェイス、X2インターフェイス)を介して接続されてもよい。
 上述した実施形態に係る各処理をコンピュータに実行させるプログラムが提供されてもよい。また、プログラムは、コンピュータ読取り可能媒体に記録されていてもよい。コンピュータ読取り可能媒体を用いれば、コンピュータにプログラムをインストールすることが可能である。ここで、プログラムが記録されたコンピュータ読取り可能媒体は、非一過性の記録媒体であってもよい。非一過性の記録媒体は、特に限定されるものではないが、例えば、CD-ROMやDVD-ROM等の記録媒体であってもよい。UE100、gNB200、又はIABノード300が行う各処理を実行するためのプログラムを記憶するメモリ及びメモリに記憶されたプログラムを実行するプロセッサによって構成されるチップセットが提供されてもよい。
 (付記)
 (1.導入)
 IAB(Integrated Access and Backhaul)に関するワークアイテムは、RAN#82で承認された。RAN2#107bisでは、バックホール無線リンクの障害(BH RLF)の復旧及び通知の詳細が議論され、次の合意に達した。
 R2は、IABノードがDCで設定されていない場合、TS38.331で現在規定されているUEのRLF処理(検出及び復旧などを含む)と同じメカニズム及び手順での処理がBH RLFに適用されることを確認する。追加の機能拡張が必要な場合については更なる検討が必要である。
 NR DCがIABノードのために設定されている場合、2.1のRLFはMCGリンク及びSCGリンクで別々に検出され、2.2の既存のUE手順がMCGリンク及びSCGリンクの障害処理に使用される。
 DCの場合のBH RLFの復旧は、Rel-16で規定されるUEのMCG及びSCG障害復旧手順を再利用することは、ワークの想定として合意される。
 DCで設定されていないIABノードの場合、ダウンストリーム通知の「復旧失敗」を受信すると、RRC再確立を開始する。
 DCの場合において、MCGリンク又は/及びSCGリンクの親ノードから「復旧失敗」の通知を受信した場合、IABノードは、無線リンクに障害が発生したと見なし、既存のRRC又はRel-16メカニズム(例えば、MCG又はSCG障害レポート、RRC再確立)を使用する。
 R2は、RRC再確立が失敗した場合に、RLF通知の「復旧失敗」がトリガされることを想定するが、これを規定する必要があるかどうかは更なる検討が必要である。
 BAPレイヤは、BH RLF通知を送信するために使用される。
 R2は、現在のF1-APシグナリングを介したドナーCUへのアップストリームBH RLF通知がサポートされていることを想定する。
 この付記では、特にMT及びUEの動作の観点から、BH RLFの処理の起こり得る問題について議論する。
 (2.議論)
 (2.1.親のBH RLF復旧失敗時のMTの動作)
 RAN2#107bisは、BH RLF通知が何を意味するかについて議論し、親IABノードの「復旧失敗」として合意したが、一部の企業は、それは、単にセルをオフにすることと非常に似ていると指摘した。
 -Ericssonは、示すのではなく、セルをオフにするだけでよいと考える。Kyoceraは、合意し、セルをオフにする方がより簡単だと考える。QCは、この違いはダウンストリームノードによって実行される動作である可能性があると考える。
 -Huaweiは既にこれに合意したと考える。
 -ZTEは、ダウンストリームノードが復旧の準備を開始できるように復旧失敗よりもRLFが発生することを示す方が有用であると考える。Intelは合意する。LGは両方のインディケーションが有用であると考える。Ericssonはまた、より多くの通知が必要であると考える。
 -Huaweiは、インディケーションにおけるMTの動作に焦点を当てるべきだと考える。Huaweiは、このメカニズムは高速である必要があると考える。
 -Samsungは、復旧失敗が最も重要であると考える。
 -NECは、セルのバックホールが復旧する可能性があるため、セルをオフにすることは良いアイデアではないと考える。
 私たちの理解では、上記の議論に基づいて、セルはBH RLF通知をダウンストリームノードに送信した後も、とにかくSSBを送信し続ける。
 所見1:BH RLF復旧が失敗してBH RLF通知を送信した後であっても、セルがSSBを送信し続けるというのが共通の理解のようである。
 一方、RAN2は、子IABノードでBH RLF通知、つまり、「復旧失敗」を受信すると、既存の復旧手順を再利用することに合意した、即ち:
 DCで設定されていないMTの場合、RRC再確立を開始し;
 DC設定のMT及びSCGからの通知の場合、SCG障害復旧を開始し;
 DC設定のMT及びMCGからの通知の場合、MCG障害復旧を開始し;
 DC設定のMT及びMCG/SCGの両方からの通知の場合、RRC再確立が開始される。
 図13は、まだカバレッジ内にいる間でのBH RLF通知による復旧を示す図である。
