WO2021206011A1 - 通信制御方法及び中継ノード - Google Patents

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WO2021206011A1
WO2021206011A1 PCT/JP2021/014298 JP2021014298W WO2021206011A1 WO 2021206011 A1 WO2021206011 A1 WO 2021206011A1 JP 2021014298 W JP2021014298 W JP 2021014298W WO 2021206011 A1 WO2021206011 A1 WO 2021206011A1
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WO
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cell
iab node
rrc
iab
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PCT/JP2021/014298
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English (en)
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Inventor
真人 藤代
Original Assignee
京セラ株式会社
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    • H04W76/18Management of setup rejection or failure
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    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/0273Traffic management, e.g. flow control or congestion control adapting protocols for flow control or congestion control to wireless environment, e.g. adapting transmission control protocol [TCP]
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    • H04W76/10Connection setup
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    • H04W76/20Manipulation of established connections
    • H04W76/27Transitions between radio resource control [RRC] states
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    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices
    • H04W88/04Terminal devices adapted for relaying to or from another terminal or user

Definitions

  • the present disclosure relates to a communication control method and a relay node used in a mobile communication system.
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • IAB Integrated Access and Backhaul
  • One or more relay nodes are interposed between the user equipment and the donor base station.
  • the relay node establishes a wireless backhaul link with a higher-level node, and relays communication between the user device and the donor base station via the wireless backhaul link (see, for example, Non-Patent Document 1).
  • Such a relay node relays in an RRC connection state having an RRC (Radio Resource Control) connection with the donor base station.
  • RRC Radio Resource Control
  • the communication control method is described in an RRC connection state in which a relay node that relays communication between a user device and a donor base station has an RRC (Radio Resource Control) connection with the donor base station.
  • BAP Backhaul Application Protocol
  • the relay node is a relay node that relays communication between the user device and the donor base station.
  • the relay node includes a control unit that establishes a BAP (Backhaul Application Protocol) entity in response to an RRC message from the donor base station in an RRC connection state having an RRC (Radio Resource Control) connection with the donor base station. ..
  • the control unit transitions the relay node from the RRC connection state to the RRC inactive state.
  • the control unit maintains the BAP entity without releasing it even when the relay node is transitioned to the RRC inactive state.
  • the communication control method is that the relay node establishes a wireless backhaul link for relaying the communication between the user device and the donor base station for the cell managed by the upper node.
  • the relay node performs an RRC (Radio Resource Control) reestablishment process in order to reestablish the wireless backhaul link in response to detecting a failure related to the higher-level node, and has the RRC re-establishment process.
  • Performing the establishment process is to identify the non-selected cell by using the cell information acquired from the donor base station or the lower node of the relay node, and to reestablish the wireless backhaul link with the non-selected cell. Includes performing exclusion processing to exclude from the target.
  • the relay node includes a control unit that establishes a wireless backhaul link for relaying communication between the user device and the donor base station for the cell managed by the upper node.
  • the control unit performs an RRC (Radio Resource Control) reestablishment process in order to reestablish the wireless backhaul link in response to the occurrence of a failure related to the higher node.
  • RRC Radio Resource Control
  • the control unit identifies a non-selected cell using cell information acquired from the donor base station or a lower node of the relay node, and links the non-selected cell to the wireless backhaul link. Exclusion processing is performed to exclude from the target of re-establishment of.
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration of a mobile communication system 1 according to an embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram showing the configuration of gNB 200.
  • FIG. 3 is a diagram showing the configuration of the IAB node 300.
  • FIG. 4 is a diagram showing the configuration of the UE 100.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of a user plane protocol stack.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of the protocol stack of the control plane.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of the protocol stack of the control plane.
  • FIG. 8 is a diagram showing an IAB topology according to an embodiment.
  • FIG. 9 is a diagram showing the operation of the operation example 1 of the first embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram showing the operation of the operation example 2 of the first embodiment.
  • FIG. 9 is a diagram showing the operation of the operation example 1 of the first embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram showing the operation of the operation example 3 of the first embodiment.
  • FIG. 12 is a diagram showing the operation of the operation example 4 of the first embodiment.
  • FIG. 13 is a diagram showing a BH RLC channel according to the second embodiment.
  • FIG. 14 is a diagram showing the operation of the second embodiment.
  • the relay node may not be able to properly execute the relay.
  • the purpose of this disclosure is to make the relay appropriately feasible.
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration of a mobile communication system 1 according to an embodiment.
  • Mobile communication system 1 is a 5th generation (5G) mobile communication system based on the 3GPP standard. Specifically, the wireless access system in the mobile communication system 1 is NR (New Radio), which is a 5G wireless access system. However, LTE (Long Term Evolution) may be applied to the mobile communication system 1 at least partially.
  • 5G 5th generation
  • NR New Radio
  • LTE Long Term Evolution
  • the mobile communication system 1 has a 5G core network (5GC) 10, a user device (UE: User Equipment) 100, a base station (called gNB) 200, and an IAB node 300.
  • the IAB node 300 is an example of a relay node.
  • the base station is an NR base station will be mainly described, but the base station may be an LTE base station (that is, eNB).
  • the 5GC10 has an AMF (Access and Mobility Management Function) 11 and an UPF (User Plane Function) 12.
  • the AMF 11 is a device that performs various mobility controls and the like for the UE 100.
  • the AMF 11 manages information on the area in which the UE 100 is located by communicating with the UE 100 using NAS (Non-Access Stratum) signaling.
  • the UPF 12 is a device that controls the transfer of user data and the like.
  • Each gNB 200 is a fixed wireless communication node and manages one or a plurality of cells.
  • Cell is used as a term to indicate the smallest unit of wireless communication area.
  • the cell may be used as a term for a function or resource for wireless communication with the UE 100.
  • One cell belongs to one carrier frequency.
  • Each gNB200 is interconnected with the 5GC10 via an interface called an NG interface.
  • FIG. 1 illustrates two gNB200-1 and gNB200-2 connected to 5GC10.
  • Each gNB 200 is interconnected with other gNB 200s in an adjacent relationship via an inter-base station interface called an Xn interface.
  • FIG. 1 shows an example in which gNB200-1 is connected to gNB200-2.
  • Each gNB 200 may be divided into an aggregation unit (CU: Central Unit) and a distribution unit (DU: Partitioned Unit).
  • the CU and DU are connected to each other via an interface called the F1 interface.
  • the F1 protocol is a communication protocol between the CU and the DU, and includes a control plane protocol F1-C protocol and a user plane protocol F1-U protocol.
  • the mobile communication system 1 uses NR for the backhaul and supports IAB that enables wireless relay of NR access.
  • the donor gNB200-1 is a terminal node of the NR backhaul on the network side, and is a gNB200 having an additional function of supporting IAB.
  • the backhaul can be multi-hop through multiple hops (ie, multiple IAB nodes 300).
  • Each IAB node 300 has a DU function unit and an MT (Mobile Termination) function unit.
  • the MT connects to the DU of the upper node (upper IAB node 300 or donor gNB200-1).
  • the MT uses the RRC to connect to the CU of the donor gNB200-1 and establish a signaling radio bearer (SRB) carrying the RRC and NAS messages with the donor gNB200-1.
  • SRB signaling radio bearer
  • Neighboring nodes (ie, higher-level nodes) on the MT's NR Uu radio interface are sometimes referred to as "parent nodes.”
  • the DU manages cells in the same way as gNB200.
  • the DU terminates the NR Uu radio interface to the UE 100 and the lower IAB node 300.
  • the DU supports the F1 protocol to the CU of donor gNB200-1.
  • Neighboring nodes (ie, subordinate nodes) on the DU's NR access interface are sometimes referred to as "child nodes.”
  • IAB nodes 300 connected to the donor gNB200-1 via one or more hops form an IAB topology with the donor gNB200-1 as the root.
  • IAB topology is sometimes called a DAG (Directed Acyclic Graph).
  • DAG Directed Acyclic Graph
  • the direction of the parent node may be referred to as upstream or high, and the direction of the child node may be referred to as downstream or low.
  • each IAB node 300 in the IAB topology establishes a wireless backhaul link to the DU of the parent node (IAB node 300 or donor gNB200-1).
  • the MT of the IAB node 300 establishes one radio backhaul link for one parent node.
  • the DU of the IAB node 300 sets one of the cells managed by the DU as a serving cell of the MT for the MT of the child node that has established a wireless backhaul link with the own node.
  • a serving cell is a cell that provides radio resources used on the radio backhaul link.
  • the DU of the IAB node 300 may set a cell group (CG) including a plurality of serving cells for the MT of the child node.
  • CG cell group
  • the IAB node 300 may have a plurality of parent nodes. In other words, one IAB node 300 may establish a wireless backhaul link with each of a plurality of IAB nodes 300 as parent nodes.
  • the IAB node 300 may have a dual connection with two parent nodes. One of the two parent nodes is the master node (MN) and the other is the secondary node (SN). Each DU of MN and SN sets a serving cell (or CG) for MT of IAB node 300 which is a child node.
  • MN master node
  • SN secondary node
  • the wireless backhaul link between the IAB node 300 and the MN is sometimes called the MCG (Master Cell Group) link, and the wireless backhaul link between the IAB node 300 and the SN is called the SCG (Secondary Cell Group) link.
  • MCG Master Cell Group
  • SCG Secondary Cell Group
  • the IAB node 300-1 wirelessly connects to the donor gNB200-1
  • the IAB node 300-2 wirelessly connects to the IAB node 300-1
  • the IAB node 300-3 wirelessly connects to the IAB node 300-2.
  • An example is shown in which the IAB node 300-4 is wirelessly connected to the IAB node 300-3 and the F1 protocol is transmitted in four backhaul hops.
  • the UE 100 is a mobile wireless communication device that performs wireless communication with a cell.
  • the UE 100 may be any device as long as it is a device that performs wireless communication with the gNB 200 or the IAB node 300.
  • the UE 100 is a mobile phone terminal, a tablet terminal, a notebook PC, a sensor or a device provided in the sensor, and / or a vehicle or a device provided in the vehicle.
  • the UE 100 is wirelessly connected to a higher-level node (IAB node 300 or gNB 200) via a wireless access link.
  • the IAB node 300 having a wireless access link with the UE 100 operates as the access IAB node 300 of the UE 100 when relaying the communication of the UE 100.
  • FIG. 1 shows an example in which the UE 100 is wirelessly connected to the IAB node 300-4.
  • the UE 100 indirectly communicates with the donor gNB200-1 via the IAB node 300-4, the IAB node 300-3, the IAB node 300-2, and the IAB node 300-1.
  • the IAB node 300-4, the IAB node 300-3, the IAB node 300-2, and the IAB node 300-1 relay the uplink data from the UE 100 to the donor gNB200-1, and from the gNB200-1.
  • the downlink data of is relayed to the UE 100.
  • FIG. 2 is a diagram showing the configuration of gNB 200.
  • the gNB 200 has a wireless communication unit 210, a network communication unit 220, and a control unit 230.
  • the wireless communication unit 210 performs wireless communication with the UE 100 and wireless communication with the IAB node 300.
  • the wireless communication unit 210 has a receiving unit 211 and a transmitting unit 212.
  • the receiving unit 211 performs various types of reception under the control of the control unit 230.
  • the receiving unit 211 includes an antenna, converts the radio signal received by the antenna into a baseband signal (received signal), and outputs the radio signal to the control unit 230.
  • the transmission unit 212 performs various transmissions under the control of the control unit 230.
  • the transmission unit 212 includes an antenna, converts a baseband signal (transmission signal) output by the control unit 230 into a radio signal, and transmits the baseband signal (transmission signal) from the antenna.
  • the network communication unit 220 performs wired communication (or wireless communication) with the 5GC10 and wired communication (or wireless communication) with another adjacent gNB 200.
  • the network communication unit 220 has a reception unit 221 and a transmission unit 222.
  • the receiving unit 221 performs various types of reception under the control of the control unit 230.
  • the receiving unit 221 receives a signal from the outside and outputs the received signal to the control unit 230.
  • the transmission unit 222 performs various transmissions under the control of the control unit 230.
  • the transmission unit 222 transmits the transmission signal output by the control unit 230 to the outside.
  • the control unit 230 performs various controls on the gNB 200.
  • the control unit 230 includes at least one memory and at least one processor electrically connected to the memory.
  • the memory stores a program executed by the processor and information used for processing by the processor.
  • the processor may include a baseband processor and a CPU (Central Processing Unit).
  • the baseband processor modulates / demodulates and encodes / decodes the baseband signal.
  • the CPU executes a program stored in the memory to perform various processes.
  • the processor performs processing of each layer described later.
  • FIG. 3 is a diagram showing the configuration of the IAB node 300.
  • the IAB node 300 has a wireless communication unit 310 and a control unit 320.
  • the IAB node 300 may have a plurality of wireless communication units 310.
  • the wireless communication unit 310 performs wireless communication with the gNB 200 or another IAB node 300 (wireless backhaul link) and wireless communication with the UE 100 (wireless access link).
  • the wireless communication unit 310 for wireless backhaul link communication and the wireless communication unit 310 for wireless access link communication may be provided separately.
  • the wireless communication unit 310 has a receiving unit 311 and a transmitting unit 312.
  • the receiving unit 311 performs various types of reception under the control of the control unit 320.
  • the receiving unit 311 includes an antenna, converts the radio signal received by the antenna into a baseband signal (received signal), and outputs the radio signal to the control unit 320.
  • the transmission unit 312 performs various transmissions under the control of the control unit 320.
  • the transmission unit 312 includes an antenna, converts the baseband signal (transmission signal) output by the control unit 320 into a radio signal, and transmits the baseband signal (transmission signal) from the antenna.
  • the control unit 320 performs various controls on the IAB node 300.
  • the control unit 320 includes at least one memory and at least one processor electrically connected to the memory.
  • the memory stores a program executed by the processor and information used for processing by the processor.
  • the processor may include a baseband processor and a CPU.
  • the baseband processor modulates / demodulates and encodes / decodes the baseband signal.
  • the CPU executes a program stored in the memory to perform various processes.
  • the processor performs processing of each layer described later.
  • the IAB node 300 may have a GNSS (Global Navigation Satellite System) receiver.
  • the IAB node 300 does not have to have a GNSS receiver.
  • FIG. 4 is a diagram showing the configuration of the UE 100.
  • the UE 100 has a wireless communication unit 110 and a control unit 120.
  • the wireless communication unit 110 performs wireless communication on the wireless access link, that is, wireless communication with the gNB 200 and wireless communication with the IAB node 300.
  • the wireless communication unit 110 has a receiving unit 111 and a transmitting unit 112.
  • the receiving unit 111 performs various types of reception under the control of the control unit 120.
  • the receiving unit 111 includes an antenna, converts the radio signal received by the antenna into a baseband signal (received signal), and outputs the radio signal to the control unit 120.
  • the transmission unit 112 performs various transmissions under the control of the control unit 120.
  • the transmission unit 112 includes an antenna, converts a baseband signal (transmission signal) output by the control unit 120 into a radio signal, and transmits the baseband signal (transmission signal) from the antenna.
  • the control unit 120 performs various controls on the UE 100.
  • the control unit 120 includes at least one memory and at least one processor electrically connected to the memory.
  • the memory stores a program executed by the processor and information used for processing by the processor.
