WO2022030073A1 - 無線アクセスネットワークノード、User Equipment、及びこれらの方法 - Google Patents

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WO2022030073A1
WO2022030073A1 PCT/JP2021/019544 JP2021019544W WO2022030073A1 WO 2022030073 A1 WO2022030073 A1 WO 2022030073A1 JP 2021019544 W JP2021019544 W JP 2021019544W WO 2022030073 A1 WO2022030073 A1 WO 2022030073A1
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WO
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terminated
bearer
message
scg
node
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PCT/JP2021/019544
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尚 二木
貞福 林
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日本電気株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/15Setup of multiple wireless link connections
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/27Control channels or signalling for resource management between access points
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/30Connection release
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • 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
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/08Access point devices
    • H04W88/085Access point devices with remote components
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W92/00Interfaces specially adapted for wireless communication networks
    • H04W92/16Interfaces between hierarchically similar devices
    • H04W92/20Interfaces between hierarchically similar devices between access points

Definitions

  • This disclosure relates to a wireless communication system, and particularly to the addition of a secondary cell group (SCG) in multi-connectivity (e.g., Dual Connectivity).
  • SCG secondary cell group
  • CPA is a PSCell addition procedure that is executed only when one or more execution conditions are satisfied.
  • the future master node (MasterNode (MN)), the serving radio access network (RAN) node, determines the CPA execution conditions. Then, the serving RAN node sends a Radio Resource Control (RRC) message including the CPA execution condition and the SCG setting to the User Equipment (UE).
  • RRC Radio Resource Control
  • the SCG settings are generated by the candidate secondary node (SecondaryNode (SN)) and sent to the serving RAN node (future MN).
  • the UE Upon receiving the RRC message, the UE initiates the evaluation of the CPA execution conditions for the candidate PSCell. If the CPA execution condition is met, the UE initiates synchronization to the candidate PSCell via a random access procedure.
  • CPA is expected to involve the configuration of data radio bearers (i.e., SCG data radio bearer (DRB) and / or split DRB) that use SCG radio resources.
  • SCGDRB is a data radio bearer that has a RadioLink Control (RLC) bearer only within the SCG associated with the SN.
  • RLC RadioLink Control
  • the split DRB is a data radio bearer having both an RLC bearer in a master cell group (Master Cell Group (MCG)) associated with an MN and an RLC bearer in an SCG.
  • MCG Master Cell Group
  • SCG DRB or split DRB set in the CPA may be an SN terminated DRB.
  • the SN terminated DRB is a data wireless bearer in which the Packet Data Convergence Protocol (PDCP) for that purpose is placed in the SN. If the CPA with the SN terminated SCG bearer or SN terminated split bearer configuration fails, this may result in long data communication interruptions.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • One of the objectives to be achieved by the embodiments disclosed herein is to provide devices, methods, and programs that contribute to alleviating communication continuity problems resulting from CPA failure. be. It should be noted that this object is only one of the purposes that the embodiments disclosed herein seek to achieve. Other objectives or issues and novel features will be apparent from the description or accompanying drawings herein.
  • the first aspect is directed to a first RAN node configured to act as a master node associated with a dual connectivity MCG for the UE.
  • the first RAN node includes at least one memory and at least one processor coupled to said at least one memory.
  • the at least one processor is configured to request a conditional PSCell addition from the candidate secondary node via the SN ADDITION REQUEST message.
  • the at least one processor sets up an SN terminated MCG bearer, which is a radio bearer terminated at the candidate secondary node and using the radio resources of the MCG but not the radio resources of the SCG associated with the candidate secondary node. As such, it is configured to request the candidate secondary node together with the SN ADDITION REQUEST message.
  • the second aspect is directed to a second RAN node configured to act as a secondary node associated with a dual connectivity SCG for the UE.
  • the second RAN node includes at least one memory and at least one processor coupled to said at least one memory.
  • the at least one processor is configured to receive an SN ADDITION REQUEST message from the master node, including a request to add a conditional PSCell and a request from the SCG terminated bearer, which is a radio bearer terminated at the second RAN node. ..
  • the at least one processor is configured to send an SN ADDITION REQUEST ACKNOWLEDGE message to the master node in response to the SN ADDITION REQUEST message.
  • the SN ADDITION REQUEST ACKNOWLEDGE message uses the SCG settings of the SCG containing the conditional PSCell addition candidate PSCell and the radio resources of the MCG terminated at the second RAN node and associated with the master node. Includes radio bearer settings for SN terminated MCG bearer, which is a radio bearer that does not use SCG radio resources.
  • the third aspect is directed to the UE.
  • the UE includes at least one memory and at least one processor coupled to the at least one memory.
  • the at least one processor is configured to receive the MN RRC Reconfiguration message from the serving RAN node.
  • the MN RRC Reconfiguration message includes the execution condition of the conditional PSCell addition, the radio bearer setting of the SN terminated MCG bearer, and the SCG setting of the SCG including the candidate PS Cell of the conditional PS Cell addition.
  • the at least one processor is configured to establish the SN terminated MCG bearer and start the evaluation of the execution conditions in response to the reception of the MN RRC Reconfiguration message.
  • a fourth aspect is directed to the method of a first RAN node configured to act as a master node associated with a dual connectivity MCG for the UE.
  • the method includes the following steps: (A) Requesting a conditional PSCell addition from the candidate secondary node via the SN ADDITION REQUEST message, and (b) terminating at the candidate secondary node and using the radio resources of the MCG but associating with the candidate secondary node. Request the candidate secondary node to configure the SN terminated MCG bearer, which is a wireless bearer that does not use the radio resources of the SCG, via the SN ADDITION REQUEST message.
  • a fifth aspect is directed to a method of a second RAN node configured to act as a secondary node associated with a dual connectivity SCG for the UE.
  • the method involves the following steps: (A) Receiving an SN ADDITION REQUEST message from the master node containing a request to add a conditional PSCell and a request from the SCG terminated bearer, which is a radio bearer terminated at the second RAN node, and (b) the SN.
  • the SN ADDITION REQUEST ACKNOWLEDGE message is the SCG setting of the SCG including the conditional PSCell addition candidate PSCell and the first. It includes radio bearer settings for the SN terminated MCG bearer, which is a radio bearer that uses the radio resources of the MCG that are terminated at the two RAN nodes and associated with the master node but does not use the radio resources of the SCG.
  • the sixth aspect is directed to the UE method.
  • the method involves the following steps: (A) Receiving the MN RRC Reconfiguration message from the serving RAN node, where the MN RRC Reconfiguration message is a conditional PSCell addition execution condition, a SN terminated MCG bearer radio bearer setting, and a conditional PSCell addition candidate. Including the SCG configuration of the SCG including the PSCell, and (b) establishing the SN terminated MCG bearer in response to the reception of the MN RRC Reconfiguration message and initiating the evaluation of the execution conditions.
  • the seventh aspect is directed towards the program.
  • the program includes a set of instructions (software code) for causing the computer to perform the method according to the fourth, fifth, or sixth aspect described above when read by the computer.
  • the plurality of embodiments described below can be implemented independently or in combination as appropriate. These plurality of embodiments have novel features that differ from each other. Therefore, these plurality of embodiments contribute to solving different purposes or problems, and contribute to different effects.
  • LTE Long Term Evolution
  • 5G system 5th generation mobile communication system
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-Advanced 5th generation mobile communication system
  • FIG. 1 shows a configuration example of a wireless communication network according to a plurality of embodiments including the present embodiment.
  • the wireless communication network includes RAN node 1, RAN node 2, and UE3.
  • Each element (network function) shown in FIG. 1 is, for example, as a network element on dedicated hardware, as a running software instance on dedicated hardware, or on an application platform. It can be implemented as an instantiated virtualization function.
  • the RAN node 1 may be, for example, LTE eNodeB (eNB) or NR gNodeB (gNB).
  • the RAN node 1 may be a Central Unit (eg, eNB-CU, or gNB-CU) in a cloud RAN (C-RAN) deployment, a CU and one or more Distributed Units (eg, eNB).
  • -It may be a combination of DUs or gNB-DUs).
  • C-RAN is also called CU / DU split.
  • the CU may include a Control Plane (CP) Unit (e.g., gNB-CU-CP) and one or more User Plane (UP) Units (e.g., gNB-CU-UP).
  • CP Control Plane
  • UP User Plane
  • the RAN node 1 may be a CU-CP or a combination of a CU-CP and a CU-UP.
  • the RAN node 2 may be an eNB or a gNB.
  • the RAN node 2 may be a Central Unit (CU), or may be a combination of a CU and one or a plurality of Distributed Units (DUs).
  • the RAN node 2 may be a CU-CP or a combination of a CU-CP and a CU-UP.
  • Each RAN node may be an Evolved Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) Terrestrial Radio Access Network (EUTRAN) node or an NG-RAN (Next generation Radio Access Network) node.
  • the EUTRAN node may be eNB or en-gNB.
  • the NG-RAN node may be gNB or ng-eNB.
  • the en-gNB is a node that provides the NR user plane and control plane protocol termination to the UE and operates as a secondary node (SN) of the E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC).
  • EN-DC E-UTRA-NR Dual Connectivity
  • the ng-eNB is a node that provides the E-UTRA user plane and control plane protocol termination to the UE and is connected to the 5GC via the NG interface.
  • the Radio Access Technology (RAT) of the RAN node 1 may be different from that of the RAN node 2.
  • RAT Radio Access Technology
  • RAN node 1 and RAN node 2 communicate with each other via the inter-node interface (i.e., X2 interface or Xn interface) 103.
  • the RAN node 1 and the RAN node 2 operate as a dual connectivity master node (MN) and a secondary node (SN), respectively.
  • MN master node
  • SN secondary node
  • UE3 communicates with MN1 and SN2 via air interfaces 101 and 102 to perform dual connectivity of master cell group (MCG) and secondary cell group (SCG).
  • MCG master cell group
  • SCG secondary cell group
  • MR-DC Multi-Radio Dual Connectivity
  • MR-DC includes E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC), NG-RAN E-UTRA-NR Dual Connectivity (NGEN-DC), NR-E-UTRA Dual Connectivity (NE-DC), and NR- Includes NR Dual Connectivity (NR-DC).
  • the MN1 may be any of a master eNB (in EN-DC), a master ng-eNB (in NGEN-DC), and a master gNB (in NR-DC and NE-DC).
  • the SN2 may be any of en-gNB (in EN-DC), secondary ng-eNB (in NE-DC), and secondary gNB (in NR-DC and NGEN-DC).
  • EN-DC UE3 is connected to eNB which operates as MN1 and is connected to en-gNB which operates as SN2.
  • NGEN-DC UE3 is connected to ng-eNB which operates as MN1 and is connected to gNB which operates as SN2.
  • NE-DC it is connected to gNB which operates as MN1 and is connected to ng-eNB which operates as SN2.
  • UE3 is connected to one gNB (or gNB-DU) that operates as MN1 and is connected to another gNB (or gNB-DU) that operates as SN2.
  • An MCG is a group of serving cells associated with (or provided with) MN1 and is a SpCell (ie, Primary Cell (PCell)) and optionally one or more secondary cells (Secondary).
  • Cells (SCells) on the other hand, an SCG is a group of serving cells associated with (or provided with) SN2, the SCG's primary cell (ie, the Primary SCG Cell (PSCell) and, if necessary). Includes (optionally) one or more secondary cells (SecondaryCells (SCells)).
  • PSCell is an SCG SpecialCell (SpCell) that provides Physical Uplink Control Channel (PUCCH) transmission and contention-based Random Access.
  • PSCell may be an abbreviation for Primary SCell.
  • the term “primary / secondary cell” and its abbreviation "PSCell” are included in the cell group provided by the dual connectivity SN, have an uplink component carrier, and have an uplink control channel. eg, PUCCH) Means the cell to which the resource is set.
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • the term “primary / secondary cell” and its abbreviation "PSCell” are derived from SNs (eg en-gNB in EN-DC, gNB in NGEN-DC, or gNB in NR-DC) that support 5G NR. It may mean the Primary SCG Cell of the cell group provided, or the Primary SCell of the cell group provided by the SN (eg eNB in LTE DC, or ng-eNB in NE-DC) that supports E-UTRA. It may mean.
  • FIG. 2 shows a configuration example of SN2.
  • Each element (network function) shown in FIG. 2 is, for example, as a network element on dedicated hardware, as a running software instance on dedicated hardware, or on an application platform. It can be implemented as an instantiated virtualization function.
  • SN2 may include, but is not limited to, CU21 and one or more DUs22 as shown in FIG.
  • the CU 21 and each DU 22 are connected by an interface 201.
  • the UE 3 is connected to at least one DU 22 via at least one air interface 202.
  • the CU 21 may be a logical node that hosts gNB's RadioResourceControl (RRC), ServiceDataAdaptationProtocol (SDAP), and PacketDataConvergenceProtocol (PDCP) protocols (or gNB's RRC and PDCPprotocols).
  • the DU22 may be a logical node that hosts the gNB's RadioLinkControl (RLC), MediumAccessControl (MAC), and Physical (PHY) layers. If CU21 is gNB-CU and DUs22 is gNB-DUs, interface 201 may be an F1 interface.
  • CU21 may include CU-CP and CU-UP.
  • conditional PSCell addition (CPA) procedure will be described. It is assumed that RAN node 1 is a serving node of UE3 or a future (potential) MN, RAN node 2 is a candidate SN, and any cell associated with RAN node 2 is a candidate PS Cell. In some implementations, MN1 determines the CPA execution conditions. Then, the RAN node 1 transmits an RRC message including the CPA execution condition and the SCG setting to the UE 3. The SCG settings are generated by candidate SN2 and sent to MN1. The SCG setting may be referred to as a CPA configuration.
  • the RRC message is an E-UTRA RRC message (e.g., RRC Connection Reconfiguration message) in EN-DC and NGEN-DC.
  • the RRC message is an NR RRC message (e.g., NR RRC Reconfiguration message).
  • UE3 Upon receiving the RRC message, UE3 starts evaluating the CPA execution conditions for the candidate PSCell.
  • the CPA execution condition may be the same as Event A4 (Neighbour becomes better than threshold) or Event B1 (Inter RAT neighbor becomes better than threshold) among the trigger events of the LTE measurement report. If the CPA execution condition is met, UE3 initiates synchronization to the candidate PSCell via a random access procedure.
  • the CPA procedure of this embodiment involves the setting of SN terminated MCG DRB.
  • the SN terminated MCG DRB is a data radio bearer terminated at SN2 that uses the MCG radio resources associated with MN1 but does not use the SCG radio resources associated with SN2.
  • the SN terminated MCG DRB has a PDCP for it located in SN2 and has an RLC bearer only in the MCG associated with MN1.
  • the MN1 uses the SNADDITION REQUEST message to set the SN terminated MCG DRB when requesting a CPA from the (candidate) SN2 via the SN ADDITION REQUEST message. Requested in conjunction with SN2.
  • the MN1 requests the SN2 to immediately set the SN terminated MCG DRB and prepare the CPA via one SN ADDITION REQUEST message.
  • SN2 Upon receiving the SN ADDITION REQUEST message, SN2 recognizes that PDCP and X2-U (or Xn-U) processing for the SN terminated MCG DRB needs to be started for UE3, in addition to UE3. Recognize the need for CPA preparation for.
  • the SN2 provides PDCP and X2-U (or Xn-U) processing for the SNterminated MCGDRB for the UE3 and prepares a CPA for the UE3.
  • MN1 sends a request for setting SN terminated MCG DRB to UE3 via an MN RRC message (e.g., RRC Reconfiguration message) together with CPA execution conditions and CPA settings.
  • MN RRC message e.g., RRC Reconfiguration message
  • UE3 establishes the SN terminated MCG bearer and starts the evaluation of the CPA execution conditions.
  • SN terminated MCG DRB is added first, and then CPA is executed when the execution conditions are met.
  • the SN terminated MCG DRB is established prior to the execution of the CPA.
  • This CPA procedure can provide, for example, the following advantages: In some implementations, UE3 is SN terminated MCG DRB even if CPA execution fails and this should not be available for (SN terminated) SCG DRB or (SN terminated) split DRB. Can continue to be used. This can help alleviate the communication continuity problem caused by CPA failure.
  • FIG. 3 shows an example of signaling related to the CPA procedure of the present embodiment.
  • MN1 sends an SN ADDITION REQUEST message to SN2.
  • the SN ADDITION REQUEST message indicates the addition of at least one SN terminated DRB and a CPA request. That is, MN1 requests (candidate) SN2 to add SN terminated DRB and CPA via the SN ADDITION REQUEST message.
  • the SN2 In step 302, the SN2 generates a radio bearer setting for the SN terminated MCG DRB and further generates a CPA setting.
  • Radio bearer settings for SN terminated MCG DRB include PDCP settings.
  • CPA settings include SCG radio settings.
  • MN1 eNB
  • MN2 en-gNB
  • the SN2 generates the radio bearer settings for the SNterminated MCG DRB according to the request of the MN1.
  • MR-DC with 5GC requires that the SN terminated DRB be set and that MCG resources are available for it.
  • MN1 ng-eNB or gNB
  • SN2 gNB or ng-eNB
  • SN2 may decide to set SN terminated MCG DRB.
  • SN2 sends an SNADDITION REQUEST ACKNOWLEDGE message to MN1.
  • the SN ADDITION REQUEST ACKNOWLEDGE message includes a radio bearer setting (e.g. Radio Bearer Config) and a CPA setting (e.g.
  • the radio bearer setting and CPA setting may be included in the CG-Config message.
  • the CG-Config message is an inter-node RRC message used to transfer the SCG radio settings generated by the SN to the MN.
  • the CG-ConfigInfo message included in the SNADDITION REQUEST message includes the setting information regarding the MN terminated MCG DRB for reference by SN2. But it may be.
  • MN1 In step 303, MN1 generates a CPA execution condition (e.g. condExecutionCond) for the CPA setting received from SN2. Then, MN1 transmits an MN RRC Reconfiguration message to UE3.
  • the MN RRC Reconfiguration message may be an E-UTRA RRC Connection Reconfiguration message for EN-DC and NGEN-DC, and an NR RRC Reconfiguration message for NE-DC and NR-DC.
  • the MNRRC Reconfiguration message includes the radio bearer setting and CPA execution condition of the SNterminated MCGDRB whose PDCP is located in the SN2, and the CPA setting (SCG setting associated with i.e., SN2).
  • the MN RRC Reconfiguration message may include a Conditional Reconfiguration information element (IE).
  • the ConditionalReconfiguration IE may include the CPA execution condition, and may also include the CPA setting information (e.g. condRRCReconfig) including the CPA setting received from the SN2 as a container (octet string).
  • CPA setting information e.g. condRRCReconfig
  • UE3 In response to receiving the MN RRC Reconfiguration message, UE3 establishes the SN terminated MCG DRB and starts evaluating the CPA execution conditions.
  • FIG. 4 is a flowchart showing an example of the operation of MN1.
  • Step 401 corresponds to step 301 in FIG. That is, in step 401, MN1 sends an SN ADDITION REQUEST message to (candidate) SN2 that includes the CPA request and the SN terminated (MCG) DRB settings that are immediately added. In other words, MN1 requests SN2 to immediately configure the SN terminated (MCG) DRB and CPA via the SN ADDITION REQUEST message.
  • Step 402 corresponds to step 303 in FIG. That is, the MN1 sends the MNRRC Reconfiguration message to the UE3 in response to receiving the SNADDITIONREQUESTACKNOWLEDGE message from the SN2.
  • the MNRRC Reconfiguration message includes the radio bearer setting and CPA execution condition of the SNterminated MCGDRB whose PDCP is located in the SN2, and the CPA setting (SCG setting associated with i.e., SN2).
  • MN1 requests UE3 for the radio bearer configuration and CPA for SN terminated MCG DRB via the MN RRC Reconfiguration message.
  • FIG. 5 is a flowchart showing an example of the operation of SN2.
  • Step 501 corresponds to step 301 in FIG. That is, SN2 receives from MN1 an SNADDITION REQUEST message containing a CPA request and an immediately added SNterminated (MCG) DRB setting.
  • the SN ADDITION REQUEST message requests the CPA from the SN2 and, in addition, the SN2 to immediately configure the SN terminated (MCG) DRB.
  • Step 502 corresponds to step 302 in FIG. That is, the SN2 sends an SNADDITION REQUEST ACKNOWLEDGE message including the radio bearer setting and the CPA setting related to the SNterminated MCGDRB to the MN1.
  • FIG. 6 is a flowchart showing an example of the operation of UE3.
  • Step 601 corresponds to step 303 in FIG. That is, UE3 receives the MN RRC Reconfiguration message from MN1.
  • the MN RRC Reconfiguration message includes CPA execution conditions and CPA settings.
  • the MN RRC Reconfiguration message includes the radio bearer configuration for the SN terminated MCG DRB that is added immediately.
  • step 602 UE3 establishes the SN terminated MCG DRB and starts the evaluation of the CPA execution conditions.
  • the CPA procedure described in this embodiment may be modified as follows, for example.
  • the CPA settings generated by SN2 may include one or more SN terminated DRB (s) settings that use SCG radio resources.
  • the SN terminated DRB (s) that uses the SCG radio resource may include the SN terminated split DRB, the SN terminated SCG DRB, or both.
  • the MN1 may request the SN2 via the SNADDITIONREQUEST message (step 301) for a CPA request to set the SNterminated split DRB and / or the SNterminatedSCGDRB.
  • the CPA setting generated by SN2 may include a setting for changing the bearer type of the SN terminated MCG DRB that is immediately set to SN terminated split DRB or SN terminated SCG DRB when CPA is executed.
