WO2022080419A1 - Terminal device, base station device, and method - Google Patents

Terminal device, base station device, and method Download PDF

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WO2022080419A1
WO2022080419A1 PCT/JP2021/037919 JP2021037919W WO2022080419A1 WO 2022080419 A1 WO2022080419 A1 WO 2022080419A1 JP 2021037919 W JP2021037919 W JP 2021037919W WO 2022080419 A1 WO2022080419 A1 WO 2022080419A1
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WO
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rrc
terminal device
cell group
bwp
timer
Prior art date
Application number
PCT/JP2021/037919
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French (fr)
Japanese (ja)
Inventor
秀和 坪井
昇平 山田
貴子 堀
恭輔 井上
Original Assignee
シャープ株式会社
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/24Cell structures
    • H04W16/32Hierarchical cell structures
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/30Connection release
    • H04W76/38Connection release triggered by timers
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • E-UTRA Evolved Universal LTErrestrial Radio Access
  • RAT Radio Access Technology
  • 3GPP Technical studies and standardization of E-UTRA extended technology are still underway.
  • E-UTRA is also referred to as LongTermEvolution (LTE: registered trademark), and the extended technology may be referred to as LTE-Advanced (LTE-A) or LTE-Advanced Pro (LTE-A Pro).
  • LTE-A LTE-Advanced
  • LTE-A Pro LTE-Advanced Pro
  • One aspect of the present invention has been made in view of the above circumstances, and one of the objects is to provide a terminal device, a base station device, and a method capable of efficiently performing communication control.
  • one aspect of the present invention is a terminal device that communicates with the base station device, and the first RRC message instructing the addition of the SpCell of the first cell group from the base station device and the first cell group.
  • the processing unit includes a processing unit that starts the first timer when the second timer is received and starts the second timer when the second RRC message is received, and the processing unit further includes the first timer or the processing unit. Generates failure information for the first cell group based on the expiration of the second timer.
  • one aspect of the present invention is a method applied to a terminal device that communicates with a base station device, and is a first RRC message instructing the addition of a SpCell of a first cell group from the base station device.
  • one aspect of the present invention is a method applied to a base station device that communicates with a terminal device, and is a first RRC message instructing the terminal device to add a SpCell of a first cell group, and a first RRC message.
  • a step of initiating a first timer based on the receipt of the first RRC message and initiating the second timer based on the receipt of the second RRC message by the terminal device is provided. It further comprises a step of receiving failure information of the first cell group from the terminal device based on the expiration of the first timer or the second timer of the terminal device.
  • one aspect of the present invention is an integrated circuit mounted on a terminal device that communicates with the base station device, and is a first RRC message instructing the addition of SpCell of the first cell group from the base station device.
  • the function to receive the second RRC message instructing the transition from the first state in which the first cell group does not monitor the PDCCH in the SpCell to the second state in which the PDCCH is monitored in the SpCell, and the first The function of starting the first timer when the RRC message of the above is received and starting the second timer when the second RRC message is received is exerted on the terminal device, and the first of the above. Generates failure information for the first cell group based on the timer or the expiration of the second timer.
  • one aspect of the present invention is an integrated circuit mounted on a base station device that communicates with a terminal device, and includes a first RRC message instructing the terminal device to add a SpCell of a first cell group.
  • the base has a function of starting a first timer based on the receipt of the first RRC message and starting a second timer based on the reception of the second RRC message by the terminal device. It is exerted on the station device, and the failure information of the first cell group is received from the terminal device based on the expiration of the first timer or the second timer of the terminal device.
  • the terminal device, the base station device, the method, and the integrated circuit can realize efficient communication control processing.
  • the schematic diagram of the communication system which concerns on embodiment of this invention.
  • the figure of an example of the E-UTRA protocol composition which concerns on embodiment of this invention.
  • the figure of an example of the NR protocol composition which concerns on embodiment of this invention.
  • the figure which shows an example of the flow of the procedure for various setting in RRC which concerns on embodiment of this invention.
  • the block diagram which shows the structure of the terminal apparatus in embodiment of this invention.
  • the block diagram which shows the structure of the base station apparatus in embodiment of this invention.
  • An example of the ASN.1 description contained in the message regarding the resetting of the RRC connection in E-UTRA in the embodiment of the present invention.
  • An example of the ASN.1 description of the RRC reset message according to the embodiment of the present invention An example of the ASN.1 description of the cell group setting information element in the embodiment of the present invention.
  • An example of the ASN.1 description of the SpCell setting in the embodiment of the present invention An example of the ASN.1 description of the reset information element with synchronization in the embodiment of the present invention.
  • An example of the ASN.1 description of the SCell setting information element in the embodiment of the present invention An example of processing of a terminal device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a communication system according to an embodiment of the present invention.
  • the functions of each node, wireless access technique, core network, interface, and the like described with reference to FIG. 1 are some functions closely related to the embodiment of the present invention, and may have other functions.
  • E-UTRA100 may be a wireless access technology. Further, the E-UTRA 100 may be an air interface between the UE 122 and the eNB 102. The air interface between UE122 and eNB102 may be called the Uu interface.
  • the eNB (E-UTRAN Node B) 102 may be a base station device of the E-UTRA100.
  • the eNB 102 may have the E-UTRA protocol described below.
  • the E-UTRA protocol may be composed of an E-UTRA user plane (User Plane: UP) protocol described later and an E-UTRA control plane (CP) protocol described later.
  • the eNB 102 may terminate the E-UTRA user plane (User Plane: UP) protocol and the E-UTRA control plane (CP) protocol for the UE 122.
  • a radio access network composed of eNB may be called E-UTRAN.
  • EPC (Evolved Packet Core) 104 may be a core network.
  • Interface 112 is the interface between eNB 102 and EPC 104 and may be referred to as the S1 interface.
  • the interface 112 may include a control plane interface through which control signals pass and / or a user plane interface through which (and / or) user data passes.
  • the control plane interface of the interface 112 may be terminated by the Mobility Management Entity (MME: not shown) in the EPC 104.
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW serving gateway
  • the control plane interface of interface 112 may be referred to as the S1-MME interface.
  • the user plane interface of interface 112 may be referred to as the S1-U interface.
  • NR106 may be a wireless access technology. Further, NR106 may be an air interface between UE 122 and gNB 108. The air interface between UE122 and gNB108 may be called the Uu interface.
  • the gNB (gNodeB) 108 may be a base station device of the NR106.
  • the gNB108 may have the NR protocol described below.
  • the NR protocol may be composed of the NR user plane (UP) protocol described later and the NR control plane (CP) protocol described later.
  • the gNB 108 may terminate the NR user plane (UP) protocol and the NR control plane (CP) protocol for the UE 122.
  • UP NR user plane
  • CP NR control plane
  • 5GC110 may be a core network.
  • Interface 116 is an interface between gNB 108 and 5GC 110 and may be referred to as an NG interface.
  • the interface 116 may include a control plane interface through which control signals pass and / or a user plane interface through which user data passes.
  • the control plane interface of the interface 116 may be terminated by the Access and mobility Management Function (AMF: not shown) in the 5GC110.
  • the user plane interface of interface 116 may be terminated by the User Plane Function (UPF: not shown) in 5GC110.
  • the control plane interface of interface 116 may be referred to as an NG-C interface.
  • the user plane interface of interface 116 may be referred to as an NG-U interface.
  • one or more gNB108s may be connected to the 5GC110 via the interface 116.
  • An interface may exist between multiple gNB 108s connected to the 5GC110 (not shown).
  • the interface between multiple gNB 108s connected to the 5GC110 may be called the Xn interface.
  • the eNB 102 may have a function to connect to the 5GC110.
  • the eNB 102 having the function of connecting to the 5GC110 may be called ng-eNB.
  • Interface 114 is the interface between eNB 102 and 5GC110 and may be referred to as the NG interface.
  • the interface 114 may include a control plane interface through which control signals pass and / or a user plane interface through which user data passes.
  • the control plane interface of the interface 114 may be terminated by the Access and mobility Management Function (AMF: not shown) in the 5GC110.
  • the user plane interface of interface 114 may be terminated by the User Plane Function (UPF: not shown) in 5GC110.
  • the control plane interface of interface 114 may be referred to as an NG-C interface.
  • the user plane interface of interface 114 may be referred to as an NG-U interface.
  • a radio access network composed of ng-eNB or gNB may be referred to as NG-RAN.
  • NG-RAN, E-UTRAN, eNB, ng-eNB, gNB, etc. may be simply referred to as a network.
  • one or more eNB 102s may be connected to the 5GC110 via the interface 114.
  • An interface may exist between multiple eNB 102s connected to the 5GC110 (not shown).
  • the interface between a plurality of eNB 102s connected to the 5GC110 may be referred to as an Xn interface.
  • the eNB 102 connected to the 5GC110 and the gNB108 connected to the 5GC110 may be connected by the interface 120.
  • the interface 120 between the eNB 102 connected to the 5GC110 and the gNB108 connected to the 5GC110 may be referred to as the Xn interface.
  • GNB108 may have a function to connect to EPC104.
  • the gNB 108 having a function of connecting to the EPC 104 may be called an en-gNB.
