WO2021261582A1 - 中継装置のハンドオーバ処理を実行するための、中継装置、通信装置、制御方法、および、プログラム - Google Patents

中継装置のハンドオーバ処理を実行するための、中継装置、通信装置、制御方法、および、プログラム Download PDF

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WO2021261582A1
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handover
signal
communication device
relay device
base station
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洋樹 武田
ヤンウェイ 李
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Kddi株式会社
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    • H04W84/04Large scale networks; Deep hierarchical networks
    • H04W84/042Public Land Mobile systems, e.g. cellular systems
    • H04W84/047Public Land Mobile systems, e.g. cellular systems using dedicated repeater stations

Definitions

  • the present invention relates to a handover technique for a relay device that relays communication between a base station device and a terminal device.
  • IAB Integrated Access and Backhaul
  • a relay device called an IAB node establishes a connection with, for example, a 5G base station device (IAB donor) using a wireless link.
  • IAB donor 5G base station device
  • the IAB node may establish a wireless link with the IAB donor and directly connect to it, or establish a wireless link with another IAB node having a direct or indirect connection with the IAB donor. You may indirectly establish a connection with the IAB donor.
  • the IAB node functions as a terminal device connected to the base station device to establish a wireless connection with such another device (upstream device) on the IAB donor side. Further, the IAB node can establish a connection with another IAB node or a terminal device that tries to connect with the IAB donor after the connection with the IAB donor is established. In this case, the IAB node operates in the same manner as the base station device, and establishes a wireless connection with the terminal device and another IAB node (downstream device) that operates as the terminal device.
  • the IAB node has a terminal function (MT, MobileTermination) and a function (DU, DistributedUnit) that operates in the same manner as the base station device, and uses these to use the upstream device and the downstream device. Communication between can be relayed.
  • MT MobileTermination
  • DU DistributedUnit
  • Non-Patent Document 2 it is proposed to start studying a technique for changing the topology by switching the IAB donor to which the IAB node is connected.
  • Non-Patent Document 2 when an IAB node installed in a mobile body such as a train or a bus moves, it is possible to maintain the communication of the IAB donor itself and the communication of other devices connected to the IAB donor. Become.
  • the present invention provides a technique for improving the efficiency of processing when an IAB node switches a connection destination IAB donor.
  • the relay device is a relay device that relays communication between a base station device and a communication device connected to the base station device, and when the relay device is handoverd to another base station device, the relay device is used.
  • a control for executing control so that transmission / reception of a signal for handover of the communication device between the communication device and the base station device is suspended while the relay device is not successful in handover. Have means.
  • the communication device is a communication device connected to the base station device via a relay device, and relates to the handover of the communication device when the relay device is handoverd to another base station device.
  • the transmission means for transmitting the second signal for handover of the communication device to the relay device after receiving the first signal and the condition for releasing the hold of transmission / reception of the signal for handover of the communication device are It has a holding means for holding the transmission of the second signal until the information indicating that the signal is satisfied is received from the relay device.
  • FIG. 1 shows a configuration example of a wireless communication system according to the present embodiment.
  • the wireless communication system according to the present embodiment is a relay transmission system by Integrated Access and Backhaul (IAB) defined by 3GPP, and includes an IAB donor 101 and an IAB node 111.
  • the IAB node 111 is a relay device that relays communication between the IAB donor 101 and the terminal device 121 or the terminal device 122. That is, the terminal device 121 or the terminal device 122 is connected to the IAB donor 101 via the IAB node 111. It may be understood that the IAB donor functions as a base station device and the IAB node functions as a relay device.
  • the connection with the IAB donor 101 is made with the other IAB donor 102. It shall be switched (handover) to the connection.
  • the terminal device 121 and the terminal device 122 have established a connection with the IAB donor 101 via the IAB node 111. Therefore, as the IAB node 111 hands over to the IAB donor 102, the terminal device 121 and the terminal device 122 also need to change the connection destination. Therefore, the IAB donor 101 receives the control signal for the handover of the IAB node 111 and the control signal for the handover of the communication device (terminal device or other IAB node) connected to the downstream side of the IAB node 111. It is generated separately and transmitted to the IAB donor 102 of the handover destination.
  • the control signal for handover for each of the terminal devices is, for example, the identification information (ID), the name, and the connection parameter used for the terminal device. Information can be included.
  • This control signal corresponds to the HANDOVER REQUEST message transmitted from the handover source base station apparatus to the handover destination base station apparatus.
  • the IAB donor 101 may delete the information about the IAB node 111 and the communication device (terminal device or other IAB node) connected downstream from the IAB node 111.
  • the above-mentioned identification information (ID) is C-RNTI (Cell Radio Network Temporary Identifier), which is an identifier assigned to each terminal device and IAB node by the base station device, or C-RNTI and physCellId (physical cell ID). ) And can be derived (for example, calculated) from Reestab UE-Identity. If the communication device connected to the downstream side of the IAB node 111 is an IAB node, the Global NG-RAN Node ID assigned to each IAB node (as a 5G radio access network node). And IP address can be used as identification information (ID).
  • C-RNTI Cell Radio Network Temporary Identifier
  • physCellId physical cell ID
  • the response signal to the control signal is transmitted to the IAB donor 101, respectively.
  • the response signal here may include, for example, information on the connection parameters to be used after the handover, which are determined based on the connection parameters used for each of the IAB node and the terminal device.
  • This response signal corresponds to the HANDOVER REQUEST ACKNOWLEDGE message transmitted from the handover destination base station device to the handover source base station device.
  • the IAB donor 101 Upon receiving the response signal, the IAB donor 101 receives a control signal for handover for the IAB node 111 and a control signal for handover for the communication device connected to the downstream side of the IAB node 111. Send to node 111.
  • the control signal for handover here corresponds to, for example, a conventional RRC Reconfiguration message.
  • the control signal for the IAB node 111 may include information indicating that synchronization establishment processing (for example, random access processing) with the connection switching destination (IAB donor B) is required.
  • the communication device connected to the downstream side of the IAB node 111 is for these devices because there is no change in the partner device (for example, the IAB node 111 for the terminal device 121 and the terminal device 122) that is directly connected.
  • the control signal of may contain information indicating that synchronization establishment processing is not required. Therefore, when the communication device connected to the downstream side of the IAB node 111 receives this control signal, it sends a response message (RRCReconfigurationComplete message) to the IAB node 111 without executing random access processing or the like. It can be determined that the handover is successful according to the receipt of the process response to it. At this time, each device is determined to have established a connection with the IAB donor 102 because the control signal received via the IAB node 111 contains information on the connection parameters with the IAB donor 102. It will be in a good condition.
