WO2022029901A1 - 端末 - Google Patents

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WO2022029901A1
WO2022029901A1 PCT/JP2020/029894 JP2020029894W WO2022029901A1 WO 2022029901 A1 WO2022029901 A1 WO 2022029901A1 JP 2020029894 W JP2020029894 W JP 2020029894W WO 2022029901 A1 WO2022029901 A1 WO 2022029901A1
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WO
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variable
cell
network
information
cell group
Prior art date
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PCT/JP2020/029894
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English (en)
French (fr)
Inventor
秀明 高橋
天楊 閔
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
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Publication date
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Priority to JP2022541387A priority patent/JPWO2022029901A1/ja
Priority to CN202080104418.0A priority patent/CN116018839A/zh
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/08Testing, supervising or monitoring using real traffic
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/34Reselection control
    • H04W36/36Reselection control by user or terminal equipment
    • H04W36/362Conditional handover
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/19Connection re-establishment
    • HELECTRICITY
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    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/02Arrangements for optimising operational condition
    • HELECTRICITY
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    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/10Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports
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    • H04W36/08Reselecting an access point
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    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/16Performing reselection for specific purposes
    • H04W36/18Performing reselection for specific purposes for allowing seamless reselection, e.g. soft reselection
    • H04W36/185Performing reselection for specific purposes for allowing seamless reselection, e.g. soft reselection using make before break
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/15Setup of multiple wireless link connections

Definitions

  • This disclosure relates to a terminal that sends a message regarding a failure.
  • the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) specifies the 5th generation mobile communication system (also called 5G, New Radio (NR) or Next Generation (NG)), and next-generation specifications called Beyond 5G, 5G Evolution or 6G. We are also proceeding with the conversion.
  • 5G New Radio
  • NG Next Generation
  • CHO is a procedure for realizing a handover from a source cell to a target cell without sending a reestablishment request message to the target cell to the network.
  • MCG Recovery is a procedure for resetting the MCG by sending MCG Failure Information to the SCG (Secondary Cell Group) when a link failure of the MCG occurs.
  • DAPS Handover is a handover procedure that is executed while maintaining the link of the source cell.
  • the following disclosure was made in view of such a situation, and aims to provide a terminal capable of appropriately transmitting a message regarding a failure to the network.
  • One aspect of the present disclosure is a control unit that sets the cell identification information of the target cell as a variable when the procedure for resetting the target cell is performed in the conditional resetting, and the cell identification information set as the variable. It is a terminal including a transmitter for transmitting a message including the message to a network.
  • One aspect of the present disclosure is the first cell group using the second cell group when a link failure of the first cell group occurs in dual connectivity using the first cell group and the second cell group.
  • a control unit that sets an information element configured to be able to identify whether or not the recovery procedure is set as a variable, and a transmission unit that sends a message including the information element set as the variable to the network. It is a terminal to prepare.
  • the terminal in the dual connectivity using the first cell group and the second cell group, the synchronization failure of the second cell group has occurred, and the transmission to the first cell group is stopped. If so, the terminal includes a control unit that sets an information element indicating a failure type as a variable, and a transmission unit that transmits a message including the information element set as the variable to the network.
  • One aspect of the present disclosure is that in dual connectivity using the first cell group and the second cell group, a link failure of either the first cell group or the second cell group has occurred, and the first cell group is described.
  • a control unit that sets an information element indicating quality information about the 2nd cell group as a variable, and a message including the information element set as the variable. It is a terminal provided with a transmission unit that transmits the above to a network.
  • One aspect of the present disclosure includes a control unit that sets an information element indicating a link failure in the specific handover as a variable when a link failure of the source cell occurs during a specific handover from a source cell to a target cell.
  • the specific handover is a handover performed while maintaining the link of the source cell, which comprises a transmission unit for transmitting a message including the information element set as a variable to the network.
  • One aspect of the present disclosure is a control unit that sets identification information about the non-public mobile communication network as a variable when a connection failure of a cell included in the non-public mobile communication network occurs, and the control unit set as the variable. It is a terminal including a transmission unit that transmits a message including identification information to a network.
  • FIG. 1 is an overall schematic configuration diagram of the wireless communication system 10.
  • FIG. 2 is a functional block configuration diagram of the UE 200.
  • FIG. 3 is a diagram showing an operation example of the wireless communication system 10.
  • FIG. 4 is a diagram showing an operation example of the wireless communication system 10.
  • FIG. 5 is a diagram showing an operation example of the wireless communication system 10.
  • FIG. 6 is a diagram showing an operation example of the wireless communication system 10.
  • FIG. 7 is a diagram showing an operation example of the wireless communication system 10.
  • FIG. 8 is a diagram showing an operation example of the wireless communication system 10.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of UEInformationRequest (ASN.1 format).
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of UEInformationResponse (ASN.1 format).
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the UE 200.
  • 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 wireless communication system 10 includes Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network 20 (hereinafter, E-UTRAN20) and Next Generation-Radio Access Network 30 (hereinafter, NG RAN30). Further, the wireless communication system 10 includes a terminal 200 (hereinafter referred to as UE200, User Equipment).
  • E-UTRAN20 Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network 20
  • NG RAN30 Next Generation-Radio Access Network 30
  • UE200 User Equipment
  • E-UTRAN20 includes eNB100A, which is a wireless base station that complies with LTE.
  • 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 the network 120.
  • a management server 50 (hereinafter referred to as OAM server 50; Operation Administration and Management server) may be provided in the core network 40.
  • the OAM server 50 may execute processing related to SON (Self Organizing Network), MDT (Minimization of Drive Test), and the like.
  • 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 communicate with eNB100A.
  • Area A2 may be interpreted as the area where UE200 can communicate with gNB100B.
  • Area A1 and area A2 may overlap each other, and in the area where area A1 and area A2 overlap, UE200 communicates with eNB100A and gNB100B at the same time as EN-DC (E-UTRA-NR Dual Connectivity) or NE-.
  • DC NR-EUTRA Dual Connectivity
  • FIG. 2 illustrates a case where the base station capable of communicating with UE200 in area A1 is eNB100A, but the base station capable of communicating with UE200 in area A1 is gNB100B provided in NGRAN30. good.
  • NR-DC NR-NR Dual Connectivity
  • the UE 200 communicates at the same time as two or more gNB100Bs (or cells) may be performed.
  • a group of cells capable of executing processing related to the C-plane (control plane) and the U-plane (user plane) may be referred to as a first cell group (MCG; Master Cell Group). ..
  • a group of cells that can execute a process related to a U-plane (userplane) may be referred to as a second cell group (SCG; SecondaryCellGroup).
  • SCG SecondaryCellGroup
  • the eNB100A may be referred to as MN (MasterNode)
  • the gNB100B may be referred to as SN (SecondaryNode).
  • eNB100A may be referred to as SN and gNB100B may be referred to as MN.
  • FIG. 2 is a functional block configuration diagram of UE200.
  • the UE 200 includes a radio signal transmission / reception unit 210, an amplifier unit 220, a modulation / demodulation unit 230, a control signal / reference signal processing unit 240, a coding / decoding unit 250, a data transmission / reception unit 260, and a control unit 270. ..
  • the wireless signal transmission / reception unit 210 transmits / receives a wireless signal according to LTE or NR.
  • the wireless signal transmission / reception unit 210 corresponds to Massive MIMO, CA and DC in which a plurality of CCs are bundled and used.
  • the amplifier unit 220 is composed of PA (Power Amplifier) / LNA (Low Noise Amplifier) and the like.
  • the amplifier unit 220 amplifies the signal output from the modulation / demodulation unit 230 to a predetermined power level. Further, the amplifier unit 220 amplifies the RF signal output from the radio signal transmission / reception unit 210.
  • the modulation / demodulation unit 230 executes data modulation / demodulation, transmission power setting, resource block allocation, etc. for each predetermined communication destination (eNB100A or gNB100B).
  • Cyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing (CP-OFDM) / Discrete Fourier Transform-Spread (DFT-S-OFDM) may be applied to the modulation / demodulation unit 230. Further, the DFT-S-OFDM may be used not only for the uplink (UL) but also for the downlink (DL).
  • the control signal / reference signal processing unit 240 executes processing related to various control signals transmitted / received by the UE 200 and processing related to various reference signals transmitted / received by the UE 200.
  • control signal / reference signal processing unit 240 receives various control signals transmitted from the eNB 100A or gNB 100B via a predetermined control channel, for example, control signals of the radio resource control layer (RRC). Further, the control signal / reference signal processing unit 240 transmits various control signals to the eNB 100A or gNB 100B via a predetermined control channel.
  • a predetermined control channel for example, control signals of the radio resource control layer (RRC).
  • RRC radio resource control layer
  • the control signal / reference signal processing unit 240 executes processing using a reference signal (RS) such as Demodulation Reference Signal (DMRS) and Phase Tracking Reference Signal (PTRS).
  • RS reference signal
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • PTRS Phase Tracking Reference Signal
  • DMRS is a reference signal (pilot signal) known between the base station and the terminal of each terminal for estimating the fading channel used for data demodulation.
