WO2021161958A1 - 通信システム、通信端末およびネットワーク - Google Patents

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WO2021161958A1
WO2021161958A1 PCT/JP2021/004583 JP2021004583W WO2021161958A1 WO 2021161958 A1 WO2021161958 A1 WO 2021161958A1 JP 2021004583 W JP2021004583 W JP 2021004583W WO 2021161958 A1 WO2021161958 A1 WO 2021161958A1
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WO
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base station
paging
information
priority
timing
Prior art date
Application number
PCT/JP2021/004583
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English (en)
French (fr)
Inventor
忠宏 下田
望月 満
正幸 中澤
平 明徳
文大 長谷川
Original Assignee
三菱電機株式会社
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Publication date
Application filed by 三菱電機株式会社 filed Critical 三菱電機株式会社
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Priority to US17/759,398 priority patent/US20230088622A1/en
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W68/00User notification, e.g. alerting and paging, for incoming communication, change of service or the like
    • H04W68/02Arrangements for increasing efficiency of notification or paging channel
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W68/00User notification, e.g. alerting and paging, for incoming communication, change of service or the like
    • H04W68/12Inter-network notification
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/50Connection management for emergency connections
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices
    • H04W88/06Terminal devices adapted for operation in multiple networks or having at least two operational modes, e.g. multi-mode terminals

Definitions

  • This disclosure relates to wireless communication technology.
  • LTE Long Term Evolution
  • network the core network and wireless access network
  • SAE System Architecture Evolution
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • W-CDMA Wideband Code Division Multiple Access
  • FIG. 1 is an explanatory diagram showing a configuration of a wireless frame used in an LTE communication system.
  • one radio frame is 10 ms.
  • the radio frame is divided into 10 equally sized subframes.
  • the subframe is divided into two equally sized slots.
  • the downlink synchronization signal (Downlink Synchronization Signal) is included in the first and sixth subframes for each radio frame.
  • the synchronization signal includes a first synchronization signal (PrimarySynchronizationSignal: P-SS) and a second synchronization signal (SecondarySynchronizationSignal: S-SS).
  • Non-Patent Document 1 (Chapter 5). It is assumed that the same channel configuration as the non-CSG cell is used in the CSG (Closed Subscriber Group) cell.
  • a physical broadcast channel is a communication terminal device such as a base station device (hereinafter, may be simply referred to as a "base station”) to a mobile terminal device (hereinafter, may be simply referred to as a "mobile terminal”).
  • This is a channel for downlink transmission to (hereinafter, may be simply referred to as a "communication terminal”).
  • the BCH transport block is mapped to 4 subframes in a 40 ms interval. There is no explicit signaling for 40ms timing.
  • the physical control format indicator channel (Physical Control Format Indicator Channel: PCFICH) is a channel for downlink transmission from a base station to a communication terminal. PCFICH notifies the communication terminal of the number of OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbols used for PDCCHs from the base station. PCFICH is transmitted every subframe.
  • PCFICH Physical Control Format Indicator Channel
  • the physical downlink control channel is a channel for downlink transmission from the base station to the communication terminal.
  • the PDCCH is resource allocation information of a downlink shared channel (DL-SCH), which is one of the transport channels described later, and a paging channel (Paging Channel: PCH), which is one of the transport channels described later.
  • DL-SCH downlink shared channel
  • PCH paging Channel
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • the PDCCH carries an Uplink Scheduling Grant.
  • the PDCCH carries Ac (Acknowledgment) / Nack (Negative Acknowledgment), which is a response signal for uplink transmission.
  • PDCCH is also called an L1 / L2 control signal.
  • the physical downlink shared channel is a channel for downlink transmission from the base station to the communication terminal.
  • a downlink shared channel (DL-SCH), which is a transport channel, and a PCH, which is a transport channel, are mapped to the PDSCH.
  • the physical multicast channel is a channel for downlink transmission from the base station to the communication terminal.
  • a multicast channel (Multicast Channel: MCH), which is a transport channel, is mapped to the PMCH.
  • the physical uplink control channel is a channel for uplink transmission from a communication terminal to a base station.
  • the PUCCH carries Ack / Nack, which is a response signal for downlink transmission.
  • PUCCH carries CSI (Channel State Information).
  • CSI consists of RI (Rank Indicator), PMI (Precoding Matrix Indicator), and CQI (Channel Quality Indicator) reports.
  • RI is rank information of a channel matrix in MIMO.
  • PMI is information on a precoding weight matrix used in MIMO.
  • CQI is quality information indicating the quality of received data or the quality of communication channels.
  • the PUCCH also carries a scheduling request (SR).
  • SR scheduling request
  • the physical uplink shared channel (PUSCH) is a channel for uplink transmission from a communication terminal to a base station.
  • An uplink shared channel (UL-SCH), which is one of the transport channels, is mapped to the PUSCH.
  • the physical HARQ indicator channel (Physical Hybrid ARQ Indicator Channel: PHICH) is a channel for downlink transmission from a base station to a communication terminal. PHICH carries Ack / Nack, which is a response signal for uplink transmission.
  • the physical random access channel (Physical Random Access Channel: PRACH) is a channel for uplink transmission from a communication terminal to a base station. The PRACH carries a random access preamble.
  • the downlink reference signal (Reference Signal: RS) is a symbol known as an LTE communication system.
  • the following five types of downlink reference signals are defined.
  • RSRP reference signal received power
  • the uplink reference signal is a well-known symbol as an LTE communication system.
  • the following two types of uplink reference signals are defined. It is a data demodulation reference signal (Demodulation Reference Signal: DM-RS) and a sounding reference signal (Sounding Reference Signal: SRS).
  • DM-RS Data demodulation Reference Signal
  • SRS Sounding Reference Signal
  • Non-Patent Document 1 The transport channel described in Non-Patent Document 1 (Chapter 5) will be described.
  • the broadcast channel BCH
  • BCH is broadcast to the entire coverage of the base station (cell).
  • BCH is mapped to the physical broadcast channel (PBCH).
  • PBCH physical broadcast channel
  • HARQ Hybrid ARQ
  • the DL-SCH can notify the entire coverage of the base station (cell).
  • DL-SCH supports dynamic or quasi-static resource allocation. Quasi-static resource allocation is also called Persistent Scheduling.
  • the DL-SCH supports intermittent reception (DRX) of a communication terminal in order to reduce the power consumption of the communication terminal.
  • the DL-SCH is mapped to a physical downlink shared channel (PDSCH).
  • the paging channel supports the DRX of the communication terminal in order to enable low power consumption of the communication terminal.
  • the PCH is required to notify the entire coverage of the base station (cell).
  • the PCH is dynamically mapped to a physical resource such as a physical downlink shared channel (PDSCH) that is available for traffic.
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • MCH Multicast Channel
  • MCH Multicast Channel
  • MTCH Multimedia Broadcast Multicast Service
  • MCCH Multimedia Broadcast Multicast Service
  • MCH supports quasi-static resource allocation.
  • the MCH is mapped to the PMCH.
  • HARQ Hybrid ARQ
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • Random Access Channel is limited to control information. RACH is at risk of collision.
  • the RACH is mapped to a Physical Random Access Channel (PRACH).
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • HARQ is a technology for improving the communication quality of a transmission line by combining an automatic repeat request (ARQ) and an error correction (Forward Error Correction).
  • ARQ automatic repeat request
  • FEC Correction Forward Error Correction
  • HARQ has an advantage that error correction functions effectively by retransmission even for a transmission line whose communication quality changes. In particular, it is possible to further improve the quality by synthesizing the reception result of the first transmission and the reception result of the retransmission at the time of retransmission.
  • the broadcast control channel is a downlink channel for broadcast system control information.
  • BCCH which is a logical channel, is mapped to a broadcast channel (BCH), which is a transport channel, or a downlink shared channel (DL-SCH).
  • BCH broadcast channel
  • DL-SCH downlink shared channel
  • the paging control channel is a downlink channel for transmitting changes in paging information (Paging Information) and system information (System Information).
  • PCCH is used when the network does not know the cell location of the communication terminal.
  • the logical channel PCCH is mapped to the transport channel paging channel (PCH).
  • the shared control channel (Common Control Channel: CCCH) is a channel for transmission control information between the communication terminal and the base station. CCCH is used when the communication terminal does not have an RRC connection with the network.
  • CCCH is mapped to the downlink shared channel (DL-SCH), which is a transport channel.
  • DL-SCH downlink shared channel
  • UL-SCH uplink shared channel
  • Multicast Control Channel is a downlink channel for one-to-many transmission.
  • the MCCH is used for transmitting MBMS control information for one or several MTCHs from the network to the communication terminal.
  • MCCH is used only for communication terminals that are receiving MBMS.
  • the MCCH is mapped to a multicast channel (MCH), which is a transport channel.
  • the individual control channel (Dedicated Control Channel: DCCH) is a channel that transmits individual control information between the communication terminal and the network on a one-to-one basis.
  • DCCH is used when the communication terminal is an RRC connection.
  • the DCCH is mapped to the uplink shared channel (UL-SCH) on the uplink and to the downlink shared channel (DL-SCH) on the downlink.
  • the individual traffic channel (Dedicated Traffic Channel: DTCH) is a channel for one-to-one communication to an individual communication terminal for transmitting user information.
  • DTCH exists both up and down.
  • the DTCH is mapped to the uplink shared channel (UL-SCH) on the uplink and to the downlink shared channel (DL-SCH) on the downlink.
  • Multicast traffic channel is a downlink channel for transmitting traffic data from the network to the communication terminal.
  • MTCH is a channel used only for communication terminals receiving MBMS.
  • MTCH is mapped to a multicast channel (MCH).
  • CGI is a Cell Global Identifier.
  • ECGI is an E-UTRAN Cell Global Identifier.
  • CSG Cell Subscriber Group
  • LTE Long Term Evolution Advanced
  • UMTS Universal Mobile Telecommunication System
  • the position tracking of the communication terminal is performed in units of areas consisting of one or more cells.
  • the position tracking is performed to track the position of the communication terminal even in the standby state and call the communication terminal, in other words, to enable the communication terminal to make a call.
  • the area for tracking the position of this communication terminal is called a tracking area.
  • LTE-A Long Term Evolution Advanced
  • LTE-A systems aggregate two or more Component Carriers (CCs) to support wider transmission bandwidths up to 100 MHz (also referred to as “aggregation”).
  • CCs Component Carriers
  • CA Carrier Aggregation
  • the UE When CA is configured, the UE has a network (NW) and only one RRC connection (RRC connection). In the RRC connection, one serving cell provides NAS mobility information and security inputs. This cell is called a primary cell (PCell).
  • the carrier corresponding to PCell in the downlink is the downlink primary component carrier (DL PCC).
  • the carrier corresponding to PCell in the uplink is the uplink primary component carrier (UL PCC).
  • a secondary cell is configured to form a set of serving cells together with a PCell according to the capability of the UE.
  • the carrier corresponding to SCell in the downlink is the downlink secondary component carrier (DL SCC).
  • the carrier corresponding to SCell in the uplink is the uplink secondary component carrier (UL SCC).
  • a set of serving cells consisting of one PCell and one or more SCells is configured for one UE.
  • LTE-A new technologies in LTE-A include technology that supports a wider bandwidth (Wider bandwidth extension) and multipoint coordinated transmission / reception (Coordinated Multiple Point transmission and reception: CoMP) technology.
  • CoMP being studied for LTE-A in 3GPP is described in Non-Patent Document 1.
  • a small eNB (hereinafter sometimes referred to as a "small base station device") constituting a small cell in order to cope with a huge amount of traffic in the future.
  • a technique for increasing frequency utilization efficiency and increasing communication capacity by installing a large number of small eNBs and configuring a large number of small cells is being studied.
  • DC dual connectivity
  • eNBs that perform dual connectivity (DC)
  • master eNB abbreviated as MeNB
  • SeNB secondary eNB
  • the traffic volume of mobile networks is on the rise, and the communication speed is also increasing.
  • LTE and LTE-A start full-scale operation, it is expected that the communication speed will be further increased.
  • 5G 5th generation
  • METIS summarizes 5G requirements (see Non-Patent Document 5).
  • the system capacity is 1000 times
  • the data transmission speed is 100 times
  • the data processing delay is 1/10 (1/10)
  • the number of simultaneous connections of communication terminals is 100 times that of the LTE system. As a requirement, it is required to further reduce the power consumption and the cost of the device.
  • the NR system is being studied based on the LTE system and LTE-A system, but changes and additions have been made from the LTE system and LTE-A system in the following points.
  • OFDM is used in the downlink direction
  • OFDM is used in the uplink direction
  • DFT-s-OFDM DFT-spread-OFDM
  • cell coverage can be ensured by forming a narrow beam-shaped transmission / reception range (beamforming) and changing the beam direction (beam sweeping).
  • various subcarrier intervals that is, various numerologies are supported.
  • one subframe is one millisecond and one slot is composed of 14 symbols, regardless of numerology.
  • the number of slots included in one subframe is one in the numerology with a subcarrier interval of 15 kHz, and increases in proportion to the subcarrier interval in other numerologies (Non-Patent Document 13 (TS38.211 V16). See .0.0).
  • the downlink synchronization signal in NR is transmitted from the base station as a synchronization signal burst (hereinafter, may be referred to as SS burst) in a predetermined cycle and with a predetermined duration.
  • the SS burst is composed of a synchronization signal block (Synchronization Signal Block; hereinafter may be referred to as an SS block) for each beam of the base station.
  • the base station transmits the SS block of each beam in different beams within the duration of the SS burst.
  • the SS block is composed of P-SS, S-SS, and PBCH.
  • phase Tracking Reference Signal Phase Tracking Reference Signal: PTRS
  • PTRS Phase Tracking Reference Signal
  • slot configuration notification (Slot Format Indication: SFI) has been added to the information contained in PDCCH in order to flexibly switch DL / UL in the slot.
  • a base station presets a part of the carrier frequency band (hereinafter, may be referred to as Bandwidth Part (BWP)) with respect to the UE, and the UE transmits and receives to and from the base station in the BWP.
  • BWP Bandwidth Part
  • DC is DC by LTE base station and NR base station connected to EPC, DC by NR base station connected to 5G core system, and LTE base station and NR base station connected to 5G core system.
  • DC is being studied (see Non-Patent Documents 12, 16 and 19).
  • SIMs Subscriber Identity Modules
  • Non-Patent Document 20 a specific method for determining from which NW the paging transmitted is received is not disclosed. Therefore, for example, when paging for emergency communication such as ETWS (Earthquake and Tsunami Warning System) or CMAS (Commercial Mobile Alert System) is included in the paging that collides with each other, the UE is for the emergency communication. Paging may not be received. As a result, there arises a problem that the UE cannot receive the emergency communication quickly.
  • ETWS Earthquake and Tsunami Warning System
  • CMAS Common Mobile Alert System
  • One of the purposes of this disclosure is to provide a technology that enables quick NW connection in view of the above problems.
  • the communication system is a communication system including a communication terminal and a plurality of networks configured to enable wireless communication with the communication terminal, and paging transmitted from each of the plurality of networks includes paging.
  • a priority is assigned to at least one of the timing and the paging type, and the communication terminal selects the paging to be received based on the priority.
  • the communication terminal according to the present disclosure is a communication terminal configured to enable wireless communication with a plurality of networks, and paging transmitted from each of the plurality of networks includes at least one of a paging timing and a paging type. , The priority is assigned, and the communication terminal selects the paging to be received based on the priority.
  • the network according to the present disclosure is a network configured to enable wireless communication with a communication terminal, and paging transmitted from the network is assigned priority with respect to paging timing and paging type, and the paging timing is assigned.
  • the priority of the above and the priority of the paging type are associated with each other, and the network transmits based on the association between the priority of the paging timing and the priority of the paging type. It is characterized by selecting paging.
  • FIG. 5 is an architecture diagram showing an example of connection between a plurality of SIM-equipped UEs and a plurality of NWs according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a sequence diagram showing an example of an operation of stopping and restarting RLF timers when switching a transmission / reception destination of a UE according to the second embodiment. It is a figure which illustrated the offset setting of the priority in the logical channel which has a survival time requirement about the modification 1 of Embodiment 3.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating implicit control of the number of packet replicas in a logical channel having a survival time requirement with respect to the second modification of the third embodiment.
  • FIG. 2 is a block diagram showing the overall configuration of the LTE communication system 200 discussed in 3GPP.
  • the radio access network is referred to as E-UTRAN (Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network) 201.
  • the mobile terminal device (hereinafter referred to as "Mobile terminal (User Equipment: UE)") 202, which is a communication terminal device, can wirelessly communicate with the base station device (hereinafter referred to as "base station (E-UTRAN NodeB: eNB)”) 203. Yes, signals are sent and received by wireless communication.
  • base station E-UTRAN NodeB: eNB
  • the “communication terminal device” includes not only mobile terminal devices such as mobile mobile phone terminal devices but also non-moving devices such as sensors.
  • the “communication terminal device” may be simply referred to as a "communication terminal”.
  • a control protocol for the mobile terminal 202 such as RRC (Radio Resource Control), and a user plane (hereinafter, also referred to as U-Plane), such as PDCP (Packet Data Convergence Protocol), RLC (Radio Link Control), MAC (Medium).
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium
  • PHY Physical layer
  • the control protocol RRC RadioResourceControl
  • the states of the base station 203 and the mobile terminal 202 in the RRC include RRC_IDLE and RRC_CONNECTED.
  • RRC_IDLE PLMN (Public Land Mobile Network) selection, system information (SI) notification, paging, cell re-selection, mobility, etc. are performed.
  • RRC_CONNECTED the mobile terminal has an RRC connection and can send and receive data to and from the network. Further, in RRC_CONCEPTED, handover (HO), measurement of an adjacent cell (Neighbor cell), and the like are performed.
  • Base station 203 is composed of one or more eNBs 207.
  • a system composed of an EPC (Evolved Packet Core) which is a core network and an E-UTRAN 201 which is a wireless access network is called an EPS (Evolved Packet System).
  • the EPC, which is a core network, and the E-UTRAN201, which is a wireless access network may be collectively referred to as a "network".
  • the eNB 207 is a mobility management entity (MME), an S-GW (Serving Gateway), or an MME / S-GW unit (hereinafter, may be referred to as “MME unit”) 204 including MME and S-GW. It is connected by the S1 interface, and control information is communicated between the eNB 207 and the MME unit 204.
  • MME unit mobility management entity
  • a plurality of MME units 204 may be connected to one eNB 207.
  • the eNB 207s are connected by an X2 interface, and control information is communicated between the eNBs 207s.
  • the MME unit 204 controls the connection between the higher-level device, specifically the higher-level node, the base station eNB 207, and the mobile terminal (UE) 202.
  • the MME unit 204 constitutes an EPC which is a core network.
  • Base station 203 constitutes E-UTRAN 201.
  • the base station 203 may form one cell or may form a plurality of cells. Each cell has a predetermined range as a coverage that can communicate with the mobile terminal 202, and wirelessly communicates with the mobile terminal 202 within the coverage. When one base station 203 constitutes a plurality of cells, each cell is configured to be communicable with the mobile terminal 202.
  • FIG. 3 is a block diagram showing the overall configuration of the 5G communication system 210 discussed in 3GPP.
  • the radio access network is referred to as NG-RAN (Next Generation Radio Access Network) 211.
  • the UE 202 can wirelessly communicate with the NR base station apparatus (hereinafter referred to as “NR base station (NG-RAN NodeB: gNB)”) 213, and transmits and receives signals by wireless communication.
  • NR base station (NG-RAN NodeB: gNB) NR base station
  • the core network is also referred to as a 5G core (5GCore: 5GC).
  • Control protocols for the UE 202 such as RRC (Radio Resource Control), and user planes (hereinafter sometimes referred to as U-Plane), such as SDAP (Service Data Adaptation Protocol), PDCP (Packet Data Convergence Protocol), RLC (Radio Link). If Control), MAC (Medium Access Control), and PHY (Physical layer) are terminated at NR base station 213, NG-RAN is composed of one or more NR base stations 213.
  • RRC Radio Resource Control
  • U-Plane user planes
  • SDAP Service Data Adaptation Protocol
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link
  • MAC Medium Access Control
  • PHY Physical layer
  • the function of the control protocol RRC (Radio Resource Control) between the UE 202 and the NR base station 213 is the same as that of LTE.
  • the states of the NR base station 213 and the UE 202 in the RRC include RRC_IDLE, RRC_CONNECTED, and RRC_INACTIVE.
  • RRC_IDLE and RRC_CONNECTED are the same as the LTE method.
  • RRC_INACTIVE system information (System Information: SI) notification, paging, cell re-selection, mobility, etc. are performed while the connection between the 5G core and the NR base station 213 is maintained. ..
  • gNB217 is an access / mobility management function (Access and Mobility Management Function: AMF), a session management function (Session Management Function: SMF), or UPF (User Plane Function), or AMF / SMF / UPF including AMF, SMF, and UPF. It is connected to the unit (hereinafter sometimes referred to as "5GC unit") 214 by an NG interface. Control information and / or user data is communicated between the gNB 217 and the 5GC unit 214.
  • NG interface is a general term for the N2 interface between gNB217 and AMF, the N3 interface between gNB217 and UPF, the N11 interface between AMF and SMF, and the N4 interface between UPF and SMF.
  • a plurality of 5GC units 214 may be connected to one gNB 217.
  • the gNB 217s are connected by an Xn interface, and control information and / or user data are communicated between the gNB 217s.
  • the NR base station 213 may also form one or a plurality of cells like the base station 203. When one NR base station 213 constitutes a plurality of cells, each cell is configured to be communicable with the UE 202.
  • the gNB 217 may be divided into a central unit (Central Unit; hereinafter, sometimes referred to as CU) 218 and a distributed unit (Distributed Unit; hereinafter, sometimes referred to as DU) 219.
  • Central Unit hereinafter, sometimes referred to as CU
  • DU distributed Unit
  • One CU218 is configured in gNB217.
  • DU219 is composed of one or more in gNB217.
  • the CU 218 is connected to the DU 219 by an F1 interface, and control information and / or user data is communicated between the CU 218 and the DU 219.
  • the 5G communication system includes an integrated data management (UDM) function and a policy control function (Policy Control Function; PCF) described in Non-Patent Document 27 (3GPP TS23.501 V16.3.0). You may. UDM and / or PCF may be included in the 5GC portion in FIG.
  • the non-3GPP interworking function (N3IWF) described in Non-Patent Document 27 (3GPP TS23.501 V16.3.0) may be included.
  • the N3IWF may terminate the access network (AN) with the UE in non-3GPP access with the UE.
  • FIG. 4 is a diagram showing a configuration of DC by eNB and gNB connected to EPC.
  • the solid line shows the connection of U-Plane
  • the broken line shows the connection of C-Plane.
  • eNB223-1 is a master base station
  • gNB224-2 is a secondary base station (this DC configuration may be referred to as EN-DC).
  • FIG. 4 shows an example in which the U-Plane connection between the MME unit 204 and the gNB 224-2 is performed via the eNB 223-1. However, even if the U-Plane connection is performed directly between the MME unit 204 and the gNB 224-2. good.
  • FIG. 5 is a diagram showing a DC configuration by gNB connected to the NG core.
  • the solid line shows the connection of U-Plane
  • the broken line shows the connection of C-Plane.
  • gNB224-1 serves as a master base station
  • gNB224-2 serves as a secondary base station (this DC configuration may be referred to as NR-DC).
  • FIG. 5 shows an example in which the U-Plane connection between the 5GC unit 214 and gNB224-2 is performed via gNB224-1, but even if the U-Plane connection is performed directly between the 5GC unit 214 and gNB224-2. good.
  • FIG. 6 is a diagram showing a configuration of DC by eNB and gNB connected to the NG core.
  • the solid line shows the connection of U-Plane
  • the broken line shows the connection of C-Plane.
  • eNB 226-1 serves as a master base station
  • gNB 224-2 serves as a secondary base station (this DC configuration may be referred to as NG-EN-DC).
  • FIG. 6 shows an example in which the U-Plane connection between the 5GC unit 214 and the gNB 224-2 is performed via the eNB 226-1, but even if the U-Plane connection is performed directly between the 5GC unit 214 and the gNB 224-2. good.
  • FIG. 7 is a diagram showing another configuration of DC by eNB and gNB connected to the NG core.
  • the solid line shows the connection of U-Plane
  • the broken line shows the connection of C-Plane.
  • gNB224-1 serves as a master base station
  • eNB226-2 serves as a secondary base station (this DC configuration may be referred to as NE-DC).
  • FIG. 7 shows an example in which the U-Plane connection between the 5GC unit 214 and the eNB 226-2 is performed via gNB224-1, but even if the U-Plane connection is performed directly between the 5GC unit 214 and the eNB 226-2. good.
  • FIG. 8 is a block diagram showing the configuration of the mobile terminal 202 shown in FIG. The transmission process of the mobile terminal 202 shown in FIG. 8 will be described.
  • the control data from the protocol processing unit 301 and the user data from the application unit 302 are stored in the transmission data buffer unit 303.
  • the data stored in the transmission data buffer unit 303 is passed to the encoder unit 304 and subjected to encoding processing such as error correction.
  • the data encoded by the encoder unit 304 is modulated by the modulation unit 305. Precoding in MIMO may be performed in the modulation unit 305.
  • the modulated data is converted into a baseband signal, then output to the frequency conversion unit 306, and converted into a radio transmission frequency. After that, the transmission signal is transmitted from the antennas 307-1 to 307-4 to the base station 203. Although the case where the number of antennas is four is illustrated in FIG. 8, the number of antennas is not limited to four.
  • the reception process of the mobile terminal 202 is executed as follows.
  • the radio signal from the base station 203 is received by the antennas 307-1 to 307-4.
  • the received signal is converted from the radio reception frequency into a baseband signal by the frequency conversion unit 306, and demodulation processing is performed by the demodulation unit 308.
  • the demodulation unit 308 may perform weight calculation and multiplication processing.
  • the demodulated data is passed to the decoder unit 309, and decoding processing such as error correction is performed.
  • the control data is passed to the protocol processing unit 301, and the user data is passed to the application unit 302.
  • a series of processes of the mobile terminal 202 is controlled by the control unit 310. Therefore, although the control unit 310 is omitted in FIG. 8, it is connected to each unit 301 to 309. In FIG. 8, the number of antennas used by the mobile terminal 202 for transmission and the number of antennas used for reception may be the same or different.
  • FIG. 9 is a block diagram showing the configuration of the base station 203 shown in FIG. The transmission process of the base station 203 shown in FIG. 9 will be described.
  • the EPC communication unit 401 transmits / receives data between the base station 203 and the EPC (MME unit 204, etc.).
  • the 5GC communication unit 412 transmits / receives data between the base station 203 and the 5GC (5GC unit 214, etc.).
  • the other base station communication unit 402 transmits / receives data to / from another base station.
  • the EPC communication unit 401, the 5GC communication unit 412, and the other base station communication unit 402 each exchange information with the protocol processing unit 403.
  • the control data from the protocol processing unit 403, and the user data and control data from the EPC communication unit 401, 5GC communication unit 412, and the other base station communication unit 402 are stored in the transmission data buffer unit 404.
  • the data stored in the transmission data buffer unit 404 is passed to the encoder unit 405, and encoding processing such as error correction is performed. There may be data that is directly output from the transmission data buffer unit 404 to the modulation unit 406 without performing the encoding process.
  • the encoded data is modulated by the modulation unit 406. Precoding in MIMO may be performed in the modulation unit 406.
  • the modulated data is converted into a baseband signal, then output to the frequency conversion unit 407, and converted into a radio transmission frequency. After that, the transmission signal is transmitted from the antennas 408-1 to 408-4 to one or more mobile terminals 202. Although the case where the number of antennas is four is illustrated in FIG. 9, the number of antennas is not limited to four.
  • the reception process of the base station 203 is executed as follows. Radio signals from one or more mobile terminals 202 are received by the antenna 408. The received signal is converted from the radio reception frequency into a baseband signal by the frequency conversion unit 407, and demodulation processing is performed by the demodulation unit 409. The demodulated data is passed to the decoder unit 410, and decoding processing such as error correction is performed. Of the decoded data, the control data is passed to the protocol processing unit 403 or the 5GC communication unit 412 or the EPC communication unit 401 or the other base station communication unit 402, and the user data is passed to the 5GC communication unit 412, the EPC communication unit 401 and the other base. It is passed to the station communication unit 402.
  • a series of processes of the base station 203 is controlled by the control unit 411. Therefore, although the control unit 411 is omitted in FIG. 9, it is connected to each unit 401 to 410. In FIG. 9, the number of antennas used by the base station 203 for transmission and the number of antennas used for reception may be the same or different.
  • FIG. 9 is a block diagram showing the configuration of the base station 203, but the base station 213 may have the same configuration. Further, with respect to FIGS. 8 and 9, the number of antennas of the mobile terminal 202 and the number of antennas of the base station 203 may be the same or different.
  • FIG. 10 is a block diagram showing the configuration of the MME.
  • FIG. 10 shows the configuration of the MME 204a included in the MME unit 204 shown in FIG. 2 described above.
  • the PDN GW communication unit 501 transmits / receives data between the MME 204a and the PDN GW.
  • the base station communication unit 502 transmits / receives data between the MME 204a and the base station 203 by the S1 interface.
  • the data received from the PDN GW is the user data
  • the user data is passed from the PDN GW communication unit 501 to the base station communication unit 502 via the user plain communication unit 503 and to one or more base stations 203. Will be sent.
  • the user data is passed from the base station communication unit 502 to the PDN GW communication unit 501 via the user plain communication unit 503 and transmitted to the PDN GW.
  • control data is passed from the PDN GW communication unit 501 to the control plane control unit 505.
  • control data is passed from the base station communication unit 502 to the control plane control unit 505.
  • the control plane control unit 505 includes a NAS security unit 505-1, a SAE bearer control unit 505-2, an idle state mobility management unit 505-3, and the like, and is referred to as a control plane (hereinafter referred to as C-Plane). In some cases), perform general processing.
  • the NAS security unit 505-1 performs security of NAS (Non-Access Stratum) messages and the like.
  • the SAE bearer control unit 505-2 manages SAE (System Architecture Evolution) bearers.
  • the idle state mobility management unit 505-3 is under the control of mobility management in the standby state (Idle State; LTE-IDLE state, or simply referred to as idle), generation and control of paging signals in the standby state. Addition, deletion, update, search, tracking area list management, etc. of the tracking area of one or more mobile terminals 202.
  • MME204a distributes the paging signal to one or more base stations 203.
  • the MME204a performs mobility control in the standby state (IdleState).
  • the MME204a manages the tracking area list when the mobile terminal is in the standby state and in the active state (ActiveState).
  • the MME204a embarks on a paging protocol by sending a paging message to a cell belonging to a tracking area (tracking area) in which the UE is registered.
  • the management of the CSG of the eNB 207 connected to the MME 204a, the management of the CSG ID, and the management of the white list may be performed by the idle state mobility management unit 505-3.
  • FIG. 11 is a block diagram showing a configuration of 5GC.
  • FIG. 11 shows the configuration of the 5GC unit 214 shown in FIG. 3 described above.
  • FIG. 11 shows a case where the 5GC unit 214 shown in FIG. 5 includes an AMF configuration, an SMF configuration, and an UPF configuration.
  • the Data Network communication unit 521 transmits / receives data between the 5GC unit 214 and the Data Network.
  • the base station communication unit 522 transmits / receives data via the S1 interface between the 5GC unit 214 and the base station 203 and / or the NG interface between the 5GC unit 214 and the base station 213.
  • the user data is passed from the Data Network communication unit 521 to the base station communication unit 522 via the user plain communication unit 523, and one or more base stations 203. And / or transmitted to base station 213.
  • the user data is passed from the base station communication unit 522 to the Data Network communication unit 521 via the user plain communication unit 523, and is passed to the Data Network communication unit 521. Will be sent to.
  • control data When the data received from the Data Network is control data, the control data is passed from the Data Network communication unit 521 to the session management unit 527 via the user plain communication unit 523.
  • the session management unit 527 passes the control data to the control plane control unit 525.
  • the control data When the data received from the base station 203 and / or the base station 213 is the control data, the control data is passed from the base station communication unit 522 to the control plane control unit 525.
  • the control plane control unit 525 passes the control data to the session management unit 527.
  • the control plane control unit 525 includes a NAS security unit 525-1, a PDU session control unit 525-2, an idle state mobility management unit 525-3, and the like, and may be referred to as a control plane (hereinafter, also referred to as C-Plane). Performs all processing for (is).
  • the NAS security unit 525-1 performs security of NAS (Non-Access Stratum) messages and the like.
  • the PDU session control unit 525-2 manages the PDU session between the mobile terminal 202 and the 5GC unit 214.
  • the idle state mobility management unit 525-3 manages mobility in the standby state (Idle State; RRC_IDLE state, or simply referred to as idle), generates and controls a paging signal in the standby state, and is one of its affiliates. Addition, deletion, update, search, tracking area list management, etc. of the tracking area of one or more mobile terminals 202 are performed.
  • the 5GC unit 214 distributes the paging signal to one or more base stations 203 and / or base stations 213. Further, the 5GC unit 214 performs mobility control (MobilityControl) in the standby state (IdleState). The 5GC unit 214 manages the tracking area list when the mobile terminal is in the standby state, the inactive state (InactiveState), and the active state (ActiveState). The 5GC unit 214 starts the paging protocol by transmitting a paging message to a cell belonging to the tracking area (tracking area) in which the UE is registered.
  • MobilityControl mobility control
  • IdleState standby state
  • the 5GC unit 214 manages the tracking area list when the mobile terminal is in the standby state, the inactive state (InactiveState), and the active state (ActiveState).
  • the 5GC unit 214 starts the paging protocol by transmitting a paging message to a cell belonging to the tracking area (tracking area) in which the UE is registered.
  • FIG. 12 is a flowchart showing an outline from a cell search to a standby operation performed by a communication terminal (UE) in an LTE communication system.
  • the communication terminal starts the cell search, in step ST601, the slot timing and the frame are used by using the first synchronization signal (P-SS) and the second synchronization signal (S-SS) transmitted from the surrounding base stations. Synchronize the timing.
  • P-SS first synchronization signal
  • S-SS second synchronization signal
  • the P-SS and S-SS are collectively called a synchronization signal (SS).
  • a synchronization code corresponding to one-to-one is assigned to the PCI assigned to each cell in the synchronization signal (SS).
  • 504 different PCIs are being considered. Synchronizing is performed using these 504 types of PCI, and the PCI of the synchronized cell is detected (specified).
  • a cell-specific reference signal which is a reference signal (reference signal: RS) transmitted from the base station for each cell, is detected.
  • RS received power Reference Signal Received Power: RSRP
  • RS Reference Signal Received Power
  • RS a code having a one-to-one correspondence with PCI is used. It can be separated from other cells by correlating with that code.
  • step ST603 from one or more cells detected up to step ST602, the cell with the best RS reception quality, for example, the cell with the highest RS reception power, that is, the best cell is selected.
  • step ST604 the best cell PBCH is received to obtain BCCH which is broadcast information.
  • a MIB Master Information Block
  • the MIB information includes, for example, a DL (downlink) system bandwidth (also called a transmission bandwidth configuration (dl-bandwidth)), the number of transmitting antennas, and an SFN (SystemFrameNumber).
  • SIB1 includes information on access to the cell, information on cell selection, and scheduling information on other SIBs (SIBk; integers of k ⁇ 2). Further, SIB1 includes a tracking area code (TAC).
  • TAC tracking area code
  • the communication terminal compares the TAC of SIB1 received in step ST605 with the TAC portion of the tracking area identifier (Tracking Area Identity: TAI) in the tracking area list already held by the communication terminal. ..
  • the tracking area list is also referred to as a TAI list.
  • TAI is identification information for identifying a tracking area, and is composed of MCC (Mobile Country Code), MNC (Mobile Network Code), and TAC (Tracking Area Code).
  • MCC Mobile Country Code
  • MNC Mobile Network Code
  • TAC Track Area Code
  • MCC Mobile Country Code
  • MNC Mobile Network Code
  • TAC Track Area Code
  • step ST606 if the TAC received in step ST605 is the same as the TAC included in the tracking area list, the communication terminal enters the standby operation in the cell. In comparison, if the TAC received in step ST605 is not included in the tracking area list, the communication terminal passes through the cell to the core network (CoreNetwork, EPC) including the MME and the like, and TAU (Tracking Area Update). Request a change in the tracking area to do this.
  • CoreNetwork CoreNetwork, EPC
  • TAU Track Area Update
  • the best beam may be selected in addition to the best cell in step ST603.
  • the beam information for example, the beam identifier may be acquired in step ST604.
  • the scheduling information of Remaining Minimum SI may be acquired in step ST604.
  • RMSI Remaining Minimum SI
  • the device constituting the core network tracks based on the identification number (UE-ID, etc.) of the communication terminal sent from the communication terminal together with the TAU request signal. Update the area list.
  • the core network side device transmits the updated tracking area list to the communication terminal.
  • the communication terminal rewrites (updates) the TAC list held by the communication terminal based on the received tracking area list. After that, the communication terminal enters the standby operation in the cell.
  • the cell composed of eNB has a relatively wide range of coverage.
  • cells are configured to cover an area with a relatively wide range of coverage of a plurality of cells composed of a plurality of eNBs.
  • the cells composed of eNBs When the cells are made smaller, the cells composed of eNBs have a narrower coverage than the coverage of cells composed of conventional eNBs. Therefore, as in the conventional case, in order to cover a certain area, a large number of small-celled eNBs are required as compared with the conventional eNBs.
  • a cell having a relatively large coverage like a cell composed of a conventional eNB is referred to as a "macro cell”
  • an eNB constituting the macro cell is referred to as a "macro eNB”.
  • a cell having a relatively small coverage such as a small cell is called a "small cell”
  • an eNB constituting the small cell is called a "small eNB”.
  • the macro eNB may be, for example, a "Wide Area Base Station" described in Non-Patent Document 7.
  • the small eNB may be, for example, a low power node, a local area node, a hotspot, or the like.
  • the small eNB is a pico eNB that constitutes a pico cell, a femto eNB that constitutes a femto cell, a HeNB, an RRH (Remote Radio Head), an RRU (Remote Radio Unit), an RRE (Remote Radio Equipment), or an RN (Relay Node).
  • the small eNB may be a "local area base station (Local Area Base Station)" or a "home base station (Home Base Station)" described in Non-Patent Document 7.
  • FIG. 13 shows an example of the cell configuration in NR.
  • a narrow beam is formed and transmitted in a different direction.
  • the base station 750 uses the beam 751-1 to transmit and receive to and from the mobile terminal at a certain time. At other times, the base station 750 uses the beam 751-2 to transmit and receive to and from the mobile terminal.
  • the base station 750 uses one or more of the beams 751-3 to 751-8 to transmit and receive to and from the mobile terminal. By doing so, the base station 750 constitutes a wide range of cells.
  • FIG. 13 shows an example in which the number of beams used by the base station 750 is 8, the number of beams may be different from 8. Further, in the example shown in FIG. 13, the number of beams used simultaneously by the base station 750 is set to one, but the number may be plural.
  • the UE may be connected to a plurality of NWs or may be in a connectable state.
  • connection may include not only the actually connected state but also the connectable state.
  • the UE may connect to the plurality of NWs by using a plurality of SIMs.
  • the UE may have only one set of transmitters and receivers, or may have a plurality of sets of transmitters and receivers.
  • the plurality of NWs may be a PLMN, a non-public network (NPN), or a private network (Private Network).
  • the connections to the plurality of NWs may be made in parallel.
  • the RRC state of the UE may be the RRC_CONNECTED state, the RRC_INACTIVE state, or the RRC_IDLE state.
  • the CM state of the UE may be CM-IDLE or CM-CONNECTED.
  • the UE may be in the RRC_CONNECTED state or the CM-CONNECTED state for two or more of the plurality of NWs to be connected.
  • the UE may be in the RRC_CONNECTED state or the CM-CONNECTED state only for one of the plurality of connected NWs.
  • FIG. 14 is an architectural diagram showing an example of a connection between a UE using a plurality of SIMs (hereinafter, may be referred to as a UE equipped with a plurality of SIMs (Multi-SIM UE)) and a plurality of NWs.
  • a UE equipped with a plurality of SIMs Multi-SIM UE
  • NW # 1 and NW # 2 the plurality of SIM-equipped UEs are connected to NW # 1 and NW # 2 in parallel.
  • the UE 1400 is connected to the gNB 1401 in NW # 1.
  • the UE 1400 also connects to the gNB 1411 in NW # 2.
  • gNB1401 connects with AMF1402 and UPF1403 in NW # 1.
  • SMF1404 in NW # 1 connects with AMF1402 and UPF1403.
  • the gNB 1411 connects with the AMF 1412 and UPF 1413 in NW # 2.
  • the SMF 1414 in NW # 2 is connected to the AMF 1412 and UPF 1413.
  • FIG. 14 shows an example in which the UE 1400 is connected to two NWs
  • the UE 1400 may be connected to three or more NWs.
  • one or more of the two NWs to which the UE 1400 is connected may be NPNs. The same may be applied when the UE 1400 connects to three or more NWs.
  • paging collisions In UEs connected in parallel to multiple NWs, paging timings may overlap (hereinafter, may be referred to as paging collisions).
  • the UE in which the paging collision occurs may be a UE having only one set of transmitter / receiver. In this case, the UE can receive paging only from either NW. Therefore, for example, when paging for emergency communication such as ETWS or CMAS is included in the paging that collides with each other, the UE may not be able to receive the paging for the emergency communication. As a result, there arises a problem that the UE cannot receive the emergency communication quickly.
  • paging for emergency communication such as ETWS or CMAS
  • Priority is assigned to the timing when paging may be sent.
  • the priority may be hereinafter referred to as a timing priority.
  • the priority may be hereinafter referred to as a type priority.
  • the timing priority may be, for example, two levels or three or more levels. Parameters related to timing priority may be provided.
  • the type priority may be, for example, two levels or three or more levels. Parameters related to type priority may be provided.
  • the timing priority and the type priority may be associated with each other, and the low timing priority and the low type priority may be associated with each other. .. It is possible to transmit a paging of a predetermined type priority at a paging timing of a predetermined timing priority. For example, at a certain paging transmission timing, the paging of the type priority or less associated with the timing priority may be transmitted.
  • the UE may receive the paging having the higher timing priority among the collided pagings.
  • the UE may switch the NW of the transmission / reception destination in receiving the paging having a high timing priority.
  • the connection between the UE and the base station of the NW of the transmission / reception destination may be RRC_CONCEPTED, RRC_INACIVE, or RRC_IDLE.
  • the UE can receive paging related to emergency communication in preference to other paging.
  • a high type priority may be sent with a low timing priority.
  • the above-mentioned operation may be applied, for example, when a predetermined timing priority paging cannot be received due to a timing collision with a higher timing priority paging from another NW. This enables, for example, the rapid reception of paging with a predetermined timing priority in the above-mentioned case.
  • the UE may expect that paging with a type priority equal to or lower than the timing priority at the paging timing is transmitted. That is, the UE may expect that paging with a type priority higher than the timing priority at the paging timing is not transmitted.
  • the type priority below the timing priority may be the type priority below the timing priority
  • the paging of the type priority higher than the timing priority is the paging of the type priority above the timing priority. It may be.
  • high timing priority and low timing priority may be alternately assigned to each PF (Paging Frame).
  • High timing priority and low timing priority may be alternately assigned to each PO (Paging Occasion).
  • High timing priority and low timing priority may be alternately assigned to each PDCCH monitoring occasion used for paging reception.
  • the paging to which the type priority is assigned may be downlink data paging or voice call paging.
  • the paging of the voice call may be a paging related to a normal incoming call or a paging related to a return voice call from a voice call for an emergency call.