  • the communication device connected downstream from the IAB node 111 can maintain the connection with the IAB node 111 as it is, but the IAB node 111 may not be able to establish the connection with the IAB donor 102. That is, the IAB node 111 may fail in handover (eg, random access). At this time, the IAB node 111 can execute a reconnection process with another IAB donor (or another IAB node that relays communication with the IAB donor) to establish a connection. In this case, the IAB donor to which the IAB node 111 is reconnected may be different from the IAB donor to which the communication device connected downstream from the IAB node 111 should be connected. Then, due to this inconsistency, the IAB node 111 may not be able to properly maintain its function as a relay device, such as an inconsistency in connection parameters.
  • the IAB node 111 is a first control signal for handover for the IAB node 111 and a first control signal for a communication device connected downstream from the IAB node 111.
  • the control signal of 2 is received from the IAB donor 101 of the handover source, the transfer of the second control signal is suspended.
  • the IAB node 111 executes a process for handover to the IAB donor 102 of the handover destination while the transfer of the second control signal is suspended.
  • the IAB node 111 needs to establish a synchronization process, it executes a random access process (sending a random access preamble / receiving a random access response).
  • the random access process here may be a 4-step random access process or a 2-step random access process. Further, the random access here may be contention-based random access (CBRA) based on conflict, or may be contention-free random access (CFRA) based on non-competition.
  • CBRA contention-based random access
  • CFRA contention-free random access
  • the second control signal may be discarded. In this case, after the IAB node 111 reestablishes the connection, the handover process of the downstream communication device can be executed.
  • the IAB node 111 may recognize the success of the handover by receiving the Random access Response from the base station device of the handover destination, or may recognize the success of the handover by receiving the contention resolution. .. Further, the IAB node 111 may recognize the failure of the handover due to the expiration of the timer started at the start of the handover processing, and may perform the handover according to the number of transmissions of the Random access preamble exceeding the specified value. You can also recognize failures.
  • the IAB node 111 transfers the reserved second control signal to and from the IAB donor 102 of the handover destination after the route setting for relay transmission is completed. You may. For example, after the establishment of the F1 interface, the reserved second control signal may be transferred.
  • the IAB node 111 transmits, for example, the second control signal without holding the second control signal, receives the third control signal transmitted from the downstream communication device in response to the second control signal, and then receives the second control signal. Handover may be attempted between the transmission of the response signal of. Then, when the IAB node 111 receives the third control signal, if the handover is successful, the IAB node 111 may transmit the response signal to the device from which the third control signal is transmitted. On the other hand, the IAB node 111 may suspend the transmission of the response signal when the third control signal is received and the handover is not successful. In this case, the IAB node 111 may transmit a response signal after the successful handover.
  • the third control signal may be an RRC Reconfiguration Complete message
  • the response signal may be an RLC ACK.
  • RLC is an acronym for RadioLinkControl
  • RLCACK is an acknowledgment of the RLC layer.
  • the IAB node 111 suspends the transmission of a predetermined control signal (for example, RRC Reconfiguration message) for handover of the downstream communication device.
  • the IAB node 111 may suspend the transmission of a predetermined signal (for example, RRCReconfigurationComplete message) to the communication device downstream thereof until the handover is successful.
  • the IAB node 111 may notify the communication device connected downstream from the IAB node 111 of information indicating that the handover was successful when the handover is completed. It should be noted that this information may be notified after the IAB node 111 completes the setting regarding the relay route.
  • the IAB node 111 notifies the communication device downstream of the IAB node 111 of information indicating that the condition for releasing the hold of transmission / reception of the signal for handover of the communication device connected downstream from the own device is satisfied. Can be done. Then, the communication device connected downstream from the IAB node 111 transmits a predetermined signal to the IAB node 111 in response to receiving the notification of the information indicating that the handover was successful. On the other hand, the IAB node 111 may notify the communication device connected downstream from the IAB node 111 of information indicating that the handover has failed when the handover is not successful. Then, the communication device connected downstream from the IAB node 111 discards the predetermined control signal for the handover received from the IAB node 111 in response to receiving the notification of the information indicating that the handover has failed. Can be done.
  • the IAB node 111 fails in the handover, it is determined that the communication device connected downstream from the IAB node 111 has succeeded in the handover, so that the mismatch of the IAB donor of the connection destination Can be prevented from occurring.
  • the IAB node 111 can control the new terminal device to prevent the new terminal device from starting the connection process to the IAB node 111 until the handover process of the own device is completed.
  • the IAB node 111 receives a control signal for handover (for example, RRCReconfiguration message) from the IAB donor 101 of the handover source, and a notification signal (for example, System Information Block Type 1) transmitted by the own device.
  • Information can be set to indicate that the cell cannot be connected (for example, cellBarred). According to this, it is possible to prevent the signaling performed for newly connecting the terminal device from being wasted when the handover fails.
  • FIG. 1 illustrates the case where the IAB node 111 is directly connected to the IAB donor 101 or the IAB donor 102, it may be connected to the IAB donor via another IAB node. Further, the terminal device 121 or the terminal device 122 may be another IAB node. Also, although FIG. 1 shows only a small number of IAB donors, IAB nodes, and terminal devices, there may be more IAB donors, IAB nodes, and terminal devices without loss of generality.
  • FIG. 2 shows an example of hardware configuration of an IAB node and a terminal device.
  • the IAB node and terminal device in one example, have a processor 201, a ROM 202, a RAM 203, a storage device 204, and a communication circuit 205.
  • a computer-readable program that realizes each function of the IAB node and the terminal device as described above, which is recorded in, for example, ROM 202, RAM 203, or the storage device 204, is executed by the processor 201. ..
  • the processor 201 may be replaced by one or more processors such as an ASIC (application specific integrated circuit), an FPGA (field programmable gate array), and a DSP (digital signal processor).
  • ASIC application specific integrated circuit
  • FPGA field programmable gate array
  • DSP digital signal processor
  • the IAB node and the terminal device control the communication circuit 205 by, for example, the processor 201, and perform communication with the partner device (IAB donor, IAB node, terminal device, etc.).
  • the partner device IAB donor, IAB node, terminal device, etc.
  • FIG. 2 shows a schematic diagram in which the IAB node and the terminal device have one communication circuit 205, but the present invention is not limited to this.
  • the IAB node may have, for example, a communication circuit for communication with an IAB donor and a communication circuit for communication with another IAB node or a terminal device.
  • the terminal device may have a communication circuit for cellular communication and a communication circuit for communication conforming to other wireless standards.
  • FIG. 3 shows an example of the functional configuration of the IAB node.
  • the IAB node includes, for example, a handover processing unit 301, a control data transmission control unit 302, and a control data hold control unit 303.
  • the IAB node is configured to naturally perform functions (terminal function and base station function) as a normal IAB node other than these. Further, a part or all of these functional configurations can be realized, for example, by the processor 201 executing a program stored in the ROM 202 or the storage device 204. In addition, dedicated hardware that realizes this functional configuration may be prepared. Further, for example, the functional configuration of FIG. 3 may be realized by the processor included in the communication circuit 205 executing a dedicated program. Also, some of the functions of FIG. 3 may be omitted or the functions of FIG. 3 may be replaced by other functions having similar capabilities.