  • PTRS is a terminal-specific reference signal for the purpose of estimating phase noise, which is a problem in high frequency bands.
  • the reference signal may include ChannelStateInformation-ReferenceSignal (CSI-RS), SoundingReferenceSignal (SRS), and PositioningReferenceSignal (PRS) for location information.
  • CSI-RS ChannelStateInformation-ReferenceSignal
  • SRS SoundingReferenceSignal
  • PRS PositioningReferenceSignal
  • control channels include PDCCH (Physical Downlink Control Channel), PUCCH (Physical Uplink Control Channel), RACH (Random Access Channel), Random Access Radio Network Temporary Identifier (RA-RNTI), Downlink Control Information (DCI), and Physical Broadcast Channel (PBCH) etc. are included.
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • RACH Random Access Channel
  • RA-RNTI Random Access Radio Network Temporary Identifier
  • DCI Downlink Control Information
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • the data channels include PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) and PUSCH (Physical Uplink Shared Channel).
  • Data means data transmitted over a data channel.
  • the data channel may be read as a shared channel.
  • the control signal / reference signal processing unit 240 receives the downlink control information (DCI).
  • DCI has existing fields such as DCI Formats, Carrier indicator (CI), BWP indicator, FDRA (Frequency Domain Resource Allocation), TDRA (Time Domain Resource Allocation), MCS (Modulation and Coding Scheme), HPN (HARQ Process Number). , NDI (NewDataIndicator), RV (RedundancyVersion), etc. are included.
  • the value stored in the DCI Format field is an information element that specifies the DCI format.
  • the value stored in the CI field is an information element that specifies the CC to which DCI applies.
  • the value stored in the BWP indicator field is an information element that specifies the BWP to which DCI applies.
  • the BWP that can be specified by the BWP indicator is set by the information element (BandwidtPart-Config) contained in the RRC message.
  • the value stored in the FDRA field is an information element that specifies the frequency domain resource to which DCI applies.
  • the frequency domain resource is specified by the value stored in the FDRA field and the information element (RAType) contained in the RRC message.
  • the value stored in the TDRA field is an information element that specifies the time domain resource to which DCI applies.
  • the time domain resource is specified by the value stored in the TDRA field and the information element (pdsch-TimeDomainAllocationList) contained in the RRC message. Time domain resources may be specified by the values stored in the TDRA field and the default table.
  • the value stored in the MCS field is an information element that specifies the MCS to which DCI applies.
  • the MCS is specified by the values stored in the MCS and the MCS table.
  • the MCS table may be specified by RRC messages or specified by RNTI scrambling.
  • the value stored in the HPN field is an information element that specifies the HARQ Process to which DCI is applied.
  • the value stored in the NDI is an information element for specifying whether or not the data to which DCI is applied is the initial data.
  • the value stored in the RV field is an information element that specifies the redundancy of the data to which DCI is applied.
  • the control signal / reference signal processing unit 240 constitutes a transmission unit that transmits a message including an information element set as a variable.
  • a variable is a variable in which an information element related to a connection failure is set.
  • the variable may be referred to as VarRLF-Report.
  • the variable may be referred to as rlf-Report contained in VarRLF-Report.
  • the connection failure may include a radio link failure (RLF; RadioLink Failure).
  • the connection failure may include a handover failure (HOFailure).
  • the connection failure may include a RACH (RandomAccessChannel) failure.
  • the message containing rlf-Report may be an RRC message.
  • a message containing rlf-Report may include a UEInformationResponse sent in response to a UEInformationRequest.
  • the message including rlf-Report may include RRC Reconfiguration Complete message used in the RRC reconfiguration procedure.
  • the coding / decoding unit 250 executes data division / concatenation and channel coding / decoding for each predetermined communication destination (eNB100A or gNB100B).
  • the coding / decoding unit 250 divides the data output from the data transmission / reception unit 260 into predetermined sizes, and executes channel coding for the divided data. Further, the coding / decoding unit 250 decodes the data output from the modulation / demodulation unit 230, and concatenates the decoded data.
  • the data transmission / reception unit 260 executes transmission / reception of Protocol Data Unit (PDU) and Service Data Unit (SDU).
  • the data transmitter / receiver 260 is a PDU / SDU in a plurality of layers (such as a medium access control layer (MAC), a radio link control layer (RLC), and a packet data convergence protocol layer (PDCP)). Assemble / disassemble the.
  • the data transmission / reception unit 260 executes data error correction and retransmission control based on the hybrid ARQ (Hybrid automatic repeat request).
  • the control unit 270 controls each functional block constituting the UE 200.
  • the control unit 270 constitutes a control unit that sets an information element related to the connection failure as a variable when a connection failure occurs.
  • the variables may be referred to as VarRLF-Report or rlf-Report.
  • VarRLF-Report or rlf-Report.
  • CHO is a procedure for realizing a handover from a source cell to a target cell without sending an RRC re-establishment request (reestablishment request message) for the target cell to the network 300.
  • RRC re-establishment request reestablishment request message
  • the control unit 270 executes the following operations.
  • the control unit 270 sets the identification information of the target cell as a variable when the target cell reset procedure (RRC reconfiguration procedure) is performed in CHO. More specifically, the control unit 270 may set the identification information of the target cell as a variable when HO Failure occurs in CHO.
  • the variable may be referred to as the establishmentCellId contained in the VarRLF-Report.
  • the variable may be a variable that can identify that RRC reconfiguration has been applied in CHO. In such cases, the variable may be referred to as establishmentCellIdCHO.
  • the control unit 270 receives the RRC Reconfiguration message or executes the conditional reconfiguration.
  • the selected cell may be considered as the target cell selected by the cell selection (for example, CHO) of RRC reconfiguration.
  • the selected cell may be considered as the target cell in which the HO Failure occurs in CHO.
  • the identification information of the selected cell may be GCI (Global Cell Identity).
  • T311 is a timer that is started in response to the start of RRC Reestablishment Procedure.
  • RRC Reestablishment Procedure is a procedure executed when HO Failure occurs in CHO.
  • the UE 200 may include an information element set in the establishmentCellId (or establishmentCellIdCHO) in the UEInformationResponse when explicitly requested by the UEInformationRequest from the network 300.
  • the UEInformationRequest may include an information element (for example, cHOFailureReestablishmentReport) that requests the information element set in the establishmentCellId (or establishmentCellId CHO).
  • the UE 200 may autonomously include the information element set in the establishmentCellId (or establishmentCellId CHO) in the UEInformationResponse even if it is not explicitly requested by the UEInformationRequest.
  • MCG Recovery is a procedure for reconfiguring MCG by sending MCG Failure Information to SCG when RLF of MCG occurs.
  • MCG Recovery did not send an RRC re-establishment request, so there was no opportunity to send a message about RLF.
  • the control unit 270 executes the following operations.
  • the control unit 270 sets as a variable an information element configured so that it can be identified whether or not the MCG recovery procedure (MCG Recovery) using the SCG is set when the MCG Failure occurs in the DC. Whether or not MCG Recovery is set may be read as whether or not T316 is set.
  • T316 is a timer that is activated by transmitting MCG Failure Information. In other words, the T316 is a timer that measures the time allowed for MCG Recovery.
  • the variable may be referred to as t316Configured contained in the VarRLF-Report.
  • the information element indicating the failure type may be represented by the presence or absence of the information element (true) indicating that T316 is set.
  • the UE 200 may include the information element set in t316Configured in the UE Information Response when explicitly requested by the UE Information Request from the network 300.
  • the UEInformationRequest may include an information element (t316ConfiguredReport) that requests the information element set in t316Configured.
  • the UE200 may autonomously include the information element set in t316Configured in the UEInformationResponse without being explicitly requested by the UEInformationRequest.
  • the control unit 270 sets an information element indicating the failure type as a variable when SCGSyncFailure has occurred in the DC and transmission to the MCG has been stopped.
  • the failure type may be referred to as a connectionFailureType.
  • the information element indicating the failure type may be referred to as reconfigureWithSyncFailureSCG.
  • the control unit 270 sets reconfigureWithSyncFailureSCG to VarRLF-Report when the transmission to the MCG is stopped when the T304 of the SCG has expired.
  • reconfigureWithSyncFailureSCG may be set to the connectionFailureType included in the VarRLF-Report.
  • the T304 may be a timer that is activated in response to the reception of an RRC Connection Reconfiguration message or the like.
  • the T304 may be a timer that measures the time allowed for the change of cells contained in the MCG or SCG.
  • the T304 may be a timer that is started when the UE200 executes a conditional handover execution in CHO.
  • the T304 may be a timer that measures the time allowed for conditional handover execution in CHO.
  • control unit 270 may set reconfigureWithSyncFailureSCG in VarRLF-Report in a manner that can identify the RAN of SCG. Specifically, the control unit 270 may set SCGFailureInformation in the variable (nr-SCGFailureInfoNR) indicating EN-DC when the above-mentioned situation occurs in EN-DC. The control unit 270 may set SCGFailureInformation in the variable (nr-SCGFailureInfo) indicating NR-DC when the above-mentioned situation occurs in NR-DC.
