WO2022009320A1 - 無線基地局 - Google Patents

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WO2022009320A1
WO2022009320A1 PCT/JP2020/026616 JP2020026616W WO2022009320A1 WO 2022009320 A1 WO2022009320 A1 WO 2022009320A1 JP 2020026616 W JP2020026616 W JP 2020026616W WO 2022009320 A1 WO2022009320 A1 WO 2022009320A1
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WO
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base station
information
tti
measurement
cid
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Application number
PCT/JP2020/026616
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English (en)
French (fr)
Inventor
隆介 松川
天楊 閔
眞人 谷口
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/24Cell structures
    • H04W16/32Hierarchical cell structures
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/10Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W64/00Locating users or terminals or network equipment for network management purposes, e.g. mobility management
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation

Definitions

  • This disclosure relates to wireless base stations that support location-based services (LCS).
  • LCS location-based services
  • LTE LongTermEvolution
  • LTE-Advanced LTE-Advanced
  • 5th generation mobile communication system for the purpose of further speeding up LTE.
  • Specifications also known as 5G, New Radio (NR) or Next Generation (NG) are also underway.
  • LTE Location Information service
  • UE User Equipment
  • LPP LTE Positioning Protocol
  • LPPa LPP annex
  • LPP is a protocol that is terminated between the UE and the positioning server (E-SMLC: Enhanced Serving Mobile Location Center).
  • LPPa is also a protocol terminated between a radio base station (eNB) and E-SMLC.
  • 3GPP TS 36.455 V16.0.0 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); LTE Positioning Protocol A (LPPa), March 2020
  • the LPPa mentioned above has the following problems.
  • the UE uses eNB as the master node (MN) and gNB, which is the radio base station of NR, as the secondary node (SN), and dual connectivity (EN-DC: E-UTRA-NR) that communicates simultaneously with eNB and gNB.
  • MN master node
  • gNB which is the radio base station of NR
  • SN secondary node
  • EN-DC E-UTRA-NR
  • the radio base station eNB
  • the radio base station eNB
  • the radio base station eNB
  • the radio base station eNB
  • the measurement result in the UE UE positioning information and Inter-RAT Measurement Result, etc.
  • the following disclosure was made in view of such a situation, and aims to provide a wireless base station that can contribute to the improvement of cell quality when dual connectivity is executed.
  • a transmission unit that transmits a measurement report according to a protocol based on a location information service to a positioning server (E-SMLC50) and a terminal (UE200) execute dual connectivity. It is a radio base station (eNB100A) including a control unit (control unit 150) that includes connection information indicating whether or not the connection information is included in the measurement report.
  • eNB100A radio base station
  • control unit 150 control unit 150
  • FIG. 1 is an overall schematic configuration diagram of the wireless communication system 10.
  • FIG. 2 is a functional block configuration diagram of the eNB 100A.
  • FIG. 3 is a diagram showing a sequence of E-CID Measurement Initiation.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of Protocol Data Unit (PDU) Definition (ASN.1 format) of E-CID MEASUREMENT INITIATION RESPONSE.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the eNB 100A.
  • PDU Protocol Data Unit
  • FIG. 1 is an overall schematic configuration diagram of the wireless communication system 10 according to the present embodiment.
  • the wireless communication system 10 is a wireless communication system according to Long Term Evolution (LTE) and 5G New Radio (NR).
  • LTE Long Term Evolution
  • NR 5G New Radio
  • LTE Long Term Evolution
  • 4G Long Term Evolution
  • 5G 5G New Radio
  • LTE and NR may be interpreted as radio access technology (RAT), and in this embodiment, LTE may be referred to as a first radio access technology, and NR may be referred to as a second radio access technology. good.
  • RAT radio access technology
  • the radio communication system 10 includes an Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network 20 (hereinafter, E-UTRAN20) and a Next Generation-Radio Access Network 30 (hereinafter, NG RAN30). Further, the wireless communication system 10 includes a terminal 200 (hereinafter, UE200, User Equipment). E-UTRAN20 includes eNB100A, which is an LTE-compliant radio base station. NG RAN30 includes gNB100B, which is a radio base station according to 5G (NR).
  • E-UTRAN20 includes eNB100A, which is an LTE-compliant radio base station.
  • NG RAN30 includes gNB100B, which is a radio base station according to 5G (NR).
  • the eNB100A, gNB100B and UE200 should support carrier aggregation (CA) that uses multiple component carriers (CC), and dual connectivity (DC) that communicates between the UE and multiple NG-RAN Nodes at the same time. Can be done.
  • CA carrier aggregation
  • CC component carriers
  • DC dual connectivity
  • E-UTRAN20 is connected to the core network 40 for LTE.
  • the E-UTRAN20, NGRAN30 and the core network 40 may be simply referred to as a network.
  • a positioning server 50 (hereinafter referred to as E-SMLC50, Enhanced Serving Mobile Location Center) is provided in the core network 40.
  • E-SMLC50 supports the location information service (LCS: Location Service) function of UE200.
  • LCS is a service that provides position information measured by UE200 using, for example, GPS (Global Positioning System) mounted on UE200 or a pilot signal from eNB100A.
  • GPS Global Positioning System
  • the eNB100A can provide the E-SMLC50 with the location information of the UE200 using the E-CID (Enhanced-Cell ID) in response to the request from the E-SMLC50.
  • E-CID Enhanced-Cell ID
  • LPPa LPP annex
  • MME Mobility Management Entity
  • LPP is used between UE200 and E-SMLC50.
  • LPP is specified in 3GPP TS 36.355 V15.6.0.
  • LPP is terminated at UE200 and E-SMLC50 and transparent to eNB100A and MME.
  • the eNB 100A and gNB 100B can form an area (which may be expressed as a cell) in which wireless communication with the UE 200 can be performed, specifically, an area A1 or an area A2.
  • area A1 may be interpreted as an area where UE200 can actually communicate with eNB100A and gNB100B.
  • eNB100A is used as a master node (MN)
  • gNB100B is used as a secondary node (SN)
  • UE200 communicates with eNB100A and gNB100B at the same time as EN-DC (E-UTRA-NR Dual Connectivity). It may be interpreted as an area formed based on the measurement report (MR) obtained during the execution.
  • MN master node
  • SN secondary node
  • EN-DC E-UTRA-NR Dual Connectivity
  • the measurement report here includes the positioning result of UE200 based on the LPPa mentioned above and the measurement result of RAT in UE200 (Inter-RAT Measurement Result), and the information transmitted from eNB100A to E-SMLC50. (More specifically, it may be interpreted as E-CID MEASUREMENT INITIATION RESPONSE).
  • area A2 may be interpreted as an area where UE200 can communicate with gNB100B. Specifically, area A2 may be interpreted as an area formed on the basis of measurement reports (MR) obtained during periods when EN-DC is not running (during non-EN-DC).
  • MR measurement reports
  • UE200 can communicate with gNB100B, but there may be areas where communication is not possible in reality. Specifically, it means an area where UE200 can receive synchronization signals and reference signals from gNB100B (in simple terms, it can receive NR (5G) radio waves), but cannot execute communication by EN-DC. It's okay.
  • the cause of this situation is that the transmission line (X2 interface) between eNB100A and gNB100B is not set, or the combination of LTE and NR frequency bands (band combination) that can be used for EN-DC corresponds. It can be mentioned that it is not done.
  • the area S (shaded part in the figure) that is the difference between the area A1 and the area A2 (here, it is assumed that the area A1 ⁇ area A2) is an area where EN-DC cannot be provided, and such an area. It is desirable to be able to provide wireless communication services by distinguishing between them.
  • the wireless communication system 10 provides an operation capable of clearly distinguishing such an area.
  • FIG. 2 is a functional block configuration diagram of the eNB 100A.
  • the eNB 100A includes a wireless transmission unit 110, a wireless reception unit 120, a measurement result reception unit 130, a measurement report transmission unit 140, and a control unit 150.
  • the wireless transmission unit 110 transmits a downlink signal (DL signal) according to LTE.
  • the wireless receiver 120 receives an uplink signal (UL signal) according to LTE.
  • the measurement result receiving unit 130 receives various measurement results by the UE 200.