  • the processor may include a baseband processor and a CPU.
  • the baseband processor modulates / demodulates and encodes / decodes the baseband signal.
  • the CPU executes a program stored in the memory to perform various processes.
  • the processor performs processing of each layer described later.
  • the UE 100 may have a GNSS receiver.
  • the UE 100 does not have to have a GNSS receiver.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of a user plane protocol stack.
  • the DU of the IAB node 300-4 and the CU of the donor gNB200-1 have an upper layer of the user plane (hereinafter, referred to as “UP upper layer”).
  • the UP upper layer of the DU of the IAB node 300-4 and the UP upper layer of the CU of the donor gNB200-1 communicate with each other via the IAB node 300-1 to the IAB node 300-3.
  • the UP upper layer has each layer of IP (Internet Protocol), UDP (User Datagram Protocol), and GTP-U (GPRS Tunneling Protocol for User Plane).
  • Each of IAB node 300-1 to IAB node 300-3 has MT and DU functional parts.
  • the MT has layers of BAP (Backhaul Application Protocol), RLC (Radio Link Control), and MAC (Medium Access Control).
  • the DU has layers of BAP, RLC, and MAC.
  • FIG. 5 shows an example in which the BAP layer of the DU and the BAP layer of the MT are separately provided, the BAP layer of the DU and the BAP layer of the MT may be integrated.
  • Data packets transmitted and received between the UP upper layer of the DU of the IAB node 300-4 and the UP upper layer of the CU of the donor gNB200-1 pass through the BAP layer of the IAB node 300-1 to the IAB node 300-3. Will be relayed.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of the protocol stack of the control plane.
  • the F1-AP (Application Protocol) layer of the CU and the F1-AP layer of the DU of the IAB node 300-2 communicate with each other via the IAB node 300-1.
  • the donor gNB200-1 and the IAB node 300-2 have each layer of SCTP (Stream Control Transmission Protocol) and IP.
  • SCTP Stream Control Transmission Protocol
  • the F1-AP layer of the CU and the F1-AP layer of the DU of the IAB node 300-1 communicate with each other.
  • the F1-AP layer of the CU and the F1-AP layer of the DU of the IAB node 300-2 communicate with each other.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of the protocol stack of the control plane. As shown in FIG. 7, the RRC layer of the CU and the RRC layer of the MT of the IAB node 300-2 communicate with each other via the IAB node 300-1.
  • the RRC layer of the CU and the RRC layer of the MT of the IAB node 300-1 communicate with each other.
  • the RRC layer of the CU and the RRC layer of the MT of the IAB node 300-2 communicate with each other.
  • a PHY layer is installed under the MAC layer of each node.
  • the PHY layer performs coding / decoding, modulation / demodulation, antenna mapping / demapping, and resource mapping / demapping. Data and control information are transmitted between the PHY layers via physical channels.
  • the MAC layer performs priority control of data and retransmission processing by hybrid ARQ (HARQ). Data and control information are transmitted between the MAC layers via the transport channel.
  • the MAC layer of donor gNB200-1 and the MAC layer of DU include a scheduler. The scheduler determines the transport format (transport block size, modulation / coding method (MCS)) of the upper and lower links and the resource block allocated to the UE 100.
  • MCS modulation / coding method
  • the RLC layer transmits data to the receiving RLC layer by using the functions of the MAC layer and the PHY layer. Data and control information are transmitted between the RLC layers via a logical channel.
  • BH RLC channel backhaul RLC channel
  • the BAP layer performs routing processing and bearer mapping / demapping processing in the user plane. Details of the processing in the BAP layer will be described later.
  • the RRC layer transmits RRC signaling for various settings.
  • the RRC layer controls the logical, transport, and physical channels as the radio bearer is established, reestablished, and released. If there is an RRC connection between the RRC layers, the IAB node 300 is in the RRC connection state. If there is no RRC connection between the RRC layers, the IAB node 300 is in the RRC idle state.
  • the IAB node 300 When the RRC connection is inactive, the IAB node 300 is in the RRC inactive state.
  • the RRC inactive state is a state different from the RRC idle state and the RRC connected state.
  • the RRC inactive state is a state in which the context of the IAB node 300 is stored in the IAB node 300 and the donor gNB200-1 (5GC10), as in the RRC connection state.
  • the context may be the AS context of the IAB node 300.
  • the AS context may include information for RRC reestablishment.
  • the AS context may include the radio access capability of the IAB node 300.
  • the context may include a security context.
  • Security contexts may include KeNBs, tokens, NCCs, EPS security capabilities and security algorithms.
  • FIG. 8 is a diagram showing an IAB topology according to an embodiment.
  • the IAB topologies are IAB node 300-1, IAB node 300-2 (a), IAB node 300-2 (b), IAB node 300-3 (a), IAB node 300-3 ( b), IAB node 300-4 (a), and IAB node 300-4 (b).
  • the MT of each IAB node 300 establishes a wireless backhaul link with the DU of the parent node.
  • the wireless backhaul link is shown by the dashed line.
  • the UE 100 may be connected to the DU of each IAB node 300.
  • the IAB node 300-3 (b) has a dual connection with the IAB node 300-2 (a) and the IAB node 300-2 (b). That is, the parent nodes of the IAB node 300-3 (b) are the IAB node 300-2 (a) and the IAB node 300-2 (b).
  • the IAB node 300 other than the IAB node 300-3 (b) has only one parent node.
  • the donor gNB200-1 sets a relay route between its own donor gNB200-1 and each IAB node 300.
  • the relay route set in the IAB node 300 is a route that enables communication between the communication device served by the IAB node 300 and the donor gNB200-1.
  • the communication device served by the IAB node 300 includes a child node MT having a wireless backhaul link with the DU of the IAB node 300 and a UE 100 having a wireless access link with the DU of the IAB node 300.
  • the donor gNB200-1 may set a plurality of relay routes for the IAB node 300 having a plurality of parent nodes.
  • the donor gNB200-1 may set the following four relay routes in the IAB topology.
  • Relay route # 1 Donor gNB200-1 ⁇ ⁇ IAB node 300-1 ⁇ ⁇ IAB node 300-2 (a) ⁇ ⁇ IAB node 300-3 (b) Relay route # 2: Donor gNB200-1 ⁇ ⁇ IAB node 300-1 ⁇ ⁇ IAB node 300-2 (a) ⁇ ⁇ IAB node 300-3 (a) ⁇ ⁇ IAB node 300-4 (a) Relay route # 3: Donor gNB200-1 ⁇ ⁇ IAB node 300-1 ⁇ ⁇ IAB node 300-2 (a) ⁇ ⁇ IAB node 300-3 (a) ⁇ ⁇ IAB node 300-4 (b) Relay route # 4: Donor gNB200-1 ⁇ ⁇ IAB node 300-1 ⁇ ⁇ IAB node 300-2 (b) ⁇ ⁇ IAB node 300-3 (b)
  • Donor gNB200-1 assigns a route identifier that identifies the relay route to each relay route in the IAB topology.
  • the donor gNB200-1 also assigns to each IAB node 300 in the IAB topology an IAB identifier that identifies the IAB node 300 in the IAB topology.
  • the IAB identifier may be the BAP address assigned to the BAP layer (BAP entity).
  • the donor gNB200-1 transmits the routing setting information regarding the relay route passing through the IAB node 300 to each IAB node 300 in the IAB topology.
  • Each IAB node 300 stores routing setting information.
  • the routing setting information is transmitted by an RRC message or an F1AP message.
  • the routing setting information transmitted to the IAB node 300 includes the route identifier of the relay route (one or more relay routes) passing through the IAB node 300 and the IAB node 300 in the relay route passing through the IAB node 300. Includes the IAB identifier of the next node (ie, child node and / or parent node). The node next to the IAB node 300 in the relay route may be called the "NEXT HOP" of the IAB node.
  • the donor gNB200-1 transmits the routing setting information regarding the relay route # 1 to the relay route # 3 passing through the IAB node 300-2 (a) to the IAB node 300-2 (a). ..
  • the routing setting information includes information set # 1 to information set # 3 corresponding to each of the relay route # 1 to the relay route # 3.
  • the information set # 1 includes the route identifier of the relay route # 1 and the IAB identifier of the NEXT HOP (IAB node 300-1 and IAB node 300-3 (b)) of the IAB node 300-2 (a) in the relay route # 1. And, including.
  • the information set # 2 includes the route identifier of the relay route # 2 and the IAB identifier of the NEXT HOP (IAB node 300-1 and IAB node 300-3 (a)) of the IAB node 300-2 (a) in the relay route # 2. And, including.
  • the information set # 3 includes the route identifier of the relay route # 3 and the IAB identifier of the NEXT HOP (IAB node 300-1 and IAB node 300-3 (a)) of the IAB node 300-2 (a) in the relay route # 3. And, including.
  • the donor gNB200-1 When the donor gNB200-1 transmits a data packet addressed to a predetermined communication device (MT or UE100 of the IAB node 300), the donor gNB200-1 specifies one relay route to the IAB node 300 serving the communication device. The donor gNB200-1 identifies a child node in the specified relay route, and transmits the data packet and the route identifier of the specified relay route to the child node together.
  • the IAB node 300 performs routing processing based on the routing setting information.
  • the IAB node 300 In the routing process based on the routing setting information, when the IAB node 300 transmits a data packet addressed to the donor gNB200-1 from the communication device served by the own node, the IAB node 300 refers to the routing setting information and one from a plurality of relay routes. Specify the relay route. The IAB node 300 identifies the parent node (that is, "NEXT HOP") in the designated relay route, and transmits the data packet and the route identifier of the designated relay route to the parent node together.
  • the parent node that is, "NEXT HOP”
  • the IAB node 300 performs routing in the upstream direction.
  • the IAB node 300 receives the data packet addressed to the donor gNB200-1 and the route identifier of the relay route specified for the data packet from the child node.
  • the IAB node 300 identifies the parent node (that is, "NEXT HOP") in the specified relay route based on the route identifier and the routing setting information, and for the parent node, the data packet and the route identifier are combined. Send to.
  • the IAB node 300 performs routing in the downstream direction.
  • the IAB node 300 receives a data packet addressed to a communication device other than the own node and a route identifier of the relay route specified for the data packet from the parent node.
  • the IAB node 300 identifies a child node (that is, "NEXT HOP") in the specified relay route based on the route identifier and the routing setting information, and for the child node, the data packet and the route identifier are combined. Send to.
  • the DU of the IAB node 300 may notify the donor gNB200-1 of the cell identifier of the cell managed by the DU of the own node when establishing the F1-AP connection with the CU of the donor gNB200-1. Thereby, the donor gNB200-1 can grasp the cell identifier of the cell managed by the DU of each IAB node 300 in the IAB topology.
  • the donor gNB200-1 is a cell managed by the DU of the IAB node 300 corresponding to "NEXT HOP" when transmitting the routing setting information to each IAB node 300 (hereinafter, referred to as "NEXT HOP cell").
  • the cell identifier of the above may be transmitted in association with the IAB identifier of the "NEXT HOP".
  • the IAB node 300 that receives the routing setting information including the cell identifier of the NEXT HOP cell can grasp the cell identifier of the cell managed by the DU of the parent node and / or the child node of the own node.
  • the first embodiment is an embodiment relating to a radio backhaul link failure (RLF: Rradio Link Failure) in the above-mentioned IAB topology.
  • RLF radio backhaul link failure
  • Such an RLF is called a BH RLF.
  • the MT of the IAB node 300 detects the BH RLF as follows, and performs a process of recovering from the BH RLF.
  • the MT detects an out-of-sync state (out-of-sync) N310 times in a row, it detects a radio problem (radio problem) and starts the timer T310. After starting the timer T310, the MT stops the timer T310 when the synchronization state (in-sync) is continuously detected N311 times.
  • the MT detects the RLF and starts the timer T311 (that is, starts the RRC reestablishment process) to reestablish the wireless backhaul link. Therefore, the cell selection process is performed.
  • the MT selects an appropriate cell by the cell selection process, and stops the timer T311 when the wireless backhaul link is reestablished for the selected cell.
  • a suitable cell is one that meets at least the minimum radio quality standards.
  • the MT transitions to the RRC idle state when the timer T311 expires without successfully reestablishing the wireless backhaul link.
  • the failure to recover from the BH RLF after detecting the BH RLF that is, the expiration of the timer T311
  • a failure to reestablish (recover) the wireless backhaul link is referred to as a failure to reestablish (recover) the wireless backhaul link.
  • the BAP entity of the IAB node 300 sends a failure notification message to the BAP entity of the lower IAB node 300 when the MT of the own node fails to reestablish the wireless backhaul link.
  • the failure notification message is a BAP layer message.
  • BH RLF notification message such a failure notification message will be referred to as a "BH RLF notification message”.
  • the failure notification message may be referred to as a "recovery failure message”.
  • the BAP entity of the lower IAB node 300 When the BAP entity of the lower IAB node 300 receives the BH RLF notification message from the BAP entity of the upper IAB node 300 of its own node, it notifies the MT of its own node to that effect and restores the wireless backhaul link. For example, the MT starts the RRC reestablishment process. When the RRC reestablishment process is started, the MT starts the timer T311 and performs a cell selection process to reestablish the wireless backhaul link.
  • the failure of the upper node of the IAB node 300-2 (a) means that the IAB node 300-2 (a) detects the BH RLF with the upper node and the IAB node 300-2 (a) detects the BH RLF. , Includes at least one of receiving a BH RLF notification message from a higher node.
  • the MT of the IAB node 300-2 (a) starts the cell selection process in the process of reestablishing the wireless backhaul link (RRC reestablishment process).
  • the child nodes of the IAB node 300-2 (a) (for example, the IAB node 300-3 (a)) operate normally.
  • the DU of the IAB node 300-3 (a) continues to transmit the SSB (Synchronization Signal and PBCH block), which is a downlink signal used for cell detection and measurement.
  • SSB Synchrononization Signal and PBCH block
  • the MT of the IAB node 300-2 (a) performs the cell selection process in the RRC reestablishment process
  • the MT of the IAB node 300-2 (a) selects a cell managed by the DU of the child node of the own node. It can be detected as an appropriate cell.
  • the child node cannot communicate with the donor gNB200-1 because the IAB node 300-2 (a) does not have an available wireless backhaul link.
  • the IAB node 300-2 (a) cannot reestablish the RRC connection with the donor gNB200-1 when the cell managed by the DU of the child node is selected, and cannot provide the relay function by the IAB. be.
  • such a problem becomes remarkable when the IAB node 300-2 (a) is physically close to the child node (the radio condition is good).
  • the cell managed by the DU of the child node of the IAB node 300 will be referred to as the "child node DU cell" of the IAB node 300.
  • a cell managed by the DU of the parent node of the IAB node 300 is referred to as a "parent node DU cell" of the IAB node 300.
  • the first embodiment is an embodiment for solving the above-mentioned problems.
  • the IAB node 300 according to the first embodiment performs an RRC reestablishment process in order to reestablish the wireless backhaul link in response to the occurrence of a failure related to the upper node.
  • the IAB node 300 performs a process of identifying a non-selected cell using cell information acquired from a subordinate node of the donor gNB200-1 or the IAB node 300.
  • the IAB node 300 performs an exclusion process for excluding non-selected cells from the target of reestablishment of the wireless backhaul link.