  • Interface 118 is the interface between gNB 108 and EPC 104 and may be referred to as the S1 interface.
  • the interface 118 may include a user plane interface through which user data passes.
  • the user plane interface of interface 118 may be terminated by S-GW (not shown) in EPC104.
  • the user plane interface of interface 118 may be referred to as the S1-U interface.
  • the eNB 102 connected to the EPC 104 and the gNB 108 connected to the EPC 104 may be connected by the interface 120.
  • the interface 120 between the eNB 102 connected to the EPC 104 and the gNB 108 connected to the EPC 104 may be referred to as the X2 interface.
  • Interface 124 is an interface between EPC104 and 5GC110, and may be an interface through CP only, UP only, or both CP and UP. Further, some or all of the interfaces 114, interface 116, interface 118, interface 120, interface 124, etc. may not exist depending on the communication system provided by the telecommunications carrier or the like.
  • UE122 may be a terminal device capable of receiving broadcast information and paging messages transmitted from eNB102 and / or gNB108.
  • the UE 122 may be a terminal device capable of wireless connection with the eNB 102 and / or the gNB 108. Further, the UE 122 may be a terminal device capable of making a wireless connection with the eNB 102 and a wireless connection with the gNB 108 at the same time.
  • UE122 may have an E-UTRA protocol and / or an NR protocol.
  • the wireless connection may be a Radio Resource Control (RRC) connection.
  • RRC Radio Resource Control
  • the UE 122 may be a terminal device capable of being connected to the EPC 104 and / or the 5GC110 via the eNB 102 and / or the gNB 108. If the eNB 102 with which the UE 122 communicates and / or the core network to which the gNB 108 is connected is the EPC 104, each DRB established between the UE 122 and the eNB 102 and / or the gNB 108 further goes through each EPS within the EPC 104. (Evolved Packet System) It may be uniquely associated with the bearer. Each EPS bearer may be identified by an EPS bearer identifier (Identity, or ID). In addition, the same QoS may be guaranteed for data such as IP packets passing through the same EPS bearer and Ethernet (registered trademark) frames.
  • EPS bearer may be identified by an EPS bearer identifier (Identity, or ID).
  • ID EPS bearer identifier
  • the same QoS may be guaranteed for data
  • each DRB established between the UE 122 and the eNB 102 and / or gNB 108 is further established in the 5GC110. It may be associated with one of the PDU (Packet Data Unit) sessions. Each PDU session may have one or more QoS flows. Each DRB may be mapped to one or more QoS flows and may not be associated with any QoS flow. Each PDU session may be identified by a PDU session identifier (Identity, Identifier, or ID). Each QoS flow may also be identified by a QoS flow identifier (Identity, Identifier, or ID). Further, the same QoS may be guaranteed for data such as IP packets and Ethernet frames that pass through the same QoS flow.
  • PDU session identifier Identity, Identifier, or ID
  • Each QoS flow may also be identified by a QoS flow identifier (Identity, Identifier, or ID). Further, the same QoS may be guaranteed for data such as IP packets and Ethernet frames that pass through the
  • the EPC104 does not have to have a PDU session and / or a QoS flow.
  • the 5GC110 does not have to have an EPS bearer.
  • the UE122 When the UE122 is connected to the EPC104, the UE122 has information on the EPS bearer, but not in the PDU session and / or QoS flow. Also, when the UE122 is connected to the 5GC110, the UE122 has information in the PDU session and / or QoS flow, but not the EPS bearer.
  • FIG. 2 is a diagram of an example of the E-UTRA protocol configuration according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a diagram of an example of the NR protocol configuration according to the embodiment of the present invention.
  • the functions of the respective protocols described with reference to FIGS. 2 and / or 3 are some functions closely related to the embodiment of the present invention, and may have other functions.
  • the uplink (UL) may be a link from the terminal device to the base station device.
  • the downlink (DL) may be a link from the base station device to the terminal device.
  • RLC Radio Link Control
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • packet data convergence protocol layer Packet data convergence protocol layer
  • Figure 3 (A) is a diagram of the NR user plane (UP) protocol stack.
  • the NRUP protocol may be a protocol between UE122 and gNB108. That is, the NRUP protocol may be a protocol terminated by gNB108 on the network side.
  • the E-UTRA user plane protocol stack consists of PHY300, which is a wireless physical layer, MAC302, which is a medium access control layer, RLC304, which is a wireless link control layer, and PDCP306, which is a packet data convergence protocol layer.
  • MAC302 which is a wireless physical layer
  • RLC304 which is a wireless link control layer
  • PDCP306 which is a packet data convergence protocol layer.
  • SDAP Service Data Adaptation Protocol
  • FIG. 2B is a diagram of the E-UTRA control plane (CP) protocol configuration.
  • the RRC (Radio Resource Control) 208 which is a radio resource control layer (radio resource control layer)
  • RRC208 may be a protocol terminated by eNB 102 on the network side.
  • the NAS (Non Access Stratum) 210 which is a non-AS (Access Stratum) layer (non-AS layer)
  • NAS210 may be a protocol terminated by MME on the network side.
  • FIG. 3 is a diagram of the NR control plane (CP) protocol configuration.
  • the radio resource control layer RRC308 may be a protocol between UE122 and gNB108. That is, RRC308 may be a protocol terminated by gNB108 on the network side.
  • NAS312 which is a non-AS layer, may be a protocol between UE122 and AMF. That is, NAS312 may be a protocol terminated by AMF on the network side.
  • the AS (Access Stratum) layer may be a layer terminated between UE122 and eNB102 and / or gNB108. That is, the AS layer is a layer containing a part or all of PHY200, MAC202, RLC204, PDCP206, and RRC208, and / or a layer containing a part or all of PHY300, MAC302, RLC304, PDCP306, SDAP310, and RRC308. It's okay.
  • SDAP may be an SDAP (SDAP layer) of the NR protocol.
  • the PHY200, MAC202, RLC204, PDCP206, and RRC208 are referred to as the PHY for E-UTRA or the PHY for LTE, E-UTRA, respectively.
  • PHY200, MAC202, RLC204, PDCP206, and RRC208 can be used as E-UTRA PHY or LTE PHY, E-UTRA MAC or LTE MAC, E-UTRA RLC or LTE RLC, E-UTRA PDCP or LTE PDCP, and E-UTRA, respectively. It may be described as RRC or LTE RRC.
  • the PHY300, MAC302, RLC304, PDCP306, and RRC308 are called NR PHY, NR MAC, NR RLC, NR RLC, and NR RRC, respectively.
  • PHY200, MAC302, RLC304, PDCP306, and RRC308 may be described as NRPHY, NRMAC, NRRLC, NRPDCP, NRRRC, etc., respectively.
  • An entity that has some or all of the functions of the MAC layer may be called a MAC entity.
  • An entity that has some or all of the functions of the RLC layer may be called an RLC entity.
  • An entity that has some or all of the functions of the PDCP layer may be called a PDCP entity.
  • An entity that has some or all of the functions of the SDAP layer may be called an SDAP entity.
  • An entity that has some or all of the functions of the RRC layer may be called an RRC entity.
  • the MAC entity, RLC entity, PDCP entity, SDAP entity, and RRC entity may be paraphrased as MAC, RLC, PDCP, SDAP, and RRC, respectively.
  • the PHY of the terminal device may have a function of receiving data transmitted from the PHY of the base station device via the downlink (DL) physical channel (Physical Channel).
  • the terminal device PHY may have the ability to transmit data to the base station device PHY over an uplink (UL) physical channel.
  • the PHY may be connected to the upper MAC by a transport channel.
  • the PHY may pass data to the MAC over the transport channel.
  • the PHY may also be provided with data from the MAC via the transport channel.
  • RNTI Radio Network Temporary Identifier
  • the physical channels used for wireless communication between the terminal device and the base station device may include the following physical channels.
  • PBCH may be used to inform the system information required by the terminal device.
  • PBCH may be used to notify the time index (SSB-Index) within the period of the block of the synchronization signal (SS / PBCH block, also referred to as SSB).
  • SSB-Index the time index within the period of the block of the synchronization signal
  • PDCCH may be used to transmit (or carry) downlink control information (DCI) in downlink wireless communication (wireless communication from a base station device to a terminal device).
  • DCI downlink control information
  • one or more DCIs (which may be referred to as DCI format) may be defined for the transmission of downlink control information. That is, the field for downlink control information may be defined as DCI and mapped to the information bit.
  • the PDCCH may be transmitted in the PDCCH candidate (candidate).
  • the terminal device may monitor the set of PDCCH candidates in the serving cell. Monitoring a set of PDCCH candidates may mean attempting to decode the PDCCH according to a DCI format.
  • the DCI format may be used for scheduling PUSCH in the serving cell.
  • PUSCH may be used for sending user data, sending RRC messages described later, and the like.
  • the PUCCH may be used to transmit uplink control information (UCI) in uplink wireless communication (wireless communication from a terminal device to a base station device).
  • the uplink control information may include channel state information (CSI: Channel State Information) used to indicate the status of the downlink channel.
  • the uplink control information may include a scheduling request (SR: Scheduling Request) used for requesting a UL-SCH (UL-SCH: Uplink Shared CHannel) resource.