  • the control unit 270 may set SCGFailureInformation in the variable (eutra-SCGFailureInfo) indicating EN-DC when the above-mentioned situation occurs in NE-DC.
  • nr-SCGFailureInfoNR, nr-SCGFailureInfo, and eutra-SCGFailureInfoNR may be considered as examples of variables that can be included in VarRLF-Report.
  • nr-SCGFailureInfoNR, nr-SCGFailureInfo, and eutra-SCGFailureInfoNR may be variables different from connectionFailureType.
  • SCGFailureInformation may include a measResultFrequencyList.
  • the measResultFrequencyList contains the measurement result of the frequency set in the UE200 to be measured by the measurement setting (measConfig).
  • SCGFailureInformation may include measResultSCG-Failure.
  • the measResultSCG-Failure contains the measurement result of the frequency set in the UE200 to be measured by the RRC reconfiguration procedure.
  • the control unit 270 sets an information element indicating quality information about the SCG as a variable when a link failure has occurred in either the MCG or the SCG in the DC and transmission to the MCG and the SCG is not possible.
  • control unit 270 may set an information element (SCGFailureInformation) indicating quality information regarding the SCG in sCGFailureInfo when the T310 of the SCG has expired and the transmission to the MCG has been stopped.
  • SCGFailureInformation is an example of variables that can be included in VarRLF-Report.
  • SCGFailureInformation may include measResultSCG-Failure or may include measResultSCG-Failure.
  • control unit 270 may set SCGFailureInformation in VarRLF-Report in a manner capable of identifying the RAN of SCG. Specifically, the control unit 270 may set SCGFailureInformation in the variable (nr-SCGFailureInfoNR) indicating EN-DC when the above-mentioned situation occurs in EN-DC. The control unit 270 may set SCGFailureInformation in the variable (nr-SCGFailureInfo) indicating NR-DC when the above-mentioned situation occurs in NR-DC. The control unit 270 may set SCGFailureInformation in the variable (eutra-SCGFailureInfo) indicating EN-DC when the above-mentioned situation occurs in NE-DC. nr-SCGFailureInfoNR, nr-SCGFailureInfo, and eutra-SCGFailureInfoNR may be considered as examples of variables that can be included in VarRLF-Report.
  • the control unit 270 may set an information element (measResultSCG) indicating quality information about the SCG in mCGFailureInfo when the T310 of the MCG has expired and the transmission to the SCG has been stopped.
  • mCGFailureInfo is an example of variables that can be included in VarRLF-Report.
  • the measResultSCG may include measResultSCG-Failure or may include measResultSCG-Failure as well as SCGFailureInformation.
  • the measResultSCG may be included in the MCGFailureInformation.
  • control unit 270 may set MCG Failure Information in VarRLF-Report in a manner that can identify the RAN of the MCG.
  • control unit 270 may set MCGFailureInformation in the variable (eutra-MCGFailureInfo) indicating EN-DC when the above-mentioned situation occurs in EN-DC.
  • the control unit 270 may set MCGFailureInformation in the variable (nr-MCGFailureInfo) indicating NR-DC or NE-DC when the above-mentioned situation occurs in NR-DC or NE-DC.
  • MCGFailureInformation includes an information element (measResultSCG) indicating quality information regarding SCG.
  • eutra-MCGFailureInfo and nr-MCGFailureInfo may be considered as examples of variables that can be included in VarRLF-Report.
  • DAPS Handover is an example of a specific handover from a source cell to a target cell, and is a handover executed while maintaining the link of the source cell.
  • the RLF of the source cell hereinafter referred to as the source PCell; Primary Cell
  • the control unit 270 executes the following operations.
  • the control unit 270 sets an information element indicating a link failure in DAPS as a variable when a link failure (RLF) of source PCell occurs in DAPS.
  • RLF link failure
  • the control unit 270 may set the identification information of the source PCell in VarRLF-Report when a link failure (RLF) of the source PCell occurs in DAPS.
  • the variable in which the identification information of sourcePCell is set may be called failedPSCellId.
  • the identification information of sourcePCell may include cellGlobalId.
  • the identification information of the source PCell may include PCI (Physical Cell ID) or ARFCN (Absolute Radio Frequency Channel Number).
  • the control unit 270 may set the quality information of the source PCell or the location information of the UE 200 (location Information) in the VarRLF-Report when the link failure (RLF) of the source PCell occurs in the DAPS.
  • the identification information of the source PCell may be included in the UE Information Response transmitted in response to the UE Information Request.
  • the UE 200 may include the source PCell identification information in the UE Information Response when explicitly requested by the UE Information Request from the network 300.
  • the UE 200 may autonomously include the source PCell identification information in the UE Information Response without being explicitly requested by the UE Information Request.
  • the source PCell identification information may be included in the RRC Reconfiguration Complete message used in the RRC resetting procedure.
  • NPN non-public communication network
  • the prior art has not considered collecting messages about connection failures in such cases.
  • the control unit 270 executes the following operations.
  • the control unit 270 sets the identification information about the NPN as a variable when the connection failure of the cell included in the NPN occurs.
  • the NPN may include a stand-alone NPN (SNPN) operated by an operator of the NPN, or may include an NPN (which may be referred to as a PNI-NPN (Public Network Integrated NPN)) deployed with the support of PLMN. ..
  • the connection failure may include a radio link failure (RLF) or a failure in the RACH procedure (RACH Failure).
  • the identification information regarding the NPN may be the identification information of the NPN (for example, NPN-Identity).
  • the identification information regarding the NPN may include the identification information of the cells contained in the NPN.
  • the identification information regarding the NPN may be NID (Network Identity), and when the NPN is PNI-NPN, the identification information regarding the NPN may be CAG-ID (Closed Access Group). Identity) may be.
  • the network 300 may be an NG RAN 30.
  • the UE 200 receives the RRC Reconfiguration message from the network 300.
  • the RRC Reconfiguration message may include an information element for executing CHO.
  • the UE200 may start T311 and start CHO in response to receiving the RRC Reconfiguration message.
  • step S11 UE200 detects HO Failure in CHO.
  • step S12 UE200 sets the identification information of the target cell as a variable.
  • UE200 may set the identification information of target cell as a variable when T311 is running.
  • the variable may be reestablishmentCellId or reestablishmentCellId CHO.
  • step S13 UE200 executes RRC connection re-establishment with network 300 in order to set up a connection with a new cell.
  • the UE 200 receives the UE Information Request from the network 300.
  • the UEInformationRequest may include an information element (reestablishmentCellId or reestablishmentCellIdCHO) that explicitly requests the identification information of the target cell.
  • step S15 the UE 200 sends a UE Information Response to the network 300.
  • the UEInformationResponse includes the identification information of the target cell (information element set in the establishmentCellId or the establishmentCellIdCHO).
  • the network 300 may be an NG RAN 30.
  • step S20 UE200 detects MCG Failure.
  • step S21 UE200 sets as a variable an information element configured so that it can be identified whether or not the MCG recovery procedure (MCG Recovery) using SCG is set.
  • MCG Recovery MCG recovery procedure
  • the variable may be t316ConfiguredReport.
  • step S22 UE200 executes MCG Recovery. Specifically, the UE 200 sends MCG Failure Information to the SCG.
  • MCG cannot be recovered by MCG Recovery.
  • step S23 UE200 executes RRC connection re-establishment with network 300 in order to set up a connection with a new cell.
  • the UE 200 receives the UE Information Request from the network 300.
  • the UEInformationRequest may include an information element (t316ConfiguredReport) that explicitly requests an information element indicating whether or not MCG Recovery is set.
  • step S25 the UE 200 sends a UE Information Response to the network 300.
  • the UEInformationResponse includes an information element (t316ConfiguredReport) configured to be able to identify whether or not MCG Recovery is set.
  • the network 300 may be an NG RAN 30 or an E-UTRAN 20.
  • step S30 UE200 detects RLF in DC.
  • Possible causes of RLF are (A) handover failure (expiration of T304 of MCG), (B) expiration of T304 of SCG and suspension of transmission to MCG.
  • the explanation is continued assuming that the factor of RLF is (B).
  • step S31 UE200 sets an information element indicating the failure type as a variable.
  • the information element indicating the failure type is an information element for distinguishing from the factor (A), and includes the information element indicating the factor (B).
  • step S32 UE200 executes RRC connection re-establishment with network 300 in order to set up a connection with a new cell.
  • the UE 200 receives the UE Information Request from the network 300.
  • the UEInformationRequest may include an information element that explicitly requests the failure type of the RLF.
  • step S34 the UE 200 sends a UE Information Response to the network 300.
  • the UEInformationResponse contains an information element indicating the failure type (here, reconfigureWithSyncFailureSCG).
  • the reconfigureWithSyncFailureSCG may be configured to identify the RAN of the SCG.