  • the handover processing unit 301 executes various processes when executing a handover accompanied by a change of the IAB donor of the connection destination due to the movement of the IAB node itself or the like. For example, the handover processing unit 301 performs a random access preamble to the designated handover destination IAB donor in response to receiving an RRC Reconfiguration message indicating that synchronization establishment processing is required from the handover source IAB donor. Send. Then, when the handover processing unit 301 receives the random access response from the IAB donor of the handover destination, the handover processing unit 301 sends an RRCReconfigurationComplete message to the IAB donor of the handover destination to complete the handover. In addition, the handover processing unit 301 can also execute the setting as a relay device such as the setting of the relay path after that.
  • Control data transmission The control unit 302 transmits control data for handover of a communication device connected downstream from the IAB node itself when the IAB node executes the handover process.
  • the control data may be an RRC Reconfiguration message received from the IAB donor of the handover source. Further, the control data may be a response signal (RLCACK) to the RRCReconfigurationComplete message received from the communication device connected downstream from the IAB node.
  • the control data hold control unit 303 may execute control for holding the control data transmission control unit 302 from transmitting control data, for example. For example, the control data hold control unit 303 may hold the transmission of the RRC Reconfiguration message for the handover of the communication devices connected downstream from the IAB node until the handover of the IAB node itself is successful.
  • control data transmission control unit 302 transmits an RRC Reconfiguration message for handover of the handover to the communication devices connected downstream from the IAB node regardless of whether or not the handover of the IAB node itself is successful. Can be configured to.
  • the control data hold control unit 303 may hold the transmission of the response signal (RLCACK) to the RRC Reconfiguration Complete message from the downstream communication device.
  • control data hold control unit 303 can control the downstream communication device to hold the RRCReconfigurationComplete message until the IAB node succeeds in the handover.
  • the control data transmission control unit 302 sends an RRC Reconfiguration message for handover of the handover of the IAB node to the communication device connected downstream from the IAB node regardless of whether or not the handover of the IAB node itself is successful. Can be configured to send.
  • the control data hold control unit 303 causes the control data transmission control unit 302 to confirm whether the handover processing unit 301 succeeds or fails in the handover, and transmits information indicating the success or failure of the handover to the downstream communication device.
  • the control data transmission control unit 302 is controlled so as to perform the control.
  • the RRC Reconfiguration Complete message is transmitted from the downstream communication device.
  • the control data transmission control unit 302 transmits the RLC ACK to the communication device downstream thereof, and ends the handover process of the communication device downstream thereof.
  • the downstream communication device discards the RRC Reconfiguration message.
  • the IAB node attempts to reconnect to another IAB donor, and depending on the successful reconnection of the IAB node, the downstream communication device also attempts to connect to the reconnected IAB donor. do.
  • the downstream communication device may execute a reconnection process to a device other than the IAB node.
  • FIG. 4 shows an example of the functional configuration of the downstream communication device (terminal device or other IAB node) when the downstream communication device suspends the transmission of the RRC Reconfiguration Complete message.
  • This device includes, for example, a control data transmission / reception unit 401 and a control data hold processing unit 402. It should be noted that this device is configured so that it can naturally perform a function as a normal terminal device or an IAB node other than these. When this device is an IAB node, the function shown in FIG. 3 may naturally have similar functions. Further, a part or all of these functional configurations can be realized, for example, by the processor 201 executing a program stored in the ROM 202 or the storage device 204. In addition, dedicated hardware that realizes this functional configuration may be prepared.
  • FIG. 4 may be realized by the processor included in the communication circuit 205 executing a dedicated program. Also, some of the functions of FIG. 4 may be omitted or the functions of FIG. 4 may be replaced by other functions having similar capabilities.
  • the control data transmission / reception unit 401 receives an RRC Reconfiguration message from the upstream IAB node as control data for handover of the own device. Following the RRCReconfiguration message, the control data hold processing unit 402 suspends transmission of the RRCReconfigurationComplete message for the RRCReconfiguration message until it receives information indicating that the handover was successful. Then, the control data hold processing unit 402 releases the hold and sends the RRCReconfigurationComplete message to the control data transmission / reception unit 401 in response to the reception of the information indicating that the control data transmission / reception unit 401 has succeeded in the handover. Output instructions. On the other hand, when the control data hold processing unit 402 receives information indicating that the control data transmission / reception unit 401 has failed in handover, the control data hold processing unit 402 discards the previously received RRC Reconfiguration message.
  • the IAB donor 101 to which the IAB node 111 is connected has the deterioration of the first radio quality of the signal from the IAB donor 101 at the IAB node 111 and the second deterioration of the signal from the IAB donor 102. It is determined that the IAB node 111 is handed over depending on whether the radio quality exceeds the predetermined level and exceeds the first radio quality. Then, the IAB donor 101 identifies communication devices connected downstream from the IAB node 111, generates a HANDOVER REQUEST message for those devices, and a HANDOVER REQUEST message for the IAB node 111, and performs a handover. It is transmitted to the previous IAB donor 102 (S501).
  • the IAB donor 102 acquires information such as connection parameters used by each device from the HANDOVER REQUEST message for each device. Then, the IAB donor 102 determines the connection parameters and the like to be used by each device after the handover, generates a HANDOVER REQUEST ACKNOWLEDGE message addressed to each device including the information, and transmits the message to the IAB donor 101 of the handover source. (S502).
  • the IAB donor 101 when the IAB donor 101 receives the HANDOVER REQUEST ACKNOWLEDGE message, it generates an RRC Reconfiguration message for the IAB node 111 and the communication device connected downstream from the IAB node 111 based on the message, and generates an RRC Reconfiguration message for the IAB node. It is transmitted to 111 (S503, S504).
  • the RRC Reconfiguration message to the IAB node 111 may indicate that the synchronization establishment process such as the random access process should be executed.
  • the RRC Reconfiguration message to the communication device connected downstream from the IAB node 111 may indicate that the synchronization establishment process such as the random access process is not executed.
  • the fact that the synchronization establishment process is necessary is indicated by the notation "w sync”
  • the fact that the synchronization establishment process is not required is indicated by the notation "w sync”.
  • the IAB node 111 even if the IAB node 111 receives the RRC Reconfiguration message for the downstream communication device, the transfer of the message to the downstream communication device is temporarily suspended. Then, the IAB node 111 first tries to connect to the IAB donor 102 of the handover destination. That is, the IAB node 111 executes a random access process with the IAB donor 102 based on the RRC Reconfiguration message addressed to its own device to establish synchronization (S505, S506). Then, the IAB node 111 transmits an RRC ReconfigurationComplete message about the own device to the IAB donor 102 of the handover destination (S507), and completes the handover.