  • SR Scheduling Request
  • UL-SCH Uplink Shared CHannel
  • the uplink control information may include HARQ-ACK (Hybrid Automatic Repeat request ACK knowledgement).
  • PDSCH may be used for transmission of downlink data (DL-SCH: Downlink Shared CHannel) from the MAC layer. Further, in the case of a downlink, it may be used for transmission of system information (SI: System Information) and random access response (RAR: Random Access Response).
  • SI System Information
  • RAR Random Access Response
  • PRACH may be used to send a random access preamble.
  • PRACH is used to indicate initial connection establishment procedures, handover procedures, connection re-establishment procedures, synchronization (timing adjustment) for uplink transmissions, and requests for PUSCH (UL-SCH) resources. May be used for.
  • the MAC may be referred to as a MAC sublayer.
  • the MAC may have a function to map various logical channels (logical channels: Logical Channels) to the corresponding transport channels.
  • the logical channel may be identified by a logical channel identifier (LogicalChannelIdentity or LogicalChannelID).
  • the MAC may be connected to the upper RLC by a logical channel (logical channel).
  • the logical channel may be divided into a control channel for transmitting control information and a traffic channel for transmitting user information, depending on the type of information to be transmitted. Further, the logical channel may be divided into an uplink logical channel and a downlink logical channel.
  • the MAC may have the ability to multiplex the MAC SDUs belonging to one or more different logical channels and provide them to the PHY.
  • the MAC may also have the function of demultiplexing the MAC PDU provided by the PHY and providing it to the upper layer via the logical channel to which each MAC SDU belongs.
  • the MAC may also have a function to correct errors through HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest).
  • the MAC may also have a scheduling report (SR) function that reports scheduling information.
  • SR scheduling report
  • the MAC may have a function of performing priority processing between terminal devices by using dynamic scheduling. Further, the MAC may have a function of performing priority processing between logical channels in one terminal device.
  • the MAC may have a function of prioritizing overlapping resources in one terminal device.
  • MAC may have a function to select a transport format.
  • MAC has a function to perform intermittent reception (DRX: Discontinuous Reception) and / or intermittent transmission (DTX: Discontinuous Transmission), a function to execute a random access (Random Access: RA) procedure, and a power to notify information on transmittable power. It may have a headroom report (Power Headroom Report: PHR) function, a buffer status report (BSR) function for notifying the data amount information of the transmission buffer, and the like.
  • DRX Discontinuous Reception
  • DTX Discontinuous Transmission
  • RA Random Access
  • PHR headroom report
  • BSR buffer status report
  • NR MAC may have a bandwidth adaptation (BA) function.
  • BA bandwidth adaptation
  • the MAC PDU format used in E-UTRA MAC and the MAC PDU format used in NR MAC may be different.
  • the MAC PDU may include a MAC control element (MAC control element: MAC CE), which is an element for performing control in the MAC.
  • MAC CE MAC control element
  • UL Uplink
  • DL Downlink
  • PCCH Packet Control Channel
  • PCCH Packet Control Channel
  • CCCH Common Control Channel
  • CCCH may be a logical channel for transmitting control information between the terminal device and the base station device.
  • CCCH may be used when the terminal device does not have an RRC connection.
  • CCCH may also be used between a base station appliance and a plurality of terminal appliances.
  • DTCH (Dedicated Traffic Channel) may be a logical channel for transmitting user data on a one-to-one basis (point-to-point) between a terminal device and a base station device.
  • DTCH may be a logical channel for transmitting dedicated user data.
  • the dedicated user data may be user data dedicated to each terminal device.
  • DTCH may be present on both the uplink and the downlink.
  • MTCH Multicast Traffic Channel
  • MTCH may be a one-to-multipoint downlink channel for transmitting data from a base station device to a terminal device.
  • MTCH may be a logical channel for multicast.
  • MTCH may be used by a terminal device only if it receives an MBMS.
  • the MCCH may be a one-to-multipoint downlink channel for sending MBMS control information for one or more MTCHs from the base station device to the terminal device.
  • MCCH may be a logical channel for multicast.
  • MCCH may be used by a terminal device only when the terminal device receives MBMS or is interested in receiving MBMS.
  • SC-MCCH Single Cell Multicast Control Channel
  • SC-MCCH Single Cell Multicast Control Channel
  • SC-MCCH Single Cell Multicast Control Channel
  • SC-MCCH may be a logical channel for multicast.
  • SC-MCCH may be used by a terminal device only when the terminal device receives MBMS using SC-PTM or the terminal device is interested in receiving MBMS using SC-PTM.
  • CCCH may be mapped to UL-SCH (Uplink Shared Channel), which is an uplink transport channel.
  • UL-SCH Uplink Shared Channel
  • DCCH may be mapped to UL-SCH (Uplink Shared Channel), which is an uplink transport channel.
  • UL-SCH Uplink Shared Channel
  • DTCH may be mapped to UL-SCH (Uplink Shared Channel), which is an uplink transport channel.
  • UL-SCH Uplink Shared Channel
  • BCCH may be mapped to BCH (Broadcast Channel) and / or DL-SCH (Downlink Shared Channel), which are downlink transport channels.
  • BCH Broadcast Channel
  • DL-SCH Downlink Shared Channel
  • PCCH may be mapped to PCH (Paging Channel), which is a downlink transport channel.
  • PCH Packet Control Channel
  • CCCH may be mapped to DL-SCH (Downlink Shared Channel), which is a downlink transport channel.
  • DL-SCH Downlink Shared Channel
  • DCCH may be mapped to DL-SCH (Downlink Shared Channel), which is a downlink transport channel.
  • DL-SCH Downlink Shared Channel
  • DTCH may be mapped to DL-SCH (Downlink Shared Channel), which is a downlink transport channel.
  • DL-SCH Downlink Shared Channel
  • MTCH may be mapped to MCH (Multicast Channel), which is a downlink transport channel.
  • MCH Multicast Channel
  • MCCH may be mapped to MCH (Multicast Channel), which is a downlink transport channel.
  • MCH Multicast Channel
  • SC-MTCH may be mapped to DL-SCH (Downlink Shared Channel), which is a downlink transport channel.
  • DL-SCH Downlink Shared Channel
  • SC-MTCH may be mapped to DL-SCH (Downlink Shared Channel), which is a downlink transport channel.
  • DL-SCH Downlink Shared Channel
  • RLC may be referred to as an RLC sublayer.
  • E-UTRA RLC may have a function to segment and / or concatenate the data provided from the PDCP of the upper layer and provide it to the lower layer (lower layer).
  • the E-UTRA RLC may have a function of reassembling and re-ordering the data provided from the lower layer and providing the data to the upper layer.
  • NR RLC may have a function to add a sequence number independent of the sequence number added by PDCP to the data provided by the PDCP of the upper layer.
  • NR RLC may have the function of segmenting the data provided by PDCP and providing it to the lower layer.
  • the NRRLC may have a function of reassembling the data provided from the lower layer and providing the data to the upper layer.
  • the RLC may also have a data retransmission function and / or a retransmission request function (Automatic Repeat reQuest: ARQ).
  • RLC may also have a function to correct errors by ARQ.
  • Control information indicating data that needs to be retransmitted which is sent from the receiving side of RLC to the transmitting side in order to perform ARQ, may be called a status report.
  • the status report transmission instruction sent from the sender side of RLC to the receiver side may be called a pole.
  • RLC may have a function of detecting data duplication.
  • RLC may also have a data discard function.
  • RLC may have three modes: transparent mode (TM: Transparent Mode), non-response mode (UM: Unacknowledged Mode), and response mode (AM: Acknowledged Mode).
  • TM transparent mode
  • UM Unacknowledged Mode
  • AM Acknowledged Mode
  • TM the data received from the upper layer is not divided and the RLC header need not be added.
  • the TM RLC entity is a uni-directional entity and may be configured as a transmitting TM RLC entity or as a receiving TM RLC entity.
  • UM data received from the upper layer is divided and / or combined, RLC header is added, etc., but data retransmission control does not have to be performed.
  • the UMRLC entity may be a unidirectional entity or a bi-directional entity.
  • the UMRLC entity may be configured as a sending UMRLC entity or as a receiving UMRLC entity.
  • the UMRRC entity may be configured as a UMRLC entity consisting of a transmitting side and a receiving side.
  • data received from the upper layer may be divided and / or combined, an RLC header may be added, and data retransmission control may be performed.
  • the AMRLC entity is a bidirectional entity and may be configured as an AMRLC consisting of a transmitting side and a receiving side.
  • the data provided to the lower layer by TM and / or the data provided from the lower layer may be referred to as TMD PDU.
  • the data provided to the lower layer by UM and / or the data provided from the lower layer may be referred to as UMD PDU.
  • the data provided to the lower layer by AMD or the data provided from the lower layer may be referred to as AMD PDU.
  • the RLC PDU format used in E-UTRA RLC and the RLC PDU format used in NR RLC may be different. Further, the RLC PDU may include an RLC PDU for data and an RLC PDU for control.
  • the RLC PDU for data may be referred to as an RLC DATA PDU (RLC Data PDU, RLC data PDU).