 (2.1.1.BH RLFの受信後のセル選択)
 RRC再確立手順にはセル選択プロセスが含まれるため、MTは適切なセルが見つかったら再選択する。所見1の観点から、RRC再確立におけるセル選択中のMTは、そのセルでSSBがまだ送信されているため、BH RLF通知を送信するセルを再度選択する可能性がある。例えば、セルの中心にいる子でも、親からBH RLF通知を受け取る可能性がある。即ち、子と親との間のリンクは引き続き良好であっても、親と親の親との間のリンクはRLF復旧に失敗している可能性がある。さらに、適切な展開によって親が常に最良のセルになる必要があること、特に、Rel-16は固定IABノードのみをサポートすることはさらに悪い可能性がある。アクセスリンクの悪い無線状態のみを考慮しているため、RLFでのRRC再確立は当初の想定から外れている。
 所見2:BH RLF通知の受信後、セルはまだSSBを送信しているため、MTは同じセルを再度選択する可能性がある。
 言うまでもなく、所見2は、トポロジを迅速に適応させるために導入されたものであるため、意図した動作ではない。つまり、MTは、BH RLF通知を送信しなかったセルに移動するべきである。従って、RAN2は、このような誤ったセル選択を回避するための解決策を議論すべきである。簡単な方法は、例えば、MTが、BH RLF通知を送信したセルを、例えば、300秒まで又はgNBで設定されたタイマによってセル選択の候補から除外することである。
 提案1:RAN2は、MTがBH RLF通知を送信したセルを、特定の期間のセル(再)選択の候補から除外してもよいことに合意すべきである。
 (2.1.2.BH RLF通知の受信時の条件付きハンドオーバ)
 TR 38.874のセクション9.7.15において、RAN2は、効率的なBH RLF復旧のために、「事前に(つまり、RLFが発生する前に)代替バックホールリンク及びルートを準備する」ことを確認した。この種の率先したアプローチは、バックホールリンクが突然悪化した場合、特にミリ波のバックホールの場合に役立つ。この場合、BH RLFのために、即ち、CUがDUと通信できないために、「同期によるRRC再設定」を含む専用RRCメッセージを転送できないため、従来のハンドオーバは機能しない。
 Rel-16 NRモビリティ拡張WIで議論されており、率先したBH RLF復旧に依然として有用な条件付きハンドオーバー(CHO)を利用することが考えられ得る。CHOは測定報告イベントの条件が満たされる場合(即ち、それは、バックホールリンクが悪化した場合と同じである)に実行されるため、子のバックホールリンクの復旧では、CHOはそのまま再利用できる。
 所見3:条件付きハンドオーバは、率先したBH RLF復旧のためにIABノードに設定されてもよい。
 一方、BH RLF通知の受信時、即ち、親のバックホールが復旧に失敗しても、それ自体のバックホールは引き続き良好である場合に、CHOがどのように機能するかについては、追加の議論が必要であろう。例えば、DC以外の場合、BH RLF通知の受信時に、MTは合意された通りにRRC再確立を開始する。但し、MTがCHOで設定されている場合は、準備されたセル及び同じCUに属する適切なIABノードにMTがアクセスできるようにするため、CHOを実行することが望ましい。従来のハンドオーバは上記と同じ理由で、即ち、CUとDUとの間のバックホールリンクに障害があるために機能しないため、この最適化は非常に単純ですが効果的である。従って、RAN2は、CHO実行の基準を1つ追加することに合意すべきである。つまり、RAN2は、BH RLF通知の受信時を追加することに合意すべきである。
 提案2:RAN2は、MTが親からのBH RLF通知の受信時に(設定されている場合)条件付きハンドオーバを実行することに合意すべきである。
 (2.2.親のBH RLF復旧失敗時のUEの動作)
 TRのアーキテクチャ1aを含むアーキテクチャに示されているように、UEにはBAPレイヤがない。この原則は、Rel-15 UEにとって特に重要である。即ち、IABネットワーキングは、仕様のリリースに関係なく、UEの観点から透過的である。
 一方、RAN2は、「BAPレイヤを使用してBH RLF通知を送信する」ことに合意した。これは、UEがRel-16 UEであっても、BH RLF通知を受信できないことを意味する。更に、所見1で述べたように、セルはBH RLF復旧に失敗した後でもSSBを送信し続ける可能性がある。UEはRRC再確立の前に、最終的にセルがオフになるのを待つ必要があり、UEが特定の期間サービスを受けられないため、ユーザエクスペリエンスが低下する可能性がある。
 所見4:UEは、BAPレイヤを介して送信されるBH RLF通知を受信できない。
 所見5:サービングセルがそのBH RLF回復に失敗しても、SSB送信を継続する場合、UEはRRC再確立の前に長期間待機する必要がある場合がある。
