WO2022074729A1 - 通信装置 - Google Patents

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WO2022074729A1
WO2022074729A1 PCT/JP2020/037832 JP2020037832W WO2022074729A1 WO 2022074729 A1 WO2022074729 A1 WO 2022074729A1 JP 2020037832 W JP2020037832 W JP 2020037832W WO 2022074729 A1 WO2022074729 A1 WO 2022074729A1
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WO
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interruption time
target cell
source cell
cell
daps
Prior art date
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PCT/JP2020/037832
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English (en)
French (fr)
Inventor
朋樹 横川
知也 小原
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/08Reselecting an access point
    • H04W36/083Reselecting an access point wherein at least one of the access points is a moving node
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/16Performing reselection for specific purposes
    • H04W36/18Performing reselection for specific purposes for allowing seamless reselection, e.g. soft reselection
    • H04W36/185Performing reselection for specific purposes for allowing seamless reselection, e.g. soft reselection using make before break

Definitions

  • the present disclosure relates to a communication device that executes wireless communication, particularly a communication device that executes DAPS Handover.
  • the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) specifies the 5th generation mobile communication system (also called 5G, New Radio (NR) or Next Generation (NG)), and next-generation specifications called Beyond 5G, 5G Evolution or 6G. We are also proceeding with the conversion.
  • 5G New Radio
  • NG Next Generation
  • FR1 410MHz-7.125GHz
  • FR2 24.25GHz-52.6GHz
  • Non-Patent Document 1 studies are underway on NR that supports up to 71 GHz beyond 52.6 GHz.
  • 5G Evolution or 6G aims to support frequency bands above 71GHz.
  • DAPS Dual Active Protocol Stack
  • UE User Equipment
  • the inventors have made diligent studies in consideration of the support of the frequency range exceeding 52.6 GHz, and found that the current specifications regarding the interruption time are insufficient in order to properly execute DAPS Handover, and the interruption time is set. I found the need to expand.
  • the following disclosure was made in view of such a situation, and aims to provide a communication device capable of appropriately executing DAPS Handover by extending the interruption time.
  • One aspect of the present disclosure includes a control unit that executes the specific handover so as not to exceed the interruption time allowed for the terminal in the specific handover from the source cell to the target cell, and the specific handover is the link of the source cell.
  • the interruption time is a time specified in at least one of the source cell and the target cell when the frequency bands of the source cell and the target cell are different.
  • the interruption time is the first interruption time corresponding to the subcarrier interval of the first specific frequency range and the second interruption time corresponding to the subcarrier interval of the second specific frequency range higher than the first specific frequency range.
  • a communication device including.
  • FIG. 1 is an overall schematic configuration diagram of the wireless communication system 10.
  • FIG. 2 is a diagram showing a frequency range used in the wireless communication system 10.
  • FIG. 3 is a diagram showing a configuration example of a wireless frame, a subframe, and a slot used in the wireless communication system 10.
  • FIG. 4 is a functional block configuration diagram of the communication device 300.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of the interruption time.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of the interruption time.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of the interruption time.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of the interruption time.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of the interruption time.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of the interruption time.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of the interruption time.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of the interruption time.
  • FIG. 13 is a diagram showing a wireless communication method (DAPS HO procedure).
  • FIG. 14 is
  • FIG. 1 is an overall schematic configuration diagram of the wireless communication system 10 according to the embodiment.
  • the wireless communication system 10 is a wireless communication system according to 5G New Radio (NR), and includes a Next Generation-Radio Access Network 20 (hereinafter, NG-RAN20, and a terminal 200 (hereinafter, UE200)).
  • NR 5G New Radio
  • NG-RAN20 Next Generation-Radio Access Network
  • UE200 terminal 200
  • the wireless communication system 10 may be a wireless communication system according to a method called Beyond 5G, 5G Evolution, or 6G.
  • NG-RAN20 includes a radio base station 100A (hereinafter, gNB100A) and a radio base station 100B (hereinafter, gNB100B).
  • gNB100A radio base station 100A
  • gNB100B radio base station 100B
  • the specific configuration of the wireless communication system 10 including the number of gNBs and UEs is not limited to the example shown in FIG.
  • NG-RAN20 actually includes multiple NG-RANNodes, specifically gNB (or ng-eNB), and is connected to a core network (5GC, not shown) according to 5G.
  • NG-RAN20 and 5GC may be simply expressed as "network”.
  • GNB100A and gNB100B are radio base stations according to 5G, and execute wireless communication according to UE200 and 5G.
  • gNB100A, gNB100B and UE200 are Massive MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) and multiple component carriers (CC) that generate beam BM with higher directivity by controlling radio signals transmitted from multiple antenna elements.
  • Massive MIMO Multiple-Input Multiple-Output
  • CC multiple component carriers
  • CA carrier aggregation
  • DC dual connectivity
  • the wireless communication system 10 supports a plurality of frequency ranges (FR).
  • FIG. 2 shows the frequency range used in the wireless communication system 10.
  • the wireless communication system 10 corresponds to FR1 and FR2.
  • the frequency bands of each FR are as follows.
  • FR1 uses a Sub-Carrier Spacing (SCS) of 15, 30 or 60 kHz and may use a bandwidth (BW) of 5-100 MHz.
  • SCS Sub-Carrier Spacing
  • BW bandwidth
  • FR2 has a higher frequency than FR1, and SCS of 60 or 120 kHz (240 kHz may be included) is used, and a bandwidth (BW) of 50 to 400 MHz may be used.
  • SCS may be interpreted as numerology. Numerology is defined in 3GPP TS38.300 and corresponds to one subcarrier interval in the frequency domain.
  • the wireless communication system 10 also supports a higher frequency band than the FR2 frequency band. Specifically, the wireless communication system 10 corresponds to a frequency band exceeding 52.6 GHz and up to 114.25 GHz. Such a high frequency band may be referred to as "FR2x" or "FR4" for convenience.
  • Cyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing CP-OFDM
  • DFT- Discrete Fourier Transform-Spread
  • S-OFDM Discrete Fourier Transform-Spread
  • FIG. 3 shows a configuration example of a wireless frame, a subframe, and a slot used in the wireless communication system 10.
  • one slot is composed of 14 symbols, and the larger (wider) the SCS, the shorter the symbol period (and slot period).
  • the SCS is not limited to the interval (frequency) shown in FIG. For example, 480 kHz, 960 kHz, etc. may be used.
  • the number of symbols constituting one slot does not necessarily have to be 14 symbols (for example, 28, 56 symbols).
  • the number of slots per subframe may vary from SCS to SCS.
  • the time direction (t) shown in FIG. 3 may be referred to as a time domain, a symbol period, a symbol time, or the like.
  • the frequency direction may be referred to as a frequency domain, a resource block, a subcarrier, a bandwidth part (BWP: BandwidthPart), or the like.
  • the communication device 300 may be gNB100 or UE200. As shown in FIG. 4, the communication device 300 includes a communication unit 310 and a control unit 320.
  • the communication unit 310 executes wireless communication.
  • Wireless communication includes communication using channels specified by 3GPP.
  • Channels include control channels and data channels.
  • Control channels include DCCH (Physical Downlink Control Channel), PUCCH (Physical Uplink Control Channel), RACH (Random Access Channel), Random Access Radio Network Temporary Identifier (RA-RNTI), Downlink Control Information (DCI), and Physical. Includes Broadcast Channel (PBCH), etc.
  • DCCH Physical Downlink Control Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • RACH Random Access Channel
  • RA-RNTI Random Access Radio Network Temporary Identifier
  • DCI Downlink Control Information
  • Physical Includes Broadcast Channel (PBCH), etc.
  • Data channels include PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) and PUSCH (Physical Uplink Shared Channel).
  • Data means data transmitted over a data channel.
  • the data channel may be read as a shared channel.
  • wireless communication is performed using a frequency range (FR) including FR1, FR2 and FR4.
  • FR frequency range
  • Wireless communication is carried out using the frequency bands included in each frequency range (FR).
  • Wireless communication is performed using the frequencies included in each frequency band.
  • Wireless communication is performed using the BWP included in each frequency. Wireless communication may be performed using part of the BWP.
  • the control unit 320 controls the communication device 300.
  • the control unit 320 constitutes a control unit that executes the specific handover so that the interruption time allowed for the UE 200 is not exceeded in the specific handover from the source cell to the target cell.
  • the specific handover is a handover executed while maintaining the link of the source cell.
  • the specific handover may be referred to as DAPS HO (Dual Active Protocol Stack Handover).
  • the interruption time may include a time defined for the source cell (hereinafter, T interrupt1 ) or may include a time defined for the target cell (hereinafter, T interrupt2 ).
  • DAPS HO may be distinguished by the FR of the source cell and the FR of the target cell.
  • the type of DAPS HO may be referred to as FR1-to-FR1 DAPS HO.
  • FR S and FR T are FR2
  • the type of DAPS HO may be referred to as FR2-to-FR2 DAPS HO
  • FR4-to-FR4 DAPS HO The type may be referred to as FR4-to-FR4 DAPS HO.
  • FR S is FR1 and FR T is FR4
  • the type of DAPS HO may be referred to as FR1-to-FR4 DAPS HO
  • FR S is FR2
  • FR T is FR4.
  • the type of DAPS HO may be referred to as FR2-to-FR4 DAPS HO.
  • DAPS HO may be distinguished by the frequency band of the source cell and the frequency band of the target cell.
  • the type of DAPS HO may be referred to as intra-band DAPS HO.
  • the type of DAPS HO may be referred to as inter-band DAPS HO.
  • DAPS HO may be distinguished by the frequency of the source cell and the frequency of the target cell. For example, when the frequency of the source cell and the frequency of the target cell are the same, the type of DAPS HO may be referred to as intra-frequency DAPS HO. When the frequency of the source cell and the frequency of the target cell are different, the type of DAPS HO may be referred to as inter-frequency DAPS HO.
  • the type of DAPS HO may be defined by the combination of the frequency range, frequency band and frequency described above.
  • T interrupt1 and T interrupt2 may include a time used when the UE200 and the target cell are synchronized (Sync) and a time used when the UE200 and the target cell are not synchronized (Async).
  • T interrupt1 may be set for each SCS of the source cell.
  • T interrupt2 may be set for each SCS of the target cell.
  • the index that identifies the SCS of the source cell may be referred to as " ⁇ ".
  • T interrupt1 and T interrupt2 may be defined by the number of slots.
  • the SCS of the source cell and the target cell may be represented by the slot length (NR slot length).
  • NR slot length For example, if SCS is 15kHz, “ ⁇ ” is 0 and NR slot length is 1ms, and if SCS is 30kHz, “ ⁇ ” is 1 and NR slot length is 0.5ms.
  • SCS is 60kHz, “ ⁇ ” is 2, NR slot length is 0.25ms, and when SCS is 120kHz, “ ⁇ ” is 3, and NR slot length is 0.125ms. You may.
  • SCS is larger than 120 kHz, SCS can be expressed as "15 ⁇ 2 n kHz" (where n is an integer of 4 or more). In such a case, “ ⁇ ” may be represented by n and the NR slot length may be represented by "0.5 n ms". However, if " ⁇ " is not a continuous integer, “ ⁇ ” may be modified to be a continuous integer.
  • T interrupt1 and T interrupt2 will be described under the above-mentioned assumptions.
  • inter-band DAPS HO ie FR1-to-FR4 inter-band DAPS HO, FR2-to-FR4 inter-band DAPS HO, FR4-to-FR4 inter-), which may need to be defined with the introduction of FR4.
  • This section describes the interruption time (T interrupt1 , T interrupt2 ) of band DAPS HO).
  • the interruption time corresponds to the first interruption time corresponding to the subcarrier interval of the first specific frequency range (for example, FR1, FR2) and the subcarrier interval of the first specific frequency range (for example, FR4). Includes the corresponding second interruption time.