  • the MN1 may request the bearer type change from the SN2 via the SNADDITIONREQUEST message (step 301) for the CPA request.
  • MN1 may supply UE3 with multiple CPA settings for multiple candidate PS Cells.
  • the immediate setting of the SN terminated MCG DRB described above may be set to one of one or more SNs associated with the plurality of candidate PS Cells.
  • MN1 may request CPA settings for one or more candidate PS Cells for one or more SNs.
  • the MN1 may request the SN terminated MCG DRB immediate setting and the CPA setting together for a specific SN, and request only the CPA setting for other SNs.
  • This embodiment provides a specific example of conditional PSCell addition (CPA) described in the first embodiment.
  • the configuration example of the wireless communication network according to the present embodiment may be the same as the example shown in FIGS. 1 and 2.
  • FIG. 7 shows an example of signaling related to the CPA procedure of the present embodiment.
  • Steps 701 to 703 are the same as steps 301 to 303 in FIG.
  • the UE 3 sends an MN RRC Reconfiguration Complete message to the MN 1 in response to receiving the MN RRC Reconfiguration message (step 703).
  • MN1 sends an SN RECONFIGURATION COMPLETE message to SN 2 in response to receiving the MN RRC Reconfiguration Complete message.
  • the SN2 can recognize that only the setting of the SN terminated MCG DRB by the UE3 is completed (and the CPA has not been executed yet) in response to the reception of the SN RECONFIGURATION COMPLETE message.
  • MN1 implicitly informs SN2 that UE3 has successfully established the SN Terminated MCG DRB via the SN RECONFIGURATION COMPLETE message.
  • This embodiment provides a specific example of conditional PSCell addition (CPA) described in the first embodiment.
  • the configuration example of the wireless communication network according to the present embodiment may be the same as the example shown in FIGS. 1 and 2.
  • FIG. 8 shows an example of signaling related to the CPA procedure of the present embodiment.
  • FIG. 8 shows the CPA execution phase and shows the operation when a CPA failure occurs.
  • UE3 determines (or detects) that the CPA execution condition is satisfied.
  • UE3 in response to the establishment of the CPA execution condition, UE3 sends an MN RRC message including an SN RRC response message to MN1.
  • the MN RRC message may be, for example, a UL Information Transfer MRDC message.
  • the SN RRC response message may be, for example, an SN RRC RECONFIGURATION COMPLETE message.
  • MN1 forwards the SN RRC response message received from UE 3 to SN 2.
  • step 805 in response to the establishment of the CPA execution condition, UE3 starts random access to the candidate PSCell associated with SN2.
  • the order of steps 803 and 805 is not particularly limited. Step 805 may be started before step 803.
  • the random access in step 805 ends in failure.
  • UE3 may detect a random access failure when the second message (random access response) cannot be received from SN2.
  • UE3 may detect another type of CPA execution failure (e.g., radio link failure, or reconfiguration with sync failure).
  • CPA execution failure e.g., radio link failure, or reconfiguration with sync failure.
  • UE3 reports the CPA execution failure to MN1.
  • UE3 may send an SCG Failure Information message indicating a CPA execution failure to MN1.
  • UE3 falls back to the SCG terminated MCG DRB established before the CPA execution in response to the detection of the CPA execution failure.
  • MN1 also falls back to the SCG terminated MCG DRB that was established before the execution of CPA. Specifically, when CPA execution fails, UE3 and MN1 continue the data communication in the SN terminated MCG DRB established before the CPA execution. If the failed CPA was accompanied by a change in the bearer type of the SN terminated MCG DRB, UE3 and MN1 may return the SN terminated Split DRB or the SN terminated SCG DRB to the SN terminated MCG DRB.
  • UE3 and MN1 may continue to receive data in the split bearer's MCG part. Alternatively, UE3 may voluntarily change the bearer type from SN terminated split DRB to SN terminated MCG DRB without explicit RRC Reconfiguration. If the failed CPA was accompanied by a change from SN terminated MCG DRB to SN terminated SCG DRB, MN1 may reconfigure the MCG resource to UE3 upon receipt of SCG Failure Information. The UE 3 may execute the above-mentioned fallback to the SCG terminated MCG DRB only when the permission (e.g. Fallback to MCG Allowed) has been received from the MN1 in advance (step 801).
  • This embodiment provides a specific example of conditional PSCell addition (CPA) described in the first embodiment.
  • the configuration example of the wireless communication network according to the present embodiment may be the same as the example shown in FIGS. 1 and 2.
  • FIG. 9 shows an example of signaling related to the CPA procedure of the present embodiment.
  • Steps 901 to 905 are the same as steps 701 to 705 in FIG. 7.
  • step 906 downlink data forwarding regarding the established SN terminated MCG bearer may be performed.
  • the data forwarding may be started after step 902.
  • step 907 the SN2 may transmit the data forwarded from the MN1 to the UE3 via the SN terminated MCG bearer.
  • Steps 908 to 910 are the same as steps 802 to 805 of FIG. That is, in step 908, UE3 determines (or detects) that the CPA execution condition is satisfied. In step 909, in response to the establishment of the CPA execution condition, UE3 sends an MN RRC message including an SN RRC response message to MN1.
  • the MN RRC message may be, for example, a UL Information Transfer MRDC message.
  • the SN RRC response message may be, for example, an SN RRC RECONFIGURATION COMPLETE message.
  • the MN1 forwards the SN RRC response message received from the UE 3 to the SN 2.
  • step 911 in response to the establishment of the CPA execution condition, the UE 3 starts random access to the candidate PSCell (target PSCell) associated with the SN2 and satisfying the CPA execution condition.
  • the order of steps 909 and 911 is not particularly limited. Step 911 may be started before step 909.
  • the configuration example of the wireless communication network according to the present embodiment is the same as the example shown in FIGS. 1 and 2.
  • This embodiment provides an improvement on the SN ADDITION REQUEST message sent from MN1 to SN2.
  • the SN ADDITION REQUEST message is an SGNB ADDITION REQUEST message.
  • the SN ADDITION REQUEST message is an S-NODE ADDITION REQUEST message.
  • FIGS. 10A and 10B show specific examples of the format of the SGNB ADDITION REQUEST message.
  • the SGNB ADDITION REQUEST message includes a “Conditional SN Addition Information” information element (Information Element (IE)) indicating a CPA request.
  • “Conditional SN Addition Information” IE includes “CPA trigger” (child) IE (1010). The value of "CPA trigger” (child) IE (1010) is set to "CPA initiation", "CPA replace", or "CPA initiation with DRB addition”.
  • CPA trigger IE indicating “CPA initiation” means CPA with the addition of SN terminated DRB.
  • CPA trigger IE indicating "CPA replace” means a request to replace a CPA request that has already been made (previously) to SN2, or to update or modify a CPA setting.
  • CPA trigger IE indicating "CPA initiation with DRB addition” means a request for CPA with immediate addition of SN terminated MCG DRB described in the first to fourth embodiments. It should be noted that these requests or notices regarding CPA may be indicated by another name or by another IE.
  • each “E-RABs To Be Added Item” IE included in the “E-RABs To Be Added List” IE is associated with the immediately added SN terminated MCG DRB E-UTRAN. Shows the settings of RadioAccessBearer (E-RAB).
  • "EN-DCResourceConfiguration" IE (1020) in "E-RABsToBeAddedItem” IE includes EN-DC resource settings for E-RAB, existence of PDCP in en-gNB, MCG Indicates the presence of a lower in SCG and the presence of a lower layer in SCG.
  • E-RAB associated with SN terminated MCG DRB "EN-DC Resource Configuration” IE (1020) shows the existence of PDCP in en-gNB (present) and the existence of lower layers in MCG (existence of lower layers in MCG). present) and the absence of the lower layer in SCG (not present).
  • PDCP present in SN IE (1030) indicates the setting of PDCP arranged in en-gNB.
  • the “E-RABsToBeAddedList” IE may include the “EN-DCResourceConfigurationuponConditionalSNMobility” IE (1040).
  • the IE (1040) indicates the bearer type to be changed when the immediately set SN terminated MCG DRB is changed to another bearer type when CPA is executed. For example, if the SN terminated MCG DRB that is set immediately is changed to the SN terminated SCG DRB, the IE (1040) will have PDCP present in en-gNB and no lower layer in MCG (present). not present), and the existence (present) of the lower layer in SCG.
  • 11A and 11B show other specific examples of the SGNB ADDITION REQUEST message format.
  • the “SGNB Addition Trigger Indication” IE (1110) is used to indicate the type of CPA.
  • “SGNBAdditionTriggerIndication” IE (1110) indicating “Conditional SN addition” means CPA with addition of SN terminated DRB at the time of CPA execution.
  • the “SGNB Addition Trigger Indication” IE (1110) indicating “Conditional PSCell addition” means the CPA with the immediate addition of the SN terminated MCG DRB described in the first to fourth embodiments.
  • IEs 1120, 1130, and 1140 shown in FIG. 11A are similar to IEs 1020, 1030, and 1040 shown in FIG. 10A.
  • FIGS. 12A and 12B show specific examples of the format of the S-NODE ADDITION REQUEST message.
  • the “CPA trigger” IE (1210) in the “Conditional SN Addition Information” IE is the same as the “CPA trigger” IE (1010) shown in FIG. 10B.
  • the “CPA trigger” IE (1210) in FIG. 12B shows a QoS flow setup (or a resource setup for the QoS flow) instead of adding a DRB.
  • the value of "CPA trigger” (child) IE (1210) may be set to "CPA initiation", "CPA replace", or "CPA initiation with QoS flow addition".
  • CPA trigger IE (1210) indicating “CPA initiation” means CPA with the addition of one or more SN terminated DRBs that are mapped to one or more QoS flows.
  • CPA trigger IE indicating "CPA replace” means a request to replace a CPA request that has already been made (previously) to SN2, or to update or modify a CPA setting.
  • CPA trigger IE indicating "CPA initiation with QoS flow addition” means a request for CPA with immediate addition of one or more SN terminated MCG DRBs mapped to one or more QoS flows.
  • each “PDU Session Resources To Be Added Item” IE included in the “PDU Session Resources To Be Added List” IE is set up immediately, and one or more QoS flows with MCG resource. (This is mapped to SN terminated MCG DRB) The setting is shown.
  • the “PDU Session Resource Setup Info-SN terminated” IE (1220) in the “PDU Session Resources To Be Added Item” IE is for one or more SN terminated DRBs that are mapped to one or more QoS flows. Contains the information needed to add SN resources. More specifically, the IE (1220) includes the “Non-GBR Resources Offered” IE.
  • Non-GBR Resources Offered indicates that MCG provides non-GBR resources for non-GBR QoS flows. This allows the SN to know that the SN terminated MCG bearer (s) may be set for these non-GBR QoS flows.
  • SN2 is between the QoS flows and one or more SN terminated DRBs. The mapping may be determined.
  • FIG. 13A and 13B show other specific examples of the format of the S-NODE ADDITION REQUEST message.
  • the “SGNB Addition Trigger Indication” IE (1310) shown in FIG. 13B is similar to the “SGNB Addition Trigger Indication” IE (1110) shown in FIG. 11B.
  • the “PDU SessionResourceSetupInfo-SNterminated” IE (1320) shown in FIG. 13A is the same as the “PDUSessionResourceSetupInfo-SNterminated” IE (1220) shown in FIG. 12A.
  • FIG. 14 shows a specific example of the S-NODE ADDITION REQUEST ACKNOWLEDGE message sent from SN2 to MN1 in the case of NGEN-DC, NE-DC, and NR-DC.
  • the S-NODE ADDITION REQUEST ACKNOWLEDGE message includes “PDU Session Resource Setup Response Info-SN terminated” IE (1410).
  • the IE (1410) indicates the setting of one or more SN terminated DRBs.
  • the settings for each SN terminated DRB include PDCP settings, as well as a list of one or more QoS flows that map to that SN terminated DRB.
  • FIG. 15 shows a specific example of the format of “PDU Session Resource Setup Response Info-SN terminated” IE (1410).
  • the IE (1410) includes the “UL Configuration” IE (1510).
  • “UL Configuration” IE (1510) indicates whether each SN terminated DRB uses the MN uplink resource.
  • "ULConfiguration” IE (1510) shows how UE3 uses the uplink on the corresponding node (i.e., MN1). More specifically, the "UL Configuration” IE (1510) includes the "UL UE Configuration” IE, which is an enumerated IE indicating "no-data", "shared", or "only”. May be good.
  • no-data means that one or more QoS flows mapped to the SN terminated DRB use only SCG resources (equivalent to i.e., SCG DRB).
  • shared means that one or more QoS flows mapped to the SN terminated DRB use both MCG and SCG resources (equivalent to i.e. split DRB).
  • only means that one or more QoS flows mapped to the SN terminated DRB use only MCG resources (equivalent to i.e., MCG DRB).
  • the “PDU SessionResourceSetupResponseInfo-SNterminated” IE (1410) may include the “ULConfigurationuponConditionalSNMobility” IE (1520).
  • the IE (1520) indicates the bearer type to be changed when the immediately set SN terminated MCG DRB is changed to another bearer type when CPA is executed. For example, if the SN terminated MCG DRB that is set immediately is changed to the SN terminated SCG DRB, the IE (1520) indicates that the uplink resource of MN1 is not used.
  • FIG. 16 shows another specific example of the format of “PDU Session Resource Setup Response Info-SN terminated” IE (1410).
  • the IE (1410) includes the “SN UL PDCP UP TNL Information” IE (1610).
  • “UL Configuration” IE (1630) indicates whether each SN terminated DRB uses the MN uplink resource. In other words, the “UL Configuration” IE (1630) indicates whether each SN terminated DRB is an MCG DRB, a split DRB, or an SCG DRB.
  • the “PDU SessionResourceSetupResponseInfo-SNterminated” IE may include the “SNULPDCPUPTNLInformationuponConditionalSNMobility” IE (1620).
  • the IE (1620) indicates the bearer type to be changed when the immediately set SN terminated MCG DRB is changed to another bearer type when CPA is executed. For example, if the SN terminated MCG DRB that is set immediately is changed to the SN terminated SCG DRB, the IE (1620) indicates that the resource of MN1 is not used.
  • SN UL PDCP UP TNL Information upon Conditional SN Mobility indicates the user plane (UP) transport parameters related to DRB. These parameters include UP transport layer information and cell group ID.
  • UP transport layer information is associated with an NG or Xn user plane transport and includes, for example, an Internet Protocol (IP) address and a GPRS Tunneling Protocol (GTP) Tunnel Endpoint Identifier (TEID).
  • IP Internet Protocol
  • GTP GPRS Tunneling Protocol
  • TEID Tunnel Endpoint Identifier
  • the cell group ID indicates MCG or SCG.
  • the “SN UL PDCP UP TNL Information upon Conditional SN Mobility” IE (1620) may include the “UP Transport Layer Information” IE and the “Cell Group ID” IE.
  • the "Cell Group ID” IE is set to the value "1" (which means SCG) and "UP". TransportLayerInformation ”IE may be ignored (or considered invalid).
  • “ULConfiguration” IE (1630) shows how UE3 uses the uplink on the corresponding node (i.e., MN1). More specifically, the "ULConfiguration” IE (1630) includes the "ULUEConfiguration” IE, which is an enumerated IE indicating "no-data", "shared", or "only”. May be good.
  • the value “no-data” means that one or more QoS flows mapped to the SN terminated DRB use only SCG resources (equivalent to i.e., SCG DRB).
  • the value “shared” means that one or more QoS flows mapped to the SN terminated DRB use both MCG and SCG resources (equivalent to i.e. split DRB).
  • the value “only” means that one or more QoS flows mapped to the SN terminated DRB use only MCG resources (equivalent to i.e., MCG DRB).
  • the message format described with reference to FIGS. 10A to 16 is an example.
  • the names and types of the information elements shown therein may be changed as appropriate.
  • the SGNB ADDITION REQUEST messages shown in FIGS. 10A and 10B and FIGS. 11A and 11B are information about one or more DRBs (eg, SCG DRB or split DRB) newly set at CPA execution and using SCG radio resources. May include.
  • the SGNB ADDITION REQUEST messages shown in FIGS. 10A and 10B and FIGS. 11A and 11B are independent “E-RABs To Be” for one or more DRBs that are newly set at CPA run and use SCG radio resources.
  • Added List ”IE may be further included. This may be specified as a sub (child) IE of Conditional SN Addition Information IE.
  • the SN2 When the SN2 receives the sub IE, it also generates a radio bearer setting for the DRB indicated there and sends it to the MN1 with an SGNB ADDITION REQUEST ACKNOWLEDGE message (CG-Config included in).
  • the “E-RABs To Be Added List” IE in the SGNB ADDITION REQUEST message shown in FIGS. 10A and 11A will be added at the time of CPA execution for each DRB (and E-RAB) to be added.
  • Information (flag) indicating whether or not it may be further included. For example, if the SGNB ADDITION REQUEST message contains a CPA request but does not contain that information (flag) for the added DRB, this may indicate that this DRB is an immediate added DRB.
  • the S-NODE ADDITION REQUEST messages shown in FIGS. 12A and 12B and 13A and 13B are newly set up at CPA run time and use one or more QoS flows (eg, QoS flow) that use SCG radio resources.
  • QoS flow e.g, QoS flow
  • MCG and SCG resources MCG and SCG resources
  • the S-NODE ADDITION REQUEST messages shown in FIGS. 12A and 12B and 13A and 13B are independent “PDU Sessions” for one or more QoS flows that are newly set up during CPA execution and use SCG radio resources.
  • ResourcesToBeAddedList ”IE may be further included. This may be specified as a sub (child) IE of Conditional SN Addition Information IE.
  • the SN2 When the SN2 receives the sub IE, it also generates a wireless bearer setting for the QoS flow shown there, and sends it to the MN1 with an S-NODE ADDITION REQUEST ACKNOWLEDGE message (CG-Config included in).
  • the “PDU Session Resources To Be Added List” IE in the S-NODE ADDITION REQUEST message shown in FIGS. 12A and 13A is set up when the resources (including DRB) for the QoS flow are set up at the time of CPA execution. It may further include information (flag) indicating whether or not the session is performed. For example, if the S-NODE ADDITION REQUEST message contains a CPA request but does not contain that information (flag) for each QoS flow, this means that the resources (including DRB) for this QoS flow are set up immediately. It may be shown that.
  • the configuration example of the wireless communication network according to the present embodiment is the same as the example shown in FIGS. 1 and 2.
  • the present embodiment provides an improvement in the MN RRC Reconfiguration message sent from MN1 to UE3.
  • the MN RRC Reconfiguration message may be an E-UTRA RRC Connection Reconfiguration message for EN-DC and NGEN-DC, and an NR RRC Reconfiguration message for NE-DC and NR-DC.
  • the RRCConnectionReconfiguration message includes “conditionalReconfiguration-v17xy” IE (1710).
  • the “conditionalReconfiguration-v17xy” IE (1710) includes the “condReconfigurationToAddModList-v17xy” (1720).
  • “CondReconfigurationToAddModList-v17xy” (1720) includes “triggerCondition-r16” IE (1730) indicating CPA execution conditions and “condReconfigurationToApply-v17xy” IE (1740) indicating CPA configuration information.
  • “Nr-RadioBearerConfig1-r15” or “nr-RadioBearerConfig2-r15” IE (1750) indicates the DRB information added when CPA is executed.
  • FIGS. 18A and 18B show an example of the format of the NR RRC Reconfiguration message.
  • the RRC Reconfiguration message includes “conditionalReconfiguration-v17xy” IE (1810).
  • the “conditionalReconfiguration-v17xy” IE (1810) includes the “condReconfigurationToAddModList-v17xy” (1820).
  • “CondReconfigurationToAddModList-v17xy” (1820) includes “condExecutionCond-v17xy” IE (1830) indicating CPA execution conditions and “mrdc-SecondaryCellGroupConfig” IE (1840) indicating CPA setting information.
  • “RadioBearerConfig1” or “nr-radioBearerConfig2” IE (1850) indicates the DRB information added when CPA is executed.
  • the configuration example of the wireless communication network according to the present embodiment is the same as the example shown in FIGS. 1 and 2.
  • the present embodiment provides a variant of the conditional PSCell addition (CPA) described in the first to sixth embodiments.
  • the CPA setting (e.g., conditionalReconfiguration IE1710 or 1810) includes an SCG setting.
  • the CPA setting may include the MCG setting. That is, the MN1 may include the reconfiguration of the MCG setting applied when the CPA execution condition is satisfied in the CPA setting sent to the UE3. In this case, if the CPA execution condition for the candidate PS Cell is satisfied, the UE 3 executes the CPA while applying the SCG setting and reconfiguring the corresponding MCG setting.
  • the MCG setting included in the CPA setting may be RadioResourceConfigDedicated or RRCConnectionReconfiguration message.
  • the MCG setting included in the CPA setting may be a CellGroupConfig or an RRCReconfiguration message.
  • the UE3 responds to the establishment of the CPA condition by a UL Information Transfer MRDC message (eg, step 803 in FIG. 8 or step 909 in FIG. 9). Instead of, the MN RRC (Connection) Reconfiguration Complete message may be sent to MN1.
  • FIG. 19 shows a modification of the format of the E-UTRA RRC Connection Reconfiguration message shown in FIG. 17B.
  • the “condReconfigurationToApply-v17xy” IE (1940) includes the “masterConfig-r17” IE (1950) and the “secondaryConfig-r17” IE (1960).
  • the “masterConfig-r17” IE (1950) may be a radioResourceConfigDedicated as shown in FIG. 19, or may be an RRCConnectionReconfiguration message instead.