  • the network 300 may be an NG RAN 30 or an E-UTRAN 20.
  • step S40 UE200 detects RLF in DC.
  • Possible causes of RLF are (A) SCG Failure (expiration of T310 of SCG) and transmission to MCG is not possible, and (B) MCG Failure (expiration of T310 of MCG) and transmission to SCG is not possible. ..
  • step S41 UE200 stores an information element indicating quality information about SCG as a variable. For example, when the factor of RLF is (A), UE200 may set an information element indicating quality information about SCG in sCGFailureInfo. When the factor of RLF is (B), UE200 may set an information element indicating quality information about SCG in mCGFailureInfo.
  • step S42 UE200 executes RRC connection re-establishment with network 300 in order to set up a connection with a new cell.
  • the UE 200 receives the UE Information Request from the network 300.
  • the UEInformationRequest may include an information element that explicitly requests quality information.
  • the UE 200 sends a UE Information Response to the network 300.
  • the UEInformationResponse contains information elements that indicate quality information about the SCG.
  • the information element indicating the quality information regarding the SCG may be set in such a manner that the RAN of the SCG or the MCG can be identified.
  • the network 300 may be an NG RAN 30.
  • step S50 the UE 200 receives the RRC Reconfiguration message from the network 300.
  • the RRC Reconfiguration message may include an information element for executing the DAPS handover.
  • step S51 UE200 detects the source PCell link failure (RLF).
  • RLF source PCell link failure
  • step S52 UE200 sets the identification information of sourcePCell as a variable.
  • step S53 the UE 200 sends an RRC Reconfiguration Complete message to the network 300 (target cell).
  • the RRC Reconfiguration Complete message may include an information element (rlf-InfoAvailable) indicating whether or not the identification information of the source PCell is set due to the RLF of the source PCell.
  • the UE 200 receives the UE Information Request from the network 300.
  • the UEInformationRequest may include an information element that explicitly requests the identification information of the source PCell.
  • the network 300 may send a UE Information Request to the UE 200 when the information element (rlf-InfoAvailable) is included in the RRC Reconfiguration Complete message.
  • step S55 the UE 200 sends a UE Information Response to the network 300.
  • the UEInformationResponse contains the identification information of the source PCell.
  • FIG. 7 illustrates a case where the source PCell identification information is included in the UE Information Response.
  • the sourcePCell identification information may be included in the RRC Reconfiguration Complete message in step S53.
  • the network 300 may be an NG RAN 30.
  • the UE 200 detects a connection failure of a cell included in the NPN.
  • the connection failure may include a radio link failure (RLF) or a failure in the RACH procedure (RACH Failure).
  • RLF radio link failure
  • RACH Failure a failure in the RACH procedure
  • step S61 UE200 sets the identification information about NPN as a variable.
  • the UE 200 receives the UE Information Request from the network 300.
  • the UEInformationRequest may include an information element that explicitly requests identification information about the NPN.
  • step S63 the UE 200 sends a UE Information Response to the network 300.
  • UEInformationResponse includes identification information (NPN-Identity) regarding NPN.
  • FIG. 9 is a configuration example of an information element of UEInformationRequest.
  • the UEInformationRequest may include the above-mentioned "cHOFailureReestablishmentReport" and "t316ConfiguredReport".
  • FIG. 10 is a configuration example of the information element of UEInformationResponse.
  • the UEInformationResponse may include "reestablishmentCellIdCHO”, “t316Configured”, “sCGFailureInfo”, “mCGFailureInfo”, “connectionFailureType”, and "failedPSCellId”.
  • conditional reset may be CPC (ConditionalPCellChange). Also in CPC, PSCell may be changed without sending RRC Re-establishment Request (reestablishment request message) to network 300.
  • 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. 11 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 device (see FIG. 2) is realized by any hardware element of the computer device or a combination of the hardware elements.
  • each function in the device is such that the processor 1001 performs an operation by loading predetermined software (program) on the hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, and controls the communication by the communication device 1004, or the memory. It is realized by controlling at least one of reading and writing of data in 1002 and storage 1003.
  • predetermined software program
  • 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 memory 1002 and 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 referred to as 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 coverage area of the base station 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 radio 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 radio frame the number of slots per subframe or radioframe, 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 200 UE 210 Wireless signal transmitter / receiver 220 Amplifier 230 Modulator / demodulator 240 Control signal / reference signal processing 250 Encoding / decoding 260 Data transmitter / receiver 270 Control 1001 Processor 1002 Memory 1003 Storage 1004 Communication device 1005 Input device 1006 Output device 1007 Bus

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Abstract

端末は、コンディショナル再設定においてターゲットセルの再設定手順を行った場合に、ターゲットセルのセル識別情報を変数として設定する制御部と、前記変数として設定された前記セル識別情報を含むメッセージをネットワークに送信する送信部と、を備える。