  • the cell information includes at least information for identifying the child node DU cell of the IAB node 300.
  • the non-selected cell is a cell that should be excluded from the target of re-establishment when the IAB node 300 performs RRC re-establishment.
  • the operation example 1 is an operation example in which the IAB node 300 identifies the non-selected cell by using the predetermined information acquired from the donor gNB200-1 as the cell information.
  • the predetermined information may be a prohibited cell list.
  • the prohibited cell list is a list including the cell identifier of the prohibited cell set by the donor gNB200-1 on the IAB node 300.
  • the prohibited cell is a cell that the IAB node 300 should not select when performing RRC reestablishment.
  • the donor gNB200-1 sets a prohibited cell for the IAB node 300 and transmits the prohibited cell list to the IAB node 300, anticipating the possibility that the IAB node 300 will reestablish the RRC.
  • the prohibited cell list is transmitted by an RRC message or an F1-AP message.
  • the donor gNB200-1 sets a cell managed by the DU of the child node of the IAB node 300 (hereinafter, referred to as a “child node DU cell”) as a prohibited cell in the IAB node 300.
  • the donor gNB200-1 may further set a cell managed by the DU of the grandchild node (child node of the child node) of the IAB node 300 (hereinafter, referred to as a “grandchild node DU cell”) as a prohibited cell.
  • the donor gNB200-1 may further set a cell managed by the DU of the great-grandchild node (child node of the grandchild node) of the IAB node 300 (hereinafter, referred to as a “great-grandchild node DU cell”) as a prohibited cell.
  • the donor gNB200-1 may set a cell managed by the DU of the IAB node 300 in the downstream direction as a prohibited cell for all the IAB nodes 300 in the downstream direction of the IAB node 300.
  • the donor gNB200-1 identifies an IAB node 300 having a plurality of radio backhaul links (that is, an IAB node 300 having a plurality of parent nodes) among the child nodes of the IAB node 300, and is managed by the IAB node 300. It is not necessary to set the cell as a selection prohibited cell.
  • the IAB node 300 can communicate with the donor gNB200-1 via the other wireless backhaul links even if one wireless backhaul link is unavailable. Therefore, the IAB node 300 may select a cell managed by a child node having a plurality of wireless backhaul links when performing the cell selection process in the RRC reestablishment process.
  • the IAB node 300 identifies the cells included in the prohibited cell list as non-selected cells among the cells detected in the cell selection process.
  • the predetermined information may be routing setting information including the cell identifier of the above-mentioned NEXT HOP cell.
  • the IAB node 300 is a cell (child) managed by the DU of the child node of the own node (that is, the NEXT HOP in the downstream direction) based on the cell identifier of the NEXT HOP cell included in such routing setting information.
  • the cell identifier of the node DU cell) is specified as a non-selected cell.
  • FIG. 9 is a diagram showing the operation of the operation example 1.
  • the predetermined information may be the routing setting information in the operation example 1.
  • the IAB node 300-2 (a) starts the process in the RRC connection state having the RRC connection with the donor gNB200-1.
  • step S101 the IAB node 300-2 (a) receives the prohibited cell list from the donor gNB200-1.
  • the IAB node 300-2 (a) stores the cell identifier included in the prohibited cell list.
  • the IAB node 300-2 detects a failure related to the upper node (IAB node 300-1).
  • the IAB node 300-2 detects the BH RLF with the IAB node 300-1 and the IAB node 300-2.
  • (A) includes at least one of receiving a BH RLF notification message from the IAB node 300-1.
  • step S103 the MT of the IAB node 300-2 (a) reestablishes the wireless backhaul link of the IAB node 300-2 (a) in response to the detection of a failure relating to the higher node (IAB node 300-1). Therefore, the RRC reestablishment process is started.
  • the MT starts the timer T311 and also starts the cell selection process (step S104).
  • step S104 the MT of the IAB node 300-2 (a) performs a cell search and is identified by the cell identifier stored in step S101 (that is, the cell identifier included in the prohibited cell list) among the plurality of searched cells.
  • the cell to be selected is specified as a non-selected cell.
  • the MT performs an exclusion process for excluding the non-selected cell from the target of reestablishment of the radio backhaul link of the IAB node 300-2 (a). After performing such exclusion processing, MT selects an appropriate cell to be reestablished of the wireless backhaul link.
  • step S105 the MT of the IAB node 300-2 (a) determines whether or not the RRC reestablishment process succeeded (that is, the wireless backhaul link was successfully restored) in the cell selected by the cell selection process. .. If the wireless backhaul link is successfully restored (step S105: YES), the MT stops the timer T311 and the flow ends.
  • step S106 the MT of the IAB node 300-2 (a) determines whether or not the timer T311 has expired. If the timer T311 has not expired (step S106: NO), the process returns to step S104.
  • step S107 the MT of the IAB node 300-2 (a) notifies the BAP entity of the own node to that effect, and the BAP entity sends a BH RLF notification message to the IAB. Send to the BAP entity of node 300-3 (a).
  • step S108 the MT of the IAB node 300-2 (a) transitions from the RRC connected state to the RRC idle state in response to the expiration of the timer T311.
  • the operation example 2 is an operation example in which the IAB node 300 identifies a non-selected cell by using the system information broadcast by the child node as cell information.
  • the IAB node 300 identifies a non-selected cell by using the system information broadcast by the child node.
  • the IAB node 300 (for example, the IAB node 300-3 (a) in FIG. 8) is a list including the cell identifier of the parent node DU cell (that is, the serving cell of MT) (hereinafter, “parent node DU cell list”). ”) Is included in the system information broadcast by the cell managed by the DU of the own node. If the MT has only one serving cell, the parent node DU cell list includes the cell identifier of that one cell.
  • the system information including the parent node DU cell list is, for example, information included in type 1 (SIB1) of the system information block. Hereinafter, such system information will be referred to as "IAB system information".
  • the IAB system information includes at least the cell identifier of the cell that transmits (broadcasts) the IAB system information (hereinafter referred to as "source cell identifier") and the parent node DU cell list.
  • the MT of the IAB node 300 (eg, the IAB node 300-2 (a) in FIG. 8) is a cell managed by the DU of the adjacent cell (eg, the IAB node 300-3 (a) in FIG. 8)).
  • the parent node DU cell list included in the IAB system information includes the cell identifier of the cell managed by the DU of the own node
  • the MT determines that the adjacent cell is the child node DU cell of the own node. .. MT identifies the adjacent cell as a non-selected cell.
  • the MT of the IAB node 300 may periodically check the IAB system information of the adjacent cell and store / update the cell identifier of the cell specified as the non-selected cell.
  • the MT of the IAB node 300 excludes the stored non-selected cells from the target of re-establishment when performing the RRC re-establishment process in response to the detection of a failure related to the upper node.
  • the MT of the IAB node 300 may include the MT serving cell list corresponding to each of the plurality of parent nodes in the IAB system information as individual information elements.
  • the IAB node 300 that has received such IAB system information does not have to specify the cell as a non-selected cell even if it has determined that the source cell of the IAB system information is a child node DU cell.
  • the IAB node 300-3 (b) makes a double connection with the IAB node 300-2 (a) as the MN and the IAB node 300-2 (b) as the SN.
  • the DU of the IAB node 300-3 (b) uses each of the MT serving cell list (MCG list) corresponding to the MN and the MT serving cell list (SCG list) corresponding to the SN as individual information elements in the IAB. Include in system information.
  • the IAB node 300-2 (a) determines the IAB node 300-3 (b) as a child node based on the IAB system information received from the IAB node 300-3 (b).
  • IAB node 300-3 (b) has an SCG link and may be able to communicate with donor gNB200-1
  • IAB node 300-2 (a) is of IAB node 300-3 (b). Do not specify cells managed by DU as non-selected cells.
  • the MT of the IAB node 300 may include a list including the cell identifier of the child node DU cell determined as described above (hereinafter, the child node DU cell list) in the IAB system information broadcast by the DU of the own node.
  • the MT of the IAB node 300 that receives such IAB system information is not only the child node of the own node but also the grandchild node of the own node.
  • the cells managed by the DU may also be grasped, and these cells may be specified as non-selected cells.
  • the MT of the IAB node 300 may include the cell list of the cells managed by the DU of the grandchild node of the own node in the IAB system information broadcast by the DU of the own node.
  • the MT of the IAB node 300 that receives such IAB system information is a child node and a grandchild of the own node.
  • the cells managed by the DU of the node and the great-grandchild node may also be grasped, and these cells may be specified as non-selected cells.
  • the DU of the IAB node 300 may broadcast IAB system information including a parent node DU cell list, a child node DU cell list, a grandchild node DU cell list, a great-grandchild node DU cell list, and the like.
  • FIG. 10 is a diagram showing the operation of operation example 2. As shown in FIG. 10, the IAB node 300-2 (a) starts processing in an RRC connection state having an RRC connection with the donor gNB200-1.
  • step S201 the MT of the IAB node 300-2 (a) receives the IAB system information from the cells managed by the DUs of the IAB nodes 300-3 (a) to 300-3 (b).
  • step S202 the MT of the IAB node 300-2 (a) is identified as a non-selected cell using the IAB system information by the method described above. MT stores the cell identifier of the identified cell.
  • step S205 the MT of the IAB node 300-2 (a) performs a cell search, and among the plurality of searched cells, the cell identified by the cell identifier (that is, the cell identifier of the non-selected cell) stored in step S202. Performs exclusion processing to exclude. After performing such exclusion processing, MT selects an appropriate cell to be reestablished of the wireless backhaul link.
  • IAB system information (IAB system information including parent node DU cell list, child node DU cell list, grandchild node DU cell list, and / or great-grandchild node DU cell list, etc.) according to operation example 2 wants to newly join the IAB topology. It is also useful with the IAB node 300.
  • the cell of the DU of the IAB node 300 located relatively higher in the IAB topology (that is, the donor gNB200-1)
  • the cell of the DU of the IAB node 300 with a small number of hops) can be specified.
  • Such cells are, for example, cells identified by the parent node DU cell list included in the IAB system information.
  • the MT of the IAB node 300 establishes a wireless backhaul link to the IAB node 300 that manages such cells.
  • the MT of the IAB node 300 uses the IAB node 300, which has a small number of hops to the donor gNB200-1, as the parent node of its own node, so that relay communication with little delay can be performed.
  • the operation example 3 is not selected by using a list (hereinafter, referred to as “DU cell list”) that the IAB node 300 acquires from the child node and includes the cell identifier of the cell managed by the DU of the child node. This is an operation example for specifying a cell.
  • FIG. 11 is a diagram showing the operation of the operation example 3. As shown in FIG. 11, the IAB node 300-2 (a) starts the process in the RRC connection state having the RRC connection with the donor gNB200-1.
  • the IAB node 300-2 (a) specifies the IAB identifier of the child node of the own node based on the routing setting information received from the donor gNB200-1.
  • the BAP entity of the IAB node 300-2 (a) identifies the BAP address of the IAB node 300-3 (a) and the BAP address of the IAB node 300-3 (b) based on the routing setting information. ..
  • the IAB node 300-2 (a) requests each child node for a DU cell list of the child node.
  • the BAP entity of the IAB node 300-2 (a) is such a BAP entity of the IAB node 300-3 (a) and the BAP entity of the IAB node 300-3 (b), respectively. Send a request.
  • the IAB node 300-2 (a) receives the DU cell list of the child node as a response to the request for the DU cell list from each child node.
  • the BAP entity of the IAB node 300-2 (a) receives the DU cell list of the IAB node 300-3 (a) from the BAP entity of the IAB node 300-3 (a)
  • the BAP entity of the IAB node 300-3 (a) receives the DU cell list of the IAB node 300-3 (a).
  • the DU cell list of the IAB node 300-3 (b) is received from the BAP entity of (b).
  • the above-mentioned request for the DU cell list and the DU cell list may be transmitted and received by the BAP Control PDU (Protocol Data Unit).
  • BAP Control PDU Protocol Data Unit
  • step S304 the MT of the IAB node 300-2 (a) specifies a cell included in the DU cell list as a non-selected cell. MT stores the cell identifier of the identified cell.
  • the IAB node 300 may request the DU cell list from the child node and receive the DU cell list of the child node. Then, the IAB node 300 may send the DU cell list of the own node and the DU cell list of the child node of the own node together to the parent node as a response to the request of the DU cell list from the parent node. .. As a result, the parent node of the IAB node 300 may grasp the cells managed by the child nodes of the own node and the DU of the grandchild node, and specify these cells as non-selected cells.
  • the operation example 3 since the cell list is transmitted and received by the dedicated BAP signaling (BAP Control PDU) between the IAB nodes 300, it is possible to prevent the configuration of the IAB topology from leaking to the outside.
  • BAP Control PDU dedicated BAP signaling
  • the IAB node 300 acquires the DU cell list from the child node after detecting the BH RLF with the upper node. That is, the IAB node 300 immediately identifies the non-selected cells in response to the BH RLF detection without identifying and storing the non-selected cells before the BH RLF detection.
  • FIG. 12 is a diagram showing the operation of the operation example 4. As shown in FIG. 12, the IAB node 300-2 (a) starts the process in the RRC connection state having the RRC connection with the donor gNB200-1.
  • step S401 Since the processing in step S401 is the same as the processing in step S301 of the operation example 3, the description thereof will be omitted.
  • step S402 the IAB node 300-2 (a) detects the BH RLF with the upper node (IAB node 300-1).
  • the IAB node 300-2 (a) transmits an indication indicating that the BH RLF with the upper node has been detected to each child node.
  • the BAP entity of the IAB node 300-2 (a) is such a BAP entity of the IAB node 300-3 (a) and the BAP entity of the IAB node 300-3 (b), respectively.
  • the IAB node 300 that receives such an indication from the parent node transmits the DU cell list of its own node to the parent node.
  • the IAB node 300-2 (a) receives the DU cell list of the child node from each child node.
  • the BAP entity of the IAB node 300-2 (a) receives the DU cell list of the IAB node 300-3 (a) from the BAP entity of the IAB node 300-3 (a)
  • the BAP entity of the IAB node 300-3 (a) receives the DU cell list of the IAB node 300-3 (a).
  • the DU cell list of the IAB node 300-3 (b) is received from the BAP entity of (b).
  • step S405 the MT of the IAB node 300-2 (a) starts the RRC reestablishment process in order to reestablish the radio backhaul link of the IAB node 300-2 (a).
  • the MT starts the timer T311 and also starts the cell selection process (step S406).
  • step S406 the MT of the IAB node 300-2 (a) performs a cell search, and among the plurality of searched cells, the cell included in the DU cell list received in step S404 is specified as a non-selected cell.
  • the MT performs an exclusion process for excluding the non-selected cell from the target of reestablishment of the radio backhaul link of the IAB node 300-2 (a). After performing such exclusion processing, MT selects an appropriate cell to be reestablished of the wireless backhaul link.
  • the IAB node 300 When the IAB node 300 according to the operation example 4 receives the instruction from the parent node, it may request the child node for the DU cell list and receive the DU cell list of the child node. Then, the IAB node 300 may transmit the DU cell list of the own node and the DU cell list of the child node of the own node together to the parent node. As a result, the parent node of the IAB node 300 may grasp the cells managed by the child nodes of the own node and the DU of the grandchild node, and specify these cells as non-selected cells.