  • the RLC PDU for control may be referred to as an RLC CONTROL PDU (RLC Control PDU, RLC control PDU, RLC control PDU).
  • PDCP may be referred to as a PDCP sublayer.
  • the PDCP may have a function to maintain the sequence number.
  • the PDCP may also have a header compression / decompression function for efficiently transmitting user data such as IP packets and Ethernet frames in the wireless section.
  • the protocol used for compressing / decompressing the header of an IP packet may be called the ROHC (Robust Header Compression) protocol.
  • the protocol used for Ethernet frame header compression / decompression may be called the EHC (Ethernet (registered trademark) Header Compression) protocol.
  • the PDCP may also have a data encryption / decryption function.
  • the PDCP may also have the function of data integrity protection / integrity verification.
  • the PDCP may also have a re-ordering function.
  • the PDCP may also have a PDCP SDU retransmission function.
  • the PDCP may also have a function of discarding data using a discard timer (discard timer).
  • the PDCP may also have a Duplication function.
  • the PDCP may also have a function of discarding duplicate received data.
  • SDAP is a service data adaptation protocol layer (service data adaptation protocol layer).
  • the SDAP maps the downlink QoS flow sent from the 5GC110 to the terminal device via the base station device and the data radio bearer (DRB) (mapping), and / or from the terminal device via the base station device. It may have a function to map the uplink QoS flow sent to the 5GC110 with the DRB. SDAP may also have a function to store mapping rule information. The SDAP may also have a function of marking a QoS flow identifier (QoS Flow ID: QFI).
  • the SDAP PDU may include a data SDAP PDU and a control SDAP PDU. SDAP PDU for data may be called SDAP DATA PDU (SDAP Data PDU, SDAP data PDU). Further, the control SDAP PDU may be called an SDAP CONTROL PDU (SDAP Control PDU, SDAP control PDU, SDAP control PDU). Note that there may be one SDAP entity for the terminal device for the PDU session.
  • the RRC may have a broadcast function.
  • the RRC may have a calling (paging) function from the EPC104 and / or 5GC110.
  • the RRC may have a call (paging) function from the eNB 102 that connects to the gNB 108 or 5GC100.
  • the RRC may also have an RRC connection management function.
  • the RRC may also have a wireless bearer control function.
  • the RRC may also have a cell group control function.
  • the RRC may also have a mobility control function.
  • the RRC may also have a terminal device measurement reporting and a terminal device measurement reporting control function.
  • the RRC may also have a QoS management function.
  • the RRC may also have a radio link failure detection and recovery function.
  • RRC uses RRC messages for notification, paging, RRC connection management, wireless bearer control, cell group control, mobility control, terminal device measurement reporting and terminal device measurement reporting control, QoS management, detection and recovery of wireless link failures, etc. May be done.
  • the RRC message or parameter used in E-UTRA RRC may be different from the RRC message or parameter used in NR RRC.
  • the RRC message may be sent using the BCCH of the logical channel, the PCCH of the logical channel, the CCCH of the logical channel, or the DCCH of the logical channel. It may be sent or it may be sent using the MCCH of the logical channel.
  • RRC messages sent in the uplink (UL) direction using CCCH include, for example, RRC Setup Request message (RRC Setup Request), RRC Resume Request Message (RRC Resume Request), RRC Reestablishment Request Message (RRC Reestablishment Request), and RRC. It may include a system information request message (RRC System Info Request) and the like. Further, for example, an RRC connection request message (RRC Connection Request), an RRC connection restart request message (RRC Connection Resume Request), an RRC connection reestablishment request message (RRC Connection Reestablishment Request), and the like may be included. It may also contain other RRC messages.
  • measurement report message (Measurement Report), RRC reconfiguration completion message (RRC Reconfiguration Complete), RRC setup completion message (RRC Setup Complete), RRC reestablishment completion message (RRC Reestablishment Complete), RRC resumption completion message (RRC Resume Complete).
  • Security mode completion message (Security Mode Complete), UE capability information message (UE Capability Information), and the like may be included. It may also contain other RRC messages.
  • RRC messages sent in the downlink (DL) direction using DCCH include, for example, RRC connection reconfiguration message (RRC Connection Reconfiguration), RRC connection release message (RRC Connection Release), security mode command message (Security Mode Command), and UE capability. It may include an inquiry message (UE Capability Inquiry) and the like. Also, for example, RRC reconfiguration message (RRC Reconfiguration), RRC restart message (RRC Resume), RRC release message (RRC Release), RRC reestablishment message (RRC Reestablishment), security mode command message (Security Mode Command), UE capability inquiry message. (UE Capability Inquiry) etc. may be included. It may also contain other RRC messages.
  • each layer may be included in another layer (layer).
  • the upper layer (not shown) of the AS layer of the terminal device may include an IP layer, a TCP (Transmission Control Protocol) layer above the IP layer, a UDP (User Datagram Protocol) layer, and the like.
  • an Ethernet layer may exist in the upper layer of the AS layer of the terminal device. It may be called an upper layer PDU layer (PDU layer) of the AS layer of the terminal device.
  • the PDU layer may include an IP layer, a TCP layer, a UDP layer, an Ethernet layer, and the like.
  • An application layer may exist in an upper layer such as an IP layer, a TCP layer, a UDP layer, an Ethernet layer, and a PDU layer.
  • the application layer may include SIP (Session Initiation Protocol) and SDP (Session Description Protocol) used in IMS (IP Multimedia Subsystem), which is one of the service networks standardized in 3GPP.
  • the application layer may include RTP (Real-time Transport Protocol) used for media communication, and / or protocols such as RTCP (Real-time Transport Control Protocol) and HTTP (HyperText Transfer Protocol) for media communication control. .. Further, the application layer may include codecs of various media and the like.
  • the RRC layer may be an upper layer of the SDAP layer.
  • the UE122 connected to the EPC or 5GC may be in the RRC_CONNECTED state when the RRC connection has been established (RRC connection has been established).
  • the state in which the RRC connection is established may include the state in which the UE 122 holds a part or all of the UE context described later.
  • the state in which the RRC connection is established may include the state in which the UE 122 can send and / or receive unicast data.
  • UE122 may also be in the RRC_INACTIVE state when the RRC connection is suspended. Further, the UE 122 may be in the RRC_INACTIVE state when the UE 122 is connected to the 5GC and the RRC connection is suspended.
  • UE122 may be in the RRC_IDLE state when it is neither in the RRC_CONNECTED state nor in the RRC_INACTIVE state.
  • UE122 If UE122 is connected to EPC, it does not have RRC_INACTIVE status, but E-UTRAN may start hibernation of RRC connection.
  • the UE122 When the UE122 is connected to the EPC, when the RRC connection is suspended, the UE122 may enter the RRC_IDLE state by holding the AS context of the UE and the identifier (resume Identity) used for the resume (resume).
  • the UE122 holds the AS context of UE, and E-UTRAN allows the return of RRC connection (Permit), and UE122 is from the RRC_IDLE state.
  • the reinstatement of the suspended RRC connection may be started.
  • the definition of hibernation of RRC connection may be different between UE122 connected to EPC104 and UE122 connected to 5GC110. Also, when UE122 is connected to EPC (when it is hibernating in RRC_IDLE state) and when UE122 is connected to 5GC (when it is hibernating in RRC_INACTIVE state), UE122 is connected to RRC. All or part of the procedure for resuming hibernation may be different.
  • the RRC_CONNECTED state, RRC_INACTIVE state, and RRC_IDLE state may be called the RRC connected state (RRC connected mode), RRC inactive state (RRC inactive mode), and RRC idle state (RRC idle mode), respectively, and are misidentified. If there is no fear, it may be simply called the connected state (connected mode), the inactive state (inactive mode), or the idle state (idle mode).
  • the UE AS context held by UE122 is the current RRC setting, the current security context, the PDCP state including the ROHC (RObust Header Compression) state, and the C-RNTI (Cell Radio) used in the PCell of the connection source (Source). Information may include all or part of a Network Temporary Identifier), a cell identifier, and a physical cell identifier of the PCell of the connection source.
  • the AS context of the UE held by any or all of the eNB 102 and gNB 108 may include the same information as the AS context of the UE held by the UE 122, or the information contained in the AS context of the UE held by the UE 122. May contain different information.
  • the security context is the encryption key at the AS level, NH (Next Hop parameter), NCC (Next Hop Chaining Counter parameter) used to derive the access key for the next hop, the identifier of the selected AS level encryption algorithm, and replay protection. It may be information containing all or part of the counters used for.
  • a cell group may be composed of only one special cell (Special Cell: SpCell). Further, the cell group may be composed of one SpCell and one or a plurality of secondary cells (Secondary Cell: S Cell). That is, a cell group may consist of one SpCell and optionally one or more SCells.
  • SpCell When the MAC entity is associated with the master cell group (Master Cell Group: MCG), SpCell may mean a primary cell (Primary Cell: PCell). Further, when the MAC entity is associated with the secondary cell group (Secondary Cell Group: SCG), SpCell may mean the primary SCG cell (Primary SCG Cell: PS Cell).
  • SpCell may mean PCell.
  • PCell, PSCell and SCell are serving cells.