Description

端末
 本開示は、障害に関するメッセージを送信する端末に関する。
 3rd Generation Partnership Project(3GPP)は、5th generation mobile communication system(5G、New Radio(NR)またはNext Generation(NG)とも呼ばれる)を仕様化し、さらに、Beyond 5G、5G Evolution或いは6Gと呼ばれる次世代の仕様化も進めている。
 3GPPのRelease 16では、Release 15以前の仕様に対して、Conditional Handover(CHOと呼称することもある)、Dual ConnectivityにおけるMCG(Master Cell Group)Recovery、Dual Active Protocol Stack(DAPS)Handoverなどの手順が導入されている。CHOは、target cellに対する再確立要求メッセージをネットワークに送信することなく、source cellからtarget cellへのハンドオーバを実現する手順である。MCG Recoveryは、MCGのリンク障害が生じた場合に、SCG(Secondary Cell Group)にMCGFailureInformationを送信することによってMCGの再設定を実現する手順である。DAPS Handoverは、source cellのリンクを維持しながら実行されるハンドオーバの手順である。
3GPP TS 36.331 V16.1.0, 3rd Generation Partnership Project;Technical Specification Group Radio Access Network; NR; Radio Resource Control (RRC) protocol specification (Release 16)、3GPP、2020年7月
 ところで、SON(Self Organizing Network)やMDT(Minimization of Drive Test)などの目的では、ネットワークとUE(User Equipment)との間のリンクの障害に関するメッセージを収集することが望ましい。
 発明者等は、鋭意検討の結果、上述したCHO及びMCG Recovery、DAPS Handoverなどの手順においては、障害に関するメッセージが適切にネットワークに送信されないケースが存在することを見出した。
 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、障害に関するメッセージをネットワークに適切に送信することを可能とする端末の提供を目的とする。
 本開示の一態様は、コンディショナル再設定においてターゲットセルの再設定手順を行った場合に、ターゲットセルのセル識別情報を変数として設定する制御部と、前記変数として設定された前記セル識別情報を含むメッセージをネットワークに送信する送信部と、を備える、端末である。
 本開示の一態様は、第1セルグループ及び第2セルグループを用いたデュアルコネクティビティにおいて、前記第1セルグループのリンク障害が生じた場合に、前記第2セルグループを用いた前記第1セルグループの回復手順が設定されているか否かを識別可能に構成された情報要素を変数として設定する制御部と、前記変数として設定された前記情報要素を含むメッセージをネットワークに送信する送信部と、を備える、端末である。
 本開示の一態様は、第1セルグループ及び第2セルグループを用いたデュアルコネクティビティにおいて、前記第2セルグループの同期障害が生じており、かつ、前記第1セルグループへの送信が停止されている場合に、障害タイプを示す情報要素を変数として設定する制御部と、前記変数として設定された前記情報要素を含むメッセージをネットワークに送信する送信部と、を備える、端末である。
 本開示の一態様は、第1セルグループ及び第2セルグループを用いたデュアルコネクティビティにおいて、前記第1セルグループ及び前記第2セルグループのいずれか一方のリンク障害が生じており、かつ、前記第1セルグループ及び前記第2セルグループへの送信ができない場合に、前記第2セルグループに関する品質情報を示す情報要素を変数として設定する制御部と、前記変数として設定された前記情報要素を含むメッセージをネットワークに送信する送信部と、を備える、端末である。
 本開示の一態様は、ソースセルからターゲットセルに対する特定ハンドオーバ中において、前記ソースセルのリンク障害が生じた場合に、前記特定ハンドオーバにおけるリンク障害を示す情報要素を変数として設定する制御部と、前記変数として設定された前記情報要素を含むメッセージをネットワークに送信する送信部と、を備え、前記特定ハンドオーバは、前記ソースセルのリンクが維持しながら実行されるハンドオーバである、端末である。
 本開示の一態様は、非公衆移動通信ネットワークに含まれるセルの接続障害が生じた場合に、前記非公衆移動通信ネットワークに関する識別情報を変数として設定する制御部と、前記変数として設定された前記識別情報を含むメッセージをネットワークに送信する送信部と、を備える、端末である。
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、UE200の機能ブロック構成図である。 図3は、無線通信システム10の動作例を示す図である。 図4は、無線通信システム10の動作例を示す図である。 図5は、無線通信システム10の動作例を示す図である。 図6は、無線通信システム10の動作例を示す図である。 図7は、無線通信システム10の動作例を示す図である。 図8は、無線通信システム10の動作例を示す図である。 図9は、UEInformationRequest(ASN.1形式)の一例を示す図である。 図10は、UEInformationResponse(ASN.1形式)の一例を示す図である。 図11は、UE200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120と呼ばれてもよい。
 コアネットワーク40内には、管理サーバ50(以下、OAMサーバ50; Operation Administration and Management server)が設けられてもよい。OAMサーバ50は、SON(Self Organizing Network)やMDT(Minimization of Drive Test)などに関する処理を実行してもよい。
 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、エリアA1は、UE200がeNB100Aと通信可能なエリアと解釈されてよい。エリアA2は、UE200がgNB100Bと通信可能なエリアと解釈されてよい。エリアA1及びエリアA2は互いに重複していてもよく、エリアA1及びエリアA2が重複するエリアでは、UE200がeNB100A及びgNB100Bと同時に通信を行うEN-DC(E-UTRA-NR Dual Connectivity)又はNE-DC(NR-EUTRA Dual Connectivity)が行われてもよい。なお、図2では、エリアA1においてUE200と通信可能な基地局がeNB100Aであるケースについて例示しているが、エリアA1においてUE200と通信可能な基地局は、NG RAN30に設けられるgNB100Bであってもよい。このようなケースにおいて、UE200が2以上のgNB100B(又はセル)と同時に通信を行うNR-DC(NR-NR Dual Connectivity)が行われてもよい。
 ここで、上述したDCにおいて、C-plane(control plane)及びU-plane(user plane)に関する処理を実行し得るセルのグループを第1セルグループ(MCG;Master Cell Group)と呼称してもよい。上述したDCにおいて、U-plane(user plane)に関する処理を実行し得るセルのグループを第2セルグループ(SCG;Secondary Cell Group)と呼称してもよい。例えば、上述したEN-DCにおいて、eNB100AはMN(Master Node)と呼称され、gNB100BはSN(Secondary Node)と呼称されてもよい。上述したNE-DCにおいて、eNB100AはSNと呼称され、gNB100BはMNと呼称されてもよい。
 (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、UE200の機能ブロック構成について説明する。
 図2は、UE200の機能ブロック構成図である。図2に示すように、UE200は、無線信号送受信部210、アンプ部220、変復調部230、制御信号・参照信号処理部240、符号化/復号部250、データ送受信部260及び制御部270を備える。
 無線信号送受信部210は、LTE又はNRに従った無線信号を送受信する。無線信号送受信部210は、Massive MIMO、複数のCCを束ねて用いるCA及びDCなどに対応する。
 アンプ部220は、PA (Power Amplifier)/LNA (Low Noise Amplifier)などによって構成される。アンプ部220は、変復調部230から出力された信号を所定の電力レベルに増幅する。また、アンプ部220は、無線信号送受信部210から出力されたRF信号を増幅する。
 変復調部230は、所定の通信先(eNB100A又はgNB100B)毎に、データ変調/復調、送信電力設定及びリソースブロック割当などを実行する。変復調部230では、Cyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing(CP-OFDM)/Discrete Fourier Transform - Spread(DFT-S-OFDM)が適用されてもよい。また、DFT-S-OFDMは、上りリンク(UL)だけでなく、下りリンク(DL)にも用いられてもよい。
 制御信号・参照信号処理部240は、UE200が送受信する各種の制御信号に関する処理、及びUE200が送受信する各種の参照信号に関する処理を実行する。
 具体的には、制御信号・参照信号処理部240は、eNB100A又はgNB100Bから所定の制御チャネルを介して送信される各種の制御信号、例えば、無線リソース制御レイヤ(RRC)の制御信号を受信する。また、制御信号・参照信号処理部240は、eNB100A又はgNB100Bに向けて、所定の制御チャネルを介して各種の制御信号を送信する。
 制御信号・参照信号処理部240は、Demodulation Reference Signal(DMRS)、及びPhase Tracking Reference Signal (PTRS)などの参照信号(RS)を用いた処理を実行する。
 DMRSは、データ復調に用いるフェージングチャネルを推定するための端末個別の基地局~端末間において既知の参照信号(パイロット信号)である。PTRSは、高い周波数帯で課題となる位相雑音の推定を目的した端末個別の参照信号である。
 なお、参照信号には、DMRS及びPTRS以外に、Channel State Information-Reference Signal(CSI-RS)、Sounding Reference Signal(SRS)、及び位置情報用のPositioning Reference Signal(PRS)が含まれてもよい。
 また、チャネルには、制御チャネルとデータチャネルとが含まれる。制御チャネルには、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、PUCCH(Physical Uplink Control Channel)、RACH(Random Access Channel)、Random Access Radio Network Temporary Identifier(RA-RNTI)を含むDownlink Control Information (DCI))、及びPhysical Broadcast Channel(PBCH)などが含まれる。
 また、データチャネルには、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)、及びPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)などが含まれる。データとは、データチャネルを介して送信されるデータを意味する。データチャネルは、共有チャネルと読み替えられてもよい。
 ここで、制御信号・参照信号処理部240は、下りリンク制御情報(DCI)を受信する。DCIは、既存のフィールドとして、DCI Formats、Carrier indicator(CI)、BWP indicator、FDRA(Frequency Domain Resource Allocation)、TDRA(Time Domain Resource Allocation)、MCS(Modulation and Coding Scheme)、HPN(HARQ Process Number)、NDI(New Data Indicator)、RV(Redundancy Version)などを格納するフィールドを含む。