  • the paging to which the type priority is assigned may be the paging of SI update or the paging of emergency communication.
  • the emergency communication may be, for example, a PWS (Public Warning System).
  • the emergency communication may be, for example, ETWS (Earthquake and Tsunami Warning System), CMAS (Commercial Mobile Alert System), or EU-ALERT (European Public Warning System). However, it may be KPAS (Korean Public Alert System) or other emergency communication.
  • Emergency communication for private NW may be provided.
  • the emergency communication described above may include an emergency communication for a private NW.
  • type priority assignment when two levels of type priority are provided, even if a high priority is assigned to emergency communication and SI update paging, and a low priority is assigned to other paging. good.
  • high priority is assigned to emergency communication
  • medium priority is assigned to SI update and voice call
  • low priority is assigned to other paging. Degrees may be assigned.
  • the number of stages of timing priority and type priority may be the same. This makes it possible to avoid complexity related to associating timing priority and type priority, for example. As another example, the number of stages of timing priority and type priority may be different. This makes it possible to improve the flexibility of associating the timing priority and the type priority, for example.
  • Timing priority may be assigned to each PF (Paging Frame). As a result, for example, the NW apparatus can execute the allocation of the timing priority with a small amount of processing. As another example, the timing priority may be assigned to each PO (Paging Occasion). This makes it possible, for example, to improve flexibility in assigning timing priorities. As another example, the timing priority may be assigned for each PDCCH monitoring occurrence used for paging reception. This makes it possible, for example, to further improve flexibility in assigning timing priorities.
  • the timing priority may be assigned for each DRX cycle. As a result, for example, it is possible to reduce the amount of processing related to timing priority allocation.
  • the assignment of timing priority may be determined by the standard. This makes it possible, for example, to avoid design complexity in communication systems.
  • the core NW may determine the allocation of timing priority. This makes it possible, for example, to improve flexibility in assigning timing priorities.
  • the core NW may be, for example, AMF or PCF.
  • the core NW may notify the base station of information regarding the determined allocation.
  • the base station may individually notify the UE of information regarding the allocation, or may notify the UE.
  • the core NW may notify the UE directly.
  • the AMF may notify the UE of the information using NAS signaling.
  • the base station may determine the allocation. This allows, for example, further increased flexibility in assigning timing priorities.
  • the base station may individually notify the UE of information regarding the allocation, or may notify the UE.
  • Parameters for determining the timing priority may be provided.
  • the parameter may be, for example, one using the identifier of the UE, or may be the same parameter as the PCCH setting information (PCCH-Config) disclosed in Non-Patent Document 22 (TS38.331). ..
  • a method for obtaining the timing priority from the parameter may be defined in the standard. This makes it possible, for example, to reduce the size of notifications of information required to determine timing priorities.
  • Each NW may determine the value of the parameter and notify the UE.
  • the notification may be made via the base station.
  • the value of the parameter may be determined by the base station and notified or notified to the UE.
  • the value of the parameter may be determined for each cell.
  • An average value of timing priority may be provided.
  • the average value may be the same between NWs or between base stations, for example. This makes it possible to prevent, for example, the paging receiving partner of the UE from being biased toward a specific NW.
  • the average value may differ between NWs. This makes it possible, for example, to adjust the ease of receiving paging of the UE between NWs.
  • the average value may differ between base stations. This makes it possible, for example, to adjust the ease of receiving paging of the UE between base stations.
  • the average value of the timing priority may be determined by the standard, the core NW may be determined, or the base station may be determined, as in the case of the timing priority allocation.
  • the following (1) to (8) are disclosed as examples of information regarding timing priority assignment that the core NW and / or the base station notifies or notifies the UE.
  • the number of steps in (1) described above may be, for example, 2 or 3 or more.
  • the number of steps in (1) described above may be one.
  • the UE may acquire the number of stages of timing priority by using the information of (1) described above. As a result, for example, it is possible to reduce the amount of processing for the UE to grasp the allocation of the timing priority.
  • the information in (2) above may be, for example, information indicating high or low priority when the number of steps in (1) above is 2.
  • the UE may acquire the timing priority by using the information of (2) described above. As a result, for example, it is possible to reduce the amount of processing for the UE to grasp the allocation of the timing priority.
  • the above-mentioned information (3) may be, for example, information indicating which PF among the PFs in the DRX cycle.
  • the above-mentioned information (3) may be, for example, information indicating which PO among the POs in the PF.
  • the above-mentioned information (3) may be, for example, information indicating which paging PDCCH monitoring occasion among the paging PDCCH monitoring occasions in the PO.
  • it may be information indicating which PO or PDCCH monitoring occasion for paging among the PO or PDCCH monitoring occasion for paging in the DRX cycle.
  • the UE can quickly grasp the paging timing to which a predetermined timing priority is assigned.
  • the information in (3) above may include parameters used for determining the paging timing as another example.
  • the parameter may include a part or all of the broadcast information from the base station of the NW, for example, the PCCH setting information (PCCH-Config) disclosed in Non-Patent Document 22 (TS38.331).
  • PCCH-Config PCCH setting information
  • TS38.331 Non-Patent Document 22
  • the information in (4) described above may be information indicating a pattern in which, for example, in the case of two-step timing priority, high timing priority and low timing priority are alternately assigned to each PF.
  • the above-mentioned information (4) may be information showing a pattern in which a high timing priority continues twice and then a low timing priority continues twice.
  • the PF in the above may be a PO or a PDCCH monitoring occasion for paging.
  • the information in (4) above enables, for example, the UE to quickly grasp the timing priority assignment.
  • the above-mentioned information (5) may be, for example, information regarding the period of the above-mentioned pattern (4).
  • the information in (5) above may be given at a cycle different from the DRX cycle.
  • the cycle of the timing priority allocation pattern may span a plurality of DRX cycles. This makes it possible to avoid a situation in which, for example, paging at a predetermined paging timing in a certain NW has a lower timing priority than the paging timing in another NW and cannot always be received.
  • the above-mentioned information (6) may be information on paging timing to which high timing priority is assigned, for example, when high timing priority and low timing priority are alternately assigned to each PF.
  • the above-mentioned information (6) may include information regarding the timing priority in the reference paging timing. This makes it possible to prevent, for example, a discrepancy in recognition regarding the allocation of timing priorities between the base station and the UE. As a result, it is possible to improve the stability of operation in the communication system.
  • the above-mentioned information (7) may be, for example, information indicating the number of PF, PO, or PDCCH monitoring occasion for paging in the DRX cycle for each timing priority.
  • the above-mentioned DRX cycle may be PF or PO.
  • the UE can quickly grasp the paging timing to which a predetermined timing priority is assigned.
  • the above-mentioned information (7) may include a parameter used for determining the paging timing for each timing priority.
  • the parameter may include a part or all of the broadcast information from the base station of the NW, for example, the PCCH setting information (PCCH-Config) disclosed in Non-Patent Document 22 (TS38.331). This makes it possible to improve the flexibility of paging timing setting in a communication system, for example.
  • timing priority and type priority may be determined by the standard.
  • the message identifier disclosed in Section 9.4.1.2.2 of Non-Patent Document 21 (TS23.041 V16.2.0) may be used. .. This makes it possible, for example, to avoid design complexity in communication systems.
  • the core NW may determine the correspondence between the timing priority and the type priority. This makes it possible, for example, to improve flexibility in associating between both priorities.
  • the core NW may be, for example, AMF or PCF.
  • the core NW may notify the base station of information regarding the determined correspondence.
  • the base station may individually notify the UE of information regarding the correspondence, or may notify the UE.
  • the core NW may notify the UE of the information directly.
  • the AMF may notify the UE of the information using NAS signaling.
  • the base station may determine the correspondence between the timing priority and the type priority. This allows, for example, further increased flexibility in associating between both priorities.
  • the base station may individually notify the UE of the information regarding the association, or may notify the UE.
  • the above combination may be used as another example regarding the correspondence between the timing priority and the type priority.
  • the type priority corresponding to each timing priority may have a predetermined range, and the core NW may determine the association using the predetermined range in the standard. This makes it possible to flexibly execute the association in, for example, a communication system.
  • the assignment of type priority may be determined by the standard. For the allocation, for example, the message identifier disclosed in Section 9.41.2.2 of Non-Patent Document 21 (TS23.041 V16.2.0) may be used. This makes it possible, for example, to avoid design complexity in communication systems.
  • the core NW may determine the assignment of the type priority. This makes it possible, for example, to improve the flexibility regarding the assignment of type priorities.
  • the core NW may be, for example, AMF or PCF.
  • the core NW may notify the base station of information regarding the determined allocation.
  • the base station may individually notify the UE of information regarding the allocation, or may notify the UE.
  • the core NW may notify the UE directly.
  • the AMF may notify the UE of the information using NAS signaling.
  • the base station may determine the allocation. This makes it possible, for example, to further improve the flexibility regarding the assignment of type priorities.
  • the base station may individually notify the UE of information regarding the allocation, or may notify the UE.
  • the above combination may be used.
  • the type priority assigned to each type of paging may have a predetermined range, and the core NW may determine the type priority using the predetermined range in the standard. This makes it possible to flexibly assign the paging type priority, for example, in the communication system.
  • the UE receives the paging with the highest timing priority among the paging of a plurality of NWs whose timings collide.
  • the UE may perform the operation when the own UE has a single receiver.
  • the UE may switch the receiving NW when receiving the paging having a high timing priority.
  • the UE can receive the paging having the higher priority among the plurality of paging with conflicting timings.
  • the UE may not receive any paging other than the paging having the highest timing priority among the paging of a plurality of NWs whose timings partially collide. This makes it possible to reduce the power consumption of the UE, for example.
  • the UE may notify the base station of information regarding paging that does not perform reception operation (hereinafter, may be referred to as non-reception paging).
  • the information may include information about paging from another NW that collides with non-received paging (hereinafter, may be referred to as collision NW) (hereinafter, may be referred to as collision NW paging).
  • the information in (1) above may be information indicating which number of PF, PO, or PDCCH monitoring occasion for paging in the DRX cycle is non-received paging.
  • the information in (1) above may be information using a frame number, a subframe number, a slot number, and a symbol number of non-received paging. This enables, for example, prompt notification from the UE to the base station.
  • the information in (2) described above may be the same as in (2) disclosed as information regarding timing priority assignment that the core NW and / or the base station notifies or notifies the UE. Based on the information in (2) above, for example, it is possible to reduce the amount of processing in reassigning the timing priority by the base station.
  • the information in (3) above may be, for example, the PLMN-ID of the other NW, may include the NPN-ID disclosed in Non-Patent Document 25 (TR23.734), or may include CAG-.
  • the ID may be included.
  • the base station can grasp the NW to avoid the paging collision, and as a result, the complexity of the avoidance process can be avoided.
  • an identifier that uniquely identifies the UE may be used.
  • the identifier may be, for example, 5G-GUTI (5G Globally Unique Temporary Identifier).
  • the base station may extract the PLMN-ID of the other NW from the 5G-GUTI.
  • the base station can acquire the identifier of another NW and the identifier of the UE at the same time.
  • the base station can acquire the information used for paging timing derivation in other NWs with less signaling.
  • the information in (4) above may be, for example, a PF (Paging Frame) or a PO (Paging Occasion) in another NW, or a PDCCH monitoring occasion (PDCCH monitoring) used for paging reception. Occasionally), or a combination of a plurality of the above. This makes it possible to reduce the amount of processing in avoiding paging collisions by the base station, for example.
  • the information in (4) above may include information regarding the time of paging timing in another NW.
  • the information regarding the time may include, for example, the time at the start point of the paging timing, the time regarding the end point of the paging timing, the information regarding the duration of the paging timing, and the above-mentioned information. Of these, multiple pieces of information may be included.
  • the paging timing may be PF (Paging Frame), PO (Paging Occasion), or PDCCH monitoring occurrence (PDCCH monitoring occupation) used for paging reception in another NW. It may be a combination of a plurality of the above. This makes it possible to reduce the amount of processing in avoiding paging collisions by the base station, for example.
  • the information in (5) above may be, for example, a subcarrier interval, a slot length, or a symbol length used by the UE when receiving paging from another NW.
  • the information in (5) above may be the parameter ⁇ disclosed in Section 4.2 of Non-Patent Document 13 (TS38.211). This makes it possible to improve the reliability of paging collision avoidance by the base station, for example.
  • the above-mentioned information (6) is, for example, the difference in frame timing between the notification destination base station and the base station of another NW in SFN unit, subframe unit, slot unit, symbol unit, or the minimum on the communication system. It may be given in units (for example, Ts units), or may be a combination thereof.
  • the slot in the above may be a slot in the notification destination base station, or may be a slot in another NW. This makes it possible to reduce the amount of processing in avoiding paging collisions by the base station, for example.
  • the information in (6) above may be a predetermined time point in another NW, for example, a time at a predetermined SFN boundary.
  • the boundary may be at the beginning of the SFN or at the end of the SFN.
  • the information in (6) above may be a time at a predetermined subframe boundary, a time at a predetermined slot boundary, or a time at a predetermined symbol boundary. May be good.
  • the UE may acquire the information by cell search for the other NW, or may acquire the information from the broadcast information from the other NW. As a result, for example, the amount of processing required for the notification by the UE can be reduced.
  • the information in (7) above may include, for example, the identifier of the UE in another NW, or may include a parameter used in determining the paging timing in the other NW.
  • the parameter may include a part or all of the broadcast information from the base station of the NW, for example, the PCCH setting information (PCCH-Config) disclosed in Non-Patent Document 22 (TS38.331).
  • PCCH-Config PCCH setting information
  • the above-mentioned identifier regarding the above-mentioned information in (7) may be, for example, the UE_ID disclosed in Section 7.1 of Non-Patent Document 26 (TS38.304), or Non-Patent Document 27 (TS23.501). It may be 5G-S-TMSI (5G S-Temporary Mobile Subscription Identifier), 5G-TMSI (5G Temporary Mobile Subscription Identifier), or 5G-GUTI disclosed in.
  • 5G-S-TMSI 5G S-Temporary Mobile Subscription Identifier
  • 5G-TMSI 5G Temporary Mobile Subscription Identifier
  • 5G-GUTI disclosed in.
  • the above-mentioned parameters relating to the above-mentioned information in (7) may include the DRX (Discontinuous Reception) period (T) of the UE disclosed in Non-Patent Document 26 (TS38.304), or the paging frame in the period. It may include the total number (N), the number of paging occasions in the PF (Ns), the offset used in the PF determination (PF_offset), or the first PDCCH monitoring occasion in the PO (first). -PDCCH-MonitoringOccasionOfPO) may be included.
  • the information in (8) above may be information about a beam used by the UE for reception from the notification destination base station.
  • the beam may be information about a beam used by the UE to receive SS blocks from the base station.
  • the beam may be information about a beam used by the UE to receive broadcast information from the base station, for example, SIB1 or RMSI (Remaining Minimum System Information).
  • the base station may change the paging timing in the beam in which the UE is located by using the information in (8) above.
  • the base station may change the broadcast information in the beam. This allows, for example, the base station to flexibly change the paging timing.
  • the information in (9) above may be, for example, information regarding the cycle of the SS burst, or may be the SS block transmission continuation period in one cycle of the SS burst.
  • the base station may set the paging timing by avoiding a plurality of SS burst periods transmitted from other NW base stations by using the information in (9) described above, or may transmit the SS block.
  • the paging timing may be set while avoiding the duration.
  • the UE may use the information to receive synchronization signals of other NW base stations.
  • the UE may receive paging after receiving the synchronization signal. This makes it possible to prevent, for example, a timing shift in the paging reception of the UE.
  • the above-mentioned information (10) may be, for example, information indicating that another NW base station is an NR base station, or information indicating that it is an LTE base station.
  • the base station may use the information to change the paging timing. For example, when another NW base station is an LTE base station and the paging timing in the LTE base station is fixed, the base station may change the paging timing cycle. This makes it possible to reduce, for example, the possibility of failure to avoid paging collisions in the communication system.
  • the above-mentioned information (11) may be, for example, a value of a paging timing priority that collides with non-received paging, or information regarding a timing priority assigned to paging from another NW base station. There may be.
  • the base station may change the timing priority of non-received paging or change the assignment of the timing priority to the paging of the base station by using the information of (11) described above. This makes it possible to reduce, for example, the possibility of failure to avoid paging collisions in the communication system.
  • the information in (12) described above may be, for example, information indicating whether or not the own UE is a UE equipped with a plurality of SIMs, or information regarding an operation using a plurality of SIMs.
  • the information regarding the operation using the plurality of SIMs may include, for example, the number of transmitters and / or receivers in the own UE, may include the number of NWs to which the own UE can connect, and can be held by the own UE.
  • RRC numbers may be included.
  • the information regarding the operation using the plurality of SIMs indicates the information regarding the combination of RRC states in the own UE, for example, whether or not RRC_CONCEPTED can be simultaneously set for a plurality of base stations among the base stations of a plurality of NWs. It may be information.
  • the UE may include the information in the UE capability, for example, and notify the base station.
  • the base station may use the information for sending and receiving data to and from the UE. This makes it possible to improve efficiency in, for example,
  • the above-mentioned information (13) may be, for example, information requesting a change in the paging timing in the base station, or information requesting a change in the paging timing priority assignment in the base station.
  • the information may be information that requests a change in the correspondence between the paging timing priority and the type priority, or may be a method in which a plurality of the above are combined.
  • the base station may use the information to change the paging timing, the paging timing priority assignment, or the paging timing priority and type priority assignment. You may.
  • the above-mentioned information (14) may be, for example, information indicating the correspondence between the paging timing priority and the type priority in the collision NW, or the same information in the own NW. ..
  • the base station may change the paging timing, the paging timing priority assignment, or the paging timing priority and the type priority by using the information in (14) described above. You may change the assignment of. As a result, for example, in a base station, it is possible to reduce the amount of processing related to the above-mentioned change of setting.
  • the UE may use RRC signaling to notify the base station of information regarding non-received paging.
  • the UE may use an RRC setup request (RRCSetupRequest) for the notification.
  • RRCSetupRequest RRC setup request
  • the UE may use the signaling of the RRC start-up request for the notification when the RRC state for the connection with the base station is RRC_IDLE. This allows, for example, the UE to quickly execute the notification to the base station.
  • the UE may use RRCSetupComplete for the notification.
  • the UE may use the RRC start-up completion signaling for the notification when the RRC state regarding the connection with the base station changes from RRC_IDLE to RRC_CONNECTED. This allows, for example, the UE to notify the base station of a large amount of information.
  • the UE may use an RRC restart request (RRCResumeRequest) for the notification.
  • the UE may use the signaling of the RRC start-up request for the notification when the RRC state for the connection with the base station is RRC_INACIVE. This allows, for example, the UE to quickly execute the notification to the base station.
  • the UE may use RRCesumeComplete for the notification.
  • the UE may use the RRC resumption completion signaling for the notification when the RRC state regarding the connection with the base station changes from RRC_INACTIVE to RRC_CONNECTED. This allows, for example, the UE to notify the base station of a large amount of information.
  • the UE may use RRC Reconfiguration Complete for the notification. This allows the UE to notify the base station including a lot of information.
  • new RRC signaling may be provided.
  • a signaling called RRCReconfigurationRequest may be provided and used, or a signaling called PagingConfigurationInformationNotification may be provided and used.
  • MAC signaling may be used as another example of notification from the UE to the base station. This allows, for example, the UE to quickly notify of a paging collision.
  • L1 / L2 signaling may be used. This allows, for example, the UE to notify paging collisions more quickly.
  • the base station may change the timing priority assignment, the paging timing, or the timing priority and the type priority by using the information about the non-received paging obtained from the UE.
  • the correspondence may be changed, or the assignment of the type priority to each paging type may be changed.
  • the base station may change the paging timing by using the notification from the UE.
  • the base station may change the parameters used to determine the paging timing.
  • the parameter may be, for example, the PCCH setting information (PCCH-Config) disclosed in Non-Patent Document 22 (TS38.331).
  • the base station uniformly assigns the timing priority, the correspondence between the timing priority and the type priority, assigns the type priority to each paging type, and / or changes the paging timing to the UE under the cell. You may go to.
  • the base station may notify the UE under the cell of the information regarding the change.
  • the UE under the cell may update the setting related to the paging timing priority, the setting related to the paging timing, or the timing priority and the type priority by using the information related to the change.
  • the setting related to the association may be updated, or the setting related to the assignment of the type priority to each paging type may be updated.
  • the base station may notify the subordinate UE of the changed parameter.
  • the base station may include the changed parameter in SIB1 and notify it.
  • the UE may change the timing of receiving the paging (hereinafter, may be referred to as the paging reception timing) by using the notification.
  • the base station may change the parameter for each beam.
  • the broadcast information from the base station may be different for each beam. This makes it possible to improve the flexibility of the parameter setting in, for example, a communication system.
  • the base station assigns the timing priority, the correspondence between the timing priority and the type priority, assigns the type priority to each paging type, and / or changes the paging timing for each UE individually. You may go.
  • the base station may individually notify the UE under the cell of the information regarding the change. For example, RRC individual signaling may be used for the notification.
  • the UE may update the setting regarding the paging timing priority, the setting regarding the paging timing, or the association between the timing priority and the type priority by using the information regarding the change.
  • the settings may be updated, or the settings related to the assignment of type priority to each paging type may be updated.
  • the base station may change the parameters used for determining the paging timing for each UE.
  • the base station may notify the UE of the changed parameter to the UE individually.
  • the base station may include the changed parameter in RRC signaling, for example, RRC Reconfiguration, and notify each UE individually.
  • the UE may change the paging reception timing by using the individual notification. This makes it possible to avoid the complexity of processing related to the change of paging timing in, for example, a communication system.
  • the base station may set the parameters collectively for a plurality of UEs, or may change them collectively.
  • the base station may set and / or change the parameters collectively for a plurality of SIM-equipped UEs.
  • the plurality of SIM-equipped UEs described above may be all the plurality of SIM-equipped UEs under the control of the base station.
  • the plurality of SIM-equipped UEs described above may have the same NW connection destination other than the base station, or may be different.
  • the plurality of SIM-equipped UEs may be treated as a UE group.
  • the base station sets and / or changes the parameters for the UE group.
  • the base station may collectively notify the plurality of UEs of the parameters that have been set and / or changed collectively. For example, RRC signaling may be used for the notification.
  • a specific UE-ID for example, a multicast UE-ID may be provided in the collective notification.
  • the plurality of UEs may set and / or change the parameter using the collective notification. This makes it possible to reduce the amount of signaling between the base station and the plurality of UEs, for example.
  • the above-mentioned collective notification from the base station to a plurality of UEs may be performed by other RRC signaling. This makes it possible to further reduce the amount of signaling between the base station and the plurality of UEs, for example.
  • the UE may notify the base station of another NW of the changed parameter notified from the base station.
  • the UE may include information about the UE's identifier in the notification to the other NW base station.
  • the identifier may be an identifier assigned in the NW of the base station whose parameters have been changed.
  • the base station of the other NW may or may not change the paging timing in the other NW by using the parameter. This makes it possible, for example, to change the paging timing in the other NW, avoiding the notified parameter. As a result, it is possible to prevent a paging collision after the paging timing is changed.
  • the base station may request the AMF to change the UE identifier.
  • the base station may make the request, for example, when it is impossible to avoid the paging collision by changing only the parameters used for determining the paging timing (for example, PCCH setting information (PCCH-Config)).
  • PCCH-Config PCCH setting information
  • the base station may not make the request to the AMF when a paging collision is possible by changing the parameter. This makes it possible to prevent an unnecessary change of the identifier when, for example, a paging collision can be avoided only by changing the PCCH setting information.
  • the request may include one or more UE identifiers that are candidates for change. For the request, for example, signaling in the N2 interface may be used.
  • New signaling for example, signaling of N2UE configuration update request (N2UE configuration update request) may be provided and used.
  • the identifier of the UE may be, for example, the UE_ID disclosed in Section 7.1 of Non-Patent Document 26 (TS38.304), or 5S- disclosed in Non-Patent Document 27 (TS23.501). It may be TMSI (5G S-Temporary Mobile Subscription Identifier), 5G-TMSI (5G Temporary Mobile Subscription Identifier), or 5G-GUTI.
  • the AMF may use the signaling to change the identifier of the UE.
  • the base station may notify the AMF of information used for paging collision avoidance.
  • the base station may include the information in the request for the UE identifier and notify it.
  • the information may include the above-mentioned information (1) to (15).
  • the base station may convert the above-mentioned information (1) to (15) notified from the UE into signaling in the N2 interface and notify the base station.
  • the information may further include information about its own NW.
  • the information about the own NW may be obtained by replacing the other NW with the own NW with respect to the above-mentioned information (1) to (15).
  • the AMF may change the identifier of the UE by using the information about its own NW. This makes it possible to prevent, for example, a paging collision in the changed UE identifier.
  • AMF may notify the UE of the changed identifier.
  • NAS signaling for example, a setting update instruction (CONFIGURATION UPDATE COMMAND) disclosed in Non-Patent Document 32 (TS24.501) may be used for the notification.
  • the identifier may be, for example, 5G-S-TMSI (5G S-Temporary Mobile Subscription Identifier) disclosed in Non-Patent Document 27 (TS23.501).
  • the UE may update the UE-ID of its own UE by using the notification.
  • the UE may notify the AMF of the completion of updating the identifier of its own UE.
  • NAS signaling for example, CONFIGURATION UPDATE COMPLETE disclosed in Non-Patent Document 32 (TS24.501) may be used for the notification.
  • AMF may notify the base station of the changed identifier. Signaling on the N2 interface may be used for the notification.
  • the base station may use the notification to change the paging timing of the UE. For example, the base station may use the modified identifier of the UE to change the parameters used to determine the paging timing. This makes it possible to improve the flexibility of changing the paging timing in the UE, for example.
  • the notification of the changed parameter from the base station to the UE may be the same as described above.
  • FIG. 15 is a diagram showing a first example of paging timing priority assignment from a plurality of NWs and paging received by the UE.
  • the timing priority is assigned in two stages of high and low.
  • the arrow 1500 indicates the DRX period in the UE NW # 1
  • the arrow 1501 indicates the DRX period in the UE NW # 2.
  • the paging timing of NW # 1 is indicated by regions 1505 to 1507
  • the paging timing of NW # 2 is indicated by regions 1510 to 1512.
  • regions 1505, 1507, 1511 described by white squares are paging timings to which low timing priorities are assigned, and areas 1506, 1510, 1512 described by black squares are high timings. The paging timing to which the priority is assigned.
  • the paging timings shown in the regions 1505 and 1510 overlap each other.
  • the UE receives paging from NW # 2 assigned a high timing priority in region 1515.
  • the UE receives paging from NW # 1 in region 1516 and paging from NW # 2 in region 1517.
  • paging timing may be set for each timing priority.
  • each parameter of the PCCH setting information (PCCH-Config) disclosed in Non-Patent Document 22 may be determined for each timing priority.
  • the UE may have a plurality of paging timings in one paging cycle. When the timing of paging of a certain timing priority overlaps with that of another timing priority in one UE, the paging of a higher timing priority may be prioritized.
  • FIG. 16 is a diagram showing a second example of paging timing priority assignment from a plurality of NWs and paging received by the UE.
  • the timing priority is assigned in two stages of high and low.
  • a paging timing having a high timing priority and a paging timing having a low timing priority are set in the UE from both NW # 1 and NW # 2, respectively.
  • the same element numbers are assigned to the elements common to those in FIG. 15, and the common description will be omitted.
  • the paging timing with high timing priority assigned from NW # 1 is set as areas 1606, 1608, 1610, and the paging with low timing priority assigned from NW # 1 is set to areas 1605, 1607. , 1609.
  • the paging timing with high timing priority assigned from NW # 2 is set as areas 1615, 1617, 1619, and the paging with low timing priority assigned from NW # 2 is set as areas 1616, 1618. , 1620.
  • the paging timings shown in the areas 1605 and 1615 overlap each other.
  • the UE receives paging from NW # 2 assigned a high timing priority in region 1625. Since the paging timings shown in regions 1606 and 1616 do not overlap with other paging timings, the UE receives paging from NW # 1 in region 1626 and paging from NW # 2 in region 1627. Receive. Similarly, the UE receives paging from NW # 2 assigned a high timing priority in region 1628, paging from NW # 1 in region 1629, and paging from NW # 2 in region 1630. To receive. Similarly, the UE receives paging from NW # 2 assigned a high timing priority in region 1631, paging from NW # 1 in region 1632, and paging from NW # 2 in region 1633. To receive.
  • the UE may associate the timing priority assigned by one NW with the timing priority assigned by another NW.
  • the association may be performed, for example, when the number of stages of timing priority in one NW and the number of stages of timing priority in another NW are different. As a result, for example, even when the number of stages of timing priority is different among the plurality of NWs, the UE can compare the timing priority among the plurality of NWs.
  • the method of association may be determined by the standard.
  • the association may be performed, for example, from a timing priority having a small number of steps to a timing priority having a large number of steps. For example, when the number of stages is two stages and three stages, high and low in the two-stage timing priority may be associated with high and low in the three-stage timing priority, respectively. This makes it possible, for example, to avoid the complexity of the association.
  • the association may be performed from a timing priority having a large number of stages to a timing priority having a small number of stages.
  • the number of stages is two stages and three stages
  • high, medium, and low in the three stages of timing priority may be associated with high, high, and low in the two stages of timing priority, respectively. This makes it possible to improve the flexibility of the association, for example.
  • Assign a paging type that can be sent for each timing priority For example, when two levels of timing priority are provided, it is assumed that all types of paging can be transmitted in paging with high timing priority, and emergency communication is excluded in paging with low timing priority. All types of paging may be available for transmission. As another example, when three stages of high timing priority, medium, and low timing priority are provided, it is assumed that all types of paging can be transmitted in paging with high timing priority, and the timing priority is medium. In paging, all types of paging except emergency communication can be transmitted, and in paging with low timing priority, all types of paging except emergency communication, voice call, and SI update can be transmitted. May be good.
  • the method disclosed in the first embodiment may be used for assigning the timing priority.
  • the operation of the UE may be the same as the operation disclosed in the first embodiment.
  • it is not necessary to assign the type priority and as a result, the processing amount in the NW side device of the communication system can be reduced.
  • all paging types may be able to be transmitted regardless of the timing priority.
  • the timing priority paging may be able to be transmitted regardless of the timing priority.
  • the timing priority that can be transmitted may be set for each paging type. When two levels of timing priority are provided, emergency communication can be sent only with high timing priority paging, and other types of paging can be sent with both high and low timing priority paging. May be good. As another example, when the timing priority is provided in three stages of high, medium, and low, emergency communication can be transmitted only by paging with high timing priority, and voice call and SI update have timing priority. It may be possible to transmit with high or medium paging, and other types of paging may be capable of transmitting with any of high, medium, and low timing priority paging.
  • the method disclosed in the first embodiment may be used for assigning the timing priority.
  • the operation of the UE may be the same as the operation disclosed in the first embodiment. As a result, for example, it is not necessary to assign the type priority, and as a result, the processing amount in the NW side device of the communication system can be reduced.
  • all types of paging can be transmitted at all timing priorities. This enables rapid reception of a predetermined type of paging, for example, when a predetermined timing priority paging cannot be received from another NW due to a timing collision with a higher timing priority paging. It becomes.
  • the method disclosed in the first embodiment may be used when the connection with a plurality of NWs is active, for example, when the RRC state between the base stations of the plurality of NWs is RRC_CONCEPTED.
  • the connection with the other NW when only the connection with one NW is active and the connection with the other NW is inactive, for example, the RRC state with the base station of one NW. May be used when is RRC_CONCEPTED and the RRC state with another NW base station is RRC_INACTIVE or RRC_IDLE.
  • the method disclosed in the first embodiment may be used when the connection with a plurality of NWs is inactive, for example, when the RRC state between the base stations of the plurality of NWs is RRC_INACIVE or RRC_IDLE.
  • the UE may switch the NW of the connection destination when receiving the paging. As a result, the UE may notify the base station of the switching source NW of the information regarding the switching of the connection.
  • the base station of the switching source NW may use the information to stop scheduling for the UE. This enables efficient use of radio resources in, for example, the base station of the switching source NW.
  • the first embodiment it is possible to reduce the possibility that the UE will not receive the paging of the emergency communication due to the collision between the paging timing of the emergency communication and the paging timing of another NW.
  • a method is disclosed in which the UE preferentially receives paging having a high timing priority.
  • a method relating to the reception operation of the UE in the case where the paging timings having the same timing priority collide is disclosed.
  • the UE may receive paging from a base station with good communication quality. This makes it possible to improve reliability in paging reception, for example.
  • the UE may use the synchronization signal transmitted from the base station, CSI-RS, PDCCH, or DM-RS for determining the communication quality.
  • the DM-RS may be a PDCCH DM-RS, a PDSCH DM-RS, or a PBCH DM-RS.
  • the UE may preferentially receive paging from the base station having less paging timing.
  • the UE may use the DRX cycle, the number of PFs in the DRX cycle, the number of POs in the PF, or PO in the determination of the base station having the smaller paging timing.
  • the number of PDCCH monitoring occasions in may be used.
  • a plurality of the above may be used in combination.
  • the UE may preferentially receive paging from the base station having the longer time until the next paging timing. This makes it possible to reduce the latency in receiving paging, for example.
  • the UE may receive a paging from a NW different from the previously received paging NW. For example, the UE may sequentially switch the NW of the received paging when the paging of the same timing priority collides. That is, the paging NW received by the UE may be determined using round robin.
  • the above method may be used, for example, when paging from a plurality of NWs collide with each other in the same cycle. This makes it possible to prevent, for example, a state in which paging from a specific NW cannot be received all the time in the above-mentioned case.
  • the UE may switch the NW of the paging to be received by using the fact that there was paging at the paging timing when the reception operation was performed.
  • the switching may be, for example, switching among a plurality of NWs in order.
  • the above-mentioned round robin may be used.
  • the UE can receive paging from a plurality of NWs even when the timings at which the paging is actually transmitted overlap with each other at the paging timings from the plurality of NWs.
  • the UE may have parameters related to paging reception from a plurality of NWs.
  • the parameter may be provided for each NW to which the UE is connected, may be provided for each paging timing from the same NW, or both of the above may be used in combination.
  • the parameter may be, for example, one whose value is added over time.
  • the parameter may have a predetermined value decremented or initialized when the UE performs a paging reception operation from the NW.
  • the parameter may be decremented or initialized by a predetermined value when the UE actually receives paging from the NW.
  • the predetermined value to be decremented may be a constant value, may differ depending on the timing priority, may differ depending on the type of paging actually received, and the UE performs a reception operation.
  • the case may differ from the case actually received by the UE.
  • the UE may perform a paging receiving operation from the NW having the highest parameter.
  • the value of the parameter is the same among a plurality of NWs, it may be determined in advance from which NW the UE performs the paging reception operation. This makes it possible to improve the flexibility in receiving paging from a plurality of NWs in the UE, for example.
  • the UE may have a timer for receiving paging from a plurality of NWs.
  • the timer may be provided for each NW to which the UE is connected, may be provided for each paging timing from the same NW, or both of the above may be used in combination.
  • the timer may be started, for example, when the UE registers with the NW (for example, when RM_REGISTERED is obtained).
  • the timer may be stopped or initialized when the UE performs a paging reception operation from the NW.
  • the parameter may be stopped or initialized when the UE actually receives paging from the NW.
  • the UE may perform a paging reception operation from the NW having the shortest remaining time of the timer, or may perform a paging reception operation from the NW whose timer has expired earlier.
  • the initial value of the timer may be constant among a plurality of NWs, or may be different for each NW.
  • the initial value of the timer may be determined by a standard, or may be determined by each NW device (for example, AMF, PCF, UPF, SMF, base station) and notified to the UE. As a result, for example, the same effect as described above can be obtained.
  • the UE may notify the base station of the information regarding the above-mentioned parameters, or may notify the information about the above-mentioned timer.
  • the base station may use the information to determine whether or not to transmit paging at a predetermined paging timing, or may determine the type of paging at a predetermined paging timing.
  • the base station may not transmit paging at the paging timing by using, for example, that the value of the parameter for its own NW is the second or lower height between the NWs. This makes it possible to reduce power consumption in a communication system, for example.
  • the UE may receive paging at the preceding paging timing.
  • the UE may perform the operation, for example, when a part of the timing of paging from a plurality of NWs overlaps. This enables, for example, rapid paging reception by the UE.
  • the UE may make the determination using the type of NW.
  • the type of NW may be, for example, PLMN or private NW (or non-public NW).
  • the UE may preferentially receive paging from a base station on the PLMN side, for example. This allows, for example, the UE to quickly receive an emergency call from the PLMN.
  • the UE may preferentially receive paging from a base station on the private NW side. As a result, for example, the UE can quickly receive the downlink data generated in the private NW.
  • a primary NW and a secondary NW may be provided.
  • the UE with a plurality of SIMs may set a primary NW or a secondary NW.
  • the UE may make the setting regarding the primary NW and / or the secondary NW to the base station and / or AMF of the primary NW, or may make the setting to the base station and / or AMF of the secondary NW. This makes it possible to avoid the complexity of the process for notifying information about the paging collision in the design of the communication system.
  • a person may set the primary NW and / or the secondary NW for the UE.
  • the primary NW and the secondary NW are set according to the preference of the person. This makes it possible to make the NW preferred by a person implement paging collision avoidance.
  • the settings of the primary NW and / or the secondary NW may be stored in the UE in advance. The UE can use the settings of the primary NW and / or the secondary NW at any time.
  • the UE may receive paging from the base station of the primary NW. This makes it possible to reduce the amount of processing in the UE, for example.
  • each timing priority disclosed in the first embodiment it may be determined from which NW the paging is preferentially received. For example, when two levels of timing priority are provided, for paging with high timing priority, paging from the base station on the PLMN side may be preferentially received, or for paging with low timing priority. May preferentially receive paging from the base station on the private NW side. As a result, for example, the UE can quickly receive the downlink data generated in the private NW while being able to quickly receive the emergency call from the PLMN.
  • the UE may determine the NW to receive with priority on paging by a method different from the above. This enables, for example, flexible execution of the paging reception operation in the UE.
  • the UE may notify the base station from which NW base station the paging is preferentially received.
  • the UE may notify the base station that it will not receive paging from the base station.
  • the base station to be notified may be a base station whose UE does not receive paging.
  • the base station may use the notification to change the timing priority assignment or the paging timing.
  • the base station may notify the UE of the changed timing priority assignment, or may notify the changed paging timing.
  • the notification from the base station to the UE may be performed, for example, by using the method disclosed in the first embodiment. This makes it possible to prevent, for example, the paging received by the UE from being biased toward a specific NW base station.
  • the base station to be notified may be a base station on which the UE receives paging.
  • the UE may notify the base station that receives the paging that it will receive the paging.
  • the base station may use the notification to determine the paging allocation at each paging timing. This makes it possible to improve the efficiency of paging notification in a communication system, for example.
  • the UE may give the notification to the base station after acquiring the information regarding the paging timing from the base station of each connected NW. Alternatively, the UE may issue the notification after acquiring information on the timing priority at the timing of paging from the base station of each connected NW. Alternatively, the UE may issue the notification after acquiring both of the above-mentioned information.
  • the communication quality with the non-receiving base station is the receiving base.
  • the notification may be given to the base station.
  • the communication quality may be, for example, a synchronization signal from a base station and / or RSRP of CSI-RS, RSRQ, SINR, or received power. good.
  • the UE may include the notification to the base station in the measurement report.
  • the information included in which NW base station the paging from the UE to the base station is preferentially received is disclosed, for example, in the first embodiment as an example of the information regarding the non-received paging (1) to the base station. It may be the same as the information of (15).
  • the information may include information about collisions of the same timing priority.
  • the above-mentioned notification from the UE to the base station may include a request for changing the paging timing.
  • the base station may use the request to change the paging timing.
  • the change of the paging timing in the base station, the notification or notification of the paging timing change from the base station to the UE, and / or the operation in the UE may be the same as the method disclosed in the first embodiment, for example.
  • the base station may determine which NW base station the UE preferentially receives paging from.
  • the base station may make the decision using, for example, the measurement report from the UE, may make the decision using the type of NW (eg, PLMN, private NW), or the primary NW side.
  • NW eg, PLMN, private NW
  • the base station may be prioritized.
  • the base station that makes the determination may be, for example, a base station on the primary NW side. This makes it possible, for example, to avoid control complexity in communication systems.
  • the base station that makes the determination may be a base station having good communication quality with the UE. This makes it possible to improve the quality of control from the base station to the UE, for example.
  • the base station that makes the determination may be a base station in which the state of the RRC connection with the UE is RRC_CONNECTED. This makes it possible, for example, to avoid control complexity in communication systems.
  • the base station may notify the UE of which NW base station the paging is prioritized to receive.
  • the UE may use the notification to perform a paging reception process with overlapping timings.
  • the notification from the base station to the UE may be performed using RRC signaling, for example, RRC connection reconfiguration signaling. This allows, for example, the base station to notify the UE of a large amount of information. As another example, the notification from the base station to the UE may be made by MAC signaling. This allows, for example, the base station to quickly notify the UE of the information. As another example, the notification from the base station to the UE may be made using L1 / L2 signaling. This allows, for example, the base station to notify the UE of the information more quickly.
  • RRC signaling for example, RRC connection reconfiguration signaling. This allows, for example, the base station to notify the UE of a large amount of information.
  • the notification from the base station to the UE may be made by MAC signaling. This allows, for example, the base station to quickly notify the UE of the information.
  • the notification from the base station to the UE may be made using L1 / L2 signaling. This allows, for example, the base station
  • the core NW may determine which NW base station the UE preferentially receives paging from.
  • the core NW may be, for example, AMF, SMF, or PCF.
  • the core NW apparatus may make the determination using, for example, the type of NW (for example, PLMN, private NW), or may give priority to the base station on the primary NW side.
  • the core NW device that makes the determination may be, for example, a device on the primary NW side. This makes it possible, for example, to avoid control complexity in communication systems.
  • the core NW device that makes the determination may be the core NW device of the NW in a base station having good communication quality with the UE. This makes it possible to improve the quality of control from the base station to the UE, for example.
  • the core NW device that makes the determination may be the core NW device of the NW in the base station where the state of the RRC connection with the UE is RRC_CONNECTED. This makes it possible, for example, to avoid control complexity in communication systems.
  • the core NW device that makes the determination may be a core NW device of the NW whose connection state with the UE is CM_CONNECTED. This makes it possible, for example, to avoid control complexity in communication systems.
  • the core NW device may notify the UE of which NW base station the paging is prioritized to receive.
  • the UE may use the notification to perform a paging reception process with overlapping timings.
  • the notification from the core NW device to the UE may be performed using NAS signaling. This allows, for example, the core device to notify the UE of a lot of information. As another example, the notification from the core NW device to the UE may be made via the base station. Notification from the base station to the UE may be performed using RRC signaling, for example, RRC connection reconfiguration signaling. This allows, for example, the base station to notify the UE of a large amount of information. As another example, the notification from the base station to the UE may be made by MAC signaling. This allows, for example, the base station to quickly notify the UE of the information. As another example, the notification from the base station to the UE may be made using L1 / L2 signaling. This allows, for example, the base station to notify the UE of the information more quickly.
  • the method disclosed in the present modification 1 may be applied when the timing priority is not set. As a result, for example, even when the paging timing priority is not provided, the UE can quickly grasp from which NW the paging is received.
  • the base station and / or the core NW device can grasp from which NW the paging is preferentially received by the UE. As a result, it is possible to prevent malfunctions in the communication system.
  • the UE equipped with a plurality of SIMs transmits / receives data to / from a plurality of NWs. Therefore, for example, when all the connection destinations of the UE are PLMNs, the UE may receive emergency communications having the same contents from a plurality of PLMNs. This causes a problem that the memory size of the UE is squeezed.