  • the measurement result receiving unit 130 can receive the measurement result (Measurement Result) regarding the E-UTRAN 20 and the NG RAN 30 from the UE 200.
  • such a measurement result may be called Inter-RAT Measurement Result.
  • the measurement report transmission unit 140 transmits a measurement report (MR) including the measurement result in the UE 200 to the E-SMLC50. Specifically, the measurement report transmission unit 140 transmits a measurement report according to a protocol based on the location information service (LCS) to the E-SMLC50. In the present embodiment, the measurement report transmission unit 140 constitutes a transmission unit.
  • MR measurement report
  • LCS location information service
  • the measurement report transmission unit 140 can return the E-CID MEASUREMENT INITIATION RESPONSE according to LPPa to the E-SMLC50 in response to the request from the E-SMLC50, E-CID MEASUREMENT INITIATION REQUEST. In this way, the measurement report transmission unit 140 can transmit the measurement report according to the location information-related protocol (LPPa) applied between the eNB 100A and the E-SMLC 50.
  • LPPa location information-related protocol
  • E-CID MEASUREMENT INITIATION RESPONSE is specified in 3GPP TS 36.455 V16.0.0 Chapter 8.2.1. The details of E-CID MEASUREMENT INITIATION RESPONSE will be described later.
  • E-CID MEASUREMENT INITIATION RESPONSE may include UE200 location information (E-CID Measurement Result) using E-CID (Enhanced-Cell ID).
  • the wireless communication system 10 may support the following positioning methods including the positioning method of UE200 using E-CID (Enhanced-Cell ID).
  • E-CID Enhanced-Cell ID
  • A-GNSS Assisted-Global Navigation Satellite System
  • OTDOA Observed Time Difference of Arrival
  • E-CID Enhanced-Cell ID: In addition to the notified cell ID, it is a method of performing positioning from the one-way propagation delay calculated from the transmission / reception timing difference and the signal arrival angle (AoA: Angle of Arrival).
  • the control unit 150 controls each functional block constituting the eNB 100A.
  • the control unit 150 executes control regarding dual connectivity (EN-DC) and control regarding positioning (location information service) of the UE 200.
  • control unit 150 can determine whether the UE200 is executing dual connectivity (EN-DC) with the eNB100A and another radio base station (here, gNB100B). As mentioned above, the eNB100A can configure the master node (MN) in the EN-DC, and whether the UE200 is executing the EN-DC with the eNB100A as the MN and the gNB100B as the secondary node (SN). It can be judged.
  • MN master node
  • SN secondary node
  • control unit 150 measures and reports information (here, for convenience, referred to as connection information) indicating whether or not the UE 200 is executing dual connectivity (for example, E-CID MEASUREMENT INITIATION RESPONSE). ) May be included.
  • connection information information indicating whether or not the UE 200 is executing dual connectivity (for example, E-CID MEASUREMENT INITIATION RESPONSE).
  • the control unit 150 can include connection information indicating that the UE 200 is executing dual connectivity (EN-DC) in the measurement report.
  • the connection information may be indicated by an information element (IE) called "EN-DC connected" (that is, UE200 is being connected by EN-DC) in E-CID MEASUREMENT INITIATION RESPONSE. can.
  • IE information element
  • EN-DC connected may be interpreted as IE indicating whether UE200 is in the EN-DC connected state.
  • the UE200 can receive the synchronization signal and the reference signal from the gNB100B (in simple terms, it can receive the NR (5G) radio wave). There may be areas where communication by EN-DC cannot be executed.
  • the region S (shaded portion in the figure), which is the difference between the area A1 and the area A2 (here, it is assumed that the area A1 ⁇ the area A2) shown in FIG. 1, is EN-DC. It is an area that cannot be provided, and it is desirable to be able to provide wireless communication services by distinguishing such areas. That is, it is desirable that the area A1 and the area S can be distinguished.
  • the area S where EN-DC cannot be provided should not occur, but such an area may actually occur due to factors such as parameter settings.
  • the cause of this situation is that the transmission line (X2 interface) between eNB100A and gNB100B is not set, or the LTE cell of the main force (that is, more popular than NR).
  • the EN-DC setting is not set, specifically, the combination of LTE and NR frequency bands (band combination) that can be used for EN-DC is not supported.
  • the coverage of NR cells that can be used to set EN-DC is generally not as wide as the cell coverage of NR alone.
  • the measurement report (E-CID MEASUREMENT INITIATION RESPONSE) including the connection information (EN-DC connected) indicating that the UE200 is executing dual connectivity (EN-DC) is It is sent from eNB100A to E-SMLC50.
  • FIG. 3 shows an example of a communication sequence related to positioning of the UE 200 using the E-CID (Enhanced-Cell ID) according to the present embodiment.
  • E-CID Enhanced-Cell ID
  • FIG. 3 shows the sequence of E-CID Measurement Initiation.
  • the E-CID Measurement Initiation is specified in 3GPP TS 36.455 V16.0.0 8.2.1.
  • the E-CID Measurement Initiation procedure is performed to request the eNB 100A to report the E-CID Measurement used by the E-SMLC 50 to calculate the position of the UE 200.
  • the E-SMLC50 sends an E-CID MEASUREMENT INITIATION REQUEST requesting a report of E-CID Measurement to the eNB100A (S10).
  • the E-CID MEASUREMENT INITIATION REQUEST may include LPPa Transaction ID, E-SMLC Measurement ID, Measurement Periodicity, Measurement Quantities, and the like.
  • Measurement Quantities may include Cell-ID and Angle of Arrival (AoA).
  • the eNB100A If the eNB100A can start the requested E-CID Measurement, it will respond by E-CID MEASUREMENT INITIATION RESPONSE (S20).
  • E-CID MEASUREMENT INITIATION RESPONSE may indicate that the requested E-CID Measurement started normally, sent by eNB100A.
  • Table 1 shows a configuration example of information elements (IE) included in the E-CID MEASUREMENT INITIATION RESPONSE according to this embodiment.
  • E-CID MEASUREMENT INITIATION RESPONSE includes Message Type, LPPa Transaction ID, E-SMLC UE Measurement ID, eNB UE Measurement ID, E-CID Measurement Result, Criticality Diagnostics, Cell Portion ID, Inter. Includes RATMeasurementResult, WLANMeasurementResult and EN-DCconnected.
  • EN-DC connected may be interpreted as IE indicating whether the UE200 is in the EN-DC connected state, as described above, and the UE200 performs dual connectivity (EN-DC). It can indicate that it is (or is not doing).
  • EN-DC connected may mean the measurement report acquired by UE200 during EN-DC execution.
  • FIG. 4 shows an example of Protocol Data Unit (PDU) Definition (ASN.1 format) of E-CID MEASUREMENT INITIATION RESPONSE.
  • PDU Protocol Data Unit
  • EN-DC connected may be defined as IE included in E-CID MEASUREMENT INITIATION RESPONSE.
  • EN-DC connected may be a Boolean type and may take a value of true or false.
  • E-SMLC50 is a measurement report acquired by the UE200 during EN-DC execution by referring to the display by EN-DC connected and the Inter-RAT Measurement Result (including the measurement result of the NR cell). Can be determined.
  • the eNB100A can include an EN-DC connected (connection information) indicating whether the UE200 is executing dual connectivity (EN-DC) in the E-CID MEASUREMENT INITIATION RESPONSE (measurement report). ..
  • the E-SMLC50 that received the E-CID MEASUREMENT INITIATION RESPONSE from the eNB100A has the measurement report (including the measurement result regarding the position of the UE200) included in the E-CID MEASUREMENT INITIATION RESPONSE, but the UE200 is executing EN-DC. It becomes possible to clearly distinguish whether or not the content is acquired in.
  • the transmission line (X2 interface) between eNB100A and gNB100B is not set, or the combination of LTE and NR frequency bands (band combination) that can be used for EN-DC is not actually supported. It is possible to prevent gNB100B (SN) from being selected even though it cannot support EN-DC.
  • the quality as an NR cell is good, the area S (see FIG. 1) where EN-DC cannot be provided can be detected and the cell quality can be improved.
  • eNB100A it can contribute to the improvement of cell quality when dual connectivity (EN-DC) is executed.