  • the first interruption time may be considered to be the time defined by the existing specifications (TS38.133 V16.4.0 ⁇ 6.1.3.2 to ⁇ 6.1.3.4).
  • the second interruption time may be considered as an extension of the existing specifications.
  • T interrupt 1 will be described with reference to FIG. As shown in FIG. 5, T interrupt 1 may be represented by “2n ⁇ X”. X may be any integer. X may be different for each ⁇ (SCS). X may take different values depending on whether the UE200 and the target cell are synchronized (Sync) and the UE200 and the target cell are not synchronized (Async).
  • T interrupt1 of FR1-to-FR4 inter-band DAPS HO Has a first interruption time corresponding to an SCS with a ⁇ of 2 or less (the NR slot length of the source cell is 0.25 ms or less) and an SCS with a ⁇ of greater than 2 (the NR slot length of the source cell is less than 0.25 ms).
  • the second interruption time corresponding to the slot length is included.
  • the first interruption time may be the same as the time specified in "T interrupt1 for FR1-to-FR2 inter-band DAPS HO" specified in ⁇ 6.1.3.4 of TS38.133 V16.4.0.
  • the second interruption time may be considered as an extension to "T interrupt1 for FR1-to-FR2 inter-band DAPS HO".
  • T of FR2-toFR4 inter-band DAPS HO interrupt1 is the first interruption time corresponding to SCS with ⁇ less than 3 (source cell NR slot length less than 0.125ms) and SCS with ⁇ greater than 3 (source cell NR slot length less than 0.125ms).
  • the first interruption time may be the same as the time specified in "T interrupt1 for FR2-to-FR1 inter-band DAPS HO" specified in ⁇ 6.1.3.3 of TS38.133 V16.4.0.
  • the second interruption time may be considered as an extension to "T interrupt1 for FR2-to-FR1 inter-band DAPS HO".
  • T interrupt 1 of FR4-toFR4 inter-band DAPS HO corresponds to a second interrupt corresponding to a newly defined SCS (eg, an SCS corresponding to n greater than or equal to 4) for a second specific frequency range (eg, FR4). It may include time.
  • FR4-toFR4 inter-band DAPS HO T interrupt 1 is the first interrupt corresponding to the SCS already defined for the first specific frequency range (eg FR1, FR2) (eg SCS corresponding to n less than or equal to 3). It may include time.
  • T interrupt 2 will be described with reference to FIG. As shown in FIG. 6, T interrupt 2 may be represented by “2n ⁇ X”. X may be any integer. X may be different for each ⁇ (SCS). X may take different values depending on whether the UE200 and the target cell are synchronized (Sync) and the UE200 and the target cell are not synchronized (Async).
  • T interrupt2 of FR1-toFR4 inter-band DAPS HO corresponds to the second interruption corresponding to the newly defined SCS (eg, SCS corresponding to n of 4 or more) for the second specific frequency range (eg, FR4). It may include time.
  • FR1-toFR4 inter-band DAPS HO T interrupt2 is the first interrupt corresponding to the SCS already defined for the first specific frequency range (eg FR1, FR2) (eg SCS corresponding to n less than or equal to 3). It may include time.
  • T interrupt2 of FR2-toFR4 inter-band DAPS HO corresponds to the second interruption corresponding to the newly defined SCS (eg, SCS corresponding to n of 4 or more) for the second specific frequency range (eg, FR4). It may include time.
  • FR2-toFR4 inter-band DAPS HO T interrupt2 is the first interrupt corresponding to the SCS already defined for the first specific frequency range (eg FR1, FR2) (eg SCS corresponding to n less than or equal to 3). It may include time.
  • T interrupt 2 of FR4-toFR4 inter-band DAPS HO corresponds to a second interrupt corresponding to a newly defined SCS (eg, an SCS corresponding to n greater than or equal to 4) for a second specific frequency range (eg, FR4). It may include time.
  • FR4-toFR4 inter-band DAPS HO T interrupt2 is the first interrupt corresponding to the SCS already defined for the first specific frequency range (eg FR1, FR2) (eg SCS corresponding to n less than or equal to 3). It may include time.
  • the interruption time for the inter-band DAPS HO is, as a whole, the first interruption time corresponding to the subcarrier interval of the first specific frequency range (for example, FR1, FR2) and the first interruption time. It may include a second interruption time corresponding to one subcarrier interval of one specific frequency range (eg, FR4).
  • the interruption time for FR1 (FR2, FR4) -toFR4 inter-band DAPS HO (eg, T interrupt2 occurring in the target cell) does not include the first interruption time but includes the second interruption time, while FR1-toFR4.
  • the interruption time for the inter-band DAPS HO (eg, T interrupt1 occurring in the source cell) may include the first interruption time without including the second interruption time.
  • the interruption time is the first interruption time used when the subcarrier intervals of the source cell and the target cell are the same, and the second interruption time used when the subcarrier intervals of the source cell and the target cell are different. And, including.
  • the first interruption time may be considered to be the time defined by the existing specifications (TS38.133 V16.4.0 ⁇ 6.1.3.2 to ⁇ 6.1.3.4).
  • the second interruption time may be considered as an extension of the existing specifications.
  • T interrupt 1 will be described with reference to FIG. 7.
  • the first interruption time is defined.
  • the first interruption time may be the same as "T interrupt1 for FR1-to-FR1 intra-frequency DAPS HO" defined in ⁇ 6.1.3.2 of TS38.133 V16.4.0.
  • the second interruption time is defined.
  • the second interruption time may be considered as an extension to "T interrupt1 for FR1-to-FR1 intra-frequency DAPS HO".
  • the second interruption time may be represented by the first interruption time + Y.
  • Y may be any positive integer.
  • Y may be different for each ⁇ (SCS). That is, T interrupt1 used in cases with different SCSs is longer than T interrupt1 used in cases with the same SCS. Further, Y may take different values depending on whether the UE 200 and the target cell are synchronized (Sync) and the UE 200 and the target cell are not synchronized (Async).
  • T interrupt 2 will be described with reference to FIG.
  • the first interruption time is defined.
  • the first interruption time may be the same as "T interrupt2 for FR1-to-FR1 intra-frequency DAPS HO" defined in ⁇ 6.1.3.2 of TS38.133 V16.4.0.
  • the second interruption time is defined.
  • the second interruption time may be considered as an extension to "T interrupt2 for FR1-to-FR1 intra-frequency DAPS HO".
  • the second interruption time may be represented by the first interruption time + Y.
  • Y may be any positive integer.
  • Y may be different for each ⁇ (SCS). That is, T interrupt2 used in cases with different SCSs is longer than T interrupt2 used in cases with the same SCS. Further, Y may take different values depending on whether the UE 200 and the target cell are synchronized (Sync) and the UE 200 and the target cell are not synchronized (Async).
  • the FR1-to-FR1 intra-frequency DAPS HO has been described as an example, but the FR2-to-FR2 intra-frequency DAPS HO and the FR4-to-FR4 intra-frequency DAPS HO are also similarly the first.
  • the interruption time and the second interruption time may be set. Even in such a case, the second interruption time (T interrupt1 , T interrupt2 ) used in the case where the SCS is different is longer than the first interruption time (T interrupt1 , T interrupt2 ) used in the case where the SCS is the same.
  • the interruption time is the first interruption time used when the subcarrier intervals of the source cell and the target cell are the same, and the second interruption time used when the subcarrier intervals of the source cell and the target cell are different.
  • the first interruption time may be considered to be the time specified in the existing specifications (TS38.133 V16.4.0 ⁇ 6.1.3.2 to ⁇ 6.1.3.4).
  • the second interruption time may be considered as an extension of the existing specifications.
  • T interrupt 1 will be described with reference to FIG. 7.
  • the first interruption time is defined.
  • the first interruption time may be the same as "T interrupt1 for FR1-to-FR1 intra-band inter-frequency DAPS HO" defined in ⁇ 6.1.3.2 of TS38.133 V16.4.0.
  • T SMTC_duration is an information element indicating the longest SMTC (SSB-Based RRM Measurement Timing Configuration) period between the source cell and the target cell.
  • the second interruption time is defined.
  • the second interruption time may be considered as an extension to "T interrupt1 for FR1-to-FR1 intra-band inter-frequency DAPS HO".
  • the second interruption time may be represented by the first interruption time + Y.
  • Y may be any positive integer.
  • Y may be different for each ⁇ (SCS). That is, T interrupt1 used in cases with different SCSs is longer than T interrupt1 used in cases with the same SCS. Further, Y may take different values depending on whether the UE 200 and the target cell are synchronized (Sync) and the UE 200 and the target cell are not synchronized (Async).
  • T interrupt 2 will be described with reference to FIG.
  • the first interruption time is defined.
  • the first interruption time may be the same as "T interrupt2 for FR1-to-FR1 intra-band inter-frequency DAPS HO" defined in ⁇ 6.1.3.2 of TS38.133 V16.4.0.
  • T SMTC_duration is an information element indicating the longest SMTC period between the source cell and the target cell.
  • the second interruption time is defined.
  • the second interruption time may be considered as an extension to "T interrupt2 for FR1-to-FR1 intra-band inter-frequency DAPS HO".
  • the second interruption time may be represented by the first interruption time + Y.
  • Y may be any positive integer.
  • Y may be different for each ⁇ (SCS). That is, T interrupt2 used in cases with different SCSs is longer than T interrupt2 used in cases with the same SCS. Further, Y may take different values depending on whether the UE 200 and the target cell are synchronized (Sync) and the UE 200 and the target cell are not synchronized (Async).
  • FR1-to-FR1 intra-band inter-band DAPS HO has been described as an example, but FR2-to-FR2 intra-band inter-frequency DAPS HO and FR4-to-FR4 intra-band inter-frequency Similarly, for DAPS HO, the first interruption time and the second interruption time may be set. Even in such a case, the second interruption time (T interrupt1 , T interrupt2 ) used in the case where the SCS is different is longer than the first interruption time (T interrupt1 , T interrupt2 ) used in the case where the SCS is the same.
  • the first interruption time used when the BWP of the target cell is not larger than the BWP of the source cell and the second interruption time used when the BWP of the target cell is larger than the BWP of the source cell. include.
  • the first interruption time may be considered to be the time specified in the existing specifications (TS38.133 V16.4.0 ⁇ 6.1.3.2 to ⁇ 6.1.3.4).
  • the second interruption time may be considered as an extension of the existing specifications.
  • T interrupt 1 will be described with reference to FIG.
  • the first interruption time is defined.
  • the first interruption time may be the same as "T interrupt1 for FR1-to-FR1 intra-frequency DAPS HO" defined in ⁇ 6.1.3.2 of TS38.133 V16.4.0.
  • the second interruption time when the BWP of the target cell is larger than the BWP of the source cell, the second interruption time is defined.
  • the second interruption time may be considered as an extension to "T interrupt1 for FR1-to-FR1 intra-frequency DAPS HO".
  • the second interruption time may be represented by the first interruption time + Z.
  • Z may be any positive integer.
  • Z may be different for each ⁇ (SCS). That is, the T interrupt1 used when the BWP of the target cell is larger than the BWP of the source cell is longer than the T interrupt1 used when the BWP of the target cell is not larger than the BWP of the source cell.
  • Z may take different values depending on whether the UE 200 and the target cell are synchronized (Sync) and the UE 200 and the target cell are not synchronized (Async).
  • T interrupt 2 will be described with reference to FIG.
  • the first interruption time is defined.
  • the first interruption time may be the same as "T interrupt2 for FR1-to-FR1 intra-frequency DAPS HO" defined in ⁇ 6.1.3.2 of TS38.133 V16.4.0.