 DCI Formatフィールドに格納される値は、DCIのフォーマットを指定する情報要素である。CIフィールドに格納される値は、DCIが適用されるCCを指定する情報要素である。BWP indicatorフィールドに格納される値は、DCIが適用されるBWPを指定する情報要素である。BWP indicatorによって指定され得るBWPは、RRCメッセージに含まれる情報要素(BandwidtPart-Config)によって設定される。FDRAフィールドに格納される値は、DCIが適用される周波数ドメインリソースを指定する情報要素である。周波数ドメインリソースは、FDRAフィールドに格納される値及びRRCメッセージに含まれる情報要素(RA Type)によって特定される。TDRAフィールドに格納される値は、DCIが適用される時間ドメインリソースを指定する情報要素である。時間ドメインリソースは、TDRAフィールドに格納される値及びRRCメッセージに含まれる情報要素(pdsch-TimeDomainAllocationList)によって特定される。時間ドメインリソースは、TDRAフィールドに格納される値及びデフォルトテーブルによって特定されてもよい。MCSフィールドに格納される値は、DCIが適用されるMCSを指定する情報要素である。MCSは、MCSに格納される値及びMCSテーブルによって特定される。MCSテーブルは、RRCメッセージによって指定されてもよく、RNTIスクランブリングによって特定されてもよい。HPNフィールドに格納される値は、DCIが適用されるHARQ Processを指定する情報要素である。NDIに格納される値は、DCIが適用されるデータが初送データであるか否かを特定するための情報要素である。RVフィールドに格納される値は、DCIが適用されるデータの冗長性を指定する情報要素である。
 実施形態では、制御信号・参照信号処理部240は、変数として設定された情報要素を含むメッセージを送信する送信部を構成する。変数は、接続障害に関する情報要素が設定される変数である。変数は、VarRLF-Reportと呼称されてもよい。変数は、VarRLF-Reportに含まれるrlf-Reportと呼称されてもよい。接続障害は、無線リンク障害(RLF;Radio Link Failure)を含んでもよい。接続障害は、ハンドオーバ障害(HO Failure)を含んでもよい。接続障害は、RACH(Random Access Channel)障害を含んでもよい。rlf-Reportを含むメッセージは、RRCメッセージであってもよい。rlf-Reportを含むメッセージは、UEInformationRequestに応じて送信されるUEInformationResponseを含んでもよい。rlf-Reportを含むメッセージは、RRC再設定手順で用いるRRC Reconfiguration Complete messageを含んでもよい。
 符号化/復号部250は、所定の通信先(eNB100A又はgNB100B)毎に、データの分割/連結及びチャネルコーディング/復号などを実行する。
 具体的には、符号化/復号部250は、データ送受信部260から出力されたデータを所定のサイズに分割し、分割されたデータに対してチャネルコーディングを実行する。また、符号化/復号部250は、変復調部230から出力されたデータを復号し、復号したデータを連結する。
 データ送受信部260は、Protocol Data Unit (PDU)ならびにService Data Unit (SDU)の送受信を実行する。具体的には、データ送受信部260は、複数のレイヤ(媒体アクセス制御レイヤ(MAC)、無線リンク制御レイヤ(RLC)、及びパケット・データ・コンバージェンス・プロトコル・レイヤ(PDCP)など)におけるPDU/SDUの組み立て/分解などを実行する。また、データ送受信部260は、ハイブリッドARQ(Hybrid automatic repeat request)に基づいて、データの誤り訂正及び再送制御を実行する。
 制御部270は、UE200を構成する各機能ブロックを制御する。実施形態では、制御部270は、接続障害が生じた場合に、接続障害に関する情報要素を変数として設定する制御部を構成する。上述したように、変数は、VarRLF-Reportと呼称されてもよく、rlf-Reportと呼称されてもよい。特に、実施形態では、以下に示す接続障害が生じるケースについて説明する。
 (2.1)コンディショナル再設定
 以下において、コンディショナル再設定(以下、CHO)について説明する。CHOは、target cellに対するRRC re-establishment request(再確立要求メッセージ)をネットワーク300に送信することなく、source cellからtarget cellへのハンドオーバを実現する手順である。従来技術では、CHOにおいてRLFが生じた場合に、RRC re-establishment requestが送信されないため、RLFに関するメッセージの送信機会がなかった。ここでは、このような知見に基づいて、制御部270は以下に示す動作を実行する。
 制御部270は、CHOにおいてtarget cellの再設定手順(RRC reconfiguration procedure)を行った場合に、target cellの識別情報を変数として設定する。さらに具体的には、制御部270は、CHOにおいてHO Failureが生じた場合に、target cellの識別情報を変数として設定してもよい。変数は、VarRLF-Reportに含まれるreestablishmentCellIdと呼称されてもよい。変数は、CHOにおいてRRC reconfigurationが適用されたことを識別可能な変数であってもよい。このようなケースにおいて、変数は、reestablishmentCellId CHOと呼称されてもよい。
 例えば、制御部270は、RRC Reconfiguration messageの受信又はconditional reconfigurationの実行において、T311が起動している間において、セル選択においてconditional reconfigurationの実行のためのRRC reconfigurationが適用された場合に、VarRLF-Reportに含まれるreestablishmentCellId(又はreestablishmentCellId CHO)に、selected cellの識別情報を設定する。selected cellは、RRC reconfigurationのセル選択(例えば、CHO)で選択されたtarget cellと考えてもよい。selected cellは、CHOにおいてHO Failureが生じたtarget cellと考えてもよい。selected cellの識別情報は、GCI(Global Cell Identity)であってもよい。なお、T311は、RRC Reestablishment Procedureの開始に応じて起動されるタイマである。RRC Reestablishment Procedureは、CHOにおいてHO Failureが生じた場合に実行される手順である。
 ここで、UE200は、ネットワーク300からUEInformationRequestによって明示的に要求された場合に、reestablishmentCellId(又はreestablishmentCellId CHO)に設定された情報要素をUEInformationResponseに含めてもよい。このようなケースにおいて、UEInformationRequestは、reestablishmentCellId(又はreestablishmentCellId CHO)に設定された情報要素を要求する情報要素(例えば、cHOFailureReestablishmentReport)を含んでもよい。UE200は、UEInformationRequestによって明示的に要求されなくても、reestablishmentCellId(又はreestablishmentCellId CHO)に設定された情報要素をUEInformationResponseに自律的に含めてもよい。
 このような構成によれば、CHOにおいてRLFが生じた場合であっても、RLFをネットワーク300に報告することができる。
 (2.2)MCG Recovery
 以下において、DCにおいてMCGのリンク障害(Failure)が生じた場合に、MCG Recoveryが実行されるケースを想定した動作について説明する。MCG Recoveryは、MCGのRLFが生じた場合に、SCGにMCGFailureInformationを送信することによってMCGの再設定を実現する手順である。従来技術では、MCG Recoveryにおいて、RRC re-establishment requestが送信されないため、RLFに関するメッセージの送信機会がなかった。ここでは、このような知見に基づいて、制御部270は以下に示す動作を実行する。
 制御部270は、DCにおいてMCG Failureが生じた場合に、SCGを用いたMCGの回復手順(MCG Recovery)が設定されているか否かを識別可能に構成された情報要素を変数として設定する。MCG Recoveryが設定されているか否かは、T316が設定されているか否かと読み替えてもよい。T316は、MCGFailureInformationの送信によって起動するタイマである。言い換えると、T316は、MCG Recoveryに許容される時間を計測するタイマである。変数は、VarRLF-Reportに含まれるt316Configuredと呼称されてもよい。障害タイプを示す情報要素は、T316が設定されていることを示す情報要素(true)の有無によって表現されてもよい。
 このような構成によれば、(A)MCG Recoveryが設定されていないUE200(T316が設定されていないUE200)において生じたMCG Failureに起因するRLFと、(B)MCG Recoveryが設定されているUE200(T316が設定されているUE200)において生じたMCG Failureに起因するRLFと、を区別することができる。
 ここで、UE200は、ネットワーク300からUEInformationRequestによって明示的に要求された場合に、t316Configuredに設定された情報要素をUEInformationResponseに含めてもよい。このようなケースにおいて、UEInformationRequestは、t316Configuredに設定された情報要素を要求する情報要素(t316ConfiguredReport)を含んでもよい。UE200は、UEInformationRequestによって明示的に要求されなくても、t316Configuredに設定された情報要素をUEInformationResponseに自律的に含めてもよい。
 (2.3)SCG Sync Failure
 以下において、DCにおいてSCGの同期障害(Sync Failure)が生じたケースを想定した動作について説明する。従来技術では、SCG Sync Failureが生じており、かつ、MCGへの送信が停止されている状態で生じるRLFを特定することができなかった。ここでは、このような知見に基づいて、制御部270は以下に示す動作を実行する。
 制御部270は、DCにおいてSCG Sync Failureが生じており、かつ、MCGへの送信が停止されている場合に、障害タイプを示す情報要素を変数として設定する。障害タイプは、connectionFailureTypeと呼称されてもよい。障害タイプを示す情報要素は、reconfigureWithSyncFailureSCGと呼称されてもよい。
 例えば、制御部270は、SCGのT304が満了した場合において、MCGへの送信が停止している場合に、reconfigureWithSyncFailureSCGをVarRLF-Reportに設定する。reconfigureWithSyncFailureSCGは、VarRLF-Reportに含まれるconnectionFailureTypeに設定されてもよい。T304は、RRC Connection Reconfiguration messageの受信などに応じて起動するタイマであってもよい。T304は、MCG又はSCGに含まれるcellの変更に許容される時間を計測するタイマであってもよい。T304は、CHOにおいてUE200がconditional handover executionを実行するときに起動されるタイマであってもよい。T304は、CHOにおいてconditional handover executionに許容される時間を計測するタイマであってもよい。