  • the IAB node 111 executes the setting regarding the relay route with the IAB donor 102 (S508). For example, the IAB node 111 sends a request (F1 SETUP REQUEST) message for establishing the F1 interface to the IAB donor 102, and the IAB donor 102 sends a response (F1 SETUP RESPONSE) message to the request message to the IAB node 111. Send. After that, UE CONTEXT SETUP REQUEST and UE CONTEXT SETUP RESPONSE are transmitted and received, and the backhaul (BH) routing setting is executed.
  • F1 SETUP REQUEST request
  • F1 SETUP RESPONSE response
  • the IAB node 111 When the IAB node 111 completes the setting related to the relay route, it receives it in S504 and transmits an RRC Reconfiguration message for the downstream communication device that has suspended the transfer to each device (S509, S511). Then, when the IAB node 111 receives the RRCReconfigurationComplete message from each device, the IAB node 111 transfers the message to the IAB donor 102 (S510, S512). By sending and receiving this RRC Reconfiguration Complete message, the handover between the downstream communication device and the IAB donor 102 is completed. The IAB node 111 transmits an RLC ACK to these downstream communication devices (not shown) to complete the handover process, and the downstream communication device performs the handover in response to receiving the RLC ACK. Can be determined to be successful.
  • the IAB node 111 executes the handover, the transmission of the message to the communication device connected downstream from the own device is suspended, or the message is transmitted to those devices. By putting it on hold, it is possible to prevent the downstream communication device from completing the handover process first. As a result, the handover process on the downstream side is completed after the handover of the IAB node 111 on the upstream side is successful, so that the IAB donor (in other words, the connection) of the connection destination is connected between the IAB node 111 and the communication device on the downstream side. It is possible to prevent the discrepancy of the parameter) from occurring.

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Abstract

基地局装置とその基地局装置に接続する通信装置との通信を中継する中継装置は、自身が他の基地局装置にハンドオーバする場合に、通信装置のハンドオーバのための信号の通信装置と基地局装置との間の送受信が、中継装置がハンドオーバに成功していない間は保留されるようにするための制御を実行する。

Description

中継装置のハンドオーバ処理を実行するための、中継装置、通信装置、制御方法、および、プログラム
 本発明は、基地局装置と端末装置との間の通信を中継する中継装置のハンドオーバ技術に関する。
 第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)では、端末装置がネットワークへアクセスする手法をバックホールリンクに応用して使用可能とする技術が検討されている(非特許文献1参照)。この技術は、Integrated Access and Backhaul(IAB)と呼ばれる。IABノードと呼ばれる中継装置が、例えば5Gの基地局装置(IABドナー)との間で無線リンクを用いて接続を確立する。このとき、IABノードは、IABドナーと無線リンクを確立して直接接続してもよいし、IABドナーと直接又は間接的に接続が確立されている他のIABノードと無線リンクを確立して、間接的にIABドナーと接続を確立してもよい。このとき、IABノードは、基地局装置に接続する端末装置として機能することにより、このようなIABドナー側の他装置(上流装置)との間の無線接続を確立する。また、IABノードは、IABドナーとの接続が確立された後に、そのIABドナーと接続しようとする他のIABノードや端末装置との接続を確立することができる。この場合、IABノードは、基地局装置と同様に動作して、端末装置や、端末装置として動作する他のIABノード(下流装置)との無線接続を確立する。このように、IABノードは、端末機能(MT、Mobile Termination)と、基地局装置と同様の動作を行う機能(DU、Distributed Unit)とを有し、これらを用いて、上流装置と下流装置との間の通信を中継することができる。
3GPP、TR38.874、V16.0.0、2018年12月 3GPP、RP-193251、2019年12月
 3GPP リリース17では、IABノードの接続先のIABドナーの切り替えを伴うトポロジの変更技術の検討開始が提案されている(非特許文献2)。この技術によれば、例えば電車やバスなどの移動体に設置されたIABノードが移動する場合に、IABドナー自身の通信とIABドナーに接続されている他装置の通信を維持することが可能となる。
 本発明は、IABノードが接続先のIABドナーを切り替える際の処理の効率化技術を提供する。
 本発明の一態様による中継装置は、基地局装置と当該基地局装置に接続する通信装置との通信を中継する中継装置であって、前記中継装置が他の基地局装置にハンドオーバする場合に、前記通信装置のハンドオーバのための信号の当該通信装置と前記基地局装置との間の送受信が、前記中継装置がハンドオーバに成功していない間は保留されるようにするための制御を実行する制御手段を有する。
 本発明の別の一態様による通信装置は、基地局装置と中継装置を介して接続する通信装置であって、前記中継装置が他の基地局装置にハンドオーバする場合に、前記通信装置のハンドオーバに関する第1の信号を受信した後に当該通信装置のハンドオーバのための第2の信号を前記中継装置へ送信する送信手段と、前記通信装置のハンドオーバのための信号の送受信の保留を解除すべき条件が満たされたことを示す情報を前記中継装置から受信するまで、前記第2の信号の送信を保留する保留手段と、を有する。