  • the second interruption time is defined.
  • the second interruption time may be considered as an extension to "T interrupt2 for FR1-to-FR1 intra-frequency DAPS HO".
  • the second interruption time may be represented by the first interruption time + Z.
  • Z may be any positive integer.
  • Z may be different for each ⁇ (SCS). That is, T interrupt2 used in cases with different SCSs is longer than T interrupt2 used in cases with the same SCS. Further, Z may take different values depending on whether the UE 200 and the target cell are synchronized (Sync) and the UE 200 and the target cell are not synchronized (Async).
  • the FR1-to-FR1 intra-frequency DAPS HO has been described as an example, but the FR2-to-FR2 intra-frequency DAPS HO and the FR4-to-FR4 intra-frequency DAPS HO are also similarly the first.
  • the interruption time and the second interruption time may be set. Even in such a case, the second interruption time (T interrupt1 , T interrupt2 ) in which the BWP of the target cell is larger than the BWP of the source cell is used in the case where the BWP of the target cell is not larger than the BWP of the source cell. Longer than the interruption time (T interrupt1 , T interrupt2 ).
  • the SCS of the source cell and the target cell are the same is illustrated, but the SCS of the source cell and the target cell may be different as in (3.2) described above.
  • the source cell 400S is the source cell in DAPS HO
  • the target cell 400T is the target cell in DAPS HO.
  • the source cell 400S may be a cell managed by gNB100A
  • the target cell 400T may be a cell managed by gNB100B.
  • the source cell 400S and the target cell 400T may be managed by the same gNB100.
  • step S10 the source cell 400S transmits a message (HO request) including an information element instructing DAPS HO to the UE 200.
  • step S11 the source cell 400S transmits the user data to the target cell 400T.
  • step S12 the connection procedure (Random Access Procedure) is executed between the UE 200 and the target cell 400T.
  • step S13 the target cell 400T sends a message (HO successful) including an information element indicating that the connection between the UE 200 and the target cell 400T is successful to the source cell 400S.
  • step S14 the source cell 400S stops the downlink transmission.
  • step S15 the target cell 400T sends a message (Release source cell connection) including an information element to the effect that the connection between the UE 200 and the source cell 400S is released to the UE 200.
  • a message Release source cell connection
  • step S16 the UE 200 releases the connection between the UE 200 and the source cell 400S in response to the reception of the Release source cell connection (Release action).
  • the UE 200 receives the downlink signal from the source cell 400S and transmits the uplink signal to the source cell 400S in the period (A period) until the process of step S12 is executed. In period A, the UE 200 does not receive the downlink signal from the target cell 400T and does not transmit the uplink signal to the target cell 400T.
  • the UE200 receives a downlink signal from both the source cell 400S and the target cell 400T during the period (B period) from the execution of the process of step S12 to the execution of the process of step S15. Strictly speaking, the UE 200 receives a downlink signal from both the source cell 400S and the target cell 400T during the period from the execution of the process of step S12 to the execution of the process of step S14. On the other hand, the UE 200 transmits the uplink signal to the target cell 400T without transmitting the uplink signal to the source cell 400S during the B period.
  • the UE200 receives the downlink signal from the target cell 400T and transmits the uplink signal to the target cell 400T in the period (C period) after the processing of step S15 is executed. In period A, the UE 200 does not receive the downlink signal from the source cell 400S and does not transmit the uplink signal to the source cell 400S.
  • the UE200 starts transmitting the uplink PRACH (Physical Random Access Channel) within a specific time (for example, D handover1 ) from the end of the latest TTI including the RRC command (HO request shown in step S10). You need to be ready to do it.
  • UE200 is allowed to interrupt up to T interrupt 1 in source cell 400S during D handover1 .
  • the T interrupt 1 described above may be considered as the interruption time allowed for the UE 200 for the source cell 400S.
  • the UE200 when the UE200 receives the RRC message (Release source cell connection shown in step S15) implying the source cell release command after the RACH procedure of the target cell 400T is successful, the UE200 performs the release operation of the sole cell 400S. Complete within a specific time (eg D handover2 ). UE200 is allowed to interrupt up to T interrupt 2 on target cell 400T during D handover2 . In other words, the T interrupt 2 described above may be considered as the interruption time allowed for the UE 200 for the target cell 400T.
  • the communication device 300 executes the DAPS HO in the DAPS HO so as not to exceed the interruption time (T interrupt1 ) allowed for the UE 200.
  • the communication device 300 may be the UE 200 or the gNB 100 that manages the source cell 400S.
  • the communication device 300 executes the DAPS HO in the DAPS HO so as not to exceed the interruption time (T interrupt2 ) allowed for the UE 200.
  • the communication device 300 may be the UE 200 or the gNB 100 that manages the target cell 400T.
  • the communication device 300 executes DAPS HO in DAPS HO so as not to exceed the interruption time (T interrupt1 , T interrupt2 ) allowed for UE200.
  • the interruption time is defined as follows.
  • the second interruption time corresponding to the SCS of the second specific frequency range (FR4) is determined. According to such a configuration, DAPS HO is properly executed even when the SCS of the second specific frequency range (FR4) larger than the SCS of the first specific frequency range (FR1, FR2) is introduced. be able to.
  • the SCS of the source cell and the target cell in addition to the first interruption time used when the SCS of the source cell and the target cell are the same, the SCS of the source cell and the target cell The second interruption time to be used in different cases is determined. With such a configuration, it is possible to assume a case where the SCS of the source cell and the target cell are different. Further, since the second interruption time is longer than the first interruption time, it is possible to appropriately execute DAPS HO assuming a case where the SCS of the source cell and the target cell are different.
  • the second interruption time is set. With such a configuration, it is possible to assume a case where the BWP of the target cell is larger than the BWP of the source cell. Further, since the second interruption time is longer than the first interruption time, DAPSHO can be appropriately executed assuming a case where the BWP of the target cell is larger than the BWP of the source cell.
  • the second interruption time is applied instead of the first interruption time.
  • the above disclosure is not limited to this.
  • the first interruption time may be applied instead of the second interruption time. .. According to such a configuration, when the BWP of the target cell is larger than the BWP of the source cell, it is possible to suppress the situation where the interruption time becomes inappropriately long.
  • the use of equal bands may mean that the position of the BWP of the target cell is included in the position of the BWP of the source cell.
  • the use of equal bandwidth may mean that the bandwidth of the BWP of the target cell is less than or equal to the bandwidth of the BWP of the source cell.
  • the block configuration diagram (FIG. 4) used in the description of the above-described embodiment shows a block of functional units.
  • These functional blocks are realized by any combination of at least one of hardware and software.
  • the method of realizing each functional block is not particularly limited. That is, each functional block may be realized using one physically or logically coupled device, or two or more physically or logically separated devices can be directly or indirectly (eg, for example). , Wired, wireless, etc.) and may be realized using these plurality of devices.
  • the functional block may be realized by combining the software with the one device or the plurality of devices.
  • Functions include judgment, decision, judgment, calculation, calculation, processing, derivation, investigation, search, confirmation, reception, transmission, output, access, solution, selection, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, and assumption. Broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, assigning, etc., but limited to these I can't.
  • a functional block (configuration unit) that makes transmission function is called a transmitting unit (transmitting unit) or a transmitter (transmitter).
  • the realization method is not particularly limited.
  • FIG. 14 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the device. As shown in FIG. 14, the device may be configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like.
  • the word “device” can be read as a circuit, device, unit, etc.
  • the hardware configuration of the device may be configured to include one or more of each of the devices shown in the figure, or may be configured not to include some of the devices.
  • Each functional block of the device (see FIG. 4) is realized by any hardware element of the computer device or a combination of the hardware elements.
  • each function in the device is such that the processor 1001 performs an operation by loading predetermined software (program) on the hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, and controls the communication by the communication device 1004, or the memory. It is realized by controlling at least one of reading and writing of data in 1002 and storage 1003.
  • predetermined software program
  • Processor 1001 operates, for example, an operating system to control the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic unit, a register, and the like.
  • CPU central processing unit
  • the processor 1001 reads a program (program code), a software module, data, etc. from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 into the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • a program program code
  • a program that causes a computer to execute at least a part of the operations described in the above-described embodiment is used.
  • the various processes described above may be executed by one processor 1001 or may be executed simultaneously or sequentially by two or more processors 1001.
  • Processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • the program may be transmitted from the network via a telecommunication line.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, and is composed of at least one such as ReadOnlyMemory (ROM), ErasableProgrammableROM (EPROM), Electrically ErasableProgrammableROM (EEPROM), and RandomAccessMemory (RAM). May be done.
  • the memory 1002 may be referred to as a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store a program (program code), a software module, or the like that can execute the method according to the embodiment of the present disclosure.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium, for example, an optical disk such as Compact Disc ROM (CD-ROM), a hard disk drive, a flexible disk, an optical magnetic disk (for example, a compact disk, a digital versatile disk, or a Blu-ray). It may consist of at least one (registered trademark) disk), smart card, flash memory (eg, card, stick, key drive), floppy (registered trademark) disk, magnetic strip, and the like.
  • Storage 1003 may be referred to as auxiliary storage.
  • the recording medium described above may be, for example, a database, server or other suitable medium containing at least one of the memory 1002 and the storage 1003.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for communicating between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also referred to as, for example, a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the communication device 1004 includes, for example, a high frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc. in order to realize at least one of frequency division duplex (FDD) and time division duplex (TDD). It may be composed of.
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, etc.) that accepts an input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, an LED lamp, etc.) that outputs to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
  • Bus 1007 may be configured using a single bus or may be configured using different buses for each device.
  • the device includes hardware such as a microprocessor, a digital signal processor (Digital Signal Processor: DSP), an ApplicationSpecific Integrated Circuit (ASIC), a ProgrammableLogicDevice (PLD), and a FieldProgrammableGateArray (FPGA).
  • the hardware may implement some or all of each functional block.
  • processor 1001 may be implemented using at least one of these hardware.
  • information notification includes physical layer signaling (eg Downlink Control Information (DCI), Uplink Control Information (UCI), higher layer signaling (eg RRC signaling, Medium Access Control (MAC) signaling, Master Information Block). (MIB), System Information Block (SIB)), other signals or combinations thereof.
  • DCI Downlink Control Information
  • UCI Uplink Control Information
  • RRC signaling eg RRC signaling, Medium Access Control (MAC) signaling, Master Information Block). (MIB), System Information Block (SIB)
  • RRC signaling may also be referred to as an RRC message, eg, RRC Connection Setup. ) Message, RRC Connection Reconfiguration message, etc. may be used.
  • LTE LongTermEvolution
  • LTE-A LTE-Advanced
  • SUPER3G IMT-Advanced
  • 4G 4th generation mobile communication system
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • FutureRadioAccess FAA
  • NewRadio NR
  • W-CDMA registered trademark
  • GSM registered trademark
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access 2000
  • UMB UltraMobileBroadband
  • IEEE802.11 Wi-Fi (registered trademark)
  • IEEE802.16 WiMAX®
  • IEEE802.20 Ultra-WideBand
  • Bluetooth® Ultra-WideBand
  • other systems that utilize appropriate systems and at least one of the next-generation systems extended based on them. It may be applied to one.
  • a plurality of systems may be applied in combination (for example, a combination of at least one of LTE and LTE-A and 5G).
  • the specific operation performed by the base station in this disclosure may be performed by its upper node (upper node).
  • various operations performed for communication with the terminal are the base station and other network nodes other than the base station (eg, MME or). It is clear that it can be done by at least one of (but not limited to, S-GW, etc.).
  • S-GW network node
  • the case where there is one network node other than the base station is illustrated above, it may be a combination of a plurality of other network nodes (for example, MME and S-GW).