  • the eNB 100A can include the EN-DC connected (connection information) indicating that the UE 200 is executing the dual connectivity (EN-DC) in the E-CID MEASUREMENT INITIATION RESPONSE. Therefore, the E-SMLC50 makes it clearer that the measurement report was acquired during EN-DC execution by EN-DC connected, which explicitly indicates that UE200 is executing EN-DC. Can be distinguished.
  • the eNB 100A can transmit an E-CID MEASUREMENT INITIATION RESPONSE according to LPPa, which is a location information-related protocol applied between the eNB 100A and the previous E-SMLC50, and can send the E-CID MEASUREMENT INITIATION RESPONSE to the E-CID MEASUREMENT INITIATION RESPONSE.
  • LPPa is a location information-related protocol applied between the eNB 100A and the previous E-SMLC50
  • LPPa is a location information-related protocol applied between the eNB 100A and the previous E-SMLC50
  • EN-DC connected IE EN-DC connected IE. Therefore, it is possible to detect the area S (see FIG. 1) where EN-DC cannot be provided and improve the cell quality while utilizing the existing message according to LPPa.
  • EN-DC has been described as an example, but the type of dual connectivity may not be particularly limited. Specifically, it may be MR-DC (Multi-Radio Dual Connectivity) including EN-DC, or NE-DC (NR-E-UTRA Dual Connectivity). Alternatively, NR-DC (NR-NR Dual Connectivity) may be used. Further, in this case, NRPPa (Positioning Protocol annex) may be used instead of LPPa.
  • MR-DC Multi-Radio Dual Connectivity
  • NE-DC NR-E-UTRA Dual Connectivity
  • NR-DC NR-NR Dual Connectivity
  • NRPPa Puritioning Protocol annex
  • EN-DC connected indicates that the UE 200 is performing dual connectivity (EN-DC), but the UE 200 is not performing dual connectivity (EN-DC).
  • IE may be included in E-CID MEASUREMENT INITIATION RESPONSE.
  • EN-DC connected (connection information) is included in E-CID MEASUREMENT INITIATION RESPONSE, but the connection information may be included in a message other than E-CID MEASUREMENT INITIATION RESPONSE.
  • the connection information may be included in the E-CID MEASUREMENT REPORT.
  • each functional block is realized by any combination of at least one of hardware and software.
  • the method of realizing each functional block is not particularly limited. That is, each functional block may be realized using one physically or logically coupled device, or two or more physically or logically separated devices can be directly or indirectly (eg, for example). , Wired, wireless, etc.) and may be realized using these plurality of devices.
  • the functional block may be realized by combining the software with the one device or the plurality of devices.
  • Functions include judgment, decision, judgment, calculation, calculation, processing, derivation, investigation, search, confirmation, reception, transmission, output, access, solution, selection, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, and assumption. Broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, assigning, etc., but limited to these I can't.
  • a functional block (configuration unit) that makes transmission function is called a transmitting unit (transmitting unit) or a transmitter (transmitter).
  • the realization method is not particularly limited.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the eNB 100A.
  • the eNB 100A may be configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like.
  • the word “device” can be read as a circuit, device, unit, etc.
  • the hardware configuration of the device may be configured to include one or more of each of the devices shown in the figure, or may be configured not to include some of the devices.
  • Each functional block of the eNB100A (see FIG. 2) is realized by any hardware element of the computer device or a combination of the hardware elements.
  • each function of the eNB100A is such that the processor 1001 performs calculations by loading predetermined software (programs) on the hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, and controls the communication by the communication device 1004, or the memory 1002. And by controlling at least one of reading and writing of data in the storage 1003.
  • predetermined software programs
  • Processor 1001 operates, for example, an operating system to control the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic unit, a register, and the like.
  • CPU central processing unit
  • the processor 1001 reads a program (program code), a software module, data, etc. from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 into the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • a program program code
  • a program that causes a computer to execute at least a part of the operations described in the above-described embodiment is used.
  • the various processes described above may be executed by one processor 1001 or may be executed simultaneously or sequentially by two or more processors 1001.
  • Processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • the program may be transmitted from the network via a telecommunication line.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, and is composed of at least one such as ReadOnlyMemory (ROM), ErasableProgrammableROM (EPROM), Electrically ErasableProgrammableROM (EEPROM), and RandomAccessMemory (RAM). May be done.
  • the memory 1002 may be referred to as a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store a program (program code), a software module, or the like that can execute the method according to the embodiment of the present disclosure.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium, for example, an optical disk such as Compact Disc ROM (CD-ROM), a hard disk drive, a flexible disk, an optical magnetic disk (for example, a compact disk, a digital versatile disk, or a Blu-ray). It may consist of at least one (registered trademark) disk), smart card, flash memory (eg, card, stick, key drive), floppy (registered trademark) disk, magnetic strip, and the like.
  • Storage 1003 may be referred to as auxiliary storage.
  • the recording medium described above may be, for example, a database, server or other suitable medium containing at least one of the memory 1002 and the storage 1003.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for communicating between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also referred to as, for example, a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the communication device 1004 includes, for example, a high frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc. in order to realize at least one of frequency division duplex (FDD) and time division duplex (TDD). It may be composed of.
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, etc.) that accepts an input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, an LED lamp, etc.) that outputs to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
  • Bus 1007 may be configured using a single bus or may be configured using different buses for each device.
  • the device includes hardware such as a microprocessor, a digital signal processor (Digital Signal Processor: DSP), ApplicationSpecific IntegratedCircuit (ASIC), ProgrammableLogicDevice (PLD), and FieldProgrammableGateArray (FPGA).
  • the hardware may implement some or all of each functional block.
  • processor 1001 may be implemented using at least one of these hardware.
  • information notification includes physical layer signaling (eg Downlink Control Information (DCI), Uplink Control Information (UCI), higher layer signaling (eg RRC signaling, Medium Access Control (MAC) signaling, broadcast information (Master Information Block)). (MIB), System Information Block (SIB)), other signals or combinations thereof.
  • DCI Downlink Control Information
  • UCI Uplink Control Information
  • RRC signaling eg RRC signaling, Medium Access Control (MAC) signaling, broadcast information (Master Information Block)).
  • MIB System Information Block
  • SIB System Information Block
  • RRC signaling may also be referred to as an RRC message, eg, RRC Connection Setup. ) Message, RRC Connection Reconfiguration message, etc. may be used.
  • LTE LongTermEvolution
  • LTE-A LTE-Advanced
  • SUPER3G IMT-Advanced
  • 4G 4th generation mobile communication system
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • FutureRadioAccess FAA
  • NewRadio NR
  • W-CDMA registered trademark
  • GSM registered trademark
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access 2000
  • UMB UltraMobileBroadband
  • IEEE802.11 Wi-Fi (registered trademark)
  • IEEE802.16 WiMAX®
  • IEEE802.20 Ultra-WideBand
  • Bluetooth® Ultra-WideBand
  • other systems that utilize appropriate systems and at least one of the next-generation systems extended based on them. It may be applied to one.
  • a plurality of systems may be applied in combination (for example, a combination of at least one of LTE and LTE-A and 5G).
  • the specific operation performed by the base station in this disclosure may be performed by its upper node (upper node).
  • various operations performed for communication with the terminal are the base station and other network nodes other than the base station (eg, MME or). It is clear that it can be done by at least one of (but not limited to, S-GW, etc.).
  • S-GW network node
  • the case where there is one network node other than the base station is illustrated above, it may be a combination of a plurality of other network nodes (for example, MME and S-GW).
  • Information and signals can be output from the upper layer (or lower layer) to the lower layer (or upper layer).
  • Input / output may be performed via a plurality of network nodes.
  • the input / output information may be stored in a specific location (for example, memory) or may be managed using a management table.
  • the input / output information may be overwritten, updated, or added.
  • the output information may be deleted.
  • the entered information may be transmitted to other devices.
  • the determination may be made by a value represented by one bit (0 or 1), by a true / false value (Boolean: true or false), or by comparing numerical values (for example, a predetermined value). It may be done by comparison with the value).