  • the donor gNB200-1 transmits a list (permitted cell list) including a cell identifier of the permitted cell, which is a cell permitted as a target for reestablishing the wireless backhaul link, to the IAB node 300.
  • a list permitted cell list
  • the donor gNB200-1 sets a cell managed by the DU of the IAB node 300-2 (b) as a permit cell for the IAB node 300-2 (a). Since the IAB node 300-2 (b) is physically close to the IAB node 300-2 (a) and has a relay route to the donor gNB200-1, it can be used as the parent node of the IAB node 300-2 (a). Appropriate.
  • the donor gNB200-1 according to the first embodiment is prohibited for the IAB node 300 (that is, the IAB node 300 close to the donor gNB200-1) having a large number of descendant nodes (child nodes, grandchild nodes, great-grandchild nodes, etc.). It is possible to set only the permitted cell list without setting the cell list.
  • the donor gNB200-1 may set only the prohibited cell list without setting the permitted cell list for the IAB node 300 having a small number of descendant nodes (that is, the IAB node 300 far from the donor gNB200-1). .. This makes it possible to prevent the size of the list (prohibited cell list or permitted cell list) from becoming large.
  • the IAB node 300 has a cell having the cell identifier even when the cell identifier of the non-selected cell specified by the own node matches the cell identifier of the permitted cell set in the own node. Exclude from reestablishment of wireless backhaul links.
  • the IAB node 300 may transmit the DU cell list to the parent node even if the parent node does not request the DU cell list. For example, the IAB node 300 transmits a DU cell list when a cell managed by its own DU is added, changed, or deleted, and the parent node receives the DU cell list. It should be noted that such additions, changes and deletions of cells are set with the donor gNB200-1 using the F1AP message.
  • the second embodiment is the embodiment relating to the transition of the IAB node 300 in the above-mentioned IAB topology from the RRC connected state to the RRC inactive state.
  • the IAB node 300 establishes a BAP entity in response to an RRC message from the donor gNB200-1 in an RRC connection state having an RRC connection with the donor gNB200-1.
  • the IAB node 300 controls to maintain the BAP entity without releasing it even when the RRC connection state is changed to the RRC inactive state. It should be noted that the IAB node 300 releases the BAP entity when transitioning from the RRC connected state to the RRC idle state.
  • the BAP entity of the IAB node 300 continuously performs the routing process for selecting the BH RLC channel.
  • the BH RLC channel is mapped to a wireless backhaul link. Multiple BH RLC channels are mapped to one wireless backhaul link. Different priorities are assigned to each of these plurality of BH RLC channels. By selecting the BH RLC channel, it is possible to prioritize the traffic on the wireless backhaul link.
  • FIG. 13 is a diagram showing a BH RLC channel according to the second embodiment.
  • BH RLC channels # 1 to # 3 are mapped on the wireless backhaul link between the IAB node 300-2 (a) and the IAB node 300-1.
  • NS Different priorities are assigned to each of the BH RLC channels # 1 to # 3.
  • Two BH RLC channels (BH RLC channels # 4 to # 5) are mapped on the wireless backhaul link between the IAB node 300-2 (a) and the IAB node 300-3 (b).
  • Different priorities are assigned to each of the BH RLC channels # 4 to # 5.
  • Three BH RLC channels (BH RLC channels # 6 to # 8) are mapped on the wireless backhaul link between the IAB node 300-2 (a) and the IAB node 300-3 (a).
  • Different priorities are assigned to each of the BH RLC channels # 6 to # 8.
  • the IAB node 300-2 (a) establishes BH RLC channels # 1 to # 8 based on the BH RLC channel setting information.
  • the BH RLC channel setting information is transmitted from the donor gNB200-1 to the IAB node 300-2 (a) by an RRC message or an F1AP message.
  • the BH RLC channel setting information includes information indicating the channel identifier of each BH RLC channel, information indicating the mapping between each BH RLC channel and the wireless backhaul link, and information indicating the priority of each BH RLC channel. ..
  • the BAP entity of the IAB node 300 performs routing processing based on the BH RLC channel setting information and the routing setting information for the data packet received from the adjacent IAB node 300 (parent node or child node). conduct.
  • the BAP entity of the IAB node 300 identifies the NEXT HOP based on the route identifier of the relay route specified by the data packet and the routing setting information, and identifies the wireless backhaul link that outputs the data packet. ..
  • the BAP entity of the IAB node 300 selects the BH RLC channel that outputs the data packet based on the priority of the data packet and the BH RLC channel setting information.
  • the BAP entity of the IAB node 300 outputs a data packet to the selected BH RLC channel.
  • FIG. 14 is a diagram showing the operation of the second embodiment.
  • the IAB node 300-2 (a) starts processing in an RRC connection state having an RRC connection with the donor gNB200-1.
  • the IAB node 300-2 (a) has an RRC entity and a BAP entity established in response to an RRC message from the donor gNB200-1.
  • step S501 the BAP entity of the IAB node 300-2 (a) performs the routing process based on the BH RLC channel setting information and the routing setting information.
  • the RRC entity of the IAB node 300-2 receives a message instructing the transition from the donor gNB200-1 to the RRC inactive state.
  • a message is, for example, an RRC Release message including a Suspended indication (Suspend Config).
  • step S503 the IAB node 300-2 (a) transitions to the RRC inactive state.
  • the BH RLC channel (BH RLC channels # 1 to # 3) in the upstream direction of the IAB node 300-2 (a). Is suspended.
  • Suspending the BH RLC channel means that the BH RLC channel is temporarily unavailable while the BH RLC channel setting information (channel identifier, mapping with wireless backhaul link, priority, etc.) is maintained. That is.
  • the RRC entity of the IAB node 300-2 (a) is a suspended BH RLC channel (BH RLC channels # 1 to # 3) with respect to the BAP entity of the IAB node 300-2 (a). Notify the identifier.
  • the RRC entity may notify the BAP entity that the IAB node 300-2 (a) has transitioned to the RRC inactive state.
  • step S505 the BAP entity of the IAB node 300-2 (a) continues the routing process.
  • the BAP entity receives a data packet from a child node (IAB node 300-3 (a), IAB node 300-3 (b)) of the IAB node 300-2 (a) and continues the routing process for the data packet. do.
  • the BAP entity stores the data packet to be output to the BH RLC channel in the buffer of the BAP entity.
  • the BAP entity continuously performs routing processing on the data packet received from the parent node before the IAB node 300-2 (a) transitions to the RRC inactive state.
  • the BAP entity selects an unsuspended BH RLC channel (BH RLC channels # 4 to # 8) for such a data packet, and outputs the data packet to the selected BH RLC channel.
  • the RRC entity of the IAB node 300-2 (a) sends a message requesting a transition to the RRC connection state to the donor gNB200-1.
  • a message is, for example, an RRC Request Request message.
  • the RRC entity may send a message requesting a transition to the RRC connection state to the donor gNB200-1 when the amount of data packets stored in the buffer of the BAP entity is equal to or greater than the threshold value.
  • step S507 the IAB node 300-2 (a) transitions to the RRC connection state.
  • the suspended BH RLC channels (BH RLC channels # 1 to # 3) are resumed in response to the transition of the IAB node 300-2 (a) to the RRC connection state.
  • the RRC entity of the IAB node 300-2 (a) is an identifier of the resumed BH RLC channel (BH RLC channels # 1 to # 3) with respect to the BAP entity of the IAB node 300-2 (a). Notify.
  • the RRC entity may notify the BAP entity that the IAB node 300-2 (a) has transitioned to the RRC connection state.
  • the BAP entity of IAB node 300-2 (a) is a BH RLC channel (BH RLC channel # 1 to #) suspended during the period when IAB node 300-2 (a) is in the RRC inactive state.
  • the data packet to be output to 3) is taken out from the buffer and output to the corresponding BH RLC channel.
  • the BAP entity may perform the routing process again on the extracted data packet.