  • Information and signals can be output from the upper layer (or lower layer) to the lower layer (or upper layer).
  • Input / output may be performed via a plurality of network nodes.
  • the input / output information may be stored in a specific location (for example, memory) or may be managed using a management table.
  • the input / output information may be overwritten, updated, or added.
  • the output information may be deleted.
  • the entered information may be transmitted to other devices.
  • the determination may be made by a value represented by 1 bit (0 or 1), by a boolean value (Boolean: true or false), or by comparing numerical values (for example, a predetermined value). It may be done by comparison with the value).
  • the notification of predetermined information (for example, the notification of "being X") is not limited to the explicit one, but is performed implicitly (for example, the notification of the predetermined information is not performed). May be good.
  • software, instructions, information, etc. may be transmitted and received via a transmission medium.
  • a transmission medium For example, a website, where the software uses at least one of wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, Digital Subscriber Line (DSL), etc.) and wireless technology (infrared, microwave, etc.).
  • wired technology coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, Digital Subscriber Line (DSL), etc.
  • wireless technology infrared, microwave, etc.
  • the information, signals, etc. described in this disclosure may be represented using any of a variety of different techniques.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. that may be referred to throughout the above description are voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, light fields or photons, or any of these. It may be represented by a combination of.
  • a channel and a symbol may be a signal (signaling).
  • the signal may be a message.
  • the component carrier (CC) may be referred to as a carrier frequency, a cell, a frequency carrier, or the like.
  • system and “network” used in this disclosure are used interchangeably.
  • the information, parameters, etc. described in the present disclosure may be expressed using an absolute value, a relative value from a predetermined value, or another corresponding information. It may be represented.
  • the radio resource may be one indicated by an index.
  • Base Station BS
  • Wireless Base Station Wireless Base Station
  • Fixed Station NodeB
  • eNodeB eNodeB
  • gNodeB gNodeB
  • Access point "transmission point”
  • reception point "transmission / reception point”
  • cell “sector”
  • Cell group “cell group”
  • Terms such as “carrier” and “component carrier” may be used interchangeably.
  • Base stations are sometimes referred to by terms such as macrocells, small cells, femtocells, and picocells.
  • the base station can accommodate one or more (for example, three) cells (also called sectors). When a base station accommodates multiple cells, the entire base station coverage area can be divided into multiple smaller areas, each smaller area being a base station subsystem (eg, a remote radio for indoor use). Communication services can also be provided by Head: RRH).
  • RRH Remote Radio Head
  • cell refers to a part or all of the coverage area of at least one of the base station providing communication services in this coverage and the base station subsystem.
  • MS Mobile Station
  • UE user equipment
  • terminal terminal
  • Mobile stations can be used by those skilled in the art as subscriber stations, mobile units, subscriber units, wireless units, remote units, mobile devices, wireless devices, wireless communication devices, remote devices, mobile subscriber stations, access terminals, mobile terminals, wireless. It may also be referred to as a terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other suitable term.
  • At least one of the base station and the mobile station may be called a transmitting device, a receiving device, a communication device, or the like.
  • At least one of the base station and the mobile station may be a device mounted on the mobile body, a mobile body itself, or the like.
  • the moving body may be a vehicle (eg, car, airplane, etc.), an unmanned moving body (eg, drone, self-driving car, etc.), or a robot (manned or unmanned). ) May be.
  • at least one of the base station and the mobile station includes a device that does not necessarily move during communication operation.
  • at least one of a base station and a mobile station may be an Internet of Things (IoT) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • the base station in the present disclosure may be read as a mobile station (user terminal, the same shall apply hereinafter).
  • communication between a base station and a mobile station has been replaced with communication between a plurality of mobile stations (for example, it may be called Device-to-Device (D2D), Vehicle-to-Everything (V2X), etc.).
  • D2D Device-to-Device
  • V2X Vehicle-to-Everything
  • Each aspect / embodiment of the present disclosure may be applied to the configuration.
  • the mobile station may have the functions of the base station.
  • words such as "up” and “down” may be read as words corresponding to communication between terminals (for example, "side”).
  • the upstream channel, the downstream channel, and the like may be read as a side channel.
  • the mobile station in the present disclosure may be read as a base station.
  • the base station may have the functions of the mobile station.
  • the wireless frame may be composed of one or more frames in the time domain. Each one or more frames in the time domain may be referred to as a subframe.
  • the subframe may be further composed of one or more slots in the time domain.
  • the subframe may have a fixed time length (eg, 1 ms) that does not depend on numerology.
  • the numerology may be a communication parameter applied to at least one of transmission and reception of a signal or channel.
  • Numerology includes, for example, SubCarrier Spacing (SCS), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (Transmission Time Interval: TTI), number of symbols per TTI, wireless frame configuration, transmission / reception. It may indicate at least one of a specific filtering process performed by the machine in the frequency domain, a specific windowing process performed by the transmitter / receiver in the time domain, and the like.
  • the slot may be composed of one or more symbols (Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbol, Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) symbol, etc.) in the time region.
  • the slot may be a unit of time based on numerology.
  • the slot may include a plurality of mini slots. Each minislot may be composed of one or more symbols in the time domain. Further, the mini slot may be referred to as a sub slot. The minislot may consist of a smaller number of symbols than the slot.
  • PDSCH (or PUSCH) transmitted in time units larger than the minislot may be referred to as PDSCH (or PUSCH) mapping type A.
  • the PDSCH (or PUSCH) transmitted using the minislot may be referred to as PDSCH (or PUSCH) mapping type B.
  • the wireless frame, subframe, slot, minislot and symbol all represent the time unit when transmitting a signal.
  • the radio frame, subframe, slot, minislot and symbol may use different names corresponding to each.
  • one subframe may be referred to as a transmission time interval (TTI)
  • TTI transmission time interval
  • TTI transmission time interval
  • TTI transmission time interval
  • TTI transmission time interval
  • TTI transmission time interval
  • TTI slot or one minislot
  • at least one of the subframe and TTI may be a subframe (1ms) in existing LTE, a period shorter than 1ms (eg, 1-13 symbols), or a period longer than 1ms. May be.
  • the unit representing TTI may be called a slot, a mini slot, or the like instead of a subframe.
  • TTI refers to, for example, the minimum time unit of scheduling in wireless communication.
  • a base station schedules each user terminal to allocate wireless resources (frequency bandwidth that can be used in each user terminal, transmission power, etc.) in TTI units.
  • the definition of TTI is not limited to this.
  • TTI may be a transmission time unit such as a channel-encoded data packet (transport block), a code block, or a code word, or may be a processing unit such as scheduling or link adaptation.
  • the time interval for example, the number of symbols
  • the transport block, code block, code word, etc. may be shorter than the TTI.
  • one or more TTIs may be the minimum time unit for scheduling. Further, the number of slots (number of mini-slots) constituting the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • TTI with a time length of 1 ms may be called normal TTI (TTI in LTE Rel.8-12), normal TTI, long TTI, normal subframe, normal subframe, long subframe, slot, etc.
  • a TTI shorter than a normal TTI may be referred to as a shortened TTI, a short TTI, a partial TTI (partial or fractional TTI), a shortened subframe, a short subframe, a minislot, a subslot, a slot, and the like.
  • the long TTI (for example, normal TTI, subframe, etc.) may be read as a TTI having a time length of more than 1 ms
  • the short TTI (for example, shortened TTI, etc.) may be read as a TTI less than the TTI length of the long TTI and 1 ms. It may be read as a TTI having the above TTI length.
  • the resource block (RB) is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and may include one or a plurality of continuous subcarriers in the frequency domain.
  • the number of subcarriers contained in RB may be the same regardless of numerology, and may be, for example, 12.
  • the number of subcarriers contained in the RB may be determined based on numerology.
  • the time domain of RB may include one or more symbols, and may have a length of 1 slot, 1 mini slot, 1 subframe, or 1 TTI.
  • Each 1TTI, 1 subframe, etc. may be composed of one or a plurality of resource blocks.
  • One or more RBs are physical resource blocks (Physical RB: PRB), sub-carrier groups (Sub-Carrier Group: SCG), resource element groups (Resource Element Group: REG), PRB pairs, RB pairs, etc. May be called.
  • Physical RB Physical RB: PRB
  • sub-carrier groups Sub-Carrier Group: SCG
  • resource element groups Resource Element Group: REG
  • PRB pairs RB pairs, etc. May be called.
  • the resource block may be composed of one or a plurality of resource elements (ResourceElement: RE).
  • RE resource elements
  • 1RE may be a radio resource area of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • Bandwidth Part (which may also be called partial bandwidth, etc.) may represent a subset of consecutive common resource blocks (RBs) for a neurology in a carrier. good.
  • the common RB may be specified by the index of the RB with respect to the common reference point of the carrier.
  • PRBs may be defined in a BWP and numbered within that BWP.
  • BWP may include BWP for UL (UL BWP) and BWP for DL (DL BWP).
  • BWP for UL
  • DL BWP BWP for DL
  • One or more BWPs may be set in one carrier for the UE.
  • At least one of the configured BWPs may be active, and the UE may not expect to send or receive a given signal / channel outside the active BWP.
  • “cell”, “carrier” and the like in this disclosure may be read as “BWP”.
  • the above-mentioned structures such as wireless frames, subframes, slots, mini-slots and symbols are merely examples.
  • the number of subframes contained in a radio frame the number of slots per subframe or radio frame, the number of minislots contained within a slot, the number of symbols and RBs contained in a slot or minislot, included in RB.
  • the number of subcarriers, as well as the number of symbols in the TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP) length, and other configurations can be changed in various ways.
  • connection means any direct or indirect connection or connection between two or more elements and each other. It can include the presence of one or more intermediate elements between two “connected” or “combined” elements.
  • the connection or connection between the elements may be physical, logical, or a combination thereof.
  • connection may be read as "access”.
  • the two elements use at least one of one or more wires, cables and printed electrical connections, and as some non-limiting and non-comprehensive examples, the radio frequency domain. Can be considered to be “connected” or “coupled” to each other using electromagnetic energy having wavelengths in the microwave and light (both visible and invisible) regions.
  • the reference signal can also be abbreviated as Reference Signal (RS), and may be called a pilot (Pilot) depending on the applied standard.
  • RS Reference Signal
  • Pilot pilot
  • each of the above devices may be replaced with a "part”, a “circuit”, a “device”, or the like.
  • references to elements using designations such as “first” and “second” as used in this disclosure does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations can be used in the present disclosure as a convenient way to distinguish between two or more elements. Therefore, references to the first and second elements do not mean that only two elements can be adopted there, or that the first element must somehow precede the second element.
  • determining and “determining” used in this disclosure may include a wide variety of actions.
  • “Judgment” and “decision” are, for example, judgment (judging), calculation (calculating), calculation (computing), processing (processing), derivation (deriving), investigation (investigating), search (looking up, search, inquiry). It may include (eg, searching in a table, database or another data structure), ascertaining as “judgment” or “decision”.
  • judgment and “decision” are receiving (for example, receiving information), transmitting (for example, transmitting information), input (input), output (output), and access. It may include (for example, accessing data in memory) to be regarded as “judgment” or “decision”.
  • judgment and “decision” are considered to be “judgment” and “decision” when the things such as solving, selecting, choosing, establishing, and comparing are regarded as “judgment” and “decision”. Can include. That is, “judgment” and “decision” may include considering some action as “judgment” and “decision”. Further, “judgment (decision)” may be read as “assuming", “expecting”, “considering” and the like.
  • the term "A and B are different” may mean “A and B are different from each other”.
  • the term may mean that "A and B are different from C”.
  • Terms such as “separate” and “combined” may be interpreted in the same way as “different”.