  • FIG. 20 shows a modification of the format of the NR RRC Reconfiguration message shown in FIG. 18B.
  • “condReconfigurationToAddModList-v17xy” includes “masterCellGroup” IE (2040) and “mrdc-SecondaryCellGroupConfig” IE (2050).
  • the “masterCellGroup” IE (2040) may be a CellGroupConfig as shown in FIG. 20, or may be an RRC Reconfiguration message instead.
  • the present embodiment provides a conditional PS Cell addition (CPA) procedure different from that described in the first to seventh embodiments.
  • CPA conditional PS Cell addition
  • the configuration example of the wireless communication network according to the present embodiment may be the same as the example shown in FIGS. 1 and 2.
  • the SN addition procedure for setting the SN terminated MCG DRB (that is, no SCG configuration is required) is executed first, and then the SN modification that requires the SCG configuration for the CPA is executed. The procedure is executed.
  • FIG. 21 shows an example of signaling according to this embodiment.
  • the SN addition procedure for setting the SN terminated MCG DRB (that is, no SCG configuration is required) is executed.
  • MN1 transmits an SN ADDITION REQUEST message to SN2.
  • the SN ADDITION REQUEST message requests the SN2 to set the SN terminated MCG DRB.
  • SN2 transmits an SN ADDITION REQUEST ACKNOWLEDGE message.
  • the SN ADDITION REQUEST ACKNOWLEDGE message includes a radio bearer setting for the SN terminated MCG DRB.
  • step 2102 the MN1 requests the UE3 to configure the SN terminated MCG DRB via the MN RRC Reconfiguration message.
  • UE3 returns the MN RRC Reconfiguration Complete message to MN1 and sets the SN terminated MCG DRB.
  • step 2103 MN1 sends an SN RECONFIGURATION COMPLETE message to SN 2.
  • Steps 2104 to 2107 show signaling regarding the preparation of CPA.
  • MN1 sends an SN MODIFICATION REQUEST message to SN2.
  • the SN MODIFICATION REQUEST message indicates a CPA request.
  • the SN MODIFICATION REQUEST message may indicate that the already set SN terminated MCG DRB is changed to another bearer type (e.g., SN terminated split DRB or SN terminated SCG DRB) when the MCG is executed.
  • the SN MODIFICATION REQUEST message may contain information about one or more DRBs (e.g., SCG DRB or split DRB) that are newly set at CPA execution and use SCG radio resources.
  • SN2 In step 2105, SN2 generates a CPA setting.
  • CPA settings include SCG radio settings.
  • SN2 sends an SN MODIFICATION REQUEST ACKNOWLEDGE message to MN1.
  • the SN MODIFICATION REQUEST ACKNOWLEDGE message includes the CPA setting.
  • the CPA setting may be included in the CG-Config message.
  • the CG-Config message is an inter-node RRC message used to transfer the SCG radio settings generated by the SN to the MN.
  • MN1 In step 2106, MN1 generates a CPA execution condition for the CPA setting received from SN2. Then, MN1 transmits an MN RRC Reconfiguration message to UE3.
  • the MN RRC Reconfiguration message includes CPA execution conditions and CPA settings (SCG settings associated with i.e., SN2).
  • step 2107 UE3 sends an MN RRC Reconfiguration Complete message to MN1 and starts evaluating the CPA execution conditions.
  • step 2108 UE3 determines (or detects) that the CPA execution condition is satisfied.
  • step 2109 in response to the establishment of the CPA execution condition, UE3 sends an MN RRC message including an SN RRC response message to MN1.
  • the MN RRC message may be, for example, a UL Information Transfer MRDC message.
  • the SN RRC response message may be, for example, an SN RRC RECONFIGURATION COMPLETE message.
  • the MN1 forwards the SNRRCresponse message received from the UE3 to the SN2.
  • step 2111 in response to the fulfillment of the CPA execution condition, UE3 initiates random access to the candidate PSCell associated with SN2.
  • the order of steps 2109 and 2111 is not particularly limited. Step 2111 may be started before step 2109.
  • SN terminated MCG DRB is added first, and then CPA is executed when the execution conditions are met.
  • the SN terminated MCG DRB is established prior to the execution of the CPA.
  • This CPA procedure can provide, for example, the following advantages: In some implementations, UE3 is SN terminated MCG DRB even if CPA execution fails and this should not be available for (SN terminated) SCG DRB or (SN terminated) split DRB. Can continue to be used. This can help alleviate the communication continuity problem caused by CPA failure.
  • the CPA procedure described in this embodiment may be modified as follows, for example.
  • the UE 3 may fall back to the SCG terminated MCG DRB established before the CPA execution in response to the detection of the CPA execution failure.
  • UE3 may fall back to the SCG terminated MCG DRB established before the execution of CPA.
  • MN1 may fall back to the SCG terminated MCG DRB established before the execution of CPA.
  • UE3 and MN1 may continue the data communication in the SN terminated MCG DRB established before the CPA execution when the CPA execution fails.
  • UE3 and MN1 may return the SN terminated Split DRB or the SN terminated SCG DRB to the SN terminated MCG DRB. More specifically, if the failed CPA was accompanied by a change from SN terminated MCG DRB to SN terminated split DRB, UE3 and MN1 may continue to receive data in the split bearer's MCG part. Alternatively, UE3 may voluntarily change the bearer type from SN terminated split DRB to SN terminated MCG DRB without explicit RRC Reconfiguration. If the failed CPA was accompanied by a change from SN terminated MCG DRB to SN terminated SCG DRB, MN1 may reconfigure the MCG resource to UE3.
  • FIG. 22 is a block diagram showing a configuration example of MN1 according to the above-described embodiment.
  • the configuration of SN2 may be similar to the configuration shown in FIG.
  • MN1 includes Radio Frequency transceiver 2201, network interface 2203, processor 2204, and memory 2205.
  • RF transceiver 2201 performs analog RF signal processing to communicate with UEs including UE3.
  • the RF transceiver 2201 may include a plurality of transceivers.
  • the RF transceiver 2201 is coupled with the antenna array 2202 and the processor 2204.
  • the RF transceiver 2201 receives the modulation symbol data from the processor 2204, generates a transmit RF signal, and supplies the transmit RF signal to the antenna array 2202. Further, the RF transceiver 2201 generates a baseband reception signal based on the received RF signal received by the antenna array 2202, and supplies the baseband reception signal to the processor 2204.
  • the RF transceiver 2201 may include an analog beamformer circuit for beamforming.
  • the analog beamformer circuit includes, for example, a plurality of phase shifters and a plurality of power amplifiers.
  • the network interface 2203 is used to communicate with the network nodes (e.g., MN1, and the control node and transfer node of the core network).
  • the network interface 2203 may include, for example, a network interface card (NIC) compliant with the IEEE802.3 series.
  • NIC network interface card
  • Processor 2204 performs digital baseband signal processing (data plane processing) and control plane processing for wireless communication.
  • Processor 2204 may include a plurality of processors.
  • the processor 2204 includes a modem processor (eg, Digital Signal Processor (DSP)) that performs digital baseband signal processing and a protocol stack processor (eg, Central Processing Unit (CPU) or Micro Processing Unit (eg, Central Processing Unit (CPU)) that performs control plane processing. MPU)) may be included.
  • DSP Digital Signal Processor
  • MPU Central Processing Unit
  • Processor 2204 may include a digital beamformer module for beamforming.
  • the digital beamformer module may include a MultipleInputMultipleOutput (MIMO) encoder and precoder.
  • MIMO MultipleInputMultipleOutput
  • Memory 2205 is composed of a combination of volatile memory and non-volatile memory.
  • the volatile memory is, for example, Static Random Access Memory (SRAM), Dynamic RAM (DRAM), or a combination thereof.
  • the non-volatile memory is a mask ReadOnlyMemory (MROM), Electrically ErasableProgrammableROM (EEPROM), flash memory, or hard disk drive, or any combination thereof.
  • Memory 2205 may include storage located away from processor 2204. In this case, processor 2204 may access memory 2205 via network interface 2203 or an I / O interface (not shown).
  • the memory 2205 may store one or more software modules (computer programs) 2206 including instruction groups and data for performing processing by the MN1 described in the plurality of embodiments described above.
  • the processor 2204 may be configured to read the software module 2206 from the memory 2205 and execute it to perform the processing of the MN1 described in the embodiments described above.
  • the MN1 does not have to include the RF transceiver 2201 (and the antenna array 2202).
  • FIG. 23 is a block diagram showing a configuration example of UE3.
  • Radio Frequency (RF) transceiver 2301 performs analog RF signal processing to communicate with MN1 and SN2.
  • the RF transceiver 2301 may include a plurality of transceivers.
  • the analog RF signal processing performed by the RF transceiver 2301 includes frequency up-conversion, frequency down-conversion, and amplification.
  • the RF transceiver 2301 is coupled with the antenna array 2302 and the baseband processor 2303.
  • the RF transceiver 2301 receives modulation symbol data (or OFDM symbol data) from the baseband processor 2303, generates a transmit RF signal, and supplies the transmit RF signal to the antenna array 2302.
  • the RF transceiver 2301 generates a baseband reception signal based on the received RF signal received by the antenna array 2302, and supplies the baseband reception signal to the baseband processor 2303.
  • the RF transceiver 2301 may include an analog beamformer circuit for beamforming.
  • the analog beamformer circuit includes, for example, a plurality of phase shifters and a plurality of power amplifiers.
  • Baseband processor 2303 performs digital baseband signal processing (data plane processing) and control plane processing for wireless communication.
  • Digital baseband signal processing includes (a) data compression / restoration, (b) data segmentation / concatenation, (c) transmission format (transmission frame) generation / decomposition, and (d) transmission path coding / decoding. , (E) Modulation (symbol mapping) / demodulation, and (f) Generation of OFDM symbol data (baseband OFDM signal) by Inverse Fast Fourier Transform (IFFT).
  • the control plane processing includes layer 1 (eg, transmission power control), layer 2 (eg, radio resource management, and hybrid automatic repeat request (HARQ) processing), and layer 3 (eg, attach, mobility, and call management). Includes communication management (signaling regarding).
  • the digital baseband signal processing by the baseband processor 2303 performs signal processing of the Service Data Adaptation Protocol (SDAP) layer, Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer, Radio Link Control (RLC) layer, MAC layer, and PHY layer. It may be included. Further, the control plane processing by the baseband processor 2303 may include the processing of the Non-Access Stratum (NAS) protocol, the RRC protocol, and the MAC CE.
  • SDAP Service Data Adaptation Protocol
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access Management Entity
  • PHY Packet Data Convergence Protocol
  • PHY Packet Data Convergence Protocol
  • the control plane processing by the baseband processor 2303 may include the processing of the Non-Access Stratum (NAS) protocol, the RRC protocol, and the MAC CE.
  • NAS Non-Access Stratum
  • Baseband processor 2303 may perform MIMO encoding and precoding for beamforming.
  • the baseband processor 2303 may include a modem processor (e.g., DSP) that performs digital baseband signal processing and a protocol stack processor (e.g., CPU or MPU) that performs control plane processing.
  • a modem processor e.g., DSP
  • a protocol stack processor e.g., CPU or MPU
  • the protocol stack processor that performs the control plane processing may be shared with the application processor 2304 described later.
  • the application processor 2304 is also called a CPU, MPU, microprocessor, or processor core.
  • the application processor 2304 may include a plurality of processors (a plurality of processor cores).
  • the application processor 2304 is a system software program (Operating System (OS)) read from memory 2306 or a memory (not shown) and various application programs (eg, call application, web browser, mailer, camera operation application, music playback). By executing the application), various functions of UE3 are realized.
  • OS Operating System
  • the baseband processor 2303 and the application processor 2304 may be integrated on one chip, as shown by the dashed line (2305) in FIG.
  • the baseband processor 2303 and the application processor 2304 may be implemented as one System on Chip (SoC) device 2305.
  • SoC devices are sometimes referred to as system Large Scale Integration (LSI) or chipsets.
  • the memory 2306 is a volatile memory, a non-volatile memory, or a combination thereof.
  • the memory 2306 may include a plurality of physically independent memory devices. Volatile memory is, for example, SRAM or DRAM or a combination thereof. Non-volatile memory can be MROM, EEPROM, flash memory, or a hard disk drive, or any combination thereof.
  • memory 2306 may include external memory devices accessible from baseband processor 2303, application processor 2304, and SoC 2305.
  • the memory 2306 may include a built-in memory device integrated in the baseband processor 2303, the application processor 2304, or the SoC 2305. Further, the memory 2306 may include the memory in the Universal Integrated Circuit Card (UICC).
  • UICC Universal Integrated Circuit Card
  • the memory 2306 may store one or more software modules (computer programs) 2307 including instruction groups and data for performing processing by the UE 3 described in the plurality of embodiments described above.
  • the baseband processor 2303 or application processor 2304 is configured to read the software module 2307 from memory 2306 and execute it to perform the processing of UE3 described with reference to the drawings in the above embodiments. May be done.
  • control plane processing and operation performed by the UE 3 described in the above-described embodiment is performed by other elements other than the RF transceiver 2301 and the antenna array 2302, that is, at least one of the baseband processor 2303 and the application processor 2304, and the software module 2307. It can be realized by the memory 2306 that stores the above.
  • each of the processors included in the MN1, SN2, and UE3 provides instructions for causing the computer to perform the algorithm described with reference to the drawings.
  • This program can be stored and supplied to a computer using various types of non-transitory computer readable medium.
  • Non-temporary computer-readable media include various types of tangible storage mediums.
  • non-temporary computer readable media are magnetic recording media (eg flexible disks, magnetic tapes, hard disk drives), optomagnetic recording media (eg optomagnetic disks), CompactDiscReadOnlyMemory (CD-ROM), CD- Includes R, CD-R / W, semiconductor memory (eg, mask ROM, Programmable ROM (PROM), Erasable PROM (EPROM), flash ROM, Random Access Memory (RAM)).
  • the program may also be supplied to the computer by various types of transient computer readable medium.
  • Examples of temporary computer readable media include electrical, optical, and electromagnetic waves.
  • the temporary computer-readable medium can supply the program to the computer via a wired communication path such as an electric wire and an optical fiber, or a wireless communication path.
  • SN2 may decide whether to add only the SN terminated DRB before executing the CPA. For example, when SN2 receives a CPA request from MN1 with the addition of one or more SN terminated DRBs, it may decide whether to add one or more SN terminated DRBs immediately. The SN2 may send information to the MN1 indicating the DRB information determined to be added immediately, the DRB information determined to be added at the time of CPA execution, or both.
  • MN1 and SN2 may notify each other by X2 (or Xn) Setup Request message and X2 (or Xn) Setup Response message whether or not they support the functions required for CPA. ..
  • CPA may be referred to as Conditional SN Addition (CSA) or Conditional SN Mobility (CSM).
  • CSA Conditional SN Addition
  • CSM Conditional SN Mobility
  • SN2 may include CU21 and one or more DUs22 as shown in FIG.
  • the CU 21 receives an SN ADDITION REQUEST message (or SN MODIFICATION REQUEST message) including a CPA request from the MN1 and transfers a part or all of the information contained in the message to the DU 22 as a UE CONTEXT SETUP REQUEST message.
  • the CU 21 may add information indicating CPA to the UECONTEXTSETUPREQUEST message.
  • the information may be Conditional SN Mobility Information IE including the sub IE “CPA Trigger”.
  • the CPA Trigger may be an enumerated IE and may indicate "CPA-initiation" or "CPA-replace".
  • CPA-initiation means that the purpose of setting up the UE context is to prepare for CPA.
  • CPA-replace means to replace, update, or modify the CPA settings that are being prepared.
  • CPA Trigger may further indicate “CPA-initiation with DRB addition”.
  • CPA-initiation with DRB addition means CPA with immediate addition of SN terminated (MCG) DRB.
  • CCG SN terminated
  • CCG SN terminated
  • the DU 22 can recognize that the request for UEContextSetup (setting such as e.g. Cell Group Configuration) from the CU 21 is for CPA. That is, the DU22 can be properly prepared for CPA.
  • the SCG settings described in the above embodiments may be generated by one or both of the CU-CP and DU of the SN2.
  • the radio bearer settings for the SN terminated DRBs described in the above embodiments may be generated by the CU-CP of the SN2.
  • the generation of the SN ADDITION REQUEST ACKNOWLEDGE message and transmission of the SN ADDITION REQUEST ACKNOWLEDGE message described in the above embodiment may be performed by the CU-CP of the SN2.
  • a first radio access network (RAN) node configured to act as a master node associated with a dual connectivity master cell group (MCG) for User Equipment (UE).
  • MCG dual connectivity master cell group
  • UE User Equipment
  • MCG dual connectivity master cell group
  • UE User Equipment
  • the at least one processor Request a conditional primary / secondary cell (PSCell) addition from the candidate secondary node via the SN ADDITION REQUEST message.
  • PSCell conditional primary / secondary cell
  • SCG secondary cell group
  • the first RAN node configured as. (Appendix 2)
  • the at least one processor is configured to receive the SN ADDITION REQUEST ACKNOWLEDGE message from the candidate secondary node after sending the SN ADDITION REQUEST message.
  • the SN ADDITION REQUEST ACKNOWLEDGE message includes the radio bearer settings for the SN terminated MCG bearer and the SCG settings for the SCG, including the conditional PSCell additional candidate PSCell.
  • the at least one processor is configured to send an MN Radio Resource Control (RRC) Reconfiguration message to the UE in response to receiving the SN ADDITION REQUEST ACKNOWLEDGE message.
  • RRC Radio Resource Control
  • the MN RRC Reconfiguration message includes said conditional PSCell additional execution conditions, said radio bearer settings, and said SCG settings.
  • the first RAN node described in Appendix 1. (Appendix 3)
  • the at least one processor is configured to receive the MN RRC Reconfiguration Complete message from the UE after sending the MN RRC Reconfiguration message.
  • the at least one processor sends an SN RECONFIGURATION COMPLETE message to the candidate secondary node in response to receiving the MN RRC Reconfiguration Complete message, implying that the UE has successfully established the SN terminated MCG bearer. Configured to inform The first RAN node described in Appendix 2.
  • the at least one processor After receiving the MN RRC Reconfiguration Complete message, the at least one processor is configured to receive a UL Information Transfer MRDC message transmitted from the UE in response to the fulfillment of the execution conditions.
  • the UL Information Transfer MRDC message includes an SN RRC response message.
  • the at least one processor is configured to forward the SN RRC response message to the candidate secondary node.
  • the first RAN node described in Appendix 3. (Appendix 5)
  • the at least one processor requests the candidate secondary node via the SN ADDITION REQUEST message to change the SN terminated MCG bearer to the SN terminated split bearer or the SN terminated SCG bearer when performing the conditional PSCell addition.
  • the at least one processor is configured to send an MN Radio Resource Control (RRC) Reconfiguration message to the UE.
  • the MN RRC Reconfiguration message is an execution condition for adding a conditional primary / secondary cell (PSCell), a radio bearer setting for the SN terminated MCG bearer, an SCG setting for the SCG including a candidate PSCell for adding the conditional PSCell, and the execution. Includes SN terminated bearer radio bearer settings that are added when conditions are met, The first RAN node described in Appendix 1.
  • the at least one processor is configured to continue the SN terminated MCG bearer in the event of the conditional PSCell addition failure.
  • the first RAN node described in Appendix 6. The at least one processor is configured to return the SN terminated split bearer or the SN terminated SCG bearer to the SN terminated MCG bearer in the event of the conditional PSCell addition failure.
  • the first RAN node described in Appendix 7. (Appendix 9) A second radio access network (RAN) node configured to act as a secondary node associated with a dual connectivity secondary cell group (SCG) for User Equipment (UE).
  • SCG dual connectivity secondary cell group
  • UE User Equipment
  • PSCell conditional primary / secondary cell
  • SCG terminated bearer which is a radio bearer terminated at the second RAN node
  • the SN ADDITION REQUEST ACKNOWLEDGE message uses the SCG configuration of the SCG containing the conditional PSCell addition candidate PSCell and the radio resources of the MCG terminated at the second RAN node and associated with the master node. Includes radio bearer settings for SN terminated MCG bearer, which is a radio bearer that does not use SCG radio resources.
  • Second RAN node. (Appendix 10)
  • the at least one processor is configured to provide Packet Data Convergence Protocol (PDCP) processing for the SN terminated MCG bearer in response to receipt of the SN ADDITION REQUEST message and prepare for the conditional PSCell addition.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • the at least one processor recognizes that the UE has successfully established the SN terminated MCG bearer in response to receiving an SN RECONFIGURATION COMPLETE message from the master node after sending the SN ADDITION REQUEST ACKNOWLEDGE message. Configured to The second RAN node according to Appendix 9 or 10. (Appendix 12) After receiving the SN RECONFIGURATION COMPLETE message, the at least one processor sends an SN RRC response message transmitted from the UE in response to the condition for executing the conditional PSCell addition being satisfied via the master node. Configured to receive, The second RAN node described in Appendix 11.
  • the SN ADDITION REQUEST ACKNOWLEDGE message indicates that the SN terminated MCG bearer is changed to the SN terminated split bearer or the SN terminated SCG bearer when the conditional PSCell addition is executed.
  • the second RAN node according to any one of Supplementary note 9 to 12.
  • UE User Equipment
  • UE With at least one memory
  • At least one processor coupled to the at least one memory, Equipped with The at least one processor is configured to receive MN Radio Resource Control (RRC) Reconfiguration messages from the Serving Radio Access Network (RAN) node, and the MN RRC Reconfiguration messages are conditional primary and secondary cell (PSCell) additions.