  • SpCell may support PUCCH transmission and contention-based Random Access.
  • SpCell may be in an activated state at all times.
  • the PCell may be a cell used in the RRC connection establishment procedure when the terminal device in the RRC idle state transitions to the RRC connection state.
  • the PCell may also be a cell used in the RRC connection reestablishment procedure in which the terminal device reestablishes the RRC connection.
  • the PCell may be a cell used for a random access procedure at the time of handover.
  • the PSCell may be a cell used for a random access procedure when adding a secondary node (SN) described later.
  • the SpCell may be a cell used for a purpose other than the above-mentioned uses.
  • CA carrier aggregation
  • a cell that provides additional radio resources to SpCell for a terminal device in which CA is set may mean SCell.
  • TAG Timing Advance Group
  • PTAG Primary Timing Advance Group
  • STAG secondary timing advance group
  • a cell group may be added from the base station device to the terminal device.
  • DC is a technology for performing data communication using the radio resources of the cell group configured by the first base station device (first node) and the second base station device (second node). good.
  • MR-DC may be a technique included in DC.
  • the first base station appliance may add a second base station appliance to perform DC.
  • the first base station device may be called a master node (MN).
  • MCG master cell group
  • MCG master cell group
  • the second base station device may be called a secondary node (SN).
  • the cell group configured by the secondary node may be called a secondary cell group (SCG).
  • the master node and the secondary node may be configured in the same base station device.
  • MR-DC may be a technique for performing DC using E-UTRA for MCG and NR for SCG. Further, MR-DC may be a technique for performing DC using NR for MCG and E-UTRA for SCG. Further, MR-DC may be a technique for performing DC using NR for both MCG and SCG.
  • E-UTRA-NR Dual Connectivity E-UTRA-NR Dual Connectivity
  • NGEN- NGEN- that uses 5GC for the core network.
  • DC NG-RAN E-UTRA-NR Dual Connectivity
  • NE-DC NR-E-UTRA Dual Connectivity
  • 5GC 5GC for the core network
  • NR-DC NR-NR Dual Connectivity
  • the terminal device there may be one MAC entity for each cell group.
  • the terminal device when DC or MR-DC is set in the terminal device, there may be one MAC entity for MCG and one MAC entity for SCG.
  • the MAC entity for the MCG in the terminal device may always be established in the terminal device in all states (RRC idle state, RRC connected state, RRC inactive state, etc.).
  • the MAC entity for SCG in the terminal device may be created by the terminal device when the SCG is set in the terminal device.
  • the MAC entity for each cell group of the terminal device may be set by the terminal device receiving an RRC message from the base station device.
  • the MAC entity for MCG may be an E-UTRA MAC entity
  • the MAC entity for SCG may be an NR MAC entity.
  • the MAC entity for MCG may be an NR MAC entity
  • the MAC entity for SCG may be an E-UTRA MAC entity.
  • the MAC entity for MCG and SCG may both be the NR MAC entity. Note that the existence of one MAC entity for each cell group can be rephrased as the existence of one MAC entity for each SpCell. Also, one MAC entity for each cell group may be paraphrased as one MAC entity for each SpCell.
  • SRB0 to SRB2 may be defined in the SRB of E-UTRA, or other SRBs may be defined.
  • SRB0 to SRB3 may be defined for SRB of NR, and other SRBs may be defined.
  • SRB0 may be an SRB for an RRC message that is transmitted and / or received using the CCCH of the logical channel.
  • SRB2 may be an SRB for NAS messages and for RRC messages containing logged measurement information.
  • the DCCH of the logical channel may be used for all RRC and NAS messages transmitted and / or received using SRB2. Also, SRB2 may have a lower priority than SRB1.
  • SRB3 may be an SRB for transmitting and / or receiving a specific RRC message when EN-DC, NGEN-DC, NR-DC, etc. are set in the terminal device.
  • the DCCH of the logical channel may be used for all RRC and NAS messages transmitted and / or received using SRB3. Also, other SRBs may be prepared for other uses.
  • the DRB may be a wireless bearer for user data.
  • the logical channel DTCH may be used for RRC messages transmitted and / or received using the DRB.
  • the radio bearer may include an RLC bearer.
  • the RLC bearer may consist of one or two RLC entities and a logical channel.
  • the RLC entity may be a TM RLC entity and / or a transmit RLC entity and a receive RLC entity in the RLC entity in unidirectional UM mode.
  • SRB0 may consist of one RLC bearer.
  • the RLC bearer of SRB0 may consist of the RLC entity of TM and the logical channel.
  • SRB0 may always be established in the terminal device in all states (RRC idle state, RRC connected state, RRC inactive state, etc.).
  • One SRB1 may be established and / or set in the terminal device by the RRC message received from the base station device when the terminal device transitions from the RRC idle state to the RRC connected state.
  • SRB1 may consist of one PDCP entity and one or more RLC bearers.
  • the RLC bearer of SRB1 may consist of the RLC entity of AM and the logical channel.
  • SRB3 may be a direct SRB between the terminal device and the secondary node.
  • SRB3 may consist of one PDCP entity and one or more RLC bearers.
  • the SRB3 RLC bearer may consist of an AM RLC entity and a logical channel.
  • the PDCP on the base station equipment side of SRB3 may be placed on the secondary node.
  • the DRB may be established and / or set to one or more in the terminal device by the RRC message received from the base station device by the terminal device in the RRC connected state in which AS security is activated.
  • the DRB may consist of one PDCP entity and one or more RLC bearers.
  • the RLC bearer of the DRB may consist of an AM or UM RLC entity and a logical channel.
  • the wireless bearer in which the PDCP is placed on the master node may be called the MN-terminated bearer.
  • a radio bearer in which a PDCP is placed on a secondary node may be called an SN terminated bearer.
  • a radio bearer in which the RLC bearer exists only in the MCG may be called an MCG bearer.
  • a radio bearer in which RLC bearer exists only in SCG may be called SCG bearer (SCG bearer).
  • SCG bearer SCG bearer
  • DC a radio bearer in which RLC bearers exist in both MCG and SCG may be called a split bearer.
  • the RLC entity established and / or set for the RLC bearer established and / or set in the cell group composed of E-UTRA may be E-UTRA RLC. Further, the RLC entity established and / or set may be NR RLC for the RLC bearer established and / or set in the cell group composed of NR. If EN-DC is configured on the terminal device, the PDCP entity established and / or configured for the MN-terminated MCG bearer may be either E-UTRA PDCP or NR PDCP.
  • EN-DC when EN-DC is configured on the terminal device, for other bearer type radio bearers, namely MN-terminated split bearers, MN-terminated SCG bearers, SN-terminated MCG bearers, SN-terminated split bearers, and SN-terminated SCG bearers.
  • the PDCP established and / or configured may be NR PDCP. If NGEN-DC, NE-DC, or NR-DC is set for the terminal device, the PDCP entity established and / or set for the radio bearer in all bearer types may be NR PDCP. ..
  • the DRB established and / or set in the terminal device may be associated with one PDU session.
  • One SDAP entity may be established and / or configured for one PDU session in the terminal device.
  • Established and / or configured on the terminal device SDAP entity, PDCP entity, RLC entity, and logical channel may be established and / or configured by the RRC message received by the terminal device from the base station device.
  • the network configuration in which the master node is eNB102 and EPC104 is the core network may be called E-UTRA / EPC.
  • a network configuration in which the master node is eNB 102 and 5GC110 is the core network may be called E-UTRA / 5GC.
  • a network configuration in which the master node is gNB108 and the 5GC110 is the core network may be called NR or NR / 5GC.
  • the above-mentioned master node may refer to a base station device that communicates with a terminal device.
  • the above-mentioned information element named Reconfiguration WithSync may be rephrased as a reconfiguration information element with synchronization or a reconfiguration with synchronization.
  • the RRC message instructing the handover may be a message indicating the movement of another RAT to a cell (for example, MobilityFromEUTRACommand or MobilityFromNRCommand).
  • handover may be paraphrased as reconfiguration with sync.
  • the conditions under which the UE 122 can perform handover include some or all of the fact that AS security is activated, SRB2 is established, and at least one DRB is established. good.
  • the terminal device may execute a process in which the serving cell is not changed based on the RRC message instructing the handover. That is, the terminal device may execute the handover process using the same cell as the current serving cell as the target cell.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of a flow of procedures for various settings in the RRC according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is an example of a flow when an RRC message is sent from the base station device (eNB 102 and / or gNB 108) to the terminal device (UE122).
  • RRC connection resetting processes include, for example, wireless bearer control (establishment, modification, release, etc.), cell group control (establishment, addition, modification, release, etc.), measurement setting, handover, security key update, etc. May be included.
  • the creation of the RRC message in the base station device may be performed in order to respond to the RRC message transmitted from the terminal device.
  • the response to the RRC message transmitted from the terminal device may include, for example, a response to an RRC setup request, a response to an RRC reconnection request, a response to an RRC restart request, and the like.
  • the RRC message contains information (parameters) for various information notifications and settings. These parameters may be called fields and / or information elements, and may be described using a description method called ASN.1 (Abstract Syntax Notation One).