  • Radio communication system 20 NG-RAN 100 gNB 200 UE 300 Communication device 310 Communication unit 320 Control unit 400S Source cell 400T Target cell 1001 Processor 1002 Memory 1003 Storage 1004 Communication device 1005 Input device 1006 Output device 1007 Bus

Abstract

通信装置は、ソースセルからターゲットセルに対する特定ハンドオーバにおいて、端末に許容される中断時間を越えないように前記特定ハンドオーバを実行する制御部を備え、前記特定ハンドオーバは、前記ソースセルのリンクが維持しながら実行されるハンドオーバであり、前記中断時間は、前記ソースセル及び前記ターゲットセルの周波数帯が異なる場合において、前記ソースセル及び前記ターゲットセルの少なくともいずれか1つに定められた時間であり、前記中断時間は、第1特定周波数レンジのサブキャリア間隔に対応する第1中断時間と、前記第1特定周波数レンジよりも高い第2特定周波数レンジのサブキャリア間隔に対応する第2中断時間と、を含む。

Description

通信装置
 本開示は、無線通信を実行する通信装置、特に、DAPS Handoverを実行する通信装置に関する。
 3rd Generation Partnership Project(3GPP)は、5th generation mobile communication system(5G、New Radio(NR)またはNext Generation(NG)とも呼ばれる)を仕様化し、さらに、Beyond 5G、5G Evolution或いは6Gと呼ばれる次世代の仕様化も進めている。
 3GPPのRelease 15及びRelease 16(NR)では、複数の周波数レンジ、具体的には、FR1(410 MHz~7.125 GHz)及びFR2(24.25 GHz~52.6 GHz)を含む帯域の動作が仕様化されている。
 さらに、52.6GHzを超え、71GHzまでをサポートするNRについても検討が進められている(非特許文献1)。さらに、Beyond 5G、5G Evolution或いは6G(Release-18以降)は、71GHzを超える周波数帯もサポートすることを目標としている。
" Extending current NR operation to 71GHz", RP-193229, 3GPP TSG RAN Meeting #86, 3GPP, 2019年12月
 ところで、Release 16(NR)では、ソースセルのリンクを維持しながら、ソースセルからターゲットセルへのハンドオーバを実行する手順(DAPS(Dual Active Protocol Stack) Handover)が仕様化されている。DAPS Handoverでは、ソースセル及びターゲットセルにおいて、端末(UE(User Equipment))に許容される中断時間(Interruption time)が定められている。
 発明者等は、52.6GHzを超える周波数レンジのサポートを考慮して鋭意検討を行ったところ、DAPS Handoverを適切に実行するためには、中断時間に関する現在の仕様が不十分であり、中断時間を拡張する必要性を見出した。
 そこで、以下の開示は、このような状況に鑑みてなされたものであり、中断時間の拡張によってDAPS Handoverを適切に実行し得る通信装置の提供を目的とする。
 本開示の一態様は、ソースセルからターゲットセルに対する特定ハンドオーバにおいて、端末に許容される中断時間を越えないように前記特定ハンドオーバを実行する制御部を備え、前記特定ハンドオーバは、前記ソースセルのリンクが維持しながら実行されるハンドオーバであり、前記中断時間は、前記ソースセル及び前記ターゲットセルの周波数帯が異なる場合において、前記ソースセル及び前記ターゲットセルの少なくともいずれか1つに定められた時間であり、前記中断時間は、第1特定周波数レンジのサブキャリア間隔に対応する第1中断時間と、前記第1特定周波数レンジよりも高い第2特定周波数レンジのサブキャリア間隔に対応する第2中断時間と、を含む通信装置である。
図1は、無線通信システム10の全体概略構成図である。 図2は、無線通信システム10において用いられる周波数レンジを示す図である。 図3は、無線通信システム10において用いられる無線フレーム、サブフレーム及びスロットの構成例を示す図である。 図4は、通信装置300の機能ブロック構成図である。 図5は、中断時間の一例を示す図である。 図6は、中断時間の一例を示す図である。 図7は、中断時間の一例を示す図である。 図8は、中断時間の一例を示す図である。 図9は、中断時間の一例を示す図である。 図10は、中断時間の一例を示す図である。 図11は、中断時間の一例を示す図である。 図12は、中断時間の一例を示す図である。 図13は、無線通信方法(DAPS HO手順)を示す図である。 図14は、通信装置300のハードウェア構成の一例を示す図である。
 以下、実施形態を図面に基づいて説明する。なお、同一の機能や構成には、同一または類似の符号を付して、その説明を適宜省略する。
 [実施形態]
 (1)無線通信システムの全体概略構成
 図1は、実施形態に係る無線通信システム10の全体概略構成図である。無線通信システム10は、5G New Radio(NR)に従った無線通信システムであり、Next Generation-Radio Access Network 20(以下、NG-RAN20、及び端末200(以下、UE200)を含む。
 なお、無線通信システム10は、Beyond 5G、5G Evolution或いは6Gと呼ばれる方式に従った無線通信システムでもよい。
 NG-RAN20は、無線基地局100A(以下、gNB100A)及び無線基地局100B(以下、gNB100B)を含む。なお、gNB及びUEの数を含む無線通信システム10の具体的な構成は、図1に示した例に限定されない。
 NG-RAN20は、実際には複数のNG-RAN Node、具体的には、gNB(またはng-eNB)を含み、5Gに従ったコアネットワーク(5GC、不図示)と接続される。なお、NG-RAN20及び5GCは、単に「ネットワーク」と表現されてもよい。
 gNB100A及びgNB100Bは、5Gに従った無線基地局であり、UE200と5Gに従った無線通信を実行する。gNB100A、gNB100B及びUE200は、複数のアンテナ素子から送信される無線信号を制御することによって、より指向性の高いビームBMを生成するMassive MIMO(Multiple-Input Multiple-Output)、複数のコンポーネントキャリア(CC)を束ねて用いるキャリアアグリゲーション(CA)、及びUEと2つのNG-RAN Nodeそれぞれとの間において同時2以上のトランスポートブロックに通信を行うデュアルコネクティビティ(DC)などに対応することができる。
 また、無線通信システム10は、複数の周波数レンジ(FR)に対応する。図2は、無線通信システム10において用いられる周波数レンジを示す。
 図2に示すように、無線通信システム10は、FR1及びFR2に対応する。各FRの周波数帯は、次のとおりである。
 ・FR1:410 MHz~7.125 GHz
 ・FR2:24.25 GHz~52.6 GHz
 FR1では、15, 30または60kHzのSub-Carrier Spacing(SCS)が用いられ、5~100MHzの帯域幅(BW)が用いられてもよい。FR2は、FR1よりも高周波数であり、60または120kHz(240kHzが含まれてもよい)のSCSが用いられ、50~400MHzの帯域幅(BW)が用いられてもよい。
 なお、SCSは、numerologyと解釈されてもよい。numerologyは、3GPP TS38.300において定義されており、周波数ドメインにおける一つのサブキャリア間隔と対応する。
 さらに、無線通信システム10は、FR2の周波数帯よりも高周波数帯にも対応する。具体的には、無線通信システム10は、52.6GHzを超え、114.25GHzまでの周波数帯に対応する。このような高周波数帯は、便宜上「FR2x」又は「FR4」と呼ばれてもよい。
 このような問題を解決するため、52.6GHzを超える帯域を用いる場合、より大きなSub-Carrier Spacing(SCS)を有するCyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing(CP-OFDM)/Discrete Fourier Transform - Spread(DFT-S-OFDM)を適用してもよい。
 図3は、無線通信システム10において用いられる無線フレーム、サブフレーム及びスロットの構成例を示す。
 図3に示すように、1スロットは、14シンボルで構成され、SCSが大きく(広く)なる程、シンボル期間(及びスロット期間)は短くなる。SCSは、図3に示す間隔(周波数)に限定されない。例えば、480kHz、960kHzなどが用いられてもよい。
 また、1スロットを構成するシンボル数は、必ずしも14シンボルでなくてもよい(例えば、28、56シンボル)。さらに、サブフレーム当たりのスロット数は、SCSによって異なっていてよい。
 なお、図3に示す時間方向(t)は、時間領域、シンボル期間またはシンボル時間などと呼ばれてもよい。また、周波数方向は、周波数領域、リソースブロック、サブキャリア、バンド幅部分(BWP: Bandwidth Part)などと呼ばれてもよい。
 (2)無線通信システムの機能ブロック構成
 次に、無線通信システム10の機能ブロック構成について説明する。具体的には、通信装置300の機能ブロック構成について説明する。通信装置300は、gNB100であってもよく、UE200であってもよい。図4に示すように、通信装置300は、通信部310と、制御部320と、を有する。
 通信部310は、無線通信を実行する。無線通信は、3GPPで規定されるチャネルを用いた通信を含む。チャネルは、制御チャネル及びデータチャネルを含む。
 制御チャネルは、DCCH(Physical Downlink Control Channel)、PUCCH(Physical Uplink Control Channel)、RACH(Random Access Channel)、Random Access Radio Network Temporary Identifier(RA-RNTI)を含むDownlink Control Information (DCI))、及びPhysical Broadcast Channel(PBCH)などを含む。
 データチャネルは、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)、及びPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)などを含む。データとは、データチャネルを介して送信されるデータを意味する。データチャネルは、共有チャネルと読み替えられてもよい。
 実施形態では、無線通信は、FR1、FR2及びFR4を含む周波数レンジ(FR)を用いて実行される。無線通信は、各周波数レンジ(FR)に含まれる周波数バンドを用いて実行される。無線通信は、各周波数バンドに含まれる周波数を用いて実行される。無線通信は、各周波数に含まれるBWPを用いて実行される。無線通信は、BWPの一部を使用して実行されてもよい。
 制御部320は、通信装置300を制御する。実施形態では、制御部320は、ソースセルからターゲットセルに対する特定ハンドオーバにおいて、UE200に許容される中断時間(Interruption time)を越えないように特定ハンドオーバを実行する制御部を構成する。特定ハンドオーバは、ソースセルのリンクを維持しながら実行されるハンドオーバである。特定ハンドオーバは、DAPS HO(Dual Active Protocol Stack Handover)と呼称されてもよい。中断時間は、ソースセルについて定められた時間(以下、Tinterrupt1)を含んでもよく、ターゲットセルについて定められた時間(以下、Tinterrupt2)を含んでもよい。
 DAPS HOは、ソースセルのFR及びターゲットセルのFRによって区別されてもよい。例えば、ソースセルのFR(FRS)及びターゲットセルのFR(FRT)がFR1である場合に、DAPS HOの種別は、FR1-to-FR1 DAPS HOと呼称されてもよい。同様に、FRS及びFRTがFR2である場合に、DAPS HOの種別は、FR2-to-FR2 DAPS HOと呼称されてもよく、FRS及びFRTがFR4である場合に、DAPS HOの種別は、FR4-to-FR4 DAPS HOと呼称されてもよい。さらに、FRSがFR1であり、FRTがFR4である場合に、DAPS HOの種別は、FR1-to-FR4 DAPS HOと呼称されてもよく、FRSがFR2であり、FRTがFR4である場合に、DAPS HOの種別は、FR2-to-FR4 DAPS HOと呼称されてもよい。
 DAPS HOは、ソースセルの周波数バンド及びターゲットセルの周波数バンドによって区別されてもよい。例えば、ソースセルの周波数バンド及びターゲットセルの周波数バンドが同じである場合に、DAPS HOの種別は、intra-band DAPS HOと呼称されてもよい。ソースセルの周波数バンド及びターゲットセルの周波数バンドが異なる場合に、DAPS HOの種別は、inter-band DAPS HOと呼称されてもよい。
 DAPS HOは、ソースセルの周波数及びターゲットセルの周波数によって区別されてもよい。例えば、ソースセルの周波数及びターゲットセルの周波数が同じである場合に、DAPS HOの種別は、intra-frequency DAPS HOと呼称されてもよい。ソースセルの周波数及びターゲットセルの周波数が異なる場合に、DAPS HOの種別は、inter-frequency DAPS HOと呼称されてもよい。
 なお、DAPS HOの種別は、上述した周波数レンジ、周波数バンド及び周波数の組み合わせによって定義されてもよい。
 (3)中断時間
 次に、中断時間について説明する。ここでは、DAPS HOの種別毎に中断時間(Tinterrupt1、Tinterrupt2)について説明する。Tinterrupt1、Tinterrupt2は、UE200とターゲットセルの同期が取れている状態(Sync)で用いる時間と、UE200とターゲットセルの同期が取れていない状態(Async)で用いる時間と、を含んでもよい。Tinterrupt1は、ソースセルのSCS毎に定められてもよい。Tinterrupt2は、ターゲットセルのSCS毎に定められてもよい。ソースセルのSCSを識別するインデックスは“μ”と呼称されてもよい。Tinterrupt1、Tinterrupt2は、スロット数によって定義されてもよい。
 ここで、ソースセル及びターゲットセルのSCSは、スロット長(NR slot length)によって表されてもよい。例えば、SCSが15kHzである場合に、“μ”は0であり、NR slot lengthは1msであり、SCSが30kHzである場合に、“μ”は1であり、NR slot lengthは0.5msであり、SCSが60kHzである場合に、“μ”は2であり、NR slot lengthは0.25msであり、SCSが120kHzである場合に、“μ”は3であり、NR slot lengthは0.125msであってもよい。なお、SCSが120kHzよりも大きい場合においては、SCSは”15×2n kHz”(但し、nは4以上の整数)で表すことが可能である。このようなケースにおいて、“μ”はnで表されてもよく、NR slot lengthは”0.5nms”で表されてもよい。但し、“μ”が連続する整数ではない場合には、“μ”は連続する整数に修正されてもよい。
 以下においては、上述した前提下において、Tinterrupt1、Tinterrupt2の詳細について説明する。
 (3.1)inter-band DAPS HO