 さらに、制御部270は、SCGのRANを識別可能な態様でreconfigureWithSyncFailureSCGをVarRLF-Reportに設定してもよい。具体的には、制御部270は、EN-DCにおいて上述した状況が生じた場合に、EN-DCを示す変数(nr-SCGFailureInfoNR)にSCGFailureInformationを設定してもよい。制御部270は、NR-DCにおいて上述した状況が生じた場合に、NR-DCを示す変数(nr-SCGFailureInfo)にSCGFailureInformationを設定してもよい。制御部270は、NE-DCにおいて上述した状況が生じた場合に、EN-DCを示す変数(eutra-SCGFailureInfo)にSCGFailureInformationを設定してもよい。nr-SCGFailureInfoNR、nr-SCGFailureInfo、eutra-SCGFailureInfoNRは、VarRLF-Reportに含まれ得る変数の一例であると考えてもよい。nr-SCGFailureInfoNR、nr-SCGFailureInfo、eutra-SCGFailureInfoNRは、connectionFailureTypeとは異なる変数であってもよい。
 なお、SCGFailureInformationは、measResultFrequencyListを含んでもよい。measResultFrequencyListは、測定設定(measConfig)によって測定するようにUE200に設定された周波数の測定結果を含む。SCGFailureInformationは、measResultSCG-Failureを含んでもよい。measResultSCG-Failureは、RRC reconfiguration手順で測定するようにUE200に設定された周波数の測定結果を含む。
 このような構成によれば、(A)ハンドオーバ障害(MCGのT304の満了)に起因するRLFと、(B)SCGのT304の満了及びMCGへの送信停止に起因するRLFと、を区別することができる。
 (2.4)SCGに関する品質情報
 以下において、SCGに関する品質情報の報告について説明する。従来技術では、DCにおいて以下のケースが生じた場合に、SCGに関する品質情報を報告する手順が規定されておらず、SCGに関する品質情報を報告することができなかった。上述したケースとは、(A)SCG Failure(SCGのT310の満了)かつMCGへの送信ができないケース、(B)MCG Failure(MCGのT310の満了)かつSCGへの送信ができないケースである。MCGへの送信ができないケースは、MCGへの送信が停止されているケースを含む。SCGへの送信ができないケースは、SCGへの送信が停止されているケースを含んでもよく、PSCell(Primary Secondary Cell)を変更している途中であるケースを含んでもよい。ここでは、このような知見に基づいて、制御部270は以下に示す動作を実行する。
 制御部270は、DCにおいて、MCG及びSCGのいずれか一方でリンク障害が生じており、かつ、MCG及びSCGへの送信ができない場合に、SCGに関する品質情報を示す情報要素を変数として設定する。
 例えば、制御部270は、SCGのT310が満了し、かつ、MCGへの送信が停止されている場合に、SCGに関する品質情報を示す情報要素(SCGFailureInformation)をsCGFailureInfoに設定してもよい。sCGFailureInfoは、VarRLF-Reportに含まれ得る変数の一例である。上述したように、SCGFailureInformationは、measResultSCG-Failureを含んでもよく、measResultSCG-Failureを含んでもよい。
 さらに、制御部270は、SCGのRANを識別可能な態様でSCGFailureInformationをVarRLF-Reportに設定してもよい。具体的には、制御部270は、EN-DCにおいて上述した状況が生じた場合に、EN-DCを示す変数(nr-SCGFailureInfoNR)にSCGFailureInformationを設定してもよい。制御部270は、NR-DCにおいて上述した状況が生じた場合に、NR-DCを示す変数(nr-SCGFailureInfo)にSCGFailureInformationを設定してもよい。制御部270は、NE-DCにおいて上述した状況が生じた場合に、EN-DCを示す変数(eutra-SCGFailureInfo)にSCGFailureInformationを設定してもよい。nr-SCGFailureInfoNR、nr-SCGFailureInfo、eutra-SCGFailureInfoNRは、VarRLF-Reportに含まれ得る変数の一例であると考えてもよい。
 例えば、制御部270は、MCGのT310が満了し、SCGへの送信が停止されている場合に、SCGに関する品質情報を示す情報要素(measResultSCG)をmCGFailureInfoに設定してもよい。mCGFailureInfoは、VarRLF-Reportに含まれ得る変数の一例である。measResultSCGは、SCGFailureInformationと同様に、measResultSCG-Failureを含んでもよく、measResultSCG-Failureを含んでもよい。measResultSCGは、MCGFailureInformationに含まれてもよい。
 さらに、制御部270は、MCGのRANを識別可能な態様でMCGFailureInformationをVarRLF-Reportに設定してもよい。具体的には、制御部270は、EN-DCにおいて上述した状況が生じた場合に、EN-DCを示す変数(eutra-MCGFailureInfo)にMCGFailureInformationを設定してもよい。制御部270は、NR-DC又はNE-DCにおいて上述した状況が生じた場合に、NR-DC又はNE-DCを示す変数(nr-MCGFailureInfo)にMCGFailureInformationを設定してもよい。MCGFailureInformationは、SCGに関する品質情報を示す情報要素(measResultSCG)を含む。eutra-MCGFailureInfo及びnr-MCGFailureInfoは、VarRLF-Reportに含まれ得る変数の一例であると考えてもよい。
 このような構成によれば、上述した(A)又は(B)のようなケースにおいても、SCGに関する品質情報を報告することができる。
 (2.5)DAPSハンドオーバ
 以下において、DAPS(Dual Active Protocol Stack)ハンドオーバについて説明する。DAPS Handoverは、source cellからtarget cellに対する特定ハンドオーバの一例であり、source cellのリンクを維持しながら実行されるハンドオーバである。従来技術では、source cell(以下、source PCell;Primary Cell))のRLFについて考慮されておらず、source PCellのRLFに関するメッセージを送信する機会がなかった。ここでは、このような知見に基づいて、制御部270は以下に示す動作を実行する。
 制御部270は、DAPSにおいてsource PCellのリンク障害(RLF)が生じた場合に、DAPSにおけるリンク障害を示す情報要素を変数として設定する。
 例えば、制御部270は、DAPSにおいてsource PCellのリンク障害(RLF)が生じた場合に、source PCellの識別情報をVarRLF-Reportに設定してもよい。source PCellの識別情報が設定される変数は、failedPSCellIdと呼称されてもよい。source PCellの識別情報は、cellGlobalIdを含んでもよい。source PCellの識別情報は、PCI(Physical Cell ID)を含んでもよく、ARFCN(Absolute Radio Frequency Channel Number)を含んでもよい。さらに、制御部270は、DAPSにおいてsource PCellのリンク障害(RLF)が生じた場合に、source PCellの品質情報又はUE200の位置情報(location Information)をVarRLF-Reportに設定してもよい。
 このような構成によれば、DAPSにおいてsource PCellのRLFが生じた場合であっても、source PCellのRLFを報告することができる。
 ここで、source PCellの識別情報は、UEInformationRequestに応じて送信されるUEInformationResponseに含まれてもよい。UE200は、ネットワーク300からUEInformationRequestによって明示的に要求された場合に、source PCellの識別情報をUEInformationResponseに含めてもよい。UE200は、UEInformationRequestによって明示的に要求されなくても、source PCellの識別情報をUEInformationResponseに自律的に含めてもよい。さらに、source PCellの識別情報は、RRC再設定手順で用いるRRC Reconfiguration Complete messageに含まれてもよい。
 (2.6)NPNの接続障害
 以下において、非公衆通信ネットワーク(以下、NPN;Non-Public Network)に含まれるセルの接続障害が生じたケースについて説明する。従来技術では、このようなケースにおいて接続障害に関するメッセージの収集について検討されていなかった。ここでは、このような知見に基づいて、制御部270は以下に示す動作を実行する。
 制御部270は、NPNに含まれるセルの接続障害が生じた場合に、NPNに関する識別情報を変数として設定する。NPNは、NPNのオペレータによって運用されるスタンドアローンNPN(SNPN)を含んでもよく、PLMNのサポートによって展開されるNPN(PNI-NPN(Public Network Integrated NPN)と呼称されてもよい)を含んでもよい。接続障害は、無線リンク障害(RLF)を含んでもよく、RACH手順における障害(RACH Failure)を含んでもよい。NPNに関する識別情報は、NPNの識別情報(例えば、NPN-Identity)であってもよい。NPNに関する識別情報は、NPNに含まれるセルの識別情報を含んでもよい。例えば、NPNがSNPNである場合において、NPNに関する識別情報は、NID(Network Identity)であってもよく、NPNがPNI-NPNである場合において、NPNに関する識別情報は、CAG-ID(Closed Access Group Identity)であってもよい。
 このような構成によれば、NPNの接続障害に関する情報を収集することができ、SON又はMDTを適切に運用することができる。
 (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。以下においては、上述した適用シーンに分けて無線通信システム10の動作を説明する。
 (3.1)コンディショナル再設定
 以下において、上述したCHOについて図3を参照しながら説明する。図3において、ネットワーク300は、NG RAN30であってもよい。
 図3に示すように、ステップS10において、UE200は、RRC Reconfiguration messageをネットワーク300から受信する。RRC Reconfiguration messageは、CHOを実行するための情報要素を含んでもよい。UE200は、RRC Reconfiguration messageの受信に応じて、T311を起動してCHOを開始してもよい。
 ステップS11において、UE200は、CHOにおいてHO Failureを検出する。
 ステップS12において、UE200は、target cellの識別情報を変数として設定する。UE200は、T311が起動している場合に、target cellの識別情報を変数として設定してもよい。変数は、reestablishmentCellId又はreestablishmentCellId CHOであってもよい。
 ステップS13において、UE200は、新たなセルと接続を設定するために、RRC connection re-establishmentをネットワーク300と実行する。
 ステップS14において、UE200は、UEInformationRequestをネットワーク300から受信する。UEInformationRequestは、target cellの識別情報を明示的に要求する情報要素(reestablishmentCellId又はreestablishmentCellId CHO)を含んでもよい。
 ステップS15において、UE200は、UEInformationResponseをネットワーク300に送信する。UEInformationResponseは、target cellの識別情報(reestablishmentCellId又はreestablishmentCellId CHOに設定された情報要素)を含む。
 (3.2)MCG Recovery
 以下において、上述したMCG Recoveryについて説明する。図4において、ネットワーク300は、NG RAN30であってもよい。
 図4に示すように、ステップS20において、UE200は、MCG Failureを検出する。
 ステップS21において、UE200は、SCGを用いたMCGの回復手順(MCG Recovery)が設定されているか否かを識別可能に構成された情報要素を変数として設定する。ここでは、MCG Recoveryが設定されているものとして説明を続ける。変数は、t316ConfiguredReportであってもよい。