  • the UE deletes the same type of paging.
  • the UE may leave only the first received paging.
  • the UE may delete the paging received later.
  • the UE may, for example, delete the data related to the paging received later, or may not receive the data.
  • the operation in the UE may be applied only in a predetermined type of paging.
  • the operation in the UE may be applied to emergency communication.
  • the emergency communication may be, for example, PWS (Public Warning System), ETWS (Earthquake and Tsunami Warning System), CMAS (Commercial Mobile Alert System), or EU.
  • -It may be ALERT (European Public Warning System) or KPAS (Korean Public Alert System).
  • the emergency communication may be, for example, the emergency communication for a private NW disclosed in the first embodiment.
  • the emergency communication may be another emergency communication. This makes it possible, for example, to prevent the UE from accidentally deleting data having different contents as the same data.
  • the UE may determine the presence or absence of duplication using the information regarding the paging type.
  • the information may be, for example, information included in paging or information included in data related to paging.
  • the information may be, for example, a message identifier disclosed in section 9.4.1.2.2 of Non-Patent Document 21 (TS23.041 V16.2.0).
  • the paging may include information about the source.
  • emergency communication paging may include information about the origin of the emergency communication.
  • Information about the source may be uniquely assigned regardless of the PLMN, or may be assigned by each PLMN.
  • each PLMN may notify the UE of the information of the allocation to the source.
  • the notification to the UE may be made by, for example, AMF.
  • the UE may use the information from the source to determine the presence or absence of duplication. This makes it possible to prevent, for example, erroneous duplication of data from different sources.
  • the paging may include information about the serial number.
  • the serial number may be unique among the above-mentioned sources, for example.
  • the UE may use the information about the serial number to determine the presence or absence of duplication. This makes it possible, for example, to prevent erroneous duplicate detection of different data from the same source.
  • the UE may determine that a predetermined type of paging received within a predetermined time difference is paging related to the same data. For example, when the UE receives the paging of the emergency communication from a plurality of NW base stations within a predetermined time difference, the UE may determine that the emergency communication has the same contents. As a result, for example, even when emergency communications having the same content are received from a plurality of NWs at different timings, the UE can determine that the emergency communications have the same content.
  • the predetermined time may be predetermined, may be determined by the core NW and notified to the UE, or may be determined by the base station and notified to the UE.
  • the base station that makes the determination may be, for example, a base station on the primary NW side, as in the first modification of the first embodiment. This makes it possible, for example, to avoid control complexity in communication systems.
  • the base station that makes the determination may be a base station having good communication quality with the UE. This makes it possible to improve the quality of control from the base station to the UE, for example.
  • the base station that makes the determination may be a base station in which the state of the RRC connection with the UE is RRC_CONNECTED. This makes it possible, for example, to avoid control complexity in communication systems.
  • the core NW may be, for example, AMF, SMF, or PCF.
  • the core NW apparatus may make the determination using, for example, the type of NW (for example, PLMN, private NW), or may give priority to the base station on the primary NW side.
  • the core NW device that makes the determination may be, for example, a device on the primary NW side, as in the first modification of the first embodiment. This makes it possible, for example, to avoid control complexity in communication systems.
  • the core NW device that makes the determination may be the core NW device of the NW in a base station having good communication quality with the UE. This makes it possible to improve the quality of control from the base station to the UE, for example.
  • the core NW device that makes the determination may be the core NW device of the NW in the base station where the state of the RRC connection with the UE is RRC_CONNECTED. This makes it possible, for example, to avoid control complexity in communication systems.
  • the core NW device that makes the determination may be a core NW device of the NW whose connection state with the UE is CM_CONNECTED. This makes it possible, for example, to avoid control complexity in communication systems.
  • a plurality of NWs for example, a plurality of core NW devices may determine the predetermined time.
  • a plurality of base stations may determine the predetermined time.
  • the predetermined time may be different among a plurality of NWs, or may be different among a plurality of base stations.
  • the UE may use the shorter of the different times among the plurality of NWs and / or base stations. This makes it possible to prevent, for example, the UE from accidentally deleting different data as the same data.
  • the UE may use the longer of the different times among the plurality of NWs and / or base stations. As a result, for example, it is possible to prevent the UE from erroneously detecting the same data as different data, and as a result, it is possible to reduce the processing amount of the UE.
  • the predetermined time may be provided for each paging type. This makes it possible to improve the flexibility of the communication system, for example.
  • the operation in the UE may be applied when the same PLMN is used. That is, the operation in the UE may not be applied when the UEs are connected to different PLMNs.
  • the UE uses different paging types for the same paging. It is possible to prevent false detection as a type.
  • the operation in the UE may be applied in the private NW.
  • the UE can detect duplicate emergency communications for private NWs having the same content, and as a result, the amount of processing in the UE can be reduced.
  • the operation in the UE may be applied when the same private NW is used.
  • the UE uses different paging types for the same paging. It is possible to prevent false detection as a type.
  • Non-Patent Document 21 (TS23.041 V16.2.0)
  • NAS signaling may be used for the notification.
  • the UE may use the notification to detect paging with the same content. As a result, for example, even when different message identifiers are assigned to the same paging type in different NWs, the UE can detect the same type of paging.
  • the plurality of SIM-equipped UEs may maintain an RRC connection with a plurality of NW base stations.
  • the UE may transmit and receive in time division with each of a plurality of NW base stations.
  • the UE switches the transmission / reception destination from the original NW base station (hereinafter, may be referred to as base station # 1) to another NW base station (hereinafter, may be referred to as base station # 2).
  • base station # 1 the original NW base station
  • base station # 2 another NW base station
  • the UE While transmitting and receiving with the base station # 2, the UE maintains the RRC state between the base station # 1 and the base station # 1 at RRC_CONNECTED, but cannot receive the signal from the base station # 1.
  • the UE detects an out-of-sync with base station # 1 and, as a result, detects an RLF with base station # 1, the UE reconnects with base station # 1. Need to do.
  • the stop of the RLF timers in the UE may be performed when the UE switches the transmission / reception destination from the base station # 1 to the base station # 2.
  • the RLF timers may be, for example, T310 disclosed in Non-Patent Document 22 (TS38.331), N310, N311 or a combination of a plurality of the above. It may be.
  • the UE may notify the base station # 1 of switching the transmission / reception destination, or may notify the stop of the RLF timers for the base station # 1.
  • Base station # 1 may not use the notification to schedule the UE. This makes it possible to improve the communication efficiency of the base station # 1, for example.
  • the base station may have a timer.
  • the timer may be, for example, a timer that manages the activity of the UE (hereinafter, may be referred to as an inactivity timer (InactivityTimer)).
  • the timer may be a timer that advances while transmission / reception is not performed between the base station and the UE.
  • the timer may be a timer that stops or initializes when transmission / reception is performed between the base station and the UE.
  • the base station may instruct the UE to release the RRC connection or suspend the RRC connection when the timer expires.
  • Base station # 1 may stop the in-activity timer by using the notification from the UE. This makes it possible to prevent the progress of the timer when, for example, the connection destination of the UE is switched from the base station # 1 to the base station # 2. As a result, it is possible to prevent the base station from deciding to interrupt the RRC connection of the UE while the switching is being performed.
  • the RLF timers in the UE may be stopped before the notification to the base station # 1, after the notification, or at the same time as the notification. For example, by stopping the RLF timers before the notification, it is possible to reduce the memory usage in the UE when the transmission / reception destination is switched in the UE. Further, for example, by stopping the RLF timers after the notification, it is possible to reduce the processing amount at the time of notification from the UE to the base station # 1. Further, for example, by stopping the RLF timers at the same time as the notification, it is possible to avoid the complexity of managing the timers in the UE.
  • the notification from the UE to the base station # 1 may be dynamically performed.
  • L1 / L2 signaling may be used for the notification.
  • MAC signaling may be used for the notification.
  • a large amount of information can be notified by uplink transmission of a higher-order modulation order, and reliability can be improved by retransmission control.
  • the notification from the UE to the base station # 1 may be made quasi-statically.
  • RRC signaling may be used for the notification.
  • RRC signaling for the notification may be newly provided. This eliminates the need for the UE, for example, to give the notification each time the transmission / reception destination is switched. As a result, the amount of signaling between the UE and the base station can be reduced.
  • switching of the transmission / reception destination in the UE may be determined in advance by the base station and notified to the UE.
  • the UE may use the notification to determine a base station for transmission / reception.
  • the base station that notifies the UE may be predetermined, for example.
  • the SIM of the UE may include the information. This makes it possible to reduce the amount of signaling between the UE and the base station, for example.
  • the UE may establish downlink synchronization with base station # 2.
  • the UE may establish downlink synchronization using a synchronization signal from base station # 2 (eg, SS block), or downlink synchronization using another signal, eg, CSI-RS from base station # 2. May be established.
  • the downlink synchronization establishment with the base station # 2 in the UE may be performed, for example, after the RLF timers for the base station # 1 are stopped. This makes it possible to prevent the RLF timers for base station # 1 from expiring while the UE is receiving the downlink signal from base station # 2, for example.
  • the downlink synchronization establishment with the base station # 2 in the UE may be performed after the notification of the switching of the transmission / reception destination to the base station # 1.
  • scheduling from base station # 1 to UE becomes unnecessary while the UE is performing the operation of establishing downlink synchronization, and as a result, communication efficiency in base station # 1 can be improved.
  • the UE may hold information regarding frame timing in both base stations # 1 and # 2. For example, the UE may hold information about the frame offset between base station # 1 and base station # 2.
  • the UE may acquire each of the above-mentioned information when establishing an RRC connection with each of the base stations # 1 and # 2.
  • the UE may update each of the above-mentioned information.
  • the UE may perform the update at a predetermined cycle, or may perform the update when some event occurs.
  • the UE may not perform the downlink synchronization establishment operation with the base station # 2 when holding each of the above-mentioned information. As a result, for example, transmission / reception switching between base station # 1 and base station # 2 can be quickly executed.
  • the UE starts or restarts a timer and / or a counter (hereinafter, may be referred to as RLF timers) used for RLF detection with base station # 2. It is assumed that the start or restart of the RLF timers in the UE is performed after the UE switches the transmission / reception destination from the base station # 1 to the base station # 2, for example, after the random access processing between the UE and the base station # 2 is completed. May be good.
  • the random access may be, for example, a random access composed of two steps of PRACH transmission from the UE to the base station and an RA response from the base station to the UE, or a random access composed of four steps. You may.
  • the UE may start or restart the RLF timers after receiving the RA response from the base station, or may start or restart the RLF timers after receiving the response of the fourth step from the base station.
  • the base station may start a timer for the UE, for example, an in-activity timer, or restart it without initializing it. This makes it possible to avoid the complexity of controlling RLF timers in the UE and / or in-activity timers in the base station, for example.
  • the UE may not perform random access processing with base station # 2.
  • the UE may not perform the above-mentioned random access processing when, for example, the uplink synchronization with the base station # 2 can be maintained.
  • the case where the UE can maintain the uplink synchronization with the base station # 2 is, for example, the case where a predetermined time has not elapsed since the transmission / reception between the UE and the base station # 2 is stopped. It may be, the position of the UE may be within a predetermined range, or the speed of the UE may be within a predetermined range. This enables, for example, the rapid resumption of transmission / reception between the UE and base station # 2.
  • the UE may notify the base station # 2 that the transmission / reception destination has been switched to the base station # 2, or may notify the restart of the RLF timers for the base station # 2.
  • the notification from the UE to the base station # 2 may be made, for example, when random access is not performed between the UE and the base station # 2.
  • the notification may be made using L1 / L2 signaling. As a result, for example, the UE can quickly notify the base station # 2 of the switching of the transmission / reception destination.
  • the notification may be made by MAC signaling. This makes it possible to improve reliability by, for example, retransmission control.
  • the notification may be made by RRC signaling.
  • the base station may use the notification to start an in-activity timer for the UE or restart it without initializing it. This makes it possible, for example, to avoid the complexity of controlling in-activity timers in base stations.
  • the RLF timers may be initialized when the RLF timers are restarted. This avoids the complexity of UE design. As another example, the RLF timers may not be initialized, that is, restarted from the value at the time of stop. As a result, for example, when an out-of-synchronization actually occurs between the UE and the base station # 2, the UE can quickly detect the RLF, and as a result, a quick recovery from the RLF is possible. Become.
  • FIG. 17 is a sequence diagram showing an example of the operation of stopping and restarting the RLF timers when the transmission / reception destination of the UE is switched.
  • the UE is connected to base station # 1 under NW # 1 and base station # 2 under NW # 2.
  • step ST1703 shown in FIG. 17 the UE is in the RRC_CONNECTED state for the connection between gNB # 1 and gNB # 2.
  • step ST1705 data transmission / reception is performed between the UE and gNB # 1.
  • step ST1707 shown in FIG. 17 data for gNB # 2 is generated from the UE.
  • the UE notifies gNB # 1 that the connection destination of its own UE is switched to gNB # 2.
  • the notification in step ST1709 may be performed by L1 / L2 signaling, MAC signaling, or RRC signaling.
  • gNB # 1 stops scheduling to the UE using the notification in step ST1709.
  • the UE stops the RLF timers for gNB # 1.
  • the RLF timers may be, for example, T310 disclosed in Non-Patent Document 22 (TS38.331), N310, N311 or a combination of a plurality of the above. It may be.
  • step ST1713 shown in FIG. 17 gNB # 2 transmits an SS block to the UE.
  • step ST1715 the UE establishes downlink synchronization with gNB # 2 by receiving the SS block in step ST1713.
  • step ST1717 shown in FIG. 17 random access processing is performed between the UE and gNB # 2.
  • the random access process in step ST1717 may be a random access composed of two steps of PRACH transmission from the UE to gNB # 2 and RA response from gNB # 2 to the UE. This allows, for example, the rapid completion of random access processing between the UE and gNB # 2.
  • the UE restarts the RLF timers for gNB # 2. At the restart, the RLF timers for gNB # 2 may be initialized.
  • Step ST1719 may be performed with the completion of step ST1717 as a trigger.
  • the RLF timers for gNB # 2 may be the same as the RLF timers for gNB # 1 stopped in step ST1711.
  • step ST1721 data transmission / reception is performed between the UE and gNB # 2.
  • step ST1721 the connection destination of the UE is switched from gNB # 2 to gNB # 1.
  • step ST1723 the UE notifies gNB # 2 that the connection destination of its own UE is switched to gNB # 1.
  • the same signaling as in step ST1709 may be used for the notification in step ST1723.
  • step ST1731 the UE stops the RLF timers for gNB # 2.
  • step ST1733 gNB # 1 transmits an SS block to the UE.
  • step ST1735 the UE establishes downlink synchronization with gNB # 1 by receiving the SS block in step ST1733.
  • step ST1737 shown in FIG. 17 random access processing is performed between the UE and gNB # 2.
  • the random access process in step ST1737 may be the same process as in step ST1717.
  • step ST1739 the UE restarts the RLF timers for gNB # 1. At the restart, the RLF timers for gNB # 1 may be initialized.
  • step ST1741 data transmission / reception is performed between the UE and gNB # 1.
  • FIG. 17 shows a case where the random access of steps ST1717 and ST1737 is composed of two steps, but a four-step random access process may be used.
  • the base station may reset the RRC parameters for the UE. This makes it possible to improve the flexibility of the communication system, for example.
  • the UE may not stop the RLF timers related to base station # 1.
  • the UE may not perform the RLF processing after the expiration of the RLF timers with the base station # 1.
  • the RLF treatment may be, for example, a transition to RRC_IDLE, a treatment disclosed in Section 5.3.10.3 of Non-Patent Document 22 (TS38.331), or the above-mentioned treatment. It may be a combination of both. This makes it possible to avoid complexity in controlling RLF timers in the UE, for example.
  • the UE may initialize the timers related to the base station # 1. This makes it possible to prevent erroneous detection of RLF when, for example, the transmission / reception destination of the UE is switched to base station # 1 again.
  • the UE may detect the RLF between the transmission / reception destination and the base station # 1 when the transmission / reception destination is switched from the base station # 1 to the base station # 2. Some of the RLF processing with the base station # 1 may not be performed. For example, the UE may not transition to RRC_IDLE.
  • the radio bearer may not be stopped.
  • the MAC may not be reset.
  • the MCG SCell may not be released.
  • the spCellConfig may not be released.
  • the DC may not be released.
  • p-NR-FR1 may not be released.
  • the p-UE-FR1 may not be released.
  • the deleteBudgetReportingConfig may not be released.
  • T342 may not stop.
  • the overheatingAssistanceConfig may not be released.
  • T345 may not stop.
  • the UE may perform cell selection.
  • the timer for cell selection (eg, T311) disclosed in Non-Patent Document 22 (TS38.331) may be started. This makes it possible, for example, to avoid the complexity of the cell selection process. As another example, the UE may not start T311. This makes it possible to prevent, for example, the RRC_IDLE transition accompanying the expiration of T311.
  • the UE may maintain the RRC parameter.
  • the maintenance operation in the UE may be applied, for example, when the UE selects the same cell as before the RLF detection. This makes it possible to reduce the amount of processing involved in reestablishing the RRC connection, for example.
  • the UE may release the RRC parameter.
  • the release operation in the UE may be applied, for example, when the UE selects a cell different from that before the RLF detection. This makes it possible to improve the flexibility of the communication system, for example.
  • the method disclosed in the second embodiment may be applied in the beam failure. For example, it accompanies the number of beam failure instance notifications and / or the number of beam failer instance notifications disclosed in Section 9.2.8 of Non-Patent Document 16 (TS38.300).
  • the timer and / or the counter to be used may be stopped or restarted when the transmission / reception destination of the UE is switched.
  • the timer and / or the counter may be, for example, a beamFailureRecoveryTimer disclosed in Non-Patent Document 17 (TS38.321), a beamFailureDetectionTimer, or a BFI_COUNTER. This makes it possible to prevent erroneous detection of the beam failer when switching between transmission and reception of the UE, for example.
  • the transmission / reception destination may not be switched until the random access response is received.
  • the transmission / reception destination may not be switched until the message 4 is received in the random access process.
  • the above-mentioned operation may be applied, for example, when the UE transmits the PRACH to the base station. This makes it possible to prevent, for example, the failure of the random access process.
  • connection for example, NAS connection
  • the connection between the UE and the NW of the base station before switching the transmission / reception destination may be maintained.
  • This allows, for example, a quick reconnection of the base station to the NW.
  • the connection between the UE and the NW may be released. This makes it possible to reduce the memory usage in the UE, for example.
  • the method disclosed in the second embodiment may be applied to beam management and / or beam measurement.
  • the UE may include information indicating that the beam could not be measured in the measurement report to the base station and notify the UE.
  • the information indicating that the beam could not be measured may be notified from the UE to the base station, for example, when the UE switches the transmission / reception destination to another NW base station.
  • the UE may include information in the notification as to why it could not be measured. The reason may be, for example, switching of transmission / reception destinations.
  • the base station may use the information for beam control for the UE. This makes it possible, for example, to prevent the base station from erroneously determining that the quality of the beam used with the UE is poor.
  • the method disclosed in the second embodiment may be used in the random access process.
  • the conflict resolution timer for gNB # 1 for example, the ra- disclosed in Non-Patent Document 17 (TS38.321).
  • the Patent ResolutionTimer may be stopped. As a result, for example, it is possible to prevent erroneous detection of a collision in the random access process after the transmission / reception destination base station is switched.
  • the conflict resolution timer for gNB # 1 may be started or restarted.
  • the above-mentioned start or restart may be performed from the initial value. This makes it possible, for example, to avoid complexity in managing the timer of the UE.
  • the collision resolution timer may be restarted from the value after the stop. This allows, for example, the UE to quickly detect random access conflicts.
  • the case where the UE connects to the base station # 1 and the base station # 2 is disclosed, but the number of base stations to which the UE connects may be three or more.
  • the method disclosed in the second embodiment may be used for switching the transmission / reception destination from the base station # 1 to the base station # 3.
  • the method disclosed in the second embodiment may be used for switching the transmission / reception destination from the base station # 3 to the base station # 4. This enables, for example, flexible execution of switching of the transmission / reception destination base station in the UE.
  • the method disclosed in the second embodiment may be used in the MAC processing.
  • a timer for example, Non-Patent Document 17 (TS38.321)
  • SCellDeactionTimer may be stopped.
  • the timer may be restarted when the transmission / reception destination of the UE is switched to gNB # 1 again.
  • the above-mentioned operation may be applied to a timer for managing the operating state of the BWP (BandWidth Part) for gNB # 1 (for example, the bhp-Inactivity Timer disclosed in Non-Patent Document 17 (TS38.321)).
  • a timer for managing the operating state of the BWP (BandWidth Part) for gNB # 1 for example, the bhp-Inactivity Timer disclosed in Non-Patent Document 17 (TS38.321).
  • the above-mentioned operation may be applied to a timer for managing data conduction activity for gNB # 1 (for example, dataInactiveTimer disclosed in Non-Patent Document 17 (TS38.321)). This makes it possible to prevent the UE from transitioning to RRC_IDLE, for example, as described above.
  • a timer for managing data conduction activity for gNB # 1 for example, dataInactiveTimer disclosed in Non-Patent Document 17 (TS38.321).
  • the method disclosed in the second embodiment may be used in the RLC treatment.
  • the above-mentioned operation may be applied to a timer used for reassembling the RLC PDU for gNB # 1 (for example, t-Reassembury disclosed in Non-Patent Document 29 (TS38.322)).
  • a timer used for reassembling the RLC PDU for gNB # 1 for example, t-Reassembury disclosed in Non-Patent Document 29 (TS38.322).
  • This makes it possible to reduce the number of status confirmation processes (for example, RLC STATUS PDU transmission) in RLC, as described above.
  • the method disclosed in the second embodiment may be used in the PDCP process.
  • the above-mentioned operation may be applied to a timer used for managing the destruction of PDCP SDU for gNB # 1 (for example, the discardTimer disclosed in Non-Patent Document 30 (TS38.323)).
  • a timer used for managing the destruction of PDCP SDU for gNB # 1 for example, the discardTimer disclosed in Non-Patent Document 30 (TS38.323).
  • the above-mentioned operation may be applied to a timer used for reordering control of PDCP (for example, t-Readering disclosed in Non-Patent Document 30 (TS38.323)).
  • a timer used for reordering control of PDCP for example, t-Readering disclosed in Non-Patent Document 30 (TS38.323).
  • the second embodiment it is possible to prevent the RLF timers related to the connection with the original NW base station from expiring while the plurality of SIM-equipped UEs are transmitting and receiving from the other NW base stations. As a result, it is not necessary to reestablish the RRC connection with the original NW base station.
  • Embodiment 3 A survival time (see Non-Patent Document 23 (TR22.832 V17.1.0)) indicating a communication interruption allowable time until the application layer is disconnected when a communication interruption occurs may be used for QoS control in the NW.
  • the NW side device may notify the UE of the QoS parameter regarding the survival time.
  • the QoS parameter notified to the UE by the NW side device may be a QoS parameter related to the survival time in downlink communication.
  • the UE may notify the NW side device of the QoS parameter regarding the survival time.
  • the QoS parameter notified by the UE to the NW side device may be a QoS parameter related to the survival time in uplink communication.
  • the core NW device, the base station, and / or the UE may use the survival time value itself for QoS control.
  • a survival time requirement may be added to the 5QI table described in Non-Patent Document 27 (TS23.501). This makes it possible to avoid complexity in QoS control using survival time, for example.
  • the above-mentioned (2) may be a value calculated by treating, for example, the case where the survival time timer has expired as a failure.
  • the core NW device, the base station, and / or the UE may set the communication path between the base station and the UE by using the value of (2) described above. This makes it possible, for example, to avoid complexity in controlling the reliability of communications.
  • the above-mentioned (3) may be, for example, the time from the timing when the survival time requirement is not satisfied until the communication path is restored.
  • the core NW device, the base station, and / or the UE may set the communication path between the base station and the UE by using the value of (3) described above. As a result, for example, the same effect as (2) described above can be obtained.
  • the above-mentioned (4) may be, for example, the average of the hours during which the application satisfies the survival time requirement and operates.
  • the core NW device, the base station, and / or the UE may set the communication path between the base station and the UE by using the value of (4) described above. As a result, for example, the same effect as (2) described above can be obtained.
  • the above-mentioned (5) may be, for example, the average of the time that the application is stopped without satisfying the survival time requirement.
  • the core NW device, the base station, and / or the UE may set the communication path between the base station and the UE by using the value of (5) described above. As a result, for example, the same effect as (2) described above can be obtained.
  • the above-mentioned (6) may be a parameter given as MTBF / (MTBF + MTTR) by using, for example, the above-mentioned (2) and (3).
  • the core NW device, the base station, and / or the UE may set the communication path between the base station and the UE by using the value of (6) described above. As a result, for example, the same effect as (2) described above can be obtained.
  • the above-mentioned (7) may be a parameter given as MUT / (MUT + MDT) by using, for example, the above-mentioned (4) and (5).
  • the core NW device, the base station, and / or the UE may set the communication path between the base station and the UE by using the value of (7) described above. As a result, for example, the same effect as (2) described above can be obtained.
  • the packet delay budget disclosed in section 5.7.3.4 of Non-Patent Document 27 may be used.
  • the above-mentioned (8) may be used when communication is periodically performed on a communication path, or may be used for non-periodic communication.
  • the core NW device, the base station, and / or the UE may perform QoS allocation or scheduling of data to be transmitted / received using the value of (8) described above. This makes it possible to prevent adverse effects on the application due to excessive data latency in the communication path, for example.
  • the above-mentioned (9) may be used, for example, when communication is periodically performed on a communication path.
  • the above-mentioned (9) may be, for example, a value derived by using the survival time value and the allowable latency, for example, a value obtained by dividing the survival time value by the allowable latency.
  • the core NW device, the base station, and / or the UE may perform QoS allocation or scheduling of data to be transmitted / received using the value of (9) described above. As a result, for example, the same effect as (8) described above can be obtained.
  • the above-mentioned (10) may be used, for example, when communication is performed periodically.
  • the above-mentioned (10) may be a value obtained in the same manner as the above-mentioned (9).
  • the above-mentioned (10) for example, in a communication system, it is possible to prevent erroneous detection of a case where latency excess occurs scatteredly as a survival time excess.
  • the above-mentioned (11) may be used, for example, when the data is not destroyed after the latency is exceeded. This makes it possible to prevent the application from being cut off due to the excess latency, for example, in a communication system in which the excess latency is not fatal.
  • the above-mentioned (12) may be used, for example, when the data is not destroyed after the latency is exceeded.
  • the above-mentioned (12) for example, in a communication system, it is possible to prevent erroneous detection that the survival time is exceeded when communication non-delivery occurs scatteredly.
  • the above-mentioned (13) may be used, for example, when communication is periodically performed on a communication path.
  • the core NW device, the base station, and / or the UE may perform QoS allocation or scheduling of data to be transmitted / received using the value of (13) described above.
  • the same effect as (8) described above can be obtained.
  • the above-mentioned (14) may be used, for example, when communication is periodically performed on a communication path.
  • the above-mentioned (14) may be obtained by using, for example, the value of the survival time, the communication cycle, and the size of the data transmitted / received in one cycle.
  • the above-mentioned (14) may be the amount of retention in the RLC entity of the receiving device.
  • the reception status of the receiving device can be quickly reflected in the QoS control.
  • the value of (14) above may be the amount of retention in the transmitting RLC entity.
  • only the data for which delivery confirmation has been confirmed can be reflected in the QoS control, and as a result, the QoS control closer to the control status of the upper layer becomes possible.
  • the above-mentioned (15) may be obtained by using, for example, the value of the survival time, the communication cycle, and the size of the data transmitted / received in one cycle.
  • the above-mentioned (15) may be the amount of retention in the PDCP entity of the receiving side device or the amount of retention in the PDCP entity of the transmitting side device, as in the above-mentioned (14).
  • the retention amount of the PDCP layer for example, QoS control closer to the control status of the upper layer becomes possible.
  • the survival time may be used as the product of the permissible number of consecutive non-delivery times and the communication cycle.
  • Information on survival time may be notified from AF.
  • the notification may, for example, require the 5G system to meet the survival time.
  • the notification may include information about communications that should meet the survival time.
  • the information about the communication that should satisfy the survival time may include, for example, information about the sending / receiving host (for example, the source IP address, the destination IP address, the source port number, and / or the destination port number), and the transmission data. (For example, information indicating whether it is TCP / UDP) may be included.
  • the AF may notify the core NW device of the information.
  • the core NW device may be, for example, a PCF, a UDM, an SMF, an AMF, an UPF, or a NWDAF (Network). Data Analytics Function. See Non-Patent Document 31 (TS23.288)).
  • the core NW device may use the information to perform QoS control in the communication system.
  • the core NW apparatus may use the information to perform conversion to (2) to (16) disclosed as an example of QoS parameters related to survival time, or to perform conversion to existing QoS parameters. Alternatively, the conversion to both of the above may be performed.
  • the survival time value and the permissible latency may be used, for example, the survival time value may be divided by the permissible latency value to derive the continuous allowable number of times the latency is exceeded.
  • NWDAF may use the information from AF to convert to QoS parameters used in the communication system.
  • the NWDAF may use the information acquired by its own NWDAF (for example, the input data disclosed in Section 6.4.2 of Non-Patent Document 31 (TS23.288)) to convert it into a QoS parameter.
  • the information regarding the shielding frequency disclosed in the third modification of the third embodiment may be used. This enables, for example, QoS control that reflects the status of the communication system, and reduces the amount of signaling in deriving the QoS parameters.
  • the AF may notify the core NW device of (1) to (16) disclosed as an example of the QoS parameters related to the survival time.
  • the core NW device may be PCF, UDM, SMF, AMF, UPF, or UPF, as described above. It may be NWDAF (Network Data Analytics Function. Refer to Non-Patent Document 31 (TS23.288)).
  • the core NW device may use the information to perform QoS control in the communication system. This makes it possible to reduce the amount of QoS control processing in the core NW device, for example.
  • Information regarding survival time may be changed (for example, updated or modified).
  • the NW side device may notify the UE of the change in the QoS parameter regarding the survival time.
  • the AF may notify the core NW device of the change.
  • the above notice may include (1)-(16) disclosed as examples of QoS parameters for survival time.
  • the aforementioned notice may include information about the reason for the change.
  • the reason for the change may be, for example, a change in the environment of the application (for example, a change in the time zone, season, etc. in which the application is used), or may be another reason.
  • the core NW device may request the AF to change the information regarding the survival time.
  • the request may include information about the reason for the change in the information.
  • the information regarding the reason may include, for example, an excessive demand for survival time from AF, or may include a situation in which the demand for survival time from AF is likely to be unsatisfied.
  • the AF may use the requirement to change the QoS parameters for survival time. This enables, for example, flexible operation of the communication system.
  • the base station may request the AF to change the information regarding the survival time.
  • the base station may make the request to the AF via the core NW device.
  • the request may be made by the UE.
  • the UE may make the request via the base station and the core NW device.
  • the AF may use the request to change information about survival time. As a result, for example, it is possible to prevent the occurrence of application interruption due to the failure to satisfy the requirements regarding survival time in the communication system.
  • a plurality of information on survival time may be set for one UE.
  • information on survival time may be set from a plurality of applications for one UE.
  • the plurality of such information may be provided with, for example, a plurality of combinations of (1) to (16) and / or existing QoS parameters disclosed as examples of QoS parameters relating to survival time.
  • the UE may use the information to communicate with the base station. This allows, for example, flexible QoS control for different applications.
  • a plurality of such settings for one UE may be made for the core NW device or may be made for the base station.
  • the core NW apparatus and / or base station may use the settings to perform QoS control for the UE and / or schedule. This enables efficient scheduling, for example, in a communication system.
  • One application may set multiple pieces of information about survival time. For example, different information may be set between the information for controlling the application and the actual data.
  • the setting from the application may be made to the core NW device or to the UE. This makes it possible to improve the efficiency of QoS control in the application, for example.
  • the information regarding survival time may include information regarding the validity period. For example, if the survival time is different over time, a validity period may be provided. This enables, for example, flexible QoS control in a communication system.
  • a default value may be provided for the information regarding survival time.
  • the default value may be determined by the standard, the core NW device, the AF, or the base station, for example.
  • Each device of the communication system may communicate using the default value when the information regarding the survival time is not set.
  • the default value may be used when the above-mentioned validity period has expired. This makes it possible to prevent malfunctions in the communication system, for example.
  • QoS control using survival time may be performed in DC.
  • QoS control using survival time may be performed at the base station on the MCG side. This makes it possible, for example, to avoid complexity in QoS control during DC.
  • SCG may perform QoS control. This makes it possible to reduce the amount of processing in MCG, for example.
  • each of MCG and SCG may perform QoS control. This makes it possible to improve the flexibility of QoS control.
  • QoS control may be performed in a cell group through which the QoS flow to be controlled by QoS passes.
  • the MCG may perform QoS control.
  • the MCG and the SCG may perform QoS control respectively. This makes it possible to improve the flexibility of QoS control, for example.
  • the MCG may perform QoS control. This makes it possible, for example, to avoid the complexity of QoS control.
  • a cell group that performs SDAP processing may perform QoS control.
  • the cell group may be MCG or SCG.
  • the same cell group can execute the QoS flow mapping and the QoS control, and as a result, the processing amount of the QoS flow mapping and the QoS control can be reduced.
  • a cell group that performs PDCP processing may perform QoS control.
  • the QoS control may be applied, for example, when the processing of the modification 2 of the third embodiment is performed. This makes it possible to reduce the amount of processing of the communication system in the processing of the second modification of the third embodiment, for example.
  • a cell group that performs RLC processing may perform QoS control. This enables flexible QoS control in consideration of, for example, RLC ARQ.
  • a cell group that performs MAC processing may perform QoS control.
  • the QoS control may be applied, for example, when the processing of the first modification of the third embodiment is performed. This makes it possible to reduce the amount of processing of the communication system in the processing of the first modification of the third embodiment, for example.
  • the MCG may notify the SCG of information regarding survival time.
  • the information may be, for example, (1) to (16) disclosed above as an example of QoS parameters relating to survival time.
  • Information on survival time may be acquired (or monitored).
  • the information to be monitored may be, for example, (1) to (16) disclosed as an example of QoS parameters relating to survival time.
  • a survival time timer may be provided.
  • the UE may perform the above-mentioned monitoring.
  • the layer for performing the above-mentioned monitoring in the UE may be RRC, SDAP, PDCP, RLC, or MAC.
  • the V2X layer at the side link may perform the above-mentioned monitoring.
  • a timer for survival time may be provided.
  • the timer may be activated when HARQ NACK or DCI for retransmission is received.
  • the UE can quickly reflect the transmission failure in the HARQ layer in the survival time timer.
  • the UE may notify the base station of the information monitored in the above.
  • RRC signaling may be used for the notification. This allows, for example, the UE to transmit a lot of information to the base station.
  • MAC signaling may be used for the notification. This allows, for example, the UE to promptly notify the base station.
  • L1 / L2 signaling may be used for the notification. This allows, for example, the UE to notify the base station more quickly.
  • the base station may use the information to control the communication system. For example, the base station may change the coding rate in scheduling for the UE by using the fact that the number of consecutive non-delivery times is equal to or greater than a predetermined value. This makes it possible to prevent, for example, the expiration of the survival time.
  • the UE may notify the AMF of the information.
  • NAS signaling may be used for the notification.
  • the AMF may use the information to control the communication system.
  • the monitoring may be performed by the base station.
  • the monitoring may be performed by the CU or the DU.
  • the layer for performing the above-mentioned monitoring in the base station may be RRC, SDAP, PDCP, RLC, or MAC.
  • a timer for survival time may be provided.
  • the timer may be activated when HARQ NACK or DCI for retransmission is received.
  • the base station can quickly reflect the transmission failure in the HARQ layer in the survival time timer.
  • the base station may notify the UE of the information monitored in the above.
  • the base station may notify the AMF of the information.
  • the AMF may use the information to control the communication system.
  • the monitoring may be performed by the core NW device.
  • the core NW device described above may be UPF, AMF, or SMF.
  • the UPF may perform the monitoring on the U plane data
  • the AMF may perform the monitoring on the C plane data.
  • the AMF may perform the monitoring on the small data.
  • QoS control using survival time is possible for both the NW device and the UE, and as a result, communication satisfying the requirements of the application layer becomes possible.
  • QoS control using survival time may be used in MAC.
  • the MAC layer of the UE and / or base station may have a survival time timer.
  • the transmission of data having a short survival time timer expiration time may be preferentially scheduled.
  • a survival time timer may be provided for each logical channel. This makes it possible to improve the flexibility of the communication system, for example.
  • the parameter indicating the priority in MAC scheduling may be dynamically changed. For example, a value obtained by subtracting a predetermined value (hereinafter, may be referred to as a priority offset) from the priority value in Non-Patent Document 17 by using the time until the survival timer expires is used in scheduling. May be good.
  • the parameter indicating the priority may be a parameter indicating that the lower the value, the higher the priority.
  • the deducted priority value may not be less than a predetermined threshold value.
  • the UE may set the reduced priority value to the same value as the predetermined threshold value when the reduced priority value is less than the predetermined threshold value.
  • the predetermined threshold value may be set by a standard, or may be determined by the base station and notified to the UE. As a result, for example, it is possible to prevent the reduced priority value from deviating from the range defined by the standard, and as a result, it is possible to prevent a malfunction in the LCP. At the same time, as another example, it is possible to prevent the priority from being excessively increased in the priority offset.
  • the priority offset may be a uniform value within the survival time allowable range. This makes it possible to avoid design complexity in, for example, LCP.
  • the priority offset may be variable within the survival time tolerance. For example, when the remaining time until the survival time timer expires is small, the priority offset may be increased. As a result, for example, even when HARQ retransmission occurs, the retransmission can be preferentially transmitted, and as a result, the retransmission can be performed before the survival time timer expires.
  • the priority offset may be given for each time that is the scheduling unit. For example, within the time range until the timer of the survival time expires, a higher priority offset may be set at a later time. As a result, for example, in addition to the above-mentioned effects, the allocation of logical channels in the LCP can be flexibly executed.
  • the time as a scheduling unit may be a subframe, a slot, a minislot, or a symbol.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating the offsetting of priority in a logical channel having a survival time requirement.
  • FIG. 18 shows an example in which the priority offset is set larger as the remaining time of the timer decreases after the survival time timer is activated.
  • FIG. 18 shows an example in which the time for which the priority offset value is constant differs depending on the offset value.
  • the time during which the priority offset value becomes constant may be constant regardless of the offset value. This makes it possible, for example, to avoid design complexity in the processing of the UE's LCP.
  • the priority offset may be predetermined in the standard. For example, a uniform offset amount may be set. Alternatively, the offset amount may be determined for each scheduling timing. Alternatively, the offset amount may be determined in association with the range of the remaining time until the timer of the survival time expires. As an example of associating the remaining time range with the offset amount, the time range from the start to the expiration of the survival time timer may be divided, and the offset amount may be determined for each divided range. For example, an offset amount for the range from the start of the survival time timer to the other half until the expiration and an offset amount for the range from the other half to the expiration may be determined.
  • the logical channel to which the priority offset is applied may be predetermined in the standard.
  • the priority offset may be applied to a logical channel with survival time requirements. This makes it possible, for example, to give the logical channel a higher priority than the other logical channels, and as a result, meet the survival time requirements.
  • the base station may determine the priority offset and notify the UE.
  • RRC signaling may be used for the notification.
  • the notification may include information about the logical channel.
  • the information may include information about the amount of offset.
  • the UE may apply the offset included in the notification to the logical channel included in the notification.
  • the information regarding the offset amount may be the same information as the offset amount predetermined in the standard. As a result, for example, the base station can notify the UE of a large amount of information, so that the flexibility in setting the priority offset can be improved.
  • the MAC signaling may be used as another example of the notification.
  • the notification may include information about the logical channel or may include information about the offset.
  • the information regarding the offset may be the same information as the offset amount predetermined in the standard.
  • the UE may apply the offset included in the notification to the logical channel included in the notification. This allows, for example, the UE to quickly apply the offset.
  • L1 / L2 signaling may be used as another example of the notification.
  • the notification may include information about the logical channel or may include information about the offset.
  • the notification may be contained in a DCI containing a scheduling grant, may be contained in a different DCI, or may be transmitted with different L1 / L2 signaling.
  • the information regarding the offset may be the same information as the offset amount predetermined in the standard, or may be the offset amount applied in the above-mentioned grant. This allows, for example, the UE to apply the offset more quickly.
  • a plurality of such information regarding the offset amount may be provided.
  • the plurality of such information may be defined in the standard, may be determined by the base station and notified to the UE, or may be determined by the higher-level NW device and notified to the UE via the base station.
  • the base station may notify the UE of the identifier of the information to be used among the plurality of such information.
  • RRC signaling may be used, MAC signaling may be used, or L1 / L2 signaling may be used for notification of the identifier.
  • the notification may include information about the logical channel to which the offset applies.
  • the UE may use the identifier to derive the information to be used.
  • the base station may determine the information to be used by using the setting from the upper NW device, for example, the QoS parameter. Alternatively, the base station may determine the information to be used using the information regarding network slicing. This makes it possible to reduce the amount of signaling from the base station to the UE, for example.
  • the following (1) to (6) are disclosed as an example of the information regarding the priority offset amount notified by the base station to the UE.
  • the information in (1) above may be the value of the survival time timer.
  • the above-mentioned information (1) may be, for example, information including the permissible number of consecutive non-delivery transmissions and the transmission cycle.
  • the information in (1) above may be the initial value of the survival time timer. This makes it possible, for example, to avoid complexity in setting priority offsets in the UE.
  • the information in (2) above may be, for example, a logical channel identifier (LogicalChannelID; LCID). This allows, for example, the MAC layer of the UE to quickly determine which logical channel is to be given the priority offset.
  • LogicalChannelID logical channel identifier
  • the information in (3) above may be the number of priority offset stages given in the logical channel.
  • the number of steps may or may not include the case without priority offset.
  • the value of (3) described above may be 1.
  • the MAC layer of the UE can quickly grasp the number of steps of the priority offset.
  • the processing speed in the UE can be improved.
  • the information in (4) above may be the value of the priority offset given in the logical channel.
  • the information in (4) above may be an increase in the value of the priority offset.
  • the information in (5) above may be, for example, the value of the timer at which the offset in (4) above is started.
  • a priority offset can be appropriately assigned to the logical channel. As a result, stability in the communication system can be improved.
  • a plurality of the above-mentioned information (4) and (5) may be provided, and for example, the number of the above-mentioned values of (3) may be provided.
  • a priority offset can be appropriately assigned to the logical channel. As a result, stability in the communication system can be improved.
  • the UE may give an offset to the priority value by using the information notified from the base station.
  • the offset may be added for each logical channel or for each HARQ process ID.
  • the UE may start the survival time timer when the HARQ NACK is received, or may start the survival time timer when the scheduling information for HARQ retransmission is received.
  • the base station may start a survival time timer when transmitting HARQ NACK to the UE, or may start a survival time timer when transmitting scheduling information for HARQ retransmission.
  • the method disclosed in the present modification 1 may be used after the survival time timer expires.
  • a predetermined priority offset may be given after the survival time timer expires.
  • a predetermined priority offset may be given in the application recovery time described in Non-Patent Document 23 (TR22.832).
  • the setting of the priority offset after the survival time timer expires may be performed in the same manner as the setting of the priority offset before the timer expires.
  • the UE may use the setting to assign a priority offset after the survival time timer expires. As a result, for example, it is possible to quickly recover from the application disconnection state due to the expiration of the survival time timer.