  • the base station device then sends the created RRC message to the terminal device (step S402).
  • the terminal device performs processing when processing such as setting is required according to the received RRC message (step S404).
  • the processed terminal device may send an RRC message for response to the base station device (not shown).
  • the RRC message is not limited to the above example, and may be used for other purposes.
  • the RRC message for E-UTRA transmitted from eNB 102 to UE122 may include the RRC message for NR, and the RRC for NR transmitted from gNB 108 to UE 122 may be included.
  • the message may include an RRC message for E-UTRA.
  • FIG. 7 is an example of an ASN.1 description representing a radio bearer configuration field and / or information element contained in the RRC connection reconfiguration message in NR in FIG.
  • FIG. 8 is an example of an ASN.1 description representing a field and / or an information element related to the radio bearer setting included in the message regarding the resetting of the RRC connection in E-UTRA in FIG.
  • ⁇ omitted> and ⁇ omitted> are not a part of the notation of ASN.1 and other information is omitted. Show that you are.
  • Information elements may be omitted even where there is no description of ⁇ omitted> or ⁇ omitted>.
  • the example of ASN.1 does not correctly follow the ASN.1 notation method.
  • the example of ASN.1 describes an example of the parameters of the RRC message in the embodiment of the present invention, and other names and other notations may be used.
  • the example of ASN.1 shows only an example relating to the main information closely related to one embodiment of the present invention in order to avoid complicated explanation.
  • the parameters described in ASN.1 may be referred to as information elements without distinguishing them into fields, information elements, and the like. Further, in the embodiment of the present invention, the fields, information elements, etc.
  • the message regarding the resetting of the RRC connection may be an RRC resetting message in NR or an RRC connection resetting message in E-UTRA.
  • the master cell group (MCG) setting and the secondary cell group (SCG) are set by the above-mentioned message regarding the resetting of the RRC connection.
  • Each cell group may consist of a special cell (SpCell) and 0 or more other cells (secondary cell: SCell).
  • SpCell secondary cell
  • SCell secondary cell
  • MCG's SpCell is also called PCell.
  • SCG's SpCell is also called PSCell.
  • Cell inactivation does not apply to SpCell, but may apply to SCell.
  • cell inactivation does not apply to PCells and may apply to PSCells.
  • the cell inactivation may be a different process for SpCell and SCell.
  • Cell activation and deactivation may be handled by the MAC entity that exists for each cell group.
  • the SCell set in the terminal device may be activated and / or inactivated by the following (A), (B), and / or (C).
  • C SCell State set for each SCell by RRC message (SCell is activated based on the SCell setting including the field of SCell state)
  • the MAC entity of the terminal device may perform a part or all of the following processing (AD) for each SCell set in the cell group.
  • AD processing
  • Processing AD (1) If the RRC parameter (SCell state) is set to activated when the SCell is set, or if a MAC CE that activates the SCell is received, the MAC entity of UE122 processes (AD-1). )I do. Otherwise, if a MAC CE that deactivates the SCell is received, or if the SCell inactivation timer expires on the active SCell, the UE122 MAC entity performs processing (AD-2). (2) If the PDCCH of the active SCell notifies the uplink grant or downlink assignment, or if the PDCCH of a serving cell notifies the uplink grant or downlink assignment to the active SCell.
  • the MAC entity in UE122 will not have the SCell associated with that SCell. Restart the activation timer. (3) If the SCell becomes inactive, the MAC entity of UE122 performs processing (AD-3).
  • the MAC entity of the terminal device may perform a part or all of the following (1) to (3).
  • this SCell was inactive before receiving the MAC CE that activates this SCell, or if the RRC parameter set for that SCell when setting the SCell
  • the UE122 MAC entity does the processing (AD-1-1).
  • the MAC entity of UE122 starts or restarts the SCell Inactivation timer associated with that SCell (if it has already started).
  • the Active DL BWP is not a Dormant BWP, the suspended Type 1 Configure Uplink Grant associated with this SCell will be according to the stored configuration.
  • the UE122 MAC entity (if any) initializes it (re). And) the MAC entity of UE122 triggers PHR.
  • the MAC entity of the terminal device may perform a part or all of the following (1) to (3). (1) If the BWP indicated by the firstActiveDownlink BWP-Id set in the RRC message for that SCell is not set to the Dormant BWP, the MAC of UE122 The entity performs processing (AD-1-1-1). (2) If the BWP indicated by the firstActiveDownlinkBWP-Id set in the RRC message for that SCell is set to the Dormant BWP, the MAC of UE122 The entity will stop the BWP inactivity timer (bwp-InactivityTimer) for this serving cell if it is running.
  • bwp-InactivityTimer BWP inactivity timer
  • the MAC entity of the terminal device may activate (execute) the normal SCell operation (Operation) including a part or all of the following (A) to (E) by activating the SCell at a predetermined timing.
  • SRS sounding reference signal
  • B Report of channel state information
  • C Monitor of PDCCH in this SCell
  • D Monitor of PDCCH for this SCell (others)
  • E If PUCCH is set, PUCCH transmission in this SCell
  • the MAC entity of the terminal device may perform a part or all of the following (A) to (D).
  • (A) Inactivate this SCell at the default timing.
  • (B) Stop the SCell inactivation timer associated with this SCell.
  • (C) Inactivate all Active BWPs associated with this SCell.
  • (D) Flush the HARQ buffer associated with this SCell.
  • the MAC entity of the terminal device may perform a part or all of the following (A) to (D).
  • A) Do not send SRS with this SCell.
  • B) Do not report the CSI for this SCell.
  • C) Do not send PUCCH, UL-SCH, and / or RACH on this SCell.
  • D) Do not monitor the PDCCH of this SCell and / or the PDCCH for this SCell.
  • the initial state of the SCell may be set by an RRC message.
  • BWP may be a part or all of the serving cell band.
  • BWP may be referred to as carrier BWP (Carrier BWP).
  • the terminal device may be configured with one or more BWPs.
  • a BWP may be set by the information contained in the broadcast information associated with the sync signal detected in the initial cell search.
  • some BWPs may have a frequency bandwidth associated with the frequency at which the initial cell search is performed.
  • a certain BWP may be set by RRC signaling (for example, Dedicated RRC signaling).
  • the downlink BWP (DL BWP) and the uplink BWP (UL BWP) may be set individually.
  • one or more uplink BWPs may be associated with one or more downlink BWPs.
  • the association between the uplink BWP and the downlink BWP may be the default association, the association by RRC signaling (for example, Dedicated RRC signaling), or the physical layer signaling (for example, downlink).
  • the correspondence may be based on the downlink control information (DCI) notified on the control channel, or may be a combination thereof.
  • DCI downlink control information
  • BWP may be composed of a group of continuous physical radio blocks (PRB: Physical Resource Block). Further, the BWP (one or more BWP) parameters of each component carrier may be set for the terminal device in the connected state.
  • the BWP parameters for each component carrier include (A) cyclic prefix type, (B) subcarrier spacing, and (C) BWP frequency position (eg, low frequency start or center frequency position of BWP) ( For the frequency position, for example, ARFCN may be used, an offset from a specific subcarrier of the serving cell may be used, and the unit of the offset may be a subcarrier unit or a resource block unit. Good.
  • the terminal device may send and receive in the active BWP (Active BWP) among one or more set BWP.
  • active BWP active BWP
  • BWP may be set.
  • the activated downlink BWP is also referred to as Acitve DL BWP.
  • the activated uplink BWP is also referred to as Active UL BWP.
  • BWP switching is controlled by the MAC entity itself for the initiation of PDCCH, BWP inactivity timer, RRC signaling, or random access procedure indicating downlink assignment or uplink grant.
  • the Active BWP of the serving cell is indicated by RRC or PDCCH.
  • dormant BWP Entering or leaving the dormant BWP is done by switching the BWP. This control is performed by PDCCH for each SCell or for each group called a dormant SCell Group (Dormancy SCell Group). The configuration of the dormant SCell group is indicated by RRC signaling. Also, in the current specification, dormant BWP applies only to SCell. Note that the dormant BWP does not change a certain BWP to a dormant state, but may be interpreted as one BWP set for dormancy among one or more BWPs set for the UE. .. Further, there may be a plurality of BWPs set in the UE for dormancy.
  • a BWP is a dormant BWP may be indicated by the fact that the BWP settings do not include certain parameters.
  • the BWP is a dormant BWP by not including the PDCCH-Config information element, which is included in the downlink BWP configuration and is the information element for setting UE-specific PDCCH parameters. May be shown. Also, for example, some of the parameters included in the PDCCH-Config information element, which is an information element for setting UE-specific (Specific) PDCCH parameters included in the downlink BWP settings, are not set (not included). ) May indicate that the BWP is a dormant BWP.
  • a UE that receives a PDCCH on the SpCell indicating that it will exit the dormant BWP outside a set period (active time) will receive the downlink BWP indicated by the first downlink BWP identifier notified in advance by RRC signaling. Activate.
  • a UE that receives a PDCCH on the SpCell indicating that it will exit the dormant BWP within a set period (active time) will receive the downlink BWP indicated by the second downlink BWP identifier notified in advance by RRC signaling. Activate.