 ここでは、ソースセル及びターゲットセルの周波数バンドが異なるケースについて説明する。さらに、FR4の導入に伴って定義が必要であると考えられるDAPS HO(すなわち、FR1-to-FR4 inter-band DAPS HO、FR2-to-FR4 inter-band DAPS HO、FR4-to-FR4 inter-band DAPS HO)の中断時間(Tinterrupt1、Tinterrupt2)について説明する。
 このようなケースにおいて、中断時間は、第1特定周波数レンジ(例えば、FR1、FR2)のサブキャリア間隔に対応する第1中断時間と、第1特定周波数レンジ(例えば、FR4)のサブキャリア間隔に対応する第2中断時間と、を含む。
 ここで、第1中断時間は、既存の仕様(TS38.133 V16.4.0 §6.1.3.2~§6.1.3.4)で定められた時間であると考えてもよい。第2中断時間は、既存の仕様に対して拡張された時間であると考えてもよい。
 第1に、Tinterrupt1について図5を参照しながら説明する。図5に示すように、Tinterrupt1は“2n±X”によって表されてもよい。Xは任意の整数であってもよい。Xはμ(SCS)毎に異なっていてもよい。Xは、UE200とターゲットセルの同期が取れている状態(Sync)とUE200とターゲットセルの同期が取れていない状態(Async)とで異なる値を取ってもよい。
 例えば、TS38.133 V16.4.0の§6.1.3.4で定められた”Tinterrupt1for FR1-to-FR2 inter-band DAPS HO”と比較する場合においては、FR1-toFR4 inter-band DAPS HOのTinterrupt1は、μが2以下であるSCS(ソースセルのNR slot lengthが0.25ms以下)に対応する第1中断時間と、μが2よりも大きいSCS(ソースセルのNR slot lengthが0.25msよりも小さいスロット長)に対応する第2中断時間と、を含む。第1中断時間は、TS38.133 V16.4.0の§6.1.3.4で定められた”Tinterrupt1for FR1-to-FR2 inter-band DAPS HO”で定められた時間と同様であってもよい。第2中断時間は、”Tinterrupt1 for FR1-to-FR2 inter-band DAPS HO”に対する拡張であると考えてもよい。
 例えば、TS38.133 V16.4.0の§6.1.3.3で定められた”Tinterrupt1for FR2-to-FR1 inter-band DAPS HO”と比較する場場合においては、FR2-toFR4 inter-band DAPS HOのTinterrupt1は、μが3以下であるSCS(ソースセルのNR slot lengthが0.125ms以下)に対応する第1中断時間と、μが3よりも大きいSCS(ソースセルのNR slot lengthが0.125msよりも小さいスロット長)に対応する第2中断時間と、を含む。第1中断時間は、TS38.133 V16.4.0の§6.1.3.3で定められた”Tinterrupt1for FR2-to-FR1 inter-band DAPS HO”で定められた時間と同様であってもよい。第2中断時間は、”Tinterrupt1 for FR2-to-FR1 inter-band DAPS HO”に対する拡張であると考えてもよい。
 例えば、FR4-toFR4 inter-band DAPS HOのTinterrupt1は、第2特定周波数レンジ(例えば、FR4)について新たに定義されるSCS(例えば、4以上のnに対応するSCS)に対応する第2中断時間を含んでもよい。FR4-toFR4 inter-band DAPS HOのTinterrupt1は、第1特定周波数レンジ(例えば、FR1、FR2)について既に定義されているSCS(例えば、3以下のnに対応するSCS)に対応する第1中断時間を含んでもよい。
 第2に、Tinterrupt2について図6を参照しながら説明する。図6に示すように、Tinterrupt2は“2n±X”によって表されてもよい。Xは任意の整数であってもよい。Xはμ(SCS)毎に異なっていてもよい。Xは、UE200とターゲットセルの同期が取れている状態(Sync)とUE200とターゲットセルの同期が取れていない状態(Async)とで異なる値を取ってもよい。
 例えば、FR1-toFR4 inter-band DAPS HOのTinterrupt2は、第2特定周波数レンジ(例えば、FR4)について新たに定義されるSCS(例えば、4以上のnに対応するSCS)に対応する第2中断時間を含んでもよい。FR1-toFR4 inter-band DAPS HOのTinterrupt2は、第1特定周波数レンジ(例えば、FR1、FR2)について既に定義されているSCS(例えば、3以下のnに対応するSCS)に対応する第1中断時間を含んでもよい。
 例えば、FR2-toFR4 inter-band DAPS HOのTinterrupt2は、第2特定周波数レンジ(例えば、FR4)について新たに定義されるSCS(例えば、4以上のnに対応するSCS)に対応する第2中断時間を含んでもよい。FR2-toFR4 inter-band DAPS HOのTinterrupt2は、第1特定周波数レンジ(例えば、FR1、FR2)について既に定義されているSCS(例えば、3以下のnに対応するSCS)に対応する第1中断時間を含んでもよい。
 例えば、FR4-toFR4 inter-band DAPS HOのTinterrupt2は、第2特定周波数レンジ(例えば、FR4)について新たに定義されるSCS(例えば、4以上のnに対応するSCS)に対応する第2中断時間を含んでもよい。FR4-toFR4 inter-band DAPS HOのTinterrupt2は、第1特定周波数レンジ(例えば、FR1、FR2)について既に定義されているSCS(例えば、3以下のnに対応するSCS)に対応する第1中断時間を含んでもよい。
 図5及び図6で説明したように、inter-band DAPS HOに関する中断時間は、全体として、第1特定周波数レンジ(例えば、FR1、FR2)のサブキャリア間隔に対応する第1中断時間と、第1特定周波数レンジ(例えば、FR4)のサブキャリア間隔に対応する第2中断時間と、を含んでいればよい。例えば、FR1(FR2, FR4)-toFR4 inter-band DAPS HOに関する中断時間(例えば、ターゲットセルで生じるTinterrupt2)は、第1中断時間を含まずに第2中断時間を含む一方で、FR1-toFR4 inter-band DAPS HOに関する中断時間(例えば、ソースセルで生じるTinterrupt1)は、第2中断時間を含まずに第1中断時間を含んでもよい。
 (3.2)intra-frequency DAPS HO
 ここでは、ソースセル及びターゲットセルの周波数が同じであるケースについて説明する。
 このようなケースにおいて、中断時間は、ソースセル及びターゲットセルのサブキャリア間隔が同じである場合に用いる第1中断時間と、ソースセル及びターゲットセルのサブキャリア間隔が異なる場合に用いる第2中断時間と、を含む。
 ここで、第1中断時間は、既存の仕様(TS38.133 V16.4.0 §6.1.3.2~§6.1.3.4)で定められた時間であると考えてもよい。第2中断時間は、既存の仕様に対して拡張された時間であると考えてもよい。
 第1に、Tinterrupt1について図7を参照しながら説明する。
 図7の上段に示すように、ソースセル及びターゲットセルのサブキャリア間隔が同じである場合において、第1中断時間が定められている。第1中断時間は、TS38.133 V16.4.0の§6.1.3.2で定められた”Tinterrupt1for FR1-to-FR1 intra-frequency DAPS HO”と同様であってもよい。
 さらに、図7の下段に示すように、ソースセル及びターゲットセルのサブキャリア間隔が異なるある場合において、第2中断時間が定められている。第2中断時間は、”Tinterrupt1 for FR1-to-FR1 intra-frequency DAPS HO”に対する拡張であると考えてもよい。第2中断時間は、第1中断時間+Yによって表されてもよい。Yは任意の正の整数であってもよい。Yはμ(SCS)毎に異なっていてもよい。すなわち、SCSが異なるケースで用いるTinterrupt1は、SCSが同じであるケースで用いるTinterrupt1よりも長い。さらに、Yは、UE200とターゲットセルの同期が取れている状態(Sync)とUE200とターゲットセルの同期が取れていない状態(Async)とで異なる値を取ってもよい。
 第2に、Tinterrupt2について図8を参照しながら説明する。
 図8の上段に示すように、ソースセル及びターゲットセルのサブキャリア間隔が同じである場合において、第1中断時間が定められている。第1中断時間は、TS38.133 V16.4.0の§6.1.3.2で定められた”Tinterrupt2for FR1-to-FR1 intra-frequency DAPS HO”と同様であってもよい。
 さらに、図8の下段に示すように、ソースセル及びターゲットセルのサブキャリア間隔が異なるある場合において、第2中断時間が定められている。第2中断時間は、”Tinterrupt2 for FR1-to-FR1 intra-frequency DAPS HO”に対する拡張であると考えてもよい。第2中断時間は、第1中断時間+Yによって表されてもよい。Yは任意の正の整数であってもよい。Yはμ(SCS)毎に異なっていてもよい。すなわち、SCSが異なるケースで用いるTinterrupt2は、SCSが同じであるケースで用いるTinterrupt2よりも長い。さらに、Yは、UE200とターゲットセルの同期が取れている状態(Sync)とUE200とターゲットセルの同期が取れていない状態(Async)とで異なる値を取ってもよい。
 ここで、FR1-to-FR1 intra-frequency DAPS HOを例に挙げて説明したが、FR2-to-FR2 intra-frequency DAPS HO及びFR4-to-FR4 intra-frequency DAPS HOについても同様に、第1中断時間及び第2中断時間が定められてもよい。このようなケースにおいても、SCSが異なるケースで用いる第2中断時間(Tinterrupt1、Tinterrupt2)は、SCSが同じであるケースで用いる第1中断時間(Tinterrupt1、Tinterrupt2)よりも長い。
 (3.3)intra-band inter-frequency DAPS HO
 ここでは、ソースセル及びターゲットセルの周波数バンドが同じであり、ソースセル及びターゲットセルの周波数が異なるケースについて説明する。なお、ソースセル及びターゲットセルの周波数バンドが同じであり、ソースセル及びターゲットセルの周波数が同じであるケースは、上述したintra-frequency DAPS HOと同様である。
 このようなケースにおいて、中断時間は、ソースセル及びターゲットセルのサブキャリア間隔が同じである場合に用いる第1中断時間と、ソースセル及びターゲットセルのサブキャリア間隔が異なる場合に用いる第2中断時間と、を含む。
 ここで、第1中断時間は、既存の仕様(TS38.133 V16.4.0 §6.1.3.2~§6.1.3.4)で定められた時間であると考えてもよい。第2中断時間は、既存の仕様に対して拡張された時間であると考えてもよい。
 第1に、Tinterrupt1について図7を参照しながら説明する。
 図9の上段に示すように、ソースセル及びターゲットセルのサブキャリア間隔が同じである場合において、第1中断時間が定められている。第1中断時間は、TS38.133 V16.4.0の§6.1.3.2で定められた”Tinterrupt1for FR1-to-FR1 intra-band inter-frequency DAPS HO”と同様であってもよい。なお、TSMTC_durationは、ソースセルとターゲットセルとの間において最も長いSMTC(SSB-Based RRM Measurement Timing Configuration)期間を示す情報要素である。
 さらに、図9の下段に示すように、ソースセル及びターゲットセルのサブキャリア間隔が異なるある場合において、第2中断時間が定められている。第2中断時間は、”Tinterrupt1 for FR1-to-FR1 intra-band inter-frequency DAPS HO”に対する拡張であると考えてもよい。第2中断時間は、第1中断時間+Yによって表されてもよい。Yは任意の正の整数であってもよい。Yはμ(SCS)毎に異なっていてもよい。すなわち、SCSが異なるケースで用いるTinterrupt1は、SCSが同じであるケースで用いるTinterrupt1よりも長い。さらに、Yは、UE200とターゲットセルの同期が取れている状態(Sync)とUE200とターゲットセルの同期が取れていない状態(Async)とで異なる値を取ってもよい。
 第2に、Tinterrupt2について図10を参照しながら説明する。
 図10の上段に示すように、ソースセル及びターゲットセルのサブキャリア間隔が同じである場合において、第1中断時間が定められている。第1中断時間は、TS38.133 V16.4.0の§6.1.3.2で定められた”Tinterrupt2for FR1-to-FR1 intra-band inter-frequency DAPS HO”と同様であってもよい。なお、TSMTC_durationは、ソースセルとターゲットセルとの間において最も長いSMTC期間を示す情報要素である。
 さらに、図10の下段に示すように、ソースセル及びターゲットセルのサブキャリア間隔が異なるある場合において、第2中断時間が定められている。第2中断時間は、”Tinterrupt2 for FR1-to-FR1 intra-band inter-frequency DAPS HO”に対する拡張であると考えてもよい。第2中断時間は、第1中断時間+Yによって表されてもよい。Yは任意の正の整数であってもよい。Yはμ(SCS)毎に異なっていてもよい。すなわち、SCSが異なるケースで用いるTinterrupt2は、SCSが同じであるケースで用いるTinterrupt2よりも長い。さらに、Yは、UE200とターゲットセルの同期が取れている状態(Sync)とUE200とターゲットセルの同期が取れていない状態(Async)とで異なる値を取ってもよい。
 ここで、FR1-to-FR1 intra-band inter-frequency DAPS HOを例に挙げて説明したが、FR2-to-FR2 intra-band inter-frequency DAPS HO及びFR4-to-FR4 intra-band inter-frequency DAPS HOについても同様に、第1中断時間及び第2中断時間が定められてもよい。このようなケースにおいても、SCSが異なるケースで用いる第2中断時間(Tinterrupt1、Tinterrupt2)は、SCSが同じであるケースで用いる第1中断時間(Tinterrupt1、Tinterrupt2)よりも長い。
 (3.4)intra-frequency DAPS HO
 ここでは、ソースセル及びターゲットセルの周波数が同じであるケースについて説明する。特に限定されるものではないが、ソースセル及びターゲットセルのSCSが同じであってもよい。
 このようなケースにおいて、ターゲットセルのBWPがソースセルのBWPよりも大きくない場合に用いる第1中断時間と、ターゲットセルのBWPがソースセルのBWPよりも大きい場合に用いる第2中断時間と、を含む。
 ここで、第1中断時間は、既存の仕様(TS38.133 V16.4.0 §6.1.3.2~§6.1.3.4)で定められた時間であると考えてもよい。第2中断時間は、既存の仕様に対して拡張された時間であると考えてもよい。
 第1に、Tinterrupt1について図11を参照しながら説明する。
 図11の上段に示すように、ターゲットセルのBWPがソースセルのBWPよりも大きくない場合において、第1中断時間が定められている。第1中断時間は、TS38.133 V16.4.0の§6.1.3.2で定められた”Tinterrupt1for FR1-to-FR1 intra-frequency DAPS HO”と同様であってもよい。