  • the UE can preferentially transmit data when there is little remaining until the survival time timer expires. As a result, it is possible to prevent the survival time timer from expiring.
  • Survival time may be used in controlling packet replication.
  • packet duplication may be performed automatically at the start of the survival time timer.
  • the UE may automatically start packet replication when it receives the scheduling information for HARQ retransmission.
  • the scheduling information may include scheduling information used for transmitting the duplicated packet.
  • the UE implicitly changes the number of packet replicas using survival time. For example, the UE may make the number of packet replicas variable by using the time until the survival timer expires.
  • the base station implicitly controls the number of packets to be duplicated by using the survival time timer. For example, the base station may schedule the transmission resources used by the UE by using the time until the survival timer expires. The number of packets to be duplicated may increase as the survival time timer expires, for example.
  • Implicit packet replication may be one in which control of activate / deactivate of the leg used in packet replication is implicitly performed.
  • CA may be used for implicit packet replication.
  • the base station may inform the UE of information about cells used in implicit packet replication.
  • the UE may use the information to send and receive to and from the base station using the cell in implicit packet replication. This provides, for example, the effect of frequency diversity in implicit packet replication. As a result, reliability in implicit packet replication can be improved.
  • the DC may be used for implicit packet replication.
  • the base station may inform the UE of information about cells used in implicit packet replication.
  • the notification from the base station to the UE may include information about the MCG cell or may include information about the SCG cell.
  • the UE may notify the added cell group in the DC of information indicating that it will initiate implicit packet replication.
  • the cell group may be SCG or MCG.
  • the cell group may start a receiving operation of the duplicated packet or transmit the duplicated packet by using the notification from the UE.
  • CA and DC may be used in combination for implicit packet replication.
  • the UE may notify the cell group added in DC with information indicating that it will initiate implicit packet replication.
  • FIG. 19 is a diagram illustrating implicit control of the number of packet replicas in a logical channel having a survival time requirement.
  • FIG. 19 shows an example in which the number of packet duplications is set to increase as the remaining time of the timer decreases after the survival time timer is activated.
  • FIG. 19 shows an example in which the time for which the number of packet duplications is constant differs depending on the number of duplications.
  • the time during which the number of packet duplications becomes constant may be constant regardless of the number of duplications. This makes it possible, for example, to avoid the complexity of designing packet replication processing by the UE.
  • the number of packet replicas may be predetermined by the standard. For example, a uniform number of copies may be set. Alternatively, the number of packet replicas may be determined for each scheduling timing. Alternatively, the number of packets to be duplicated may be determined in association with the range of the remaining time until the timer of the survival time expires. As an example of associating the remaining time range with the number of packet duplications, the time range from the start to the expiration of the survival time timer may be divided, and the number of packet duplications may be determined for each divided range. For example, the number of packet duplications for the range from the start of the survival time timer to the other half until the expiration may be defined, and the number of packet duplications for the range from the other half to the expiration may be defined.
  • the logical channel to which the implicit control of the number of packets to be duplicated is applied may be predetermined by the standard. For example, implicit control of the number of packet replicas may be applied to a logical channel with survival time requirements. As a result, for example, packet replication can be automatically applied to the logical channel, and as a result, the reliability of the logical channel can be improved.
  • the base station may determine the number of packets to be duplicated and notify the UE.
  • RRC signaling may be used for the notification.
  • the notification may include information about the logical channel.
  • the information may include information about the number of packets to be duplicated, or may include information about the remaining time of the survival time timer.
  • the UE may apply the number of packet replicas included in the notification to the logical channel included in the notification.
  • the information regarding the number of packet copies may be the same as the number of packet copies predetermined in the standard. As a result, for example, the base station can notify the UE of a large amount of information, so that it is possible to improve the flexibility in implicitly controlling the number of packets to be duplicated.
  • the MAC signaling may be used as another example of the notification.
  • the notification may include information about the logical channel, information about the remaining time of the survival time timer, or information about the number of packet replicas.
  • the information regarding the number of packet copies may be the same as the number of packet copies predetermined in the standard.
  • the UE may apply the number of packet replicas included in the notification to the logical channel included in the notification. As a result, for example, the UE can quickly reflect the control of the number of packets to be duplicated.
  • L1 / L2 signaling may be used as another example of the notification.
  • the notification may include information about the logical channel, information about the remaining time of the survival time timer, or information about the number of packet replicas.
  • the notification may be contained in a DCI containing a scheduling grant, may be contained in a different DCI, or may be transmitted with different L1 / L2 signaling.
  • the information regarding the number of packet replicas may be the same information as the number of packet replicas predetermined in the standard, or may be the number of packet replicas applied in the above-mentioned grant. This allows, for example, the UE to apply control of the number of packet replicas more quickly.
  • a plurality of such information regarding the number of packet copies may be provided.
  • the plurality of such information may be defined in the standard, may be determined by the base station and notified to the UE, or may be determined by the higher-level NW device and notified to the UE via the base station.
  • the base station may notify the UE of the identifier of the information to be used among the plurality of such information.
  • RRC signaling may be used, MAC signaling may be used, or L1 / L2 signaling may be used for notification of the identifier.
  • the notification may include information about the logical channel to which the packet replication count applies.
  • the UE may use the identifier to derive the information to be used.
  • the base station may determine the information to be used by using the setting from the upper NW device, for example, the QoS parameter. Alternatively, the base station may determine the information to be used using the information regarding network slicing. This makes it possible to reduce the amount of signaling from the base station to the UE, for example.
  • the following (1) to (8) are disclosed as an example of the information regarding the implicit control of the number of packets to be duplicated, which the base station notifies the UE.
  • the above-mentioned information (1) may be the initial value of the survival time timer, or may be, for example, information including the permissible number of consecutive non-delivery times and the transmission cycle. This makes it possible to avoid complexity in controlling the number of packets to be duplicated in the UE, for example.
  • the information in (2) above may be, for example, a data radio bearer identifier (DRB-ID) before packet duplication is performed.
  • DRB-ID data radio bearer identifier
  • the information in (3) above may be the number of packet replication patterns given in the wireless bearer.
  • the number of steps may or may not include the case without packet duplication.
  • the value of (3) described above may be 1.
  • the PDCP layer of the UE can quickly grasp the number of packet replication stages.
  • the processing speed in the UE can be improved.
  • the information in (4) above may be the number of packet replicas in the wireless bearer.
  • the information in (4) above may be an increase in the number of packets to be duplicated. This makes it possible, for example, in the UE to appropriately control packet replication in the radio bearer. As a result, stability in the communication system can be improved.
  • information regarding the number of packet replicas in each of MCG and SCG may be included.
  • the information may be included, for example, when DC is used in implicit packet replication. This allows, for example, increased flexibility in implicit packet replication.
  • the above-mentioned information (5) may be, for example, information indicating whether or not DC is used for implicit packet replication at the above-mentioned timing (7).
  • the UE may start or stop packet replication using DC by using the information of (5) described above. This allows, for example, increased flexibility in implicit packet replication.
  • the information in (6) above may be, for example, a cell identifier.
  • the information in (6) above may include information about cells of MCG used in implicit packet replication, information about cells of SCG, or both of the above.
  • the UE may transmit and receive to and from the base station using the cell shown in the above-mentioned information (6). This makes it possible to reduce the amount of processing related to implicit packet replication in the UE, for example.
  • the information in (7) above may be, for example, the number of copies in (4) above and / or the value of the timer at which DC in (5) above is started. This makes it possible, for example, in the UE to appropriately control packet replication in the radio bearer. As a result, stability in the communication system can be improved.
  • a plurality of the above-mentioned information (4) to (7) may be provided, and for example, the number of the above-mentioned values of (3) may be provided.
  • the UE can appropriately control the packet replication of the wireless bearer, and as a result, the stability in the communication system can be improved.
  • the base station may change the implicit packet replication settings.
  • the base station may change the implicit packet replication settings, for example, using measurement reports from the UE.
  • the base station may notify the UE of the changed setting.
  • the notification of the changed setting may include, for example, the information of (1) to (8) disclosed as information regarding implicit control of the number of packets to be duplicated.
  • the base station can select an appropriate cell or cell group according to the communication quality with the UE, and as a result, the reliability of communication can be improved.
  • the UE may start the survival time timer when the HARQ NACK is received, or the survival time timer when the scheduling information for HARQ retransmission is received. May start.
  • the base station may start a survival time timer when transmitting HARQ NACK to the UE, or may start a survival time timer when transmitting scheduling information for HARQ retransmission.
  • the notification from the UE to the cell group may be performed using L1 / L2 signaling, MAC signaling, or RRC signaling.
  • the L1 / L2 signaling may be, for example, SR.
  • the UE uses L1 / L2 signaling for the notification, for example, the UE can quickly notify the cell group.
  • the UE may notify the cell group of information indicating that implicit packet replication is stopped.
  • the notification may be given, for example, when the survival time timer is stopped or initialized.
  • the cell group may stop the receiving operation of the duplicated packet or may not transmit the duplicated packet by using the notification from the UE. This enables efficient use of frequency / time resources in the cell group, for example.
  • the notification indicating the implicit stop of packet replication from the UE to the cell group may be made in the same manner as the notification indicating the start of implicit packet replication.
  • the UE may request the base station to change the settings related to implicit packet replication.
  • the request for the change may be, for example, a request for increasing the number of duplicates, a request for decreasing the number of duplicates, a request for packet duplication using DC, or a DC. It may be a request for canceling packet duplication using the above, or it may be a combination of a plurality of the above.
  • the base station may use the request to change the settings for implicit packet replication.
  • the base station may notify the UE of the changed setting.
  • the notification of the changed setting may include, for example, the information of (1) to (8) disclosed as information regarding implicit control of the number of packets to be duplicated. This makes it possible to improve reliability in implicit packet replication, for example.
  • RRC signaling may be used for the request.
  • the RRC signaling may be, for example, signaling requesting RRC reconfiguration.
  • the signaling may be newly provided. This makes it possible, for example, to transmit a large amount of information from the UE to the base station.
  • MAC signaling may be used for the request. This allows, for example, the UE to quickly notify the base station of the request.
  • L1 / L2 signaling may be used for the request. This allows, for example, the UE to notify the base station of the request more quickly.
  • the method disclosed in the present modification 2 may be used after the survival time timer expires.
  • implicit packet replication may be performed after the survival time timer expires, or implicit packet replication may occur at the application recovery time (Application Recovery Time) described in Non-Patent Document 23 (TR22.832). It may be done.
  • the implicit packet replication setting after the survival time timer expires may be set in the same manner as the implicit packet replication setting before the timer expires.
  • the UE may use this setting to perform implicit packet replication after the survival time timer expires. As a result, for example, it is possible to quickly recover from the application disconnection state due to the expiration of the survival time timer.
  • the UE can improve the reliability in data transmission when the survival time timer expires and there is little remaining. As a result, it is possible to prevent the survival time timer from expiring.
  • Scheduling using survival time may be performed.
  • the scheduling for the UE may be changed automatically using the remaining time of the survival time timer.
  • the UE may change the scheduling for its own UE by using the information about the remaining time of the survival time timer.
  • the set grant in (1) above may be allocated a large frequency resource when, for example, the remaining time of the survival time timer reaches a predetermined time. This allows, for example, the UE to transmit uplink data at a small code rate. As a result, the reliability of communication can be improved.
  • a cell having a low frequency may be used. This makes it possible to select a cell using a frequency at which shielding is unlikely to occur, for example, in the time remaining until the survival time timer expires. As a result, the reliability of communication can be improved.
  • the beam and / or antenna panel used by the UE may be specified.
  • the beam used by the UE may be, for example, an SRS beam, or may be specified by information about the DMRS antenna port (for example, the DMRS antenna port number).
  • the above-mentioned (3) may be applied, for example, in uplink communication. This makes it possible to improve reliability in uplink communication, for example.
  • the base station may measure the uplink signal from the UE to each antenna panel and / or TRP of its own base station.
  • the uplink signal measured by the base station may be SRS or DMRS.
  • the base station may measure the shielding frequency.
  • the base station may hold the uplink measurement result.
  • the base station may hold information about the reliability of the uplink signal (eg, a database). This allows, for example, a base station to quickly select a reliable beam, antenna panel, and / or TRP.
  • the beam and / or antenna panel used by the base station may be specified.
  • the above-mentioned (4) may be applied, for example, in downlink communication. This makes it possible to improve reliability in downlink communication, for example.
  • the UE may measure the downlink signal from each antenna panel and / or TRP of the base station.
  • the UE may measure, for example, the CSI-RS from the base station or the SS block.
  • the UE may measure information about the shielding frequency of the downlink signal.
  • the UE may report the information regarding the measurement result of the downlink signal to the base station.
  • the UE may report the measurement result regarding the shielding frequency of the downlink signal to the base station, for example.
  • the information regarding the shielding frequency may be, for example, the number of times that the reception intensity of the downlink signal falls below the predetermined threshold value within a predetermined time, or may be the time during which the reception intensity of the downlink signal falls below the predetermined threshold value. ..
  • the base station may use the information to determine the beam, antenna panel, and / or TRP used for downlink communication with the UE. This makes it possible to avoid a beam that tends to be shielded, for example, in downlink communication between the base station and the UE. As a result, the reliability of downlink communication can be improved.
  • the base station notifies NWDAF (Network Data Analytics Function; see Non-Patent Document 31 (TS23.288)) of the measurement results of the uplink signal and / or the downlink signal. May be good.
  • the measurement result may include, for example, information on the shielding frequency.
  • An interface may be provided between the base station and the NWDAF.
  • the NWDAF may use the measurement results to generate or retain information on the reliability of the uplink and / or downlink (eg, database).
  • the NWDAF may notify the base station of the information regarding reliability.
  • the base station may use the information about reliability to determine the beam and / or antenna panel used by the UE, or the beam and / or antenna panel used by its own base station. This makes it possible to reduce the processing amount of the base station related to (3) and (4) described above, for example.
  • the UE may notify the NWDAF of the measurement result of the downlink signal.
  • An interface may be provided between the UE and the NWDAF.
  • the NWDAF may use the information from the UE to generate or retain information regarding the reliability of the downlink signal. This makes it possible to reduce the processing amount of the base station, for example.
  • OAM Operations, Administration and Maintenance
  • the OAM may notify the NWDAF of information on the shielding frequency.
  • the OAM may derive the shielding frequency using the measurement result of the UE.
  • the OAM may include the notification of information regarding the shielding frequency to the NWDAF in the notification of information regarding RSRP, the notification of information regarding RSRQ, or the notification of information regarding SINR. This makes it possible to reduce the amount of signaling in, for example, a communication system.
  • NWDAF may derive information on the shielding frequency.
  • the NWDAF may derive information on the shielding frequency by using, for example, the information on RSRP, the information on RSRQ, and / or the information on SINR notified to NWDAF by OAM (Operations, Administration and Maintenance).
  • OAM Operations, Administration and Maintenance
  • the NWDAF may notify the OAM, the base station, the AMF, or the SMF of the information regarding the shielding frequency. It may be notified about UPF, PCF, or AF (Application Function).
  • the base station may use the information about the shielding frequency to determine the information about (3) and / or (4) above. As a result, for example, the amount of signaling in the communication system can be reduced, and the reliability of communication between the base station and the UE can be improved.
  • the above-mentioned (5) may be, for example, an identifier of a base station to which the UE is transmitted / received (for example, gNB-ID), or an identifier indicating whether it is a master base station or a secondary base station.
  • the serial number given to the base station to which the UE connects may be used.
  • Each of the above identifiers may be applied, for example, when the UE is using a DC configuration or when the UE is using multi-connectivity (eg, when the UE connects to three or more base stations). May be done. As a result, for example, the effect of spatial diversity can be obtained, and as a result, reliability can be improved.
  • the above-mentioned (6) may be, for example, an identifier of the UE (for example, UE-ID) or an identifier given to each UE in the application device.
  • the above-mentioned (6) may be applied, for example, when a plurality of UEs are mounted in one application device. As a result, for example, the same effect as (5) described above can be obtained.
  • the base station may notify the UE of information regarding scheduling.
  • the UE may use the information to transmit and receive to and from the base station.
  • the following (1) to (5) are disclosed as examples of scheduling information that the base station notifies the UE.
  • the information in (1) described above may be the same as the information in (1) disclosed as information regarding the offset amount of priority in the first modification of the third embodiment. This allows, for example, avoiding the complexity of setting up automatic scheduling in the UE.
  • the information in (2) described above may be the same as the information in (3) disclosed as information regarding the offset amount of priority in the first modification of the third embodiment.
  • the UE can quickly grasp the number of stages of automatic scheduling, and as a result, the processing speed in the UE can be improved.
  • the information in (3) described above may be the information in (1) to (7) disclosed as an example of automatic scheduling change using survival time in this modification 3.
  • appropriate scheduling from the base station to the UE becomes possible, and as a result, stability in the communication system can be improved.
  • the information in (4) described above may be the same as the information in (5) disclosed as information regarding the offset amount of priority in the first modification of the third embodiment.
  • a plurality of the above-mentioned information (3) and (4) may be provided, and for example, the number of the above-mentioned values of (2) may be provided.
  • appropriate scheduling from the base station to the UE becomes possible, and as a result, stability in the communication system can be improved.
  • the base station can execute highly reliable scheduling in data transmission to the UE when the survival time timer expires. As a result, it is possible to prevent the survival time timer from expiring.
  • the subframe is an example of a communication time unit in the 5th generation base station communication system. It may be a scheduling unit.
  • the processing described as a subframe unit may be performed as a TTI unit, a slot unit, a subslot unit, or a minislot unit.
  • the method disclosed in each of the above-described embodiments and modifications thereof may be applied not only to the V2X (Vehicle-to-everything) service but also to a service in which SL communication is used.
  • SL communication is used in various services such as proximity-based service, public safety, wearable terminal-to-device communication, and device-to-device communication in factories.
  • the methods disclosed in each of the above-described embodiments and variations thereof may be applied to SL communication used in such various services.
  • each embodiment can be freely combined, and each embodiment can be appropriately modified or omitted within the scope of the disclosure.

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Abstract

通信システムは、通信端末と、通信端末と無線通信可能に構成された複数のネットワークとを含む。複数のネットワークのそれぞれから送信されるページングには、ページングタイミングとページング種別のうちの少なくとも一方について、優先度が割り当てられている。通信端末は、優先度に基づいて、受信するページングを選択する。

Description

通信システム、通信端末およびネットワーク
 本開示は、無線通信技術に関する。
 移動体通信システムの規格化団体である3GPP(3rd Generation Partnership Project)において、無線区間についてはロングタームエボリューション(Long Term Evolution:LTE)と称し、コアネットワークおよび無線アクセスネットワーク(以下、まとめて、ネットワークとも称する)を含めたシステム全体構成については、システムアーキテクチャエボリューション(System Architecture Evolution:SAE)と称される通信方式が検討されている(例えば、非特許文献1~5)。この通信方式は3.9G(3.9 Generation)システムとも呼ばれる。
 LTEのアクセス方式としては、下り方向はOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)、上り方向はSC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)が用いられる。また、LTEは、W-CDMA(Wideband Code Division Multiple Access)とは異なり、回線交換を含まず、パケット通信方式のみになる。
 非特許文献1(5章)に記載される、3GPPでの、LTEシステムにおけるフレーム構成に関する決定事項について、図1を用いて説明する。図1は、LTE方式の通信システムで使用される無線フレームの構成を示す説明図である。図1において、1つの無線フレーム(Radio frame)は10msである。無線フレームは10個の等しい大きさのサブフレーム(Subframe)に分割される。サブフレームは、2個の等しい大きさのスロット(slot)に分割される。無線フレーム毎に1番目および6番目のサブフレームに下り同期信号(Downlink Synchronization Signal)が含まれる。同期信号には、第一同期信号(Primary Synchronization Signal:P-SS)と、第二同期信号(Secondary Synchronization Signal:S-SS)とがある。
 3GPPでの、LTEシステムにおけるチャネル構成に関する決定事項が、非特許文献1(5章)に記載されている。CSG(Closed Subscriber Group)セルにおいてもnon-CSGセルと同じチャネル構成が用いられると想定されている。
 物理報知チャネル(Physical Broadcast Channel:PBCH)は、基地局装置(以下、単に「基地局」という場合がある)から移動端末装置(以下、単に「移動端末」という場合がある)などの通信端末装置(以下、単に「通信端末」という場合がある)への下り送信用のチャネルである。BCHトランスポートブロック(transport block)は、40ms間隔中の4個のサブフレームにマッピングされる。40msタイミングの明白なシグナリングはない。
 物理制御フォーマットインジケータチャネル(Physical Control Format Indicator Channel:PCFICH)は、基地局から通信端末への下り送信用のチャネルである。PCFICHは、PDCCHsのために用いるOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボルの数を、基地局から通信端末へ通知する。PCFICHは、サブフレーム毎に送信される。
 物理下り制御チャネル(Physical Downlink Control Channel:PDCCH)は、基地局から通信端末への下り送信用のチャネルである。PDCCHは、後述のトランスポートチャネルの1つである下り共有チャネル(Downlink Shared Channel:DL-SCH)のリソース割り当て(allocation)情報、後述のトランスポートチャネルの1つであるページングチャネル(Paging Channel:PCH)のリソース割り当て(allocation)情報、DL-SCHに関するHARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)情報を通知する。PDCCHは、上りスケジューリンググラント(Uplink Scheduling Grant)を運ぶ。PDCCHは、上り送信に対する応答信号であるAck(Acknowledgement)/Nack(Negative Acknowledgement)を運ぶ。PDCCHは、L1/L2制御信号とも呼ばれる。
 物理下り共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel:PDSCH)は、基地局から通信端末への下り送信用のチャネルである。PDSCHには、トランスポートチャネルである下り共有チャネル(DL-SCH)、およびトランスポートチャネルであるPCHがマッピングされている。
 物理マルチキャストチャネル(Physical Multicast Channel:PMCH)は、基地局から通信端末への下り送信用のチャネルである。PMCHには、トランスポートチャネルであるマルチキャストチャネル(Multicast Channel:MCH)がマッピングされている。
 物理上り制御チャネル(Physical Uplink Control Channel:PUCCH)は、通信端末から基地局への上り送信用のチャネルである。PUCCHは、下り送信に対する応答信号(response signal)であるAck/Nackを運ぶ。PUCCHは、CSI(Channel State Information)を運ぶ。CSIは、RI(Rank Indicator)、PMI(Precoding Matrix Indicator)、CQI(Channel Quality Indicator)レポートで構成される。RIとは、MIMOにおけるチャネル行列のランク情報である。PMIとは、MIMOにて用いるプリコーディングウェイト行列の情報である。CQIとは、受信したデータの品質、もしくは通信路品質を示す品質情報である。またPUCCHは、スケジューリングリクエスト(Scheduling Request:SR)を運ぶ。
 物理上り共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel:PUSCH)は、通信端末から基地局への上り送信用のチャネルである。PUSCHには、トランスポートチャネルの1つである上り共有チャネル(Uplink Shared Channel:UL-SCH)がマッピングされている。
 物理HARQインジケータチャネル(Physical Hybrid ARQ Indicator Channel:PHICH)は、基地局から通信端末への下り送信用のチャネルである。PHICHは、上り送信に対する応答信号であるAck/Nackを運ぶ。物理ランダムアクセスチャネル(Physical Random Access Channel:PRACH)は、通信端末から基地局への上り送信用のチャネルである。PRACHは、ランダムアクセスプリアンブル(random access preamble)を運ぶ。
 下り参照信号(リファレンスシグナル(Reference Signal):RS)は、LTE方式の通信システムとして既知のシンボルである。以下の5種類の下りリファレンスシグナルが定義されている。セル固有参照信号(Cell-specific Reference Signal:CRS)、MBSFN参照信号(MBSFN Reference Signal)、UE固有参照信号(UE-specific Reference Signal)であるデータ復調用参照信号(Demodulation Reference Signal:DM-RS)、位置決定参照信号(Positioning Reference Signal:PRS)、チャネル状態情報参照信号(Channel State Information Reference Signal:CSI-RS)。通信端末の物理レイヤの測定として、リファレンスシグナルの受信電力(Reference Signal Received Power:RSRP)測定がある。
 上り参照信号についても同様に、LTE方式の通信システムとして既知のシンボルである。以下の2種類の上りリファレンスシグナルが定義されている。データ復調用参照信号(Demodulation Reference Signal:DM-RS)、サウンディング用参照信号(Sounding Reference Signal:SRS)である。
 非特許文献1(5章)に記載されるトランスポートチャネル(Transport channel)について、説明する。下りトランスポートチャネルのうち、報知チャネル(Broadcast Channel:BCH)は、その基地局(セル)のカバレッジ全体に報知される。BCHは、物理報知チャネル(PBCH)にマッピングされる。
 下り共有チャネル(Downlink Shared Channel:DL-SCH)には、HARQ(Hybrid ARQ)による再送制御が適用される。DL-SCHは、基地局(セル)のカバレッジ全体への報知が可能である。DL-SCHは、ダイナミックあるいは準静的(Semi-static)なリソース割り当てをサポートする。準静的なリソース割り当ては、パーシステントスケジューリング(Persistent Scheduling)ともいわれる。DL-SCHは、通信端末の低消費電力化のために通信端末の間欠受信(Discontinuous reception:DRX)をサポートする。DL-SCHは、物理下り共有チャネル(PDSCH)へマッピングされる。
 ページングチャネル(Paging Channel:PCH)は、通信端末の低消費電力を可能とするために通信端末のDRXをサポートする。PCHは、基地局(セル)のカバレッジ全体への報知が要求される。PCHは、動的にトラフィックに利用できる物理下り共有チャネル(PDSCH)のような物理リソースへマッピングされる。
 マルチキャストチャネル(Multicast Channel:MCH)は、基地局(セル)のカバレッジ全体への報知に使用される。MCHは、マルチセル送信におけるMBMS(Multimedia Broadcast Multicast Service)サービス(MTCHとMCCH)のSFN合成をサポートする。MCHは、準静的なリソース割り当てをサポートする。MCHは、PMCHへマッピングされる。
 上りトランスポートチャネルのうち、上り共有チャネル(Uplink Shared Channel:UL-SCH)には、HARQ(Hybrid ARQ)による再送制御が適用される。UL-SCHは、ダイナミックあるいは準静的(Semi-static)なリソース割り当てをサポートする。UL-SCHは、物理上り共有チャネル(PUSCH)へマッピングされる。
 ランダムアクセスチャネル(Random Access Channel:RACH)は、制御情報に限られている。RACHは、衝突のリスクがある。RACHは、物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)へマッピングされる。
 HARQについて説明する。HARQとは、自動再送要求(Automatic Repeat reQuest:ARQ)と誤り訂正(Forward Error Correction)との組合せによって、伝送路の通信品質を向上させる技術である。HARQには、通信品質が変化する伝送路に対しても、再送によって誤り訂正が有効に機能するという利点がある。特に、再送にあたって初送の受信結果と再送の受信結果との合成をすることで、更なる品質向上を得ることも可能である。
 再送の方法の一例を説明する。受信側にて、受信データが正しくデコードできなかった場合、換言すればCRC(Cyclic Redundancy Check)エラーが発生した場合(CRC=NG)、受信側から送信側へ「Nack」を送信する。「Nack」を受信した送信側は、データを再送する。受信側にて、受信データが正しくデコードできた場合、換言すればCRCエラーが発生しない場合(CRC=OK)、受信側から送信側へ「Ack」を送信する。「Ack」を受信した送信側は次のデータを送信する。
 非特許文献1(6章)に記載される論理チャネル(ロジカルチャネル:Logical channel)について、説明する。報知制御チャネル(Broadcast Control Channel:BCCH)は、報知システム制御情報のための下りチャネルである。論理チャネルであるBCCHは、トランスポートチャネルである報知チャネル(BCH)、あるいは下り共有チャネル(DL-SCH)へマッピングされる。
 ページング制御チャネル(Paging Control Channel:PCCH)は、ページング情報(Paging Information)およびシステム情報(System Information)の変更を送信するための下りチャネルである。PCCHは、通信端末のセルロケーションをネットワークが知らない場合に用いられる。論理チャネルであるPCCHは、トランスポートチャネルであるページングチャネル(PCH)へマッピングされる。
 共有制御チャネル(Common Control Channel:CCCH)は、通信端末と基地局との間の送信制御情報のためのチャネルである。CCCHは、通信端末がネットワークとの間でRRC接続(connection)を有していない場合に用いられる。下り方向では、CCCHは、トランスポートチャネルである下り共有チャネル(DL-SCH)へマッピングされる。上り方向では、CCCHは、トランスポートチャネルである上り共有チャネル(UL-SCH)へマッピングされる。
 マルチキャスト制御チャネル(Multicast Control Channel:MCCH)は、1対多の送信のための下りチャネルである。MCCHは、ネットワークから通信端末への1つあるいはいくつかのMTCH用のMBMS制御情報の送信のために用いられる。MCCHは、MBMS受信中の通信端末のみに用いられる。MCCHは、トランスポートチャネルであるマルチキャストチャネル(MCH)へマッピングされる。
 個別制御チャネル(Dedicated Control Channel:DCCH)は、1対1にて、通信端末とネットワークとの間の個別制御情報を送信するチャネルである。DCCHは、通信端末がRRC接続(connection)である場合に用いられる。DCCHは、上りでは上り共有チャネル(UL-SCH)へマッピングされ、下りでは下り共有チャネル(DL-SCH)にマッピングされる。
 個別トラフィックチャネル(Dedicated Traffic Channel:DTCH)は、ユーザ情報の送信のための個別通信端末への1対1通信のチャネルである。DTCHは、上りおよび下りともに存在する。DTCHは、上りでは上り共有チャネル(UL-SCH)へマッピングされ、下りでは下り共有チャネル(DL-SCH)へマッピングされる。
 マルチキャストトラフィックチャネル(Multicast Traffic channel:MTCH)は、ネットワークから通信端末へのトラフィックデータ送信のための下りチャネルである。MTCHは、MBMS受信中の通信端末のみに用いられるチャネルである。MTCHは、マルチキャストチャネル(MCH)へマッピングされる。
 CGIとは、セルグローバル識別子(Cell Global Identifier)のことである。ECGIとは、E-UTRANセルグローバル識別子(E-UTRAN Cell Global Identifier)のことである。LTE、後述のLTE-A(Long Term Evolution Advanced)およびUMTS(Universal Mobile Telecommunication System)において、CSG(Closed Subscriber Group)セルが導入される。
 通信端末の位置追跡は、1つ以上のセルからなる区域を単位に行われる。位置追跡は、待受け状態であっても通信端末の位置を追跡し、通信端末を呼び出す、換言すれば通信端末が着呼することを可能にするために行われる。この通信端末の位置追跡のための区域をトラッキングエリアと呼ぶ。
 また3GPPでは、リリース10として、ロングタームエボリューションアドヴァンスド(Long Term Evolution Advanced:LTE-A)の規格策定が進められている(非特許文献3、非特許文献4参照)。LTE-Aは、LTEの無線区間通信方式を基本とし、それにいくつかの新技術を加えて構成される。
 LTE-Aシステムでは、100MHzまでのより広い周波数帯域幅(transmission bandwidths)をサポートするために、二つ以上のコンポーネントキャリア(Component Carrier:CC)を集約する(「アグリゲーション(aggregation)する」とも称する)、キャリアアグリゲーション(Carrier Aggregation:CA)が検討されている。CAについては、非特許文献1に記載されている。
 CAが構成される場合、UEはネットワーク(Network:NW)と唯一つのRRC接続(RRC connection)を有する。RRC接続において、一つのサービングセルがNASモビリティ情報とセキュリティ入力を与える。このセルをプライマリセル(Primary Cell:PCell)と呼ぶ。下りリンクで、PCellに対応するキャリアは、下りプライマリコンポーネントキャリア(Downlink Primary Component Carrier:DL PCC)である。上りリンクで、PCellに対応するキャリアは、上りプライマリコンポーネントキャリア(Uplink Primary Component Carrier:UL PCC)である。
 UEの能力(ケーパビリティ(capability))に応じて、セカンダリセル(Secondary Cell:SCell)が、PCellとともに、サービングセルの組を形成するために構成される。下りリンクで、SCellに対応するキャリアは、下りセカンダリコンポーネントキャリア(Downlink Secondary Component Carrier:DL SCC)である。上りリンクで、SCellに対応するキャリアは、上りセカンダリコンポーネントキャリア(Uplink Secondary Component Carrier:UL SCC)である。
 一つのPCellと一つ以上のSCellとからなるサービングセルの組が、一つのUEに対して構成される。
 また、LTE-Aでの新技術としては、より広い帯域をサポートする技術(Wider bandwidth extension)、および多地点協調送受信(Coordinated Multiple Point transmission and reception:CoMP)技術などがある。3GPPでLTE-Aのために検討されているCoMPについては、非特許文献1に記載されている。
 また、3GPPにおいて、将来の膨大なトラフィックに対応するために、スモールセルを構成するスモールeNB(以下「小規模基地局装置」という場合がある)を用いることが検討されている。例えば、多数のスモールeNBを設置して、多数のスモールセルを構成することによって、周波数利用効率を高めて、通信容量の増大を図る技術などが検討されている。具体的には、UEが2つのeNBと接続して通信を行うデュアルコネクティビティ(Dual Connectivity;DCと略称される)などがある。DCについては、非特許文献1に記載されている。
 デュアルコネクティビティ(DC)を行うeNBのうち、一方を「マスタeNB(MeNBと略称される)」といい、他方を「セカンダリeNB(SeNBと略称される)」という場合がある。
 モバイルネットワークのトラフィック量は、増加傾向にあり、通信速度も高速化が進んでいる。LTEおよびLTE-Aが本格的に運用を開始されると、更に通信速度が高速化されることが見込まれる。
 さらに、高度化する移動体通信に対して、2020年以降にサービスを開始することを目標とした第5世代(以下「5G」という場合がある)無線アクセスシステムが検討されている。例えば、欧州では、METISという団体で5Gの要求事項がまとめられている(非特許文献5参照)。
 5G無線アクセスシステムでは、LTEシステムに対して、システム容量は1000倍、データの伝送速度は100倍、データの処理遅延は10分の1(1/10)、通信端末の同時接続数は100倍として、更なる低消費電力化、および装置の低コスト化を実現することが要件として挙げられている。
 このような要求を満たすために、3GPPでは、リリース15として、5Gの規格検討が進められている(非特許文献6~18参照)。5Gの無線区間の技術は「New Radio Access Technology」と称される(「New Radio」は「NR」と略称される)。
 NRシステムは、LTEシステム、LTE-Aシステムを基にして検討が進められているが、以下の点でLTEシステム、LTE-Aシステムからの変更および追加が行われている。
 NRのアクセス方式としては、下り方向はOFDM、上り方向はOFDM、DFT-s-OFDM(DFT-spread-OFDM)が用いられる。
 NRでは、伝送速度向上、処理遅延低減のために、LTEに比べて高い周波数の使用が可能となっている。
 NRにおいては、狭いビーム状の送受信範囲を形成する(ビームフォーミング)とともにビームの向きを変化させる(ビームスイーピング)ことで、セルカバレッジの確保が図られる。
 NRのフレーム構成においては、様々なサブキャリア間隔、すなわち、様々なヌメロロジ(Numerology)がサポートされている。NRにおいては、ヌメロロジによらず、1サブフレームは1ミリ秒であり、また、1スロットは14シンボルで構成される。また、1サブフレームに含まれるスロット数は、サブキャリア間隔15kHzのヌメロロジにおいては1つであり、他のヌメロロジにおいては、サブキャリア間隔に比例して多くなる(非特許文献13(TS38.211 V16.0.0)参照)。
 NRにおける下り同期信号は、同期信号バースト(Synchronization Signal Burst;以下、SSバーストと称する場合がある)として、所定の周期で、所定の継続時間をもって基地局から送信される。SSバーストは、基地局のビーム毎の同期信号ブロック(Synchronization Signal Block;以下、SSブロックと称する場合がある)により構成される。基地局はSSバーストの継続時間内において各ビームのSSブロックを、ビームを変えて送信する。SSブロックは、P-SS、S-SS、およびPBCHによって構成される。
 NRにおいては、NRの下り参照信号として、位相追尾参照信号(Phase Tracking Reference Signal:PTRS)の追加により、位相雑音の影響の低減が図られている。上り参照信号においても、下りと同様にPTRSが追加されている。
 NRにおいては、スロット内におけるDL/ULの切替えを柔軟に行うために、PDCCHに含まれる情報にスロット構成通知(Slot Format Indication:SFI)が追加された。
 また、NRにおいては、キャリア周波数帯のうちの一部(以下、Bandwidth Part(BWP)と称する場合がある)を基地局がUEに対して予め設定し、UEが該BWPにおいて基地局との送受信を行うことで、UEにおける消費電力の低減が図られる。
 3GPPでは、DCの形態として、EPCに接続するLTE基地局とNR基地局によるDC、5Gコアシステムに接続するNR基地局によるDC、また、5Gコアシステムに接続するLTE基地局とNR基地局によるDCが検討されている(非特許文献12、16、19参照)。
 また、3GPPでは、いくつかの新たな技術が検討されている。例えば、複数のSIM(Subscriber Identity Module)を用いた端末の動作などが検討されている(非特許文献20参照)。
3GPP TS 36.300 V16.0.0 3GPP S1-083461 3GPP TR 36.814 V9.2.0 3GPP TR 36.912 V15.0.0 "Scenarios, requirements and KPIs for 5G mobile and wireless system"、ICT-317669-METIS/D1.1 3GPP TR 23.799 V14.0.0 3GPP TR 38.801 V14.0.0 3GPP TR 38.802 V14.2.0 3GPP TR 38.804 V14.0.0 3GPP TR 38.912 V15.0.0 3GPP RP-172115 3GPP TS 37.340 V16.0.0 3GPP TS 38.211 V16.0.0 3GPP TS 38.213 V16.0.0 3GPP TS 38.214 V16.0.0 3GPP TS 38.300 V16.0.0 3GPP TS 38.321 V15.8.0 3GPP TS 38.212 V16.0.0 3GPP RP-161266 3GPP RP-193263 3GPP TS 23.041 V16.2.0 3GPP TS 38.331 V15.8.0 3GPP TR 22.832 V17.1.0 3GPP RP-192590 3GPP TR 23.734 V16.2.0 3GPP TS 38.304 V15.6.0 3GPP TS 23.501 V16.3.0 3GPP TS 23.287 V16.1.0 3GPP TS 38.322 V15.5.0 3GPP TS 38.323 V15.6.0 3GPP TS 23.288 V16.2.0 3GPP TS 24.501 V16.3.0
 3GPPにおいて、複数SIMを用いたUEの動作が検討されている。例えば、2つのNWからの該UEに対するページングのタイミングが重複した場合の対策や、ページングに係るデータの種別の通知方法について検討されている(非特許文献20参照)。ところが、どのNWから送信されたページングを受信するかを判断するための具体的な方法が開示されていない。そのため、例えば、互いに衝突するページングの中にETWS(Earthquake and Tsunami Warning System)やCMAS(Commercial Mobile Alert System)などの緊急通信のためのページングが含まれている場合において、UEは該緊急通信のためのページングを受信ができない場合が生じる。その結果、UEが該緊急通信を迅速に受信できないという問題が生じる。
 本開示は、上記課題に鑑み、迅速なNW接続を可能とする技術を提供することを、目的の一つとする。
 本開示に係る通信システムは、通信端末と、前記通信端末と無線通信可能に構成された複数のネットワークとを備える通信システムであって、前記複数のネットワークのそれぞれから送信されるページングには、ページングタイミングとページング種別のうちの少なくとも一方について、優先度が割り当てられており、前記通信端末は、前記優先度に基づいて、受信するページングを選択することを特徴とする。
  本開示に係る通信端末は、複数のネットワークと無線通信可能に構成された通信端末であって、前記複数のネットワークのそれぞれから送信されるページングには、ページングタイミングとページング種別のうちの少なくとも一方について、優先度が割り当てられており、前記通信端末は、前記優先度に基づいて、受信するページングを選択することを特徴とする。
  本開示に係るネットワークは、通信端末と無線通信可能に構成されたネットワークであって、前記ネットワークから送信されるページングには、ページングタイミングとページング種別について、優先度が割り当てられており、前記ページングタイミングの前記優先度と前記ページング種別の前記優先度とが互いに対応付けられており、前記ネットワークは、前記ページングタイミングの前記優先度と前記ページング種別の前記優先度との対応付けに基づいて、送信するページングを選択することを特徴とする。
 本開示によれば、迅速なNW接続が可能になる。
 本開示の目的、特徴、局面、および利点は、以下の詳細な説明と添付図面とによって、より明白となる。
LTE方式の通信システムで使用される無線フレームの構成を示す説明図である。 3GPPにおいて議論されているLTE方式の通信システム200の全体的な構成を示すブロック図である。 3GPPにおいて議論されているNR方式の通信システム210の全体的な構成を示すブロック図である。 EPCに接続するeNBおよびgNBによるDCの構成図である。 NGコアに接続するgNBによるDCの構成図である。 NGコアに接続するeNBおよびgNBによるDCの構成図である。 NGコアに接続するeNBおよびgNBによるDCの構成図である。 図2に示す移動端末202の構成を示すブロック図である。 図2に示す基地局203の構成を示すブロック図である。 MMEの構成を示すブロック図である。 5GCの構成を示すブロック図である。 LTE方式の通信システムにおいて通信端末(UE)が行うセルサーチから待ち受け動作までの概略を示すフローチャートである。 NRシステムにおけるセルの構成の一例を示す図である。 実施の形態1について、複数SIM搭載UEと複数のNWとの間の接続の一例を示すアーキテクチャ図である。 実施の形態1について、複数のNWからのページングのタイミング優先度の割り当て、および、UEが受信するページングに関する第一例を示す図である。 実施の形態1について、複数のNWからのページングのタイミング優先度の割り当て、および、UEが受信するページングに関する第二例を示す図である。 実施の形態2について、UEの送受信先の切替に伴うRLFタイマー類の停止と再開の動作の例を示すシーケンス図である。 実施の形態3の変形例1について、サバイバルタイム要件を有する論理チャネルにおける優先度のオフセット付与について例示した図である。 実施の形態3の変形例2について、サバイバルタイム要件を有する論理チャネルにおけるパケット複製数の暗黙的制御について例示した図である。
 実施の形態1.