  • RRC Radio Resource Control
  • the at least one processor is configured to establish the SN terminated MCG bearer and initiate the evaluation of the execution conditions in response to receiving the MN RRC Reconfiguration message.
  • the at least one processor is configured to send an MN RRC Reconfiguration Complete message to the serving RAN node in response to the establishment of the SN terminated MCG bearer. UE described in Appendix 14.
  • the at least one processor After transmitting the MN RRC Reconfiguration Complete message, the at least one processor transmits a UL Information Transfer MRDC message including the SN RRC response message to the serving RAN node in response to the execution condition being satisfied. Configured to initiate random access to the candidate PSCell, UE described in Appendix 15. (Appendix 17) The MN RRC Reconfiguration message indicates that the SN terminated MCG bearer is changed to the SN terminated split bearer or the SN terminated SCG bearer when the conditional PSCell addition is executed. The UE according to any one of the appendices 14 to 16.
  • the at least one processor is configured to continue the SN terminated MCG bearer in the event of the conditional PSCell addition failure.
  • the at least one processor is configured to return the SN terminated split bearer or the SN terminated SCG bearer to the SN terminated MCG bearer in the event of the conditional PSCell addition failure.
  • UE described in Appendix 18. A method performed by a first Radio Access Network (RAN) node configured to act as a master node associated with a dual connectivity master cell group (MCG) for User Equipment (UE).
  • RAN Radio Access Network
  • MCG dual connectivity master cell group
  • UE User Equipment
  • Sending an SN ADDITION REQUEST ACKNOWLEDGE message to the master node in response to an ADDITION REQUEST message, Equipped with The SN ADDITION REQUEST ACKNOWLEDGE message uses the SCG configuration of the SCG containing the conditional PSCell addition candidate PSCell and the radio resources of the MCG terminated at the second RAN node and associated with the master node.
  • Radio bearer settings for SN terminated MCG bearer which is a radio bearer that does not use SCG radio resources.
  • Method. It is a method performed by User Equipment (UE).
  • UE User Equipment
  • RRC Radio Resource Control
  • RAN Serving Radio Access Network
  • PSCell conditional primary / secondary cell
  • SN terminated MCG bearer Includes the radio bearer configuration of the, and the SCG configuration of the secondary cell group (SCG) containing the conditional PSCell additional candidate PSCell; and establishes the SN terminated MCG bearer in response to receiving the MN RRC Reconfiguration message.
  • the method is Requesting a conditional primary / secondary cell (PSCell) addition from the candidate secondary node via the SN ADDITION REQUEST message, and terminating at the candidate secondary node and using the radio resources of the MCG but associating with the candidate secondary node.
  • RAN radio access network
  • MCG dual connectivity master cell group
  • UE User Equipment
  • the method is Receiving an SN ADDITION REQUEST message from the master node containing a request to add a conditional primary / secondary cell (PSCell) and a request for the SCG terminated bearer, which is a radio bearer terminated at the second RAN node, and said SN.
  • Radio bearer settings for SN terminated MCG bearer which is a radio bearer that does not use SCG radio resources.
  • program. (Appendix 25) A program that lets a computer do the User Equipment (UE) method. The method is Receiving an MN Radio Resource Control (RRC) Reconfiguration message, where the MN RRC Reconfiguration message is a conditional primary / secondary cell (PSCell) additional execution condition, a SN terminated MCG bearer radio bearer configuration, and the conditional PSCell Includes SCG configuration for a secondary cell group (SCG) containing additional candidate PSCells; and establishes the SN terminated MCG bearer and initiates evaluation of the execution conditions in response to receipt of the MN RRC Reconfiguration message. matter, The program.
  • RRC Radio Resource Control
  • MN Master Node
  • SN Secondary node
  • UE User Equipment

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
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  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

マスターノード(1)は、条件付きPSCell追加(CPA)をSN ADDITION REQUESTメッセージ(301)を介して候補セカンダリノード(2)に要求する。マスターノード(1)は、SN terminated MCG bearerを設定するように、当該SN ADDITION REQUESTメッセージ(301)を介して候補セカンダリノード(2)に併せて要求する。これは、例えば、条件付きPSCell追加(CPA)の失敗に起因する通信の継続性の問題を緩和することに寄与できる。

Description

無線アクセスネットワークノード、User Equipment、及びこれらの方法
 本開示は、無線通信システムに関し、特にmulti-connectivity(e.g., Dual Connectivity)でのセカンダリセルグループ(Secondary Cell Group(SCG))追加に関する。
 The 3rd Generation Partnership Project(3GPP)は、Release 17の検討を開始している。Release 17は条件付きプライマリ・セカンダリセル(Primary Secondary Cell(PSCell))追加(Conditional PSCell Addition(CPA))のサポートを予定している(例えば、非特許文献1-3を参照)。CPAは、1又はそれ以上の実行条件(execution condition)が満たされた場合にのみ実行されるPSCell追加手順である。
 CPAのための幾つかの実装では、将来のマスターノード(Master Node(MN))であるサービング無線アクセスネットワーク(radio access network(RAN))ノードがCPA実行条件を決定する。そして、サービングRANノードは、CPA実行条件とSCG設定とを包含するRadio Resource Control(RRC)メッセージをUser Equipment(UE)に送信する。SCG設定は、候補セカンダリノード(Secondary Node(SN))によって生成されてサービングRANノード(将来のMN)に送られる。当該RRCメッセージの受信に応じて、UEは、候補PSCellのためのCPA実行条件の評価(evaluating)を開始する。CPA実行条件が満たされたなら、UEは、ランダムアクセス手順を介して候補PSCellへの同期を開始する。
CATT, "Draft stage-2 CR for Conditional PSCell Addition/Change", R2-1915985, 3GPP TSG-RAN2 Meeting #108, Reno, USA, 18-22 November 2019 CATT, "TP for TS36423 BLCR Conditional SN Addition&Change Procedure", R3-196728, 3GPP TSG-RAN WG3 Meeting #106, Reno, USA, 18-22 November 2019 NTT DOCOMO, INC., "(TP for NR_Mob_enh-Core BL CR for TS 36.423) Conditional PScell addition", R3-196975, 3GPP TSG-RAN WG3 Meeting #106, Reno, USA, 18-22 November 2019
 発明者等は、CPAについて検討し、様々な課題を見出した。これらの課題の1つは、CPA失敗に関する。CPAは、SCGの無線リソースを使用するデータ無線ベアラ(i.e., SCG data radio bearer (DRB)若しくはsplit DRB又は両方)の設定を伴うと予想される。SCG DRBは、SNに関連付けられたSCG内のみにRadio Link Control(RLC)ベアラを持つデータ無線ベアラである。一方、split DRBは、MNに関連付けられたマスターセルグループ(Master Cell Group(MCG))内のRLCベアラ及びSCG内のRLCベアラの両方を持つデータ無線ベアラである。加えて、CPAにおいて設定されるSCG DRB又はsplit DRBは、SN terminated DRBであってもよい。SN terminated DRBは、そのためのPacket Data Convergence Protocol(PDCP)がSNに配置されるデータ無線ベアラである。SN terminated SCG bearer又はSN terminated split bearerの設定を伴うCPAが失敗した場合、これは長いデータ通信の中断をもたらすかもしれない。
 本明細書に開示される実施形態が達成しようとする目的の1つは、CPAの失敗に起因する通信の継続性の問題を緩和することに寄与する装置、方法、及びプログラムを提供することである。なお、この目的は、本明細書に開示される複数の実施形態が達成しようとする複数の目的の1つに過ぎないことに留意されるべきである。その他の目的又は課題と新規な特徴は、本明細書の記述又は添付図面から明らかにされる。
 第1の態様は、UEのためのデュアルコネクティビティのMCGに関連付けられるマスターノードとして動作するよう構成された第1のRANノードに向けられる。当該第1のRANノードは、少なくとも1つのメモリ及び前記少なくとも1つのメモリに結合された少なくとも1つのプロセッサを含む。前記少なくとも1つのプロセッサは、条件付きPSCell追加をSN ADDITION REQUESTメッセージを介して候補セカンダリノードに要求するよう構成される。さらに、前記少なくとも1つのプロセッサは、前記候補セカンダリノードで終端され且つ前記MCGの無線リソースを使用するが前記候補セカンダリノードに関連付けられるSCGの無線リソースを使用しない無線ベアラであるSN terminated MCG bearerを設定するように、前記SN ADDITION REQUESTメッセージを介して前記候補セカンダリノードに併せて要求するよう構成される。
 第2の態様は、UEのためのデュアルコネクティビティのSCGに関連付けられるセカンダリノードとして動作するよう構成された第2のRANノードに向けられる。当該第2のRANノードは、少なくとも1つのメモリ及び前記少なくとも1つのメモリに結合された少なくとも1つのプロセッサを含む。前記少なくとも1つのプロセッサは、条件付きPSCell追加の要求と前記第2のRANノードで終端される無線ベアラであるSCG terminated bearerの要求とを含むSN ADDITION REQUESTメッセージをマスターノードから受信するよう構成される。さらに、前記少なくとも1つのプロセッサは、前記SN ADDITION REQUESTメッセージに応答して、SN ADDITION REQUEST ACKNOWLEDGEメッセージを前記マスターノードに送るよう構成される。前記SN ADDITION REQUEST ACKNOWLEDGEメッセージは、前記条件付きPSCell追加の候補PSCellを含む前記SCGのSCG設定と、前記第2のRANノードで終端され且つ前記マスターノードに関連付けられるMCGの無線リソースを使用するが前記SCGの無線リソースを使用しない無線ベアラであるSN terminated MCG bearerに関する無線ベアラ設定を包含する。
 第3の態様は、UEに向けられる。当該UEは、少なくとも1つのメモリ及び前記少なくとも1つのメモリに結合された少なくとも1つのプロセッサを含む。前記少なくとも1つのプロセッサは、MN RRC ReconfigurationメッセージをサービングRANノードから受信するよう構成される。前記MN RRC Reconfigurationメッセージは、条件付きPSCell追加の実行条件、SN terminated MCG bearerの無線ベアラ設定、及び前記条件付きPSCell追加の候補PSCellを含むSCGのSCG設定を包含する。前記少なくとも1つのプロセッサは、前記MN RRC Reconfigurationメッセージの受信に応答して、前記SN terminated MCG bearerを確立し、前記実行条件の評価を開始するよう構成される。
 第4の態様は、UEのためのデュアルコネクティビティのMCGに関連付けられるマスターノードとして動作するよう構成された第1のRANノードの方法に向けられる。当該方法は、以下のステップを含む:
(a)条件付きPSCell追加をSN ADDITION REQUESTメッセージを介して候補セカンダリノードに要求すること、及び
(b)前記候補セカンダリノードで終端され且つ前記MCGの無線リソースを使用するが前記候補セカンダリノードに関連付けられるSCGの無線リソースを使用しない無線ベアラであるSN terminated MCG bearerを設定するように、前記SN ADDITION REQUESTメッセージを介して前記候補セカンダリノードに併せて要求すること。
 第5の態様は、UEのためのデュアルコネクティビティのSCGに関連付けられるセカンダリノードとして動作するよう構成された第2のRANノードの方法に向けられる。当該方法は以下のステップを含む:
(a)条件付きPSCell追加の要求と前記第2のRANノードで終端される無線ベアラであるSCG terminated bearerの要求とを含むSN ADDITION REQUESTメッセージをマスターノードから受信すること、及び
(b)前記SN ADDITION REQUESTメッセージに応答して、SN ADDITION REQUEST ACKNOWLEDGEメッセージを前記マスターノードに送ること、ここで前記SN ADDITION REQUEST ACKNOWLEDGEメッセージは、前記条件付きPSCell追加の候補PSCellを含む前記SCGのSCG設定と、前記第2のRANノードで終端され且つ前記マスターノードに関連付けられるMCGの無線リソースを使用するが前記SCGの無線リソースを使用しない無線ベアラであるSN terminated MCG bearerに関する無線ベアラ設定を包含する。
 第6の態様は、UEの方法に向けられる。当該方法は以下のステップを含む:
(a)MN RRC ReconfigurationメッセージをサービングRANノードから受信すること、ここで前記MN RRC Reconfigurationメッセージは、条件付きPSCell追加の実行条件、SN terminated MCG bearerの無線ベアラ設定、及び前記条件付きPSCell追加の候補PSCellを含むSCGのSCG設定を包含する、及び
(b)前記MN RRC Reconfigurationメッセージの受信に応答して、前記SN terminated MCG bearerを確立し、前記実行条件の評価を開始すること。
 第7の態様は、プログラムに向けられる。当該プログラムは、コンピュータに読み込まれた場合に、上述の第4、第5、又は第6の態様に係る方法をコンピュータに行わせるための命令群(ソフトウェアコード)を含む。
 上述の態様によれば、CPAの失敗に起因する通信の継続性の問題を緩和することに寄与する装置、方法、及びプログラムを提供できる。
実施形態に係る無線通信ネットワークの構成例を示す図である。 実施形態に係るセカンダリノードの構成例を示す図である。 実施形態に係るシグナリングの一例を示すシーケンス図である。 実施形態に係るマスターノードによって行われる処理の一例を示すフローチャートである。 実施形態に係るセカンダリノードによって行われる処理の一例を示すフローチャートである。 実施形態に係るUEによって行われる処理の一例を示すフローチャートである。 実施形態に係るシグナリングの一例を示すシーケンス図である。 実施形態に係るシグナリングの一例を示すシーケンス図である。 実施形態に係るシグナリングの一例を示すシーケンス図である。 実施形態に係るSGNB ADDITION REQUESTメッセージのフォーマットの一例を示す図である。 実施形態に係るSGNB ADDITION REQUESTメッセージのフォーマットの一例を示す図である。 実施形態に係るSGNB ADDITION REQUESTメッセージのフォーマットの一例を示す図である。 実施形態に係るSGNB ADDITION REQUESTメッセージのフォーマットの一例を示す図である。 実施形態に係るS-NODE ADDITION REQUESTメッセージのフォーマットの一例を示す図である。 実施形態に係るS-NODE ADDITION REQUESTメッセージのフォーマットの一例を示す図である。 実施形態に係るS-NODE ADDITION REQUESTメッセージのフォーマットの一例を示す図である。 実施形態に係るS-NODE ADDITION REQUESTメッセージのフォーマットの一例を示す図である。 実施形態に係るS-NODE ADDITION REQUEST ACKNOWLEDGEメッセージのフォーマットの一例を示す図である。 実施形態に係る“PDU Session Resource Setup Response Info - SN terminated”情報要素のフォーマットの一例を示す図である。 実施形態に係る“PDU Session Resource Setup Response Info - SN terminated”情報要素のフォーマットの一例を示す図である。 実施形態に係るRRC Reconfigurationメッセージのフォーマットの一例を示す図である。 実施形態に係るRRC Reconfigurationメッセージのフォーマットの一例を示す図である。 実施形態に係るRRC Reconfigurationメッセージのフォーマットの一例を示す図である。 実施形態に係るRRC Reconfigurationメッセージのフォーマットの一例を示す図である。 実施形態に係るRRC Reconfigurationメッセージのフォーマットの一例を示す図である。 実施形態に係るRRC Reconfigurationメッセージのフォーマットの一例を示す図である。 実施形態に係るシグナリングの一例を示すシーケンス図である。 実施形態に係るマスターノードの構成例を示すブロック図である。 実施形態に係るUEの構成例を示すブロック図である。
 以下では、具体的な実施形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。各図面において、同一又は対応する要素には同一の符号が付されており、説明の明確化のため、必要に応じて重複説明は省略される。
 以下に説明される複数の実施形態は、独立に実施されることもできるし、適宜組み合わせて実施されることもできる。これら複数の実施形態は、互いに異なる新規な特徴を有している。したがって、これら複数の実施形態は、互いに異なる目的又は課題を解決することに寄与し、互いに異なる効果を奏することに寄与する。
 以下に示される複数の実施形態は、3GPP Long Term Evolution (LTE)システム及び第5世代移動通信システム(5G system)を主な対象として説明される。しかしながら、これらの実施形態は、3GPPのmulti-connectivity(e.g., Dual Connectivity)と類似の技術をサポートする他の無線通信システムに適用されてもよい。なお、本明細書で使用されるLTEとの用語は、特に断らない限り、5G Systemとのインターワーキングを可能とするためのLTE及びLTE-Advancedの改良・発展を含む。
<第1の実施形態>
 図1は、本実施形態を含む複数の実施形態に係る無線通信ネットワークの構成例を示している。図1の例では、無線通信ネットワークは、RANノード1、RANノード2、及びUE3を含む。図1に示された各要素(ネットワーク機能)は、例えば、専用ハードウェア(dedicated hardware)上のネットワークエレメントとして、専用ハードウェア上で動作する(running)ソフトウェア・インスタンスとして、又はアプリケーション・プラットフォーム上にインスタンス化(instantiated)された仮想化機能として実装されることができる。
 RANノード1は、例えば、LTE eNodeB(eNB)、又はNR gNodeB(gNB)であってもよい。RANノード1は、cloud RAN(C-RAN)配置(deployment)におけるCentral Unit(e.g., eNB-CU、又はgNB-CU)であってもよいし、CU及び1又は複数のDistributed Units(e.g., eNB-DUs、又はgNB-DUs)の組み合わせであってもよい。C-RANは、CU/DU splitとも呼ばれる。さらに、CUは、Control Plane (CP) Unit(e.g., gNB-CU-CP)及び1又はそれ以上のUser Plane (UP) Unit(e.g., gNB-CU-UP)を含んでもよい。したがって、RANノード1は、CU-CPであってもよく、CU-CP及びCU-UPの組み合わせであってもよい。同様に、RANノード2は、eNB又はgNBであってもよい。RANノード2は、Central Unit(CU)であってもよいし、CU及び1又は複数のDistributed Units(DUs)の組み合わせであってもよい。RANノード2は、CU-CPであってもよく、CU-CP及びCU-UPの組み合わせであってもよい。
 各RANノードは、Evolved Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) Terrestrial Radio Access Network(EUTRAN)ノード又はNG-RAN(Next generation Radio Access Network)ノードであってもよい。EUTRANノードは、eNB又はen-gNBであってもよい。NG-RANノードは、gNB又はng-eNBであってもよい。en-gNBは、UEへのNRユーザプレーン及びコントールプレーン・プロトコル終端を提供し、E-UTRA-NR Dual Connectivity(EN-DC)のセカンダリノード(SN)として動作するノードである。ng-eNBは、UEへのE-UTRAユーザプレーン及びコントールプレーン・プロトコル終端を提供し、NGインタフェースを介して5GCに接続されるノードである。RANノード1のRadio Access Technology(RAT)は、RANノード2のそれと異なっていてもよい。