 ステップS22において、UE200は、MCG Recoveryを実行する。具体的には、UE200は、MCGFailureInformationをSCGに送信する。ここでは、MCG RecoveryによってMCGが回復しないものとして説明を続ける。
 ステップS23において、UE200は、新たなセルと接続を設定するために、RRC connection re-establishmentをネットワーク300と実行する。
 ステップS24において、UE200は、UEInformationRequestをネットワーク300から受信する。UEInformationRequestは、MCG Recoveryが設定されている否かを示す情報要素を明示的に要求する情報要素(t316ConfiguredReport)を含んでもよい。
 ステップS25において、UE200は、UEInformationResponseをネットワーク300に送信する。UEInformationResponseは、MCG Recoveryが設定されているか否かを識別可能に構成された情報要素(t316ConfiguredReport)を含む。
 (3.3)SCG Sync Failure
 以下において、上述したSCG Sync Failureについて説明する。図5において、ネットワーク300は、NG RAN30であってもよく、E-UTRAN20であってもよい。
 図5に示すように、ステップS30において、UE200は、DCにおけるRLFを検出する。RLFの要因としては、(A)ハンドオーバ障害(MCGのT304の満了)と、(B)SCGのT304の満了及びMCGへの送信停止と、が考えられる。ここでは、RLFの要因が(B)であるものとして説明を続ける。
 ステップS31において、UE200は、障害タイプを示す情報要素を変数として設定する。障害タイプを示す情報要素は、(A)の要因と区別するための情報要素であり、(B)の要因を示す情報要素を含む。
 ステップS32において、UE200は、新たなセルと接続を設定するために、RRC connection re-establishmentをネットワーク300と実行する。
 ステップS33において、UE200は、UEInformationRequestをネットワーク300から受信する。UEInformationRequestは、RLFの障害タイプを明示的に要求する情報要素を含んでもよい。
 ステップS34において、UE200は、UEInformationResponseをネットワーク300に送信する。UEInformationResponseは、障害タイプを示す情報要素(ここでは、reconfigureWithSyncFailureSCG)を含む。上述したように、reconfigureWithSyncFailureSCGは、SCGのRANを識別可能な態様で設定されてもよい。
 (3.4)SCGに関する品質情報
 以下において、SCGに関する品質情報について説明する。図6において、ネットワーク300は、NG RAN30であってもよく、E-UTRAN20であってもよい。
 図6に示すように、ステップS40において、UE200は、DCにおけるRLFを検出する。RLFの要因としては、(A)SCG Failure(SCGのT310の満了)かつMCGへの送信ができないケース、(B)MCG Failure(MCGのT310の満了)かつSCGへの送信ができないケースが考えられる。
 ステップS41において、UE200は、SCGに関する品質情報を示す情報要素を変数として格納する。例えば、RLFの要因が(A)である場合に、UE200は、SCGに関する品質情報を示す情報要素をsCGFailureInfoに設定してもよい。RLFの要因が(B)である場合に、UE200は、SCGに関する品質情報を示す情報要素をmCGFailureInfoに設定してもよい。
 ステップS42において、UE200は、新たなセルと接続を設定するために、RRC connection re-establishmentをネットワーク300と実行する。
 ステップS43において、UE200は、UEInformationRequestをネットワーク300から受信する。UEInformationRequestは、品質情報を明示的に要求する情報要素を含んでもよい。
 ステップS44において、UE200は、UEInformationResponseをネットワーク300に送信する。UEInformationResponseは、SCGに関する品質情報を示す情報要素を含む。上述したように、SCGに関する品質情報を示す情報要素は、SCG又はMCGのRANを識別可能な態様で設定されてもよい。
 (3.5)DAPSハンドオーバ
 以下において、DAPSハンドオーバについて説明する。図7において、ネットワーク300は、NG RAN30であってもよい。
 ステップS50において、UE200は、RRC Reconfiguration messageをネットワーク300から受信する。RRC Reconfiguration messageは、DAPSハンドオーバを実行するための情報要素を含んでもよい。
 ステップS51において、UE200は、source PCellのリンク障害(RLF)を検出する。
 ステップS52において、UE200は、source PCellの識別情報を変数として設定する。
 ステップS53において、UE200は、RRC Reconfiguration Complete messageをネットワーク300(target cell)に送信する。これによって、DAPSハンドオーバは完了する。ここで、RRC Reconfiguration Complete messageは、source PCellのRLFに起因してsource PCellの識別情報が設定されているか否かを示す情報要素(rlf-InfoAvailable)を含んでもよい。
 ステップS54において、UE200は、UEInformationRequestをネットワーク300から受信する。UEInformationRequestは、source PCellの識別情報を明示的に要求する情報要素を含んでもよい。ネットワーク300は、情報要素(rlf-InfoAvailable)がRRC Reconfiguration Complete messageに含まれる場合に、UEInformationRequestをUE200に送信してもよい。
 ステップS55において、UE200は、UEInformationResponseをネットワーク300に送信する。UEInformationResponseは、source PCellの識別情報を含む。
 図7では、source PCellの識別情報がUEInformationResponseに含まれるケースについて例示した。しかしながら、実施形態はこれに限定されるものではない。source PCellの識別情報は、ステップS53のRRC Reconfiguration Complete messageに含まれてもよい。
 (3.6)NPNの接続障害
 以下において、NPNの接続障害について説明する。図8において、ネットワーク300は、NG RAN30であってもよい。
 図8に示すように、ステップS60において、UE200は、NPNに含まれるセルの接続障害を検出する。接続障害は、無線リンク障害(RLF)を含んでもよく、RACH手順における障害(RACH Failure)を含んでもよい。
 ステップS61において、UE200は、NPNに関する識別情報を変数として設定する。
 ステップS62において、UE200は、UEInformationRequestをネットワーク300から受信する。UEInformationRequestは、NPNに関する識別情報を明示的に要求する情報要素を含んでもよい。
 ステップS63において、UE200は、UEInformationResponseをネットワーク300に送信する。UEInformationResponseは、NPNに関する識別情報(NPN-Identity)を含む。
 (4)情報要素の構成例
 図9は、UEInformationRequestの情報要素の構成例である。図9に示すように、UEInformationRequestは、上述した”cHOFailureReestablishmentReport”、”t316ConfiguredReport”を含んでもよい。
 図10は、UEInformationResponseの情報要素の構成例である。図10に示すように、UEInformationResponseは、”reestablishmentCellIdCHO”、”t316Configured”、”sCGFailureInfo”、”mCGFailureInfo”、”connectionFailureType”、”failedPSCellId”を含んでもよい。
 (5)作用・効果
 実施形態では、新たに導入された様々な技術(CHO、MCG Recovery、DAPSハンドオーバなど)を想定した場合に、接続障害に関するメッセージを適切に送信することができる。従って、SON又はMDTを適切に運用することができる。
 (6)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。
 実施形態では、コンディショナル再設定の一例としてCHOについて例示した。しかしながら、実施形態はこれに限定されるものではない。コンディショナル再設定は、CPC(Conditional PCell Change)であってもよい。CPCにおいても、RRC Re-establishment Request(再確立要求メッセージ)をネットワーク300に送信することなく、PSCellが変更されてもよい。
 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UE200(当該装置)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11は、eNB100Aのハードウェア構成の一例を示す図である。図11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。
 当該装置の各機能ブロック(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、当該装置における各機能は、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
 200 UE
 210 無線信号送受信部
 220 アンプ部
 230 変復調部
 240 制御信号・参照信号処理部
 250 符号化/復号部
 260 データ送受信部
 270 制御部
 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 (6)

  1.  コンディショナル再設定においてターゲットセルの再設定手順を行った場合に、ターゲットセルのセル識別情報を変数として設定する制御部と、
     前記変数として設定された前記セル識別情報を含むメッセージをネットワークに送信する送信部と、を備える、端末。
  2.  第1セルグループ及び第2セルグループを用いたデュアルコネクティビティにおいて、前記第1セルグループのリンク障害が生じた場合に、前記第2セルグループを用いた前記第1セルグループの回復手順が設定されているか否かを識別可能に構成された情報要素を変数として設定する制御部と、
     前記変数として設定された前記情報要素を含むメッセージをネットワークに送信する送信部と、を備える、端末。
  3.  第1セルグループ及び第2セルグループを用いたデュアルコネクティビティにおいて、前記第2セルグループの同期障害が生じており、かつ、前記第1セルグループへの送信が停止されている場合に、障害タイプを示す情報要素を変数として設定する制御部と、
     前記変数として設定された前記情報要素を含むメッセージをネットワークに送信する送信部と、を備える、端末。
  4.  第1セルグループ及び第2セルグループを用いたデュアルコネクティビティにおいて、前記第1セルグループ及び前記第2セルグループのいずれか一方のリンク障害が生じており、かつ、前記第1セルグループ及び前記第2セルグループへの送信ができない場合に、前記第2セルグループに関する品質情報を示す情報要素を変数として設定する制御部と、
     前記変数として設定された前記情報要素を含むメッセージをネットワークに送信する送信部と、を備える、端末。
  5.  ソースセルからターゲットセルに対する特定ハンドオーバ中において、前記ソースセルのリンク障害が生じた場合に、前記特定ハンドオーバにおけるリンク障害を示す情報要素を変数として設定する制御部と、
     前記変数として設定された前記情報要素を含むメッセージをネットワークに送信する送信部と、を備え、
     前記特定ハンドオーバは、前記ソースセルのリンクが維持しながら実行されるハンドオーバである、端末。
  6.  非公衆移動通信ネットワークに含まれるセルの接続障害が生じた場合に、前記非公衆移動通信ネットワークに関する識別情報を変数として設定する制御部と、
     前記変数として設定された前記識別情報を含むメッセージをネットワークに送信する送信部と、を備える、端末。
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