 本発明によれば、IABノードが接続先のIABドナーを切り替える際の処理を効率化することができる。
 本発明のその他の特徴及び利点は、添付図面を参照とした以下の説明により明らかになるであろう。なお、添付図面においては、同じ若しくは同様の構成には、同じ参照番号を付す。
 添付図面は明細書に含まれ、その一部を構成し、本発明の実施の形態を示し、その記述と共に本発明の原理を説明するために用いられる。
無線通信システムの構成例を示す図である。 IABノードおよびIABノードより下流に接続される通信装置のハードウェア構成例を示す図である。 IABノードの機能構成例を示す図である。 IABノードより下流に接続される通信装置の機能構成例を示す図である。 無線通信システムで実行される処理の流れの例を示す図である。
 以下、添付図面を参照して実施形態を詳しく説明する。なお、以下の実施形態は特許請求の範囲に係る発明を限定するものではなく、また実施形態で説明されている特徴の組み合わせの全てが発明に必須のものとは限らない。実施形態で説明されている複数の特徴のうち二つ以上の特徴は任意に組み合わされてもよい。また、同一若しくは同様の構成には同一の参照番号を付し、重複した説明は省略する。
 (システム構成)
 図1に、本実施形態に係る無線通信システムの構成例を示す。本実施形態に係る無線通信システムは、3GPPで規定されたIntegrated Access and Backhaul(IAB)による中継伝送システムであり、IABドナー101およびIABノード111を含んで構成される。IABノード111は、IABドナー101と端末装置121又は端末装置122との間の通信を中継する中継装置である。すなわち、端末装置121又は端末装置122は、IABノード111を介して、IABドナー101に接続されている。なお、IABドナーが基地局装置として機能し、IABノードが中継装置として機能していると解されてもよい。本実施形態では、例えばIABノード111が移動することや接続中のIABドナー101との間の通信品質の劣化などによって、IABドナー101との間の接続を、他のIABドナー102との間の接続に切り替える(ハンドオーバする)ものとする。
 端末装置121および端末装置122は、IABノード111を介してIABドナー101と接続を確立している。このため、IABノード111がIABドナー102へハンドオーバしたことに伴って、端末装置121および端末装置122も、接続先の変更処理が必要となる。このため、IABドナー101は、IABノード111のハンドオーバのための制御信号と、そのIABノード111より下流側に接続されている通信装置(端末装置又は他のIABノード)のハンドオーバの制御信号とを別個に生成して、ハンドオーバ先のIABドナー102へ送信する。なお、端末装置(IABノード111や端末装置121および端末装置122)のそれぞれについてのハンドオーバ用の制御信号は、例えば、その端末装置についての、識別情報(ID)、名前、使用していた接続パラメータの情報を含みうる。なお、この制御信号は、ハンドオーバ元の基地局装置からハンドオーバ先の基地局装置へ送信されるHANDOVER REQUESTメッセージに対応する。なお、IABドナー101は、この制御信号を送信した場合に、IABノード111と、IABノード111より下流に接続されている通信装置(端末装置や他のIABノード)に関する情報を削除しうる。
 なお、上述の識別情報(ID)は、基地局装置がそれぞれの端末装置、IABノードに割り当てる識別子である、C-RNTI(Cell Radio Network Temporary Identifier)、または、C-RNTIとphysCellId(物理セルID)とから導出(例えば算出)される、ReestabUE-Identityとすることができる。また、IABノード111より下流側に接続されている通信装置がIABノードである場合には、それぞれの(5Gの無線アクセスネットワークノードとしての)IABノードに割り当られているGlobal NG-RAN Node IDやIPアドレスが識別情報(ID)として用いられうる。
 そして、ハンドオーバ先のIABドナー102は、IABノード101と端末装置121および端末装置122のハンドオーバ用の制御信号を受信すると、その制御信号への応答信号をそれぞれIABドナー101へ送信する。ここでの応答信号は、例えば、IABノードや端末装置のそれぞれについて、使用していた接続パラメータに基づいて決定される、ハンドオーバ後に使用すべき接続パラメータの情報を含みうる。なお、この応答信号は、ハンドオーバ先の基地局装置からハンドオーバ元の基地局装置へ送信されるHANDOVER REQUEST ACKNOWLEDGEメッセージに対応する。
 IABドナー101は、応答信号を受信すると、IABノード111のためのハンドオーバのための制御信号と、IABノード111より下流側に接続されている通信装置のためのハンドオーバのための制御信号とをIABノード111へ送信する。なお、ここでのハンドオーバのための制御信号は、例えば、従来のRRCReconfigurationメッセージに対応する。ここで、IABノード111のための制御信号には、接続の切り替え先(IABドナーB)との間での同期確立処理(例えばランダムアクセス処理)が必要であることを示す情報が含まれうる。
 一方、IABノード111より下流側に接続されている通信装置は、直接接続している相手装置(例えば端末装置121および端末装置122にとってはIABノード111)に変化がないため、これらの装置のための制御信号には同期確立処理が不要であることを示す情報が含まれうる。このため、IABノード111より下流側に接続されている通信装置は、この制御信号を受信すると、ランダムアクセス処理などを実行することなく、応答メッセージ(RRCReconfigurationCompleteメッセージ)をIABノード111へ送信して、それに対する工程応答を受信したことに応じて、ハンドオーバに成功したと判定しうる。このとき、各装置は、IABノード111を経由して受信した制御信号に、IABドナー102との間の接続パラメータの情報が含まれているため、IABドナー102との接続が確立されたと判定されうる状態となる。
 しかしながら、IABノード111より下流に接続されている通信装置は、IABノード111との接続をそのまま維持することができるが、IABノード111は、IABドナー102との接続を確立できないことがありうる。すなわち、IABノード111は、ハンドオーバ(例えばランダムアクセス)に失敗することがありうる。このとき、IABノード111は、他のIABドナー(又はそのIABドナーとの通信を中継する他のIABノード)との間で再接続処理を実行して、接続を確立することができる。この場合、IABノード111の再接続先のIABドナーと、IABノード111より下流に接続されている通信装置が接続されているはずのIABドナーとが異なりうる。そして、この不整合により、接続パラメータの不整合が発生するなど、IABノード111が中継装置として適切に機能を維持することができなくなりうる。
 このような事情に鑑み、本実施形態に係るIABノード111は、IABノード111のためのハンドオーバのための第1の制御信号と、IABノード111より下流に接続されている通信装置のための第2の制御信号とをハンドオーバ元のIABドナー101から受信した場合に、その第2の制御信号の転送を保留する。そして、IABノード111は、第2の制御信号の転送を保留している間に、ハンドオーバ先のIABドナー102へのハンドオーバのための処理を実行する。ここで、IABノード111は、同期処理の確立が必要であるため、ランダムアクセス処理(ランダムアクセスプリアンブルの送信・ランダムアクセスレスポンスの受信)を実行する。なお、ここでのランダムアクセス処理は、4ステップのランダムアクセス処理であってもよいし、2ステップのランダムアクセス処理であってもよい。また、ここでのランダムアクセスは、競合ベースのcontention-based random access(CBRA)であってもよいし、非競合ベースのcontention-free random access(CFRA)であってもよい。そして、IABノード111は、ランダムアクセス処理を実行してハンドオーバ先のIABドナー102との接続を確立した後に、転送を保留していた第2の制御信号をIABノード111より下流に接続されている通信装置へ送信する。これにより、IABノード111がハンドオーバに成功してから、下流に接続されている通信装置のためのハンドオーバの制御信号が送信されるため、IABノード111の接続先のIABドナーと、下流に接続されている通信装置の接続先のドナーとが一致しなくなることを防ぐことができる。なお、IABノード111は、ハンドオーバに失敗した場合は、第2の制御信号を破棄しうる。この場合、IABノード111が接続の再確立をした後に、下流の通信装置のハンドオーバ処理を実行しうる。