 さらに、図11の下段に示すように、ターゲットセルのBWPがソースセルのBWPよりも大きい場合において、第2中断時間が定められている。第2中断時間は、”Tinterrupt1 for FR1-to-FR1 intra-frequency DAPS HO”に対する拡張であると考えてもよい。第2中断時間は、第1中断時間+Zによって表されてもよい。Zは任意の正の整数であってもよい。Zはμ(SCS)毎に異なっていてもよい。すなわち、ターゲットセルのBWPがソースセルのBWPよりも大きいケースで用いるTinterrupt1は、ターゲットセルのBWPがソースセルのBWPよりも大きくないケースで用いるTinterrupt1よりも長い。さらに、Zは、UE200とターゲットセルの同期が取れている状態(Sync)とUE200とターゲットセルの同期が取れていない状態(Async)とで異なる値を取ってもよい。
 第2に、Tinterrupt2について図12を参照しながら説明する。
 図12の上段に示すように、ターゲットセルのBWPがソースセルのBWPよりも大きくない場合において、第1中断時間が定められている。第1中断時間は、TS38.133 V16.4.0の§6.1.3.2で定められた”Tinterrupt2for FR1-to-FR1 intra-frequency DAPS HO”と同様であってもよい。
 さらに、図12の下段に示すように、ターゲットセルのBWPがソースセルのBWPよりも大きい場合において、第2中断時間が定められている。第2中断時間は、”Tinterrupt2 for FR1-to-FR1 intra-frequency DAPS HO”に対する拡張であると考えてもよい。第2中断時間は、第1中断時間+Zによって表されてもよい。Zは任意の正の整数であってもよい。Zはμ(SCS)毎に異なっていてもよい。すなわち、SCSが異なるケースで用いるTinterrupt2は、SCSが同じであるケースで用いるTinterrupt2よりも長い。さらに、Zは、UE200とターゲットセルの同期が取れている状態(Sync)とUE200とターゲットセルの同期が取れていない状態(Async)とで異なる値を取ってもよい。
 ここで、FR1-to-FR1 intra-frequency DAPS HOを例に挙げて説明したが、FR2-to-FR2 intra-frequency DAPS HO及びFR4-to-FR4 intra-frequency DAPS HOについても同様に、第1中断時間及び第2中断時間が定められてもよい。このようなケースにおいても、ターゲットセルのBWPがソースセルのBWPよりも大きい第2中断時間(Tinterrupt1、Tinterrupt2)は、ターゲットセルのBWPがソースセルのBWPよりも大きくないケースで用いる第1中断時間(Tinterrupt1、Tinterrupt2)よりも長い。
 ここでは、ソースセル及びターゲットセルのSCSが同じであるケースについて例示しているが、上述した(3.2)と同様に、ソースセル及びターゲットセルのSCSが異なっていてもよい。
 (4)動作例
 以下において、無線通信方法(DAPS HO手順)の動作例について説明する。ここでは、図13において、ソースセル400Sは、DAPS HOにおけるソースセルであり、ターゲットセル400Tは、DAPS HOにおけるターゲットセルである。ソースセル400Sは、gNB100Aによって管理されるセルであってもよく、ターゲットセル400Tは、gNB100Bによって管理されるセルであってもよい。但し、ソースセル400S及びターゲットセル400Tは同一のgNB100によって管理されてもよい。
 図13に示すように、ステップS10において、ソースセル400Sは、DAPS HOを指示する情報要素を含むメッセージ(HO request)をUE200に送信する。
 ステップS11において、ソースセル400Sは、ユーザデータをターゲットセル400Tに送信する。
 ステップS12において、UE200とターゲットセル400Tとの間で接続手順(Random Access Procedure)が実行される。
 ステップS13において、ターゲットセル400Tは、UE200とターゲットセル400Tとの間の接続に成功した旨を示す情報要素を含むメッセージ(HO successful)をソースセル400Sに送信する。
 ステップS14において、ソースセル400Sは、下りリンク送信を停止する。
 ステップS15において、ターゲットセル400Tは、UE200とソースセル400Sとの間の接続を解放する旨の情報要素を含むメッセージ(Release source cell connection)をUE200に送信する。
 ステップS16において、UE200は、Release source cell connectionの受信に応じて、UE200とソースセル400Sとの間の接続を解放する(Release action)。
 ここで、UE200は、ステップS12の処理を実行するまでの期間(A期間)において、ソースセル400Sから下りリンク信号を受信し、ソースセル400Sに上りリンク信号を送信する。A期間において、UE200は、ターゲットセル400Tから下りリンク信号を受信せず、ターゲットセル400Tに上りリンク信号を送信しない。
 UE200は、ステップS12の処理を実行してからステップS15の処理を実行するまでの期間(B期間)において、ソースセル400S及びターゲットセル400Tの双方から下りリンク信号を受信する。厳密には、UE200は、ステップS12の処理を実行してからステップS14の処理を実行するまでの期間において、UE200は、ソースセル400S及びターゲットセル400Tの双方から下りリンク信号を受信する。一方で、UE200は、B期間において、ソースセル400Sに上りリンク信号を送信せずに、ターゲットセル400Tに上りリンク信号を送信する。
 UE200は、ステップS15の処理を実行した後の期間(C期間)において、ターゲットセル400Tから下りリンク信号を受信し、ターゲットセル400Tに上りリンク信号を送信する。A期間において、UE200は、ソースセル400Sから下りリンク信号を受信せず、ソースセル400Sに上りリンク信号を送信しない。
 このような前提下において、UE200は、RRCコマンド(ステップS10に示すHO request)を含む直近TTIの終わりから特定時間(例えば、Dhandover1)以内に上りリンクPRACH(Physical Random Access Channel)の送信を開始する準備を整える必要がある。UE200は、Dhandover1の期間中にソースセル400SでTinterrupt1までの中断を許容される。言い換えると、上述したTinterrupt1は、ソースセル400SについてUE200に許容される中断時間であると考えてもよい。
 一方で、UE200は、ターゲットセル400TのRACH手順に成功した後において、source cell releaseコマンドを暗に示すRRCメッセージ(ステップS15に示すRelease source cell connection)を受信した場合に、ソールセル400Sの解放動作を特定時間(例えば、Dhandover2)以内に完了する。UE200は、Dhandover2の期間中にターゲットセル400TでTinterrupt2までの中断を許容される。言い換えると、上述したTinterrupt2は、ターゲットセル400TについてUE200に許容される中断時間であると考えてもよい。
 このように、通信装置300は、DAPS HOにおいて、UE200に許容された中断時間(Tinterrupt1)を超えないようにDAPS HOを実行する。このようなケースにおいて、通信装置300は、UE200であってもよく、ソースセル400Sを管理するgNB100であってもよい。同様に、通信装置300は、DAPS HOにおいて、UE200に許容された中断時間(Tinterrupt2)を超えないようにDAPS HOを実行する。このようなケースにおいて、通信装置300は、UE200であってもよく、ターゲットセル400Tを管理するgNB100であってもよい。
 (5)作用及び効果
 実施形態では、通信装置300は、DAPS HOにおいて、UE200に許容された中断時間(Tinterrupt1、Tinterrupt2)を超えないようにDAPS HOを実行する。このような前提下において、中断時間は以下のように定められる。
 第1に、第1特定周波数レンジ(FR1、FR2)のSCSに対応する第1中断時間に加えて、第2特定周波数レンジ(FR4)のSCSに対応する第2中断時間が定められる。このような構成によれば、第1特定周波数レンジ(FR1、FR2)のSCSよりも大きな第2特定周波数レンジ(FR4)のSCSが導入された場合であっても、DAPS HOを適切に実行することができる。
 第2に、intra-frequency DAPS HO又はintra-band inter-frequency DAPS HOにおいて、ソースセル及びターゲットセルのSCSが同じである場合に用いる第1中断時間に加えて、ソースセル及びターゲットセルのSCSが異なる場合に用いる第2中断時間が定められる。このような構成によれば、ソースセル及びターゲットセルのSCSが異なるケースを想定することができる。また、第2中断時間は第1中断時間よりも長いため、ソースセル及びターゲットセルのSCSが異なるケースを想定したDAPS HOを適切に実行することができる。
 第3に、intra-frequency DAPS HOにおいて、ターゲットセルのBWPがソースセルのBWPよりも大きくない場合に用いる第1中断時間に加えて、ターゲットセルのBWPがソースセルのBWPよりも大きい場合に用いる第2中断時間が定められる。このような構成によれば、ターゲットセルのBWPがソースセルのBWPよりも大きいケースを想定することができる。また、第2中断時間は第1中断時間が長いため、ターゲットセルのBWPがソースセルのBWPよりも大きいケースを想定したDAPS HOを適切に実行することができる。
 [その他の実施形態]
 以上、実施形態に沿って本発明の内容を説明したが、本発明はこれらの記載に限定されるものではなく、種々の変形及び改良が可能であることは、当業者には自明である。
 上述した開示では、ターゲットセルのBWPがソースセルのBWPよりも大きい場合に、第1中断時間ではなく、第2中断時間が適用されるケースについて説明した。しかしながら、上述した開示はこれに限定されるものではない。例えば、ターゲットセルのBWPの一部が使用されずに、ソースセルのBWPと等しい帯域がターゲットセルで使用される場合には、第2中断時間ではなく、第1中断時間が適用されてもよい。このような構成によれば、ターゲットセルのBWPがソースセルのBWPよりも大きい場合において、中断時間が不適切に長くなる事態を抑制することができる。
 ここで、等しい帯域の使用とは、ターゲットセルのBWPの位置がソースセルのBWPの位置に包含されることを意味してもよい。或いは、等しい帯域の使用とは、ターゲットセルのBWPの帯域幅がソースセルのBWPの帯域幅以下であることを意味してもよい。
 上述した実施形態の説明に用いたブロック構成図(図4)は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、見做し、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。例えば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)や送信機(transmitter)と呼ばれる。何れも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 さらに、上述した通信装置300(当該装置)は、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図14は、当該装置のハードウェア構成の一例を示す図である。図14に示すように、当該装置は、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006及びバス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。当該装置のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 当該装置の各機能ブロック(図4参照)は、当該コンピュータ装置の何れかのハードウェア要素、又は当該ハードウェア要素の組み合わせによって実現される。
 また、当該装置における各機能は、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインタフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU)によって構成されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。さらに、上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001によって実行されてもよいし、2つ以上のプロセッサ1001により同時又は逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されてもよい。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Read Only Memory(ROM)、Erasable Programmable ROM(EPROM)、Electrically Erasable Programmable ROM(EEPROM)、Random Access Memory(RAM)などの少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施形態に係る方法を実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Compact Disc ROM(CD-ROM)などの光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップなどの少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。上述の記録媒体は、例えば、メモリ1002及びストレージ1003の少なくとも一方を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。
 通信装置1004は、例えば周波数分割複信(Frequency Division Duplex:FDD)及び時分割複信(Time Division Duplex:TDD)の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001及びメモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007で接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 さらに、当該装置は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(Digital Signal Processor:DSP)、Application Specific Integrated Circuit(ASIC)、Programmable Logic Device(PLD)、Field Programmable Gate Array(FPGA)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