  • the notification of predetermined information (for example, the notification of "being X") is not limited to the explicit one, but is performed implicitly (for example, the notification of the predetermined information is not performed). May be good.
  • Software whether called software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or other names, is an instruction, instruction set, code, code segment, program code, program, subprogram, software module.
  • Applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executable files, execution threads, procedures, features, etc. should be broadly interpreted.
  • software, instructions, information, etc. may be transmitted and received via a transmission medium.
  • a transmission medium For example, a website, where the software uses at least one of wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, Digital Subscriber Line (DSL), etc.) and wireless technology (infrared, microwave, etc.).
  • wired technology coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, Digital Subscriber Line (DSL), etc.
  • wireless technology infrared, microwave, etc.
  • the information, signals, etc. described in this disclosure may be represented using any of a variety of different techniques.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. that may be referred to throughout the above description are voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, light fields or photons, or any of these. It may be represented by a combination of.
  • a channel and a symbol may be a signal (signaling).
  • the signal may be a message.
  • the component carrier (CC) may be referred to as a carrier frequency, a cell, a frequency carrier, or the like.
  • system and “network” used in this disclosure are used interchangeably.
  • the information, parameters, etc. described in the present disclosure may be expressed using absolute values, relative values from predetermined values, or using other corresponding information. It may be represented.
  • the radio resource may be one indicated by an index.
  • Base Station BS
  • Wireless Base Station Wireless Base Station
  • NodeB NodeB
  • eNodeB eNodeB
  • gNodeB gNodeB
  • Base stations are sometimes referred to by terms such as macrocells, small cells, femtocells, and picocells.
  • a base station can accommodate one or more (eg, three) cells (also called sectors). When a base station accommodates multiple cells, the entire base station coverage area can be divided into multiple smaller areas, each smaller area being a base station subsystem (eg, a remote radio for indoor use). Communication services can also be provided by Head: RRH).
  • RRH Remote Radio Head
  • cell refers to a base station that provides communication services in this coverage, and part or all of the coverage area of at least one of the base station subsystems.
  • MS Mobile Station
  • UE user equipment
  • terminal terminal
  • Mobile stations can be used by those skilled in the art as subscriber stations, mobile units, subscriber units, wireless units, remote units, mobile devices, wireless devices, wireless communication devices, remote devices, mobile subscriber stations, access terminals, mobile terminals, wireless. It may also be referred to as a terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other suitable term.
  • At least one of the base station and the mobile station may be called a transmitting device, a receiving device, a communication device, or the like.
  • At least one of the base station and the mobile station may be a device mounted on the mobile body, a mobile body itself, or the like.
  • the moving body may be a vehicle (eg, car, airplane, etc.), an unmanned moving body (eg, drone, self-driving car, etc.), or a robot (manned or unmanned). ) May be.
  • at least one of the base station and the mobile station includes a device that does not necessarily move during communication operation.
  • at least one of a base station and a mobile station may be an Internet of Things (IoT) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • the base station in the present disclosure may be read as a mobile station (user terminal, the same shall apply hereinafter).
  • communication between a base station and a mobile station has been replaced with communication between a plurality of mobile stations (for example, it may be called Device-to-Device (D2D), Vehicle-to-Everything (V2X), etc.).
  • D2D Device-to-Device
  • V2X Vehicle-to-Everything
  • Each aspect / embodiment of the present disclosure may be applied to the configuration.
  • the mobile station may have the functions of the base station.
  • the words such as "up” and “down” may be read as words corresponding to the communication between terminals (for example, "side”).
  • the upstream channel, the downstream channel, and the like may be read as a side channel.
  • the mobile station in the present disclosure may be read as a base station.
  • the base station may have the functions of the mobile station.
  • the radio frame may be composed of one or more frames in the time domain. Each one or more frames in the time domain may be referred to as a subframe. Subframes may further be composed of one or more slots in the time domain.
  • the subframe may have a fixed time length (eg, 1 ms) that does not depend on numerology.
  • the numerology may be a communication parameter that applies to at least one of the transmission and reception of a signal or channel.
  • Numerology includes, for example, SubCarrier Spacing (SCS), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (Transmission Time Interval: TTI), number of symbols per TTI, wireless frame configuration, transmission / reception. It may indicate at least one of a specific filtering process performed by the machine in the frequency domain, a specific windowing process performed by the transmitter / receiver in the time domain, and the like.
  • the slot may be composed of one or more symbols (Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbol, Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) symbol, etc.) in the time domain.
  • the slot may be a unit of time based on numerology.
  • the slot may include a plurality of mini slots. Each minislot may be composed of one or more symbols in the time domain. Further, the mini slot may be referred to as a sub slot. The minislot may consist of a smaller number of symbols than the slot.
  • PDSCH (or PUSCH) transmitted in time units larger than the minislot may be referred to as PDSCH (or PUSCH) mapping type A.
  • the PDSCH (or PUSCH) transmitted using the minislot may be referred to as PDSCH (or PUSCH) mapping type B.
  • the wireless frame, subframe, slot, minislot and symbol all represent the time unit when transmitting a signal.
  • the radio frame, subframe, slot, minislot and symbol may use different names corresponding to each.
  • one subframe may be referred to as a transmission time interval (TTI)
  • TTI transmission time interval
  • TTI transmission time interval
  • TTI transmission time interval
  • TTI transmission time interval
  • TTI transmission time interval
  • TTI slot or one minislot
  • at least one of the subframe and TTI may be a subframe (1ms) in existing LTE, a period shorter than 1ms (eg, 1-13 symbols), or a period longer than 1ms. May be.
  • the unit representing TTI may be called a slot, a mini slot, or the like instead of a subframe.
  • TTI refers to, for example, the minimum time unit of scheduling in wireless communication.
  • a base station schedules each user terminal to allocate wireless resources (frequency bandwidth that can be used in each user terminal, transmission power, etc.) in TTI units.
  • the definition of TTI is not limited to this.
  • TTI may be a transmission time unit such as a channel-encoded data packet (transport block), a code block, or a code word, or may be a processing unit such as scheduling or link adaptation.
  • the time interval for example, the number of symbols
  • the transport block, code block, code word, etc. may be shorter than the TTI.
  • one or more TTIs may be the minimum time unit for scheduling. Further, the number of slots (number of mini-slots) constituting the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • TTI with a time length of 1 ms may be called normal TTI (TTI in LTE Rel.8-12), normal TTI, long TTI, normal subframe, normal subframe, long subframe, slot, etc.
  • a TTI shorter than a normal TTI may be referred to as a shortened TTI, a short TTI, a partial TTI (partial or fractional TTI), a shortened subframe, a short subframe, a minislot, a subslot, a slot, and the like.
  • the long TTI (for example, normal TTI, subframe, etc.) may be read as a TTI having a time length of more than 1 ms
  • the short TTI (for example, shortened TTI, etc.) may be read as a TTI less than the TTI length of the long TTI and 1 ms. It may be read as a TTI having the above TTI length.
  • the resource block (RB) is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and may include one or a plurality of continuous subcarriers in the frequency domain.
  • the number of subcarriers contained in RB may be the same regardless of numerology, and may be, for example, 12.
  • the number of subcarriers contained in the RB may be determined based on numerology.
  • the time domain of RB may include one or more symbols, and may have a length of 1 slot, 1 mini slot, 1 subframe, or 1 TTI.
  • Each 1TTI, 1 subframe, etc. may be composed of one or a plurality of resource blocks.
  • One or more RBs are physical resource blocks (Physical RB: PRB), sub-carrier groups (Sub-Carrier Group: SCG), resource element groups (Resource Element Group: REG), PRB pairs, RB pairs, etc. May be called.
  • Physical RB Physical RB: PRB
  • sub-carrier groups Sub-Carrier Group: SCG
  • resource element groups Resource Element Group: REG
  • PRB pairs RB pairs, etc. May be called.
  • the resource block may be composed of one or a plurality of resource elements (ResourceElement: RE).
  • RE resource elements
  • 1RE may be a radio resource area of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • Bandwidth Part (which may also be called partial bandwidth, etc.) may represent a subset of consecutive common resource blocks (RBs) for a neurology in a carrier. good.
  • the common RB may be specified by the index of the RB with respect to the common reference point of the carrier.