  • the UE that received the PDCCH indicating that it will enter the dormant BWP activates the downlink BWP indicated by the third downlink BWP identifier (dormantDownlinkBWP-Id) notified in advance by RRC signaling.
  • a UE with intermittent reception (DRX) set in the SpCell may monitor the PDCCH in the Active BWP of the SpCell to detect a DCI format (eg DCI format 2_6) outside the DRX active time. good.
  • the CRC in DCI format may be scrambled with a certain RNTI (eg PS-RNTI).
  • the UE in which the dormant SCell group is set determines the switching of ActiveDLBWP based on the bitmap information contained in the payload of DCI format 2_6.
  • BWP switching to another preset BWP is performed. If the Active DL BWP is not a dormant BWP, it may stay at that BWP. Further, when the bit is 0, BWP switching may be executed so that ActiveDLBWP becomes a dormant BWP.
  • the UE does not have to monitor the PDCCH for the purpose of detecting DCI format 2_6 during the DRX active time.
  • a UE for which intermittent reception (DRX) is set in SpCell may monitor PDCCH with Active BWP of SpCell in order to detect a certain DCI format (for example, DCI formats 0_1 and 1_1) in the active time of DRX.
  • the CRC in DCI format may be scrambled with some RNTI (eg C-RNTI or MCS-C-RNTI).
  • the UE in which the dormant SCell group is set determines the switching of ActiveDLBWP based on the bitmap information contained in the payload of DCI format 0_1 or DCI format 1_1.
  • BWP switching to another preset BWP is performed. If the Active DL BWP is not a dormant BWP, it may stay at that BWP. Further, when the bit is 0, BWP switching may be executed so that ActiveDLBWP becomes a dormant BWP. Further, the "another preset BWP" may be a BWP different from the "another preset BWP" used in the description of DCI format 2_6.
  • Monitoring the PDCCH indicating exiting the dormant BWP means monitoring the PDCCH for the purpose of detecting DCI format 2_6 outside the DRX active time, and in the DRX active time, DCI format 0_1 and DCI format 1_1. It may be to monitor the PDCCH for the purpose of detecting.
  • the MAC entity is part of (A) to (H) below if the BWP is activated (is an Active BWP) and the BWP is not a dormant BWP. Or you can do it all.
  • A Send UL-SCH with that BWP.
  • B If a PRACH occasion is set, send RACH on that BWP.
  • C Monitor PDCCH with that BWP.
  • D If PUCCH is set, send PUCCH with that BWP.
  • E Report the CSI in the BWP.
  • SRS If SRS is set, send SRS with that BWP.
  • G Receive DL-SCH at that BWP.
  • H Initialize the grant type 1 confid up link grant set and suspended by the BWP.
  • the MAC entity is one of (A) to (G) below if the BWP is activated (is an Active BWP) and the BWP is a dormant BWP. You may do part or all.
  • A If the BWP inactivation timer of this BWP serving cell is running, stop it.
  • B Do not monitor the PDCCH of that BWP.
  • C Do not monitor the PDCCH for that BWP.
  • D The BWP does not receive DL-SCH.
  • F Do not send SRS on that BWP.
  • G Do not send UL-SCH on that BWP.
  • H Do not send RACH on that BWP.
  • the MAC entity may do some or all of (A) through (I) below if the BWP is inactivated.
  • A Do not send UL-SCH on that BWP.
  • B Do not send RACH on that BWP.
  • C Do not monitor PDCCH on that BWP.
  • D Do not send PUCCH on that BWP.
  • E Do not report CSI in that BWP.
  • F Do not send SRS on that BWP.
  • G The BWP does not receive DL-SCH.
  • H Clear the Grant Type 2 Configure Uplink Grant set in that BWP.
  • I Suspend the deactivated BWP (Inactive BWP) Grant Type 1 Configure Uplink Grant.
  • the MAC entity may perform some or all of the following (A) to (E) on the selected carrier of this serving cell.
  • (A) If the resource (occasion) to send the PRACH is not set for the Active UL BWP, (A1) Switch the Active UL BWP to the BWP indicated by the RRC parameter (initialUplink BWP), (A2). If the serving cell is a SpCell, switch the Active UL BWP to the BWP indicated by the RRC parameter initialDownlink BWP.
  • the serving cell is SpCell and Active DL BWP and Active UL BWP have the same identifier (bwp-Id). If not, switch Active DL BWP to BWP with the same identifier as Active UL BWP.
  • C If the BWP inactivation timer associated with the Active DL BWP of this serving cell is running, stop this timer.
  • D If the serving cell is SCell, stop this timer if the BWP inactivity timer associated with the Active DL BWP of SpCell is running.
  • E Execute the random access procedure on the Active DL BWP of SpCell and the Active UL BWP of this serving cell.
  • the MAC entity performs the following processing (A) for each of the activated Serving Cells in which the BWP inactivation timer is set.
  • the BWP inactivity timer may also be a timer named bwp-InactivityTimer.
  • A-1) If, on Active DL BWP, a PDCCH addressed to C-RNTI or CS-RNTI is received, indicating a downlink assignment or uplink grant, or if for Active DL BWP. Received a PDCCH addressed to C-RNTI or CS-RNTI, indicating a downlink assignment or uplink grant, or if a MAC PDU was sent on the Confid Uplink Grant, or Confid If a MAC PDU is received in the downlink allocation, the MAC entity performs the following processing (A-1-1). (A-1-1) If the random access procedure associated with this serving cell is not running, or the running random access procedure associated with this serving cell is received by receiving a PDCCH addressed to C-RNTI.
  • the next process (A) may be performed.
  • defaultDownlinkBWP-Id default downlink BWP identifier
  • the switched Active DL BWP is not the BWP indicated by the identifier (dormantDownlinkBWP-Id)
  • the switched Active DL BWP is dormantDownlinkBWP- If it is not the BWP indicated by Id, start or restart the BWP inactivity timer associated with the Active DL BWP.
  • the beam failure recovery procedure may be set by RRC for each serving cell. Beam failure is detected by counting the beam failure instance notifications notified to the MAC entity from the lower layer (PHY layer).
  • the MAC entity may perform some or all of the following (A), (B), (C) processing in each serving cell to detect beam failure.
  • (A) If a beam failure instance notification is received from a lower layer, start or restart the timer (beamFailureDetectionTimer) and add 1 to the counter (BFI-COUNTER). If the value of BFI_COUNTER is equal to or greater than the set threshold (beamFailureInstanceMaxCount), the following process (A-1) is performed.
  • A-1) If the serving cell is an SCell, trigger a beam failure recovery (BFR) for this serving cell, otherwise the SpCell initiates a random access procedure.
  • BFR beam failure recovery
  • B) If the beamFailureDetectionTimer for this serving cell has expired, or if the beamFailureDetectionTimer, beamFailureInstanceMaxCount, and / or reference signal settings for beam failure detection have been changed by the upper layer, set BFI_COUNTER to 0.
  • C If the serving cell is a SpCell and the random access procedure is successfully completed, set BFI_COUNTER to 0, stop the timer (beamFailureRecoveryTimer) and consider the beam failure recovery procedure to be completed successfully.
  • the serving cell is an SCell, it is addressed to the C-RNTI indicating a new uplink grant to send information for the SCell's beam failure recovery (eg, the information contained in the SCell BFR MAC CE).
  • the SCell's beam failure recovery eg, the information contained in the SCell BFR MAC CE.
  • the MAC entity performs the process (A) below if at least one beam failure recovery (BFR) has been triggered by the beam failure recovery procedure and it has not been cancelled.
  • BFR beam failure recovery
  • the UL-SCH resource can include the SCell's BFR MAC CE and its subheader, taking into account the priority of the logical channel, include the SCell's BFR MAC CE and its subheader. Otherwise, if the UL-SCH resource can include the SCell's truncated BFR MAC CE and its subheaders, taking into account the logical channel priority, then the SCell's truncated BFR MAC CE and its subheaders. Include subheaders. Otherwise, it triggers a scheduling request for SCell beam failure recovery.
  • the SCG PSCell and 0 or more SCells may be added by the RRC message regarding the resetting of the RRC connection.
  • Figures 9 to 13 are examples of ASN.1 descriptions that represent SCG PSCells and the addition of zero or more SCells and / or information elements in messages about reconfiguring RRC connections in NR. ..
  • the message and / or information element in each figure is different from the actual message structure and / or information element structure, and some structured fields and information elements are expanded. And / or fields and informational elements that are not directly related to the description may be omitted.
  • RRC Reconfiguration messages may be used to add SCG PSCells and zero or more SCells.
  • the RRC reset message may include some or all of the information in (A) to (E) below.
  • the RRC reset message may contain other information.
  • (B) Settings for adding, modifying, and releasing wireless bearers (radioBearerConfig)
  • D Master Cell Group settings (masterCellGroup)
  • E RRC setting of secondary cell group in MR-DC (mrdc-SecondaryCellGroupConfig)
  • the SCG setting may be notified by the setting (C) above in the RRC Reconfiguration message.
  • the SCG setting is the RRC reconfiguration generated by the secondary node included in the above (E) of the RRC Reconfiguration message generated by the master node. It may be notified by a message.