 なお、IABノード111は、ハンドオーバ先の基地局装置からのRandom access Responseを受信することによってハンドオーバの成功を認識してもよいし、contention resolutionを受信することによってハンドオーバの成功を認識することもできる。また、IABノード111は、ハンドオーバ処理の開始時に起動するタイマが満了したことにより、ハンドオーバの失敗を認識してもよいし、Random access preambleの送信回数が規定値を超過したことに応じてハンドオーバの失敗を認識することもできる。
 なお、IABノード111は、ハンドオーバに成功した場合、そのハンドオーバ先のIABドナー102との間で、中継伝送のための経路設定等が完了した後に、保留していた第2の制御信号を転送してもよい。例えば、F1インタフェースの確立後に、保留されていた第2の制御信号が転送されるようにしうる。
 また、IABノード111は、例えば、第2の制御信号を保留せずに送信し、その第2の制御信号に応答して下流の通信装置から送信される第3の制御信号の受信と、その後の応答信号の送信との間にハンドオーバを試行しうる。そして、IABノード111は、第3の制御信号の受信の際に、ハンドオーバに成功していた場合は、応答信号をその第3の制御信号の送信元の装置へ送信するようにしてもよい。一方、IABノード111は、第3の制御信号の受信の際に、ハンドオーバに成功していない場合は、応答信号の送信を保留しうる。この場合、IABノード111は、ハンドオーバの成功後に、応答信号を送信しうる。なお、第3の制御信号はRRCReconfigurationCompleteメッセージであり、応答信号はRLC ACKでありうる。なお、RLCは、Radio Link Controlの頭字語であり、RLC ACKは、RLC層の肯定応答である。
 上述の処理では、IABノード111が、下流の通信装置のハンドオーバのための所定の制御信号(例えばRRCReconfigurationメッセージ)の送信を保留する場合について説明した。これに対して、IABノード111は、ハンドオーバが成功するまで、その下流の通信装置に対して所定の信号(例えばRRCReconfigurationCompleteメッセージ)の送信を保留させてもよい。この場合、IABノード111は、IABノード111より下流に接続されている通信装置に対して、ハンドオーバの完了時に、ハンドオーバに成功したことを示す情報を通知しうる。なお、IABノード111が中継経路に関する設定を完了した後に、この情報が通知されてもよい。すなわち、IABノード111は、自装置より下流に接続されている通信装置のハンドオーバのための信号の送受信の保留を解除すべき条件が満たされたことを示す情報を、その下流の通信装置に通知しうる。そして、IABノード111より下流に接続されている通信装置は、ハンドオーバに成功したことを示す情報の通知を受信したことに応じて、所定の信号をIABノード111へ送信する。一方、IABノード111は、IABノード111より下流に接続されている通信装置に対して、ハンドオーバに成功しなかった場合に、ハンドオーバに失敗したことを示す情報を通知しうる。そして、IABノード111より下流に接続されている通信装置は、ハンドオーバに失敗したことを示す情報の通知を受信したことに応じて、IABノード111から受信したハンドオーバのための所定の制御信号を破棄しうる。
 以上のようにして、IABノード111がハンドオーバに失敗した場合に、そのIABノード111より下流に接続されている通信装置がハンドオーバに成功したと判定してしまうことによる、接続先のIABドナーのミスマッチが発生することを防ぐことができる。
 なお、IABノード111は、自装置のハンドオーバの処理が完了するまで、新たな端末装置がIABノード111への接続処理を開始するのを防ぐように制御を行いうる。例えば、IABノード111は、例えばハンドオーバ元のIABドナー101からハンドオーバのための制御信号(例えばRRCReconfigurationメッセージ)を受信したことに応じて、自装置が送信する報知信号(例えばSystem Information Block Type 1など)にセルへの接続ができないことを示す情報(例えばcellBarred)を設定しうる。これによれば、ハンドオーバの失敗時に、端末装置を新規に接続させるために行われたシグナリングが無駄になることを防ぐことができる。
 なお、図1では、IABノード111が、IABドナー101又はIABドナー102に直接接続する場合について例示しているが、他のIABノードを介してIABドナーに接続されてもよい。また、端末装置121又は端末装置122は、他のIABノードであってもよい。また、図1では、少数のIABドナー、IABノード、および端末装置のみを示しているが、一般性を失うことなく、より多数のIABドナー、IABノード、および端末装置が存在しうる。
 (装置構成)
 続いて、上述のような処理を実行するIABノードおよび端末装置の構成について説明する。図2に、IABノードおよび端末装置のハードウェア構成例を示す。IABノードおよび端末装置は、一例において、プロセッサ201、ROM202、RAM203、記憶装置204、及び通信回路205を有する。IABノードおよび端末装置では、例えばROM202、RAM203及び記憶装置204のいずれかに記録された、上述のようなIABノードおよび端末装置の各機能を実現するコンピュータが可読のプログラムがプロセッサ201により実行される。なお、プロセッサ201は、ASIC(特定用途向け集積回路)、FPGA(フィールドプログラマブルゲートアレイ)、DSP(デジタルシグナルプロセッサ)等の1つ以上のプロセッサによって置き換えられてもよい。
 IABノードおよび端末装置は、例えばプロセッサ201により通信回路205を制御して、相手装置(IABドナー、IABノード、端末装置など)との間の通信を行う。なお、図2では、IABノードおよび端末装置は、1つの通信回路205を有するような概略図を示しているが、これに限られない。例えば、IABノードは、例えば、IABドナーとの通信用の通信回路と、他のIABノードや端末装置との通信用の通信回路とを有してもよい。また、端末装置は、セルラ通信用の通信回路と、他の無線規格に準拠した通信のための通信回路とを有してもよい。
 図3に、IABノードの機能構成例を示す。IABノードは、例えば、ハンドオーバ処理部301、制御データ送信制御部302、および、制御データ保留制御部303を含んで構成される。なお、IABノードは、これら以外の通常のIABノードとしての機能(端末機能および基地局機能)を当然に果たすことができるように構成される。また、これらの機能構成の一部又は全部は、例えばプロセッサ201がROM202や記憶装置204に記憶されたプログラムを実行することにより実現されうる。また、この機能構成を実現する専用のハードウェアが用意されてもよい。また、例えば、通信回路205内に含まれるプロセッサが専用のプログラムを実行することによって、図3の機能構成を実現してもよい。また、図3の機能の一部が省略され、又は、図3の機能が同様の能力を有する他の機能によって置き換えられてもよい。
 ハンドオーバ処理部301は、IABノード自身の移動等によって接続先のIABドナーの変更を伴うハンドオーバを実行する際の各種処理を実行する。例えば、ハンドオーバ処理部301は、ハンドオーバ元のIABドナーから、同期確立処理が必要であることを示すRRCReconfigurationメッセージを受信したことに応じて、指定されたハンドオーバ先のIABドナーに対してランダムアクセスプリアンブルを送信する。そして、ハンドオーバ処理部301は、ハンドオーバ先のIABドナーからランダムアクセスレスポンスを受信した場合に、RRCReconfigurationCompleteメッセージをそのハンドオーバ先のIABドナーへ送信して、ハンドオーバを完了する。なお、ハンドオーバ処理部301は、その後の中継経路の設定等の中継装置としての設定を併せて実行しうる。