 図2は、3GPPにおいて議論されているLTE方式の通信システム200の全体的な構成を示すブロック図である。図2について説明する。無線アクセスネットワークは、E-UTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network)201と称される。通信端末装置である移動端末装置(以下「移動端末(User Equipment:UE)」という)202は、基地局装置(以下「基地局(E-UTRAN NodeB:eNB)」という)203と無線通信可能であり、無線通信で信号の送受信を行う。
 ここで、「通信端末装置」とは、移動可能な携帯電話端末装置などの移動端末装置だけでなく、センサなどの移動しないデバイスも含んでいる。以下の説明では、「通信端末装置」を、単に「通信端末」という場合がある。
 移動端末202に対する制御プロトコル、例えばRRC(Radio Resource Control)と、ユーザプレイン(以下、U-Planeと称する場合もある)、例えばPDCP(Packet Data Convergence Protocol)、RLC(Radio Link Control)、MAC(Medium Access Control)、PHY(Physical layer)とが基地局203で終端するならば、E-UTRANは1つあるいは複数の基地局203によって構成される。
 移動端末202と基地局203との間の制御プロトコルRRC(Radio Resource Control)は、報知(Broadcast)、ページング(paging)、RRC接続マネージメント(RRC connection management)などを行う。RRCにおける基地局203と移動端末202との状態として、RRC_IDLEと、RRC_CONNECTEDとがある。
 RRC_IDLEでは、PLMN(Public Land Mobile Network)選択、システム情報(System Information:SI)の報知、ページング(paging)、セル再選択(cell re-selection)、モビリティなどが行われる。RRC_CONNECTEDでは、移動端末はRRC接続(connection)を有し、ネットワークとのデータの送受信を行うことができる。またRRC_CONNECTEDでは、ハンドオーバ(Handover:HO)、隣接セル(Neighbor cell)の測定(メジャメント(measurement))などが行われる。
 基地局203は、1つあるいは複数のeNB207により構成される。またコアネットワークであるEPC(Evolved Packet Core)と、無線アクセスネットワークであるE-UTRAN201とで構成されるシステムは、EPS(Evolved Packet System)と称される。コアネットワークであるEPCと、無線アクセスネットワークであるE-UTRAN201とを合わせて、「ネットワーク」という場合がある。
 eNB207は、移動管理エンティティ(Mobility Management Entity:MME)、あるいはS-GW(Serving Gateway)、あるいはMMEおよびS-GWを含むMME/S-GW部(以下「MME部」という場合がある)204とS1インタフェースにより接続され、eNB207とMME部204との間で制御情報が通信される。一つのeNB207に対して、複数のMME部204が接続されてもよい。eNB207間は、X2インタフェースにより接続され、eNB207間で制御情報が通信される。
 MME部204は、上位装置、具体的には上位ノードであり、基地局であるeNB207と、移動端末(UE)202との接続を制御する。MME部204は、コアネットワークであるEPCを構成する。基地局203は、E-UTRAN201を構成する。
 基地局203は、1つのセルを構成してもよいし、複数のセルを構成してもよい。各セルは、移動端末202と通信可能な範囲であるカバレッジとして予め定める範囲を有し、カバレッジ内で移動端末202と無線通信を行う。1つの基地局203が複数のセルを構成する場合、1つ1つのセルが、移動端末202と通信可能に構成される。
 図3は、3GPPにおいて議論されている5G方式の通信システム210の全体的な構成を示すブロック図である。図3について説明する。無線アクセスネットワークは、NG-RAN(Next Generation Radio Access Network)211と称される。UE202は、NR基地局装置(以下「NR基地局(NG-RAN NodeB:gNB)」という)213と無線通信可能であり、無線通信で信号の送受信を行う。また、コアネットワークは、5Gコア(5G Core:5GC)と称される。
 UE202に対する制御プロトコル、例えばRRC(Radio Resource Control)と、ユーザプレイン(以下、U-Planeと称する場合もある)、例えばSDAP(Service Data Adaptation Protocol)、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)、RLC(Radio Link Control)、MAC(Medium Access Control)、PHY(Physical layer)とがNR基地局213で終端するならば、NG-RANは1つあるいは複数のNR基地局213によって構成される。
 UE202とNR基地局213との間の制御プロトコルRRC(Radio Resource Control)の機能はLTEと同様である。RRCにおけるNR基地局213とUE202との状態として、RRC_IDLEと、RRC_CONNECTEDと、RRC_INACTIVEとがある。
 RRC_IDLE、RRC_CONNECTEDは、LTE方式と同様である。RRC_INACTIVEは5GコアとNR基地局213との間の接続が維持されつつ、システム情報(System Information:SI)の報知、ページング(paging)、セル再選択(cell re-selection)、モビリティなどが行われる。
 gNB217は、アクセス・移動管理機能(Access and Mobility Management Function:AMF)、セッション管理機能(Session Management Function:SMF)、あるいはUPF(User Plane Function)、あるいはAMF、SMFおよびUPFを含むAMF/SMF/UPF部(以下「5GC部」という場合がある)214とNGインタフェースにより接続される。gNB217と5GC部214との間で制御情報および/あるいはユーザデータが通信される。NGインタフェースは、gNB217とAMFとの間のN2インタフェース、gNB217とUPFとの間のN3インタフェース、AMFとSMFとの間のN11インタフェース、および、UPFとSMFとの間のN4インタフェースの総称である。一つのgNB217に対して、複数の5GC部214が接続されてもよい。gNB217間は、Xnインタフェースにより接続され、gNB217間で制御情報および/あるいはユーザデータが通信される。
 NR基地局213も、基地局203同様、1つあるいは複数のセルを構成してもよい。1つのNR基地局213が複数のセルを構成する場合、1つ1つのセルが、UE202と通信可能に構成される。
 gNB217は、中央ユニット(Central Unit;以下、CUと称する場合がある)218と分散ユニット(Distributed Unit;以下、DUと称する場合がある)219に分割されていてもよい。CU218は、gNB217の中に1つ構成される。DU219は、gNB217の中に1つあるいは複数構成される。CU218は、DU219とF1インタフェースにより接続され、CU218とDU219との間で制御情報および/あるいはユーザデータが通信される。
 5G方式の通信システムにおいて、非特許文献27(3GPP TS23.501 V16.3.0)に記載の統合データ管理(Unified Data Management; UDM)機能、ポリシー制御機能(Policy Control Function; PCF)が含まれてもよい。UDMおよび/あるいはPCFは、図3における5GC部に含まれるとしてもよい。
 5G方式の通信システムにおいて、非特許文献27(3GPP TS23.501 V16.3.0)に記載の非3GPP相互動作機能(Non-3GPP InterworkingFunction; N3IWF)が含まれてもよい。N3IWFは、UEとの間における非3GPPアクセスにおいて、アクセスネットワーク(Access Network; AN)をUEとの間で終端してもよい。
 図4は、EPCに接続するeNBおよびgNBによるDCの構成を示した図である。図4において、実線はU-Planeの接続を示し、破線はC-Planeの接続を示す。図4において、eNB223-1がマスタ基地局となり、gNB224-2がセカンダリ基地局となる(このDC構成を、EN-DCと称する場合がある)。図4において、MME部204とgNB224-2との間のU-Plane接続がeNB223-1経由で行われる例について示しているが、MME部204とgNB224-2との間で直接行われてもよい。
 図5は、NGコアに接続するgNBによるDCの構成を示した図である。図5において、実線はU-Planeの接続を示し、破線はC-Planeの接続を示す。図5において、gNB224-1がマスタ基地局となり、gNB224-2がセカンダリ基地局となる(このDC構成を、NR-DCと称する場合がある)。図5において、5GC部214とgNB224-2との間のU-Plane接続がgNB224-1経由で行われる例について示しているが、5GC部214とgNB224-2との間で直接行われてもよい。
 図6は、NGコアに接続するeNBおよびgNBによるDCの構成を示した図である。図6において、実線はU-Planeの接続を示し、破線はC-Planeの接続を示す。図6において、eNB226-1がマスタ基地局となり、gNB224-2がセカンダリ基地局となる(このDC構成を、NG-EN-DCと称する場合がある)。図6において、5GC部214とgNB224-2との間のU-Plane接続がeNB226-1経由で行われる例について示しているが、5GC部214とgNB224-2との間で直接行われてもよい。
 図7は、NGコアに接続するeNBおよびgNBによるDCの、他の構成を示した図である。図7において、実線はU-Planeの接続を示し、破線はC-Planeの接続を示す。図7において、gNB224-1がマスタ基地局となり、eNB226-2がセカンダリ基地局となる(このDC構成を、NE-DCと称する場合がある)。図7において、5GC部214とeNB226-2との間のU-Plane接続がgNB224-1経由で行われる例について示しているが、5GC部214とeNB226-2との間で直接行われてもよい。
 図8は、図2に示す移動端末202の構成を示すブロック図である。図8に示す移動端末202の送信処理を説明する。まず、プロトコル処理部301からの制御データ、およびアプリケーション部302からのユーザデータが、送信データバッファ部303へ保存される。送信データバッファ部303に保存されたデータは、エンコーダー部304へ渡され、誤り訂正などのエンコード処理が施される。エンコード処理を施さずに、送信データバッファ部303から変調部305へ直接出力されるデータが存在してもよい。エンコーダー部304でエンコード処理されたデータは、変調部305にて変調処理が行われる。変調部305にて、MIMOにおけるプリコーディングが行われてもよい。変調されたデータは、ベースバンド信号に変換された後、周波数変換部306へ出力され、無線送信周波数に変換される。その後、アンテナ307-1~307-4から基地局203に送信信号が送信される。図8において、アンテナの数が4つである場合について例示したが、アンテナ数は4つに限定されない。
 また、移動端末202の受信処理は、以下のように実行される。基地局203からの無線信号がアンテナ307-1~307-4により受信される。受信信号は、周波数変換部306にて無線受信周波数からベースバンド信号に変換され、復調部308において復調処理が行われる。復調部308にて、ウェイト計算および乗算処理が行われてもよい。復調後のデータは、デコーダー部309へ渡され、誤り訂正などのデコード処理が行われる。デコードされたデータのうち、制御データはプロトコル処理部301へ渡され、ユーザデータはアプリケーション部302へ渡される。移動端末202の一連の処理は、制御部310によって制御される。よって制御部310は、図8では省略しているが、各部301~309と接続している。図8において、移動端末202が送信に用いるアンテナ数と受信に用いるアンテナ数は、同じであってもよいし、異なっていてもよい。
 図9は、図2に示す基地局203の構成を示すブロック図である。図9に示す基地局203の送信処理を説明する。EPC通信部401は、基地局203とEPC(MME部204など)との間のデータの送受信を行う。5GC通信部412は、基地局203と5GC(5GC部214など)との間のデータの送受信を行う。他基地局通信部402は、他の基地局との間のデータの送受信を行う。EPC通信部401、5GC通信部412、および他基地局通信部402は、それぞれプロトコル処理部403と情報の受け渡しを行う。プロトコル処理部403からの制御データ、ならびにEPC通信部401、5GC通信部412、および他基地局通信部402からのユーザデータおよび制御データは、送信データバッファ部404へ保存される。
 送信データバッファ部404に保存されたデータは、エンコーダー部405へ渡され、誤り訂正などのエンコード処理が施される。エンコード処理を施さずに、送信データバッファ部404から変調部406へ直接出力されるデータが存在してもよい。エンコードされたデータは、変調部406にて変調処理が行われる。変調部406にて、MIMOにおけるプリコーディングが行われてもよい。変調されたデータは、ベースバンド信号に変換された後、周波数変換部407へ出力され、無線送信周波数に変換される。その後、アンテナ408-1~408-4より一つもしくは複数の移動端末202に対して送信信号が送信される。図9において、アンテナの数が4つである場合について例示したが、アンテナ数は4つに限定されない。
 また、基地局203の受信処理は以下のように実行される。一つもしくは複数の移動端末202からの無線信号が、アンテナ408により受信される。受信信号は、周波数変換部407にて無線受信周波数からベースバンド信号に変換され、復調部409で復調処理が行われる。復調されたデータは、デコーダー部410へ渡され、誤り訂正などのデコード処理が行われる。デコードされたデータのうち、制御データはプロトコル処理部403あるいは5GC通信部412あるいはEPC通信部401、他基地局通信部402へ渡され、ユーザデータは5GC通信部412、EPC通信部401および他基地局通信部402へ渡される。基地局203の一連の処理は、制御部411によって制御される。よって制御部411は、図9では省略しているが、各部401~410と接続している。図9において、基地局203が送信に用いるアンテナ数と受信に用いるアンテナ数は、同じであってもよいし、異なっていてもよい。
 図9は、基地局203の構成について示したブロック図であるが、基地局213についても同様の構成としてもよい。また、図8および図9について、移動端末202のアンテナ数と、基地局203のアンテナ数は、同じであってもよいし、異なってもよい。
 図10は、MMEの構成を示すブロック図である。図10では、前述の図2に示すMME部204に含まれるMME204aの構成を示す。PDN GW通信部501は、MME204aとPDN GWとの間のデータの送受信を行う。基地局通信部502は、MME204aと基地局203との間のS1インタフェースによるデータの送受信を行う。PDN GWから受信したデータがユーザデータであった場合、ユーザデータは、PDN GW通信部501から、ユーザプレイン通信部503経由で基地局通信部502に渡され、1つあるいは複数の基地局203へ送信される。基地局203から受信したデータがユーザデータであった場合、ユーザデータは、基地局通信部502から、ユーザプレイン通信部503経由でPDN GW通信部501に渡され、PDN GWへ送信される。
 PDN GWから受信したデータが制御データであった場合、制御データは、PDN GW通信部501から制御プレイン制御部505へ渡される。基地局203から受信したデータが制御データであった場合、制御データは、基地局通信部502から制御プレイン制御部505へ渡される。
 制御プレイン制御部505には、NASセキュリティ部505-1、SAEベアラコントロール部505-2、アイドルステート(Idle State)モビリティ管理部505-3などが含まれ、制御プレイン(以下、C-Planeと称する場合もある)に対する処理全般を行う。NASセキュリティ部505-1は、NAS(Non-Access Stratum)メッセージのセキュリティなどを行う。SAEベアラコントロール部505-2は、SAE(System Architecture Evolution)のベアラの管理などを行う。アイドルステートモビリティ管理部505-3は、待受け状態(アイドルステート(Idle State);LTE-IDLE状態、または、単にアイドルとも称される)のモビリティ管理、待受け状態時のページング信号の生成および制御、傘下の1つあるいは複数の移動端末202のトラッキングエリアの追加、削除、更新、検索、トラッキングエリアリスト管理などを行う。
 MME204aは、1つまたは複数の基地局203に対して、ページング信号の分配を行う。また、MME204aは、待受け状態(Idle State)のモビリティ制御(Mobility control)を行う。MME204aは、移動端末が待ち受け状態のとき、および、アクティブ状態(Active State)のときに、トラッキングエリア(Tracking Area)リストの管理を行う。MME204aは、UEが登録されている(registered)追跡領域(トラッキングエリア:Tracking Area)に属するセルへ、ページングメッセージを送信することで、ページングプロトコルに着手する。MME204aに接続されるeNB207のCSGの管理、CSG IDの管理、およびホワイトリストの管理は、アイドルステートモビリティ管理部505-3で行われてもよい。
 図11は、5GCの構成を示すブロック図である。図11では、前述の図3に示す5GC部214の構成を示す。図11は、図5にて示す5GC部214に、AMFの構成、SMFの構成およびUPFの構成が含まれた場合について示している。Data Network通信部521は、5GC部214とData Networkとの間のデータの送受信を行う。基地局通信部522は、5GC部214と基地局203との間のS1インタフェース、および/あるいは、5GC部214と基地局213との間のNGインタフェースによるデータの送受信を行う。Data Networkから受信したデータがユーザデータであった場合、ユーザデータは、Data Network通信部521から、ユーザプレイン通信部523経由で基地局通信部522に渡され、1つあるいは複数の、基地局203および/あるいは基地局213へ送信される。基地局203および/あるいは基地局213から受信したデータがユーザデータであった場合、ユーザデータは、基地局通信部522から、ユーザプレイン通信部523経由でData Network通信部521に渡され、Data Networkへ送信される。
 Data Networkから受信したデータが制御データであった場合、制御データは、Data Network通信部521からユーザプレイン通信部523経由でセッション管理部527へ渡される。セッション管理部527は、制御データを制御プレイン制御部525へ渡す。基地局203および/あるいは基地局213から受信したデータが制御データであった場合、制御データは、基地局通信部522から制御プレイン制御部525に渡す。制御プレイン制御部525は、制御データをセッション管理部527へ渡す。
 制御プレイン制御部525は、NASセキュリティ部525-1、PDUセッションコントロール部525-2、アイドルステート(Idle State)モビリティ管理部525-3などを含み、制御プレイン(以下、C-Planeと称する場合もある)に対する処理全般を行う。NASセキュリティ部525-1は、NAS(Non-Access Stratum)メッセージのセキュリティなどを行う。PDUセッションコントロール部525-2は、移動端末202と5GC部214との間のPDUセッションの管理などを行う。アイドルステートモビリティ管理部525-3は、待受け状態(アイドルステート(Idle State);RRC_IDLE状態、または、単にアイドルとも称される)のモビリティ管理、待受け状態時のページング信号の生成および制御、傘下の1つあるいは複数の移動端末202のトラッキングエリアの追加、削除、更新、検索、トラッキングエリアリスト管理などを行う。
 5GC部214は、1つまたは複数の基地局203および/あるいは基地局213に対して、ページング信号の分配を行う。また、5GC部214は、待受け状態(Idle State)のモビリティ制御(Mobility Control)を行う。5GC部214は、移動端末が待ち受け状態のとき、インアクティブ状態(Inactive State)および、アクティブ状態(Active State)のときに、トラッキングエリア(Tracking Area)リストの管理を行う。5GC部214は、UEが登録されている(registered)追跡領域(トラッキングエリア:Tracking Area)に属するセルへ、ページングメッセージを送信することで、ページングプロトコルに着手する。
 次に通信システムにおけるセルサーチ方法の一例を示す。図12は、LTE方式の通信システムにおいて通信端末(UE)が行うセルサーチから待ち受け動作までの概略を示すフローチャートである。通信端末は、セルサーチを開始すると、ステップST601で、周辺の基地局から送信される第一同期信号(P-SS)、および第二同期信号(S-SS)を用いて、スロットタイミング、フレームタイミングの同期をとる。
 P-SSとS-SSとを合わせて、同期信号(Synchronization Signal:SS)という。同期信号(SS)には、セル毎に割り当てられたPCIに1対1に対応するシンクロナイゼーションコードが割り当てられている。PCIの数は504通りが検討されている。この504通りのPCIを用いて同期をとるとともに、同期がとれたセルのPCIを検出(特定)する。
 次に同期がとれたセルに対して、ステップST602で、基地局からセル毎に送信される参照信号(リファレンスシグナル:RS)であるセル固有参照信号(Cell-specific Reference Signal:CRS)を検出し、RSの受信電力(Reference Signal Received Power:RSRP)の測定を行う。参照信号(RS)には、PCIと1対1に対応したコードが用いられている。そのコードで相関をとることによって他セルと分離できる。ステップST601で特定したPCIから、該セルのRS用のコードを導出することによって、RSを検出し、RSの受信電力を測定することが可能となる。
 次にステップST603で、ステップST602までで検出された一つ以上のセルの中から、RSの受信品質が最もよいセル、例えば、RSの受信電力が最も高いセル、つまりベストセルを選択する。
 次にステップST604で、ベストセルのPBCHを受信して、報知情報であるBCCHを得る。PBCH上のBCCHには、セル構成情報が含まれるMIB(Master Information Block)がマッピングされる。したがって、PBCHを受信してBCCHを得ることで、MIBが得られる。MIBの情報としては、例えば、DL(ダウンリンク)システム帯域幅(送信帯域幅設定(transmission bandwidth configuration:dl-bandwidth)とも呼ばれる)、送信アンテナ数、SFN(System Frame Number)などがある。
 次にステップST605で、MIBのセル構成情報をもとに該セルのDL-SCHを受信して、報知情報BCCHの中のSIB(System Information Block)1を得る。SIB1には、該セルへのアクセスに関する情報、セルセレクションに関する情報、他のSIB(SIBk;k≧2の整数)のスケジューリング情報が含まれる。また、SIB1には、トラッキングエリアコード(Tracking Area Code:TAC)が含まれる。
 次にステップST606で、通信端末は、ステップST605で受信したSIB1のTACと、通信端末が既に保有しているトラッキングエリアリスト内のトラッキングエリア識別子(Tracking Area Identity:TAI)のTAC部分とを比較する。トラッキングエリアリストは、TAIリスト(TAI list)とも称される。TAIはトラッキングエリアを識別するための識別情報であり、MCC(Mobile Country Code)と、MNC(Mobile Network Code)と、TAC(Tracking Area Code)とによって構成される。MCCは国コードである。MNCはネットワークコードである。TACはトラッキングエリアのコード番号である。
 通信端末は、ステップST606で比較した結果、ステップST605で受信したTACがトラッキングエリアリスト内に含まれるTACと同じならば、該セルで待ち受け動作に入る。比較して、ステップST605で受信したTACがトラッキングエリアリスト内に含まれなければ、通信端末は、該セルを通して、MMEなどが含まれるコアネットワーク(Core Network,EPC)へ、TAU(Tracking Area Update)を行うためにトラッキングエリアの変更を要求する。
 図12に示す例においては、LTE方式におけるセルサーチから待ち受けまでの動作の例について示したが、NR方式においては、ステップST603において、ベストセルに加えてベストビームを選択してもよい。また、NR方式においては、ステップST604において、ビームの情報、例えば、ビームの識別子を取得してもよい。また、NR方式においては、ステップST604において、リメイニングミニマムSI(Remaining Minimum SI:RMSI)のスケジューリング情報を取得してもよい。NR方式においては、ステップST605において、RMSIを受信するとしてもよい。
 コアネットワークを構成する装置(以下「コアネットワーク側装置」という場合がある)は、TAU要求信号とともに通信端末から送られてくる該通信端末の識別番号(UE-IDなど)をもとに、トラッキングエリアリストの更新を行う。コアネットワーク側装置は、通信端末に更新後のトラッキングエリアリストを送信する。通信端末は、受信したトラッキングエリアリストに基づいて、通信端末が保有するTACリストを書き換える(更新する)。その後、通信端末は、該セルで待ち受け動作に入る。
 スマートフォンおよびタブレット型端末装置の普及によって、セルラー系無線通信によるトラフィックが爆発的に増大しており、世界中で無線リソースの不足が懸念されている。これに対応して周波数利用効率を高めるために、小セル化し、空間分離を進めることが検討されている。
 従来のセルの構成では、eNBによって構成されるセルは、比較的広い範囲のカバレッジを有する。従来は、複数のeNBによって構成される複数のセルの比較的広い範囲のカバレッジによって、あるエリアを覆うように、セルが構成されている。
 小セル化された場合、eNBによって構成されるセルは、従来のeNBによって構成されるセルのカバレッジに比べて範囲が狭いカバレッジを有する。したがって、従来と同様に、あるエリアを覆うためには、従来のeNBに比べて、多数の小セル化されたeNBが必要となる。
 以下の説明では、従来のeNBによって構成されるセルのように、カバレッジが比較的大きいセルを「マクロセル」といい、マクロセルを構成するeNBを「マクロeNB」という。また、小セル化されたセルのように、カバレッジが比較的小さいセルを「スモールセル」といい、スモールセルを構成するeNBを「スモールeNB」という。
 マクロeNBは、例えば、非特許文献7に記載される「ワイドエリア基地局(Wide Area Base Station)」であってもよい。
 スモールeNBは、例えば、ローパワーノード、ローカルエリアノード、ホットスポットなどであってもよい。また、スモールeNBは、ピコセルを構成するピコeNB、フェムトセルを構成するフェムトeNB、HeNB、RRH(Remote Radio Head)、RRU(Remote Radio Unit)、RRE(Remote Radio Equipment)またはRN(Relay Node)であってもよい。また、スモールeNBは、非特許文献7に記載される「ローカルエリア基地局(Local Area Base Station)」または「ホーム基地局(Home Base Station)」であってもよい。
 図13は、NRにおけるセルの構成の一例を示す。NRのセルでは、狭いビームを形成し、方向を変えて送信する。図13に示す例において、基地局750は、ある時間において、ビーム751-1を用いて移動端末との送受信を行う。他の時間において、基地局750は、ビーム751-2を用いて移動端末との送受信を行う。以下同様にして、基地局750はビーム751-3~751-8のうち1つあるいは複数を用いて移動端末との送受信を行う。このようにすることで、基地局750は広範囲のセルを構成する。
 図13において、基地局750が用いるビームの数を8とする例について示したが、ビームの数は8とは異なっていてもよい。また、図13に示す例において、基地局750が同時に用いるビームの数を1つとしたが、複数であってもよい。
 UEは、複数のNWに対して接続されてもよいし、接続可能な状態であってもよい。以下、「接続」には、実際に接続されている状態だけでなく、接続可能な状態を含める場合がある。UEは、複数のSIMを用いて、該複数のNWと接続してもよい。該UEは、送受信器を1組のみ有するとしてもよいし、複数組の送受信器を有するとしてもよい。該複数のNWは、PLMNであってもよいし、非公衆ネットワーク(Non Public Network;NPN)あるいは私的ネットワーク(Private Network)であってもよい。該複数のNWへの接続は、並列に行われてもよい。
 UEと各NWとの間の接続に関して、UEのRRCステートは、RRC_CONNECTEDステートであってもよいし、RRC_INACTIVEステートであってもよいし、RRC_IDLEステートであってもよい。UEのCMステートは、CM-IDLEであってもよいし、CM-CONNECTEDであってもよい。UEは、接続先の複数のNWのうち2つ以上に対して、RRC_CONNECTEDステートであってもよいし、CM-CONNECTEDステートであってもよい。他の例として、UEは、接続先の複数のNWのうち1つのNWに対してのみ、RRC_CONNECTEDステートであるとしてもよいし、CM-CONNECTEDステートであるとしてもよい。
 図14は、複数のSIMを用いるUE(以下、複数SIM搭載UE(Multi-SIM UE)と称する場合がある。)と、複数のNWとの間の接続の一例を示すアーキテクチャ図である。図14において、複数SIM搭載UEは、NW#1およびNW#2に並列に接続している。
 図14に示す例において、UE1400は、NW#1におけるgNB1401と接続する。また、UE1400は、NW#2におけるgNB1411と接続する。gNB1401は、NW#1におけるAMF1402、UPF1403と接続する。NW#1におけるSMF1404は、AMF1402、UPF1403と接続する。gNB1411は、NW#2におけるAMF1412、UPF1413と接続する。NW#2におけるSMF1414は、AMF1412、UPF1413と接続する。
 図14ではUE1400が2つのNWと接続する例について示したが、UE1400は3つ以上のNWと接続してもよい。また、UE1400が接続する2つのNWのうち、1つあるいは複数がNPNであってもよい。UE1400が3つ以上のNWと接続する場合においても、同様としてもよい。
 複数のNWに並列に接続するUEにおいて、ページングのタイミングに重なりが生じる(以下、ページングの衝突と称する場合がある)場合がある。ページングの衝突が発生するUEは、送受信器を1組のみ有するUEであってもよい。この場合において、UEはいずれかのNWからしかページングを受信できない。そのため、例えば、互いに衝突するページングの中にETWSやCMASなどの緊急通信のためのページングが含まれている場合において、UEは該緊急通信のためのページングを受信できない場合が生じる。その結果、UEが該緊急通信を迅速に受信できないという問題が生じる。
 本実施の形態1では、前述の問題を解決する方法を開示する。
 ページングが送信されてもよいタイミングに、優先度を割り当てる。該優先度を、以下、タイミング優先度と称する場合がある。ページングの種別に、優先度を割り当てる。該優先度を、以下、種別優先度と称する場合がある。
 タイミング優先度は、例えば、2段階であってもよいし、3段階以上であってもよい。タイミング優先度に関するパラメータが設けられてもよい。
 種別優先度は、例えば、2段階であってもよいし、3段階以上であってもよい。種別優先度に関するパラメータが設けられてもよい。
 タイミング優先度と種別優先度の対応付けを行う。例えば、タイミング優先度と種別優先度がともに2段階で構成される場合において、高いタイミング優先度と高い種別優先度が対応付けられ、低いタイミング優先度と低い種別優先度が対応付けられるとしてもよい。所定のタイミング優先度のページングタイミングにおいて、所定の種別優先度のページングを送信可能とする。例えば、あるページング送信タイミングにおいて、当該タイミング優先度に対応付けられた種別優先度以下のページングが送信される、としてもよい。UEは、複数のNWの基地局からのページングのタイミングが衝突する場合において、衝突したページングのうちタイミング優先度が高いページングを受信するとしてもよい。UEは、タイミング優先度が高いページングの受信において、送受信先のNWを切替えてもよい。該UEと、送受信先のNWの基地局との間の接続は、RRC_CONNECTEDであってもよいし、RRC_INACTIVEであってもよいし、RRC_IDLEであってもよい。このことにより、例えば、UEは緊急通信に係るページングを他のページングよりも優先して受信可能となる。
 他の例として、低いタイミング優先度で高い種別優先度が送られてもよい。前述の動作は、例えば、所定のタイミング優先度のページングが、他のNWからの、さらに高いタイミング優先度のページングとのタイミングの衝突により、受信できない場合に適用されてもよい。このことにより、例えば、前述の場合にて所定のタイミング優先度のページングの迅速な受信が可能となる。
 UEは、ページングタイミングにおけるタイミング優先度以下の種別優先度のページングが送信されることを期待してもよい。すなわち、UEは、ページングタイミングにおけるタイミング優先度より大きい種別優先度のページングが送信されないことを期待してもよい。前述において、タイミング優先度以下の種別優先度は、タイミング優先度未満の種別優先度であってもよいし、タイミング優先度より大きい種別優先度のページングは、タイミング優先度以上の種別優先度のページングであってもよい。
 タイミング優先度の割り当てに関する例として、タイミング優先度が2段階に分けられる場合において、高いタイミング優先度と低いタイミング優先度がPF(Paging Frame)毎に交互に割り当てられてもよい。高いタイミング優先度と低いタイミング優先度がPO(Paging Occasion)毎に交互に割り当てられてもよい。高いタイミング優先度と低いタイミング優先度が、ページング受信に用いるPDCCHモニタリングオケージョン毎に交互に割り当てられてもよい。
 種別優先度の割り当てが行われるページングは、下りデータのページングであってもよいし、音声通話のページングであってもよい。音声通話の該ページングは、通常の着信に係るページングであってもよいし、緊急通報用の音声通話からの折り返しの音声通話に係るページングであってもよい。種別優先度の割り当てが行われるページングは、他の例として、SI更新のページングであってもよいし、緊急通信のページングであってもよい。該緊急通信は、例えば、PWS(Public Warning System)であってもよい。該緊急通信は、例えば、ETWS(Earthquake and Tsunami Warning System)であってもよいし、CMAS(Commercial Mobile Alert System)であってもよいし、EU-ALERT(European Public Warning System)であってもよいし、KPAS(Korean Public Alert System)であってもよいし、他の緊急通信であってもよい。
 プライベートNW(あるいは、ノンパブリックNW)用の緊急通信が設けられてもよい。前述の緊急通信に、プライベートNW用の緊急通信が含められてもよい。このことにより、例えば、プライベートNWが適用される構内におけるトラブルの、UEへの迅速な通知が可能となる。
 種別優先度の割り当てに関する例として、種別優先度が2段階設けられている場合において、緊急通信およびSI更新のページングに高い優先度が割り当てられ、それ以外のページングに低い優先度が割り当てられてもよい。他の例として、種別優先度が3段階設けられている場合において、緊急通信に高い優先度が割り当てられ、SI更新と音声通話に中程度の優先度が割り当てられ、それ以外のページングに低い優先度が割り当てられてもよい。
 タイミング優先度と種別優先度の段階数は同じであってもよい。このことにより、例えば、タイミング優先度と種別優先度の対応付けに係る複雑性回避が可能となる。他の例として、タイミング優先度と種別優先度の段階数が異なっていてもよい。このことにより、例えば、タイミング優先度と種別優先度の対応付けの柔軟性向上が可能となる。
 タイミング優先度が、PF(Paging Frame)毎に割り当てられてもよい。このことにより、例えば、NW装置は、タイミング優先度の割り当てを少ない処理量で実行可能となる。他の例として、タイミング優先度が、PO(Paging Occasion)毎に割り当てられてもよい。このことにより、例えば、タイミング優先度の割り当てに関する柔軟性の向上が可能となる。他の例として、タイミング優先度が、ページング受信に用いるPDCCHモニタリングオケージョン(PDCCH monitoring occasion)毎に割り当てられてもよい。このことにより、例えば、タイミング優先度の割り当てに関する柔軟性の更なる向上が可能となる。
 他の例として、タイミング優先度が、DRX周期毎に割り当てられてもよい。このことにより、例えば、タイミング優先度割り当てに関する処理量の削減が可能となる。
 タイミング優先度の割り当ては、規格で決定されてもよい。このことにより、例えば、通信システムにおける設計の複雑性回避が可能となる。
 他の例として、タイミング優先度の割り当てを、コアNWが決定してもよい。このことにより、例えば、タイミング優先度の割り当てに関する柔軟性の向上が可能となる。該コアNWは、例えば、AMFであってもよいし、PCFであってもよい。該コアNWは、基地局に、決定した該割り当てに関する情報を通知してもよい。基地局はUEに対して、該割り当てに関する情報を個別に通知してもよいし、報知してもよい。該割り当てに関する情報の通知に関する他の例として、該コアNWがUEに直接通知してもよい。例えば、AMFはUEに対して、該情報を、NASシグナリングを用いて通知してもよい。
 タイミング優先度の割り当てに関する他の例として、基地局が該割り当てを決定してもよい。このことにより、例えば、タイミング優先度の割り当てに関する柔軟性のさらなる向上が可能となる。基地局はUEに対して、該割り当てに関する情報を個別に通知してもよいし、報知してもよい。
 タイミング優先度を決定するためのパラメータが設けられてもよい。該パラメータは、例えば、UEの識別子を用いたものであってもよいし、非特許文献22(TS38.331)において開示されたPCCH設定情報(PCCH-Config)と同様のパラメータであってもよい。該パラメータからタイミング優先度を求める方法が規格で定められてもよい。このことにより、例えば、タイミング優先度の決定に必要な情報の通知のサイズの削減が可能となる。
 該パラメータの値を、各NWが決定してUEに通知してもよい。該通知は、基地局を経由して行われてもよい。他の例として、該パラメータの値を、基地局が決定してUEに通知あるいは報知してもよい。他の例として、該パラメータの値が、セル毎に決められてもよい。
 タイミング優先度の平均値が設けられてもよい。該平均値は、例えば、NW間で同じであってもよいし、基地局間で同じであってもよい。このことにより、例えば、UEのページング受信相手が特定のNWに偏ることの防止が可能となる。
 他の例として、該平均値が、NW間で異なっていてもよい。このことにより、例えば、UEのページング受信のしやすさについてNW間での調整が可能となる。他の例として、該平均値が、基地局間で異なっていてもよい。このことにより、例えば、UEのページング受信のしやすさについて基地局間での調整が可能となる。
 タイミング優先度の平均値についても、タイミング優先度の割り当てと同様、規格で決められてもよいし、コアNWが決定してもよいし、基地局が決定してもよい。
 コアNWおよび/あるいは基地局がUEに通知あるいは報知する、タイミング優先度の割り当てに関する情報の例として、以下の(1)~(8)を開示する。
 (1)タイミング優先度の段階数に関する情報。
 (2)タイミング優先度の値。
 (3)ページングタイミングに関する情報。
 (4)タイミング優先度の割り当てパターンに関する情報。
 (5)タイミング優先度割り当ての周期に関する情報。
 (6)基準となるページングタイミング。
 (7)タイミング優先度毎のページングタイミングを決定する情報。
 (8)前述の(1)~(7)の組合せ。
 前述の(1)の段階数は、例えば、2であってもよいし、3以上であってもよい。例えば、タイミング優先度の割り当てが行われない場合において、前述の(1)の段階数は1であってもよい。UEは、前述の(1)の情報を用いて、タイミング優先度の段階数を取得してもよい。このことにより、例えば、UEがタイミング優先度の割り当てを把握するための処理量の削減が可能となる。
 前述の(2)の情報は、例えば、前述の(1)の段階数が2の場合における優先度の高、低を示す情報であってもよい。UEは、前述の(2)の情報を用いて、タイミング優先度を取得してもよい。このことにより、例えば、UEがタイミング優先度の割り当てを把握するための処理量の削減が可能となる。
 前述の(3)の情報は、例えば、DRX周期内のPFのうち何番目のPFかを示す情報であってもよい。あるいは、前述の(3)の情報は、例えば、PF内のPOのうち何番目のPOかを示す情報であってもよい。あるいは、前述の(3)の情報は、例えば、PO内のページング用PDCCHモニタリングオケージョンのうち何番目のページング用PDCCHモニタリングオケージョンかを示す情報であってもよい。他の例として、DRX周期内のPOあるいはページング用PDCCHモニタリングオケージョンのうち何番目のPOあるいはページング用PDCCHモニタリングオケージョンかを示す情報であってもよい。前述の(3)の情報により、例えば、UEは、所定のタイミング優先度が割り当てられるページングタイミングを迅速に把握可能となる。
 前述の(3)の情報は、他の例として、ページングタイミングの決定に用いられるパラメータを含んでもよい。該パラメータは、該NWの基地局からの報知情報の一部あるいは全部、例えば、非特許文献22(TS38.331)において開示されたPCCH設定情報(PCCH-Config)を含んでもよい。このことにより、例えば、基地局からUEへの通知における基地局の処理量の削減が可能となる。
 前述の(4)の情報は、例えば、2段階のタイミング優先度の場合において、高いタイミング優先度と低いタイミング優先度が各PFに交互に割り当てられる、といったパターンを示す情報であってもよい。あるいは、前述の(4)の情報は、高いタイミング優先度が2回続き、その後、低いタイミング優先度が2回続くことを繰り返す、といったパターンを示す情報であってもよい。前述におけるPFは、POであってもよいし、ページング用PDCCHモニタリングオケージョンであってもよい。前述の(4)の情報により、例えば、UEは、タイミング優先度の割り当てを迅速に把握可能となる。
 前述の(5)の情報は、例えば、前述の(4)のパターンの周期に関する情報であってもよい。前述の(5)の情報は、DRX周期とは異なる周期で与えられてもよい。例えば、タイミング優先度の割り当てパターンの周期が、複数のDRX周期にまたがっていてもよい。このことにより、例えば、あるNWにおける所定のページングタイミングのページングが、他のNWにおけるページングタイミングよりもタイミング優先度が低く常に受信できない、といった状況の回避が可能となる。
 前述の(6)の情報は、例えば高いタイミング優先度と低いタイミング優先度が各PFに交互に割り当てられる場合において、高いタイミング優先度が割り当てられるページングタイミングに関する情報であってもよい。前述の(6)の情報は、基準となるページングタイミングにおけるタイミング優先度に関する情報を含んでもよい。このことにより、例えば、基地局とUEとの間でタイミング優先度の割り当てに関する認識の齟齬を防止可能となる。その結果、通信システムにおける動作の安定性向上が可能となる。
 前述の(7)の情報は、例えば、タイミング優先度毎に、DRX周期内の何番目のPF、PO、あるいはページング用PDCCHモニタリングオケージョンが割り当てられるかを示す情報であってもよい。前述のDRX周期は、PFであってもよいし、POであってもよい。前述の(7)の情報により、例えば、UEは、所定のタイミング優先度が割り当てられるページングタイミングを迅速に把握可能となる。
 前述の(7)の情報は、他の例として、タイミング優先度毎に、ページングタイミングの決定に用いられるパラメータを含んでもよい。該パラメータは、該NWの基地局からの報知情報の一部あるいは全部、例えば、非特許文献22(TS38.331)において開示されたPCCH設定情報(PCCH-Config)を含んでもよい。このことにより、例えば、通信システムにおけるページングタイミング設定の柔軟性を向上可能となる。
 タイミング優先度と種別優先度の間の対応関係は、規格で決定されてもよい。該対応関係の決定にあたり、例えば、非特許文献21(TS23.041 V16.2.0)の9.4.1.2.2節に開示されたメッセージ識別子(Message Identifier)が用いられてもよい。このことにより、例えば、通信システムにおける設計の複雑性回避が可能となる。
 他の例として、タイミング優先度と種別優先度の間の対応関係を、コアNWが決定してもよい。このことにより、例えば、両優先度の間の対応付けに関する柔軟性の向上が可能となる。該コアNWは、例えば、AMFであってもよいし、PCFであってもよい。該コアNWは、基地局に、決定した該対応関係に関する情報を通知してもよい。基地局はUEに対して、該対応関係に関する情報を個別に通知してもよいし、報知してもよい。他の例として、該コアNWがUEに直接、該情報を通知してもよい。例えば、AMFはUEに対して、該情報を、NASシグナリングを用いて通知してもよい。
 他の例として、タイミング優先度と種別優先度の間の対応関係を、基地局が決定してもよい。このことにより、例えば、両優先度の間の対応付けに関する柔軟性のさらなる向上が可能となる。基地局はUEに対して、該対応付けに関する情報を個別に通知してもよいし、報知してもよい。
 タイミング優先度と種別優先度の間の対応付けに関する他の例として、前述の組合せが用いられてもよい。例えば、規格上で、各タイミング優先度に対応付ける種別優先度に所定の範囲を持たせ、コアNWが、規格上の所定の範囲を用いて該対応付けを決定してもよい。このことにより、例えば、通信システムにおいて該対応付けを柔軟に実行可能となる。
 種別優先度の割り当ては、規格で決定されてもよい。該割り当てに、例えば、非特許文献21(TS23.041 V16.2.0)の9.4.1.2.2節に開示されたメッセージ識別子(Message Identifier)が用いられてもよい。このことにより、例えば、通信システムにおける設計の複雑性回避が可能となる。
 他の例として、種別優先度の割り当てを、コアNWが決定してもよい。このことにより、例えば、種別優先度の割り当てに関する柔軟性の向上が可能となる。該コアNWは、例えば、AMFであってもよいし、PCFであってもよい。該コアNWは、基地局に、決定した該割り当てに関する情報を通知してもよい。基地局はUEに対して、該割り当てに関する情報を個別に通知してもよいし、報知してもよい。該割り当てに関する情報の通知に関する他の例として、該コアNWがUEに直接通知してもよい。例えば、AMFはUEに対して、該情報を、NASシグナリングを用いて通知してもよい。
 種別優先度の割り当てに関する他の例として、基地局が該割り当てを決定してもよい。このことにより、例えば、種別優先度の割り当てに関する柔軟性のさらなる向上が可能となる。基地局はUEに対して、該割り当てに関する情報を個別に通知してもよいし、報知してもよい。