  • a program may be provided that causes the computer to perform each process performed by the IAB node 300 or the donor gNB200-1.
  • the program may be recorded on a computer-readable medium.
  • Computer-readable media allow you to install programs on your computer.
  • the computer-readable medium on which the program is recorded may be a non-transient recording medium.
  • the non-transient recording medium is not particularly limited, but may be, for example, a recording medium such as a CD-ROM or a DVD-ROM.
  • a circuit that executes each process performed by the IAB node 300 or the donor gNB200-1 may be integrated, and at least a part of the IAB node 300 or the donor gNB200-1 may be configured as a semiconductor integrated circuit (chipset, SoC). ..

Abstract

第1の態様に係る通信制御方法は、中継ノードが、ユーザ装置とドナー基地局との間の通信を中継するための無線バックホールリンクを、上位ノードが管理するセルに対して確立することと、前記中継ノードが、前記上位ノードに関する障害を検知することに応じて、前記無線バックホールリンクを再確立するためにRRC再確立処理を行うことと、有し、前記RRC再確立処理を行うことは、前記ドナー基地局又は前記中継ノードの下位ノードから取得するセル情報を使用して非選択セルを特定することと、前記非選択セルを前記無線バックホールリンクの再確立の対象から除外するための除外処理を行うことを含む。

Description

通信制御方法及び中継ノード
 本開示は、移動通信システムにおいて用いる通信制御方法及び中継ノードに関する。
 移動通信システムの標準化プロジェクトである3GPP(3rd Generation Partnership Project)において、IAB(Integrated Access and Backhaul)ノードと呼ばれる新たな中継ノードが検討されている。ユーザ装置とドナー基地局との間に、1つ又は複数の中継ノードが介在される。中継ノードは、上位ノードとの無線バックホールリンクを確立し、当該無線バックホールリンクを介して、ユーザ装置とドナー基地局との間の通信に対する中継を行う(例えば、非特許文献1参照)。
 また、このような中継ノードは、ドナー基地局とのRRC(Radio Resource Control)接続を有するRRC接続状態において中継を行う。
3GPP技術報告書 「TR38.874 V16.0.0」 2018年12月
 第1の態様に係る通信制御方法は、ユーザ装置とドナー基地局との間の通信を中継する中継ノードが、前記ドナー基地局とのRRC(Radio Resource Control)接続を有するRRC接続状態において、前記ドナー基地局からのRRCメッセージに応じてBAP(Backhaul Adaptation Protocol)エンティティを確立することと、前記中継ノードが、前記RRC接続状態からRRCインアクティブ状態に遷移することと、前記中継ノードが、前記RRCインアクティブ状態に遷移した場合であっても、前記BAPエンティティを解放せずに維持する制御を行うことと、を有する。
 第2の態様に係る中継ノードは、ユーザ装置とドナー基地局との間の通信を中継する中継ノードである。前記中継ノードは、前記ドナー基地局とのRRC(Radio Resource Control)接続を有するRRC接続状態において、前記ドナー基地局からのRRCメッセージに応じてBAP(Backhaul Adaptation Protocol)エンティティを確立する制御部を備える。前記制御部は、前記中継ノードを、前記RRC接続状態からRRCインアクティブ状態に遷移させる。前記制御部は、前記中継ノードを前記RRCインアクティブ状態に遷移させた場合であっても、前記BAPエンティティを解放せずに維持する。
 第3の態様に係る通信制御方法は、中継ノードが、ユーザ装置とドナー基地局との間の通信を中継するための無線バックホールリンクを、上位ノードが管理するセルに対して確立することと、前記中継ノードが、前記上位ノードに関する障害を検知することに応じて、前記無線バックホールリンクを再確立するためにRRC(Radio Resource Control)再確立処理を行うことと、有し、前記RRC再確立処理を行うことは、前記ドナー基地局又は前記中継ノードの下位ノードから取得するセル情報を使用して非選択セルを特定することと、前記非選択セルを前記無線バックホールリンクの再確立の対象から除外するための除外処理を行うことを含む。
 第4の態様に係る中継ノードは、ユーザ装置とドナー基地局との間の通信を中継するための無線バックホールリンクを、上位ノードが管理するセルに対して確立する制御部を備える。前記制御部は、前記上位ノードに関する障害が発生することに応じて、前記無線バックホールリンクを再確立するためにRRC(Radio Resource Control)再確立処理を行う。前記RRC再確立処理において、前記制御部は、前記ドナー基地局又は前記中継ノードの下位ノードから取得されるセル情報を使用して非選択セルを特定し、前記非選択セルを前記無線バックホールリンクの再確立の対象から除外するための除外処理を行う。
図1は、一実施形態に係る移動通信システム1の構成を示す図である。 図2は、gNB200の構成を示す図である。 図3は、IABノード300の構成を示す図である。 図4は、UE100の構成を示す図である。 図5は、ユーザプレーンのプロトコルスタックの一例を示す図である。 図6は、制御プレーンのプロトコルスタックの一例を示す図である。 図7は、制御プレーンのプロトコルスタックの一例を示す図である。 図8は、一実施形態に係るIABトポロジを示す図である。 図9は、第1実施形態の動作例1の動作を示す図である。 図10は、第1実施形態の動作例2の動作を示す図である。 図11は、第1実施形態の動作例3の動作を示す図である。 図12は、第1実施形態の動作例4の動作を示す図である。 図13は、第2実施形態に係るBH RLCチャネルを示す図である。 図14は、第2実施形態の動作を示す図である。
 中継ノードの上位ノードに関する障害が生じる場合、又は中継ノードのRRC状態変化する場合、中継ノードが中継を適切に実行できない恐れがある。
 そこで、本開示は、中継を適切に実行可能とすることを目的とする。
 図面を参照しながら、一実施形態に係る移動通信システムについて説明する。図面の記載において、同一又は類似の部分には同一又は類似の符号を付している。
 (移動通信システムの構成)
 まず、一実施形態に係る移動通信システムの構成について説明する。図1は、一実施形態に係る移動通信システム1の構成を示す図である。
 移動通信システム1は、3GPP規格に基づく第5世代(5G)移動通信システムである。具体的には、移動通信システム1における無線アクセス方式は、5Gの無線アクセス方式であるNR(New Radio)である。但し、移動通信システム1には、LTE(Long Term Evolution)が少なくとも部分的に適用されてもよい。
 図1に示すように、移動通信システム1は、5Gコアネットワーク(5GC)10と、ユーザ装置(UE:User Equipment)100と、基地局(gNBと呼ばれる)200と、IABノード300とを有する。IABノード300は、中継ノードの一例である。一実施形態において、基地局がNR基地局である一例について主として説明するが、基地局がLTE基地局(すなわち、eNB)であってもよい。
 5GC10は、AMF(Access and Mobility Management Function)11及びUPF(User Plane Function)12を有する。AMF11は、UE100に対する各種モビリティ制御等を行う装置である。AMF11は、NAS(Non-Access Stratum)シグナリングを用いてUE100と通信することにより、UE100が在圏するエリアの情報を管理する。UPF12は、ユーザデータの転送制御等を行う装置である。
 各gNB200は、固定の無線通信ノードであって、1又は複数のセルを管理する。セルは、無線通信エリアの最小単位を示す用語として用いられる。セルは、UE100との無線通信を行う機能又はリソースを示す用語として用いられることがある。1つのセルは1つのキャリア周波数に属する。
 各gNB200は、NGインターフェイスと呼ばれるインターフェイスを介して5GC10と相互に接続される。図1において、5GC10に接続された2つのgNB200-1及びgNB200-2を例示している。
 各gNB200は、Xnインターフェイスと呼ばれる基地局間インターフェイスを介して、隣接関係にある他のgNB200と相互に接続される。図1において、gNB200-1がgNB200-2と接続される一例を示している。
 各gNB200は、集約ユニット(CU:Central Unit)と分散ユニット(DU:Distributed Unit)とに分割されていてもよい。CU及びDUは、F1インターフェイスと呼ばれるインターフェイスを介して相互に接続される。F1プロトコルは、CUとDUとの間の通信プロトコルであって、制御プレーンのプロトコルであるF1-CプロトコルとユーザプレーンのプロトコルであるF1-Uプロトコルとがある。
 移動通信システム1は、バックホールにNRを用いて、NRアクセスの無線中継を可能とするIABをサポートする。ドナーgNB200-1は、ネットワーク側のNRバックホールの終端ノードであり、IABをサポートする追加機能を備えたgNB200である。バックホールは、複数のホップ(すなわち、複数のIABノード300)を介するマルチホップが可能である。
 各IABノード300は、DU機能部とMT(Mobile Termination)機能部とを有する。
 MTは、上位ノード(上位のIABノード300又はドナーgNB200-1)のDUに接続する。MTは、RRCを用いてドナーgNB200-1のCUに接続し、RRCメッセージ及びNASメッセージを運ぶシグナリング無線ベアラ(SRB)をドナーgNB200-1と確立する。MTのNR Uu無線インターフェイス上の隣接ノード(すなわち、上位ノード)は、「親ノード」と呼ばれることがある。
 DUは、gNB200と同様に、セルを管理する。DUは、UE100及び下位のIABノード300へのNR Uu無線インターフェイスを終端する。DUは、ドナーgNB200-1のCUへのF1プロトコルをサポートする。DUのNRアクセスインターフェイス上の隣接ノード(すなわち、下位ノード)は、「子ノード」と呼ばれることがある。
 1つ又は複数のホップを介してドナーgNB200-1に接続されるすべてのIABノード300は、ドナーgNB200-1をルート(root)に持つIABトポロジを形成する。このようなIABトポロジは、DAG(Directed Acyclic Graph)と呼ばれることもある。IABトポロジにおいて、親ノードの方向をアップストリーム又は上位と呼び、子ノードの方向をダウンストリーム又は下位と呼ぶことがある。
 IABトポロジにおける各IABノード300のMTは、親ノード(IABノード300又はドナーgNB200-1)のDUに対して無線バックホールリンクを確立している。IABノード300のMTは、1つの親ノードに対して1つの無線バックホールリンクを確立している。
 IABノード300のDUは、自ノードとの無線バックホールリンクを確立している子ノードのMTに対して、DUが管理するセルの1つを当該MTのサービングセルとして設定する。サービングセルは、当該無線バックホールリンク上に使用される無線リソースを提供するセルである。IABノード300のDUは、子ノードのMTに対して複数のサービングセルからなるセルグループ(CG)を設定してもよい。
 IABノード300は、複数の親ノードを有してもよい。言い換えると、1つのIABノード300は、親ノードとする複数のIABノード300のそれぞれとの間に無線バックホールリンクを確立していてもよい。例えば、IABノード300は、2つ親ノードとの二重接続を有していてもよい。2つの親ノードのうち一方がマスタノード(MN)であり、他方がセカンダリノード(SN)である。MN及びSNのそれぞれのDUは、子ノードであるIABノード300のMTに対してサービングセル(又はCG)を設定する。IABノード300とMNとの間の無線バックホールリンクはMCG(Master Cell Group)リンクと呼ばれることがあり、IABノード300とSNとの間の無線バックホールリンクはSCG(Secondary Cell Group)リンクと呼ばれることがある。
 図1において、IABノード300-1がドナーgNB200-1と無線で接続し、IABノード300-2がIABノード300-1と無線で接続し、IABノード300-3がIABノード300-2と無線で接続し、IABノード300-4がIABノード300-3と無線で接続し、F1プロトコルが4つのバックホールホップで伝送される一例を示している。
 UE100は、セルとの無線通信を行う移動可能な無線通信装置である。UE100は、gNB200又はIABノード300との無線通信を行う装置であればどのような装置であっても構わない。例えば、UE100は、携帯電話端末、タブレット端末、ノートPC、センサ若しくはセンサに設けられる装置、及び/又は車両若しくは車両に設けられる装置である。UE100は、無線アクセスリンクを介して上位ノード(IABノード300又はgNB200)と無線で接続される。UE100との無線アクセスリンクを有するIABノード300は、当該UE100の通信を中継する場合、当該UE100のアクセスIABノード300として動作する。
 図1において、UE100がIABノード300-4と無線で接続される一例を示している。UE100は、IABノード300-4、IABノード300-3、IABノード300-2、及びIABノード300-1を介してドナーgNB200-1と間接的に通信する。具体的には、IABノード300-4、IABノード300-3、IABノード300-2、及びIABノード300-1は、UE100からの上りリンクデータをドナーgNB200-1に中継し、gNB200-1からの下りリンクデータをUE100に中継する。
 次に、一実施形態に係る基地局であるgNB200の構成について説明する。図2は、gNB200の構成を示す図である。図2に示すように、gNB200は、無線通信部210と、ネットワーク通信部220と、制御部230とを有する。
 無線通信部210は、UE100との無線通信及びIABノード300との無線通信を行う。無線通信部210は、受信部211及び送信部212を有する。受信部211は、制御部230の制御下で各種の受信を行う。受信部211はアンテナを含み、アンテナが受信する無線信号をベースバンド信号(受信信号)に変換して制御部230に出力する。送信部212は、制御部230の制御下で各種の送信を行う。送信部212はアンテナを含み、制御部230が出力するベースバンド信号(送信信号)を無線信号に変換してアンテナから送信する。
 ネットワーク通信部220は、5GC10との有線通信(又は無線通信)及び隣接する他のgNB200との有線通信(又は無線通信)を行う。ネットワーク通信部220は、受信部221及び送信部222を有する。受信部221は、制御部230の制御下で各種の受信を行う。受信部221は、外部から信号を受信して受信信号を制御部230に出力する。送信部222は、制御部230の制御下で各種の送信を行う。送信部222は、制御部230が出力する送信信号を外部に送信する。
 制御部230は、gNB200における各種の制御を行う。制御部230は、少なくとも1つのメモリと、メモリと電気的に接続された少なくとも1つのプロセッサとを含む。メモリは、プロセッサにより実行されるプログラム、及びプロセッサによる処理に用いられる情報を記憶する。プロセッサは、ベースバンドプロセッサとCPU(Central Processing Unit)とを含んでもよい。ベースバンドプロセッサは、ベースバンド信号の変調・復調及び符号化・復号等を行う。CPUは、メモリに記憶されるプログラムを実行して各種の処理を行う。プロセッサは、後述する各レイヤの処理を行う。
 次に、一実施形態に係る中継ノードであるIABノード300の構成について説明する。図3は、IABノード300の構成を示す図である。図3に示すように、IABノード300は、無線通信部310と、制御部320とを有する。IABノード300は、無線通信部310を複数有していてもよい。
 無線通信部310は、gNB200又は他のIABノード300との無線通信(無線バックホールリンク)及びUE100との無線通信(無線アクセスリンク)を行う。無線バックホールリンク通信用の無線通信部310と無線アクセスリンク通信用の無線通信部310とが別々に設けられていてもよい。
 無線通信部310は、受信部311及び送信部312を有する。受信部311は、制御部320の制御下で各種の受信を行う。受信部311はアンテナを含み、アンテナが受信する無線信号をベースバンド信号(受信信号)に変換して制御部320に出力する。送信部312は、制御部320の制御下で各種の送信を行う。送信部312はアンテナを含み、制御部320が出力するベースバンド信号(送信信号)を無線信号に変換してアンテナから送信する。
 制御部320は、IABノード300における各種の制御を行う。制御部320は、少なくとも1つのメモリと、メモリと電気的に接続された少なくとも1つのプロセッサとを含む。メモリは、プロセッサにより実行されるプログラム、及びプロセッサによる処理に用いられる情報を記憶する。プロセッサは、ベースバンドプロセッサ及びCPUを含んでもよい。ベースバンドプロセッサは、ベースバンド信号の変調・復調及び符号化・復号等を行う。CPUは、メモリに記憶されるプログラムを実行して各種の処理を行う。プロセッサは、後述する各レイヤの処理を行う。
 なお、図3において図示を省略するが、IABノード300は、GNSS(Global Navigation Satellite System)受信機を有してもよい。IABノード300は、GNSS受信機を有しなくてもよい。
 次に、一実施形態に係るユーザ装置であるUE100の構成について説明する。図4は、UE100の構成を示す図である。図4に示すように、UE100は、無線通信部110と、制御部120とを有する。
 無線通信部110は、無線アクセスリンクにおける無線通信、すなわち、gNB200との無線通信及びIABノード300との無線通信を行う。無線通信部110は、受信部111及び送信部112を有する。受信部111は、制御部120の制御下で各種の受信を行う。受信部111はアンテナを含み、アンテナが受信する無線信号をベースバンド信号(受信信号)に変換して制御部120に出力する。送信部112は、制御部120の制御下で各種の送信を行う。送信部112はアンテナを含み、制御部120が出力するベースバンド信号(送信信号)を無線信号に変換してアンテナから送信する。