 また、情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、Downlink Control Information(DCI)、Uplink Control Information(UCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、Medium Access Control(MAC)シグナリング、報知情報(Master Information Block(MIB)、System Information Block(SIB))、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、Long Term Evolution(LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4th generation mobile communication system(4G)、5th generation mobile communication system(5G)、Future Radio Access(FRA)、New Radio(NR)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、Ultra-WideBand(UWB)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及びこれらに基づいて拡張された次世代システムの少なくとも一つに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE及びLTE-Aの少なくとも一方と5Gとの組み合わせなど)適用されてもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本開示において基地局によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局及び基地局以外の他のネットワークノード(例えば、MME又はS-GWなどが考えられるが、これらに限られない)の少なくとも1つによって行われ得ることは明らかである。上記において基地局以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MME及びS-GW)であってもよい。
 情報、信号(情報等)は、上位レイヤ(又は下位レイヤ)から下位レイヤ(又は上位レイヤ)へ出力され得る。複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報は、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報は、上書き、更新、又は追記され得る。出力された情報は削除されてもよい。入力された情報は他の装置へ送信されてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真偽値(Boolean:true又はfalse)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(Digital Subscriber Line:DSL)など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術の何れかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及びシンボルの少なくとも一方は信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、コンポーネントキャリア(Component Carrier:CC)は、キャリア周波数、セル、周波数キャリアなどと呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスによって指示されるものであってもよい。
 上述したパラメータに使用する名称はいかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式等は、本開示で明示的に開示したものと異なる場合もある。様々なチャネル(例えば、PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるため、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本開示においては、「基地局(Base Station:BS)」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(transmission point)」、「受信ポイント(reception point)、「送受信ポイント(transmission/reception point)」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセル(セクタとも呼ばれる)を収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(Remote Radio Head:RRH)によって通信サービスを提供することもできる。
 「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局、及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本開示においては、「移動局(Mobile Station:MS)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(User Equipment:UE)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのInternet of Things(IoT)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、移動局(ユーザ端末、以下同)として読み替えてもよい。例えば、基地局及び移動局間の通信を、複数の移動局間の通信(例えば、Device-to-Device(D2D)、Vehicle-to-Everything(V2X)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、基地局が有する機能を移動局が有する構成としてもよい。また、「上り」及び「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示における移動局は、基地局として読み替えてもよい。この場合、移動局が有する機能を基地局が有する構成としてもよい。
 無線フレームは時間領域において1つ又は複数のフレームによって構成されてもよい。時間領域において1つ又は複数の各フレームはサブフレームと呼ばれてもよい。
 サブフレームはさらに時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ニューメロロジーは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing:SCS)、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(Transmission Time Interval:TTI)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM))シンボル、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)シンボルなど)で構成されてもよい。スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、何れも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。
 例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(RB)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(subcarrier)を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
 また、RBの時間領域は、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム、又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックで構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(Physical RB:PRB)、サブキャリアグループ(Sub-Carrier Group:SCG)、リソースエレメントグループ(Resource Element Group:REG)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(Resource Element:RE)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(Bandwidth Part:BWP)(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL用のBWP(UL BWP)と、DL用のBWP(DL BWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(Cyclic Prefix:CP)長などの構成は、様々に変更することができる。
 「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或いはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。本開示で使用する場合、2つの要素は、1又はそれ以上の電線、ケーブル及びプリント電気接続の少なくとも一つを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 参照信号は、Reference Signal(RS)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)と呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 上記の各装置の構成における「手段」を、「部」、「回路」、「デバイス」等に置き換えてもよい。
 本開示において使用する「第1」、「第2」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素への参照は、2つの要素のみがそこで採用され得ること、又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 本開示で使用する「判断(determining)」、「決定(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。「判断」、「決定」は、例えば、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 以上、本開示について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示が本開示中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本開示は、請求の範囲の記載により定まる本開示の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とするものであり、本開示に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
 10 無線通信システム
 20 NG-RAN
 100 gNB
 200 UE
 300 通信装置
 310 通信部
 320 制御部
 400S ソースセル
 400T ターゲットセル
 1001 プロセッサ
 1002 メモリ
 1003 ストレージ
 1004 通信装置
 1005 入力装置
 1006 出力装置
 1007 バス

Claims (4)

  1.  ソースセルからターゲットセルに対する特定ハンドオーバにおいて、端末に許容される中断時間を越えないように前記特定ハンドオーバを実行する制御部を備え、
     前記特定ハンドオーバは、前記ソースセルのリンクが維持しながら実行されるハンドオーバであり、
     前記中断時間は、前記ソースセル及び前記ターゲットセルの周波数帯が異なる場合において、前記ソースセル及び前記ターゲットセルの少なくともいずれか1つに定められた時間であり、
     前記中断時間は、第1特定周波数レンジのサブキャリア間隔に対応する第1中断時間と、前記第1特定周波数レンジよりも高い第2特定周波数レンジのサブキャリア間隔に対応する第2中断時間と、を含む、通信装置。
  2.  ソースセルからターゲットセルに対する特定ハンドオーバにおいて、端末に許容される中断時間を越えないように前記特定ハンドオーバを実行する制御部を備え、
     前記特定ハンドオーバは、前記ソースセルのリンクが維持しながら実行されるハンドオーバであり、
     前記中断時間は、前記ソースセル及び前記ターゲットセルの周波数又は周波数バンドが同じである場合において、前記ソースセル及び前記ターゲットセルの少なくともいずれか1つに定められた時間であり、
     前記中断時間は、前記ソースセル及び前記ターゲットセルのサブキャリア間隔が同じである場合に用いる第1中断時間と、前記ソースセル及び前記ターゲットセルのサブキャリア間隔が異なる場合に用いる第2中断時間と、を含む、通信装置。
  3.  ソースセルからターゲットセルに対する特定ハンドオーバにおいて、端末に許容される中断時間を越えないように前記特定ハンドオーバを実行する制御部を備え、
     前記特定ハンドオーバは、前記ソースセルのリンクが維持しながら実行されるハンドオーバであり、
     前記中断時間は、前記ソースセル及び前記ターゲットセルの周波数が同じである場合において、前記ソースセル及び前記ターゲットセルの少なくともいずれか1つに定められた時間であり、
     前記中断時間は、前記ターゲットセルのバンド幅部分が前記ソースセルのバンド幅部分よりも大きくない場合に用いる第1中断時間と、前記ターゲットセルのバンド幅部分が前記ソースセルのバンド幅部分よりも大きい場合に用いる第2中断時間と、を含む、通信装置。
  4.  前記ターゲットセルのバンド幅部分が前記ソースセルのバンド幅部分よりも大きい場合であっても、前記ターゲットセルのバンド幅部分の一部が使用されずに、前記ソースセルのバンド幅部分と等しい帯域が前記ターゲットセルで使用される場合には、前記第1中断時間が用いられる、請求項3に記載の通信装置。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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HUAWEI, HISILICON: "Draft CR on DAPS handover", 3GPP DRAFT; R4-2011127, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG4, no. Electronic Meeting; 20200817 - 20200828, 7 August 2020 (2020-08-07), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , XP051913965 *
MEDIATEK INC.: "CR on TS38.133 for dual active protocol stack handover (Section 6.1.3)", 3GPP DRAFT; R4-2012265, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG4, no. Electronic Meeting; 20200817 - 20200828, 30 August 2020 (2020-08-30), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , XP051923708 *

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