 種別優先度の割り当てに関する他の例として、前述の組合せが用いられてもよい。例えば、規格上で、各種別のページングに割り当てる種別優先度に所定の範囲を持たせ、コアNWが、規格上の所定の範囲を用いて種別優先度を決定してもよい。このことにより、例えば、通信システムにおいてページングの種別優先度の割り当てを柔軟に実行可能となる。
 UEは、タイミングが衝突した複数のNWのページングのうち、タイミング優先度が高いページングを受信する。UEは、自UEが単一の受信機を有する場合に該動作を行うとしてもよい。UEは、タイミング優先度が高いページングの受信にあたって、受信するNWを切替えてもよい。このことにより、例えば、UEは、タイミングが衝突する複数のページングのうち、優先度が高いページングを受信可能となる。
 UEは、タイミングの一部が衝突する複数のNWのページングのうち、タイミング優先度が一番高いページング以外を全く受信しないとしてもよい。このことにより、例えば、UEの消費電力削減が可能となる。
 UEは基地局に対し、受信動作を行わないページング(以下、非受信ページングと称する場合がある)に関する情報を通知してもよい。該情報は、非受信ページングと衝突する他のNW(以下、衝突NWと称する場合がある)からのページング(以下、衝突NWページングと称する場合がある)に関する情報を含んでもよい。
 非受信ページングに関する情報の例として、以下の(1)~(15)を開示する。
 (1)非受信ページングのタイミングに関する情報。
 (2)非受信ページングのタイミング優先度に関する情報。
 (3)衝突NWの識別子に関する情報。
 (4)衝突NWページングのタイミングに関する情報。
 (5)衝突NWにおけるヌメロロジに関する情報。
 (6)衝突NWにおけるフレームタイミングに関する情報。
 (7)衝突NWページングのタイミング導出に用いられる情報。
 (8)衝突NWとの通信に用いるビームに関する情報。
 (9)衝突NWの同期信号に関する情報。
 (10)衝突NWの無線アクセステクノロジ(Radio Access Technology;RAT)に関する情報。
 (11)衝突NWにおけるページングのタイミング優先度に関する情報。
 (12)自UEの複数SIMの運用に関する情報。
 (13)非受信ページングに関する設定変更を要求することを示す情報。
 (14)種別優先度に関する情報。
 (15)前述の(1)~(14)の組合せ。
 前述の(1)の情報は、DRX周期内の何番目のPF、PO、あるいはページング用PDCCHモニタリングオケージョンが非受信ページングであるかを示す情報であってもよい。前述の(1)の情報は、非受信ページングのフレーム番号、サブフレーム番号、スロット番号、シンボル番号を用いた情報であってもよい。このことにより、例えば、UEから基地局に対する迅速な通知が可能となる。
 前述の(2)の情報は、コアNWおよび/あるいは基地局がUEに通知あるいは報知する、タイミング優先度の割り当てに関する情報として開示した(2)と同様であってもよい。前述の(2)の情報により、例えば、基地局によるタイミング優先度の割り当てのやり直しにおける処理量の削減が可能となる。
 前述の(3)の情報は、例えば、該他のNWのPLMN-IDであってもよいし、非特許文献25(TR23.734)において開示されたNPN-IDを含んでもよいし、CAG-IDを含んでもよい。このことにより、例えば、基地局はページング衝突を回避すべきNWを把握可能となり、その結果、該回避処理の複雑性を回避可能となる。
 前述の(3)の情報に関する他の例として、該UEを一意に識別する識別子が用いられてもよい。該識別子は、例えば、5G-GUTI(5G Globally Unique Temporary Identifier)であってもよい。基地局は、該5G-GUTIから、該他のNWのPLMN-IDを抽出してもよい。このことにより、例えば、基地局は他のNWの識別子と該UEの識別子を同時に取得可能となる。その結果、基地局は、他のNWにおけるページングタイミング導出に用いられる情報を、少ないシグナリングで取得可能となる。
 前述の(4)の情報は、例えば、他のNWにおける、PF(Paging Frame)であってもよいし、PO(Paging Occasion)であってもよいし、ページング受信に用いるPDCCHモニタリングオケージョン(PDCCH monitoring occasion)であってもよいし、前述のうち複数の組合せであってもよい。このことにより、例えば、基地局によるページング衝突回避における処理量を削減可能となる。
 前述の(4)の情報は、他の例として、他のNWにおけるページングタイミングの時刻に関する情報が含まれてもよい。時刻に関する該情報は、例えば、該ページングタイミングの始点における時刻を含んでもよいし、該ページングタイミングの終点に関する時刻を含んでもよいし、該ページングタイミングの継続時間に関する情報を含んでもよいし、前述のうち複数の情報が含まれてもよい。該ページングタイミングは、他のNWにおける、PF(Paging Frame)であってもよいし、PO(Paging Occasion)であってもよいし、ページング受信に用いるPDCCHモニタリングオケージョン(PDCCH monitoring occasion)であってもよいし、前述のうち複数の組合せであってもよい。このことにより、例えば、基地局によるページング衝突回避における処理量を削減可能となる。
 前述の(5)の情報は、例えば、UEが他のNWからのページングを受信する際に用いるサブキャリア間隔、スロット長、またはシンボル長であってもよい。前述の(5)の情報は、非特許文献13(TS38.211)の4.2節に開示されたパラメータμであってもよい。このことにより、例えば、基地局によるページング衝突回避における信頼性を向上可能となる。
 前述の(6)の情報は、例えば、通知先基地局と他NWの基地局との間のフレームタイミングの差分をSFN単位、サブフレーム単位、スロット単位、シンボル単位、または、通信システム上の最小単位(例えば、Ts単位)で与えたものであってもよいし、それらの組合せであってもよい。前述におけるスロットは、通知先基地局におけるスロットであってもよいし、他のNWにおけるスロットであってもよい。このことにより、例えば、基地局によるページング衝突回避における処理量を削減可能となる。
 前述の(6)の情報は、他の例として、他のNWにおける所定の時点、例えば、所定のSFNの境界における時刻であってもよい。該境界は、該SFNの先頭であってもよいし、該SFNの末尾であってもよい。前述の(6)の情報は、他の例として、所定のサブフレーム境界における時刻であってもよいし、所定のスロット境界における時刻であってもよいし、所定のシンボル境界における時刻であってもよい。UEは、該情報を、該他のNWに対するセルサーチによって取得してもよいし、該他のNWからの報知情報から取得してもよい。このことにより、例えば、UEの該通知に要する処理量を削減可能となる。
 前述の(7)の情報は、例えば、他のNWにおける該UEの識別子を含んでもよいし、該他のNWにおいてページングタイミングの決定に用いられるパラメータを含んでもよい。該パラメータは、該NWの基地局からの報知情報の一部あるいは全部、例えば、非特許文献22(TS38.331)において開示されたPCCH設定情報(PCCH-Config)を含んでもよい。このことにより、例えば、UEからの該通知において要する処理量を削減可能となる。
 前述の(7)の情報に関する前述の識別子は、例えば、非特許文献26(TS38.304)の7.1節に開示されたUE_IDであってもよいし、非特許文献27(TS23.501)に開示された、5G-S-TMSI(5G S-Temporary Mobile Subscription Identifier)、5G-TMSI(5G Temporary Mobile Subscription Identifier)、または、5G-GUTIであってもよい。
 前述の(7)の情報に関する前述のパラメータは、非特許文献26(TS38.304)において開示された、UEのDRX(Discontinuous Reception)周期(T)を含んでもよいし、該周期におけるページングフレームの合計数(N)を含んでもよいし、PFにおけるページングオケージョンの数(Ns)を含んでもよいし、PF決定において用いられるオフセット(PF_offset)を含んでもよいし、POにおける最初のPDCCHモニタリングオケージョン(first-PDCCH-MonitoringOccasionOfPO)を含んでもよい。
 前述の(8)の情報は、UEが通知先基地局からの受信に用いているビームに関する情報であってもよい。該ビームは、UEが該基地局からのSSブロックの受信に用いるビームに関する情報であってもよい。該ビームは、UEが該基地局からの報知情報、例えば、SIB1、あるいは、RMSI(Remaining Minimum System Information)の受信に用いるビームに関する情報であってもよい。該基地局は、前述の(8)の情報を用いて、該UEが在圏するビームにおけるページングタイミングを変更してもよい。該基地局は、該ビームにおける報知情報を変更してもよい。このことにより、例えば、基地局はページングタイミングを柔軟に変更可能となる。
 前述の(9)の情報は、例えば、SSバーストの周期に関する情報であってもよいし、SSバーストの1周期におけるSSブロック送信継続期間であってもよい。該基地局は、前述の(9)の情報を用いて、例えば、他のNWの基地局から送信される複数のSSバースト周期を回避してページングタイミングを設定してもよいし、SSブロック送信継続期間を回避してページングタイミングを設定してもよい。UEは、該情報を用いて、他のNWの基地局の同期信号を受信してもよい。UEは、該同期信号の受信後に、ページングを受信するとしてもよい。このことにより、例えば、UEのページング受信におけるタイミングずれを防止可能となる。
 前述の(10)の情報は、例えば、他のNWの基地局がNR基地局であることを示す情報であってもよいし、LTE基地局であることを示す情報であってもよい。基地局は、該情報を、ページングタイミングの変更に用いてもよい。例えば、他のNWの基地局がLTE基地局であり、且つ、LTE基地局におけるページングタイミングが固定となる場合において、基地局は、ページングタイミングの周期を変更してもよい。このことにより、例えば、通信システムにおけるページング衝突の回避失敗の可能性を低下可能となる。
 前述の(11)の情報は、例えば、非受信ページングと衝突するページングのタイミング優先度の値であってもよいし、他のNWの基地局からのページングに割り当てられたタイミング優先度に関する情報であってもよい。基地局は、前述の(11)の情報を用いて、非受信ページングのタイミング優先度を変更してもよいし、該基地局のページングへのタイミング優先度の割り当てを変更してもよい。このことにより、例えば、通信システムにおけるページング衝突の回避失敗の可能性を低下可能となる。
 前述の(12)の情報は、例えば、自UEが複数SIM搭載UEであるか否かを示す情報であってもよいし、複数SIMを用いた運用に関する情報であってもよい。複数SIMを用いた運用に関する情報は、例えば、自UEにおける送信器および/あるいは受信器の数を含んでもよいし、自UEが接続可能なNWの数を含んでもよいし、自UEが保持可能なRRCの数を含んでもよい。複数SIMを用いた運用に関する情報は、自UEにおけるRRCステートの組合せに関する情報、例えば、複数のNWの基地局のうちの複数の基地局に対して同時にRRC_CONNECTEDとなることができるか否かを示す情報であってもよい。UEは該情報を、例えば、UEケーパビリティに含めて基地局に通知してもよい。基地局は、UEとの間のデータ送受信に該情報を用いてもよい。このことにより、例えば、通信システムにおける効率を向上可能となる。
 前述の(13)の情報は、例えば、基地局におけるページングのタイミング変更を要求する情報であってもよいし、基地局におけるページングのタイミング優先度の割り当ての変更を要求する情報であってもよいし、ページングのタイミング優先度と種別優先度の対応関係の変更を要求する情報であってもよいし、前述のうち複数を組合せた方法であってもよい。基地局は、該情報を用いて、ページングのタイミングを変更してもよいし、ページングのタイミング優先度の割り当てを変更してもよいし、ページングのタイミング優先度と種別優先度の割り当てを変更してもよい。このことにより、例えば、基地局において、前述の設定の変更に係る処理量の削減が可能となる。
 前述の(14)の情報は、例えば、衝突NWにおける、ページングのタイミング優先度と種別優先度の間の対応関係を示す情報であってもよいし、自NWにおける同様の情報であってもよい。基地局は、前述の(14)の情報を用いて、ページングのタイミングを変更してもよいし、ページングのタイミング優先度の割り当てを変更してもよいし、ページングのタイミング優先度と種別優先度の割り当てを変更してもよい。このことにより、例えば、基地局において、前述の設定の変更に係る処理量の削減が可能となる。
 UEは、非受信ページングに関する情報の基地局への通知を、RRCシグナリングを用いて行ってもよい。例えば、UEは該通知に、RRC立ち上げ要求(RRCSetupRequest)を用いてもよい。UEは、該基地局との間の接続に関するRRCステートがRRC_IDLEの場合において、該通知にRRC立ち上げ要求のシグナリングを用いてもよい。このことにより、例えば、UEは基地局に対して該通知を迅速に実行可能となる。他の例として、UEは該通知に、RRC立ち上げ完了(RRCSetupComplete)を用いてもよい。UEは、該基地局との間の接続に関するRRCステートがRRC_IDLEからRRC_CONNECTEDに遷移した場合において、該通知にRRC立ち上げ完了のシグナリングを用いてもよい。このことにより、例えば、UEは多くの情報を含めて基地局に通知可能となる。
 他の例として、UEは該通知に、RRC再開要求(RRCResumeRequest)を用いてもよい。UEは、該基地局との間の接続に関するRRCステートがRRC_INACTIVEの場合において、該通知にRRC立ち上げ要求のシグナリングを用いるとしてもよい。このことにより、例えば、UEは基地局に対して該通知を迅速に実行可能となる。他の例として、UEは該通知に、RRC再開完了(RRCResumeComplete)を用いてもよい。UEは、該基地局との間の接続に関するRRCステートがRRC_INACTIVEからRRC_CONNECTEDに遷移した場合において、該通知にRRC再開完了のシグナリングを用いてもよい。このことにより、例えば、UEは多くの情報を含めて基地局に通知可能となる。
 他の例として、UEは該通知に、RRC再設定完了(RRCReconfigurationComplete)を用いてもよい。このことにより、UEは多くの情報を含めて基地局に通知可能となる。
 他の例として、新たなRRCシグナリングが設けられてもよい。例えば、RRC再設定要求(RRCReconfigurationRequest)なるシグナリングが設けられて用いられてもよいし、ページング設定情報通知(PagingConfigurationInformationNotification)なるシグナリングが設けられて用いられてもよい。
 UEから基地局への通知に関する他の例として、MACシグナリングが用いられてもよい。このことにより、例えば、UEはページング衝突を迅速に通知可能となる。他の例として、L1/L2シグナリングが用いられてもよい。このことにより、例えば、UEはページング衝突をさらに迅速に通知可能となる。
 基地局は、UEから取得した、非受信ページングに関する情報を用いて、タイミング優先度の割り当てを変更してもよいし、ページングのタイミングを変更してもよいし、タイミング優先度と種別優先度の対応関係を変更してもよいし、各ページング種別への種別優先度の割り当てを変更してもよい。
 基地局は、UEからの該通知を用いて、ページングタイミングを変更してもよい。基地局は、ページングタイミングの決定に用いられるパラメータを変更してもよい。該パラメータは、例えば、非特許文献22(TS38.331)において開示されたPCCH設定情報(PCCH-Config)であってもよい。
 基地局は、タイミング優先度の割り当て、タイミング優先度と種別優先度の対応関係、各ページング種別への種別優先度の割り当て、および/あるいはページングのタイミングの変更を、セル配下のUEに対して一律に行ってもよい。基地局は、該変更に関する情報を、セル配下のUEに対して報知してもよい。セル配下のUEは、該変更に関する情報を用いて、ページングのタイミング優先度に関する設定を更新してもよいし、ページングのタイミングに関する設定を更新してもよいし、タイミング優先度と種別優先度の対応付けに関する設定を更新してもよいし、各ページング種別への種別優先度の割り当てに関する設定を更新してもよい。
 例えば、基地局は配下のUEに対し、変更した該パラメータを報知してもよい。例えば、基地局は、変更した該パラメータをSIB1に含めて報知してもよい。UEは、該報知を用いて、ページングを受信するタイミング(以下、ページング受信タイミングと称する場合がある。)を変更してもよい。
 他の例として、基地局は、該パラメータをビーム毎に変更してもよい。基地局からの報知情報が、ビーム毎に異なっていてもよい。このことにより、例えば、通信システムにおける該パラメータ設定の柔軟性を向上可能となる。
 他の例として、基地局は、タイミング優先度の割り当て、タイミング優先度と種別優先度の対応関係、各ページング種別への種別優先度の割り当て、および/あるいはページングのタイミングの変更を、UE個別に行ってもよい。基地局は、該変更に関する情報を、セル配下のUEに対して個別に通知してもよい。該通知には、例えば、RRC個別シグナリングが用いられてもよい。UEは、該変更に関する情報を用いて、ページングのタイミング優先度に関する設定を更新してもよいし、ページングのタイミングに関する設定を更新してもよいし、タイミング優先度と種別優先度の対応付けに関する設定を更新してもよいし、各ページング種別への種別優先度の割り当てに関する設定を更新してもよい。
 例えば、基地局は、ページングタイミングの決定に用いられるパラメータを、UE個別に変更してもよい。基地局はUEに対して、変更後の該パラメータをUE個別に通知してもよい。基地局は、変更後の該パラメータを、RRCシグナリング、例えば、RRC再設定(RRCReconfiguration)に含めて、UE個別に通知してもよい。UEは、個別の該通知を用いて、ページング受信タイミングを変更してもよい。このことにより、例えば、通信システムにおいて、ページングタイミングの変更に関する処理の複雑性を回避可能となる。
 他の例として、基地局は、該パラメータを複数のUEに対してまとめて設定してもよいし、まとめて変更してもよい。例えば、基地局は、該パラメータの設定および/あるいは変更を、複数の複数SIM搭載UEに対してまとめて行ってもよい。たとえば、前述の複数の複数SIM搭載UEは、該基地局傘下にある全ての複数SIM搭載UEであってもよい。たとえば、前述の複数の複数SIM搭載UEは、該基地局以外のNW接続先が同じであってもよいし、異なっていてもよい。該複数の複数SIM搭載UEを、UEグループとして扱ってもよい。基地局は、該パラメータの設定および/あるいは変更を、該UEグループに対して行う。
 基地局は、該複数のUEに対してまとめて設定および/あるいは変更した該パラメータを、該複数のUEに対してまとめて通知してもよい。該通知には、例えば、RRCシグナリングが用いられてもよい。該まとめての通知に、特定のUE-ID、例えば、マルチキャストUE-IDが設けられてもよい。該複数のUEは、該まとめての通知を用いて、該パラメータを設定および/あるいは変更してもよい。このことにより、例えば、基地局と複数のUEとの間におけるシグナリング量を削減可能となる。
 基地局から複数のUEに対する前述のまとめての通知は、他のRRCシグナリングにおいて行われてもよい。このことにより、例えば、基地局と複数のUEとの間におけるシグナリング量をさらに削減可能となる。
 UEは、該基地局から通知された変更後の該パラメータを、他のNWの基地局に対して通知してもよい。UEは、該他のNWの基地局に対する該通知に、UEの識別子に関する情報を含めてもよい。該識別子は、該パラメータを変更した基地局のNWにおいて割り当てられた識別子であってもよい。該他のNWの基地局は、該パラメータを用いて、該他のNWにおけるページングタイミングを変更してもよいし、変更しなくてもよい。このことにより、例えば、該他のNWにおけるページングタイミングを、該通知されたパラメータを回避して変更可能となる。その結果、ページングタイミング変更後におけるページング衝突を防止可能となる。
 基地局はAMFに対し、UEの識別子の変更を要求してもよい。基地局は該要求を、例えば、ページングタイミングの決定に用いられるパラメータ(例えば、PCCH設定情報(PCCH-Config))だけの変更によってページング衝突回避が不可能な場合において行うとしてもよい。基地局は、該パラメータの変更によってページング衝突が可能な場合において、AMFに対して該要求を行わないとしてもよい。このことにより、例えば、PCCH設定情報の変更のみによってページング衝突を回避可能な場合における、該識別子の不用な変更を防止可能となる。該要求には、変更候補とする一つまたは複数のUE識別子を含めてもよい。該要求には、例えば、N2インタフェースにおけるシグナリングが用いられてもよい。新たなシグナリング、例えば、N2UE設定更新要求(N2 UE configuration update request)のシグナリングが設けられて用いられてもよい。UEの該識別子は、例えば、非特許文献26(TS38.304)の7.1節に開示されたUE_IDであってもよいし、非特許文献27(TS23.501)に開示された、5S-TMSI(5G S-Temporary Mobile Subscription Identifier)、5G-TMSI(5G Temporary Mobile Subscription Identifier)、または、5G-GUTIであってもよい。AMFは、該シグナリングを用いて、UEの識別子を変更してもよい。
 基地局はAMFに対し、ページング衝突回避に用いられる情報を通知してもよい。基地局は該情報を、UEの識別子の該要求に含めて通知してもよい。該情報は、前述の(1)~(15)の情報を含んでもよい。基地局は、UEから通知された前述の(1)~(15)の情報を、N2インタフェースにおけるシグナリングに変換して通知してもよい。該情報は、自NWに関する情報をさらに含んでもよい。自NWに関する情報は、前述の(1)~(15)の情報について、他のNWを自NWに読み替えたものであってもよい。AMFは、自NWに関する該情報を用いて、UEの識別子を変更してもよい。このことにより、例えば、変更後のUEの識別子におけるページング衝突を防止可能となる。
 AMFはUEに対し、変更後の識別子を通知してもよい。該通知には、NASシグナリング、例えば、非特許文献32(TS24.501)に開示された設定更新指示(CONFIGURATION UPDATE COMMAND)が用いられてもよい。該識別子は、例えば、非特許文献27(TS23.501)に開示された5G-S-TMSI(5G S-Temporary Mobile Subscription Identifier)であってもよい。UEは、該通知を用いて、自UEのUE-IDを更新してもよい。
 UEはAMFに対し、自UEの識別子の更新完了を通知してもよい。該通知には、NASシグナリング、例えば、非特許文献32(TS24.501)に開示された設定更新完了(CONFIGURATION UPDATE COMPLETE)が用いられてもよい。
 AMFは基地局に対し、変更後の識別子を通知してもよい。該通知には、N2インタフェース上のシグナリングが用いられてもよい。基地局は、該通知を用いて、UEのページングタイミングを変更してもよい。例えば、基地局は、UEの変更後の識別子を用いて、ページングタイミングの決定に用いられるパラメータを変更してもよい。このことにより、例えば、該UEにおけるページングタイミング変更の柔軟性を向上可能となる。基地局からUEに対する、変更後の該パラメータの通知は、前述と同様としてもよい。
 図15は、複数のNWからのページングのタイミング優先度の割り当て、および、UEが受信するページングに関する第一例を示す図である。図15に示す例において、タイミング優先度は高、低の2段階で割り当てられる。図15に示す例において、矢符1500は、UEのNW#1におけるDRX周期を示し、矢符1501は、UEのNW#2におけるDRX周期を示す。図15に示す例において、NW#1のページングタイミングは領域1505~1507で示され、NW#2のページングタイミングは領域1510~1512で示される。図15に示す例において、白四角で記載された領域1505、1507、1511は、低いタイミング優先度が割り当てられたページングタイミングであり、黒四角で記載された領域1506、1510、1512は、高いタイミング優先度が割り当てられたページングタイミングである。
 図15に示す例において、領域1505、1510で示されるページングタイミングが互いに重複している。この場合、UEは、領域1515において、高いタイミング優先度が割り当てられたNW#2からのページングを受信する。同様に、UEは、領域1516において、NW#1からのページングを受信し、領域1517において、NW#2からのページングを受信する。
 タイミング優先度の割り当てに関する他の例として、タイミング優先度毎にページングタイミングが設定されてもよい。例えば、タイミング優先度毎に、非特許文献22で開示されたPCCH設定情報(PCCH-Config)の各パラメータが決定されてもよい。UEは、1つのページング周期において複数のページングタイミングを有してもよい。1つのUEにおいて、あるタイミング優先度のページングのタイミングが他のタイミング優先度と重複する場合には、高いタイミング優先度のページングが優先されるとしてもよい。
 図16は、複数のNWからのページングのタイミング優先度の割り当て、および、UEが受信するページングに関する第二例を示す図である。図16に示す例において、タイミング優先度は高、低の2段階で割り当てられる。図16において、UEには、NW#1、NW#2の両方から、タイミング優先度の高いページングタイミング、タイミング優先度の低いページングタイミングがそれぞれ設定されている。図16において、図15と共通する要素には同じ要素番号を付し、共通する説明を省略する。
 図16に示す例において、NW#1から割り当てられるタイミング優先度の高いページングタイミングは、領域1606、1608、1610として設定され、NW#1から割り当てられるタイミング優先度の低いページングは、領域1605、1607、1609として設定される。図16に示す例において、NW#2から割り当てられるタイミング優先度の高いページングタイミングは、領域1615、1617、1619として設定され、NW#2から割り当てられるタイミング優先度の低いページングは、領域1616、1618、1620として設定される。
 図16に示す例において、領域1605、1615で示されるページングタイミングが互いに重複している。この場合において、UEは、領域1625において、高いタイミング優先度が割り当てられたNW#2からのページングを受信する。領域1606、1616で示されるページングタイミングはいずれも、他のページングタイミングと重複しないので、UEは、領域1626において、NW#1からのページングを受信し、領域1627において、NW#2からのページングを受信する。同様に、UEは、領域1628において、高いタイミング優先度が割り当てられたNW#2からのページングを受信し、領域1629においてNW#1からのページングを受信し、領域1630においてNW#2からのページングを受信する。同様に、UEは、領域1631において、高いタイミング優先度が割り当てられたNW#2からのページングを受信し、領域1632においてNW#1からのページングを受信し、領域1633においてNW#2からのページングを受信する。
 UEは、あるNWで割り当てられたタイミング優先度と、他のNWで割り当てられたタイミング優先度を互いに対応付けしてもよい。該対応付けは、例えば、あるNWにおけるタイミング優先度の段階数と、他のNWにおけるタイミング優先度の段階数が異なる場合に行われるとしてもよい。このことにより、例えば、複数のNW間でタイミング優先度の段階数が異なる場合においても、UEは複数の該NW間でタイミング優先度を比較可能となる。
 該対応付けの方法は、規格で決められてもよい。該対応付けは、例えば、段階数が少ないタイミング優先度から、段階数が多いタイミング優先度に対して行われてもよい。例えば、段階数が2段階、3段階の場合において、2段階のタイミング優先度における高、低が、3段階のタイミング優先度における高、低にそれぞれ対応付けられてもよい。このことにより、例えば、該対応付けの複雑性の回避が可能となる。
 該対応付けは、他の例として、段階数が多いタイミング優先度から、段階数が少ないタイミング優先度に対して行われてもよい。例えば、段階数が2段階、3段階の場合において、3段階のタイミング優先度における高、中、低が、2段階のタイミング優先度における高、高、低にそれぞれ対応付けられてもよい。このことにより、例えば、該対応付けの柔軟性向上が可能となる。
 他の解決策を開示する。タイミング優先度毎に、送信可能なページング種別を割り当てる。例えば、タイミング優先度が2段階設けられている場合において、タイミング優先度が高のページングでは、全ての種別のページングが送信可能であるとし、タイミング優先度が低のページングでは、緊急通信を除いた全ての種別のページングが送信可能であるとしてもよい。他の例として、タイミング優先度が高、中、低の3段階設けられている場合において、タイミング優先度が高のページングでは全ての種別のページングが送信可能であるとし、タイミング優先度が中のページングでは緊急通信を除いた全ての種別のページングが送信可能であるとし、タイミング優先度が低のページングでは、緊急通信、音声通話、SI更新を除いた全ての種別のページングが送信可能であるとしてもよい。タイミング優先度の割り当てには、本実施の形態1において開示した方法が用いられてもよい。UEの動作は、本実施の形態1において開示した動作と同様としてもよい。このことにより、例えば、種別優先度の割り当てが不要となり、その結果、通信システムのNW側装置における処理量を削減可能となる。
 他の例として、タイミング優先度によらず、全てのページング種別が送信可能であるとしてもよい。このことにより、例えば、所定のタイミング優先度のページングが、他のNWからの、さらに高いタイミング優先度のページングとのタイミングの衝突により受信できない場合において、所定のタイミング優先度のページングの迅速な受信が可能となる。
 他の解決策を開示する。ページング種別毎に、送信可能なタイミング優先度が設定されてもよい。タイミング優先度が2段階設けられている場合において、緊急通信はタイミング優先度が高のページングでのみ送信可能とし、他の種別のページングはタイミング優先度が高、低の両方のページングで送信可能としてもよい。他の例として、タイミング優先度が高、中、低の3段階設けられている場合において、緊急通信はタイミング優先度が高のページングでのみ送信可能とし、音声通話およびSI更新はタイミング優先度が高あるいは中のページングで送信可能とし、他の種別のページングはタイミング優先度が高、中、低いずれのページングにおいても送信可能としてもよい。タイミング優先度の割り当てには、本実施の形態1において開示した方法が用いられてもよい。UEの動作は、本実施の形態1において開示した動作と同様としてもよい。このことにより、例えば、種別優先度の割り当てが不要となり、その結果、通信システムのNW側装置における処理量を削減可能となる。
 他の例として、全ての種別のページングが、全てのタイミング優先度において送信可能であるとしてもよい。このことにより、例えば、所定のタイミング優先度のページングが、他のNWからの、さらに高いタイミング優先度のページングとのタイミングの衝突により受信できない場合において、所定の種別のページングの迅速な受信が可能となる。
 本実施の形態1に開示した方法が、複数のNWとの接続がアクティブな場合、例えば、複数のNWの基地局との間のRRCステートがRRC_CONNECTEDの場合に用いられてもよい。本実施の形態1に開示した方法は、1つのNWとの接続のみがアクティブであり、他のNWとの接続が非アクティブである場合、例えば、1つのNWの基地局との間のRRCステートがRRC_CONNECTEDであり、他のNWの基地局との間のRRCステートがRRC_INACTIVEあるいはRRC_IDLEである場合に用いられてもよい。本実施の形態1に開示した方法は、複数のNWとの接続が非アクティブな場合、例えば、複数のNWの基地局との間のRRCステートがRRC_INACTIVEまたはRRC_IDLEの場合に用いられてもよい。UEは、ページングの受信において、接続先のNWを切替えてもよい。このことにより、UEは、切替元のNWの基地局に対し、接続の切替に関する情報を通知してもよい。切替元のNWの該基地局は、該情報を用いて、UEに対するスケジューリングを停止してもよい。このことにより、例えば、切替元のNWの基地局における無線リソースの効率的な利用が可能となる。
 本実施の形態1により、緊急通信のページングのタイミングと、他のNWのページングのタイミングとの衝突によって、UEが緊急通信のページングを受信しなくなる可能性の低減が可能となる。
 実施の形態1の変形例1.
 実施の形態1では、UEがタイミング優先度の高いページングを優先して受信する方法を開示した。本変形例1では、同じタイミング優先度のページングのタイミングが衝突する場合におけるUEの受信動作に関する方法を開示する。
 UEは、通信品質の良い基地局からのページングを受信するとしてもよい。このことにより、例えば、ページング受信における信頼性の向上が可能となる。
 UEは、通信品質の判断に、基地局から送信される同期信号を用いてもよいし、CSI-RSを用いてもよいし、PDCCHを用いてもよいし、DM-RSを用いてもよい。該DM-RSは、PDCCHのDM-RSであってもよいし、PDSCHのDM-RSであってもよいし、PBCHのDM-RSであってもよい。
 他の例として、UEは、ページングタイミングが少ない方の基地局からのページングを優先して受信するとしてもよい。UEは、ページングタイミングの少ない方の基地局の判断において、DRX周期を用いてもよいし、DRXサイクル中のPF数を用いてもよいし、PF中のPO数を用いてもよいし、PO中のPDCCHモニタリングオケージョン数を用いてもよい。前述のうち複数を組み合わせて用いてもよい。他の例として、UEは、次のページングタイミングまでの時間が長いほうの基地局からのページングを優先して受信してもよい。このことにより、例えば、ページング受信におけるレイテンシの削減が可能となる。
 他の例として、UEは、前回受信したページングのNWとは異なるNWからのページングを受信してもよい。例えば、UEは、同じタイミング優先度のページングが衝突する場合において、受信するページングのNWを順番に切替えてもよい。すなわち、UEが受信するページングのNWが、ラウンドロビンを用いて決められてもよい。前述の方法は、例えば、複数のNWからのページングが同じ周期で衝突する場合において用いられるとしてもよい。このことにより、例えば、前述の場合において特定のNWからのページングがずっと受信できない状態を防止可能となる。
 他の例として、UEは、受信動作を行ったページングタイミングにページングがあったことを用いて、受信するページングのNWを切替えてもよい。該切替えは、例えば、複数のNWの間で順番に切替るものであってもよい。該切替えには、例えば、前述のラウンドロビンが用いられてもよい。このことにより、例えば、複数のNWからのページングタイミングにおいて実際にページングが送信されるタイミングが互いに重複している場合においても、UEは複数のNWからのページングを受信可能となる。
 他の例として、UEは、複数のNWからのページング受信に関するパラメータを有してもよい。該パラメータは、UEが接続するNW毎に設けられてもよいし、同じNWからのページングタイミング毎に設けられてもよいし、前述の両方が組合せて用いられてもよい。該パラメータは、例えば、時間の経過とともに値が加算されるものであってもよい。該パラメータは、UEがNWからのページングの受信動作を行った場合に、所定の値が減じられるものであってもよいし、初期化されるものであってもよい。該パラメータは、UEがNWから実際にページングを受信した場合に、所定の値が減じられるものであってもよいし、初期化されるものであってもよい。減じられる所定の値は、一定の値であってもよいし、タイミング優先度毎に異なってもよいし、実際に受信したページングの種別毎に異なってもよいし、UEが受信動作を行った場合とUEが実際に受信した場合とで異なってもよい。UEは、該パラメータが最も高いNWからのページングの受信動作を行うとしてもよい。該パラメータの値が複数のNW間で同じ場合において、UEがどのNWからのページングの受信動作を行うかがあらかじめ決められてもよい。このことにより、例えば、UEにおける複数のNWからのページング受信における柔軟性の向上が可能となる。
 他の例として、UEは、複数のNWからのページング受信に関するタイマーを有してもよい。該タイマーは、UEが接続するNW毎に設けられてもよいし、同じNWからのページングタイミング毎に設けられてもよいし、前述の両方が組合せて用いられてもよい。該タイマーは、例えば、UEがNWに登録したとき(例えば、RM_REGISTEREDとなったとき)に開始するものであってもよい。該タイマーは、UEがNWからのページングの受信動作を行った場合に、停止するものであってもよいし、初期化されるものであってもよい。該パラメータは、UEがNWから実際にページングを受信した場合に、停止するものであってもよいし、初期化されるものであってもよい。UEは、該タイマーの残り時間が最も少ないNWからのページングの受信動作を行うとしてもよいし、該タイマーが先に満了したNWからのページングの受信動作を行うとしてもよい。該タイマーの初期値は、複数NW間で一定であってもよいし、NW毎に異なっていてもよい。該タイマーの初期値は、規格で決められてもよいし、各NWの装置(例えば、AMF、PCF、UPF、SMF、基地局)が決定してUEに通知してもよい。このことにより、例えば、前述と同様の効果が得られる。
 UEは基地局に対し、前述のパラメータに関する情報を通知してもよいし、前述のタイマーに関する情報を通知してもよい。基地局は、該情報を用いて、所定のページングタイミングにおけるページングの送信有無を決定してもよいし、所定のページングタイミングにおけるページングの種別を決定してもよい。基地局は、例えば、自NW向けのパラメータの値がNW間で二番目以下の高さであることを用いて、該ページングタイミングにてページングを送信しないとしてもよい。このことにより、例えば、通信システムにおける消費電力削減が可能となる。
 他の例として、UEは、先行するページングタイミングのページングを受信するとしてもよい。UEは該動作を、例えば、複数のNWからのページングのタイミングの一部が重複する場合に行ってもよい。このことにより、例えば、UEによる迅速なページング受信が可能となる。
 他の例として、UEは、NWの種別を用いて該判断を行ってもよい。NWの種別とは、例えば、PLMNであってもよいし、プライベートNW(あるいは、ノンパブリックNW)であってもよい。UEは、例えば、PLMN側の基地局からのページングを優先して受信するとしてもよい。このことにより、例えば、UEはPLMNからの緊急通報を迅速に受信可能となる。他の例として、UEは、プライベートNW側の基地局からのページングを優先して受信するとしてもよい。このことにより、例えば、UEは、プライベートNW内で発生した下りデータを迅速に受信可能となる。
 プライマリNWとセカンダリNWが設けられてもよい。複数SIM搭載UEは、プライマリNWを設定してもよいし、セカンダリNWを設定してもよい。UEは、プライマリNWおよび/あるいはセカンダリNWに関する該設定を、プライマリNWの基地局および/あるいはAMFに行うとしてもよいし、セカンダリNWの基地局および/あるいはAMFに行うとしてもよい。このことにより、通信システムの設計において、ページング衝突に関する情報を通知するための処理の複雑性を回避可能となる。
 人がUEに対してプライマリNWおよび/あるいはセカンダリNWの設定を行ってもよい。たとえば、人の好みによってプライマリNWとセカンダリNWの設定を行う。このことにより、人が好むNWに対してページング衝突回避を実施させることが可能となる。UEにプライマリNWおよび/あるいはセカンダリNWの設定を予め記憶しておいてもよい。UEは、随時プライマリNWおよび/あるいはセカンダリNWの設定を使用することが可能となる。
 UEは、プライマリNWの基地局からのページングを受信するとしてもよい。このことにより、例えば、UEにおける処理量の削減が可能となる。
 実施の形態1において開示されたタイミング優先度毎に、どのNWからのページングを優先して受信するかが決められてもよい。例えば、タイミング優先度が2段階設けられている場合において、タイミング優先度が高いページングについては、PLMN側の基地局からのページングを優先して受信してもよいし、タイミング優先度が低いページングについては、プライベートNW側の基地局からのページングを優先して受信してもよい。このことにより、例えば、UEは、PLMNからの緊急通報を迅速に受信可能としつつ、プライベートNW内で発生した下りデータを迅速に受信可能となる。
 UEは、前述とは異なる方法で、ページングを優先して受信するNWを決定してもよい。このことにより、例えば、UEにおけるページングの受信動作の柔軟な実行が可能となる。
 UEは、どのNWの基地局からのページングを優先して受信するかを、基地局に通知してもよい。他の例として、UEは、基地局からのページングを受信しないことを、該基地局に通知してもよい。通知先の基地局は、UEがページングを受信しない基地局であってもよい。該基地局は、該通知を用いて、タイミング優先度の割り当てを変更してもよいし、ページングタイミングを変更してもよい。該基地局はUEに対し、変更後のタイミング優先度割り当てを通知してもよいし、変更後のページングタイミングを通知してもよい。該基地局からUEへの該通知は、例えば、実施の形態1において開示した方法を用いて行われてもよい。このことにより、例えば、UEが受信するページングが特定のNWの基地局に偏ることを防止可能となる。他の例として、通知先の基地局は、UEがページングを受信する基地局であってもよい。UEは、ページングを受信する基地局に対して、ページングを受信することを通知してもよい。該基地局は、該通知を用いて、各ページングタイミングにおけるページング割り当てを決定してもよい。このことにより、例えば、通信システムにおけるページングの通知における効率の向上が可能となる。
 UEは、接続する各NWの基地局からページングタイミングに関する情報を取得した後において、基地局に対して該通知を行ってもよい。あるいは、UEは、接続する各NWの基地局からのページングのタイミングにおけるタイミング優先度に関する情報を取得した後において、該通知を行ってもよい。あるいは、UEは、前述の両方の情報を取得した後において、該通知を行ってもよい。
 他の例として、UEは、どのNWの基地局からのページングを優先して受信するかが切替った場合、例えば、受信しない方の基地局との間の通信品質が、受信する方の基地局との間の通信品質を上回った場合において、基地局に対して該通知を行ってもよい。該通信品質は、例えば、基地局からの同期信号および/あるいはCSI-RSのRSRPであってもよいし、RSRQであってもよいし、SINRであってもよいし、受信電力であってもよい。前述の場合において、UEは基地局への該通知を、メジャメント報告に含めてもよい。このことにより、例えば、通信品質が悪化した基地局は、該ページングタイミングを他のUEとの通信に用いることが可能となり、その結果、通信の効率向上が可能となる。
 UEから基地局への、どのNWの基地局からのページングを優先して受信するかに含まれる情報は、例えば、実施の形態1において、非受信ページングに関する情報の例として開示した(1)~(15)の情報と同様であってもよい。該情報に、同じタイミング優先度の衝突に関する情報が含まれてもよい。
 UEから基地局への前述の通知に、ページングタイミング変更の要求が含まれてもよい。基地局は、該要求を用いて、ページングタイミングを変更してもよい。基地局におけるページングタイミングの変更、基地局からUEへのページングタイミング変更の通知あるいは報知、および/あるいは、UEにおける動作は、例えば、実施の形態1において開示した方法と同様であってもよい。
 他の例として、UEがどのNWの基地局からのページングを優先して受信するかを、基地局が決定してもよい。基地局は、例えば、UEからのメジャメント報告を用いて該決定を行ってもよいし、NWの種別(例えば、PLMN、プライベートNW)を用いて該決定を行ってもよいし、プライマリNW側の基地局を優先するとしてもよい。
 該決定を行う基地局は、例えば、プライマリNW側の基地局であってもよい。このことにより、例えば、通信システムにおける制御の複雑性の回避が可能となる。他の例として、該決定を行う基地局は、UEとの間の通信品質が良い基地局であってもよい。このことにより、例えば、基地局からUEに対する制御の品質を向上可能となる。他の例として、該決定を行う基地局は、UEとの間のRRC接続のステートがRRC_CONNECTEDとなっている基地局であってもよい。このことにより、例えば、通信システムにおける制御の複雑性の回避が可能となる。
 基地局はUEに対し、どのNWの基地局からのページングを優先して受信するかを通知してもよい。UEは、該通知を用いて、タイミングが重複したページングの受信処理を行ってもよい。
 基地局からUEへの該通知は、RRCシグナリング、例えば、RRC接続再設定のシグナリングを用いて行われてもよい。このことにより、例えば、基地局はUEに対して多くの情報を通知可能となる。他の例として、基地局からUEへの該通知は、MACシグナリングで行われてもよい。このことにより、例えば、基地局はUEに対して迅速に該情報を通知可能となる。他の例として、基地局からUEへの該通知は、L1/L2シグナリングを用いて行われてもよい。このことにより、例えば、基地局はUEに対してさらに迅速に該情報を通知可能となる。
 他の例として、UEがどのNWの基地局からのページングを優先して受信するかを、コアNWが決定してもよい。該コアNWは、例えば、AMFであってもよいし、SMFであってもよいし、PCFであってもよい。該コアNW装置は、例えば、NWの種別(例えば、PLMN、プライベートNW)を用いて該決定を行ってもよいし、プライマリNW側の基地局を優先するとしてもよい。
 該決定を行うコアNW装置は、例えば、プライマリNW側の装置であってもよい。このことにより、例えば、通信システムにおける制御の複雑性の回避が可能となる。他の例として、該決定を行うコアNW装置は、UEとの間の通信品質が良い基地局におけるNWのコアNW装置であってもよい。このことにより、例えば、基地局からUEに対する制御の品質を向上可能となる。他の例として、該決定を行うコアNW装置は、UEとの間のRRC接続のステートがRRC_CONNECTEDとなっている基地局におけるNWのコアNW装置であってもよい。このことにより、例えば、通信システムにおける制御の複雑性の回避が可能となる。他の例として、該決定を行うコアNW装置は、UEとの間の接続ステートがCM_CONNECTEDとなっているNWのコアNW装置であってもよい。このことにより、例えば、通信システムにおける制御の複雑性の回避が可能となる。
 該コアNW装置はUEに対し、どのNWの基地局からのページングを優先して受信するかを通知してもよい。UEは、該通知を用いて、タイミングが重複したページングの受信処理を行ってもよい。
 該コアNW装置からUEへの該通知は、NASシグナリングを用いて行われてもよい。このことにより、例えば、該コア装置はUEに対して多くの情報を通知可能である。他の例として、該コアNW装置からUEへの該通知は、基地局を経由して行われてもよい。基地局からUEへの通知は、RRCシグナリング、例えば、RRC接続再設定のシグナリングを用いて行われてもよい。このことにより、例えば、基地局はUEに対して多くの情報を通知可能となる。他の例として、基地局からUEへの該通知は、MACシグナリングで行われてもよい。このことにより、例えば、基地局はUEに対して迅速に該情報を通知可能となる。他の例として、基地局からUEへの該通知は、L1/L2シグナリングを用いて行われてもよい。このことにより、例えば、基地局はUEに対してさらに迅速に該情報を通知可能となる。
 本変形例1において開示した方法が、タイミング優先度が設定されない場合において適用されてもよい。このことにより、例えば、ページングのタイミング優先度が設けられていない場合においても、UEはどのNWからのページングを受信するかを迅速に把握可能となる。
 本変形例1により、UEがどのNWからのページングを優先して受信するかについて、基地局および/あるいはコアNW装置が把握可能となる。その結果、通信システムにおける誤動作の防止が可能となる。
 実施の形態1の変形例2.