 図14は、UEがBAPを介してBH RLF通知を受信できないことを示す図である。
 特にRel-16のURLLCのユースケースを考慮すると、UEがサービングセルのBH RLFに対して高速で動作を実行することを許可されていない限り、IABネットワーキングはIIoT展開などに不適切になる可能性がある。従って、少なくともRel-16 UEが適切なセルへの高速再接続方法をサポートすることが重要である。
 提案3:RAN2は、少なくとも(例えば、産業ユースケースをサポートする)Rel-16 UEの場合、BH RLF復旧に失敗している現在のサービングセルをUEが迅速に回避できる方法について議論すべきである。
 提案3に合意できる場合、RAN2での議論の観点から、SIB1は、非DCの場合、RRC再確立を開始するために、或いはDCの場合、MCG/SCGの障害復旧のために、BH RLF復旧の失敗をRel-16 UEに通知するための何らかのインディケーションをブロードキャストする場合がある。このインディケーションは、例えば、BH RLF通知(即ち、BAP Control PDUに加えて「復旧失敗」)、他のタイプのBH RLF通知(例えば、「復旧進行中」)、RRC再確立/解放を行うことをUEに通知するための単純なトリガ、及び/又は初期アクセスのインディケーション(例えば、「IABサポートインディケーション」又は統合アクセス制御)の何らかの代替使用であり得る。詳細については、現在更なる検討が必要である。
 提案4:RAN2は、SIB1でブロードキャストされたインディケーションがBH RLF復旧失敗を通知し、UEがRRC再確立、MCG障害復旧、及び/又はSCG障害復旧を開始できるようにすることに合意すべきである。インディケーションの詳細はさらなる検討が必要である。
 本願は、米国仮出願第62/931970号(2019年11月7日出願)の優先権を主張し、その内容の全てが本願明細書に組み込まれている。

Claims (6)

  1.  バックホールリンクを介して上位装置と接続する無線中継装置を用いる通信制御方法であって、
     前記無線中継装置のバックホールリンクの復旧に失敗した場合、前記無線中継装置が、
      前記無線中継装置のBAP(Backhaul Adaptation Protocol)レイヤの第1メッセージを用いて、前記無線中継装置に接続する下位の無線中継装置のバックホールリンクを再確立させるための第1処理を行うことと、
      前記BAPレイヤとは異なるレイヤの第2メッセージを用いて、前記無線中継装置に接続するユーザ装置のアクセスリンクを再確立又は解放させるための第2処理を行うことと、を有する
     通信制御方法。
  2.  前記第2処理は、前記ユーザ装置のアクセスリンクを再確立又は解放させる指示情報を含むシステム情報又は前記指示情報を含むMAC(Medium Access Control)制御要素を、前記第2メッセージとして前記ユーザ装置に送信する処理を含む
     請求項1に記載の通信制御方法。
  3.  前記無線中継装置が、前記無線中継装置のバックホールリンクに障害が発生していない場合、前記無線中継装置が利用可能であることを示すシステム情報を前記第2メッセージとして周期的に送信することをさらに有し、
     前記第2処理は、前記システム情報の送信を停止する処理を含む
     請求項1に記載の通信制御方法。
  4.  前記ユーザ装置が、前記システム情報の送信停止を検知することと、
     前記ユーザ装置が、前記システム情報の送信停止の検知に応じて、前記アクセスリンクを再確立又は解放することと、をさらに有する
     請求項3に記載の通信制御方法。
  5.  前記無線中継装置のバックホールリンクに障害が発生する前において、前記ユーザ装置のアクセスリンクを再確立又は解放させるための前記第2メッセージを前記無線中継装置がドナー基地局から受信すると、前記無線中継装置が前記第2メッセージを保持することをさらに有し、
     前記第2処理は、前記保持した第2メッセージを前記ユーザ装置に送信する処理を含む
     請求項1に記載の通信制御方法。
  6.  バックホールリンクを介して上位装置と接続する無線中継装置であって、
     前記無線中継装置のバックホールリンクの復旧に失敗した場合、
      前記無線中継装置のBAP(Backhaul Adaptation Protocol)レイヤの第1メッセージを用いて、前記無線中継装置に接続する下位の無線中継装置のバックホールリンクを再確立させるための第1処理と、
      前記BAPレイヤとは異なるレイヤの第2メッセージを用いて、前記無線中継装置に接続するユーザ装置のアクセスリンクを再確立又は解放させるための第2処理と、を行う制御部を有する
     無線中継装置。
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