 制御データ送信制御部302は、IABノードがハンドオーバ処理を実行する際に、IABノード自身より下流に接続されている通信装置のハンドオーバのための制御データを送信する。なお、制御データは、ハンドオーバ元のIABドナーから受信したRRCReconfigurationメッセージでありうる。また、制御データは、IABノードより下流に接続されている通信装置から受信するRRCReconfigurationCompleteメッセージへの応答信号(RLC ACK)でありうる。制御データ保留制御部303は、例えば、制御データ送信制御部302が制御データを送信するのを保留させる制御を実行しうる。例えば、制御データ保留制御部303は、IABノード自身のハンドオーバが成功するまで、IABノードより下流に接続されている通信装置へ、それらの装置のハンドオーバのためのRRCReconfigurationメッセージの送信を保留しうる。また、制御データ送信制御部302は、IABノード自身のハンドオーバが成功したか否かによらず、IABノードより下流に接続されている通信装置へ、それらの装置のハンドオーバのためのRRCReconfigurationメッセージを送信するように構成されうる。この場合、制御データ保留制御部303は、下流の通信装置からのRRCReconfigurationCompleteメッセージに対する応答信号(RLC ACK)の送信を保留しうる。
 また、制御データ保留制御部303は、下流の通信装置に対して、IABノードがハンドオーバに成功するまで、RRCReconfigurationCompleteメッセージを保留するように制御しうる。この場合、制御データ送信制御部302は、IABノード自身のハンドオーバが成功したか否かによらず、IABノードより下流に接続されている通信装置へ、それらの装置のハンドオーバのためのRRCReconfigurationメッセージを送信するように構成されうる。そして、制御データ保留制御部303は、ハンドオーバ処理部301がハンドオーバに成功したか失敗したかを制御データ送信制御部302に確認させ、そのハンドオーバの成功又は失敗を示す情報を下流の通信装置に送信するように制御データ送信制御部302を制御する。ハンドオーバの成功を示す情報が下流の通信装置に通知された場合、下流の通信装置からはRRCReconfigurationCompleteメッセージが送信されることとなる。この場合、制御データ送信制御部302は、RLC ACKをその下流の通信装置へ送信して、その下流の通信装置のハンドオーバ処理を終了する。一方、ハンドオーバの失敗を示す情報が下流の通信装置に通知された場合、下流の通信装置はRRCReconfigurationメッセージを破棄することとなる。この場合、IABノードは、別のIABドナーへの再接続を試行し、IABノードがその再接続に成功したことに応じて、下流の通信装置もその再接続先のIABドナーへの接続を試行する。なお、下流の通信装置は、IABノード以外の装置への再接続処理を実行してもよい。
 図4に、下流の通信装置がRRCReconfigurationCompleteメッセージの送信を保留する場合の、下流の通信装置(端末装置又は他のIABノード)の機能構成例を示す。この装置は、例えば、制御データ送受信部401および制御データ保留処理部402を含む。なお、この装置は、これら以外の通常の端末装置又はIABノードとしての機能を当然に果たすことができるように構成される。なお、この装置がIABノードである場合、図3の機能も当然似有しうる。また、これらの機能構成の一部又は全部は、例えばプロセッサ201がROM202や記憶装置204に記憶されたプログラムを実行することにより実現されうる。また、この機能構成を実現する専用のハードウェアが用意されてもよい。また、例えば、通信回路205内に含まれるプロセッサが専用のプログラムを実行することによって、図4の機能構成を実現してもよい。また、図4の機能の一部が省略され、又は、図4の機能が同様の能力を有する他の機能によって置き換えられてもよい。
 制御データ送受信部401は、上流のIABノードから、自装置のハンドオーバのための制御データとして、RRCReconfigurationメッセージを受信する。制御データ保留処理部402は、RRCReconfigurationメッセージに続いて、ハンドオーバに成功したことを示す情報を受信するまで、そのRRCReconfigurationメッセージに対するRRCReconfigurationCompleteメッセージの送信を保留する。そして、制御データ保留処理部402は、制御データ送受信部401がハンドオーバに成功したことを示す情報を受信したことに応じて、保留を解除し、RRCReconfigurationCompleteメッセージを送信するように制御データ送受信部401へ指示を出力する。一方、制御データ保留処理部402は、制御データ送受信部401がハンドオーバに失敗したことを示す情報を受信した場合には、先に受信されたRRCReconfigurationメッセージを破棄する。
 (処理の流れ)
 続いて、図5を用いて、無線通信システムで実行される処理の流れの例について説明する。なお、ここでは、IABノード111が、ハンドオーバの開始から中継経路に関する設定が完了するまで、RRCReconfigurationメッセージの送信を保留する場合の処理例を示す。しかしながら、これは一例に過ぎず、IABノード111は、例えばハンドオーバの成功後、中継経路に関する設定が完了する前まで、RRCReconfigurationメッセージの送信を保留してもよい。また、IABノード111は、RLC ACKの送信を保留してもよいし、下流の通信装置にRRCReconfigurationCompleteメッセージの送信を保留させてもよい。
 本処理では、まず、IABノード111が接続しているIABドナー101が、IABノード111における、IABドナー101からの信号の第1の無線品質の劣化や、IABドナー102からの信号の第2の無線品質が、所定レベルを超えて第1の無線品質を上回ったことなどに応じて、IABノード111をハンドオーバさせることを決定する。そして、IABドナー101は、IABノード111より下流に接続されている通信装置を特定し、それらの装置のためのHANDOVER REQUESTメッセージと、IABノード111のためのHANDOVER REQUESTメッセージとを生成して、ハンドオーバ先のIABドナー102へ送信する(S501)。IABドナー102は、各装置のためのHANDOVER REQUESTメッセージから、各装置が使用している接続パラメータ等の情報を取得する。そして、IABドナー102は、ハンドオーバ後に各装置が使用すべき接続パラメータなどを決定し、その情報をそれぞれが含む、各装置宛のHANDOVER REQUEST ACKNOWLEDGEメッセージを生成して、ハンドオーバ元のIABドナー101へ送信する(S502)。
 そして、IABドナー101は、HANDOVER REQUEST ACKNOWLEDGEメッセージを受信すると、そのメッセージに基づいて、IABノード111と、IABノード111より下流に接続されている通信装置のためのRRCReconfigurationメッセージを生成して、IABノード111へ送信する(S503、S504)。このとき、IABノード111へのRRCReconfigurationメッセージは、ランダムアクセス処理等の同期確立処理を実行すべきことを示しうる。一方、IABノード111より下流に接続されている通信装置へのRRCReconfigurationメッセージは、ランダムアクセス処理等の同期確立処理を実行しないことを示しうる。なお、図5では、同期確立処理が必要であることを「w sync」との表記により表し、同期確立処理が不要であることを「wo sync」との表記により表している。