 複数SIM搭載UEは、複数のNWとの間でデータ送受信を行う。このため、例えば、該UEの接続先がいずれもPLMNである場合において、UEは、複数のPLMNから同じ内容の緊急通信を受信する場合がある。このことにより、UEのメモリサイズが圧迫されるという問題が生じる。
 本変形例2では、前述の問題を解決する方法を開示する。
 UEは、同じ種別のページングを削除する。UEは、最初に受信したページングのみを残すとしてもよい。UEは、後から受信したページングを削除するとしてもよい。UEは、例えば、後から受信したページングに係るデータを削除してもよいし、該データを受信しないとしてもよい。
 UEにおける該動作は、所定の種別のページングにおいてのみ適用されるとしてもよい。例えば、UEにおける該動作は、緊急通信に適用されてもよい。該緊急通信は、例えば、PWS(Public Warning System)であってもよいし、ETWS(Earthquake and Tsunami Warning System)であってもよいし、CMAS(Commercial Mobile Alert System)であってもよいし、EU-ALERT(European Public Warning System)であってもよいし、KPAS(Korean Public Alert System)であってもよい。該緊急通信は、例えば、実施の形態1において開示した、プライベートNW用の緊急通信であってもよい。該緊急通信は、他の緊急通信であってもよい。このことにより、例えば、UEにおいて、中身が異なるデータを同じデータとして誤って削除することを防止可能となる。
 UEは、ページング種別に関する情報を用いて重複の有無を判断してもよい。該情報は、例えば、ページングに含まれる情報であってもよいし、ページングに係るデータに含まれる情報であってもよい。該情報は、例えば、非特許文献21(TS23.041 V16.2.0)の9.4.1.2.2節に開示されたメッセージ識別子(Message Identifier)であってもよい。
 ページングに、発信元に関する情報が含まれてもよい。例えば、緊急通信のページングに、緊急通信の発信元に関する情報が含まれてもよい。発信元に関する情報は、PLMNによらず一意に割り当てられてもよいし、各PLMNによって割り当てられてもよい。各PLMNが発信元に関する情報を割り当てる場合において、各PLMNはUEに対し、発信元への該割り当ての情報を通知してもよい。UEへの該通知は、例えば、AMFが行ってもよい。UEは、発信元の該情報を用いて、重複の有無を判断してもよい。このことにより、例えば、異なる発信元からのデータを誤って重複検出することを防止可能となる。
 ページングに、通し番号に関する情報が含まれてもよい。該通し番号は、例えば、前述の発信元の中で一意であってもよい。UEは、通し番号に関する該情報を用いて、重複の有無を判断してもよい。このことにより、例えば、同じ発信元からの異なるデータを誤って重複検出することを防止可能となる。
 UEは、所定の時間差以内で受信した所定の種別のページングを、同じデータに係るページングと判断してもよい。例えば、UEは、緊急通信のページングを所定の時間差以内で複数のNWの基地局から受信した場合において、該緊急通信を互いに同じ内容と判断してもよい。このことにより、例えば、同じ内容の緊急通信を複数のNWから異なるタイミングで受信した場合においても、UEは該緊急通信を同じ内容と判断可能となる。
 該所定の時間は、あらかじめ規定されてもよいし、コアNWが決定してUEに通知してもよいし、基地局が決定してUEに通知してもよい。
 該決定を行う基地局は、実施の形態1の変形例1と同様、例えば、プライマリNW側の基地局であってもよい。このことにより、例えば、通信システムにおける制御の複雑性の回避が可能となる。他の例として、該決定を行う基地局は、UEとの間の通信品質が良い基地局であってもよい。このことにより、例えば、基地局からUEに対する制御の品質を向上可能となる。他の例として、該決定を行う基地局は、UEとの間のRRC接続のステートがRRC_CONNECTEDとなっている基地局であってもよい。このことにより、例えば、通信システムにおける制御の複雑性の回避が可能となる。
 実施の形態1の変形例1と同様、該コアNWは、例えば、AMFであってもよいし、SMFであってもよいし、PCFであってもよい。該コアNW装置は、例えば、NWの種別(例えば、PLMN、プライベートNW)を用いて該決定を行ってもよいし、プライマリNW側の基地局を優先するとしてもよい。
 該決定を行うコアNW装置は、実施の形態1の変形例1と同様、例えば、プライマリNW側の装置であってもよい。このことにより、例えば、通信システムにおける制御の複雑性の回避が可能となる。他の例として、該決定を行うコアNW装置は、UEとの間の通信品質が良い基地局におけるNWのコアNW装置であってもよい。このことにより、例えば、基地局からUEに対する制御の品質を向上可能となる。他の例として、該決定を行うコアNW装置は、UEとの間のRRC接続のステートがRRC_CONNECTEDとなっている基地局におけるNWのコアNW装置であってもよい。このことにより、例えば、通信システムにおける制御の複雑性の回避が可能となる。他の例として、該決定を行うコアNW装置は、UEとの間の接続ステートがCM_CONNECTEDとなっているNWのコアNW装置であってもよい。このことにより、例えば、通信システムにおける制御の複雑性の回避が可能となる。
 該所定の時間を、複数のNW、例えば、複数のコアNW装置が決定してもよい。あるいは、該所定の時間を、複数の基地局が決定してもよい。該所定の時間が、複数のNWの間で異なっていてもよいし、複数の基地局間で異なっていてもよい。UEは、複数のNWおよび/あるいは基地局間で異なった該時間のうち、短い時間を用いてもよい。このことにより、例えば、UEにおいて、異なるデータを同じデータとして誤って削除することを防止可能となる。他の例として、UEは、複数のNWおよび/あるいは基地局間で異なった該時間のうち、長い時間を用いてもよい。このことにより、例えば、UEにおいて同じデータを異なるデータとして誤検出することを防止可能となり、その結果、UEの処理量の削減が可能となる。
 該所定の時間が、ページング種別毎に設けられてもよい。このことにより、例えば、通信システムにおける柔軟性の向上が可能となる。
 UEにおける該動作は、同じPLMNを用いる場合に適用されるとしてもよい。すなわち、UEにおける該動作は、UEが互いに異なるPLMNに接続している場合において適用されないとしてもよい。このことにより、例えば、各NWにおいて、同じメッセージ識別子(非特許文献21(TS23.041 V16.2.0)参照)に異なるページング種別が設定された場合において、UEは、異なるページング種別を同じページング種別と誤検出することを防止可能となる。
 UEにおける該動作が、プライベートNWにおいて適用されてもよい。このことにより、例えば、UEは同じ内容のプライベートNW用の緊急通信の重複検出が可能となり、その結果、UEにおける処理量の削減が可能となる。
 他の例として、UEにおける該動作が、同じプライベートNWである場合において適用されるとしてもよい。このことにより、例えば、各NWにおいて、同じメッセージ識別子(非特許文献21(TS23.041 V16.2.0)参照)に異なるページング種別が設定された場合において、UEは、異なるページング種別を同じページング種別と誤検出することを防止可能となる。
 各NWにおける、ページング種別へのメッセージ識別子(非特許文献21(TS23.041 V16.2.0)参照)の割り当てに関する情報が、UEに通知されてもよい。該通知には、例えば、NASシグナリングが用いられてもよい。UEは、該通知を用いて、同じ内容のページングの検出を行ってもよい。このことにより、例えば、異なるNWにおいて同じページング種別に異なるメッセージ識別子が割り当てられた場合においても、UEは同じ種別のページングを検出可能となる。
 本変形例2によって、重複するページングの受信の回避が可能となり、その結果、UEにおける処理量の削減が可能となる。
 実施の形態2.
 複数SIM搭載UEは、複数のNWの基地局との間でRRC接続を維持してもよい。該UEは、複数のNWの基地局のそれぞれと、時分割で送受信を行ってもよい。
 前述の動作において、以下の問題が生じる。例えば、UEが、送受信先を元のNWの基地局(以下、基地局#1と称する場合がある)から他のNWの基地局(以下、基地局#2と称する場合がある)に切替え、基地局#2と送受信を行っている間、UEは、基地局#1との間のRRCステートをRRC_CONNECTEDに維持しているが、基地局#1からの信号を受信できない状態となる。この場合において、UEが、基地局#1との間の同期外れを検出し、その結果、基地局#1との間でRLFを検出すると、UEは基地局#1との間で再接続を実行する必要が生じる。
 本実施の形態2では、前述の問題を解決する方法を開示する。
 UEは、基地局#1との間のRLF検出に用いるタイマーおよび/あるいはカウンタ(以下、RLFタイマー類と称する場合がある)を停止する。UEにおけるRLFタイマー類の停止は、UEが送受信先を基地局#1から基地局#2に切替える場合に行われるとしてもよい。RLFタイマー類は、例えば、非特許文献22(TS38.331)において開示されたT310であってもよいし、N310であってもよいし、N311であってもよいし、前述のうち複数の組合せであってもよい。
 UEは、基地局#1に対し、送受信先を切替えることを通知してもよいし、基地局#1向けのRLFタイマー類の停止を通知してもよい。基地局#1は、該通知を用いて、UEに対するスケジューリングを行わないとしてもよい。このことにより、例えば、基地局#1における通信効率の向上が可能となる。
 基地局は、タイマーを有してもよい。該タイマーは、例えば、UEのアクティビティーを管理するタイマー(以下、インアクティビティータイマー(Inactivity Timer)と称する場合がある。)であってもよい。例えば、該タイマーは、基地局とUEとの間で送受信が行われない間、進んでいくタイマーであってもよい。該タイマーは、基地局とUEとの間で送受信が行われた場合に、停止するタイマーであってもよいし、初期化するタイマーであってもよい。基地局は、該タイマーの満了時に、UEに対して、RRC接続の解放を指示してもよいし、RRC接続の中断を指示してもよい。
 基地局#1は、UEからの該通知を用いて、インアクティビティータイマーを停止してもよい。このことにより、例えば、UEの接続先が基地局#1から基地局#2に切替った場合における該タイマーの進行の防止が可能となる。その結果、該切替りが行われている間における、基地局によるUEのRRC接続中断の決定の防止が可能となる。
 UEにおけるRLFタイマー類の停止は、基地局#1に対する該通知の前に行われるとしてもよいし、該通知のあとに行われるとしてもよいし、該通知と同時に行われるとしてもよい。例えば、RLFタイマー類の停止を該通知の前に行うことにより、UEにおける送受信先切替え時のUEにおけるメモリ使用量の削減が可能となる。また、例えば、RLFタイマー類の停止を該通知のあとに行うことにより、UEから基地局#1への通知時における処理量の削減が可能となる。また、例えば、RLFタイマー類の停止を該通知と同時に行うことにより、UEにおける該タイマーの管理に関する複雑性の回避が可能となる。
 UEから基地局#1に対する該通知は、動的に行われてもよい。例えば、該通知に、L1/L2シグナリングが用いられてもよい。このことにより、例えば、UEから基地局#2への上りデータが発生した場合等において、送受信先切替の迅速な実行が可能となる。他の例として、該通知に、MACシグナリングが用いられてもよい。このことにより、例えば、高次の変調次数の上り送信によって多くの情報を通知可能となるとともに、再送制御によって信頼性の向上が可能となる。
 他の例として、UEから基地局#1に対する該通知が準静的に行われてもよい。例えば、該通知に、RRCシグナリングが用いられてもよい。該通知のためのRRCシグナリングが新たに設けられてもよい。このことにより、例えば、UEは送受信先の切替毎に該通知を行う必要がなくなる。その結果、UEと基地局との間におけるシグナリング量の削減が可能となる。
 他の例として、UEにおける送受信先切替えが、あらかじめ基地局にて決められてUEに通知されてもよい。UEは、該通知を用いて、送受信先の基地局を決定してもよい。UEに該通知を行う基地局は、例えば、あらかじめ定められてもよい。例えば、UEのSIMに該情報が含まれてもよい。このことにより、例えば、UEと基地局との間におけるシグナリング量の削減が可能となる。
 UEは、基地局#2との間の下り同期を確立してもよい。UEは、基地局#2からの同期信号(例えば、SSブロック)を用いて下り同期を確立してもよいし、他の信号、例えば、基地局#2からのCSI-RSを用いて下り同期を確立してもよい。UEにおける基地局#2との下り同期確立は、例えば、基地局#1向けのRLFタイマー類停止後に行ってもよい。このことにより、例えば、UEが基地局#2からの下り信号を受信中に、基地局#1向けRLFタイマー類が満了するのを防止可能となる。他の例として、UEにおける基地局#2との下り同期確立は、基地局#1に対する送受信先の切替えの通知のあとに行ってもよい。このことにより、例えば、UEが該下り同期確立の動作を行っている間は基地局#1からUEへのスケジューリングが不要となり、その結果、基地局#1における通信効率の向上が可能となる。
 他の例として、UEは、基地局#1、#2の両方におけるフレームタイミングに関する情報を保持してもよい。例えば、UEが基地局#1と基地局#2との間のフレームオフセットに関する情報を保持してもよい。UEは、前述の各情報を、基地局#1、#2それぞれとのRRC接続確立時に取得してもよい。UEは、前述の各情報を更新してもよい。UEは、該更新を、所定の周期で行ってもよいし、何らかのイベント発生時に行ってもよい。UEは、前述の各情報を保持している場合において、基地局#2との間の下り同期確立動作を行わないとしてもよい。このことにより、例えば、基地局#1と基地局#2の間の送受信切替を迅速に実行可能となる。
 UEは、基地局#2との間のRLF検出に用いるタイマーおよび/あるいはカウンタ(以下、RLFタイマー類と称する場合がある)を開始あるいは再開する。UEにおけるRLFタイマー類の開始あるいは再開は、UEが送受信先を基地局#1から基地局#2に切替えた後、例えば、UEと基地局#2との間のランダムアクセス処理完了後に行われるとしてもよい。
 該ランダムアクセスは、例えば、UEから基地局へのPRACH送信と基地局からUEへのRA応答の2ステップで構成されるランダムアクセスであってもよいし、4ステップで構成されるランダムアクセスであってもよい。UEは、基地局からのRA応答受信後にRLFタイマー類を開始あるいは再開してもよいし、基地局からの4ステップ目の応答受信後にRLFタイマー類を開始あるいは再開してもよい。基地局は、ランダムアクセス完了後、UEに対するタイマー、例えば、インアクティビティータイマーを開始してもよいし、初期化せずに再開してもよい。このことにより、例えば、UEにおけるRLFタイマー類、および/あるいは基地局におけるインアクティビティータイマーの制御に関する複雑性の回避が可能となる。
 UEは、基地局#2との間でランダムアクセス処理を行わないとしてもよい。UEは、例えば、基地局#2との上り同期を維持できている場合において、前述のランダムアクセス処理を行わないとしてもよい。UEが基地局#2との間の上り同期を維持できている場合とは、例えば、UEと基地局#2との間の送受信が停止してから、所定の時間を経過していない場合であってもよいし、UEの位置が所定の範囲内に収まっている場合であってもよいし、UEの速度が所定の範囲内である場合であってもよい。このことにより、例えば、UEと基地局#2との間の送受信の迅速な再開が可能となる。
 UEは、基地局#2に対して、送受信先が基地局#2に切替ったことを通知してもよいし、基地局#2向けのRLFタイマー類の再開を通知してもよい。UEから基地局#2に対する該通知は、例えば、UEと基地局#2との間でランダムアクセスが行われない場合に行われるとしてもよい。該通知は、L1/L2シグナリングを用いて行われてもよい。このことにより、例えば、UEは基地局#2に対して送受信先の切替りを迅速に通知可能となる。他の例として、該通知がMACシグナリングで行われてもよい。このことにより、例えば、再送制御により信頼性の向上が可能となる。他の例として、該通知がRRCシグナリングで行われてもよい。このことにより、例えば、UEは基地局に対して多くの情報を通知可能となる。基地局は、該通知を用いて、UEに対するインアクティビティータイマーを開始してもよいし、初期化せずに再開してもよい。このことにより、例えば、基地局におけるインアクティビティータイマーの制御に関する複雑性の回避が可能となる。
 RLFタイマー類の再開において、該RLFタイマー類は初期化されてもよい。このことにより、UEの設計における複雑性を回避可能となる。他の例として、該RLFタイマー類は初期化されない、すなわち、停止時の値から再開するとしてもよい。このことにより、例えば、UEと基地局#2との間で実際に同期外れが発生している場合において、UEはRLFを迅速に検出可能となり、その結果、RLFからの迅速な復帰が可能となる。
 図17は、UEの送受信先の切替に伴うRLFタイマー類の停止と再開の動作の例を示すシーケンス図である。図17において、UEはNW#1の配下の基地局#1、およびNW#2の配下の基地局#2と接続している。
 図17に示すステップST1703において、UEは、gNB#1、gNB#2との間の接続についてRRC_CONNECTEDステートとなっている。ステップST1705において、UEとgNB#1との間でデータ送受信が行われる。
 図17に示すステップST1707において、UEからgNB#2向けのデータが発生する。ステップST1709において、UEはgNB#1に対し、自UEの接続先をgNB#2に切替えることを通知する。ステップST1709の通知は、L1/L2シグナリングで行われてもよいし、MACシグナリングで行われてもよいし、RRCシグナリングで行われてもよい。gNB#1は、ステップST1709の通知を用いて、UEに対するスケジューリングを停止する。ステップST1711において、UEは、gNB#1向けのRLFタイマー類を停止する。RLFタイマー類は、例えば、非特許文献22(TS38.331)において開示されたT310であってもよいし、N310であってもよいし、N311であってもよいし、前述のうち複数の組合せであってもよい。
 図17に示すステップST1713において、gNB#2はUEに対してSSブロックを送信する。ステップST1715において、UEは、ステップST1713のSSブロックの受信により、gNB#2との下り同期を確立する。
 図17に示すステップST1717において、UEとgNB#2との間でランダムアクセス処理が行われる。ステップST1717のランダムアクセス処理は、UEからgNB#2へのPRACH送信とgNB#2からUEへのRA応答の2ステップで構成されるランダムアクセスであってもよい。このことにより、例えば、UEとgNB#2との間のランダムアクセス処理の迅速な完了が可能となる。ステップST1719において、UEは、gNB#2向けのRLFタイマー類を再開する。該再開において、gNB#2向けのRLFタイマー類が初期化されてもよい。ステップST1719は、ステップST1717の完了を契機として行われてもよい。gNB#2向けのRLFタイマー類は、ステップST1711で停止した、gNB#1向けのRLFタイマー類と同様であってもよい。ステップST1721において、UEとgNB#2との間でデータ送受信が行われる。
 図17において、ステップST1721の完了後、UEの接続先がgNB#2からgNB#1に切替る。ステップST1723において、UEはgNB#2に対し、自UEの接続先をgNB#1に切替えることを通知する。ステップST1723の通知に、ステップST1709と同様のシグナリングを用いてもよい。ステップST1731において、UEは、gNB#2向けのRLFタイマー類を停止する。ステップST1733において、gNB#1はUEに対してSSブロックを送信する。ステップST1735において、UEは、ステップST1733のSSブロックの受信により、gNB#1との下り同期を確立する。
 図17に示すステップST1737において、UEとgNB#2との間でランダムアクセス処理が行われる。ステップST1737のランダムアクセス処理は、ステップST1717と同様の処理であってもよい。ステップST1739において、UEは、gNB#1向けのRLFタイマー類を再開する。該再開において、gNB#1向けのRLFタイマー類が初期化されてもよい。ステップST1741において、UEとgNB#1との間でデータ送受信が行われる。
 図17において、ステップST1717およびST1737のランダムアクセスが2ステップで構成される場合について示したが、4ステップのランダムアクセス処理を用いてもよい。4ステップのランダムアクセスが用いられる場合において、基地局はUEに対し、RRCパラメータを設定しなおしてもよい。このことにより、例えば、通信システムにおける柔軟性の向上が可能となる。
 他の解決策を開示する。UEは、基地局#1に関するRLFタイマー類を停止しないとしてもよい。UEは、基地局#1との間のRLFタイマー類の満了後、RLF処理を行わないとしてもよい。該RLF処理は、例えば、RRC_IDLEへの遷移であってもよいし、非特許文献22(TS38.331)の5.3.10.3節にて開示された処理であってもよいし、前述の両方の組合せであってもよい。このことにより、例えば、UEにおけるRLFタイマー類の制御における複雑性回避が可能となる。
 前述の場合において、UEの送受信先が基地局#1に再度切替ったあと、UEは基地局#1に関する該タイマー類を初期化するとよい。このことにより、例えば、UEの送受信先が基地局#1に再度切替った場合におけるRLFの誤検出を防止可能となる。
 他の解決策を開示する。UEは、送受信先が基地局#1から基地局#2に切替った場合において、基地局#1との間のRLFを検出するとしてもよい。基地局#1との間のRLF処理のうち一部が行われないとしてもよい。例えば、UEはRRC_IDLEに遷移しないとしてもよい。非特許文献22(TS38.331)の5.3.7節において開示されたRRC再確立動作において、無線ベアラの停止が行われないとしてもよい。MACのリセットが行われないとしてもよい。MCGのSCellの解放が行われないとしてもよい。spCellcConfigが解放されないとしてもよい。DCが解放されないとしてもよい。p-NR-FR1が解放されないとしてもよい。p-UE-FR1が解放されないとしてもよい。delayBudgetReportingConfigが解放されないとしてもよい。T342が停止しないとしてもよい。overheatingAssistanceConfigが解放されないとしてもよい。T345が停止しないとしてもよい。
 UEは、セル選択を行ってもよい。非特許文献22(TS38.331)おいて開示されたセル選択に関するタイマー(例えば、T311)が開始してもよい。このことにより、例えば、セル選択の処理の複雑性回避が可能となる。他の例として、UEはT311を開始しないとしてもよい。このことにより、例えば、T311の満了に伴うRRC_IDLE遷移を防止可能となる。
 UEは、RRCパラメータを維持してもよい。UEにおける該維持の動作は、例えば、UEがRLF検出前と同じセルを選択した場合に適用するとしてもよい。このことにより、例えば、RRC接続の再確立に係る処理量の削減が可能となる。他の例として、UEは、RRCパラメータを解放してもよい。UEにおける該解放の動作は、例えば、UEがRLF検出前と異なるセルを選択した場合に適用するとしてもよい。このことにより、例えば、通信システムにおける柔軟性の向上が可能となる。
 本実施の形態2において開示された方法が、ビームフェイリャ(beam failure)において適用されてもよい。例えば、非特許文献16(TS38.300)の9.2.8節において開示された、ビームフェイリャインスタンス通知の数(Number of beam failure instance indications)および/あるいはビームフェイリャインスタンス通知の数に付随するタイマーおよび/あるいはカウンタが、UEの送受信先の切替時に停止するとしてもよいし、再開するとしてもよい。該タイマーおよび/あるいはカウンタは、例えば、非特許文献17(TS38.321)において開示されたbeamFailureRecoveryTimerであってもよいし、beamFailureDetectionTimerであってもよいし、BFI_COUNTERであってもよい。このことにより、例えば、UEの送受信切替時におけるビームフェイリャの誤検出の防止が可能となる。
 本実施の形態2において開示された方法の適用において、送受信先の切替が、ランダムアクセス応答の受信までの間行われないとしてもよい。他の例として、送受信先の切替が、ランダムアクセス処理におけるメッセージ4の受信までの間行われないとしてもよい。前述の動作は、例えば、UEがPRACHを基地局に送信した場合において適用されてもよい。このことにより、例えば、ランダムアクセス処理の失敗を防止可能となる。
 本実施の形態2において開示された方法の適用において、UEと送受信先切替前の基地局のNWとの間の接続(例えば、NAS接続)が維持されてもよい。このことにより、例えば、該基地局のNWとの間の迅速な再接続が可能となる。他の例として、UEと該NWとの間の接続が解放されてもよい。このことにより、例えば、UEにおけるメモリ使用量の削減が可能となる。
 本実施の形態2において開示された方法が、ビーム管理(beam management)および/あるいはビーム測定(beam measurement)に適用されてもよい。例えば、UEは、ビームを測定できなかったことを示す情報を、基地局へのメジャメント測定結果報告(measurement report)に含めて、通知してもよい。ビームを測定できなかったことを示す情報の、UEから基地局への通知は、例えば、UEが他のNWの基地局に送受信先を切替えた場合に行われるとしてもよい。UEは、該通知に、測定できなかった理由に関する情報を含めてもよい。該理由は、例えば、送受信先の切替であってもよい。基地局は、UEに対するビーム制御に、該情報を用いてもよい。このことにより、例えば、基地局が、UEとの間で用いられるビームの品質が悪いと誤って判断することを防止可能となる。
 本実施の形態2において開示された方法が、ランダムアクセス処理において用いられてもよい。例えば、UEの送受信先基地局がgNB#1からgNB#2に切替った場合において、gNB#1についての、衝突解決タイマー、例えば、非特許文献17(TS38.321)において開示されたra-ContentionResolutionTimerが停止してもよい。このことにより、例えば、送受信先基地局が切替った後における、ランダムアクセス処理における衝突の誤検出を防止可能となる。
 UEの送受信先基地局がgNB#1からgNB#2に切替った場合において、gNB#1についての、衝突解決タイマーが開始あるいは再開するとしてもよい。前述の開始あるいは再開は、初期値から行われてもよい。このことにより、例えば、UEの該タイマーの管理における複雑性回避が可能となる。他の例として、衝突解決タイマーが停止後の値から再開するとしてもよい。このことにより、例えば、UEはランダムアクセスの衝突を迅速に検出可能となる。
 本実施の形態2において、UEが基地局#1と基地局#2に接続した場合について開示したが、UEが接続する基地局の数は3つ以上であってもよい。例えば、基地局#1から基地局#3への送受信先の切替えに、本実施の形態2において開示した方法が用いられてもよい。また、例えば、基地局#3から基地局#4への送受信先の切替えに、本実施の形態2において開示した方法が用いられてもよい。このことにより、例えば、UEにおける送受信先の基地局の切替えの柔軟な実行が可能となる。
 本実施の形態2において開示された方法が、MAC処理において用いられてもよい。例えば、UEの送受信先基地局がgNB#1からgNB#2に切替った場合において、gNB#1向けのSCellの動作状態を管理するタイマー(例えば、非特許文献17(TS38.321)に開示のSCellDeactivationTimer)が停止してもよい。該タイマーは、UEの送受信先が再度gNB#1に切替った場合において再開してもよい。このことにより、例えば、UEの送受信先基地局がgNB#1からgNB#2に切替ったあとにおける該タイマーの満了を防止可能となる。その結果、UEにおけるSCellの再度のアクティベーションに係る処理量を削減可能となる。
 前述の動作が、gNB#1向けのBWP(BandWidth Part)の動作状態を管理するタイマー(例えば、非特許文献17(TS38.321)に開示のbwp-InactivityTimer)に対して適用されてもよい。このことにより、例えば、前述と同様、UEにおけるBWPの再度のアクティベーションに係る処理量を削減可能となる。
 前述の動作が、gNB#1向けのデータ導通のアクティビティーを管理するタイマー(例えば、非特許文献17(TS38.321)に開示のdataInactivitiTimer)に対して適用されてもよい。このことにより、例えば、前述と同様、UEがRRC_IDLEに遷移するのを防止可能となる。
 本実施の形態2において開示された方法が、RLC処理において用いられてもよい。例えば、前述の動作が、gNB#1向けのRLC PDUのリアセンブル処理に用いられるタイマー(例えば、非特許文献29(TS38.322)に開示のt-Reassembly)に対して適用されてもよい。このことにより、例えば、前述と同様、RLCにおける状態確認(例えば、RLC STATUS PDU送信)処理の回数を削減可能となる。
 本実施の形態2において開示された方法が、PDCP処理において用いられてもよい。例えば、前述の動作が、gNB#1向けのPDCP SDUの破棄の管理に用いられるタイマー(例えば、非特許文献30(TS38.323)に開示のdiscardTimer)に対して適用されてもよい。このことにより、例えば、前述と同様、PDCP SDUの破棄を防止可能となる。その結果、通信システムにおけるパケットロスを防止可能となる。
 前述の動作が、PDCPのリオーダリング制御に用いられるタイマー(例えば、非特許文献30(TS38.323)に開示のt-Reordering)に対して適用されてもよい。このことにより、例えば、前述と同様、リオーダリング途中の受信データを上位レイヤに送信することを防止可能となる。その結果、上位レイヤにおけるリオーダリング処理を削減可能となる。
 本実施の形態2によって、複数SIM搭載UEが他のNWの基地局と送受信をしている間に、元のNWの基地局との接続に関するRLFタイマー類が満了するのを防止可能となる。その結果、元のNWの基地局との間のRRC接続の再確立が不要となる。
 実施の形態3.
 通信断発生時にアプリケーションレイヤが断となるまでの通信断許容時間を示すサバイバルタイム(非特許文献23(TR22.832 V17.1.0)参照)が、NWにおけるQoS制御に用いられてもよい。
 ところが、サバイバルタイムを用いたQoS制御の方法が開示されていない。そのため、NWはサバイバルタイムを用いた通信制御ができず、NWはアプリケーションレイヤの要件を満たした通信を行えない、という問題が生じる。
 本実施の形態3では、前述の問題を解決する方法を開示する。
 サバイバルタイムに関するQoSパラメータを設ける。NW側装置はUEに対し、サバイバルタイムに関するQoSパラメータを通知してもよい。NW側装置がUEに通知する該QoSパラメータは、下り通信におけるサバイバルタイムに関するQoSパラメータであってもよい。UEはNW側装置に対し、サバイバルタイムに関するQoSパラメータを通知してもよい。UEがNW側装置に通知する該QoSパラメータは、上り通信におけるサバイバルタイムに関するQoSパラメータであってもよい。
 サバイバルタイムに関するQoSパラメータの例として、以下の(1)~(16)を開示する。
 (1)サバイバルタイム値。
 (2)MTBF(Mean Time Between Failure)。
 (3)MTTR(Mean Time To Repair)。
 (4)MUT(Mean Up Time)。
 (5)MDT(Mean Down Time)。
 (6)固有アベイラビリティ。
 (7)運用アベイラビリティ。
 (8)許容レイテンシ。
 (9)レイテンシ超過許容回数。
 (10)レイテンシ超過連続許容回数。
 (11)通信不達許容回数。
 (12)通信不達連続許容回数。
 (13)通信の周期。
 (14)RLCレイヤ滞留量。
 (15)PDCPレイヤ滞留量。
 (16)前述の(1)~(15)の組合せ。
 前述の(1)について、例えば、コアNW装置、基地局、および/あるいはUEは、サバイバルタイムの値自身をQoS制御に用いてもよい。例えば、非特許文献27(TS23.501)に記載の5QIの表に、サバイバルタイムの要件が追加されてもよい。このことにより、例えば、サバイバルタイムを用いたQoS制御における複雑性の回避が可能となる。
 前述の(2)は、例えば、サバイバルタイムのタイマーが満了した場合を故障として扱うことにより算出される値であってもよい。コアNW装置、基地局、および/あるいはUEは、前述の(2)の値を用いて、基地局とUEとの間における通信路の設定を行ってもよい。このことにより、例えば、通信の信頼性の制御における複雑性の回避が可能となる。
 前述の(3)は、例えば、サバイバルタイムの要件を満たさなかったタイミングから、通信路が復旧するまでの時間であってもよい。コアNW装置、基地局、および/あるいはUEは、前述の(3)の値を用いて、基地局とUEとの間における通信路の設定を行ってもよい。このことにより、例えば、前述の(2)と同様の効果が得られる。
 前述の(4)は、例えば、アプリケーションが、サバイバルタイムの要件を満たして稼働する時間の平均であってもよい。コアNW装置、基地局、および/あるいはUEは、前述の(4)の値を用いて、基地局とUEとの間における通信路の設定を行ってもよい。このことにより、例えば、前述の(2)と同様の効果が得られる。
 前述の(5)は、例えば、アプリケーションが、サバイバルタイムの要件を満たさずに停止する時間の平均であってもよい。コアNW装置、基地局、および/あるいはUEは、前述の(5)の値を用いて、基地局とUEとの間における通信路の設定を行ってもよい。このことにより、例えば、前述の(2)と同様の効果が得られる。
 前述の(6)は、例えば、前述の(2)と(3)を用いて、MTBF/(MTBF+MTTR)として与えられるパラメータであってもよい。コアNW装置、基地局、および/あるいはUEは、前述の(6)の値を用いて、基地局とUEとの間における通信路の設定を行ってもよい。このことにより、例えば、前述の(2)と同様の効果が得られる。
 前述の(7)は、例えば、前述の(4)と(5)を用いて、MUT/(MUT+MDT)として与えられるパラメータであってもよい。コアNW装置、基地局、および/あるいはUEは、前述の(7)の値を用いて、基地局とUEとの間における通信路の設定を行ってもよい。このことにより、例えば、前述の(2)と同様の効果が得られる。
 前述の(8)の情報として、例えば、非特許文献27(TS23.501)の5.7.3.4節にて開示されたパケット遅延バジェット(Packet Delay Budget)が用いられてもよい。前述の(8)は、通信路において周期的に通信が行われる場合に用いられてもよいし、周期的でない通信に用いられてもよい。コアNW装置、基地局、および/あるいはUEは、前述の(8)の値を用いて、送受信するデータのQoS割り当てを行ってもよいし、スケジューリングを行ってもよい。このことにより、例えば、通信路におけるデータのレイテンシ超過によるアプリケーションへの悪影響の防止が可能となる。
 前述の(9)は、例えば、通信路における周期的に通信が行われる場合において用いられてもよい。前述の(9)は、例えば、サバイバルタイムの値と許容レイテンシを用いて導出される値、例えば、サバイバルタイムの値を、許容レイテンシで除した値であってもよい。コアNW装置、基地局、および/あるいはUEは、前述の(9)の値を用いて、送受信するデータのQoS割り当てを行ってもよいし、スケジューリングを行ってもよい。このことにより、例えば、前述の(8)と同様の効果が得られる。
 前述の(10)は、例えば、周期的に通信が行われる場合において用いられてもよい。前述の(10)は、前述の(9)と同様に求められる値であってもよい。前述の(10)を用いることにより、例えば、通信システムにおいて、レイテンシ超過が点在的に発生する場合を、サバイバルタイム超過と誤検出することを防止可能となる。
 前述の(11)は、例えば、レイテンシ超過後にデータが破棄されない場合に用いられてもよい。このことにより、例えば、レイテンシ超過が致命的とはならない通信システムにおいて、レイテンシ超過によってアプリケーションが断となることの防止が可能となる。
 前述の(12)は、例えば、レイテンシ超過後にデータが破棄されない場合に用いられてもよい。前述の(12)を用いることにより、例えば、通信システムにおいて、通信不達が点在的に発生する場合を、サバイバルタイム超過と誤検出することを防止可能となる。
 前述の(13)は、例えば、通信路における周期的に通信が行われる場合において用いられてもよい。コアNW装置、基地局、および/あるいはUEは、前述の(13)の値を用いて、送受信するデータのQoS割り当てを行ってもよいし、スケジューリングを行ってもよい。このことにより、例えば、前述の(8)と同様の効果が得られる。
 前述の(14)は、例えば、通信路における周期的に通信が行われる場合において用いられてもよい。前述の(14)は、例えば、サバイバルタイムの値、通信の周期、1回の周期にて送受信されるデータの大きさを用いて、求められてもよい。前述の(14)は、受信側装置のRLCエンティティにおける滞留量であってもよい。このことにより、例えば、受信側装置の受信状況を迅速にQoS制御に反映可能となる。他の例として、前述の(14)の値は、送信側のRLCエンティティにおける滞留量であってもよい。このことにより、例えば、送達確認が取れたデータのみをQoS制御に反映可能となり、その結果、上位レイヤの制御状況により近いQoS制御が可能となる。
 前述の(15)は、例えば、サバイバルタイムの値、通信の周期、1回の周期にて送受信されるデータの大きさを用いて求められてもよい。前述の(15)は、前述の(14)と同様、受信側装置のPDCPエンティティにおける滞留量であってもよいし、送信側装置のPDCPエンティティにおける滞留量であってもよい。PDCPレイヤの滞留量を用いることにより、例えば、上位レイヤの制御状況により近いQoS制御が可能となる。
 前述の(16)について、例えば、サバイバルタイムを、通信不達連続許容回数と通信周期の積として用いてもよい。
 前述した(1)~(16)と、既存のQoSパラメータ、例えば、非特許文献27(TS23.501)の5.7.2節において開示されたQoSパラメータが組合せて用いられてもよい。このことにより、例えば、柔軟なQoS制御が可能となる。
 サバイバルタイムに関する情報(例えば、サバイバルタイムの値)が、AFから通知されてもよい。該通知は、例えば、5Gシステムに対し、サバイバルタイムを満たすことを要求するものであってもよい。該通知は、サバイバルタイムを満たすべき通信に関する情報を含んでもよい。サバイバルタイムを満たすべき通信に関する情報は、例えば、送受信ホストに関する情報(例えば、送信元IPアドレス、送信先IPアドレス、送信元ポート番号、および/あるいは送信先ポート番号)を含んでもよいし、送信データに関する情報(例えば、TCP/UDPのいずれであるかを示す情報)を含んでもよい。
 AFは、該情報を、コアNW装置に通知してもよい。コアNW装置は、例えば、PCFであってもよいし、UDMであってもよいし、SMFであってもよいし、AMFであってもよいし、UPFであってもよいし、NWDAF(Network Data Analytics Function。非特許文献31(TS23.288)参照)であってもよい。コアNW装置は、該情報を用いて、通信システムにおけるQoS制御を行ってもよい。例えば、コアNW装置は、該情報を用いて、サバイバルタイムに関するQoSパラメータの例として開示した(2)~(16)への変換を行ってもよいし、既存のQoSパラメータへの変換を行ってもよいし、前述の両方への変換を行ってもよい。前述の変換の一例として、サバイバルタイムの値と、許容レイテンシを用いて、例えば、サバイバルタイムの値を許容レイテンシの値で除して、レイテンシ超過連続許容回数を導出してもよい。
 例えば、NWDAFは、AFからの該情報を用いて、通信システムにおいて用いられるQoSパラメータへの変換を行ってもよい。NWDAFは、自NWDAFが取得した情報(例えば、非特許文献31(TS23.288)の6.4.2節において開示された入力データ)を用いて、QoSパラメータへの変換を行ってもよい。実施の形態3の変形例3において開示した、遮蔽頻度に関する情報が用いられてもよい。このことにより、例えば、通信システムの状況を反映したQoS制御が可能となるとともに、該QoSパラメータ導出におけるシグナリング量を削減可能となる。
 他の例として、AFは、サバイバルタイムに関するQoSパラメータの例として開示した(1)~(16)を、コアNW装置に通知してもよい。該コアNW装置は、前述と同様、PCFであってもよいし、UDMであってもよいし、SMFであってもよいし、AMFであってもよいし、UPFであってもよいし、NWDAF(Network Data Analytics Function。非特許文献31(TS23.288)参照)であってもよい。コアNW装置は、該情報を用いて、通信システムにおけるQoS制御を行ってもよい。このことにより、例えば、コアNW装置におけるQoS制御の処理量を削減可能となる。
 サバイバルタイムに関する情報の変更(例えば、更新、修正)が行われてもよい。NW側装置はUEに対し、サバイバルタイムに関するQoSパラメータの変更を通知してもよい。AFがコアNW装置に対して、該変更を通知してもよい。前述の通知は、サバイバルタイムに関するQoSパラメータの例として開示した(1)~(16)を含んでもよい。他の例として、前述の通知は、変更の理由に関する情報を含んでもよい。変更の該理由は、例えば、アプリケーションにおける環境の変化(例えば、アプリケーションを使用する時間帯、季節等の変更)であってもよいし、他の理由であってもよい。
 コアNW装置はAFに対し、サバイバルタイムに関する情報の変更を要求してもよい。該要求に、該情報の変更の理由に関する情報が含まれてもよい。理由に関する該情報は、例えば、AFからのサバイバルタイムに関する要求が過多であることを含んでもよいし、AFからのサバイバルタイムに関する要求を満たせなくなりそうな状況であることを含んでもよい。AFは、該要求を用いて、サバイバルタイムに関するQoSパラメータを変更してもよい。このことにより、例えば、通信システムの柔軟な運用が可能となる。
 他の例として、AFに対する、サバイバルタイムに関する情報の変更の要求を、基地局が行ってもよい。基地局は、該要求を、コアNW装置経由でAFに対して行ってもよい。他の例として、該要求を、UEが行ってもよい。UEは、該要求を、基地局、コアNW装置経由で行ってもよい。AFは、該要求を用いて、サバイバルタイムに関する情報の変更を行ってもよい。このことにより、例えば、通信システムにおいてサバイバルタイムに関する要件を満たせなくなることによるアプリケーション断の発生を防止可能となる。
 1つのUEに対し、サバイバルタイムに関する情報が複数設定されてもよい。例えば、1つのUEに対して、複数のアプリケーションからサバイバルタイムに関する情報が設定されてもよい。複数の該情報は、例えば、サバイバルタイムに関するQoSパラメータの例として開示した(1)~(16)および/あるいは既存のQoSパラメータの組合せが複数設けられるものであってもよい。UEは、該情報を用いて、基地局との間の通信を行ってもよい。このことにより、例えば、異なるアプリケーションに対して柔軟なQoS制御が可能となる。
 1つのUEに対する複数の該設定が、コアNW装置に対して行われてもよいし、基地局に対して行われてもよい。コアNW装置および/あるいは基地局は、該設定を用いて、UEに対するQoS制御を行ってもよいし、スケジューリングを行ってもよい。このことにより、例えば、通信システムにおいて、効率的なスケジューリングが可能となる。
 1つのアプリケーションが、サバイバルタイムに関する情報を複数設定してもよい。例えば、該アプリケーションの制御用の情報と、実データとで、異なる情報が設定されてもよい。アプリケーションからの該設定は、コアNW装置に対して行われてもよいし、UEに対して行われてもよい。このことにより、例えば、該アプリケーションにおけるQoS制御の効率向上が可能となる。
 サバイバルタイムに関する該情報に、有効期間に関する情報が含まれてもよい。例えば、サバイバルタイムが時間の経過とともに異なるものである場合において、有効期間が設けられてもよい。このことにより、例えば、通信システムにおける柔軟なQoS制御が可能となる。
 サバイバルタイムに関する該情報に、デフォルトの値が設けられてもよい。デフォルトの値は、例えば、規格で定められてもよいし、コアNW装置が決定してもよいし、AFが決定してもよいし、基地局が決定してもよい。通信システムの各装置は、サバイバルタイムに関する該情報が設定されていない場合において、デフォルトの値を用いて通信を行ってもよい。前述の有効期間が満了した場合において、デフォルトの値が用いられるとしてもよい。このことにより、例えば、通信システムにおける誤動作を防止可能となる。
 サバイバルタイムを用いたQoS制御が、DCにおいて行われてもよい。DCにおいて、サバイバルタイムを用いたQoS制御が、MCG側の基地局において行われてもよい。このことにより、例えば、DC時のQoS制御における複雑性の回避が可能となる。他の例として、SCGがQoS制御を行ってもよい。このことにより、例えば、MCGにおける処理量の削減が可能となる。他の例として、MCG、SCGそれぞれがQoS制御を行ってもよい。このことにより、QoS制御の柔軟性の向上が可能となる。
 他の例として、QoS制御対象のQoSフローが通るセルグループにおいてQoS制御が行われるとしてもよい。例えば、QoSフローがMCGベアラを通る場合においてはMCGがQoS制御を行うとしてもよい。QoSフローがスプリットベアラを通る場合においてはMCGとSCGがそれぞれQoS制御を行うとしてもよい。このことにより、例えば、QoS制御の柔軟性向上が可能となる。他の例として、QoSフローがスプリットベアラを通る場合において、MCGがQoS制御を行うとしてもよい。このことにより、例えば、QoS制御の複雑性回避が可能となる。
 他の例として、SDAP処理を行うセルグループがQoS制御を行うとしてもよい。該セルグループは、MCGであってもよいし、SCGであってもよい。このことにより、例えば、QoSフローのマッピングとQoS制御を同じセルグループが実行可能となり、その結果、QoSフローのマッピングとQoS制御の処理量削減が可能となる。
 他の例として、PDCP処理を行うセルグループがQoS制御を行うとしてもよい。該QoS制御は、例えば、実施の形態3の変形例2の処理を行う場合に適用されてもよい。このことにより、例えば、実施の形態3の変形例2の処理における、通信システムの処理量の削減が可能となる。
 他の例として、RLC処理を行うセルグループがQoS制御を行うとしてもよい。このことにより、例えば、RLC ARQを考慮した柔軟なQoS制御が可能となる。
 他の例として、MAC処理を行うセルグループがQoS制御を行うとしてもよい。該QoS制御は、例えば、実施の形態3の変形例1の処理を行う場合に適用されてもよい。このことにより、例えば、実施の形態3の変形例1の処理における、通信システムの処理量の削減が可能となる。
 MCGはSCGに対して、サバイバルタイムに関する情報を通知してもよい。該情報は、例えば、前述においてサバイバルタイムに関するQoSパラメータの例として開示した(1)~(16)であってもよい。このことにより、例えば、MCGとSCGとの間でサバイバルタイムのQoS制御における齟齬の防止が可能となり、その結果、通信システムにおける動作の安定性向上が可能となる。
 サバイバルタイムに関する情報の取得(あるいはモニタリング)が行われてもよい。モニタリングされる情報は、例えば、サバイバルタイムに関するQoSパラメータの例として開示した(1)~(16)であってもよい。例えば、前述の(1)に関して、サバイバルタイムのタイマーが設けられてもよい。
 前述のモニタリングを、UEが行ってもよい。UEにおいて前述のモニタリングを行うレイヤは、RRCであってもよいし、SDAPであってもよいし、PDCPであってもよいし、RLCであってもよいし、MACであってもよい。他の例として、サイドリンクにおけるV2Xレイヤ(非特許文献28(TS23.287)参照)が前述のモニタリングを行ってもよい。前述のモニタリングを行うレイヤにおいて、例えば、サバイバルタイムのタイマーが設けられてもよい。例えば、HARQ NACKあるいは再送用のDCIを受信した場合において、該タイマーが起動するとしてもよい。このことにより、例えば、UEはHARQレイヤにおける送信不達を迅速にサバイバルタイムのタイマーに反映可能となる。
 UEは、前述においてモニタリングした情報を、基地局に通知してもよい。該通知には、RRCシグナリングが用いられてもよい。このことにより、例えば、UEは基地局に対して多くの情報を送信可能となる。他の例として、該通知に、MACシグナリングが用いられてもよい。このことにより、例えば、UEは基地局に対して迅速な通知が可能となる。他の例として、該通知に、L1/L2シグナリングが用いられてもよい。このことにより、例えば、UEは基地局に対してさらに迅速な通知が可能となる。基地局は、該情報を用いて、通信システムの制御を行ってもよい。例えば、基地局は、通信不達連続回数が所定の値以上となったことを用いて、UEに対するスケジューリングにおける符号化率を変えてもよい。このことにより、例えば、サバイバルタイムの満了を防止可能となる。
 他の例として、UEは該情報をAMFに通知してもよい。該通知には、NASシグナリングが用いられてもよい。AMFは、該情報を用いて、通信システムの制御を行ってもよい。
 前述のモニタリングに関する他の例として、該モニタリングを、基地局が行ってもよい。例えば、該モニタリングを、CUが行ってもよいし、DUが行ってもよい。基地局において前述のモニタリングを行うレイヤは、RRCであってもよいし、SDAPであってもよいし、PDCPであってもよいし、RLCであってもよいし、MACであってもよい。前述のモニタリングを行うレイヤにおいて、例えば、サバイバルタイムのタイマーが設けられてもよい。例えば、HARQ NACKあるいは再送用のDCIを受信した場合において、該タイマーが起動するとしてもよい。このことにより、例えば、基地局はHARQレイヤにおける送信不達を迅速にサバイバルタイムのタイマーに反映可能となる。
 基地局は、前述においてモニタリングした情報を、UEに通知してもよい。他の例として、基地局は、該情報を、AMFに通知してもよい。AMFは、該情報を用いて、通信システムの制御を行ってもよい。
 前述のモニタリングに関する他の例として、該モニタリングを、コアNW装置が行ってもよい。前述のコアNW装置は、UPFであってもよいし、AMFであってもよいし、SMFであってもよい。例えば、UPFは、Uプレーンデータに関する該モニタリングを行ってもよいし、AMFは、Cプレーンデータに関する該モニタリングを行ってもよい。AMFは、スモールデータに関する該モニタリングを行ってもよい。
 本実施の形態3により、NW装置、UEともにサバイバルタイムを用いたQoS制御が可能となり、その結果、アプリケーションレイヤの要件を満たした通信が可能となる。
 実施の形態3の変形例1.