 RANノード1及びRANノード2は、ノード間インタフェース(i.e., X2インタフェース又はXnインタフェース)103を介して互いに通信する。RANノード1及びRANノード2は、それぞれデュアルコネクティビティのマスターノード(MN)及びセカンダリノード(SN)として動作する。UE3は、エアインタフェース101及び102を介してMN1及びSN2と通信し、マスターセルグループ(MCG)及びセカンダリセルグループ(SCG)のデュアルコネクティビティを行う。
 このデュアルコネクティビティは、Multi-Radio Dual Connectivity (MR-DC)であってもよい。MR-DCは、E-UTRA-NR Dual Connectivity(EN-DC)、NG-RAN E-UTRA-NR Dual Connectivity(NGEN-DC)、NR-E-UTRA Dual Connectivity(NE-DC)、及びNR-NR Dual Connectivity(NR-DC)を含む。これに応じて、MN1は、マスターeNB(in EN-DC)、マスターng-eNB(in NGEN-DC)、及びマスターgNB(in NR-DC and NE-DC)のいずれであってもよい。同様に、SN2は、en-gNB(in EN-DC)、セカンダリng-eNB(in NE-DC)、及びセカンダリgNB(in NR-DC and NGEN-DC)のいずれであってもよい。EN-DCでは、UE3は、MN1として動作するeNBに接続されるとともに、SN2として動作するen-gNBに接続される。NGEN-DCでは、UE3は、MN1として動作するng-eNBに接続されるとともに、SN2として動作するgNBに接続される。NE-DCでは、MN1として動作するgNBに接続されるとともに、SN2として動作するng-eNBに接続される。NR-DCでは、UE3は、MN1として動作する1つのgNB(又はgNB-DU)に接続されるとともに、SN2として動作する他のgNB(又はgNB-DU)に接続される。
 MCGは、MN1に関連付けられた(又は提供される)サービングセルのグループであり、SpCell(i.e., プライマリセル(Primary Cell(PCell))及び必要に応じて(optionally)1又はそれ以上のセカンダリセル(Secondary Cells(SCells))を含む。一方、SCGは、SN2に関連付けられた(又は提供される)サービングセルのグループであり、SCGのプライマリセル(つまりプライマリSCGセル(Primary SCG Cell (PSCell))及び必要に応じて(optionally)1又はそれ以上のセカンダリセル(Secondary Cells(SCells))を含む。PSCellは、SCGのSpecial Cell(SpCell)であり、Physical Uplink Control Channel(PUCCH)送信及びcontention-based Random Accessをサポートする。なお、LTE(e.g., LTE-DC及びNE-DC)では、PSCellは、Primary SCellの略語であってもよい。
 本明細書で使用される用語“プライマリ・セカンダリセル”及びその略語“PSCell”は、デュアルコネクティビティのSNによって提供されるセルグループに含まれ、アップリンク・コンポーネントキャリアを持ち、且つアップリンク制御チャネル(e.g., PUCCH)リソースを設定されるセルを意味する。具体的には、用語“プライマリ・セカンダリセル”及びその略語“PSCell”は、5G NRをサポートするSN(e.g. en-gNB in EN-DC, gNB in NGEN-DC, or gNB in NR-DC)によって提供されるセルグループのPrimary SCG Cellを意味してもよいし、E-UTRAをサポートするSN(e.g. eNB in LTE DC, or ng-eNB in NE-DC)によって提供されるセルグループのPrimary SCellを意味してもよい。
 図2は、SN2の構成例を示している。図2に示された各要素(ネットワーク機能)は、例えば、専用ハードウェア(dedicated hardware)上のネットワークエレメントとして、専用ハードウェア上で動作する(running)ソフトウェア・インスタンスとして、又はアプリケーション・プラットフォーム上にインスタンス化(instantiated)された仮想化機能として実装されることができる。SN2は、これには限定されないが、図2に示されるようにCU21及び1又はそれ以上のDUs22を含んでもよい。CU21及び各DU22の間はインタフェース201によって接続される。UE3は、少なくとも1つのエアインタフェース202を介して、少なくとも1つのDU22に接続される。
 CU21は、gNBのRadio Resource Control(RRC)、Service Data Adaptation Protocol(SDAP)、及びPacket Data Convergence Protocol(PDCP)protocols(又はgNBのRRC及びPDCP protocols)をホストする論理ノードであってもよい。DU22は、gNBのRadio Link Control(RLC)、Medium Access Control(MAC)、及びPhysical(PHY)layersをホストする論理ノードであってもよい。CU21がgNB-CUでありDUs22がgNB-DUsであるなら、インタフェース201はF1インタフェースであってもよい。CU21は、CU-CP及びCU-UPを含んでもよい。
 以下では、本実施形態に係る条件付きPSCell追加(CPA)手順について説明される。RANノード1がUE3のサービングノード又は将来の(potential)MNであり、RANノード2が候補SNであり、RANノード2に関連付けられたいずれかのセルが候補PSCellであるとする。幾つかの実装では、MN1がCPA実行条件を決定する。そして、RANノード1は、CPA実行条件とSCG設定とを包含するRRCメッセージをUE3に送信する。SCG設定は、候補SN2によって生成されてMN1に送られる。SCG設定は、CPA設定(configuration)と呼ばれてもよい。RRCメッセージは、EN-DC及びNGEN-DCでは、E-UTRA RRCメッセージ(e.g., RRC Connection Reconfigurationメッセージ)である。一方、NE-DC及びNR-DCでは、当該RRCメッセージは、NR RRCメッセージ(e.g., NR RRC Reconfigurationメッセージ)である。当該RRCメッセージの受信に応じて、UE3は、候補PSCellのためのCPA実行条件の評価(evaluating)を開始する。CPA実行条件は、LTE測定報告のトリガーイベントのうちEvent A4 (Neighbour becomes better than threshold)又はEvent B1 (Inter RAT neighbour becomes better than threshold)と同様であってもよい。CPA実行条件が満たされたなら、UE3は、ランダムアクセス手順を介して候補PSCellへの同期を開始する。
 本実施形態のCPA手順は、SN terminated MCG DRBの設定を伴う。SN terminated MCG DRBは、SN2で終端され、MN1に関連付けられるMCGの無線リソースを使用するがSN2に関連付けられるSCGの無線リソースを使用しないデータ無線ベアラである。言い換えると、SN terminated MCG DRBは、そのためのPDCPがSN2に配置され、MN1に関連付けられたMCG内のみにRLCベアラを持つ。
 より具体的には、当該CPA手順では、MN1は、SN ADDITION REQUESTメッセージを介して(候補)SN2にCPAを要求する際に、SN terminated MCG DRBを設定するように当該SN ADDITION REQUESTメッセージを介してSN2に併せて要求する。言い換えると、MN1は、即時に行うSN terminated MCG DRBの設定とCPAの準備とを、1つのSN ADDITION REQUESTメッセージを介してSN2に要求する。当該SN ADDITION REQUESTメッセージの受信に応じて、SN2は、SN terminated MCG DRBに関するPDCP処理及びX2-U(又はXn-U)処理をUE3のために開始する必要があることを認識し、加えてUE3のためのCPAの準備が必要であることを認識する。これに応じて、SN2は、SN terminated MCG DRBに関するPDCP処理及びX2-U(又はXn-U)処理をUE3のために提供し、UE3のためのCPAを準備する。
 さらに、MN1は、SN terminated MCG DRBの設定の要求を、CPA実行条件及びCPA設定と共にMN RRCメッセージ(e.g., RRC Reconfigurationメッセージ)を介してUE3に送る。当該MN RRCメッセージの受信に応答して、UE3は、SN terminated MCG bearerを確立し、CPA実行条件の評価を開始する。
 このCPA手順に従うと、まずSN terminated MCG DRBが追加され、その後、実行条件が満たされた場合にCPAが実行される。言い換えると、このCPA手順では、CPAの実行に先立って、SN terminated MCG DRBが確立される。このCPA手順は、例えば以下の利点を提供できる。幾つかの実装では、もしCPA実行が失敗し、これによりCPAで設定されるはずであった(SN terminated) SCG DRB又は(SN terminated) split DRBが利用できなくても、UE3はSN terminated MCG DRBを使用し続けることができる。これは、CPAの失敗に起因する通信の継続性の問題を緩和することに寄与できる。
 図3は、本実施形態のCPA手順に関するシグナリングの一例を示している。ステップ301では、MN1は、SN ADDITION REQUESTメッセージをSN2に送る。当該SN ADDITION REQUESTメッセージは、少なくとも1つのSN terminated DRBの追加と、CPAの要求を示す。すなわち、MN1は、当該SN ADDITION REQUESTメッセージを介して、SN terminated DRBの追加とCPAを(候補)SN2に要求する。
 ステップ302では、SN2は、SN terminated MCG DRBに関する無線ベアラ設定を生成し、CPA設定をさらに生成する。SN terminated MCG DRBに関する無線ベアラ設定は、PDCP設定を含む。CPA設定は、SCGの無線設定を含む。より具体的には、EN-DCの場合、MN1(eNB)が、SN ADDITION REQUESTメッセージを介して、SN terminated MCG DRBを設定するように明示的にSN2(en-gNB)に要求する。この場合、SN2は、MN1の要求に従ってSN terminated MCG DRBの無線ベアラ設定を生成する。これに代えて、MR-DC with 5GC(i.e., NGEN-DC、NE-DC、又はNR-DC)では、SN terminated DRBが設定される必要があり且つそのためにMCGリソースが利用可能であることをMN1(ng-eNB又はgNB)がSN2(gNB又はng-eNB)にSN ADDITION REQUESTメッセージを介して知らせてもよい。この場合、SN2がSN terminated MCG DRBを設定することを決定してもよい。SN2は、SN ADDITION REQUEST ACKNOWLEDGEメッセージをMN1に送る。当該SN ADDITION REQUEST ACKNOWLEDGEメッセージは、SN terminated MCG DRBに関する無線ベアラ設定(e.g. Radio Bearer Config)とCPA設定(e.g. SCG Cell Group Configuration)を包含する。当該無線ベアラ設定及びCPA設定は、CG-Configメッセージ内に包含されてもよい。CG-Configメッセージは、SNにより生成されたSCG無線設定をMNに転送するために使用されるinter-node RRCメッセージである。一方、既にMN1に確立されているMN terminated MCG DRBがSN2に移される場合、SN ADDITION REQUESTメッセージに包含されるCG-ConfigInfoメッセージは、SN2が参照するための当該MN terminated MCG DRBに関する設定情報を含んでもよい。
 ステップ303では、MN1は、SN2から受信したCPA設定に対するCPA実行条件(e.g. condExecutionCond)を生成する。そして、MN1は、MN RRC ReconfigurationメッセージをUE3に送信する。当該MN RRC Reconfigurationメッセージは、EN-DC及びNGEN-DCではE-UTRA RRC Connection Reconfigurationメッセージであり、NE-DC及びNR-DCではNR RRC Reconfigurationメッセージであってもよい。当該MN RRC Reconfigurationメッセージは、そのPDCPがSN2に配置されるSN terminated MCG DRBの無線ベアラ設定とCPA実行条件と、CPA設定(i.e., SN2に関連付けられたSCG設定)とを包含する。より具体的には、当該MN RRC ReconfigurationメッセージはConditionalReconfiguration情報要素(IE)含んでもよい。当該ConditionalReconfiguration IEは、CPA実行条件を包含し、加えて、SN2から受信したCPA設定をコンテナ(octet string)として含むCPA設定情報(e.g. condRRCReconfig)を包含してもよい。当該MN RRC Reconfigurationメッセージの受信に応答して、UE3は、SN terminated MCG DRBを確立し、CPA実行条件の評価を開始する。
 図4は、MN1の動作の一例を示すフローチャートである。ステップ401は、図3のステップ301に対応する。すなわち、ステップ401では、MN1は、CPAの要求と即時に追加されるSN terminated (MCG) DRBの設定とを含むSN ADDITION REQUESTメッセージを(候補)SN2に送る。言い換えると、MN1は、SN terminated (MCG) DRBの即時の設定とCPAをSN ADDITION REQUESTメッセージを介してSN2に要求する。ステップ402は、図3のステップ303に対応する。すなわち、MN1は、SN ADDITION REQUEST ACKNOWLEDGEメッセージをSN2から受信したことに応答して、MN RRC ReconfigurationメッセージをUE3に送信する。当該MN RRC Reconfigurationメッセージは、そのPDCPがSN2に配置されるSN terminated MCG DRBの無線ベアラ設定とCPA実行条件と、CPA設定(i.e., SN2に関連付けられたSCG設定)とを包含する。言い換えると、MN1は、SN terminated MCG DRBに関する無線ベアラ設定とCPAとをMN RRC Reconfigurationメッセージを介してUE3に要求する。
 図5は、SN2の動作の一例を示すフローチャートである。ステップ501は、図3のステップ301に対応する。すなわち、SN2は、CPAの要求と即時に追加されるSN terminated (MCG) DRBの設定とを含むSN ADDITION REQUESTメッセージをMN1から受信する。言い換えると、当該SN ADDITION REQUESTメッセージは、CPAをSN2に要求し、加えてSN terminated (MCG) DRBの即時の設定をSN2に要求する。ステップ502は、図3のステップ302に対応する。すなわち、SN2は、SN terminated MCG DRBに関する無線ベアラ設定とCPA設定を包含するSN ADDITION REQUEST ACKNOWLEDGEメッセージをMN1に送る。
 図6は、UE3の動作の一例を示すフローチャートである。ステップ601は、図3のステップ303に対応する。すなわち、UE3は、MN RRC ReconfigurationメッセージをMN1から受信する。当該MN RRC Reconfigurationメッセージは、CPA実行条件とCPA設定を包含する。加えて、当該MN RRC Reconfigurationメッセージは、即時に追加されるSN terminated MCG DRBに関する無線ベアラ設定を包含する。ステップ602では、UE3は、SN terminated MCG DRBを確立し、CPA実行条件の評価を開始する。
 本実施形態で説明されたCPA手順は例えば以下のように変形されてもよい。SN2により生成されるCPA設定は、SCG無線リソースを使用する1又はそれ以上のSN terminated DRB(s)の設定を含んでもよい。SCG無線リソースを使用するSN terminated DRB(s)は、SN terminated split DRB若しくはSN terminated SCG DRB又は両方を含んでもよい。MN1は、SN terminated split DRB若しくはSN terminated SCG DRB又は両方を設定するように、CPA要求のためのSN ADDITION REQUESTメッセージ(ステップ301)を介してSN2に要求してもよい。
 SN2により生成されるCPA設定は、即時に設定されるSN terminated MCG DRBのベアラ種別をCPA実行時にSN terminated split DRB又はSN terminated SCG DRBに変更するための設定を含んでもよい。MN1は、このベアラ種別変更を、CPA要求のためのSN ADDITION REQUESTメッセージ(ステップ301)を介してSN2に要求してもよい。
 MN1は、複数の候補PSCellsのための複数のCPA設定をUE3に供給してもよい。この場合、上述のSN terminated MCG DRBの即時の設定は、複数の候補PSCellsに関連付けられた1又はそれ以上のSNのうち1つに設定されてもよい。例えば、MN1は、複数の候補PSCellsに対するCPA設定を1又はそれ以上のSNに対して要求してもよい。このとき、MN1は、特定のSNに対してSN terminated MCG DRBの即時の設定とCPA設定をあわせて要求し、その他のSNに対してはCPA設定のみを要求してもよい。
<第2の実施形態>
 本実施形態は、第1の実施形態で説明された条件付きPSCell追加(CPA)の具体例を提供する。本実施形態に係る無線通信ネットワークの構成例は、図1及び図2に示された例と同様であってもよい。
 図7は、本実施形態のCPA手順に関するシグナリングの一例を示している。ステップ701~703は、図3のステップ301~303と同様である。ステップ704では、UE3は、MN RRC Reconfigurationメッセージ(ステップ703)の受信に応答して、MN RRC Reconfiguration CompleteメッセージをMN1に送信する。ステップ705では、MN1は、MN RRC Reconfiguration Completeメッセージの受信に応答して、SN RECONFIGURATION COMPLETEメッセージをSN2に送る。これにより、ステップ706では、SN2は、SN RECONFIGURATION COMPLETEメッセージの受信に応答して、UE3によるSN terminated MCG DRBの設定のみが完了したこと(及びCPAは未だ実行されていないこと)を認識できる。言い換えると、MN1は、UE3がSN terminated MCG DRBを成功裏に確立したことを、SN2にSN RECONFIGURATION COMPLETEメッセージを介して暗示的に知らせる。
<第3の実施形態>
 本実施形態は、第1の実施形態で説明された条件付きPSCell追加(CPA)の具体例を提供する。本実施形態に係る無線通信ネットワークの構成例は、図1及び図2に示された例と同様であってもよい。
 図8は、本実施形態のCPA手順に関するシグナリングの一例を示している。図8は、CPA実行フェーズを示し、且つCPA失敗が発生したときの動作を示している。ステップ802では、UE3は、CPA実行条件が満たされたことを判定(又は検出)する。ステップ803では、CPA実行条件の成立に応答して、UE3は、SN RRC responseメッセージを包含するMN RRCメッセージをMN1に送る。当該MN RRCメッセージは、例えば、UL Information Transfer MRDCメッセージであってもよい。当該SN RRC responseメッセージは、例えば、SN RRC RECONFIGURATION COMPLETEメッセージであってもよい。ステップ804では、MN1は、UE3から受信したSN RRC responseメッセージをSN2にフォワードする。
 ステップ805では、CPA実行条件の成立に応答して、UE3は、SN2に関連付けられた候補PSCellへのランダムアクセスを開始する。ステップ803及び805の順序は特に限定されない。ステップ805がステップ803の前に開始されてもよい。
 図8の例では、ステップ805のランダムアクセスが失敗に終わる。例えば、UE3は、第2メッセージ(ランダムアクセス・レスポンス)をSN2から受信できない場合にランダムアクセス失敗を検出してもよい。UE3は、他の種別のCPA実行失敗(e.g., radio link failure、又はreconfiguration with sync failure)を検出してもよい。ステップ806では、UE3は、CPA実行失敗をMN1に報告する。UE3は、CPA実行失敗を示すSCG Failure InformationメッセージをMN1に送信してもよい。
 ステップ807では、UE3は、CPA実行失敗の検出に応答して、CPA実行前に確立されていたSCG terminated MCG DRBにフォールバックする。同様に、MN1も、CPA実行前に確立されていたSCG terminated MCG DRBにフォールバックする。具体的には、UE3及びMN1は、CPA実行が失敗した場合に、CPA実行前に確立されていたSN terminated MCG DRBでのデータ通信を継続する。失敗したCPAがSN terminated MCG DRB のベアラ種別の変更を伴っていたなら、UE3及びMN1は、SN terminated Split DRB又はSN terminated SCG DRBをSN terminated MCG DRBに戻してもよい。より具体的には、失敗したCPAがSN terminated MCG DRBからSN terminated split DRBへの変更を伴っていたなら、UE3及びMN1は、split bearerのMCGパートでのデータ受信を継続してもよい。あるいは、UE3は、SN terminated split DRBからSN terminated MCG DRBへのベアラ種別変更を、明示的なRRC Reconfigurationなしで、自発的に行ってもよい。失敗したCPAがSN terminated MCG DRBからSN terminated SCG DRBへの変更を伴っていたなら、MN1が、SCG Failure Informationの受信に応じて、MCGリソースをUE3に再設定してもよい。UE3は、事前にMN1から許可(e.g. Fallback to MCG Allowed)を受信している場合(ステップ801)にのみ、上述のSCG terminated MCG DRBへのフォールバックを実行してもよい。
<第4の実施形態>
 本実施形態は、第1の実施形態で説明された条件付きPSCell追加(CPA)の具体例を提供する。本実施形態に係る無線通信ネットワークの構成例は、図1及び図2に示された例と同様であってもよい。
 図9は、本実施形態のCPA手順に関するシグナリングの一例を示している。ステップ901~905は、図7のステップ701~705と同様である。ステップ906では、確立されたSN terminated MCG bearerに関するダウンリンク・データフォワーディングが行われてもよい。なお、当該データフォワーディングは、ステップ902の後に開始されてもよい。ステップ907では、SN2は、MN1からフォワードされたデータをSN terminated MCG bearerを介してUE3に送信してもよい。
 ステップ908~910は、図8のステップ802~805と同様である。すなわち、ステップ908では、UE3は、CPA実行条件が満たされたことを判定(又は検出)する。ステップ909では、CPA実行条件の成立に応答して、UE3は、SN RRC responseメッセージを包含するMN RRCメッセージをMN1に送る。当該MN RRCメッセージは、例えば、UL Information Transfer MRDCメッセージであってもよい。当該SN RRC responseメッセージは、例えば、SN RRC RECONFIGURATION COMPLETEメッセージであってもよい。ステップ910では、MN1は、UE3から受信したSN RRC responseメッセージをSN2にフォワードする。ステップ911では、CPA実行条件の成立に応答して、UE3は、SN2に関連付けられ且つCPA実行条件を満たした候補PSCell(ターゲットPSCell)へのランダムアクセスを開始する。ステップ909及び911の順序は特に限定されない。ステップ911がステップ909の前に開始されてもよい。
<第5の実施形態>
 本実施形態に係る無線通信ネットワークの構成例は、図1及び図2に示された例と同様である。本実施形態は、MN1からSN2に送られるSN ADDITION REQUESTメッセージの改良を提供する。MN1とSN2の間がX2インタフェースで接続されるEN-DCの場合、SN ADDITION REQUESTメッセージは、SGNB ADDITION REQUESTメッセージである。一方、MN1とSN2の間がXnインタフェースで接続されるNGEN-DC、NE-DC、及びNR-DCの場合、SN ADDITION REQUESTメッセージは、S-NODE ADDITION REQUESTメッセージである。
 図10A及び図10Bは、SGNB ADDITION REQUESTメッセージのフォーマットの具体例を示している。図10A及び図10Bの例では、SGNB ADDITION REQUESTメッセージは、CPA要求を示す“Conditional SN Addition Information”情報要素(Information Element(IE))を包含する。“Conditional SN Addition Information”IEは、“CPA trigger”(child) IE(1010)を含む。“CPA trigger”(child) IE(1010)の値は、“CPA initiation”、“CPA replace”、又は“CPA initiation with DRB addition”にセットされる。“CPA initiation”を示すCPA trigger IEは、SN terminated DRBの追加を伴うCPAを意味する。“CPA replace”を示すCPA trigger IEは、SN2に対して既に(以前に)行ったCPA要求の置き換え、又はCPA設定の更新又は修正(modification)の要求を意味する。“CPA initiation with DRB addition”を示すCPA trigger IEは、第1~第4の実施形態で説明された、SN terminated MCG DRBの即時の追加を伴うCPAの要求を意味する。なお、CPAに関するこれらの要求又は通知は、別の名称で示されてもよいし、別のIEによって示されてもよい。