  • PRBs may be defined in a BWP and numbered within that BWP.
  • BWP may include BWP for UL (UL BWP) and BWP for DL (DL BWP).
  • BWP for UL
  • DL BWP BWP for DL
  • One or more BWPs may be set in one carrier for the UE.
  • At least one of the configured BWPs may be active, and the UE may not expect to send or receive a given signal / channel outside the active BWP.
  • “cell”, “carrier” and the like in this disclosure may be read as “BWP”.
  • the above-mentioned structures such as wireless frames, subframes, slots, mini-slots and symbols are merely examples.
  • the number of subframes contained in a wireless frame the number of slots per subframe or wireless frame, the number of minislots contained within a slot, the number of symbols and RBs contained in a slot or minislot, included in RB.
  • the number of subcarriers, as well as the number of symbols in the TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP) length, and other configurations can be changed in various ways.
  • connection means any direct or indirect connection or connection between two or more elements and each other. It can include the presence of one or more intermediate elements between two “connected” or “joined” elements.
  • the connection or connection between the elements may be physical, logical, or a combination thereof.
  • connection may be read as "access”.
  • the two elements use at least one of one or more wires, cables and printed electrical connections, and, as some non-limiting and non-comprehensive examples, the radio frequency domain. Can be considered to be “connected” or “coupled” to each other using electromagnetic energy having wavelengths in the microwave and light (both visible and invisible) regions.
  • the reference signal can also be abbreviated as Reference Signal (RS), and may be called a pilot (Pilot) depending on the applied standard.
  • RS Reference Signal
  • Pilot pilot
  • each of the above devices may be replaced with a "part”, a “circuit”, a “device”, or the like.
  • references to elements using designations such as “first” and “second” as used in this disclosure does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations can be used in the present disclosure as a convenient way to distinguish between two or more elements. Therefore, references to the first and second elements do not mean that only two elements can be adopted there, or that the first element must somehow precede the second element.
  • determining and “determining” used in this disclosure may include a wide variety of actions.
  • “Judgment” and “decision” are, for example, judgment (judging), calculation (calculating), calculation (computing), processing (processing), derivation (deriving), investigation (investigating), search (looking up, search, inquiry). It may include (eg, searching in a table, database or another data structure), ascertaining as “judgment” or “decision”.
  • judgment and “decision” are receiving (for example, receiving information), transmitting (for example, transmitting information), input (input), output (output), and access. It may include (for example, accessing data in memory) to be regarded as “judgment” or “decision”.
  • judgment and “decision” are considered to be “judgment” and “decision” when the things such as solving, selecting, choosing, establishing, and comparing are regarded as “judgment” and “decision”. Can include. That is, “judgment” and “decision” may include considering some action as “judgment” and “decision”. Further, “judgment (decision)” may be read as “assuming", “expecting”, “considering” and the like.
  • the term "A and B are different” may mean “A and B are different from each other”.
  • the term may mean that "A and B are different from C”.
  • Terms such as “separate” and “combined” may be interpreted in the same way as “different”.
  • Wireless communication system 20 E-UTRAN 30 NG RAN 40 Core Network 50 E-SMLC 100A eNB 100B gNB 110 Wireless transmitter 120 Wireless receiver 130 Measurement result receiver 140 Measurement report transmitter 150
  • Control unit 200 UE 1001 Processor 1002 Memory 1003 Storage 1004 Communication Device 1005 Input Device 1006 Output Device 1007 Bus

Landscapes

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

Abstract

eNB(100A)は、位置情報サービスに基づくプロトコルに従った測定報告をE-SMLC(50)に送信する。eNB(100A)は、UE(200)がデュアルコネクティビティを実行しているか否かを示す接続情報を当該測定報告に含める。

Description

無線基地局
 本開示は、位置情報サービス(LCS)をサポートする無線基地局に関する。
 3rd Generation Partnership Project(3GPP)は、Long Term Evolution(LTE)を仕様化し、LTEのさらなる高速化を目的としてLTE-Advanced(以下、LTE-Advancedを含めてLTEという)、さらに、5th generation mobile communication system(5G、New Radio(NR)またはNext Generation(NG)とも呼ばれる)の仕様化も進められている。
 LTEでは、端末(User Equipment, UE)の位置情報サービス(LCS:Location Service)機能は、制御プレーンのプロトコルとして実現されている。具体的には、LCS専用プロトコルであるLPP(LTE Positioning Protocol)及びLPPa(LPP annex)が規定されている(非特許文献1)。
 LPPは、UEと測位サーバ(E-SMLC:Enhanced Serving Mobile Location Center)間において終端されるプロトコルである。また、LPPaは、無線基地局(eNB)とE-SMLCとの間において終端されるプロトコルである。
3GPP TS 36.455 V16.0.0, 3rd Generation Partnership Project;Technical Specification Group Radio Access Network; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); LTE Positioning Protocol A (LPPa) (Release 16)、3GPP、2020年3月
 しかしながら、上述したLPPaには、次のような問題がある。例えば、UEが、eNBをマスターノード(MN)とし、NRの無線基地局であるgNBをセカンダリーノード(SN)として、eNB及びgNBと同時に通信を行うデュアルコネクティビティ(EN-DC:E-UTRA-NR Dual Connectivity)の場合、実際には、デュアルコネクティビティを実行できない状態が生じ得る。例えば、当該eNB~gNB間の伝送路(X2インターフェース)が設定されていない、或いはEN-DCに用い得るLTEとNRとの周波数帯の組み合わせ(band combination)が対応していないなどの理由が挙げられる。
 しかしながら、LPPaでは、UEがEN-DCの実行中であるか否かに関わらず、無線基地局(eNB)は、UEにおける測定結果(UEの測位情報及びInter-RAT Measurement Resultなど)を含む測定報告(MR)をE-SMLCに送信する。このため、実際にはEN-DCに対応できないにも関わらず、当該gNB(SN)が選択されてしまう可能性がある。つまり、結果的に、当該gNBによって形成されるセルの品質低下を招くと想定される。
 そこで、以下の開示は、このような状況に鑑みてなされたものであり、デュアルコネクティビティが実行される場合におけるセル品質の改善に貢献し得る無線基地局の提供を目的とする。
 本開示の一態様は、位置情報サービスに基づくプロトコルに従った測定報告を測位サーバ(E-SMLC50)に送信する送信部(測定報告送信部140)と、端末(UE200)がデュアルコネクティビティを実行しているか否かを示す接続情報を前記測定報告に含める制御部(制御部150)とを備える無線基地局(eNB100A)である。
図1は、無線通信システム10の全体概略構成図である。 図2は、eNB100Aの機能ブロック構成図である。 図3は、E-CID Measurement Initiationのシーケンスを示す図である。 図4は、E-CID MEASUREMENT INITIATION RESPONSEのProtocol Data Unit (PDU) Definition(ASN.1形式)の例を示す図である。 図5は、eNB100Aのハードウェア構成の一例を示す図である。
 以下、実施形態を図面に基づいて説明する。なお、同一の機能や構成には、同一または類似の符号を付して、その説明を適宜省略する。
 (1)無線通信システムの全体概略構成
 図1は、本実施形態に係る無線通信システム10の全体概略構成図である。無線通信システム10は、Long Term Evolution(LTE)及び5G New Radio(NR)に従った無線通信システムである。なお、LTEは4Gと呼ばれてもよいし、NRは、5Gと呼ばれてもよい。
 また、LTE及びNRは、無線アクセス技術(RAT)と解釈されてもよく、本実施形態では、LTEは、第1無線アクセス技術と呼ばれ、NRは、第2無線アクセス技術と呼ばれてもよい。