 制御部120は、UE100における各種の制御を行う。制御部120は、少なくとも1つのメモリと、メモリと電気的に接続された少なくとも1つのプロセッサとを含む。メモリは、プロセッサにより実行されるプログラム、及びプロセッサによる処理に用いられる情報を記憶する。プロセッサは、ベースバンドプロセッサ及びCPUを含んでもよい。ベースバンドプロセッサは、ベースバンド信号の変調・復調及び符号化・復号等を行う。CPUは、メモリに記憶されるプログラムを実行して各種の処理を行う。プロセッサは、後述する各レイヤの処理を行う。
 なお、図4において図示を省略するが、UE100は、GNSS受信機を有してもよい。UE100は、GNSS受信機を有しなくてもよい。
 (プロトコルスタック)
 次に、一実施形態に係る移動通信システム1におけるプロトコルスタック構成の一例について説明する。図5は、ユーザプレーンのプロトコルスタックの一例を示す図である。
 図5に示すように、IABノード300-4のDUと、ドナーgNB200-1のCUとは、ユーザプレーンの上位レイヤ(以下、「UP上位レイヤ」と呼ぶ。)を有する。IABノード300-4のDUのUP上位レイヤ及びドナーgNB200-1のCUのUP上位レイヤは、IABノード300-1~IABノード300-3を介して互いに通信する。UP上位レイヤは、IP(Internet Protocol)と、UDP(User Datagram Protocol)と、GTP-U(GPRS Tunnelling Protocol  for User Plane)との各レイヤを有する。
 IABノード300-1~IABノード300-3のそれぞれは、MT及びDUの各機能部を有する。MTは、BAP(Backhaul Adaptation Protocol)と、RLC(Radio Link Control)と、MAC(Medium Access Control)との各レイヤを有する。DUは、BAPと、RLCと、MACとの各レイヤを有する。図5において、DUのBAPレイヤとMTのBAPレイヤとが別々に設けられる一例を示しているが、DUのBAPレイヤとMTのBAPレイヤとが一体化されていてもよい。
 IABノード300-4のDUのUP上位レイヤと、ドナーgNB200-1のCUのUP上位レイヤとの間に送受信されるデータパケットは、IABノード300-1~IABノード300-3のBAPレイヤを介して中継される。
 図6は、制御プレーンのプロトコルスタックの一例を示す図である。図6に示すように、CUのF1-AP(Application Protocol)レイヤ及びIABノード300-2のDUのF1-APレイヤは、IABノード300-1を介して互いに通信する。また、ドナーgNB200-1及びIABノード300-2は、SCTP(Stream Control Transmission Protocol)とIPとの各レイヤを有する。
 なお、図6において図示を省略しているが、CUのF1-APレイヤ及びIABノード300-1のDUのF1-APレイヤは互いに通信する。CUのF1-APレイヤ及びIABノード300-2のDUのF1-APレイヤは互いに通信する。
 図7は、制御プレーンのプロトコルスタックの一例を示す図である。図7に示すように、CUのRRCレイヤ及びIABノード300-2のMTのRRCレイヤは、IABノード300-1を介して互いに通信する。
 なお、図7において図示を省略しているが、CUのRRCレイヤ及びIABノード300-1のMTのRRCレイヤは互いに通信する。CUのRRCレイヤ及びIABノード300-2のMTのRRCレイヤは互いに通信する。
 なお、図5~図7において図示を省略しているが、各ノードのMACレイヤの下にPHYレイヤが設置されている。
 ここで、各プロトコルについて説明する。PHYレイヤは、符号化・復号、変調・復調、アンテナマッピング・デマッピング、及びリソースマッピング・デマッピングを行う。PHYレイヤ間では、物理チャネルを介してデータ及び制御情報が伝送される。
 MACレイヤは、データの優先制御及びハイブリッドARQ(HARQ)による再送処理等を行う。MACレイヤ間では、トランスポートチャネルを介してデータ及び制御情報が伝送される。ドナーgNB200-1のMACレイヤ及びDUのMACレイヤは、スケジューラを含む。スケジューラは、上下リンクのトランスポートフォーマット(トランスポートブロックサイズ、変調・符号化方式(MCS))及びUE100への割当リソースブロックを決定する。
 RLCレイヤは、MACレイヤ及びPHYレイヤの機能を利用してデータを受信側のRLCレイヤに伝送する。RLCレイヤ間では、論理チャネルを介してデータ及び制御情報が伝送される。
 図5に示すように、各IABノード300のRLCレイヤと、当該IABノード300の親ノード及び子ノードのそれぞれのRLCレイヤとの間に、バックホールRLCチャネル(BH RLCチャネル)が確立される。BH RLCチャネルの詳細について後述する。
 BAPレイヤは、ユーザプレーンにおいて、ルーティング処理と、ベアラマッピング・デマッピング処理とを行う。BAPレイヤにおける処理の詳細を後述する。
 RRCレイヤは、各種設定のためのRRCシグナリングを伝送する。RRCレイヤは、無線ベアラの確立、再確立及び解放に応じて、論理チャネル、トランスポートチャネル、及び物理チャネルを制御する。RRCレイヤ間にRRC接続がある場合、IABノード300は、RRC接続状態にある。RRCレイヤ間にRRC接続がない場合、IABノード300はRRCアイドル状態にある。
 RRC接続がインアクティブである場合、IABノード300は、RRCインアクティブ状態にある。RRCインアクティブ状態は、RRCアイドル状態及びRRC接続状態と異なる状態である。RRCインアクティブ状態は、RRC接続状態と同じように、IABノード300及びドナーgNB200-1(5GC10)においてIABノード300のコンテキストが記憶されている状態である。
 コンテキストは、IABノード300のASコンテキストであってもよい。ASコンテキストは、RRC再確立用の情報を含んでもよい。ASコンテキストは、IABノード300の無線アクセス能力を含んでもよい。コンテキストは、セキュリティコンテキストを含んでもよい。セキュリティコンテキストは、KeNB、トークン、NCC、EPSセキュリティケイパビリティ及びセキュリティアルゴリズムを含んでもよい。
 (IABトポロジ)
 次に、一実施形態に係るIABトポロジについて説明する。図8は、一実施形態に係るIABトポロジを示す図である。図8に示すように、IABトポロジは、IABノード300-1、IABノード300-2(a)、IABノード300-2(b)、IABノード300-3(a)、IABノード300-3(b)、IABノード300-4(a)、及びIABノード300-4(b)を含む。各IABノード300のMTは、親ノードのDUとの無線バックホールリンクを確立している。図8において、無線バックホールリンクが破線で示されている。なお、図8において図示を省略するが、各IABノード300のDUには、UE100が接続されていてもよい。
 IABノード300-3(b)は、IABノード300-2(a)及びIABノード300-2(b)との二重接続を有する。つまり、IABノード300-3(b)の親ノードは、IABノード300-2(a)及びIABノード300-2(b)である。IABノード300-3(b)以外のIABノード300は、1つのみの親ノードを有する。
 ドナーgNB200-1は、自ドナーgNB200-1と各IABノード300との間において、中継ルート(route)を設定する。IABノード300に設定した中継ルートは、当該IABノード300がサービングする通信装置とドナーgNB200-1との間の通信を可能にするルートである。IABノード300がサービングする通信装置は、当該IABノード300のDUとの無線バックホールリンクを有する子ノードのMTと、IABノード300のDUとの無線アクセスリンクを有するUE100とを含む。
 ドナーgNB200-1は、複数の親ノードを有するIABノード300に対して、複数の中継ルートを設定してもよい。
 図8において、ドナーgNB200-1は、IABトポロジにおいて以下の4つの中継ルートを設定してもよい。
 中継ルート#1:ドナーgNB200-1←→IABノード300-1←→IABノード300-2(a)←→IABノード300-3(b)
 中継ルート#2:ドナーgNB200-1←→IABノード300-1←→IABノード300-2(a)←→IABノード300-3(a)←→IABノード300-4(a)
 中継ルート#3:ドナーgNB200-1←→IABノード300-1←→IABノード300-2(a)←→IABノード300-3(a)←→IABノード300-4(b)
 中継ルート#4:ドナーgNB200-1←→IABノード300-1←→IABノード300-2(b)←→IABノード300-3(b)
 ドナーgNB200-1は、IABトポロジにおける各中継ルートに対して当該中継ルートを識別するルート識別子を割り当てる。また、ドナーgNB200-1は、IABトポロジ内の各IABノード300に対して、IABトポロジにおいて当該IABノード300を識別するIAB識別子を割り当てる。IAB識別子は、BAPレイヤ(BAPエンティティ)に割り当てられるBAPアドレスであってもよい。
 ドナーgNB200-1は、IABトポロジにおける各IABノード300に対して、当該IABノード300を通る中継ルートに関するルーティング設定情報を送信する。各IABノード300は、ルーティング設定情報を記憶する。ルーティング設定情報は、RRCメッセージ又はF1APメッセージにより送信される。
 IABノード300に対して送信されるルーティング設定情報は、当該IABノード300を通る中継ルート(1つ又は複数の中継ルート)のルート識別子と、当該IABノード300を通る中継ルートにおける当該IABノード300の次のノード(すなわち、子ノード及び/又は親ノード)のIAB識別子と、を含む。中継ルートにおけるIABノード300の次のノードは、当該IABノードの「NEXT HOP」と呼ばれてもよい。
 例えば、図8において、ドナーgNB200-1は、IABノード300-2(a)に対して、IABノード300-2(a)を通る中継ルート#1~中継ルート#3に関するルーティング設定情報を送信する。ルーティング設定情報は、中継ルート#1~中継ルート#3のそれぞれに対応する情報セット#1~情報セット#3を含む。
 情報セット#1は、中継ルート#1のルート識別子と、中継ルート#1におけるIABノード300-2(a)のNEXT HOP(IABノード300-1とIABノード300-3(b))のIAB識別子と、を含む。
 情報セット#2は、中継ルート#2のルート識別子と、中継ルート#2におけるIABノード300-2(a)のNEXT HOP(IABノード300-1とIABノード300-3(a))のIAB識別子と、を含む。
 情報セット#3は、中継ルート#3のルート識別子と、中継ルート#3におけるIABノード300-2(a)のNEXT HOP(IABノード300-1とIABノード300-3(a))のIAB識別子と、を含む。
 ドナーgNB200-1は、所定の通信装置(IABノード300のMT又はUE100)宛のデータパケットを送信する場合、当該通信装置をサービングするIABノード300への中継ルートを1つ指定する。ドナーgNB200-1は、指定した中継ルートにおける子ノードを特定し、当該子ノードに対して、データパケットと、指定した中継ルートのルート識別子とを一緒に送信する。
 IABノード300は、ルーティング設定情報に基づくルーティング処理を行う。
 ルーティング設定情報に基づくルーティング処理において、IABノード300は、自ノードがサービングする通信装置からのドナーgNB200-1宛のデータパケットを送信する場合、ルーティング設定情報を参照し、複数の中継ルートから1つの中継ルートを指定する。IABノード300は、指定した中継ルートにおける親ノード(すなわち、「NEXT HOP」)を特定し、当該親ノードに対して、データパケットと、指定した中継ルートのルート識別子とを一緒に送信する。
 ルーティング設定情報に基づくルーティング処理において、IABノード300は、アップストリーム方向のルーティングを行う。アップストリーム方向のルーティングにおいて、IABノード300は、子ノードから、ドナーgNB200-1宛のデータパケットと、当該データパケットについて指定した中継ルートのルート識別子とを受信する。IABノード300は、ルート識別子とルーティング設定情報とに基づいて、指定した中継ルートにおける親ノード(すなわち、「NEXT HOP」)を特定し、当該親ノードに対して、データパケットとルート識別子とを一緒に送信する。
 ルーティング設定情報に基づくルーティング処理において、IABノード300は、ダウンストリーム方向のルーティングを行う。ダウンストリーム方向のルーティングにおいて、IABノード300は、親ノードから、自ノード以外の通信装置宛のデータパケットと、当該データパケットについて指定した中継ルートのルート識別子とを受信する。IABノード300は、ルート識別子とルーティング設定情報とに基づいて、指定した中継ルートにおける子ノード(すなわち、「NEXT HOP」)を特定し、当該子ノードに対して、データパケットとルート識別子とを一緒に送信する。
 IABノード300のDUは、ドナーgNB200-1のCUとのF1-AP接続を確立する際に、自ノードのDUが管理するセルのセル識別子をドナーgNB200-1に通知してもよい。これにより、ドナーgNB200-1は、IABトポロジにおける各IABノード300のDUが管理するセルのセル識別子を把握できる。
 ドナーgNB200-1は、ルーティング設定情報を各IABノード300に送信する際に、「NEXT HOP」に対応するするIABノード300のDUが管理するセル(以下において、「NEXT HOPセル」と呼ぶ。)のセル識別子を、当該「NEXT HOP」のIAB識別子と対応付けて送信してもよい。NEXT HOPセルのセル識別子を含むルーティング設定情報を受信するIABノード300は、自ノードの親ノード及び/又は子ノードのDUが管理するセルのセル識別子を把握できる。
 (第1実施形態)
 以下において、第1実施形態を説明する。第1実施形態は、上述のIABトポロジにおける無線バックホールリンクの障害(RLF:Rradio Link Failure)に関する実施形態である。このようなRLFをBH RLFと呼ぶ。
 第1実施形態に係るIABノード300のMTは、例えば次のようにしてBH RLFを検知し、BH RLFから復旧する処理を行う。
 第1に、MTは、N310回連続して同期外れ状態(out-of-sync)を検知した場合、無線問題(radio problem)を検知し、タイマT310を始動する。MTは、タイマT310を開始させた後、N311回連続して同期状態(in-sync)を検知した場合、タイマT310を停止させる。
 第2に、MTは、タイマT310を停止せずにタイマT310が満了すると、RLFを検知するとともにタイマT311を始動し(すなわち、RRC再確立処理を開始し)、無線バックホールリンクを再確立するためにセル選択処理を行う。MTは、セル選択処理により適切なセルを選択し、選択したセルに対して無線バックホールリンクを再確立した場合、タイマT311を停止させる。適切なセルとは、少なくとも最低限の無線品質基準を満たすセルをいう。
 第3に、MTは、無線バックホールリンクの再確立に成功せずにタイマT311が満了すると、RRCアイドル状態に遷移する。以下において、BH RLFを検知した後、BH RLFからの復旧に失敗したこと(すなわち、タイマT311が満了したこと)を、無線バックホールリンクの再確立(復旧)の失敗と呼ぶ。
 IABノード300のBAPエンティティは、自ノードのMTが無線バックホールリンクの再確立に失敗した場合、下位のIABノード300のBAPエンティティに対して障害通知メッセージを送信する。障害通知メッセージは、BAPレイヤのメッセージである。以下において、このような障害通知メッセージを「BH RLF通知メッセージ」と呼ぶ。障害通知メッセージは、「復旧失敗(recovery failure)メッセージ」と呼ばれてもよい。
 下位のIABノード300のBAPエンティティは、自ノードの上位のIABノード300のBAPエンティティからBH RLF通知メッセージを受信すると、その旨を自ノードのMTに通知し、無線バックホールリンクを復旧させる処理、例えばRRC再確立処理をMTが開始する。RRC再確立処理を開始すると、MTは、タイマT311を始動するとともに、無線バックホールリンクを再確立するためにセル選択処理を行う。
 図8において、IABノード300-2(a)の上位ノード(IABノード300-1)に関する障害が発生することを想定する。IABノード300-2(a)の上位ノードに関する障害が発生することは、IABノード300-2(a)が、上位ノードとのBH RLFを検知することと、IABノード300-2(a)が、上位ノードからBH RLF通知メッセージを受信することとの少なくとも1つを含む。
 この場合、IABノード300-2(a)のMTは、無線バックホールリンクを再確立する処理(RRC再確立処理)においてセル選択処理を開始する。この時点(セル選択処理を開始する時点)において、IABノード300-2(a)の子ノード(例えば、IABノード300-3(a))は、通常通りに動作する。例えば、IABノード300-3(a)のDUは、セルの検知及び測定に用いる下りリンク信号であるSSB(Synchronization Signal and PBCH block)の送信を継続する。
 このため、IABノード300-2(a)のMTがRRC再確立処理においてセル選択処理を行うと、IABノード300-2(a)のMTは、自ノードの子ノードのDUが管理するセルを適切なセルとして検知し得る。しかしながら、IABノード300-2(a)が利用可能な無線バックホールリンクを有しないため、子ノードはドナーgNB200-1と通信できない。
 その結果、IABノード300-2(a)は、子ノードのDUが管理するセルを選択すると、ドナーgNB200-1とのRRC接続を再確立できず、IABによる中継機能を提供できないという問題点がある。特に、IABノード300-2(a)が子ノードに物理的に近い位置に居る(無線状況が良い)場合に、このような問題が顕著になる。
 なお、以下において、IABノード300の子ノードのDUが管理するセルを、IABノード300の「子ノードDUセル」と呼ぶ。また、IABノード300の親ノードのDUが管理するセルを、IABノード300の「親ノードDUセル」と呼ぶ。
 第1実施形態は、上述した問題点を解決するための実施形態である。第1実施形態に係るIABノード300は、上位ノードに関する障害が発生することに応じて、無線バックホールリンクを再確立するためにRRC再確立処理を行う。RRC再確立処理において、IABノード300は、ドナーgNB200-1又はIABノード300の下位ノードから取得されるセル情報を使用して非選択セルを特定する処理を行う。IABノード300は、非選択セルを無線バックホールリンクの再確立の対象から除外するための除外処理を行う。セル情報は、少なくとも、IABノード300の子ノードDUセルを特定するための情報を含む。非選択セルは、IABノード300がRRC再確立を行う際に、再確立の対象から除外すべきセルである。
 以下において、第1実施形態の動作例1~4を説明する。
 (動作例1)