 本例では、IABノード111は、下流の通信装置のためのRRCReconfigurationメッセージを受信しても、そのメッセージの下流の通信装置への転送を一時保留する。そして、IABノード111は、まず、ハンドオーバ先のIABドナー102への接続を試行する。すなわち、IABノード111は、自装置宛のRRCReconfigurationメッセージに基づいて、IABドナー102との間でランダムアクセス処理を実行して同期を確立する(S505、S506)。そして、IABノード111は、ハンドオーバ先のIABドナー102へ、自装置についてのRRCReconfigurationCompleteメッセージを送信して(S507)、ハンドオーバを完了する。その後、IABノード111は、中継経路に関する設定をIABドナー102との間で実行する(S508)。例えば、IABノード111は、F1インタフェースを確立するための要求(F1 SETUP REQUEST)メッセージをIABドナー102へ送信し、IABドナー102は、その要求メッセージに対する応答(F1 SETUP RESPONSE)メッセージをIABノード111へ送信する。その後、UE CONTEXT SETUP REQUESTおよびUE CONTEXT SETUP RESPONSEが送受信され、バックホール(BH)のルーティング設定が実行される。
 IABノード111は、中継経路に関する設定を完了すると、S504で受信し、転送を保留していた下流の通信装置のためのRRCReconfigurationメッセージを、それぞれの装置へ送信する(S509、S511)。そして、IABノード111は、各装置からRRCReconfigurationCompleteメッセージを受信すると、そのメッセージをIABドナー102へ転送する(S510、S512)。このRRCReconfigurationCompleteメッセージの送受信によって、下流の通信装置とIABドナー102との間のハンドオーバが完了する。なお、IABノード111は、これらの下流の通信装置に対して、RLC ACKを送信して(不図示)、ハンドオーバ処理を完了し、下流の通信装置は、RLC ACKを受信したことに応じてハンドオーバに成功したと判定しうる。
 このように、本実施形態では、IABノード111が、ハンドオーバを実行する際に、自装置より下流に接続されている通信装置へのメッセージの送信を保留し、またはそれらの装置にメッセージの送信を保留させることによって、下流の通信装置がハンドオーバ処理を先に完了することを防ぐ。これにより、上流側のIABノード111のハンドオーバが成功してから下流側のハンドオーバ処理が完了することにより、IABノード111と下流の通信装置との間で、接続先のIABドナー(換言すれば接続パラメータ)の齟齬が発生することを防ぐことができる。
 発明は上記の実施形態に制限されるものではなく、発明の要旨の範囲内で、種々の変形・変更が可能である。
 本願は、2020年6月26日提出の日本国特許出願特願2020-110808を基礎として優先権を主張するものであり、その記載内容の全てを、ここに援用する。

Claims (18)

  1.  基地局装置と当該基地局装置に接続する通信装置との通信を中継する中継装置であって、
     前記中継装置が他の基地局装置にハンドオーバする場合に、前記通信装置のハンドオーバのための信号の当該通信装置と前記基地局装置との間の送受信が、前記中継装置がハンドオーバに成功していない間は保留されるようにするための制御を実行する制御手段を有する中継装置。
  2.  前記制御手段は、前記中継装置がハンドオーバに成功していない間は、前記基地局装置から受信した前記通信装置のハンドオーバのための信号を転送しないように制御する、請求項1に記載の中継装置。
  3.  前記通信装置のハンドオーバのための信号は、RRCReconfigurationメッセージである、請求項2に記載の中継装置。
  4.  前記通信装置のハンドオーバのための信号は、前記通信装置から受信したハンドオーバに関する所定の信号に対する応答信号であり、
     前記制御手段は、前記中継装置がハンドオーバに成功していない間は、前記所定の信号を受信しても前記応答信号を送信しないように制御する、請求項1に記載の中継装置。
  5.  前記応答信号は、RLC ACKである、請求項4に記載の中継装置。
  6.  前記所定の信号は、RRCReconfigurationCompleteメッセージである、請求項4又は5に記載の中継装置。
  7.  前記通信装置は、前記中継装置から前記通信装置のハンドオーバに関する第1の信号を受信した後に当該通信装置のハンドオーバのための第2の信号の送信を保留するように構成され、
     前記制御手段は、前記通信装置のハンドオーバのための信号の送受信の保留を解除すべき条件が満たされたことを示す情報を前記通信装置へ送信することにより、前記通信装置による前記第2の信号の送信の保留を解除させる、請求項1に記載の中継装置。
  8.  前記第1の信号はRRCReconfigurationメッセージであり、
     前記第2の信号はRRCReconfigurationCompleteメッセージである、
     請求項7に記載の中継装置。
  9.  前記通信装置のハンドオーバのための信号の送受信の保留を解除すべき条件が満たされたことを示す情報は、前記中継装置がハンドオーバに成功したことを示す情報である、請求項7又は8に記載の中継装置。
  10.  前記制御手段は、前記中継装置と、前記他の基地局装置との間の中継経路の設定が完了したことに応じて、前記通信装置のハンドオーバのための信号の当該通信装置と前記基地局装置との間の送受信の保留を解除する、請求項1から9のいずれか1項に記載の中継装置。
  11.  前記制御手段は、前記中継装置がハンドオーバ処理を開始してから、前記中継装置がハンドオーバのために前記他の基地局装置へ送信したランダムアクセスプリアンブルに対するランダムアクセス応答を受信するまでの間は、ハンドオーバに成功していないと判定する、請求項1から10のいずれか1項に記載の中継装置。
  12.  前記制御手段は、前記中継装置がハンドオーバのために前記他の基地局装置へ送信したランダムアクセスプリアンブルに対するランダムアクセス応答を受信したことを契機に、前記通信装置による前記第2の信号の送信の保留を解除させる、請求項7から9のいずれか1項に記載の中継装置。
  13.  基地局装置と中継装置を介して接続する通信装置であって、
     前記中継装置が他の基地局装置にハンドオーバする場合に、前記通信装置のハンドオーバに関する第1の信号を受信した後に当該通信装置のハンドオーバのための第2の信号を前記中継装置へ送信する送信手段と、
     前記通信装置のハンドオーバのための信号の送受信の保留を解除すべき条件が満たされたことを示す情報を前記中継装置から受信するまで、前記第2の信号の送信を保留する保留手段と、
     を有する通信装置。
  14.  前記第1の信号はRRCReconfigurationメッセージであり、
     前記第2の信号はRRCReconfigurationCompleteメッセージである、
     請求項13に記載の通信装置。
  15.  前記通信装置のハンドオーバのための信号の送受信の保留を解除すべき条件が満たされたことを示す情報は、前記中継装置がハンドオーバに成功したことを示す情報である、請求項13又は14に記載の通信装置。
  16.  基地局装置と当該基地局装置に接続する通信装置との通信を中継する中継装置によって実行される制御方法であって、
     前記中継装置が他の基地局装置にハンドオーバする場合に、前記通信装置のハンドオーバのための信号の当該通信装置と前記基地局装置との間の送受信が、前記中継装置がハンドオーバに成功していない間は保留されるようにするための制御を実行することを含む制御方法。
  17.  基地局装置と中継装置を介して接続する通信装置によって実行される制御方法であって、
     前記通信装置は、前記中継装置が他の基地局装置にハンドオーバする場合に、前記通信装置のハンドオーバに関する第1の信号を受信した後に当該通信装置のハンドオーバのための第2の信号を前記中継装置へ送信するように構成され、
     前記制御方法は、前記通信装置のハンドオーバのための信号の送受信の保留を解除すべき条件が満たされたことを示す情報を前記中継装置から受信するまで、前記第2の信号の送信を保留することを含む、制御方法。
  18.  コンピュータに、請求項16又は17に記載の制御方法を実行させるためのプログラム。
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