 無線通信システム10は、Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network 20(以下、E-UTRAN20)、及びNext Generation-Radio Access Network 30(以下、NG RAN30)を含む。
また、無線通信システム10は、端末200(以下、UE200, User Equipment)を含む。

 E-UTRAN20は、LTEに従った無線基地局であるeNB100Aを含む。NG RAN30は、5G(NR)に従った無線基地局であるgNB100Bを含む。
 eNB100A、gNB100B及びUE200は、複数のコンポーネントキャリア(CC)を用いるキャリアアグリゲーション(CA)、及びUEと複数のNG-RAN Nodeそれぞれとの間において同時に通信を行うデュアルコネクティビティ(DC)などに対応することができる。
 E-UTRAN20は、LTE用のコアネットワーク40と接続される。なお、E-UTRAN20、NG RAN30及びコアネットワーク40は、単にネットワークと呼ばれてもよい。
 コアネットワーク40内には、測位サーバ50(以下、E-SMLC50, Enhanced Serving Mobile Location Center)が設けられる。
 E-SMLC50は、UE200の位置情報サービス(LCS:Location Service)機能をサポートする。LCSとは、例えば、UE200に搭載されたGPS(Global Positioning System)或いはeNB100Aからのパイロット信号を用いてUE200によって測位された位置情報などを提供するサービスである。
 また、eNB100Aは、E-SMLC50からの要求に応じて、E-CID(Enhanced-Cell ID)を用いたUE200の位置情報をE-SMLC50に提供できる。
 eNB100AとE-SMLC50との間では、制御プレーンのプロトコルであり、LCS専用プロトコルであるLPPa(LPP annex)が用いられる。LPPaは、3GPP TS 36.455 V16.0.0において規定されている。LPPaは、eNB100AとE-SMLC50とにおいて終端され、MME(Mobility Management Entity(不図示))には透過である。
 また、UE200とE-SMLC50との間では、LPPが用いられる。LPPは、3GPP TS 36.355 V15.6.0において規定されている。LPPは、UE200とE-SMLC50とにおいて終端され、eNB100A及びMMEには透過である。
 eNB100A及びgNB100Bは、UE200との無線通信が実行可能なエリア(セルと表現されてもよい)、具体的には、エリアA1またはエリアA2を形成し得る。
 ここでは、エリアA1は、UE200がeNB100A及びgNB100Bと実際に通信が可能なエリアと解釈されてよい。具体的には、エリアA1は、eNB100Aをマスターノード(MN)とし、gNB100Bをセカンダリーノード(SN)として、UE200がeNB100A及びgNB100Bと同時に通信を行うEN-DC(E-UTRA-NR Dual Connectivity)の実行中に取得した測定報告(MR)に基づいて形成されたエリアと解釈されてよい。
 なお、ここでの測定報告(MR)は、上述したLPPaに基づくUE200の測位結果、及びUE200におけるRATの測定結果(Inter-RAT Measurement Result)などを含み、eNB100AからE-SMLC50に送信される情報(より具体的には、E-CID MEASUREMENT INITIATION RESPONSE)と解釈されてよい。
 一方、エリアA2は、UE200がgNB100Bとの通信が可能であるエリアと解釈されてよい。具体的には、エリアA2は、EN-DCが実行されていない期間(非EN-DC中)に取得した測定報告(MR)に基づいて形成されたエリアと解釈されてよい。
 ここで、UE200がgNB100Bとの通信が可能であるが、実際には通信が不可能なエリアが存在し得る。具体的には、UE200が、gNB100Bからの同期信号及び参照信号を受信できる(簡易的に表現すると、NR(5G)の電波を受信できる)ものの、EN-DCによる通信が実行できないエリアを意味してよい。このような状況になる要因としては、eNB100A~gNB100B間の伝送路(X2インターフェース)が設定されていない、或いはEN-DCに用い得るLTEとNRとの周波数帯の組み合わせ(band combination)が対応していないことなどが挙げられる。
 エリアA1とエリアA2(ここでは、エリアA1<エリアA2であると仮定)との差分となる領域S(図中の網掛け部分)は、EN-DCを提供できない領域であり、このような領域を区別して無線通信サービスを提供できることが望ましい。無線通信システム10は、このような領域を明確に区別し得る動作を提供する。
 (2)無線通信システムの機能ブロック構成
 次に、無線通信システム10の機能ブロック構成について説明する。具体的には、eNB100Aの機能ブロック構成について説明する。
 図2は、eNB100Aの機能ブロック構成図である。図4に示すように、eNB100Aは、無線送信部110、無線受信部120、測定結果受信部130、測定報告送信部140及び制御部150を備える。
 無線送信部110は、LTEに従った下りリンク信号(DL信号)を送信する。無線受信部120は、LTEに従った上りリンク信号(UL信号)を受信する。
 測定結果受信部130は、UE200による各種の測定結果を受信する。特に、本実施形態では、測定結果受信部130は、E-UTRAN20及びNG RAN30に関する測定結果(Measurement Result)をUE200から受信できる。なお、このような測定結果は、Inter-RAT Measurement Resultと呼ばれてもよい。
 測定報告送信部140は、UE200における測定結果を含む測定報告(MR)をE-SMLC50に送信する。具体的には、測定報告送信部140は、位置情報サービス(LCS)に基づくプロトコルに従った測定報告をE-SMLC50に送信する。本実施形態において、測定報告送信部140は、送信部を構成する。
 より具体的には、測定報告送信部140は、E-SMLC50からの要求であるE-CID MEASUREMENT INITIATION REQUESTに応じて、LPPaに従ったE-CID MEASUREMENT INITIATION RESPONSEをE-SMLC50に返送できる。このように、測定報告送信部140は、eNB100AとE-SMLC50との間において適用される位置情報関連のプロトコル(LPPa)に従った測定報告を送信できる。
 E-CID MEASUREMENT INITIATION RESPONSEは、3GPP TS 36.455 V16.0.0 8.2.1章などにおいて規定されている。なお、E-CID MEASUREMENT INITIATION RESPONSEの詳細については、後述する。
 E-CID MEASUREMENT INITIATION RESPONSEには、E-CID(Enhanced-Cell ID)を用いたUE200の位置情報(E-CID Measurement Result)が含まれてよい。
 なお、無線通信システム10では、E-CID(Enhanced-Cell ID)を用いたUE200の測位方法を含む以下の測位方法がサポートされてよい。
  (i)A-GNSS(Assisted-Global Navigation Satellite System):
 UE200が測位したGPS測位情報に対して、ネットワークが取得したGPSの衛星情報を利用して補正を行う測位方法である。最終的な測位結果は、ネットワーク側のE-SMLC50が演算した値と、UE200側で演算した値の2種類がある。
  (ii)OTDOA(Observed Time Difference of Arrival):
 複数のeNBから受信したパイロット信号の時間差から距離を算出し、双曲線の交点から測位を行う方法である。
  (iii)E-CID(Enhanced-Cell ID):
 報知されるセルIDに加えて、送受信タイミング差から算出する片道伝搬遅延及び信号の到来角度(AoA:Angle of Arrival)から測位を行う方法である。
 制御部150は、eNB100Aを構成する各機能ブロックを制御する。特に、本実施形態では、制御部150は、デュアルコネクティビティ(EN-DC)に関する制御、及びUE200の測位(位置情報サービス)に関する制御を実行する。
 具体的には、制御部150は、UE200がeNB100A及び他の無線基地局(ここでは、gNB100B)とデュアルコネクティビティ(EN-DC)を実行しているか否かを判定できる。上述したように、eNB100Aは、EN-DCにおけるマスターノード(MN)を構成でき、UE200が、eNB100AをMNとし、gNB100Bをセカンダリーノード(SN)としたEN-DCを実行中であるか否かを判定できる。
 制御部150は、このような判定結果に基づいて、UE200がデュアルコネクティビティを実行しているか否かを示す情報(ここでは、便宜上、接続情報という)を測定報告(例えば、E-CID MEASUREMENT INITIATION RESPONSE)に含めてよい。
 具体的には、制御部150は、UE200がデュアルコネクティビティ(EN-DC)を実行していることを示す接続情報を測定報告に含めることができる。本実施形態では、当該接続情報は、E-CID MEASUREMENT INITIATION RESPONSE内において、「EN-DC connected」(つまり、UE200がEN-DCによる接続中である)と呼ばれる情報要素(IE)によって示すことができる。
 つまり、EN-DC connectedは、UE200がEN-DC接続状態にあるか否かを示すIEと解釈されてよい。
 (3)無線通信システムの動作
 次に、無線通信システム10の動作について説明する。具体的には、UE200の位置情報及びEN-DCに関連する動作について説明する。
 (3.1)前提
 上述したように、無線通信システム10では、UE200が、gNB100Bからの同期信号及び参照信号を受信できる(簡易的に表現すると、NR(5G)の電波を受信できる)ものの、EN-DCによる通信が実行できないエリアが存在し得る。
 具体的には、図1に示したエリアA1とエリアA2(ここでは、エリアA1<エリアA2であると仮定)との差分となる領域S(図中の網掛け部分)は、EN-DCを提供できない領域であり、このような領域を区別して無線通信サービスを提供できることが望ましい。つまり、エリアA1と、領域Sとを区別できることが望ましい。
 EN-DCを提供できない領域Sは、本来生じないようにすることが理想であるが、パラメータ設定などの要因によって、実際にはこのようなエリアが生じる場合がある。
 このような状況になる要因としては、上述したように、eNB100A~gNB100B間の伝送路(X2インターフェース)が設定されていない、或いは主勢力(つまり、NRよりも普及している)のLTEセルとのEN-DC設定が組めていない、具体的には、EN-DCに用い得るLTEとNRとの周波数帯の組み合わせ(band combination)が対応していないことなどが挙げられる。
 また、EN-DCの設定に利用できるNRセルのカバレッジは、NR単独のセルカバレッジと同等には広くないことが一般的である。さらに、トランスポート(X2インターフェースなど)の展開の困難性などによって、NRセルをEN-DC用の全ての隣接LTEセルと組み合わせることが難しい場合もある。
 本実施形態では、領域Sを区別(検出)することによって、通信(EN-DC)が可能なエリアをより正確に特定し得る。
 (3.2)動作例
 本動作例では、UE200がデュアルコネクティビティ(EN-DC)を実行していることを示す接続情報(EN-DC connected)を含む測定報告(E-CID MEASUREMENT INITIATION RESPONSE)がeNB100AからE-SMLC50に送信される。
 図3は、本実施形態に係るE-CID(Enhanced-Cell ID)を用いたUE200の測位に関する通信シーケンス例を示す。
 具体的には、図3は、E-CID Measurement Initiationのシーケンスを示す。E-CID Measurement Initiationは、3GPP TS 36.455 V16.0.0 8.2.1章において規定されている。
 E-CID Measurement Initiation手順は、E-SMLC50がUE200の位置を計算するためにE-SMLC50が使用するE-CID Measurementを報告するようにeNB100Aに要求するために実行される。
 図3に示すように、E-SMLC50は、E-CID Measurementの報告を要求するE-CID MEASUREMENT INITIATION REQUESTをeNB100Aに送信する(S10)。E-CID MEASUREMENT INITIATION REQUESTには、LPPa Transaction ID, E-SMLC Measurement ID, Measurement Periodicity及びMeasurement Quantitiesなどが含まれてよい。
 Measurement Quantitiesには、Cell-ID及びAngle of Arrival(AoA)などが含まれてよい。
 eNB100Aは、要求されたE-CID Measurementを開始できる場合、E-CID MEASUREMENT INITIATION RESPONSEによって応答する(S20)。
 E-CID MEASUREMENT INITIATION RESPONSEは、eNB100Aによって送信され、要求されたE-CID Measurementが正常に開始されたことを示してよい。
 表1は、本実施形態に係るE-CID MEASUREMENT INITIATION RESPONSEに含まれる情報要素(IE)などの構成例を示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 表1に示すように、E-CID MEASUREMENT INITIATION RESPONSEには、Message Type, LPPa Transaction ID, E-SMLC UE Measurement ID, eNB UE Measurement ID, E-CID Measurement Result, Criticality Diagnostics, Cell Portion ID, Inter-RAT Measurement Result, WLAN Measurement Result及びEN-DC connectedが含まれる。