 図10A及び図10Bの例では、“E-RABs To Be Added List”IEに含まれる各“E-RABs To Be Added Item”IEは、即時に追加されるSN terminated MCG DRBに関連付けられるE-UTRAN Radio Access Bearer(E-RAB)の設定を示す。“E-RABs To Be Added Item”IE内の“EN-DC Resource Configuration”IE(1020)は、E-RABのためのEN-DCリソース設定を包含し、en-gNBでのPDCPの存在、MCGでの下位(lower)の存在、及びSCGでの下位レイヤの存在(presence)を示す。具体的には、SN terminated MCG DRBに関連付けられるE-RABに関して、“EN-DC Resource Configuration”IE(1020)は、en-gNBでのPDCPの存在(present)、MCGでの下位レイヤの存在(present)、及びSCGでの下位レイヤの不存在(not present)を示す。“PDCP present in SN”IE(1030)は、en-gNBに配置されるPDCPの設定を示す。
 さらに、図10A及び図10Bの例では、“E-RABs To Be Added List”IEは、“EN-DC Resource Configuration upon Conditional SN Mobility”IE(1040)を含んでもよい。当該IE(1040)は、即時に設定されるSN terminated MCG DRBがCPA実行時に他のベアラ種別に変更される場合に、変更先のベアラ種別を示す。例えば、即時に設定されるSN terminated MCG DRBがSN terminated SCG DRBに変更されるなら、当該IE(1040)は、en-gNBでのPDCPの存在(present)、MCGでの下位レイヤの不存在(not present)、及びSCGでの下位レイヤの存在(present)を示す。
 図11A及び図11Bは、SGNB ADDITION REQUESTメッセージのフォーマットの他の具体例を示している。図11A及び図11Bの例では、 “SGNB Addition Trigger Indication”IE(1110)が、CPAのタイプを示すために使用される。例えば、“Conditional SN addition”を示す“SGNB Addition Trigger Indication”IE(1110)は、CPA実行時のSN terminated DRBの追加を伴うCPAを意味する。“Conditional PSCell addition”を示す“SGNB Addition Trigger Indication”IE(1110)は、第1~第4の実施形態で説明された、SN terminated MCG DRBの即時の追加を伴うCPAを意味する。
 図11Aに示されたIEs 1120、1130、及び1140は、図10Aに示されたIEs 1020、1030、及び1040と同様である。
 図12A及び図12Bは、S-NODE ADDITION REQUESTメッセージのフォーマットの具体例を示している。“Conditional SN Addition Information”IE内の“CPA trigger”IE(1210)は、図10Bに示された“CPA trigger”IE(1010)と同様である。ただし、図12Bの“CPA trigger”IE(1210)は、DRBの追加の代わりにQoS flowのセットアップ(又はQoS flowのためのリソースのセットアップ)を示す。具体的には、“CPA trigger”(child) IE(1210)の値は、“CPA initiation”、“CPA replace”、又は“CPA initiation with QoS flow addition”にセットされてもよい。“CPA initiation”を示すCPA trigger IE(1210)は、1又はそれ以上のQoS flowsにマップされる1又はそれ以上のSN terminated DRBsの追加を伴うCPAを意味する。“CPA replace”を示すCPA trigger IEは、SN2に対して既に(以前に)行ったCPA要求の置き換え、又はCPA設定の更新又は修正(modification)の要求を意味する。“CPA initiation with QoS flow addition”を示すCPA trigger IEは、1又はそれ以上のQoS flowsにマップされる1又はそれ以上のSN terminated MCG DRBsの即時の追加を伴うCPAの要求を意味する。
 図12A及び図12Bの例では、“PDU Session Resources To Be Added List”IEに含まれる各“PDU Session Resources To Be Added Item”IEは、即時にセットアップされる1又はそれ以上のQoS flows with MCG resource(これがSN terminated MCG DRBにマッピングされる)の設定を示す。“PDU Session Resources To Be Added Item”IE内の“PDU Session Resource Setup Info - SN terminated”IE(1220)は、1又はそれ以上のQoS flowsにマップされる1又はそれ以上のSN terminated DRBsのためのSNリソースの追加に必要な情報を包含する。より具体的には、当該IE(1220)は、“Non-GBR Resources Offered”IEを包含する。“Non-GBR Resources Offered”IEは、MCGがnon-GBR QoS flowsのためのnon-GBR resourcesを提供することを示す。これにより、SNは、これらnon-GBR QoS flowsのためにSN terminated MCG bearer(s)を設定してもよいことを知ることができる。なお、複数のQoS flowsがSNに割り当てられる場合(言い換えると、複数のQoS flowsのためのリソースがSNにおいてセットアップされる場合)、SN2がQoS flowsと1又はそれ以上のSN terminated DRBsとの間のマッピングを決定してもよい。
 図13A及び図13Bは、S-NODE ADDITION REQUESTメッセージのフォーマットの他の具体例を示している。図13Bに示された“SGNB Addition Trigger Indication”IE(1310)は、図11Bに示された“SGNB Addition Trigger Indication”IE(1110)と同様である。また、図13Aに示された“PDU Session Resource Setup Info - SN terminated”IE(1320)は、図12Aに示された“PDU Session Resource Setup Info - SN terminated”IE(1220)と同様である。
 図14は、NGEN-DC、NE-DC、及びNR-DCの場合に、SN2からMN1に送られるS-NODE ADDITION REQUEST ACKNOWLEDGEメッセージの具体例を示している。図14の例では、S-NODE ADDITION REQUEST ACKNOWLEDGEメッセージは、“PDU Session Resource Setup Response Info - SN terminated”IE(1410)を包含する。当該IE(1410)は、1又はそれ以上のSN terminated DRBsの設定を示す。各SN terminated DRBの設定は、PDCP設定、並びに当該SN terminated DRBにマップされる1又はそれ以上のQoS flowsのリストなどを含む。
 図15は、“PDU Session Resource Setup Response Info - SN terminated”IE(1410)のフォーマットの具体例を示している。図15の例では、当該IE(1410)は、“UL Configuration”IE(1510)を含む。“UL Configuration”IE(1510)は、各SN terminated DRBがMNのアップリンク・リソースを使用するか否かを示す。言い換えると、“UL Configuration”IE(1510)は、UE3が対応ノード(i.e., MN1)においてアップリンクをどのように使うかを示す。より具体的には、“UL Configuration”IE(1510)は、“no-data”、“shared”、又は“only”を示す列挙(enumerated)型IEである“UL UE Configuration”IEを包含してもよい。値“no-data”は、当該SN terminated DRBにマップされる1又はそれ以上のQoS flowsがSCGリソースのみを使用することを意味する(i.e., SCG DRB相当)。値“shared”は、当該SN terminated DRBにマップされる1又はそれ以上のQoS flowsがMCG及びSCGの両方のリソースを使用することを意味する(i.e. split DRB相当)。値“only”は、当該SN terminated DRBにマップされる1又はそれ以上のQoS flowsがMCGリソースのみを使用することを意味する(i.e., MCG DRB相当)。
 さらに、図15の例では、“PDU Session Resource Setup Response Info - SN terminated”IE(1410)は、“UL Configuration upon Conditional SN Mobility”IE(1520)を含んでもよい。当該IE(1520)は、即時に設定されるSN terminated MCG DRBがCPA実行時に他のベアラ種別に変更される場合に、変更先のベアラ種別を示す。例えば、即時に設定されるSN terminated MCG DRBがSN terminated SCG DRBに変更されるなら、当該IE(1520)は、MN1のアップリンク・リソースが使用されないことを示す。
 図16は、“PDU Session Resource Setup Response Info - SN terminated”IE(1410)のフォーマットの他の具体例を示している。図16の例では、当該IE(1410)は、“SN UL PDCP UP TNL Information”IE(1610)を含む。“UL Configuration”IE(1630)は、各SN terminated DRBがMNのアップリンク・リソースを使用するか否かを示す。言い換えると、“UL Configuration”IE(1630)は、各SN terminated DRBが、MCG DRB、split DRB、及びSCG DRBのいずれであるかを示す。
 さらに、図16の例では、“PDU Session Resource Setup Response Info - SN terminated”IE(1410)は、“SN UL PDCP UP TNL Information upon Conditional SN Mobility”IE(1620)を含んでもよい。当該IE(1620)は、即時に設定されるSN terminated MCG DRBがCPA実行時に他のベアラ種別に変更される場合に、変更先のベアラ種別を示す。例えば、即時に設定されるSN terminated MCG DRBがSN terminated SCG DRBに変更されるなら、当該IE(1620)は、MN1のリソースが使用されないことを示す。
 より具体的には、“SN UL PDCP UP TNL Information upon Conditional SN Mobility”IE(1620)は、DRBに関係するユーザプレーン(UP)トランスポート・パラメータ(parameters)を示す。これらのパラメータは、UPトランスポートレイヤ情報及びセルグループIDを含む。UPトランスポートレイヤ情報は、NG又はXnユーザプレーン・トランスポートに関連付けられ、例えばInternet Protocol (IP) アドレス及びGPRS Tunnelling Protocol (GTP) Tunnel Endpoint Identifier (TEID))を含む。セルグループIDは、MCG又はSCGを示す。“SN UL PDCP UP TNL Information upon Conditional SN Mobility”IE(1620)は、“UP Transport Layer Information”IE及び“Cell Group ID”IEを含んでもよい。例えば即時に設定されるSN Terminated MCG DRBがCPA実行時にSN Terminated SCG DRBに変更されるならば、“Cell Group ID”IEが値“1”(これはSCGを意味する)に設定され、“UP Transport Layer Information”IEが無視されてもよい(又は無効とみなされてもよい)。
 図16の例では、“UL Configuration”IE(1630)は、UE3が対応ノード(i.e., MN1)においてアップリンクをどのように使うかを示す。より具体的には、“UL Configuration”IE(1630)は、“no-data”、“shared”、又は“only”を示す列挙(enumerated)型IEである“UL UE Configuration”IEを包含してもよい。値“no-data”は、当該SN terminated DRBにマップされる1又はそれ以上のQoS flowsがSCGリソースのみを使用することを意味する(i.e., SCG DRB相当)。値“shared”は、当該SN terminated DRBにマップされる1又はそれ以上のQoS flowsがMCG及びSCGの両方のリソースを使用することを意味する(i.e. split DRB相当)。値“only”は、当該SN terminated DRBにマップされる1又はそれ以上のQoS flowsがMCGリソースのみを使用することを意味する(i.e., MCG DRB相当)。
 図10A~図16を用いて説明されたメッセージフォーマットは一例である。例えば、これらに示された情報要素の名称及びタイプは適宜変更されてもよい。
 図10A及び10B並びに図11A及び11Bに示されたSGNB ADDITION REQUESTメッセージは、CPA実行時に新たに設定され且つSCG無線リソースを使用する1又はそれ以上のDRBs(e.g., SCG DRB又はsplit DRB)に関する情報を含んでもよい。例えば、図10A及び10B並びに図11A及び11Bに示されたSGNB ADDITION REQUESTメッセージは、CPA実行時に新たに設定され且つSCG無線リソースを使用する1又はそれ以上のDRBsに関する独立した“E-RABs To Be Added List”IEをさらに含んでもよい。これは、Conditional SN Addition Information IEのサブ(child)IEとして規定されてもよい。SN2は、当該サブIEを受信すると、そこで示されるDRBに対する無線ベアラ設定も生成し、SGNB ADDITION REQUEST ACKNOWLEDGEメッセージ(に包含されるCG-Config)でMN1へ送信する。
 これに代えて、図10A及び図11Aに示されたSGNB ADDITION REQUESTメッセージ内の“E-RABs To Be Added List”IEは、追加される各DRB(及びE-RAB)がCPA実行時に追加されるか否かを示す情報(フラグ)をさらに含んでもよい。例えば、SGNB ADDITION REQUESTメッセージがCPA要求を含むが、追加されるDRBに関して当該情報(フラグ)が含まれていない場合、これはこのDRBが即時に追加されるDRBであることを示してもよい。
 同様に、図12A及び12B並びに図13A及び13Bに示されたS-NODE ADDITION REQUESTメッセージは、CPA実行時に新たにセットアップされ且つSCG無線リソースを使用する1又はそれ以上のQoS flows(e.g., QoS flow with SCG resource又はQoS flow with MCG and SCG resources)に関する情報を含んでもよい。例えば、図12A及び12B並びに図13A及び13Bに示されたS-NODE ADDITION REQUESTメッセージは、CPA実行時に新たにセットアップされ且つSCG無線リソースを使用する1又はそれ以上のQoS flowsに関する独立した“PDU Session Resources To Be Added List”IEをさらに含んでもよい。これは、Conditional SN Addition Information IEのサブ(child)IEとして規定されてもよい。SN2は、当該サブIEを受信すると、そこで示されるQoS flowに対する無線ベアラ設定も生成し、S-NODE ADDITION REQUEST ACKNOWLEDGEメッセージ(に包含されるCG-Config)でMN1へ送信する。
 これに代えて、図12A及び図13Aに示されたS-NODE ADDITION REQUESTメッセージ内の“PDU Session Resources To Be Added List”IEは、QoS flowのための(DRBを含む)リソースがCPA実行時にセットアップされるか否かを示す情報(フラグ)をさらに含んでもよい。例えば、S-NODE ADDITION REQUESTメッセージがCPA要求を含むが、各QoS flowに関して当該情報(フラグ)が含まれていない場合、これはこのQoS flowのための(DRBを含む)リソースが即時にセットアップされることを示してもよい。
<第6の実施形態>
 本実施形態に係る無線通信ネットワークの構成例は、図1及び図2に示された例と同様である。本実施形態は、MN1からUE3に送られるMN RRC Reconfigurationメッセージの改良を提供する。当該MN RRC Reconfigurationメッセージは、EN-DC及びNGEN-DCではE-UTRA RRC Connection Reconfigurationメッセージであり、NE-DC及びNR-DCではNR RRC Reconfigurationメッセージであってもよい。
 図17A及び図17Bは、E-UTRA RRC Connection Reconfigurationメッセージのフォーマットの一例を示している。図17A及び図17Bの例では、RRC Connection Reconfigurationメッセージは、“conditionalReconfiguration-v17xy”IE(1710)を含む。“conditionalReconfiguration-v17xy”IE(1710)は、“condReconfigurationToAddModList-v17xy”(1720)を含む。“condReconfigurationToAddModList-v17xy”(1720)は、CPA実行条件を示す“triggerCondition-r16”IE(1730)、及びCPA設定情報を示す“condReconfigurationToApply-v17xy”IE(1740)を含む。“nr-RadioBearerConfig1-r15”又は“nr-RadioBearerConfig2-r15”IE(1750)は、CPA実行時に追加されるDRBの情報を示す。
 図18A及び図18Bは、NR RRC Reconfigurationメッセージのフォーマットの一例を示している。図18A及び図18Bの例では、RRC Reconfigurationメッセージは、“conditionalReconfiguration-v17xy”IE(1810)を含む。“conditionalReconfiguration-v17xy”IE(1810)は、“condReconfigurationToAddModList-v17xy”(1820)を含む。“condReconfigurationToAddModList-v17xy”(1820)は、CPA実行条件を示す“condExecutionCond-v17xy”IE(1830)、及びCPA設定情報を示す“mrdc-SecondaryCellGroupConfig”IE(1840)を含む。“radioBearerConfig1”又は“nr-radioBearerConfig2”IE(1850)は、CPA実行時に追加されるDRBの情報を示す。
<第7の実施形態>
 本実施形態に係る無線通信ネットワークの構成例は、図1及び図2に示された例と同様である。本実施形態は、第1~第6の実施形態で説明された条件付きPSCell追加(CPA)の変形を提供する。
 UE3は、いずれかの候補PSCellに関してCPA実行条件が満たされた場合に、当該候補PSCell に関するCPA設定を適用し、当該候補PSCellへ同期するためにランダムアクセス手順を開始する。上述の複数の実施形態で既に説明されたように、CPA設定(e.g., conditionalReconfiguration IE1710又は1810)は、SCG設定を含む。
 さらに、CPA設定は、MCGの設定を含んでもよい。すなわち、MN1は、CPA実行条件の成立時に適用されるMCG設定の再構成(reconfiguration)を、UE3に送られるCPA設定に含めてもよい。この場合、UE3は、候補PSCellに関するCPA実行条件が満たされたなら、SCG設定を適用し、さらに対応するMCGの設定を再構成しつつ、CPAを実行する。
 E-UTRA MCGでは、CPA設定に含まれるMCG設定は、Radio Resource Config Dedicatedであってもよいし、RRC Connection Reconfigurationメッセージであってもよい。一方、NR MCGでは、CPA設定に含まれるMCG設定は、Cell Group Configであってもよいし、RRC Reconfigurationメッセージであってもよい。
 CPA設定に含まれるMCG設定がRRC (Connection) Reconfigurationメッセージであるなら、UE3は、CPA条件の成立に応答して、UL Information Transfer MRDCメッセージ(e.g., 図8のステップ803又は図9のステップ909)の代わりに、MN RRC (Connection) Reconfiguration CompleteメッセージをMN1に送信してもよい。
 図19は、図17Bに示されたE-UTRA RRC Connection Reconfigurationメッセージのフォーマットの変形を示している。図19の例では、“condReconfigurationToApply-v17xy”IE(1940)は、“masterConfig-r17”IE(1950)及び“secondaryConfig-r17”IE(1960)を含む。“masterConfig-r17”IE(1950)は、図19に示されるようにradioResourceConfigDedicatedであってもよいし、これに代えてRRC Connection Reconfigurationメッセージであってもよい。
 図20は、図18Bに示されたNR RRC Reconfigurationメッセージのフォーマットの変形を示している。図20の例では、“condReconfigurationToAddModList-v17xy”は、“masterCellGroup”IE(2040)及び“mrdc-SecondaryCellGroupConfig”IE(2050)を含む。“masterCellGroup”IE(2040)は、図20に示されるようにCell Group Configであってもよいし、これに代えてRRC Reconfigurationメッセージであってもよい。
<第8の実施形態>
 本実施形態は、第1~第7の実施形態で説明されたものと異なる条件付きPSCell追加(CPA)手順を提供する。本実施形態に係る無線通信ネットワークの構成例は、図1及び図2に示された例と同様であってもよい。
 本実施形態のCPA手順では、まずSN terminated MCG DRBを設定するための(つまり、SCG configurationが何ら必要ない)SN addition手順が実行され、その後に、CPAのためのSCG configurationを必要とするSN modification手順が実行される。
 図21は、本実施形態に係るシグナリングの一例を示している。ステップ2101~2103では、SN terminated MCG DRBを設定するための(つまり、SCG configurationが何ら必要ない)SN addition手順が実行される。具体的には、ステップ2101では、MN1はSN2にSN ADDITION REQUESTメッセージを送信する。当該SN ADDITION REQUESTメッセージは、SN terminated MCG DRBの設定をSN2に要求する。SN2は、SN ADDITION REQUEST ACKNOWLEDGEメッセージを送信する。当該SN ADDITION REQUEST ACKNOWLEDGEメッセージは、SN terminated MCG DRBに関する無線ベアラ設定を包含する。ステップ2102では、MN1は、SN terminated MCG DRBの設定をMN RRC Reconfigurationメッセージを介してUE3に要求する。UE3は、MN RRC Reconfiguration CompleteメッセージをMN1に返信し、SN terminated MCG DRBを設定する。ステップ2103では、MN1は、SN RECONFIGURATION COMPLETEメッセージをSN2に送る。
 ステップ2104~ステップ2107は、CPAの準備に関するシグナリングを示している。ステップ2104では、MN1は、SN MODIFICATION REQUESTメッセージをSN2に送る。当該SN MODIFICATION REQUESTメッセージは、CPAの要求を示す。当該SN MODIFICATION REQUESTメッセージは、既に設定されているSN terminated MCG DRBがMCG実行時に他のベアラ種別(e.g., SN terminated split DRB又はSN terminated SCG DRB)に変更されることを示してもよい。当該SN MODIFICATION REQUESTメッセージは、CPA実行時に新たに設定され且つSCG無線リソースを使用する1又はそれ以上のDRBs(e.g., SCG DRB又はsplit DRB)に関する情報を含んでもよい。
 ステップ2105では、SN2は、CPA設定を生成する。CPA設定は、SCGの無線設定を含む。SN2は、SN MODIFICATION REQUEST ACKNOWLEDGEメッセージをMN1に送る。当該SN MODIFICATION REQUEST ACKNOWLEDGEメッセージは、CPA設定を包含する。CPA設定は、CG-Configメッセージ内に包含されてもよい。CG-Configメッセージは、SNにより生成されたSCG無線設定をMNに転送するために使用されるinter-node RRCメッセージである。
 ステップ2106では、MN1は、SN2から受信したCPA設定に対するCPA実行条件を生成する。そして、MN1は、MN RRC ReconfigurationメッセージをUE3に送信する。当該MN RRC Reconfigurationメッセージは、CPA実行条件及びCPA設定(i.e., SN2に関連付けられたSCG設定)を包含する。
 ステップ2107では、UE3は、MN RRC Reconfiguration CompleteメッセージをMN1に送信し、CPA実行条件の評価を開始する。