 動作例1は、IABノード300が、ドナーgNB200-1から取得する所定情報をセル情報として使用して非選択セルを特定する動作例である。所定情報は、禁止セルリストであってもよい。
 禁止セルリストは、ドナーgNB200-1がIABノード300に設定した禁止セルのセル識別子を含むリストである。禁止セルは、IABノード300がRRC再確立を行う際に選択してはいけないセルである。
 ドナーgNB200-1は、IABノード300がRRC再確立を行う可能性を見込んだ上で、IABノード300に対して禁止セルを設定し、禁止セルリストをIABノード300に送信する。禁止セルリストは、RRCメッセージ又はF1-APメッセージにより送信される。
 ドナーgNB200-1は、IABノード300の子ノードのDUが管理するセル(以下、「子ノードDUセル」と呼ぶ。)を禁止セルとしてIABノード300に設定する。ドナーgNB200-1は、IABノード300の孫ノード(子ノードの子ノード)のDUが管理するセル(以下、「孫ノードDUセル」と呼ぶ。)を禁止セルとしてさらに設定してもよい。ドナーgNB200-1は、IABノード300の曾孫ノード(孫ノードの子ノード)のDUが管理するセル(以下、「曾孫ノードDUセル」と呼ぶ。)を禁止セルとしてさらに設定してもよい。同様にして、ドナーgNB200-1は、IABノード300のダウンストリーム方向の全てのIABノード300について、当該ダウンストリーム方向のIABノード300のDUが管理するセルを禁止セルとして設定してもよい。
 ドナーgNB200-1は、IABノード300の子ノードのうち、複数の無線バックホールリンクを有するIABノード300(すなわち、複数の親ノードを有するIABノード300)を特定し、当該IABノード300が管理するセルを選択禁止セルとして設定しなくてもよい。IABノード300が複数の無線バックホールリンクを有する場合、1つの無線バックホールリンクが利用不能であっても、IABノード300は他の無線バックホールリンクを介してドナーgNB200-1と通信できる。よって、IABノード300は、RRC再確立処理においてセル選択処理を行う際に、複数の無線バックホールリンクを有する子ノードが管理するセルを選択してもよい。
 IABノード300は、セル選択処理において検知したセルのうち、禁止セルリストに含まれるセルを非選択セルとして特定する。
 所定情報は、上述のNEXT HOPセルのセル識別子を含むルーティング設定情報であってもよい。この場合、IABノード300は、このようなルーティング設定情報に含まれるNEXT HOPセルのセル識別子に基づいて、自ノードの子ノード(すなわち、ダウンストリーム方向のNEXT HOP)のDUが管理するセル(子ノードDUセル)のセル識別子を非選択セルとして特定する。
 図9は、動作例1の動作を示す図である。図9において、所定情報が禁止セルリストである動作例1について説明するが、動作例1において、所定情報がルーティング設定情報であってもよい。
 図9に示すように、IABノード300-2(a)は、ドナーgNB200-1とのRRC接続を有するRRC接続状態において処理を開始する。
 ステップS101において、IABノード300-2(a)は、ドナーgNB200-1から禁止セルリストを受信する。IABノード300-2(a)は、禁止セルリストに含まれるセル識別子を記憶する。
 ステップS102において、IABノード300-2(a)は、上位ノード(IABノード300-1)に関する障害を検知する。ここで、上位ノード(IABノード300-1)に関する障害を検知することは、IABノード300-2(a)が、IABノード300-1とのBH RLFを検知することと、IABノード300-2(a)が、IABノード300-1からBH RLF通知メッセージを受信することとの少なくとも1つを含む。
 ステップS103において、IABノード300-2(a)のMTは、上位ノード(IABノード300-1)に関する障害の検知に応じて、IABノード300-2(a)の無線バックホールリンクを再確立するためにRRC再確立処理を開始する。MTは、タイマT311を始動するとともに、セル選択処理を開始する(ステップS104)。
 ステップS104において、IABノード300-2(a)のMTは、セルサーチを行い、サーチした複数のセルのうち、ステップS101において記憶したセル識別子(すなわち、禁止セルリストに含まれるセル識別子)によって識別されるセルを非選択セルとして特定する。MTは、非選択セルをIABノード300-2(a)の無線バックホールリンクの再確立の対象から除外するための除外処理を行う。MTは、このような除外処理を行った上で、無線バックホールリンクの再確立の対象とする適切なセルを選択する。
 ステップS105において、IABノード300-2(a)のMTは、セル選択処理により選択したセルにてRRC再確立処理に成功(すなわち、無線バックホールリンクの復旧に成功)したか否かを判定する。無線バックホールリンクの復旧に成功した場合(ステップS105:YES)、MTがタイマT311を停止し、本フローが終了する。
 無線バックホールリンクの復旧に成功していない場合(ステップS105:NO)、ステップS106において、IABノード300-2(a)のMTは、タイマT311が満了したか否かを判定する。タイマT311が満了していない場合(ステップS106:NO)、処理がステップS104に戻る。
 タイマT311が満了した場合(ステップS106:YES)、ステップS107において、IABノード300-2(a)のMTがその旨を自ノードのBAPエンティティに通知し、BAPエンティティは、BH RLF通知メッセージをIABノード300-3(a)のBAPエンティティに送信する。
 ステップS108において、IABノード300-2(a)のMTは、タイマT311の満了に応じて、RRC接続状態からRRCアイドル状態に遷移する。
 (動作例2)
 動作例2は、IABノード300が、子ノードがブロードキャストするシステム情報をセル情報として使用して非選択セルを特定する動作例である。
 次に、IABノード300が、子ノードがブロードキャストするシステム情報を使用して非選択セルを特定する方法を説明する。
 第1に、IABノード300(例えば、図8におけるIABノード300-3(a))は、親ノードDUセル(すなわち、MTのサービングセル)のセル識別子を含むリスト(以下、「親ノードDUセルリスト」と呼ぶ。)を、自ノードのDUが管理するセルがブロードキャストするシステム情報に含める。MTのサービングセルが1つのみである場合、親ノードDUセルリストが当該1つのみのセルのセル識別子を含む。親ノードDUセルリストを含むシステム情報は、例えば、システム情報ブロックのタイプ1(SIB1)に含まれる情報である。以下において、このようなシステム情報を「IABシステム情報」と呼ぶ。
 IABシステム情報は、少なくとも、当該IABシステム情報を送信(ブロードキャスト)するセルのセル識別子(以下、「送信元セル識別子」と呼ぶ)と、親ノードDUセルリストとを含む。
 第2に、IABノード300(例えば、図8におけるIABノード300-2(a))のMTは、隣接セル(例えば、図8におけるIABノード300-3(a))のDUが管理するセル)においてブロードキャストされるIABシステム情報を受信する。MTは、当該IABシステム情報に含まれる親ノードDUセルリストに、自ノードのDUが管理するセルのセル識別子が含まれる場合、当該隣接セルが、自ノードの子ノードDUセルであると決定する。MTは、当該隣接セルを非選択セルとして特定する。
 IABノード300のMTは、定期的に隣接セルのIABシステム情報を確認し、非選択セルとして特定したセルのセル識別子を記憶・更新してもよい。IABノード300のMTは、上位ノードに関する障害の検知に応じてRRC再確立処理を行う際に、記憶している非選択セルを再確立の対象から除外する。
 IABノード300が複数の親ノードを有する場合、IABノード300のMTは、これら複数の親ノードのそれぞれに対応するMTサービングセルリストを個別の情報要素としてIABシステム情報に含めてもよい。このようなIABシステム情報を受信したIABノード300は、当該IABシステム情報の送信元セルが子ノードDUセルであると決定していても、当該セルを非選択セルとして特定しなくてもよい。
 例えば、図8に示すように、IABノード300-3(b)は、IABノード300-2(a)をMNとし、IABノード300-2(b)をSNとする二重接続を行う。この場合、IABノード300-3(b)のDUは、MNに対応するMTサービングセルリスト(MCGリスト)と、SNに対応するMTサービングセルリスト(SCGリスト)とのそれぞれを、個別の情報要素としてIABシステム情報に含める。このような場合、IABノード300-2(a)は、IABノード300-3(b)から受信したIABシステム情報に基づいて、IABノード300-3(b)のを子ノードとして判断する。しかしながら、IABノード300-3(b)がSCGリンクを持っており、ドナーgNB200-1と通信できる可能性があるので、IABノード300-2(a)は、IABノード300-3(b)のDUが管理するセルを非選択セルとして特定しない。
 IABノード300のMTは、上述のように決定した子ノードDUセルのセル識別子を含むリスト(以下、子ノードDUセルリスト)を、自ノードのDUがブロードキャストするIABシステム情報に含めてもよい。このようなIABシステム情報(親ノードDUセルリストと、子ノードDUセルリストとを含むIABシステム情報)を受信するIABノード300のMTは、自ノードの子ノードだけでなく、自ノードの孫ノードのDUが管理するセルも把握し、これらのセルを非選択セルとして特定してもよい。さらに、IABノード300のMTは、自ノードの孫ノードのDUが管理するセルのセルリストを自ノードのDUがブロードキャストするIABシステム情報に含めてもよい。このようなIABシステム情報(親ノードDUセルリストと、子ノードDUセルリストと、孫ノードDUセルリストとを含むIABシステム情報)を受信するIABノード300のMTは、自ノードの子ノード、孫ノード、曾孫ノードのDUが管理するセルも把握し、これらのセルを非選択セルとして特定してもよい。同様に、IABノード300のDUは、親ノードDUセルリスト、子ノードDUセルリスト、孫ノードDUセルリスト、曾孫ノードDUセルリスト等を含むIABシステム情報をブロードキャストしてもよい。
 図10は、動作例2の動作を示す図である。図10に示すように、IABノード300-2(a)は、ドナーgNB200-1とのRRC接続を有するRRC接続状態において処理を開始する。
 ステップS201において、IABノード300-2(a)のMTは、IABノード300-3(a)~300-3(b)のDUが管理するセルからIABシステム情報を受信する。
 ステップS202において、IABノード300-2(a)のMTは、上述の方法で、IABシステム情報を使用して非選択セルとして特定する。MTは、特定したセルのセル識別子を記憶する。
 ステップS203~ステップS204における処理は、ステップS102~ステップS103における処理と同様であるため、説明を省略する。
 ステップS205において、IABノード300-2(a)のMTは、セルサーチを行い、サーチした複数のセルのうち、ステップS202において記憶したセル識別子(すなわち、非選択セルのセル識別子)が識別するセルを除外するための除外処理を行う。MTは、このような除外処理を行った上で、無線バックホールリンクの再確立の対象とする適切なセルを選択する。
 ステップS206~S209における処理は、動作例1のステップS105~S108における処理と同様であるため、説明を省略する。
 動作例2に係るIABシステム情報(親ノードDUセルリスト、子ノードDUセルリスト、孫ノードDUセルリスト、及び/又は曾孫ノードDUセルリスト等を含むIABシステム情報)は、IABトポロジに新規加入したいIABノード300によっても有用である。
 IABトポロジに新規加入したいIABノード300は、このようなIABシステム情報を隣接セルから受信すると、IABトポロジにおける比較的に上位に位置するIABノード300のDUのセル(すなわち、ドナーgNB200-1へのホップ数の少ないIABノード300のDUのセル)を特定できる。このようなセルは、例えば、IABシステム情報に含まれる親ノードDUセルリストによって特定されるセルである。IABノード300のMTは、このようなセルを管理するIABノード300に対して、無線バックホールリンクを確立する。これにより、IABノード300のMTは、ドナーgNB200-1へのホップ数の少ないIABノード300を自ノードの親ノードとするため、遅延の少ない中継通信を行うことができる。
 (動作例3)
 動作例3は、IABノード300が、子ノードから取得する、当該子ノードのDUが管理するセルのセル識別子を含むリスト(以下において、「DUセルリスト」と呼ぶ。)を使用して非選択セルを特定する動作例である。
 図11は、動作例3の動作を示す図である。図11に示すように、IABノード300-2(a)は、ドナーgNB200-1とのRRC接続を有するRRC接続状態において処理を開始する。
 ステップS301において、IABノード300-2(a)は、ドナーgNB200-1から受信したルーティング設定情報に基づいて、自ノードの子ノードのIAB識別子を特定する。ここで、IABノード300-2(a)のBAPエンティティは、ルーティング設定情報に基づいて、IABノード300-3(a)のBAPアドレスとIABノード300-3(b)のBAPアドレスとを特定する。
 ステップS302において、IABノード300-2(a)は、各子ノードに対して、当該子ノードのDUセルリストを要求する。ここで、IABノード300-2(a)のBAPエンティティは、IABノード300-3(a)のBAPエンティティと、IABノード300-3(b)のBAPエンティティとのそれぞれに対して、このような要求を送信する。
 ステップS303において、IABノード300-2(a)は、各子ノードから、DUセルリストの要求への応答として、当該子ノードのDUセルリストを受信する。ここで、IABノード300-2(a)のBAPエンティティは、IABノード300-3(a)のBAPエンティティから、IABノード300-3(a)のDUセルリストを受信し、IABノード300-3(b)のBAPエンティティから、IABノード300-3(b)のDUセルリストを受信する。
 上述のDUセルリストの要求と、DUセルリストとは、BAP Control PDU(Protocol Data Unit)により送受信されてもよい。
 ステップS304において、IABノード300-2(a)のMTは、DUセルリストに含まれるセルを非選択セルとして特定する。MTは、特定したセルのセル識別子を記憶する。
 ステップS305~S311における処理は、動作例2のステップS203~S209における処理と同様であるため、説明を省略する。
 動作例3に係るIABノード300は、DUセルリストの要求を親ノードから受信すると、子ノードにDUセルリストを要求し、子ノードのDUセルリストを受信してもよい。そして、IABノード300は、親ノードからのDUセルリストの要求への応答として、自ノードのDUセルリストと、自ノードの子ノードのDUセルリストとを一緒に親ノードに送信してもよい。これによって、IABノード300の親ノードは、自ノードの子ノードと孫ノードのDUが管理するセルを把握し、これらのセルを非選択セルとして特定してもよい。
 動作例2と比べて、動作例3では、セルリストはIABノード300間の専用BAPシグナリング(BAP Control PDU)で送受信されるため、IABトポロジの構成が外部に漏れることを回避できる。
 (動作例4)
 動作例4では、IABノード300は、上位ノードとのBH RLFを検知した後において、子ノードからDUセルリストを取得する。すなわち、IABノード300は、BH RLF検知の前に、非選択セルの特定及び記憶を行わずに、BH RLF検知に応じて即座的に非選択セルの特定を行う。
 図12は、動作例4の動作を示す図である。図12に示すように、IABノード300-2(a)は、ドナーgNB200-1とのRRC接続を有するRRC接続状態において処理を開始する。
 ステップS401における処理は、動作例3のステップS301における処理と同様であるため、説明を省略する。
 ステップS402において、IABノード300-2(a)は、上位ノード(IABノード300-1)とのBH RLFを検知する。
 ステップS403において、IABノード300-2(a)は、上位ノードとのBH RLFを検知したことを示すindicationを各子ノードに送信する。ここで、IABノード300-2(a)のBAPエンティティは、IABノード300-3(a)のBAPエンティティと、IABノード300-3(b)のBAPエンティティとのそれぞれに対して、このようなindicationを送信する。このようなindicationを親ノードから受信したIABノード300は、自ノードのDUセルリストを親ノードに送信する。
 ステップS404において、IABノード300-2(a)は、各子ノードから、当該子ノードのDUセルリストを受信する。ここで、IABノード300-2(a)のBAPエンティティは、IABノード300-3(a)のBAPエンティティから、IABノード300-3(a)のDUセルリストを受信し、IABノード300-3(b)のBAPエンティティから、IABノード300-3(b)のDUセルリストを受信する。
 ステップS405において、IABノード300-2(a)のMTは、IABノード300-2(a)の無線バックホールリンクを再確立するためにRRC再確立処理を開始する。MTは、タイマT311を始動するとともに、セル選択処理を開始する(ステップS406)。
 ステップS406において、IABノード300-2(a)のMTは、セルサーチを行い、サーチした複数のセルのうち、ステップS404において受信したDUセルリストに含まれるセルを非選択セルとして特定する。MTは、非選択セルをIABノード300-2(a)の無線バックホールリンクの再確立の対象から除外するための除外処理を行う。MTは、このような除外処理を行った上で、無線バックホールリンクの再確立の対象とする適切なセルを選択する。
 ステップS407~ステップS410における処理は、ステップS306~ステップS311における処理と同様であるため、説明を省略する。
 動作例4に係るIABノード300は、indicationを親ノードから受信すると、子ノードにDUセルリストを要求し、子ノードのDUセルリストを受信してもよい。そして、IABノード300は、自ノードのDUセルリストと、自ノードの子ノードのDUセルリストとを一緒に親ノードに送信してもよい。これによって、IABノード300の親ノードは、自ノードの子ノードと孫ノードのDUが管理するセルを把握し、これらのセルを非選択セルとして特定してもよい。
 第1実施形態に係るドナーgNB200-1は、IABノード300に対して、無線バックホールリンクの再確立の対象として許可されるセルである許可セルのセル識別子を含むリスト(許可セルリスト)を送信してもよい。例えば、ドナーgNB200-1は、IABノード300-2(a)に対して、IABノード300-2(b)のDUが管理するセルを許可セルとして設定する。IABノード300-2(b)は、IABノード300-2(a)に物理的に近い、かつ、ドナーgNB200-1への中継ルートを有するので、IABノード300-2(a)の親ノードとして適切である。