 EN-DC connected(下線部参照)は、上述したように、UE200がEN-DC接続状態にあるか否かを示すIEと解釈されてよく、UE200がデュアルコネクティビティ(EN-DC)を実行していること(または実行していないこと)を示すことができる。つまり、EN-DC connectedは、UE200がEN-DC実行中に取得した測定報告を意味してよい。
 図4は、E-CID MEASUREMENT INITIATION RESPONSEのProtocol Data Unit (PDU) Definition(ASN.1形式)の例を示す。
 図4に示すように、E-CID MEASUREMENT INITIATION RESPONSEに含まれるIEとして、EN-DC connectedが規定されてよい。EN-DC connectedは、Boolean型でよく、trueまたはfalseの値をとってよい。
 E-SMLC50は、EN-DC connectedによる表示と、Inter-RAT Measurement Result(NRセルの測定結果を含む)とを参照することによって、UE200がEN-DC実行中に取得した測定報告であるか否かを判定できる。
 (4)作用・効果
 上述した実施形態によれば、以下の作用効果が得られる。具体的には、eNB100Aは、UE200がデュアルコネクティビティ(EN-DC)を実行しているか否かを示すEN-DC connected(接続情報)をE-CID MEASUREMENT INITIATION RESPONSE(測定報告)に含めることができる。
 このため、eNB100AからE-CID MEASUREMENT INITIATION RESPONSEを受信したE-SMLC50は、当該E-CID MEASUREMENT INITIATION RESPONSEに含まれる測定報告(UE200の位置に関する測定結果も含む)が、UE200がEN-DC実行中に取得された内容であるか否かを明確に区別できるようになる。
 これにより、eNB100A~gNB100B間の伝送路(X2インターフェース)が設定されていない、或いはEN-DCに用い得るLTEとNRとの周波数帯の組み合わせ(band combination)が対応していないことなど実際にはEN-DCに対応できないにも関わらず、gNB100B(SN)が選択されてしまうことを未然に回避し得る。
 また、これにより、NRセルとしての品質は良好であるが、EN-DCを提供できない領域S(図1参照)を検出し、セル品質を改善できる。
 すなわち、eNB100Aによれば、デュアルコネクティビティ(EN-DC)が実行される場合におけるセル品質の改善に貢献し得る。
 本実施形態では、eNB100Aは、UE200がデュアルコネクティビティ(EN-DC)を実行していることを示すEN-DC connected(接続情報)をE-CID MEASUREMENT INITIATION RESPONSEに含めることができる。このため、E-SMLC50は、UE200がEN-DC実行中であることを明示的に示すEN-DC connectedによって、当該測定報告がEN-DC実行中に取得された内容であることを、より明確に区別できる。
 本実施形態では、eNB100Aは、eNB100Aと前E-SMLC50との間において適用される位置情報関連のプロトコルであるLPPaに従ったE-CID MEASUREMENT INITIATION RESPONSEを送信でき、当該E-CID MEASUREMENT INITIATION RESPONSEにEN-DC connectedのIEが含まれる。このため、LPPaに従った既存のメッセージを活用しつつ、EN-DCを提供できない領域S(図1参照)を検出し、セル品質を改善できる。
 (5)その他の実施形態
 以上、実施形態について説明したが、当該実施形態の記載に限定されるものではなく、種々の変形及び改良が可能であることは、当業者には自明である。
 例えば、上述した実施形態では、EN-DCを例として説明したが、デュアルコネクティビティの種類は、特に限定されなくてもよい。具体的には、EN-DCを含むMR-DC(Multi-Radio Dual Connectivity)であればよく、NE-DC(NR-E-UTRA Dual Connectivity)でもよい。或いは、NR-DC(NR-NR Dual Connectivity)でも構わない。また、この場合、LPPaでなく、NR PPa(Positioning Protocol annex)が用いられてもよい。
 上述した実施形態では、EN-DC connectedは、UE200がデュアルコネクティビティ(EN-DC)を実行していることを示していたが、UE200がデュアルコネクティビティ(EN-DC)を実行していないことを示すIEがE-CID MEASUREMENT INITIATION RESPONSEに含まれてもよい。
 上述した実施形態では、E-CID MEASUREMENT INITIATION RESPONSEにEN-DC connected(接続情報)が含まれていたが、E-CID MEASUREMENT INITIATION RESPONSE以外のメッセージに当該接続情報が含まれてもよい。例えば、E-CID MEASUREMENT REPORTに当該接続情報が含まれてもよい。
 また、上述した実施形態の説明に用いたブロック構成図(図2)は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的または論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的または論理的に分離した2つ以上の装置を直接的または間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置または上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、見做し、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。例えば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)や送信機(transmitter)と呼称される。何れも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 さらに、上述したeNB100Aは、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図5は、eNB100Aのハードウェア構成の一例を示す図である。図5に示すように、eNB100Aは、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006及びバス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。当該装置のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つまたは複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 eNB100Aの各機能ブロック(図2参照)は、当該コンピュータ装置の何れかのハードウェア要素、または当該ハードウェア要素の組み合わせによって実現される。
 また、eNB100Aにおける各機能は、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインタフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU)によって構成されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。さらに、上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001によって実行されてもよいし、2つ以上のプロセッサ1001により同時または逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されてもよい。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Read Only Memory(ROM)、Erasable Programmable ROM(EPROM)、Electrically Erasable Programmable ROM(EEPROM)、Random Access Memory(RAM)などの少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施形態に係る方法を実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Compact Disc ROM(CD-ROM)などの光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップなどの少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。上述の記録媒体は、例えば、メモリ1002及びストレージ1003の少なくとも一方を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。
 通信装置1004は、例えば周波数分割複信(Frequency Division Duplex:FDD)及び時分割複信(Time Division Duplex:TDD)の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001及びメモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007で接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 さらに、当該装置は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(Digital Signal Processor:DSP)、Application Specific Integrated Circuit(ASIC)、Programmable Logic Device(PLD)、Field Programmable Gate Array(FPGA)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部または全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
 また、情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、Downlink Control Information(DCI)、Uplink Control Information(UCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、Medium Access Control(MAC)シグナリング、報知情報(Master Information Block(MIB)、System Information Block(SIB))、その他の信号またはこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、Long Term Evolution(LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4th generation mobile communication system(4G)、5th generation mobile communication system(5G)、Future Radio Access(FRA)、New Radio(NR)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、Ultra-WideBand(UWB)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及びこれらに基づいて拡張された次世代システムの少なくとも一つに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE及びLTE-Aの少なくとも一方と5Gとの組み合わせなど)適用されてもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本開示において基地局によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つまたは複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局及び基地局以外の他のネットワークノード(例えば、MMEまたはS-GWなどが考えられるが、これらに限られない)の少なくとも1つによって行われ得ることは明らかである。上記において基地局以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MME及びS-GW)であってもよい。
 情報、信号(情報等)は、上位レイヤ(または下位レイヤ)から下位レイヤ(または上位レイヤ)へ出力され得る。複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報は、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報は、上書き、更新、または追記され得る。出力された情報は削除されてもよい。入力された情報は他の装置へ送信されてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真偽値(Boolean:trueまたはfalse)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(Digital Subscriber Line:DSL)など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、または他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術の何れかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、またはこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一のまたは類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及びシンボルの少なくとも一方は信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、コンポーネントキャリア(Component Carrier:CC)は、キャリア周波数、セル、周波数キャリアなどと呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスによって指示されるものであってもよい。