 サバイバルタイムを用いたQoS制御が、MACにおいて用いられてもよい。UEおよび/あるいは基地局のMACレイヤは、サバイバルタイムのタイマーを有してもよい。通信システムにおいて、例えば、サバイバルタイムのタイマー満了までの時間が短いデータの送信が、優先的にスケジューリングされるとしてもよい。
 サバイバルタイムのタイマーが論理チャネル毎に設けられてもよい。このことにより、例えば、通信システムにおける柔軟性の向上が可能となる。
 MACスケジューリングにおいて優先度を示すパラメータ(非特許文献17(3GPPTS38.321 V15.8.0)参照)を動的に可変としてもよい。例えば、サバイバルタイマー満了までの時間を用いて、非特許文献17におけるプライオリティ(Priority)値から所定の値(以下、優先度のオフセットと称する場合がある)を減じた値が、スケジューリングにおいて用いられてもよい。優先度を示す該パラメータは、値が低いほど優先度が高いことを示すパラメータであってもよい。
 減じたプライオリティ値が所定の閾値未満とならないようにしてもよい。UEは、減じたプライオリティ値が所定の閾値未満となる場合において、減じたプライオリティ値を所定の閾値と同じ値としてもよい。所定の閾値は、規格で定められてもよいし、基地局が決定してUEに通知してもよい。このことにより、例えば、減じたプライオリティ値が規格で定められる範囲から外れることを防止可能となり、その結果、LCPにおける誤動作を防止可能となる。それとともに、他の例として、優先度のオフセットにおいて、優先度を過剰に高くすることを防止可能となる。
 優先度のオフセットは、サバイバルタイム許容範囲内で一律の値であってもよい。このことにより、例えば、LCPにおける設計の複雑性を回避可能となる。
 他の例として、優先度のオフセットを、サバイバルタイム許容範囲内で可変としてもよい。例えば、サバイバルタイムのタイマー満了までの残り時間が少ない場合において、優先度のオフセットを大きくしてもよい。このことにより、例えば、HARQ再送発生時においても、該再送を優先的に送信可能とし、その結果、サバイバルタイムのタイマーが満了する前に該再送が可能となる。
 優先度のオフセットを、スケジューリング単位となる時間毎に与えてもよい。例えば、サバイバルタイムのタイマー満了までの時間範囲内において、後の時間になるほど高い値の優先度のオフセットを設定してもよい。このことにより、例えば、前述の効果に加えて、LCPにおける論理チャネルの割り当てを柔軟に実行可能となる。スケジューリング単位となる時間は、サブフレームであってもよいし、スロットであってもよいし、ミニスロットであってもよいし、シンボルであってもよい。
 図18は、サバイバルタイム要件を有する論理チャネルにおける優先度のオフセット付与について例示した図である。図18は、サバイバルタイムのタイマーの起動後、該タイマーの残り時間が少なくなるにしたがって優先度のオフセットを大きく設定する例について示している。
 図18は、優先度のオフセットの値が一定となる時間が、該オフセットの値毎に異なる例を示している。これに対し、優先度のオフセットの値が一定となる時間は、該オフセットの値に関わらず一定であるとしてもよい。このことにより、例えば、UEのLCPの処理における設計の複雑性回避が可能となる。
 優先度のオフセットは、規格で予め定められてもよい。例えば、一律のオフセット量が定められてもよい。あるいは、スケジューリングタイミング毎にオフセット量が定められてもよい。あるいは、オフセット量は、サバイバルタイムのタイマー満了までの残り時間の範囲と対応付けて定められてもよい。該残り時間の範囲とオフセット量の対応付けの例として、サバイバルタイムのタイマーの開始から満了までの時間範囲を分割し、分割した各範囲に対してオフセット量が定められるとしてもよい。例えば、サバイバルタイムのタイマーの開始から、満了まで残り半分までの範囲に対するオフセット量と、満了まで残り半分から満了までの範囲に対するオフセット量が定められてもよい。
 優先度のオフセットが適用される論理チャネルは、規格で予め定められてもよい。例えば、優先度のオフセットが、サバイバルタイムの要件が設定された論理チャネルに対して適用されるとしてもよい。このことにより、例えば、該論理チャネルの優先度を他の論理チャネルよりも高くすることが可能となり、その結果、サバイバルタイムの要件を満足可能となる。
 他の例として、優先度のオフセットを基地局が決めてUEに通知してもよい。該通知には、例えば、RRCシグナリングが用いられてもよい。該通知は、論理チャネルに関する情報を含んでもよい。該情報は、オフセット量に関する情報を含んでもよい。UEは、該通知に含まれる論理チャネルに対して、該通知に含まれるオフセットを適用してもよい。オフセット量に関する該情報は、規格で予め定められるオフセット量と同様の情報であってもよい。このことにより、例えば、基地局はUEに対して多くの情報を通知可能となるので、優先度のオフセット設定における柔軟性を向上可能となる。
 該通知に関する他の例として、MACシグナリングが用いられてもよい。該通知は、論理チャネルに関する情報を含んでもよいし、オフセットに関する情報を含んでもよい。オフセットに関する該情報は、規格で予め定められるオフセット量と同様の情報であってもよい。UEは、該通知に含まれる論理チャネルに対して、該通知に含まれるオフセットを適用してもよい。このことにより、例えば、UEは該オフセットを迅速に適用可能となる。
 該通知に関する他の例として、L1/L2シグナリングが用いられてもよい。該通知は、論理チャネルに関する情報を含んでもよいし、オフセットに関する情報を含んでもよい。該通知は、スケジューリンググラントを含むDCIに含まれてもよいし、異なるDCIに含まれてもよいし、異なるL1/L2シグナリングで送信されてもよい。オフセットに関する該情報は、規格で予め定められるオフセット量と同様の情報であってもよいし、前述のグラントにおいて適用されるオフセット量であってもよい。このことにより、例えば、UEは該オフセットをさらに迅速に適用可能となる。
 オフセット量に関する該情報が複数設けられてもよい。複数の該情報は、規格で定められてもよいし、基地局が決定してUEに通知してもよいし、上位NW装置が決定して基地局経由でUEに通知してもよい。基地局はUEに対し、複数の該情報のうち、使用される情報の識別子を通知してもよい。該識別子の通知には、RRCシグナリングが用いられてもよいし、MACシグナリングが用いられてもよいし、L1/L2シグナリングが用いられてもよい。該通知は、オフセットが適用される論理チャネルに関する情報を含んでもよい。UEは、該識別子を用いて、使用する情報を導出してもよい。基地局は、使用する情報を、上位NW装置からの設定、例えば、QoSパラメータを用いて決めてもよい。あるいは、基地局は、使用する情報を、ネットワークスライシングに関する情報を用いて決めてもよい。このことにより、例えば、基地局からUEに対するシグナリング量を削減可能となる。
 基地局がUEに対して通知する、優先度のオフセット量に関する情報の例として、以下の(1)~(6)を開示する。
 (1)サバイバルタイム値。
 (2)優先度オフセットが適用される論理チャネルに関する情報。
 (3)付与する優先度オフセットのパターン数。
 (4)優先度オフセットの値。
 (5)優先度オフセットが適用されるサバイバルタイムのタイマー残り時間。
 (6)前述の(1)~(5)の組合せ。
 前述の(1)の情報は、サバイバルタイムのタイマーの値であってもよい。前述の(1)の情報は、例えば、送信不達連続許容回数と送信周期を含む情報であってもよい。例えば、前述の(1)の情報は、サバイバルタイムのタイマーの初期値であってもよい。このことにより、例えば、UEにおける優先度オフセットの設定における複雑性の回避が可能となる。
 前述の(2)の情報は、例えば、論理チャネルの識別子(Logical Channel ID;LCID)であってもよい。このことにより、例えば、UEのMACレイヤは、優先度オフセットを付与する論理チャネルを迅速に判別可能となる。
 前述の(3)の情報は、当該論理チャネルにおいて与えられる、優先度オフセットの段階の数であってもよい。該段階の数は、優先度オフセット無しの場合を含まないとしてもよいし、含むとしてもよい。例えば、サバイバルタイムのタイマーの残り時間が半分を切ってから該タイマー満了までの間に一定の優先度オフセットが割り当てられる場合において、前述の(3)の値は1であってもよい。このことにより、例えば、UEのMACレイヤは、優先度オフセットの段階数を迅速に把握可能となる。その結果、UEにおける処理速度の向上が可能となる。
 前述の(4)の情報は、当該論理チャネルにおいて与えられる優先度オフセットの値であってもよい。他の例として、前述の(4)の情報は、優先度オフセットの値の増加分であってもよい。このことにより、例えば、UEにおいて、当該論理チャネルに優先度オフセットを適切に付与可能となる。その結果、通信システムにおける安定性向上が可能となる。
 前述の(5)の情報は、例えば、前述の(4)のオフセットの付与が開始される、該タイマーの値であってもよい。このことにより、例えば、UEにおいて、当該論理チャネルに優先度オフセットを適切に付与可能となる。その結果、通信システムにおける安定性向上が可能となる。
 前述の(4)および(5)の情報は、複数設けられてもよく、例えば、前述の(3)の値の数設けられてもよい。このことにより、例えば、UEにおいて、当該論理チャネルに優先度オフセットを適切に付与可能となる。その結果、通信システムにおける安定性向上が可能となる。
 UEは、基地局から通知された該情報を用いて、プライオリティ値にオフセットを与えてもよい。該オフセットの付与は、論理チャネル毎に行われてもよいし、HARQプロセスID毎に行われてもよい。
 UEは、HARQ NACKの受信を契機として、サバイバルタイムのタイマーを開始してもよいし、HARQ再送用のスケジューリング情報の受信を契機として、サバイバルタイムのタイマーを開始してもよい。基地局は、UEに対するHARQ NACKの送信時にサバイバルタイムのタイマーを開始してもよいし、HARQ再送用のスケジューリング情報の送信時にサバイバルタイムのタイマーを開始してもよい。このことにより、UEと基地局との間でサバイバルタイムのタイマー値の齟齬を防止可能となり、その結果、通信システムにおける誤動作の防止が可能となる。
 本変形例1において開示された方法が、サバイバルタイムのタイマー満了後において用いられてもよい。例えば、サバイバルタイムのタイマー満了後において、所定の優先度オフセットが与えられてもよい。また、例えば、非特許文献23(TR22.832)に記載のアプリケーション回復時間(Application Recovery Time)において、所定の優先度オフセットが与えられてもよい。サバイバルタイムのタイマー満了後における該優先度オフセットの設定は、該タイマー満了前における該優先度オフセットの設定と同様に行われてもよい。UEは、該設定を用いて、サバイバルタイムのタイマー満了後における優先度オフセット付与を行ってもよい。このことにより、例えば、サバイバルタイムのタイマー満了によるアプリケーション断の状態からの復旧を迅速に実行可能となる。
 本変形例1により、UEは、サバイバルタイムのタイマー満了まで残り少ないときにおいてデータを優先して送信可能となる。その結果、サバイバルタイムのタイマー満了を防止可能となる。
 実施の形態3の変形例2.
 サバイバルタイムが、パケット複製の制御において用いられてもよい。例えば、サバイバルタイムのタイマー開始時において、パケット複製が自動的に行われるとしてもよい。例えば、UEは、HARQ再送のスケジューリング情報の受信時において、パケット複製を自動的に起動してもよい。該スケジューリング情報は、複製されるパケットの送信に用いるスケジューリング情報を含んでもよい。
 前述において、以下に示す問題が生じる。パケット複製における複製数を最大4つとすることが議論されている(非特許文献24(3GPP RP-192590)参照)。この場合、自動的なパケット複製における複製数について開示されていないので、UEと基地局との間で動作の齟齬が生じる。例えば、基地局は4つの複製数を期待しているにも関わらず、UEはパケットを2つに複製して送信することが生じうる。その場合、基地局における受信リソースの利用が非効率的になってしまう。
 本変形例2では、前述の問題点を解決する方法を開示する。
 サバイバルタイムを用いてパケット複製数を制御する。UEは、サバイバルタイムを用いてパケット複製数を暗黙的に変更する。例えば、UEは、サバイバルタイマー満了までの時間を用いて、パケット複製数を可変としてもよい。基地局は、サバイバルタイムのタイマーを用いて、パケット複製数を暗黙的に制御する。例えば、基地局は、サバイバルタイマー満了までの時間を用いて、UEが用いる送信リソースのスケジューリングを行ってもよい。パケット複製数は、例えば、サバイバルタイムのタイマー満了に近づくほど多くなるとしてもよい。
 暗黙的なパケット複製は、パケット複製において用いられるレッグ(Leg)のアクティベート(activate)/デアクティベート(deactivate)の制御が暗黙的に行われるものであってもよい。
 暗黙的なパケット複製に、CAが用いられてもよい。基地局はUEに対し、暗黙的なパケット複製で用いられるセルに関する情報を通知してもよい。UEは、該情報を用いて、暗黙的なパケット複製において、該セルを用いて基地局との間の送受信を行ってもよい。このことにより、例えば、暗黙的なパケット複製において周波数ダイバーシチの効果が得られる。その結果、暗黙的なパケット複製における信頼性の向上が可能となる。
 暗黙的なパケット複製に、DCが用いられてもよい。基地局はUEに対し、暗黙的なパケット複製で用いられるセルに関する情報を通知してもよい。基地局からUEに対する該通知は、MCGのセルに関する情報を含んでもよいし、SCGのセルに関する情報を含んでもよい。UEは、DCにおいて追加されたセルグループに対し、暗黙的なパケット複製を開始することを示す情報を通知してもよい。該セルグループは、SCGであってもよいし、MCGであってもよい。該セルグループは、UEからの該通知を用いて、複製されたパケットの受信動作を開始してもよいし、送信を行ってもよい。このことにより、例えば、暗黙的なパケット複製において周波数ダイバーシチと空間ダイバーシチの効果が得られ、その結果、暗黙的なパケット複製における信頼性の向上が可能となる。
 暗黙的なパケット複製に、CAとDCが組合せて用いられてもよい。CAとDCの組合せを用いたパケット複製において、UEは、DCにおいて追加されたセルグループに対し、暗黙的なパケット複製を開始することを示す情報を通知してもよい。
 図19は、サバイバルタイム要件を有する論理チャネルにおけるパケット複製数の暗黙的制御について例示した図である。図19は、サバイバルタイムのタイマーの起動後、該タイマーの残り時間が少なくなるにしたがってパケット複製数を大きく設定する例について示している。
 図19は、パケット複製数が一定となる時間が、該複製数毎に異なる例を示している。これに対し、パケット複製数が一定となる時間は、該複製数に関わらず一定であるとしてもよい。このことにより、例えば、UEによるパケット複製処理の設計の複雑性回避が可能となる。
 パケット複製数は、規格で予め定められてもよい。例えば、一律の複製数が定められてもよい。あるいは、スケジューリングタイミング毎にパケット複製数が定められてもよい。あるいは、パケット複製数は、サバイバルタイムのタイマー満了までの残り時間の範囲と対応付けて定められてもよい。該残り時間の範囲とパケット複製数の対応付けの例として、サバイバルタイムのタイマーの開始から満了までの時間範囲を分割し、分割した各範囲に対してパケット複製数が定められるとしてもよい。例えば、サバイバルタイムのタイマーの開始から、満了まで残り半分までの範囲に対するパケット複製数と、満了まで残り半分から満了までの範囲に対するパケット複製数が定められてもよい。
 パケット複製数の暗黙的制御が適用される論理チャネルは、規格で予め定められてもよい。例えば、パケット複製数の暗黙的制御が、サバイバルタイムの要件が設定された論理チャネルに対して適用されるとしてもよい。このことにより、例えば、該論理チャネルにおいて自動的にパケット複製を適用可能となり、その結果、該論理チャネルの信頼性の向上が可能となる。
 他の例として、パケット複製数を基地局が決めてUEに通知してもよい。該通知には、例えば、RRCシグナリングが用いられてもよい。該通知は、論理チャネルに関する情報を含んでもよい。該情報は、パケット複製数に関する情報を含んでもよいし、サバイバルタイムのタイマーの残り時間に関する情報を含んでもよい。UEは、該通知に含まれる論理チャネルに対して、該通知に含まれるパケット複製数を適用してもよい。パケット複製数に関する該情報は、規格で予め定められるパケット複製数と同様の情報であってもよい。このことにより、例えば、基地局はUEに対して多くの情報を通知可能となるので、パケット複製数の暗黙的な制御における柔軟性を向上可能となる。
 該通知に関する他の例として、MACシグナリングが用いられてもよい。該通知は、論理チャネルに関する情報を含んでもよいし、サバイバルタイムのタイマーの残り時間に関する情報を含んでもよいし、パケット複製数に関する情報を含んでもよい。パケット複製数に関する該情報は、規格で予め定められるパケット複製数と同様の情報であってもよい。UEは、該通知に含まれる論理チャネルに対して、該通知に含まれるパケット複製数を適用してもよい。このことにより、例えば、UEはパケット複製数の制御を迅速に反映可能となる。
 該通知に関する他の例として、L1/L2シグナリングが用いられてもよい。該通知は、論理チャネルに関する情報を含んでもよいし、サバイバルタイムのタイマーの残り時間に関する情報を含んでもよいし、パケット複製数に関する情報を含んでもよい。該通知は、スケジューリンググラントを含むDCIに含まれてもよいし、異なるDCIに含まれてもよいし、異なるL1/L2シグナリングで送信されてもよい。パケット複製数に関する該情報は、規格で予め定められるパケット複製数と同様の情報であってもよいし、前述のグラントにおいて適用されるパケット複製数であってもよい。このことにより、例えば、UEはパケット複製数の制御をさらに迅速に適用可能となる。
 パケット複製数に関する該情報が複数設けられてもよい。複数の該情報は、規格で定められてもよいし、基地局が決定してUEに通知してもよいし、上位NW装置が決定して基地局経由でUEに通知してもよい。基地局はUEに対し、複数の該情報のうち、使用される情報の識別子を通知してもよい。該識別子の通知には、RRCシグナリングが用いられてもよいし、MACシグナリングが用いられてもよいし、L1/L2シグナリングが用いられてもよい。該通知は、パケット複製数が適用される論理チャネルに関する情報を含んでもよい。UEは、該識別子を用いて、使用する情報を導出してもよい。基地局は、使用する情報を、上位NW装置からの設定、例えば、QoSパラメータを用いて決めてもよい。あるいは、基地局は、使用する情報を、ネットワークスライシングに関する情報を用いて決めてもよい。このことにより、例えば、基地局からUEに対するシグナリング量を削減可能となる。
 基地局がUEに対して通知する、パケット複製数の暗黙的制御に関する情報の例として、以下の(1)~(8)を開示する。
 (1)サバイバルタイム値。
 (2)パケット複製数の暗黙的制御が適用される無線ベアラに関する情報。
 (3)パケット複製数のパターン数。
 (4)パケット複製数。
 (5)DCの適用有無。
 (6)パケット複製に用いられるセルに関する情報。
 (7)パケット複製数が適用されるサバイバルタイムのタイマー残り時間。
 (8)前述の(1)~(7)の組合せ。
 前述の(1)の情報は、サバイバルタイムのタイマーの初期値であってもよいし、例えば、送信不達連続許容回数と送信周期を含む情報であってもよい。このことにより、例えば、UEにおけるパケット複製数制御における複雑性の回避が可能となる。
 前述の(2)の情報は、例えば、パケット複製が行われる前のデータ無線ベアラ識別子(DRB-ID)であってもよい。このことにより、例えば、UEのPDCPレイヤは、暗黙のパケット複製制御が行われる無線ベアラを迅速に判別可能となる。
 前述の(3)の情報は、当該無線ベアラにおいて与えられる、パケット複製のパターンの数であってもよい。該段階の数は、パケット複製無しの場合を含まないとしてもよいし、含むとしてもよい。例えば、サバイバルタイムのタイマーの残り時間が半分を切ってから該タイマー満了までの間に複製数4のパケット複製が行われる場合において、前述の(3)の値は1であってもよい。このことにより、例えば、UEのPDCPレイヤは、パケット複製の段階数を迅速に把握可能となる。その結果、UEにおける処理速度の向上が可能となる。
 前述の(4)の情報は、当該無線ベアラにおいるパケット複製数であってもよい。他の例として、前述の(4)の情報は、パケット複製数の増加分であってもよい。このことにより、例えば、UEにおいて、当該無線ベアラにおいてパケット複製を適切に制御可能となる。その結果、通信システムにおける安定性向上が可能となる。
 前述の(4)の情報に関する他の例として、MCG、SCGそれぞれにおけるパケット複製数に関する情報が含まれてもよい。該情報は、例えば、暗黙的なパケット複製においてDCが用いられる場合に含まれてもよい。このことにより、例えば、暗黙的なパケット複製における柔軟性の向上が可能となる。
 前述の(5)の情報は、例えば、前述の(7)のタイミングにおいて、暗黙的なパケット複製にDCが用いられるかどうかを示す情報であってもよい。UEは、前述の(5)の情報を用いて、DCを用いたパケット複製を開始してもよいし、停止してもよい。このことにより、例えば、暗黙的なパケット複製における柔軟性の向上が可能となる。
 前述の(6)の情報は、例えば、セルの識別子であってもよい。前述の(6)の情報は、暗黙的なパケット複製において用いられるMCGのセルに関する情報を含んでもよいし、SCGのセルに関する情報が含んでもよいし、前述の両方を含んでもよい。UEは、前述の(6)の情報において示されたセルを用いて、基地局との間の送受信を行ってもよい。このことにより、例えば、UEにおいて暗黙的なパケット複製に関する処理量を削減可能となる。
 前述の(7)の情報は、例えば、前述の(4)の複製数および/あるいは前述の(5)のDCが開始される、該タイマーの値であってもよい。このことにより、例えば、UEにおいて、当該無線ベアラにおいてパケット複製を適切に制御可能となる。その結果、通信システムにおける安定性向上が可能となる。
 前述の(4)~(7)の情報は、複数設けられてもよく、例えば、前述の(3)の値の数設けられてもよい。このことにより、例えば、UEにおいて、当該無線ベアラのパケット複製を適切に制御可能となり、その結果、通信システムにおける安定性向上が可能となる。
 基地局は、暗黙的なパケット複製の設定を変更してもよい。基地局は、例えば、UEからのメジャメント報告を用いて、暗黙的なパケット複製の設定を変更してもよい。基地局はUEに対して、変更した該設定を通知してもよい。変更した該設定の通知は、例えば、パケット複製数の暗黙的制御に関する情報として開示した(1)~(8)の情報を含んでもよい。このことにより、例えば、基地局はUEとの間の通信品質に応じて適切なセルやセルグループを選択可能となり、その結果、通信の信頼性の向上が可能となる。
 実施の形態3の変形例1と同様、UEは、HARQ NACKの受信を契機として、サバイバルタイムのタイマーを開始してもよいし、HARQ再送用のスケジューリング情報の受信を契機として、サバイバルタイムのタイマーを開始してもよい。基地局は、UEに対するHARQ NACKの送信時にサバイバルタイムのタイマーを開始してもよいし、HARQ再送用のスケジューリング情報の送信時にサバイバルタイムのタイマーを開始してもよい。このことにより、UEと基地局との間でサバイバルタイムのタイマー値の齟齬を防止可能となり、その結果、通信システムにおける誤動作の防止が可能となる。
 UEから該セルグループへの該通知は、L1/L2シグナリングを用いて行われてもよいし、MACシグナリングを用いて行われてもよいし、RRCシグナリングを用いて行われてもよい。該L1/L2シグナリングは、例えば、SRであってもよい。UEが該通知にL1/L2シグナリングを用いることにより、例えば、UEは該セルグループに対して迅速な通知が可能となる。
 UEは、該セルグループに対し、暗黙的なパケット複製を停止することを示す情報を通知してもよい。該通知は、例えば、サバイバルタイムのタイマーが停止あるいは初期化された場合に行われてもよい。該セルグループは、UEからの該通知を用いて、複製されたパケットの受信動作を停止してもよいし、送信を行わないとしてもよい。このことにより、例えば、該セルグループにおける周波数・時間リソースの効率的な利用が可能となる。UEから該セルグループへの、暗黙的なパケット複製の停止を示す該通知は、暗黙的なパケット複製の開始を示す該通知と同様に行われてもよい。
 UEは基地局に対して、暗黙的なパケット複製に関する設定の変更を要求してもよい。該変更の要求は、例えば、複製数の増加の要求であってもよいし、複製数の減少の要求であってもよいし、DCを用いたパケット複製の要求であってもよいし、DCを用いたパケット複製の解除の要求であってもよいし、前述のうち複数を組合せたものであってもよい。基地局は、該要求を用いて、暗黙的なパケット複製に関する設定を変更してもよい。基地局はUEに対して、変更した該設定を通知してもよい。変更した該設定の通知は、例えば、パケット複製数の暗黙的制御に関する情報として開示した(1)~(8)の情報を含んでもよい。このことにより、例えば、暗黙的なパケット複製における信頼性向上が可能となる。
 該要求には、例えば、RRCシグナリングが用いられてもよい。該RRCシグナリングは、例えば、RRC再設定を要求するシグナリングであってもよい。該シグナリングが新たに設けられてもよい。このことにより、例えば、UEから基地局に対して多くの情報を送信可能となる。他の例として該要求には、MACシグナリングが用いられてもよい。このことにより、例えば、UEは基地局に対して該要求を迅速に通知可能となる。ほかの例として、該要求には、L1/L2シグナリングが用いられてもよい。このことにより、例えば、UEは基地局に対してさらに迅速に該要求を通知可能となる。
 本変形例2において開示された方法が、サバイバルタイムのタイマー満了後において用いられてもよい。例えば、サバイバルタイムのタイマー満了後において、暗黙的なパケット複製が行われてもよいし、非特許文献23(TR22.832)に記載のアプリケーション回復時間(Application Recovery Time)において暗黙的なパケット複製が行われてもよい。サバイバルタイムのタイマー満了後における暗黙的なパケット複製の設定は、該タイマー満了前における暗黙的なパケット複製の設定と同様に行われてもよい。UEは、該設定を用いて、サバイバルタイムのタイマー満了後における暗黙的なパケット複製を行ってもよい。このことにより、例えば、サバイバルタイムのタイマー満了によるアプリケーション断の状態からの復旧を迅速に実行可能となる。
 本変形例2により、UEは、サバイバルタイムのタイマー満了まで残り少ないときにおいてデータの送信における信頼性を向上可能となる。その結果、サバイバルタイムのタイマー満了を防止可能となる。
 実施の形態3の変形例3.
 サバイバルタイムを用いたスケジューリングが行われてもよい。例えば、サバイバルタイムのタイマーの残り時間を用いて、UEに対するスケジューリングが自動的に変更されてもよい。UEは、サバイバルタイムのタイマーの残り時間に関する情報を用いて、自UEに対するスケジューリングを変更して用いてもよい。
 サバイバルタイムを用いた自動的なスケジューリング変更の例として、以下の(1)~(7)を開示する。
 (1)設定済みグラント(Configured Grant)。
 (2)送受信に用いるセルに関する情報。
 (3)UEが使用するビームおよび/あるいはアンテナパネルに関する情報。
 (4)基地局が使用するビーム、アンテナパネル、および/あるいはTRPに関する情報。
 (5)UEの送受信先となる基地局に関する情報。
 (6)送受信を行うUEに関する情報。
 (7)前述の(1)~(6)の組合せ。
 前述の(1)の設定済みグラントは、例えば、サバイバルタイムのタイマーの残り時間が所定の時間となった場合において、大きい周波数リソースが割り当てられるものであってもよい。このことにより、例えば、UEは上りデータを小さい符号化率で送信可能となる。その結果、通信の信頼性を向上可能となる。
 前述の(2)において、例えば、サバイバルタイムのタイマーの残り時間が所定の時間となった場合において、低い周波数のセルを用いるとしてもよい。このことにより、例えば、サバイバルタイムのタイマー満了まで残り少ない時間において、遮蔽が起こりにくい周波数を用いたセルを選択可能となる。その結果、通信の信頼性を向上可能となる。
 前述の(3)において、例えば、サバイバルタイムのタイマーの残り時間が所定の時間となった場合において、UEが用いるビームおよび/あるいはアンテナパネルが指定されてもよい。UEが用いるビームは、例えば、SRSのビームであってもよいし、DMRSアンテナポートに関する情報(例えば、DMRSアンテナポート番号)で指定されてもよい。前述の(3)は、例えば、上り通信において適用されてもよい。このことにより、例えば、上り通信における信頼性向上が可能となる。
 基地局は、UEから自基地局の各アンテナパネルおよび/あるいはTRPへの上り信号を測定してもよい。基地局が測定する上り信号は、SRSであってもよいし、DMRSであってもよい。基地局は、遮蔽頻度の測定を行ってもよい。基地局は、上り測定結果を保持してもよい。例えば、基地局は、上り信号の信頼性に関する情報(例えば、データベース)を保持してもよい。このことにより、例えば、基地局は信頼性が高いビーム、アンテナパネル、および/あるいはTRPを迅速に選択可能となる。
 前述の(4)において、例えば、サバイバルタイムのタイマーの残り時間が所定の時間となった場合において、基地局が用いるビームおよび/あるいはアンテナパネルが指定されてもよい。前述の(4)は、例えば、下り通信において適用されてもよい。このことにより、例えば、下り通信における信頼性向上が可能となる。
 UEは、基地局の各アンテナパネルおよび/あるいはTRPからの下り信号を測定してもよい。UEは、例えば、基地局からのCSI-RSを測定してもよいし、SSブロックを測定してもよい。UEは、該下り信号の遮蔽頻度に関する情報を測定してもよい。UEは、下り信号の測定結果に関する情報を、基地局に報告してもよい。UEは、例えば、下り信号の遮蔽頻度に関する測定結果を、基地局に報告してもよい。遮蔽頻度に関する情報は、例えば、所定の時間内に、下り信号の受信強度が所定の閾値を下回る回数であってもよいし、下り信号の受信強度が所定の閾値を下回る時間であってもよい。基地局は、該情報を用いて、UEとの間の下り通信に用いるビーム、アンテナパネル、および/あるいはTRPを決定してもよい。このことにより、例えば、基地局とUEとの間の下り通信において、遮蔽が発生しやすいビームを回避可能となる。その結果、下り通信の信頼性の向上が可能となる。
 前述の(3)および/あるいは(4)に関して、基地局は上り信号および/あるいは下り信号の測定結果を、NWDAF(Network Data Analytics Function。非特許文献31(TS23.288)参照)に通知してもよい。該測定結果は、例えば、遮蔽頻度に関する情報を含んでもよい。基地局とNWDAFとの間でインタフェースが設けられてもよい。NWDAFは、該測定結果を用いて、上り信号および/あるいは下り信号の信頼性に関する情報(例えば、データベース)を生成してもよいし、保持してもよい。NWDAFは基地局に対し、信頼性に関する該情報を通知してもよい。基地局は、信頼性に関する該情報を用いて、UEが用いるビームおよび/あるいはアンテナパネルを決定してもよいし、自基地局が用いるビームおよび/あるいはアンテナパネルを決定してもよい。このことにより、例えば、前述の(3)および(4)に関する基地局の処理量を削減可能となる。
 UEは、下り信号の測定結果をNWDAFに通知してもよい。UEとNWDAFとの間にインタフェースが設けられてもよい。NWDAFは、UEからの該情報を用いて、下り信号の信頼性に関する情報を生成してもよいし、保持してもよい。このことにより、例えば、基地局の処理量削減が可能となる。
 他の例として、遮蔽頻度に関する情報の、NWDAFへの通知を、OAM(Operations, Administration and Maintenance)が行ってもよい。OAMは、UEの測定結果を用いて、遮蔽頻度を導出してもよい。OAMは、NWDAFへの遮蔽頻度に関する情報の通知を、RSRPに関する情報の通知に含めてもよいし、RSRQに関する情報の通知に含めてもよいし、SINRに関する情報の通知に含めてもよい。このことにより、例えば、通信システムにおける、シグナリング量を削減可能となる。
 他の例として、遮蔽頻度に関する情報を、NWDAFが導出してもよい。NWDAFは、例えば、OAM(Operations, Administration and Maintenance)がNWDAFに対して通知した、RSRPに関する情報、RSRQに関する情報、および/あるいはSINRに関する情報を用いて、遮蔽頻度に関する情報を導出してもよい。NWDAFは、遮蔽頻度に関する該情報を、OAMに対して通知してもよいし、基地局に対して通知してもよいし、AMFに対して通知してもよいし、SMFに対して通知してもよいし、UPFに関して通知してもよいし、PCFに関して通知してもよいし、AF(Application Function)に対して通知してもよい。例えば、基地局は、遮蔽頻度に関する該情報を用いて、前述の(3)および/あるいは(4)に関する情報を決定してもよい。このことにより、例えば、通信システムにおけるシグナリング量が削減可能となるとともに、基地局とUEとの間の通信の信頼性向上が可能となる。
 前述の(5)は、例えば、UEの送受信先となる基地局の識別子(例えば、gNB-ID)であってもよいし、マスタ基地局かセカンダリ基地局かを示す識別子であってもよいし、UEが接続する基地局に対して与えられた通し番号であってもよい。前述の各識別子は、例えば、UEがDC構成を用いている場合に適用されてもよいし、マルチコネクティビティを用いている場合(例えば、UEが3つ以上の基地局と接続する場合)に適用されてもよい。このことにより、例えば、空間ダイバーシチの効果が得られ、その結果、信頼性の向上が可能となる。
 前述の(6)は、例えば、UEの識別子(例えば、UE-ID)であってもよいし、アプリケーション装置内の各UEに対して付与される識別子であってもよい。前述の(6)は、例えば、1つのアプリケーション装置内に複数のUEが搭載される場合に適用されてもよい。このことにより、例えば、前述の(5)と同様の効果が得られる。
 基地局はUEに対し、スケジューリングに関する情報を通知してもよい。UEは、該情報を用いて、基地局との間の送受信を行ってもよい。
 基地局がUEに対して通知する、スケジューリングに関する情報の例として、以下の(1)~(5)を開示する。
 (1)サバイバルタイム値。
 (2)自動的なスケジューリングのパターン数。
 (3)自動的なスケジューリングに関する情報。
 (4)自動的なスケジューリングが適用されるサバイバルタイムのタイマー残り時間。
 (5)前述の(1)~(4)の組合せ。
 前述の(1)の情報は、実施の形態3の変形例1において、優先度のオフセット量に関する情報として開示した(1)の情報と同様であってもよい。このことにより、例えば、UEにおける自動的なスケジューリングの設定における複雑性の回避が可能となる。
 前述の(2)の情報は、実施の形態3の変形例1において、優先度のオフセット量に関する情報として開示した(3)の情報と同様であってもよい。このことにより、例えば、UEは、自動的なスケジューリングの段階数を迅速に把握可能となり、その結果、UEにおける処理速度の向上が可能となる。
 前述の(3)の情報は、本変形例3においてサバイバルタイムを用いた自動的なスケジューリング変更の例として開示した(1)~(7)の情報であってもよい。このことにより、例えば、基地局からUEに対する適切なスケジューリングが可能となり、その結果、通信システムにおける安定性向上が可能となる。
 前述の(4)の情報は、実施の形態3の変形例1において、優先度のオフセット量に関する情報として開示した(5)の情報と同様であってもよい。このことにより、例えば、基地局からUEに対する適切なスケジューリングが可能となり、その結果、通信システムにおける安定性向上が可能となる。
 前述の(3)および(4)の情報は、複数設けられてもよく、例えば、前述の(2)の値の数設けられてもよい。このことにより、例えば、基地局からUEに対する適切なスケジューリングが可能となり、その結果、通信システムにおける安定性向上が可能となる。
 本変形例3により、基地局はUEに対し、サバイバルタイムのタイマー満了まで残り少ないときにおいてデータの送信において信頼性の高いスケジューリングを実行可能となる。その結果、サバイバルタイムのタイマー満了を防止可能となる。
 前述の各実施の形態およびその変形例は、例示に過ぎず、各実施の形態およびその変形例を自由に組合せることができる。また各実施の形態およびその変形例の任意の構成要素を適宜変更または省略することができる。
 例えば、前述の各実施の形態およびその変形例において、サブフレームは、第5世代基地局通信システムにおける通信の時間単位の一例である。スケジューリング単位であってもよい。前述の各実施の形態およびその変形例において、サブフレーム単位として記載している処理を、TTI単位、スロット単位、サブスロット単位、ミニスロット単位として行ってもよい。
 例えば、前述の各実施の形態およびその変形例において開示した方法は、V2X(Vehicle-to-everything)サービスに限らず、SL通信が用いられるサービスに適用してもよい。SL通信は、たとえば、プロキシミティサービス(Proximity-based service)、パブリックセイフティ(Public Safety)、ウェアラブル端末間通信、工場における機器間通信など、多種のサービスで用いられる。そのように多種のサービスで用いられるSL通信に、前述の各実施の形態およびその変形例において開示した方法を適用してもよい。
 本開示は詳細に説明されたが、上記した説明は、すべての局面において、例示であって、本開示がそれに限定されるものではない。例示されていない無数の変形例が、本開示の範囲から外れることなく想定され得るものと解される。
 なお、本開示は、その開示の範囲内において、各実施の形態を自由に組み合わせたり、各実施の形態を適宜、変形、省略することが可能である。

Claims (6)

  1.  通信端末と、
     前記通信端末と無線通信可能に構成された複数のネットワークと
    を備える通信システムであって、
     前記複数のネットワークのそれぞれから送信されるページングには、ページングタイミングとページング種別のうちの少なくとも一方について、優先度が割り当てられており、
     前記通信端末は、前記優先度に基づいて、受信するページングを選択することを特徴とする、通信システム。
  2.  前記ページングタイミングの前記優先度は、ページングフレーム毎に、または、ページングオケージョン毎に、または、ページング受信に用いるPDCCH(Physical Downlink Control Channel)モニタリングオケージョン毎に、割り当てられていることを特徴とする、請求項1に記載の通信システム。
  3.  前記ページングタイミングの前記優先度と前記ページング種別の前記優先度とが互いに対応付けられており、
     前記複数のネットワークのそれぞれは、前記ページングタイミングの前記優先度と前記ページング種別の前記優先度との対応付けに基づいて、送信するページングを選択することを特徴とする、請求項1または2に記載の通信システム。
  4.  一のネットワークの前記優先度と他のネットワークの前記優先度とが互いに対応付けられていることを特徴とする、請求項1から3のうちのいずれか一項に記載の通信システム。
  5.  複数のネットワークと無線通信可能に構成された通信端末であって、
     前記複数のネットワークのそれぞれから送信されるページングには、ページングタイミングとページング種別のうちの少なくとも一方について、優先度が割り当てられており、
     前記通信端末は、前記優先度に基づいて、受信するページングを選択することを特徴とする、通信端末。
  6.  通信端末と無線通信可能に構成されたネットワークであって、
     前記ネットワークから送信されるページングには、ページングタイミングとページング種別について、優先度が割り当てられており、
     前記ページングタイミングの前記優先度と前記ページング種別の前記優先度とが互いに対応付けられており、
     前記ネットワークは、前記ページングタイミングの前記優先度と前記ページング種別の前記優先度との対応付けに基づいて、送信するページングを選択することを特徴とする、ネットワーク。
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3GPP TR 38.801
3GPP TR 38.802
3GPP TR 38.804
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3GPP TS 38.213
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3GPP TS 38.323
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HUAWEI: "Paging transfer over Fl", 3GPP DRAFT; R3-173730 PAGING DELIVERY OVER F1, vol. RAN WG3, 30 September 2017 (2017-09-30), Prague, Czech, pages 1 - 5, XP051356635 *
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