 第1実施形態に係るドナーgNB200-1は、子孫ノード(子ノード、孫ノード、曾孫ノード等)の数の多いIABノード300(すなわち、ドナーgNB200-1に近いIABノード300)に対して、禁止セルリストを設定せず、許可セルリストのみを設定してもよい。ドナーgNB200-1は、子孫ノードの数の少ないIABノード300(すなわち、ドナーgNB200-1から遠いIABノード300)に対して、許可セルリストを設定せず、禁止セルリストのみを設定してもよい。これにより、リスト(禁止セルリスト又は許可セルリスト)のサイズが大きくならないようにすることができる。
 第1実施形態に係るIABノード300は、自ノードが特定した非選択セルのセル識別子が、自ノードに設定した許可セルのセル識別子と一致する場合であっても、当該セル識別子を有するセルを無線バックホールリンクの再確立の対象から除外する。
 第1実施形態に係るIABノード300は、親ノードからのDUセルリストの要求がなくても、DUセルリストを親ノードに送信してもよい。例えば、IABノード300は自身のDUが管理するセルが追加された場合、変更された場合もしくは削除された場合にDUセルリストを送信し、親ノードは当該DUセルリストを受信する。なお、このようなセルの追加、変更及び削除は、F1APメッセージを用いて、ドナーgNB200-1との間で設定が行われる。
 (第2実施形態)
 以下において、第2実施形態を説明する。第2実施形態は、上述のIABトポロジにおけるIABノード300がRRC接続状態からRRCインアクティブ状態に遷移することに関する実施形態である。
 第2実施形態に係るIABノード300は、ドナーgNB200-1とのRRC接続を有するRRC接続状態において、ドナーgNB200-1からのRRCメッセージに応じてBAPエンティティを確立する。IABノード300は、RRC接続状態からRRCインアクティブ状態に遷移した場合であっても、BAPエンティティを解放せずに維持する制御を行う。なお、IABノード300は、RRC接続状態からRRCアイドル状態に遷移した場合、BAPエンティティを解放することを留意すべきである。
 BAPエンティティを解放せずに維持する制御において、IABノード300のBAPエンティティは、BH RLCチャネルを選択するルーティング処理を継続的に行う。
 BH RLCチャネルは、無線バックホールリンクにマッピングされる。1つの無線バックホールリンクに複数のBH RLCチャネルがマッピングされる。これらの複数のBH RLCチャネルのそれぞれには、異なる優先度が割り当てられる。BH RLC チャネルの選択により、無線バックホールリンク上のトラフィック固有の優先順位付けが可能となる。
 以下において、図13を用いてBH RLCチャネルの選択について説明する。図13は、第2実施形態に係るBH RLCチャネルを示す図である。
 図13に示すように、IABノード300-2(a)とIABノード300-1との間の無線バックホールリンク上に、3つのBH RLC チャネル(BH RLC チャネル#1~#3)がマッピングされる。BH RLC チャネル#1~#3のそれぞれには、異なる優先度が割り当てられる。IABノード300-2(a)とIABノード300-3(b)との間の無線バックホールリンク上に、2つのBH RLC チャネル(BH RLC チャネル#4~#5)がマッピングされる。BH RLC チャネル#4~#5のそれぞれには、異なる優先度が割り当てられる。IABノード300-2(a)とIABノード300-3(a)との間の無線バックホールリンク上に、3つのBH RLC チャネル(BH RLC チャネル#6~#8)がマッピングされる。BH RLC チャネル#6~#8のそれぞれには、異なる優先度が割り当てられる。
 IABノード300-2(a)は、BH RLCチャネル設定情報に基づいてBH RLCチャネル#1~#8を確立する。BH RLCチャネル設定情報は、RRCメッセージ又はF1APメッセージにより、ドナーgNB200-1からIABノード300-2(a)に送信される。BH RLCチャネル設定情報は、各BH RLCチャネルのチャネル識別子を示す情報と、各BH RLCチャネルと無線バックホールリンクとのマッピングを示す情報と、各BH RLCチャネルの優先度を示す情報と、を含む。
 第2実施形態に係るIABノード300のBAPエンティティは、隣接のIABノード300(親ノード又は子ノード)から受信したデータパケットに対して、BH RLCチャネル設定情報とルーティング設定情報とに基づくルーティング処理を行う。
 このようなルーティング処理を説明する。
 第1に、IABノード300のBAPエンティティは、データパケットの指定される中継ルートのルート識別子と、ルーティング設定情報とに基づいてNEXT HOPを特定し、データパケットを出力する無線バックホールリンクを特定する。
 第2に、IABノード300のBAPエンティティは、データパケットの優先度と、BH RLCチャネル設定情報とに基づいて、データパケットを出力するBH RLCチャネルを選択する。
 第3に、IABノード300のBAPエンティティは、選択したBH RLCチャネルに、データパケットを出力する。
 図14は、第2実施形態の動作を示す図である。図14に示すように、IABノード300-2(a)は、ドナーgNB200-1とのRRC接続を有するRRC接続状態において処理を開始する。IABノード300-2(a)は、RRCエンティティと、ドナーgNB200-1からのRRCメッセージに応じて確立しているBAPエンティティと、を有する。
 ステップS501において、IABノード300-2(a)のBAPエンティティは、BH RLCチャネル設定情報とルーティング設定情報とに基づくルーティング処理を行う。
 ステップS502において、IABノード300-2(a)のRRCエンティティは、ドナーgNB200-1から、RRCインアクティブ状態への遷移を指示するメッセージを受信する。このようなメッセージは、例えば、Suspended indication(Suspend Config)を含むRRC Releaseメッセージである。
 ステップS503において、IABノード300-2(a)がRRCインアクティブ状態に遷移する。ここで、IABノード300-2(a)がRRCインアクティブ状態に遷移することに応じて、IABノード300-2(a)のアップストリーム方向のBH RLCチャネル(BH RLCチャネル#1~#3)はサスペンドされる。
 BH RLCチャネルがサスペンドされることとは、BH RLCチャネルの設定情報(チャネル識別子、無線バックホールリンクとのマッピング、優先度等)が維持されたまま、BH RLCチャネルが一時的に利用不能になっていることである。
 ステップS504において、IABノード300-2(a)のRRCエンティティは、IABノード300-2(a)のBAPエンティティに対して、サスペンドされているBH RLCチャネル(BH RLCチャネル#1~#3)の識別子を通知する。RRCエンティティは、IABノード300-2(a)がRRCインアクティブ状態に遷移したことをBAPエンティティに通知してもよい。
 ステップS505において、IABノード300-2(a)のBAPエンティティは、ルーティング処理を継続する。
 BAPエンティティは、IABノード300-2(a)の子ノード(IABノード300-3(a)、IABノード300-3(b))からのデータパケットを受信し、当該データパケットに対するルーティング処理を継続する。ルーティング処理において、BAPエンティティは、サスペンドされているBH RLCチャネル(例えば、BH RLCチャネル#1)を選択した場合、当該BH RLCチャネルへ出力する予定のデータパケットを、BAPエンティティのバッファに格納する。
 BAPエンティティは、IABノード300-2(a)がRRCインアクティブ状態に遷移する前に親ノードから受信したデータパケットについて、ルーティング処理を継続的に行う。BAPエンティティは、このようなデータパケットについて、サスペンドされていないBH RLCチャネル(BH RLCチャネル#4~#8)を選択し、選択したBH RLCチャネルに当該データパケットを出力する。
 ステップS506において、IABノード300-2(a)のRRCエンティティは、RRC接続状態への遷移を要求するメッセージを、ドナーgNB200-1に送信する。このようなメッセージは、例えば、RRC Resume Requestメッセージである。RRCエンティティは、BAPエンティティのバッファに格納されるデータパケットの量が閾値以上の場合に、RRC接続状態への遷移を要求するメッセージを、ドナーgNB200-1に送信してもよい。
 ステップS507において、IABノード300-2(a)は、RRC接続状態に遷移する。ここで、IABノード300-2(a)がRRC接続状態に遷移することに応じて、サスペンドされているBH RLCチャネル(BH RLCチャネル#1~#3)はレジュームされる。
 ステップS508において、IABノード300-2(a)のRRCエンティティは、IABノード300-2(a)のBAPエンティティに対して、レジュームされたBH RLCチャネル(BH RLCチャネル#1~#3)の識別子を通知する。RRCエンティティは、IABノード300-2(a)がRRC接続状態に遷移したことをBAPエンティティに通知してもよい。
 ステップS509において、IABノード300-2(a)のBAPエンティティは、IABノード300-2(a)がRRCインアクティブ状態である期間中においてサスペンドされているBH RLCチャネル(BH RLCチャネル#1~#3)へ出力する予定のデータパケットをバッファから取り出して、対応するBH RLCチャネルに出力する。
 ここで、BAPエンティティは、取り出したデータパケットに対して再度ルーティング処理を行ってもよい。
 (その他実施形態)
 IABノード300又はドナーgNB200-1が行う各処理をコンピュータに実行させるプログラムが提供されてもよい。プログラムは、コンピュータ読取り可能媒体に記録されていてもよい。コンピュータ読取り可能媒体を用いれば、コンピュータにプログラムをインストールすることが可能である。ここで、プログラムが記録されたコンピュータ読取り可能媒体は、非一過性の記録媒体であってもよい。非一過性の記録媒体は、特に限定されるものではないが、例えば、CD-ROMやDVD-ROM等の記録媒体であってもよい。
 また、IABノード300又はドナーgNB200-1が行う各処理を実行する回路を集積化し、IABノード300又はドナーgNB200-1の少なくとも一部を半導体集積回路(チップセット、SoC)として構成してもよい。
 以上、図面を参照して実施形態について詳しく説明したが、具体的な構成は上述のものに限られることはなく、要旨を逸脱しない範囲内において様々な設計変更等をすることが可能である。
 本願は、日本国特許出願第2020-070656号(2020年4月9日出願)の優先権を主張し、その内容の全てが本願明細書に組み込まれている。

Claims (14)

  1.  ユーザ装置とドナー基地局との間の通信を中継する中継ノードが、前記ドナー基地局とのRRC接続を有するRRC(Radio Resource Control)接続状態において、前記ドナー基地局からのRRCメッセージに応じてBAP(Backhaul Adaptation Protocol)エンティティを確立することと、
     前記中継ノードが、前記RRC接続状態からRRCインアクティブ状態に遷移することと、
     前記中継ノードが、前記RRCインアクティブ状態に遷移した場合であっても、前記BAPエンティティを解放せずに維持する制御を行うことと、を有する
     通信制御方法。
  2.  前記中継ノードが、前記通信を中継するための複数のRLC(Radio Link Control)チャネルを確立することと、
     前記BAPエンティティが、前記通信におけるデータパケットを出力するRLCチャネルとして、前記複数のRLCチャネルのうちの1つを選択するルーティング処理を行うことと、をさらに有し、
     前記制御を行うことは、前記ルーティング処理を継続的に行うことを含む
     請求項1に記載の通信制御方法。
  3.  前記制御を行うことは、
     前記選択する処理において前記BAPエンティティが選択したRLCチャネルが、前記RRCインアクティブ状態への遷移に応じてサスペンドされる場合、前記選択したRLCチャネルに出力する予定のデータパケットを、前記BAPエンティティのバッファに格納することを含む
     請求項2に記載の通信制御方法。
  4.  前記中継ノードが、前記RRCインアクティブ状態から前記RRC接続状態に遷移することと、
     前記BAPエンティティが、前記サスペンドされたRLCチャネルが、前記RRC接続状態への遷移に応じてレジュームされる場合、前記バッファに格納されるデータパケットを前記RLCチャネルに出力することと、をさらに有する
     請求項3に記載の通信制御方法。
  5.  前記制御を行うことは、
     前記複数のRLCチャネルのうち、前記RRCインアクティブ状態への遷移に応じてサスペンドされるRLCチャネルを特定する情報を、前記中継ノードのRRCエンティティから前記BAPエンティティに通知することを含む
     請求項2乃至請求項4のいずれか1つに記載の通信制御方法。
  6.  ユーザ装置とドナー基地局との間の通信を中継する中継ノードであって、
     前記ドナー基地局とのRRC(Radio Resource Control)接続を有するRRC接続状態において、前記ドナー基地局からのRRCメッセージに応じてBAP(Backhaul Adaptation Protocol)エンティティを確立する制御部を備え、
     前記制御部は、前記中継ノードを、前記RRC接続状態からRRCインアクティブ状態に遷移させ、
     前記制御部は、前記中継ノードを前記RRCインアクティブ状態に遷移させた場合であっても、前記BAPエンティティを解放せずに維持する
     中継ノード。
  7.  中継ノードが、ユーザ装置とドナー基地局との間の通信を中継するための無線バックホールリンクを、上位ノードが管理するセルに対して確立することと、
     前記中継ノードが、前記上位ノードに関する障害を検知することに応じて、前記無線バックホールリンクを再確立するためにRRC(Radio Resource Control)再確立処理を行うことと、有し、
     前記RRC再確立処理を行うことは、
      前記ドナー基地局又は前記中継ノードの下位ノードから取得するセル情報を使用して非選択セルを特定することと、
      前記非選択セルを前記無線バックホールリンクの再確立の対象から除外するための除外処理を行うことを含む
     通信制御方法。
  8.  前記ドナー基地局が、前記中継ノードに対して、前記中継ノードを通過する中継ルートを設定するルーティング設定情報を送信することをさらに有し、
     前記ルーティング設定情報は、前記中継ルートにおける次のノードの識別子と、当該次のノードが管理するセルのセル識別子とを含み、
     前記特定することは、前記ルーティング設定情報を前記セル情報として使用して前記非選択セルを特定することを含む
     請求項7に記載の通信制御方法。
  9.  前記下位ノードが、前記下位ノードのサービングセルのセル識別子を含むシステム情報をブロードキャストすることをさらに有し、
     前記特定することは、前記システム情報を前記セル情報として使用して前記非選択セルを特定することを含む
     請求項7に記載の通信制御方法。
  10.  前記下位ノードが、前記下位ノードが管理するセルのセル識別子を含む第1情報を前記中継ノードに送信することをさらに有し、
     前記特定することは、前記第1情報を前記セル情報として使用して前記非選択セルを特定することを含む
     請求項7に記載の通信制御方法。
  11.  前記中継ノードが、前記無線バックホールリンクの障害を検知することと、
     前記中継ノードが、前記障害の検知を示すメッセージを前記下位ノードに送信することと、をさらに有し、
     前記第1情報を送信することは、前記メッセージの受信に応じて前記第1情報を送信することを含む
     請求項10に記載の通信制御方法。
  12.  前記中継ノードが、前記第1情報の送信を要求する要求を前記下位ノードに送信することをさらに有し、
     前記第1情報を送信することは、前記要求の受信に応じて前記第1情報を送信することを含む
     請求項10に記載の通信制御方法。
  13.  前記第1情報を送信することは、前記下位ノードのBAPエンティティから前記中継ノードのBAPエンティティに前記第1情報を送信することを含む
     請求項10乃至請求項12のいずれか1つに記載の通信制御方法。
  14.  中継ノードであって、
     ユーザ装置とドナー基地局との間の通信を中継するための無線バックホールリンクを、上位ノードが管理するセルに対して確立する制御部を備え、
     前記制御部は、前記上位ノードに関する障害が発生することに応じて、前記無線バックホールリンクを再確立するためにRRC(Radio Resource Control)再確立処理を行い、
     前記RRC再確立処理において、前記制御部は、
      前記ドナー基地局又は前記中継ノードの下位ノードから取得されるセル情報を使用して非選択セルを特定し、
      前記非選択セルを前記無線バックホールリンクの再確立の対象から除外するための除外処理を行う
     中継ノード。
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KYOCERA: "Possible issues on Backhaul RLF handling", 3GPP DRAFT; R2-2000516, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG2, no. Online; 20200224 - 20200306, 14 February 2020 (2020-02-14), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , XP051849097 *
QUALCOMM INCORPORATED: "Presentation of Specification/Report to TSG: TR 38.874, Version 1.0.0", 3GPP DRAFT; RP-182329 PRESENTATION OF SPEC TO TSG, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. TSG RAN, no. Sorrento, Italy; 20181210 - 20181213, 3 December 2018 (2018-12-03), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , XP051493950 *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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WO2023132284A1 (ja) * 2022-01-04 2023-07-13 京セラ株式会社 通信制御方法

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