 上述したパラメータに使用する名称はいかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式等は、本開示で明示的に開示したものと異なる場合もある。様々なチャネル(例えば、PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるため、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本開示においては、「基地局(Base Station:BS)」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(transmission point)」、「受信ポイント(reception point)、「送受信ポイント(transmission/reception point)」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つまたは複数(例えば、3つ)のセル(セクタとも呼ばれる)を収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(Remote Radio Head:RRH)によって通信サービスを提供することもできる。
 「セル」または「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局、及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部または全体を指す。
 本開示においては、「移動局(Mobile Station:MS)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(User Equipment:UE)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、またはいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型または無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのInternet of Things(IoT)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、移動局(ユーザ端末、以下同)として読み替えてもよい。例えば、基地局及び移動局間の通信を、複数の移動局間の通信(例えば、Device-to-Device(D2D)、Vehicle-to-Everything(V2X)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、基地局が有する機能を移動局が有する構成としてもよい。また、「上り」及び「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示における移動局は、基地局として読み替えてもよい。この場合、移動局が有する機能を基地局が有する構成としてもよい。
無線フレームは時間領域において1つまたは複数のフレームによって構成されてもよい。時間領域において1つまたは複数の各フレームはサブフレームと呼ばれてもよい。サブフレームはさらに時間領域において1つまたは複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ニューメロロジーは、ある信号またはチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing:SCS)、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(Transmission Time Interval:TTI)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つまたは複数のシンボル(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM))シンボル、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)シンボルなど)で構成されてもよい。スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つまたは複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(またはPUSCH)は、PDSCH(またはPUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(またはPUSCH)は、PDSCH(またはPUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、何れも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。
 例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロットまたは1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロットまたは1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロットまたは1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partialまたはfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(RB)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つまたは複数個の連続した副搬送波(subcarrier)を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
 また、RBの時間領域は、1つまたは複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム、または1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つまたは複数のリソースブロックで構成されてもよい。
 なお、1つまたは複数のRBは、物理リソースブロック(Physical RB:PRB)、サブキャリアグループ(Sub-Carrier Group:SCG)、リソースエレメントグループ(Resource Element Group:REG)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つまたは複数のリソースエレメント(Resource Element:RE)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(Bandwidth Part:BWP)(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL用のBWP(UL BWP)と、DL用のBWP(DL BWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つまたは複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレームまたは無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロットまたはミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(Cyclic Prefix:CP)長などの構成は、様々に変更することができる。
 「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、またはこれらのあらゆる変形は、2またはそれ以上の要素間の直接的または間接的なあらゆる接続または結合を意味し、互いに「接続」または「結合」された2つの要素間に1またはそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合または接続は、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或いはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。本開示で使用する場合、2つの要素は、1またはそれ以上の電線、ケーブル及びプリント電気接続の少なくとも一つを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」または「結合」されると考えることができる。
 参照信号は、Reference Signal(RS)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)と呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 上記の各装置の構成における「手段」を、「部」、「回路」、「デバイス」等に置き換えてもよい。
 本開示において使用する「第1」、「第2」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量または順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素への参照は、2つの要素のみがそこで採用され得ること、または何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「または(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 本開示で使用する「判断(determining)」、「決定(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。「判断」、「決定」は、例えば、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 以上、本開示について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示が本開示中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本開示は、請求の範囲の記載により定まる本開示の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とするものであり、本開示に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
 10 無線通信システム
 20 E-UTRAN
 30 NG RAN
 40 コアネットワーク
 50 E-SMLC
 100A eNB
 100B gNB
 110 無線送信部
 120 無線受信部
 130 測定結果受信部
 140 測定報告送信部
 150 制御部
 200 UE
 1001 プロセッサ
 1002 メモリ
 1003 ストレージ
 1004 通信装置
 1005 入力装置
 1006 出力装置
 1007 バス

Claims (3)

  1.  位置情報サービスに基づくプロトコルに従った測定報告を測位サーバに送信する送信部と、
     端末がデュアルコネクティビティを実行しているか否かを示す接続情報を前記測定報告に含める制御部と
    を備える無線基地局。
  2.  前記制御部は、前記端末が前記デュアルコネクティビティを実行していることを示す前記接続情報を前記測定報告に含める請求項1に記載の無線基地局。
  3.  前記送信部は、前記無線基地局と前記測位サーバとの間において適用される位置情報関連のプロトコルに従った前記測定報告を送信する請求項1または2に記載の無線基地局。
     
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Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
LG ELECTRONICS INC.: "Support NR positioning for dual connectivity", 3GPP DRAFT; R2-1808556 SUPPORT NR POSITIONING FOR DUAL CONNECTIVITY, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG2, no. Busan, Korea; 20180521 - 20180525, 11 May 2018 (2018-05-11), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , XP051519949 *
OTD, NOKIA, NOKIA SHANGHAI BELL, VERIZON UK LTD, TELECOM ITALIA: "Updating LCS procedures for location reporting for multiple cells", 3GPP DRAFT; S2-1904833_E-MAIL_REV2_S2-1904816, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. SA WG2, no. Xi’an, China; 20190408 - 20190412, 19 April 2019 (2019-04-19), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , XP051720330 *

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