 ステップ2108では、UE3は、CPA実行条件が満たされたことを判定(又は検出)する。ステップ2109では、CPA実行条件の成立に応答して、UE3は、SN RRC responseメッセージを包含するMN RRCメッセージをMN1に送る。当該MN RRCメッセージは、例えば、UL Information Transfer MRDCメッセージであってもよい。当該SN RRC responseメッセージは、例えば、SN RRC RECONFIGURATION COMPLETEメッセージであってもよい。ステップ2110では、MN1は、UE3から受信したSN RRC responseメッセージをSN2にフォワードする。ステップ2111では、CPA実行条件の成立に応答して、UE3は、SN2に関連付けられた候補PSCellへのランダムアクセスを開始する。ステップ2109及び2111の順序は特に限定されない。ステップ2111がステップ2109の前に開始されてもよい。
 このCPA手順に従うと、まずSN terminated MCG DRBが追加され、その後、実行条件が満たされた場合にCPAが実行される。言い換えると、このCPA手順では、CPAの実行に先立って、SN terminated MCG DRBが確立される。このCPA手順は、例えば以下の利点を提供できる。幾つかの実装では、もしCPA実行が失敗し、これによりCPAで設定されるはずであった(SN terminated) SCG DRB又は(SN terminated) split DRBが利用できなくても、UE3はSN terminated MCG DRBを使用し続けることができる。これは、CPAの失敗に起因する通信の継続性の問題を緩和することに寄与できる。
 本実施形態で説明されたCPA手順は例えば以下のように変形されてもよい。例えば、第3の実施形態で説明されたように、UE3は、CPA実行失敗の検出に応答して、CPA実行前に確立されていたSCG terminated MCG DRBにフォールバックしてもよい。例えば、UE3は、ステップ2111での候補PSCellへのランダムアクセスに失敗した場合、CPA実行前に確立されていたSCG terminated MCG DRBにフォールバックしてもよい。同様に、MN1も、CPA実行前に確立されていたSCG terminated MCG DRBにフォールバックしてもよい。具体的には、UE3及びMN1は、CPA実行が失敗した場合に、CPA実行前に確立されていたSN terminated MCG DRBでのデータ通信を継続してもよい。失敗したCPAがSN terminated MCG DRB のベアラ種別の変更を伴っていたなら、UE3及びMN1は、SN terminated Split DRB又はSN terminated SCG DRBをSN terminated MCG DRBに戻してもよい。より具体的には、失敗したCPAがSN terminated MCG DRBからSN terminated split DRBへの変更を伴っていたなら、UE3及びMN1は、split bearerのMCGパートでのデータ受信を継続してもよい。あるいは、UE3は、SN terminated split DRBからSN terminated MCG DRBへのベアラ種別変更を、明示的なRRC Reconfigurationなしで、自発的に行ってもよい。失敗したCPAがSN terminated MCG DRBからSN terminated SCG DRBへの変更を伴っていたなら、MN1がMCGリソースをUE3に再設定してもよい。
 続いて以下では、上述の複数の実施形態に係るMN1、SN2及びUE3の構成例について説明する。図22は、上述の実施形態に係るMN1の構成例を示すブロック図である。SN2の構成も、図22に示された構成と同様であってもよい。図22を参照すると、MN1は、Radio Frequencyトランシーバ2201、ネットワークインターフェース2203、プロセッサ2204、及びメモリ2205を含む。RFトランシーバ2201は、UE3を含むUEsと通信するためにアナログRF信号処理を行う。RFトランシーバ2201は、複数のトランシーバを含んでもよい。RFトランシーバ2201は、アンテナアレイ2202及びプロセッサ2204と結合される。RFトランシーバ2201は、変調シンボルデータをプロセッサ2204から受信し、送信RF信号を生成し、送信RF信号をアンテナアレイ2202に供給する。また、RFトランシーバ2201は、アンテナアレイ2202によって受信された受信RF信号に基づいてベースバンド受信信号を生成し、これをプロセッサ2204に供給する。RFトランシーバ2201は、ビームフォーミングのためのアナログビームフォーマ回路を含んでもよい。アナログビームフォーマ回路は、例えば複数の移相器及び複数の電力増幅器を含む。
 ネットワークインターフェース2203は、ネットワークノード(e.g., MN1、並びにコアネットワークの制御ノード及び転送ノード)と通信するために使用される。ネットワークインターフェース2203は、例えば、IEEE 802.3 seriesに準拠したネットワークインターフェースカード(NIC)を含んでもよい。
 プロセッサ2204は、無線通信のためのデジタルベースバンド信号処理(データプレーン処理)とコントロールプレーン処理を行う。プロセッサ2204は、複数のプロセッサを含んでもよい。例えば、プロセッサ2204は、デジタルベースバンド信号処理を行うモデム・プロセッサ(e.g., Digital Signal Processor(DSP))とコントロールプレーン処理を行うプロトコルスタック・プロセッサ(e.g., Central Processing Unit(CPU)又はMicro Processing Unit(MPU))を含んでもよい。プロセッサ2204は、ビームフォーミングのためのデジタルビームフォーマ・モジュールを含んでもよい。デジタルビームフォーマ・モジュールは、Multiple Input Multiple Output(MIMO)エンコーダ及びプリコーダを含んでもよい。
 メモリ2205は、揮発性メモリ及び不揮発性メモリの組み合わせによって構成される。揮発性メモリは、例えば、Static Random Access Memory(SRAM)若しくはDynamic RAM(DRAM)又はこれらの組み合わせである。不揮発性メモリは、マスクRead Only Memory(MROM)、Electrically Erasable Programmable ROM(EEPROM)、フラッシュメモリ、若しくはハードディスクドライブ、又はこれらの任意の組合せである。メモリ2205は、プロセッサ2204から離れて配置されたストレージを含んでもよい。この場合、プロセッサ2204は、ネットワークインターフェース2203又は図示されていないI/Oインタフェースを介してメモリ2205にアクセスしてもよい。
 メモリ2205は、上述の複数の実施形態で説明されたMN1による処理を行うための命令群およびデータを含む1又はそれ以上のソフトウェアモジュール(コンピュータプログラム)2206を格納してもよい。いくつかの実装において、プロセッサ2204は、当該ソフトウェアモジュール2206をメモリ2205から読み出して実行することで、上述の実施形態で説明されたMN1の処理を行うよう構成されてもよい。
 なお、MN1がCU(e.g., eNB-CU又はgNB-CU)又はCU-CPである場合、MN1は、RFトランシーバ2201(及びアンテナアレイ2202)を含まなくてもよい。
 図23は、UE3の構成例を示すブロック図である。Radio Frequency(RF)トランシーバ2301は、MN1及びSN2と通信するためにアナログRF信号処理を行う。RFトランシーバ2301は、複数のトランシーバを含んでもよい。RFトランシーバ2301により行われるアナログRF信号処理は、周波数アップコンバージョン、周波数ダウンコンバージョン、及び増幅を含む。RFトランシーバ2301は、アンテナアレイ2302及びベースバンドプロセッサ2303と結合される。RFトランシーバ2301は、変調シンボルデータ(又はOFDMシンボルデータ)をベースバンドプロセッサ2303から受信し、送信RF信号を生成し、送信RF信号をアンテナアレイ2302に供給する。また、RFトランシーバ2301は、アンテナアレイ2302によって受信された受信RF信号に基づいてベースバンド受信信号を生成し、これをベースバンドプロセッサ2303に供給する。RFトランシーバ2301は、ビームフォーミングのためのアナログビームフォーマ回路を含んでもよい。アナログビームフォーマ回路は、例えば複数の移相器及び複数の電力増幅器を含む。
 ベースバンドプロセッサ2303は、無線通信のためのデジタルベースバンド信号処理(データプレーン処理)とコントロールプレーン処理を行う。デジタルベースバンド信号処理は、(a) データ圧縮/復元、(b) データのセグメンテーション/コンカテネーション、(c) 伝送フォーマット(伝送フレーム)の生成/分解、(d) 伝送路符号化/復号化、(e) 変調(シンボルマッピング)/復調、及び(f) Inverse Fast Fourier Transform(IFFT)によるOFDMシンボルデータ(ベースバンドOFDM信号)の生成などを含む。一方、コントロールプレーン処理は、レイヤ1(e.g., 送信電力制御)、レイヤ2(e.g., 無線リソース管理、及びhybrid automatic repeat request(HARQ)処理)、及びレイヤ3(e.g., アタッチ、モビリティ、及び通話管理に関するシグナリング)の通信管理を含む。
 例えば、ベースバンドプロセッサ2303によるデジタルベースバンド信号処理は、Service Data Adaptation Protocol(SDAP)レイヤ、Packet Data Convergence Protocol(PDCP)レイヤ、Radio Link Control(RLC)レイヤ、MACレイヤ、およびPHYレイヤの信号処理を含んでもよい。また、ベースバンドプロセッサ2303によるコントロールプレーン処理は、Non-Access Stratum(NAS)プロトコル、RRCプロトコル、及びMAC CEの処理を含んでもよい。
 ベースバンドプロセッサ2303は、ビームフォーミングのためのMIMOエンコーディング及びプリコーディングを行ってもよい。
 ベースバンドプロセッサ2303は、デジタルベースバンド信号処理を行うモデム・プロセッサ(e.g., DSP)とコントロールプレーン処理を行うプロトコルスタック・プロセッサ(e.g., CPU又はMPU)を含んでもよい。この場合、コントロールプレーン処理を行うプロトコルスタック・プロセッサは、後述するアプリケーションプロセッサ2304と共通化されてもよい。
 アプリケーションプロセッサ2304は、CPU、MPU、マイクロプロセッサ、又はプロセッサコアとも呼ばれる。アプリケーションプロセッサ2304は、複数のプロセッサ(複数のプロセッサコア)を含んでもよい。アプリケーションプロセッサ2304は、メモリ2306又は図示されていないメモリから読み出されたシステムソフトウェアプログラム(Operating System(OS))及び様々なアプリケーションプログラム(例えば、通話アプリケーション、WEBブラウザ、メーラ、カメラ操作アプリケーション、音楽再生アプリケーション)を実行することによって、UE3の各種機能を実現する。
 幾つかの実装において、図23に破線(2305)で示されているように、ベースバンドプロセッサ2303及びアプリケーションプロセッサ2304は、1つのチップ上に集積されてもよい。言い換えると、ベースバンドプロセッサ2303及びアプリケーションプロセッサ2304は、1つのSystem on Chip(SoC)デバイス2305として実装されてもよい。SoCデバイスは、システムLarge Scale Integration(LSI)またはチップセットと呼ばれることもある。
 メモリ2306は、揮発性メモリ若しくは不揮発性メモリ又はこれらの組合せである。メモリ2306は、物理的に独立した複数のメモリデバイスを含んでもよい。揮発性メモリは、例えば、SRAM若しくはDRAM又はこれらの組み合わせである。不揮発性メモリは、MROM、EEPROM、フラッシュメモリ、若しくはハードディスクドライブ、又はこれらの任意の組合せである。例えば、メモリ2306は、ベースバンドプロセッサ2303、アプリケーションプロセッサ2304、及びSoC2305からアクセス可能な外部メモリデバイスを含んでもよい。メモリ2306は、ベースバンドプロセッサ2303内、アプリケーションプロセッサ2304内、又はSoC2305内に集積された内蔵メモリデバイスを含んでもよい。さらに、メモリ2306は、Universal Integrated Circuit Card(UICC)内のメモリを含んでもよい。
 メモリ2306は、上述の複数の実施形態で説明されたUE3による処理を行うための命令群およびデータを含む1又はそれ以上のソフトウェアモジュール(コンピュータプログラム)2307を格納してもよい。幾つかの実装において、ベースバンドプロセッサ2303又はアプリケーションプロセッサ2304は、当該ソフトウェアモジュール2307をメモリ2306から読み出して実行することで、上述の実施形態で図面を用いて説明されたUE3の処理を行うよう構成されてもよい。
 なお、上述の実施形態で説明されたUE3によって行われるコントロールプレーン処理及び動作は、RFトランシーバ2301及びアンテナアレイ2302を除く他の要素、すなわちベースバンドプロセッサ2303及びアプリケーションプロセッサ2304の少なくとも一方とソフトウェアモジュール2307を格納したメモリ2306とによって実現されることができる。
 図22及び図23を用いて説明したように、上述の実施形態に係るMN1、SN2、及びUE3が有するプロセッサの各々は、図面を用いて説明されたアルゴリズムをコンピュータに行わせるための命令群を含む1又は複数のプログラムを実行する。このプログラムは、様々なタイプの非一時的なコンピュータ可読媒体(non-transitory computer readable medium)を用いて格納され、コンピュータに供給することができる。非一時的なコンピュータ可読媒体は、様々なタイプの実体のある記録媒体(tangible storage medium)を含む。非一時的なコンピュータ可読媒体の例は、磁気記録媒体(例えばフレキシブルディスク、磁気テープ、ハードディスクドライブ)、光磁気記録媒体(例えば光磁気ディスク)、Compact Disc Read Only Memory(CD-ROM)、CD-R、CD-R/W、半導体メモリ(例えば、マスクROM、Programmable ROM(PROM)、Erasable PROM(EPROM)、フラッシュROM、Random Access Memory(RAM))を含む。また、プログラムは、様々なタイプの一時的なコンピュータ可読媒体(transitory computer readable medium)によってコンピュータに供給されてもよい。一時的なコンピュータ可読媒体の例は、電気信号、光信号、及び電磁波を含む。一時的なコンピュータ可読媒体は、電線及び光ファイバ等の有線通信路、又は無線通信路を介して、プログラムをコンピュータに供給できる。
<その他の実施形態>
 上述の実施形態において、CPA実行の前に、SN terminated DRBのみを追加するか否かをSN2が決定してもよい。例えば、SN2はMN1から1つ又はそれ以上のSN terminated DRBの追加を伴うCPA要求を受けた場合、当該SN terminated DRBに対して即時に追加するか否かを決定してもよい。SN2は、即時に追加すると決定したDRBの情報、又はCPA実行時に追加すると決定したDRBの情報、あるいはその両方を示す情報をMN1へ送信してもよい。
 上述の実施形態において、MN1及びSN2は、自身がCPAに必要な機能をサポートしているか否かをX2(又はXn) Setup Requestメッセージ及びX2(又はXn) Setup Responseメッセージで通知しあってもよい。
 CPAはConditional SN Addition (CSA)又はConditional SN Mobility (CSM)と呼ばれてもよい。
 上述の実施形態において、SN2は図2に示されるようにCU21と1又はそれ以上のDUs22を含んでもよい。CU21は、CPAの要求を含むSN ADDITION REQUESTメッセージ(又はSN MODIFICATION REQUESTメッセージ)をMN1から受信し、当該メッセージに包含される情報の一部または全てをUE CONTEXT SETUP REQUESTメッセージでDU22へ転送する。このとき、CU21は、当該UE CONTEXT SETUP REQUESTメッセージにCPAを示す情報を付加してもよい。例えば当該情報は、サブIE“CPA Trigger”を含むConditional SN Mobility Information IEでもよい。CPA Triggerは、列挙(enumerated)型IEであってもよく、“CPA-initiation”又は“CPA-replace”を示してもよい。“CPA-initiation”は、UEコンテキストのセットアップの目的がCPAの準備のためであることを意味する。“CPA-replace”は、準備しているCPAの設定の置き換え、更新、又は修正を意味する。CPA Triggerは更に“CPA-initiation with DRB addition”を示してもよい。“CPA-initiation with DRB addition”は、SN terminated (MCG) DRBの即時の追加を伴うCPAを意味する。言い換えると、“CPA-initiation with DRB addition”は、UEコンテキストのセットアップの目的がSN terminated (MCG) DRBの即時の追加を伴うCPAの準備のためであることを意味する。これによりDU22は、CU21からのUE Context Setup(e.g. Cell Group Configurationなどの設定)の要求がCPAのためであることを認識できる。つまり、DU22はCPAに対して適切に準備できる。
 上述の実施形態で説明されたSCG設定は、SN2のCU-CP及びDUのうち一方又は両方によって生成されてもよい。上述の実施形態で説明されたSN terminated DRBsに関する無線ベアラ設定は、SN2のCU-CPによって生成されてもよい。上述の実施形態で説明されたSN ADDITION REQUEST ACKNOWLEDGEメッセージの生成とこれのMN1への送信は、SN2のCU-CPによって行われてもよい。
 上述した実施形態は本件発明者により得られた技術思想の適用に関する例に過ぎない。すなわち、当該技術思想は、上述した実施形態のみに限定されるものではなく、種々の変更が可能であることは勿論である。
 例えば、上記の実施形態の一部又は全部は、以下の付記のようにも記載され得るが、以下には限られない。
(付記1)
 User Equipment(UE)のためのデュアルコネクティビティのマスターセルグループ(MCG)に関連付けられるマスターノードとして動作するよう構成された第1の無線アクセスネットワーク(RAN)ノードであって、
 少なくとも1つのメモリと、
 前記少なくとも1つのメモリに結合された少なくとも1つのプロセッサと、
を備え、
 前記少なくとも1つのプロセッサは、
 条件付きプライマリ・セカンダリセル(PSCell)追加をSN ADDITION REQUESTメッセージを介して候補セカンダリノードに要求し、
 前記候補セカンダリノードで終端され且つ前記MCGの無線リソースを使用するが前記候補セカンダリノードに関連付けられるセカンダリセルグループ(SCG)の無線リソースを使用しない無線ベアラであるSN terminated MCG bearerを設定するように、前記SN ADDITION REQUESTメッセージを介して前記候補セカンダリノードに併せて要求する、
よう構成される、第1のRANノード。
(付記2)
 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記SN ADDITION REQUESTメッセージの送信後に、SN ADDITION REQUEST ACKNOWLEDGEメッセージを前記候補セカンダリノードから受信するよう構成され、
 前記SN ADDITION REQUEST ACKNOWLEDGEメッセージは、前記SN terminated MCG bearerに関する無線ベアラ設定と、前記条件付きPSCell追加の候補PSCellを含む前記SCGのSCG設定を包含し、
 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記SN ADDITION REQUEST ACKNOWLEDGEメッセージの受信に応答して、MN Radio Resource Control (RRC) Reconfigurationメッセージを前記UEに送信するよう構成され、
 前記MN RRC Reconfigurationメッセージは、前記条件付きPSCell追加の実行条件、前記無線ベアラ設定、及び前記SCG設定を包含する、
付記1に記載の第1のRANノード。
(付記3)
 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記MN RRC Reconfigurationメッセージの送信後に、MN RRC Reconfiguration Completeメッセージを前記UEから受信するよう構成され、
 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記MN RRC Reconfiguration Completeメッセージの受信に応答して、前記候補セカンダリノードにSN RECONFIGURATION COMPLETEメッセージを送信し、前記UEが前記SN terminated MCG bearerを成功裏に確立したことを暗示的に知らせるよう構成される、
付記2に記載の第1のRANノード。
(付記4)
 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記MN RRC Reconfiguration Completeメッセージの受信後に、前記実行条件が満たされたことに応じて前記UEより送信されるUL Information Transfer MRDCメッセージを受信するよう構成され、
 前記UL Information Transfer MRDC メッセージは、SN RRC responseメッセージを包含し、
 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記SN RRC responseメッセージを前記候補セカンダリノードにフォワードするよう構成される、
付記3に記載の第1のRANノード。
(付記5)
 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記条件付きPSCell追加の実行時に前記SN terminated MCG bearerをSN terminated split bearer又はSN terminated SCG bearerに変更するように、前記SN ADDITION REQUESTメッセージを介して前記候補セカンダリノードに要求するよう構成される、
付記1~4のいずれか1項に記載の第1のRANノード。
(付記6)
 前記少なくとも1つのプロセッサは、MN Radio Resource Control (RRC) Reconfigurationメッセージを前記UEに送信するよう構成され、
 前記MN RRC Reconfigurationメッセージは、条件付きプライマリ・セカンダリセル(PSCell)追加の実行条件、前記SN terminated MCG bearerの無線ベアラ設定、前記条件付きPSCell追加の候補PSCellを含む前記SCGのSCG設定、及び前記実行条件が満たされたときに追加されるSN terminated bearerの無線ベアラ設定を含む、
付記1に記載の第1のRANノード。
(付記7)
 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記条件付きPSCell追加の失敗が発生した場合に、前記SN terminated MCG bearerを継続するよう構成される、
付記6に記載の第1のRANノード。
(付記8)
 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記条件付きPSCell追加の失敗が発生した場合に、前記SN terminated split bearer又は前記SN terminated SCG bearerを前記SN terminated MCG bearerに戻すよう構成される、
付記7に記載の第1のRANノード。
(付記9)
 User Equipment(UE)のためのデュアルコネクティビティのセカンダリセルグループ(SCG)に関連付けられるセカンダリノードとして動作するよう構成された第2の無線アクセスネットワーク(RAN)ノードであって、
 少なくとも1つのメモリと、
 前記少なくとも1つのメモリに結合された少なくとも1つのプロセッサと、
を備え、
 前記少なくとも1つのプロセッサは、
 条件付きプライマリ・セカンダリセル(PSCell)追加の要求と前記第2のRANノードで終端される無線ベアラであるSCG terminated bearerの要求とを含むSN ADDITION REQUESTメッセージをマスターノードから受信し、
 前記SN ADDITION REQUESTメッセージに応答して、SN ADDITION REQUEST ACKNOWLEDGEメッセージを前記マスターノードに送る、
よう構成され、
 前記SN ADDITION REQUEST ACKNOWLEDGEメッセージは、前記条件付きPSCell追加の候補PSCellを含む前記SCGのSCG設定と、前記第2のRANノードで終端され且つ前記マスターノードに関連付けられるMCGの無線リソースを使用するが前記SCGの無線リソースを使用しない無線ベアラであるSN terminated MCG bearerに関する無線ベアラ設定を包含する、
第2のRANノード。
(付記10)
 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記SN ADDITION REQUESTメッセージの受信に応じて、前記SN terminated MCG bearerに関するPacket Data Convergence Protocol(PDCP)処理を提供し、前記条件付きPSCell追加を準備するよう構成される、
付記9に記載の第2のRANノード。
(付記11)
 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記SN ADDITION REQUEST ACKNOWLEDGEメッセージの送信後にSN RECONFIGURATION COMPLETEメッセージを前記マスターノードから受信したことに応答して、前記UEが前記SN terminated MCG bearerを成功裏に確立したことを認識するよう構成される、
付記9又は10に記載の第2のRANノード。
(付記12)
 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記SN RECONFIGURATION COMPLETEメッセージの受信後に、前記条件付きPSCell追加の実行条件が満たされたことに応じて前記UEより送信されるSN RRC responseメッセージを、前記マスターノードを介して受信するよう構成される、
付記11に記載の第2のRANノード。
(付記13)
 前記SN ADDITION REQUEST ACKNOWLEDGEメッセージは、前記条件付きPSCell追加の実行時に前記SN terminated MCG bearerがSN terminated split bearer又はSN terminated SCG bearerに変更されることを示す、
付記9~12のいずれか1項に記載の第2のRANノード。
(付記14)
 User Equipment(UE)であって、
 少なくとも1つのメモリと、
 前記少なくとも1つのメモリに結合された少なくとも1つのプロセッサと、
を備え、
 前記少なくとも1つのプロセッサは、MN Radio Resource Control (RRC) Reconfigurationメッセージをサービング無線アクセスネットワーク(RAN)ノードから受信するよう構成され、前記MN RRC Reconfigurationメッセージは、条件付きプライマリ・セカンダリセル(PSCell)追加の実行条件、SN terminated MCG bearerの無線ベアラ設定、及び前記条件付きPSCell追加の候補PSCellを含むセカンダリセルグループ(SCG)のSCG設定を包含し、
 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記MN RRC Reconfigurationメッセージの受信に応答して、前記SN terminated MCG bearerを確立し、前記実行条件の評価を開始するよう構成される、
UE。
(付記15)
 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記SN terminated MCG bearerの確立に応答して、MN RRC Reconfiguration Completeメッセージを前記サービングRANノードに送信するよう構成される、
付記14に記載のUE。
(付記16)
 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記MN RRC Reconfiguration Completeメッセージの送信後に、前記実行条件が満たされたことに応じて、SN RRC responseメッセージを包含するUL Information Transfer MRDC メッセージを前記サービングRANノードに送信し、前記候補PSCellへのランダムアクセスを開始するよう構成される、
付記15に記載のUE。
(付記17)
 前記MN RRC Reconfigurationメッセージは、前記条件付きPSCell追加の実行時に前記SN terminated MCG bearerがSN terminated split bearer又はSN terminated SCG bearerに変更されることを示す、
付記14~16のいずれか1項に記載のUE。
(付記18)
 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記条件付きPSCell追加の失敗が発生した場合に、前記SN terminated MCG bearerを継続するよう構成される、
付記17に記載のUE。
(付記19)
 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記条件付きPSCell追加の失敗が発生した場合に、前記SN terminated split bearer又は前記SN terminated SCG bearerを前記SN terminated MCG bearerに戻すよう構成される、
付記18に記載のUE。
(付記20)
 User Equipment(UE)のためのデュアルコネクティビティのマスターセルグループ(MCG)に関連付けられるマスターノードとして動作するよう構成された第1の無線アクセスネットワーク(RAN)ノードにより行われる方法であって、
 条件付きプライマリ・セカンダリセル(PSCell)追加をSN ADDITION REQUESTメッセージを介して候補セカンダリノードに要求すること、及び
 前記候補セカンダリノードで終端され且つ前記MCGの無線リソースを使用するが前記候補セカンダリノードに関連付けられるセカンダリセルグループ(SCG)の無線リソースを使用しない無線ベアラであるSN terminated MCG bearerを設定するように、前記SN ADDITION REQUESTメッセージを介して前記候補セカンダリノードに併せて要求すること、
を備える方法。
(付記21)
 User Equipment(UE)のためのデュアルコネクティビティのセカンダリセルグループ(SCG)に関連付けられるセカンダリノードとして動作するよう構成された第2の無線アクセスネットワーク(RAN)ノードにより行われる方法であって、
 条件付きプライマリ・セカンダリセル(PSCell)追加の要求と前記第2のRANノードで終端される無線ベアラであるSCG terminated bearerの要求とを含むSN ADDITION REQUESTメッセージをマスターノードから受信すること、及び
 前記SN ADDITION REQUESTメッセージに応答して、SN ADDITION REQUEST ACKNOWLEDGEメッセージを前記マスターノードに送ること、
を備え、
 前記SN ADDITION REQUEST ACKNOWLEDGEメッセージは、前記条件付きPSCell追加の候補PSCellを含む前記SCGのSCG設定と、前記第2のRANノードで終端され且つ前記マスターノードに関連付けられるMCGの無線リソースを使用するが前記SCGの無線リソースを使用しない無線ベアラであるSN terminated MCG bearerに関する無線ベアラ設定を包含する、
方法。
(付記22)
 User Equipment(UE)により行われる方法であって、
 MN Radio Resource Control (RRC) Reconfigurationメッセージをサービング無線アクセスネットワーク(RAN)ノードから受信すること、ここで前記MN RRC Reconfigurationメッセージは、条件付きプライマリ・セカンダリセル(PSCell)追加の実行条件、SN terminated MCG bearerの無線ベアラ設定、及び前記条件付きPSCell追加の候補PSCellを含むセカンダリセルグループ(SCG)のSCG設定を包含する;及び
 前記MN RRC Reconfigurationメッセージの受信に応答して、前記SN terminated MCG bearerを確立し、前記実行条件の評価を開始すること、
を備える方法。
(付記23)
 User Equipment(UE)のためのデュアルコネクティビティのマスターセルグループ(MCG)に関連付けられるマスターノードとして動作するよう構成された第1の無線アクセスネットワーク(RAN)ノードの方法をコンピュータに行わせるためプログラムであって、
 前記方法は、
 条件付きプライマリ・セカンダリセル(PSCell)追加をSN ADDITION REQUESTメッセージを介して候補セカンダリノードに要求すること、及び
 前記候補セカンダリノードで終端され且つ前記MCGの無線リソースを使用するが前記候補セカンダリノードに関連付けられるセカンダリセルグループ(SCG)の無線リソースを使用しない無線ベアラであるSN terminated MCG bearerを設定するように、前記SN ADDITION REQUESTメッセージを介して前記候補セカンダリノードに併せて要求すること、
を備える、プログラム。
(付記24)
 User Equipment(UE)のためのデュアルコネクティビティのセカンダリセルグループ(SCG)に関連付けられるセカンダリノードとして動作するよう構成された第2の無線アクセスネットワーク(RAN)ノードの方法をコンピュータに行わせるためプログラムであって、
 前記方法は、
 条件付きプライマリ・セカンダリセル(PSCell)追加の要求と前記第2のRANノードで終端される無線ベアラであるSCG terminated bearerの要求とを含むSN ADDITION REQUESTメッセージをマスターノードから受信すること、及び
 前記SN ADDITION REQUESTメッセージに応答して、SN ADDITION REQUEST ACKNOWLEDGEメッセージを前記マスターノードに送ること、
を備え、
 前記SN ADDITION REQUEST ACKNOWLEDGEメッセージは、前記条件付きPSCell追加の候補PSCellを含む前記SCGのSCG設定と、前記第2のRANノードで終端され且つ前記マスターノードに関連付けられるMCGの無線リソースを使用するが前記SCGの無線リソースを使用しない無線ベアラであるSN terminated MCG bearerに関する無線ベアラ設定を包含する、
プログラム。
(付記25)
 User Equipment(UE)の方法をコンピュータに行わせるためプログラムであって、
 前記方法は、
 MN Radio Resource Control (RRC) Reconfigurationメッセージを受信すること、ここで前記MN RRC Reconfigurationメッセージは、条件付きプライマリ・セカンダリセル(PSCell)追加の実行条件、SN terminated MCG bearerの無線ベアラ設定、及び前記条件付きPSCell追加の候補PSCellを含むセカンダリセルグループ(SCG)のSCG設定を包含する;及び
 前記MN RRC Reconfigurationメッセージの受信に応答して、前記SN terminated MCG bearerを確立し、前記実行条件の評価を開始すること、
を備える、プログラム。
 この出願は、2020年8月5日に出願された日本出願特願2020-133305を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。
1 マスターノード(Master Node(MN))
2 セカンダリノード(Secondary Node(SN))
3 User Equipment(UE)
2204 プロセッサ
2205 メモリ
2206 モジュール(modules)
2303 ベースバンドプロセッサ
2304 アプリケーションプロセッサ
2306 メモリ
2307 モジュール(modules)

Claims (25)

  1.  User Equipment(UE)のためのデュアルコネクティビティのマスターセルグループ(MCG)に関連付けられるマスターノードとして動作するよう構成された第1の無線アクセスネットワーク(RAN)ノードであって、
     少なくとも1つのメモリと、
     前記少なくとも1つのメモリに結合された少なくとも1つのプロセッサと、
    を備え、
     前記少なくとも1つのプロセッサは、
     条件付きプライマリ・セカンダリセル(PSCell)追加をSN ADDITION REQUESTメッセージを介して候補セカンダリノードに要求し、
     前記候補セカンダリノードで終端され且つ前記MCGの無線リソースを使用するが前記候補セカンダリノードに関連付けられるセカンダリセルグループ(SCG)の無線リソースを使用しない無線ベアラであるSN terminated MCG bearerを設定するように、前記SN ADDITION REQUESTメッセージを介して前記候補セカンダリノードに併せて要求する、
    よう構成される、第1のRANノード。
  2.  前記少なくとも1つのプロセッサは、前記SN ADDITION REQUESTメッセージの送信後に、SN ADDITION REQUEST ACKNOWLEDGEメッセージを前記候補セカンダリノードから受信するよう構成され、
     前記SN ADDITION REQUEST ACKNOWLEDGEメッセージは、前記SN terminated MCG bearerに関する無線ベアラ設定と、前記条件付きPSCell追加の候補PSCellを含む前記SCGのSCG設定を包含し、
     前記少なくとも1つのプロセッサは、前記SN ADDITION REQUEST ACKNOWLEDGEメッセージの受信に応答して、MN Radio Resource Control (RRC) Reconfigurationメッセージを前記UEに送信するよう構成され、
     前記MN RRC Reconfigurationメッセージは、前記条件付きPSCell追加の実行条件、前記無線ベアラ設定、及び前記SCG設定を包含する、
    請求項1に記載の第1のRANノード。
  3.  前記少なくとも1つのプロセッサは、前記MN RRC Reconfigurationメッセージの送信後に、MN RRC Reconfiguration Completeメッセージを前記UEから受信するよう構成され、
     前記少なくとも1つのプロセッサは、前記MN RRC Reconfiguration Completeメッセージの受信に応答して、前記候補セカンダリノードにSN RECONFIGURATION COMPLETEメッセージを送信し、前記UEが前記SN terminated MCG bearerを成功裏に確立したことを暗示的に知らせるよう構成される、
    請求項2に記載の第1のRANノード。
  4.  前記少なくとも1つのプロセッサは、前記MN RRC Reconfiguration Completeメッセージの受信後に、前記実行条件が満たされたことに応じて前記UEより送信されるUL Information Transfer MRDCメッセージを受信するよう構成され、
     前記UL Information Transfer MRDC メッセージは、SN RRC responseメッセージを包含し、
     前記少なくとも1つのプロセッサは、前記SN RRC responseメッセージを前記候補セカンダリノードにフォワードするよう構成される、
    請求項3に記載の第1のRANノード。
  5.  前記少なくとも1つのプロセッサは、前記条件付きPSCell追加の実行時に前記SN terminated MCG bearerをSN terminated split bearer又はSN terminated SCG bearerに変更するように、前記SN ADDITION REQUESTメッセージを介して前記候補セカンダリノードに要求するよう構成される、
    請求項1~4のいずれか1項に記載の第1のRANノード。
  6.  前記少なくとも1つのプロセッサは、MN Radio Resource Control (RRC) Reconfigurationメッセージを前記UEに送信するよう構成され、
     前記MN RRC Reconfigurationメッセージは、条件付きプライマリ・セカンダリセル(PSCell)追加の実行条件、前記SN terminated MCG bearerの無線ベアラ設定、前記条件付きPSCell追加の候補PSCellを含む前記SCGのSCG設定、及び前記実行条件が満たされたときに追加されるSN terminated bearerの無線ベアラ設定を含む、
    請求項1に記載の第1のRANノード。
  7.  前記少なくとも1つのプロセッサは、前記条件付きPSCell追加の失敗が発生した場合に、前記SN terminated MCG bearerを継続するよう構成される、
    請求項6に記載の第1のRANノード。
  8.  前記少なくとも1つのプロセッサは、前記条件付きPSCell追加の失敗が発生した場合に、前記SN terminated split bearer又は前記SN terminated SCG bearerを前記SN terminated MCG bearerに戻すよう構成される、
    請求項7に記載の第1のRANノード。
  9.  User Equipment(UE)のためのデュアルコネクティビティのセカンダリセルグループ(SCG)に関連付けられるセカンダリノードとして動作するよう構成された第2の無線アクセスネットワーク(RAN)ノードであって、
     少なくとも1つのメモリと、
     前記少なくとも1つのメモリに結合された少なくとも1つのプロセッサと、
    を備え、
     前記少なくとも1つのプロセッサは、
     条件付きプライマリ・セカンダリセル(PSCell)追加の要求と前記第2のRANノードで終端される無線ベアラであるSCG terminated bearerの要求とを含むSN ADDITION REQUESTメッセージをマスターノードから受信し、
     前記SN ADDITION REQUESTメッセージに応答して、SN ADDITION REQUEST ACKNOWLEDGEメッセージを前記マスターノードに送る、
    よう構成され、
     前記SN ADDITION REQUEST ACKNOWLEDGEメッセージは、前記条件付きPSCell追加の候補PSCellを含む前記SCGのSCG設定と、前記第2のRANノードで終端され且つ前記マスターノードに関連付けられるMCGの無線リソースを使用するが前記SCGの無線リソースを使用しない無線ベアラであるSN terminated MCG bearerに関する無線ベアラ設定を包含する、
    第2のRANノード。
  10.  前記少なくとも1つのプロセッサは、前記SN ADDITION REQUESTメッセージの受信に応じて、前記SN terminated MCG bearerに関するPacket Data Convergence Protocol(PDCP)処理を提供し、前記条件付きPSCell追加を準備するよう構成される、
    請求項9に記載の第2のRANノード。
  11.  前記少なくとも1つのプロセッサは、前記SN ADDITION REQUEST ACKNOWLEDGEメッセージの送信後にSN RECONFIGURATION COMPLETEメッセージを前記マスターノードから受信したことに応答して、前記UEが前記SN terminated MCG bearerを成功裏に確立したことを認識するよう構成される、
    請求項9又は10に記載の第2のRANノード。
  12.  前記少なくとも1つのプロセッサは、前記SN RECONFIGURATION COMPLETEメッセージの受信後に、前記条件付きPSCell追加の実行条件が満たされたことに応じて前記UEより送信されるSN RRC responseメッセージを、前記マスターノードを介して受信するよう構成される、
    請求項11に記載の第2のRANノード。
  13.  前記SN ADDITION REQUEST ACKNOWLEDGEメッセージは、前記条件付きPSCell追加の実行時に前記SN terminated MCG bearerがSN terminated split bearer又はSN terminated SCG bearerに変更されることを示す、
    請求項9~12のいずれか1項に記載の第2のRANノード。
  14.  User Equipment(UE)であって、
     少なくとも1つのメモリと、
     前記少なくとも1つのメモリに結合された少なくとも1つのプロセッサと、
    を備え、
     前記少なくとも1つのプロセッサは、MN Radio Resource Control (RRC) Reconfigurationメッセージをサービング無線アクセスネットワーク(RAN)ノードから受信するよう構成され、前記MN RRC Reconfigurationメッセージは、条件付きプライマリ・セカンダリセル(PSCell)追加の実行条件、SN terminated MCG bearerの無線ベアラ設定、及び前記条件付きPSCell追加の候補PSCellを含むセカンダリセルグループ(SCG)のSCG設定を包含し、
     前記少なくとも1つのプロセッサは、前記MN RRC Reconfigurationメッセージの受信に応答して、前記SN terminated MCG bearerを確立し、前記実行条件の評価を開始するよう構成される、
    UE。
  15.  前記少なくとも1つのプロセッサは、前記SN terminated MCG bearerの確立に応答して、MN RRC Reconfiguration Completeメッセージを前記サービングRANノードに送信するよう構成される、
    請求項14に記載のUE。
  16.  前記少なくとも1つのプロセッサは、前記MN RRC Reconfiguration Completeメッセージの送信後に、前記実行条件が満たされたことに応じて、SN RRC responseメッセージを包含するUL Information Transfer MRDC メッセージを前記サービングRANノードに送信し、前記候補PSCellへのランダムアクセスを開始するよう構成される、
    請求項15に記載のUE。
  17.  前記MN RRC Reconfigurationメッセージは、前記条件付きPSCell追加の実行時に前記SN terminated MCG bearerがSN terminated split bearer又はSN terminated SCG bearerに変更されることを示す、
    請求項14~16のいずれか1項に記載のUE。
  18.  前記少なくとも1つのプロセッサは、前記条件付きPSCell追加の失敗が発生した場合に、前記SN terminated MCG bearerを継続するよう構成される、
    請求項17に記載のUE。
  19.  前記少なくとも1つのプロセッサは、前記条件付きPSCell追加の失敗が発生した場合に、前記SN terminated split bearer又は前記SN terminated SCG bearerを前記SN terminated MCG bearerに戻すよう構成される、
    請求項18に記載のUE。
  20.  User Equipment(UE)のためのデュアルコネクティビティのマスターセルグループ(MCG)に関連付けられるマスターノードとして動作するよう構成された第1の無線アクセスネットワーク(RAN)ノードにより行われる方法であって、
     条件付きプライマリ・セカンダリセル(PSCell)追加をSN ADDITION REQUESTメッセージを介して候補セカンダリノードに要求すること、及び
     前記候補セカンダリノードで終端され且つ前記MCGの無線リソースを使用するが前記候補セカンダリノードに関連付けられるセカンダリセルグループ(SCG)の無線リソースを使用しない無線ベアラであるSN terminated MCG bearerを設定するように、前記SN ADDITION REQUESTメッセージを介して前記候補セカンダリノードに併せて要求すること、
    を備える方法。
  21.  User Equipment(UE)のためのデュアルコネクティビティのセカンダリセルグループ(SCG)に関連付けられるセカンダリノードとして動作するよう構成された第2の無線アクセスネットワーク(RAN)ノードにより行われる方法であって、
     条件付きプライマリ・セカンダリセル(PSCell)追加の要求と前記第2のRANノードで終端される無線ベアラであるSCG terminated bearerの要求とを含むSN ADDITION REQUESTメッセージをマスターノードから受信すること、及び
     前記SN ADDITION REQUESTメッセージに応答して、SN ADDITION REQUEST ACKNOWLEDGEメッセージを前記マスターノードに送ること、
    を備え、
     前記SN ADDITION REQUEST ACKNOWLEDGEメッセージは、前記条件付きPSCell追加の候補PSCellを含む前記SCGのSCG設定と、前記第2のRANノードで終端され且つ前記マスターノードに関連付けられるMCGの無線リソースを使用するが前記SCGの無線リソースを使用しない無線ベアラであるSN terminated MCG bearerに関する無線ベアラ設定を包含する、
    方法。
  22.  User Equipment(UE)により行われる方法であって、
     MN Radio Resource Control (RRC) Reconfigurationメッセージをサービング無線アクセスネットワーク(RAN)ノードから受信すること、ここで前記MN RRC Reconfigurationメッセージは、条件付きプライマリ・セカンダリセル(PSCell)追加の実行条件、SN terminated MCG bearerの無線ベアラ設定、及び前記条件付きPSCell追加の候補PSCellを含むセカンダリセルグループ(SCG)のSCG設定を包含する;及び
     前記MN RRC Reconfigurationメッセージの受信に応答して、前記SN terminated MCG bearerを確立し、前記実行条件の評価を開始すること、
    を備える方法。
  23.  User Equipment(UE)のためのデュアルコネクティビティのマスターセルグループ(MCG)に関連付けられるマスターノードとして動作するよう構成された第1の無線アクセスネットワーク(RAN)ノードの方法をコンピュータに行わせるためプログラムを格納した非一時的なコンピュータ可読媒体であって、
     前記方法は、
     条件付きプライマリ・セカンダリセル(PSCell)追加をSN ADDITION REQUESTメッセージを介して候補セカンダリノードに要求すること、及び
     前記候補セカンダリノードで終端され且つ前記MCGの無線リソースを使用するが前記候補セカンダリノードに関連付けられるセカンダリセルグループ(SCG)の無線リソースを使用しない無線ベアラであるSN terminated MCG bearerを設定するように、前記SN ADDITION REQUESTメッセージを介して前記候補セカンダリノードに併せて要求すること、
    を備える、非一時的なコンピュータ可読媒体。
  24.  User Equipment(UE)のためのデュアルコネクティビティのセカンダリセルグループ(SCG)に関連付けられるセカンダリノードとして動作するよう構成された第2の無線アクセスネットワーク(RAN)ノードの方法をコンピュータに行わせるためプログラムを格納した非一時的なコンピュータ可読媒体であって、
     前記方法は、
     条件付きプライマリ・セカンダリセル(PSCell)追加の要求と前記第2のRANノードで終端される無線ベアラであるSCG terminated bearerの要求とを含むSN ADDITION REQUESTメッセージをマスターノードから受信すること、及び
     前記SN ADDITION REQUESTメッセージに応答して、SN ADDITION REQUEST ACKNOWLEDGEメッセージを前記マスターノードに送ること、
    を備え、
     前記SN ADDITION REQUEST ACKNOWLEDGEメッセージは、前記条件付きPSCell追加の候補PSCellを含む前記SCGのSCG設定と、前記第2のRANノードで終端され且つ前記マスターノードに関連付けられるMCGの無線リソースを使用するが前記SCGの無線リソースを使用しない無線ベアラであるSN terminated MCG bearerに関する無線ベアラ設定を包含する、
    非一時的なコンピュータ可読媒体。
  25.  User Equipment(UE)の方法をコンピュータに行わせるためプログラムを格納した非一時的なコンピュータ可読媒体であって、
     前記方法は、
     MN Radio Resource Control (RRC) Reconfigurationメッセージを受信すること、ここで前記MN RRC Reconfigurationメッセージは、条件付きプライマリ・セカンダリセル(PSCell)追加の実行条件、SN terminated MCG bearerの無線ベアラ設定、及び前記条件付きPSCell追加の候補PSCellを含むセカンダリセルグループ(SCG)のSCG設定を包含する;及び
     前記MN RRC Reconfigurationメッセージの受信に応答して、前記SN terminated MCG bearerを確立し、前記実行条件の評価を開始すること、
    を備える、非一時的なコンピュータ可読媒体。
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