  • the SCG setting may be notified by the setting (C) described above included in the RRC resetting message generated by the secondary node. Also, another message may be used to set the SCG.
  • the above secondary cell group settings may be given in the cell group configuration information element (CellGroupConfigIE).
  • the cell group setting information element may include a part or all of the following information (A) to (H). Further, the cell group setting information element may include other information.
  • A Cellgroup identifier (cellGroupId)
  • B Settings for adding and / or modifying RLC bearers (rlc-BearerToAddModList)
  • C Settings for releasing RLC bearer (rlc-BearerToReleaseList)
  • D MAC configuration for this cell group (mac-CellGroupConfig)
  • E PhysicalCellGroupConfig
  • F SpCell Config
  • G Settings for adding and modifying SCell
  • SCellToAddModList sCellToAddModList
  • H Settings for releasing SCell (sCellToReleaseList)
  • SpCell may be added and / or set by the SpCell setting in (F) above, and SCell may be added, modified, and / or released by the settings in (G) and (H) above. They may also be done by other messages.
  • the above SpCell setting may include a part or all of the following information (A) to (D).
  • other information may be included in the SpCell settings.
  • the information element of the above-mentioned reconfiguration with synchronization may include a part or all of the following information (A) to (D). Further, the reset information with synchronization may include other information.
  • the above RACH terminal device-specific parameter settings may include parameters (CFRA) used for Contintion-free random access. If this CFRA is not included in the settings, the terminal device may execute a collision-based random access by a random access procedure.
  • CFRA may contain RA Occasion information used for collision-free random access.
  • the setting of the cell-specific parameters of the SpCell may be given by the information element (ServingCellConfigCommon IE) used to set the cell-specific parameters of the serving cell.
  • the information element used to set the cell-specific parameters of the serving cell may include some or all of the information in (A) to (D) below, as shown in FIG. In addition, other information may be included in the information element used for setting the cell-specific parameter of the serving cell.
  • the parameters common to the downlink in the cell may include downlink frequency information (frequencyInfoDL) and / or initial downlink BWP information (initialDownlinkBWP).
  • the downlink frequency information may include information on the frequency of the SSB used in this serving cell.
  • SCellConfigIE SCell configuration information elements
  • the SCell setting information element may include a part or all of the following information (A) to (D).
  • other information may be included in the SCell setting information element.
  • A Identifier that identifies SCell (sCellIndex)
  • B SCell-specific parameter settings (sCellConfigCommon)
  • C Setting of terminal device-specific parameters (including some cell-specific parameters) of SCell (sCellConfigDedicated)
  • D Information instructing the activation / inactivation of SCell (sCellState-r16)
  • the RRC entity of the terminal device that received the RRC Reconfiguration message may perform a part or all of (A) to (F) below.
  • the terminal device that received the RRC Reconfiguration message may execute other processing.
  • C If RRC Reconfiguration includes radioBearerConfig, set the wireless bearer based on this radioBearerConfig.
  • the RRC entity of the terminal device may perform a part or all of the following (A) to (G).
  • C If CellGroupConfig contains rlc-BearerToAddModList, add and / or modify RLC bearer based on this rlc-BearerToAddModList.
  • D If cellGroupConfig contains mac-CellGroupConfig, set the MAC entity of this cellgroup based on this mac-CellGroupConfig.
  • E If CellGroupConfig contains sCellToReleaseList, release SCell based on this sCellToReleaseList.
  • F If spCellConfig is included in CellGroupConfig, set SpCell based on this spCellConfig.
  • G If CellGroupConfig contains sCellToAddModList, add and / or modify SCell based on this sCellToAddModList.
  • the RRC entity of the terminal device may perform a part or all of (A) to () below.
  • D If the downlink frequency information (frequencyInfoDL) is not included in reconfigurationWithSync, the cell indicated by the physcell identifier (physCellId) included in reconfigurationWithSync at the SSB frequency of the original SpCell (Source SpCell) is selected. Judge that it is the target SpCell.
  • E Start downlink synchronization of the target SpCell.
  • F Acquire the MIB of the target SpCell.
  • G If a specific bearer (DAPS bearer) is not set. Execute some or all of (1) to (4) below. (1) Reset the MAC entity of this cell group. (2) If an SCell that is not included in the SCellToAddModList is set in this cell group, this SCell is inactive. (3) Apply the value of newUE-Identity as C-RNTI of this cell group. (4) Set the lower layer based on the received spCellConfigCommon.
  • the timer T304 may exist for each cell group.
  • an RRC message may notify the value of a certain timer (here, timer T304) (time information when the timer expires). For example, if an RRC message informs you of information indicating 1000ms as the value of a timer, then the notified time (1000ms in this example) has passed since you started or restarted the timer without stopping the timer. It can be considered that the timer has expired.
  • the terminal device may start the timer T304 of the cell group to which the reconfigurationWithSync setting is applied based on the receipt of the RRC reconfiguration message including the reconfigurationWithSync.
  • the terminal device may stop the timer T304 of the cell group to which the reconfigurationWithSync setting is applied based on the successful completion of random access to the target SpCell indicated by reconfigurationWithSync.
  • the terminal device may stop the timer T304 of the SCG based on the release of the SCG.
  • the terminal device may execute the RRC connection re-establishment procedure if the MCG timer T304 has expired and a specific bearer (DAPS bearer) has not been set.
  • DAPS bearer a specific bearer
  • the terminal device may notify the network of the failure of the resetting with synchronization by starting the SCG failure information procedure.
  • the RRC entity of the terminal device that initiates this procedure executes some or all of the following (A) to (E).
  • SCGFailureInformation SCG failure information
  • the lower layer of RRC of the terminal device may transmit the above SCG failure information (SCGFailureInformation) message to the base station device.
  • SCGFailureInformation SCG failure information
  • the SCG-inactivated state may be included as part of the RRC_CONNECTED state.
  • the SCG inactivated state means that the terminal device has the following (A) in the SpCell (PSCell) of the SCG and / or all cells of the SCG. It may be in a state where part or all of (J) is carried out. (A) Do not send SRS in that cell. (B) Do not report the CSI for that cell. (C) Do not send PUCCH, UL-SCH, and / or RACH in that cell. (D) Do not monitor the PDCCH for that cell and / or the PDCCH for that cell.
  • A Do not send SRS in that cell.
  • B Do not report the CSI for that cell.
  • C Do not send PUCCH, UL-SCH, and / or RACH in that cell.
  • D Do not monitor the PDCCH for that cell and / or the PDCCH for that cell.
  • E PDCCH and / or its cell addressed to C-RNTI, MCS-C-RNTI, and / or CS-RNTI indicating the uplink grant for UL-SCH transmission in that cell. Do not monitor PDCCH for.
  • F Do not perform automatic gain control (AGC) in that cell.
  • G Do not perform beam control (beam management) including beam failure recovery in that cell.
  • H Do not perform Radio Link Monitoring (RLM) in that cell.
  • I In that cell, let the BWP set as the dormant BWP be the activated BWP (Active BWP).
  • entering the SCG inactive state may be referred to as entering the inactivated SCG.
  • the SCG inactive state may be a state in which Active BWP of all cells of SCG is dormant BWP.
  • the above-mentioned SCG inactive state is a state in which the SCG, which will be described later, transitions from the activated state (SCG active state) when the RRC entity instructs to enter the inactivated SCG. May be good.
  • the SCG activated state may be included as part of the RRC_CONNECTED state.
  • the SCG activated state means that the terminal device is in any cell of the SCG SpCell (PSCell) and / or the SCG from the following (A). It may be in a state where part or all of (J) is carried out.
  • SCG activated state means that the terminal device is in any cell of the SCG SpCell (PSCell) and / or the SCG from the following (A). It may be in a state where part or all of (J) is carried out.
  • B Report the CSI for that cell.
  • C Send PUCCH, UL-SCH, and / or RACH in that cell.
  • D Monitor the PDCCH for that cell and / or the PDCCH for that cell.
  • the terminal device may transition the SCG from the inactive state to the active state based on the timer related to the inactivation of the SCG.
  • the terminal device may also transition the SCG from the inactive state to the active state based on the timer for inactivating the PS Cell.
  • the terminal device may transition the SCG from the inactive state to the active state when the random access procedure caused by the scheduling request (in other words, started by the MAC entity itself) is started.
  • the MAC entity of the terminal device gives an instruction to activate the SCG, an instruction to return from the deactivated SCG, an instruction to return from the dormant state of SpCell, and / or other information to the RRC entity of the terminal device. May be obtained from.
  • Random access procedures in SpCell may be initiated in the deactivated SCG by triggering a scheduling request to send a MAC PDU containing MAC CE by the MAC entity, or directly by the MAC entity. May be good. At this time, the MAC PDU may not include the MAC SDU.
  • the recovery from the inactivated state of SCG may be a BWP switch from a dormant BWP to another (non-sleeping BWP) BWP in the SpCell of the cell group.
  • SCG activation SCG activation
  • the process (AD) when the MAC CE that activates the SCell is received and the SCG is not instructed to be inactivated (or the SCG is not in the inactivated state), the process ( Perform AD-1).
  • the above process (AD-2) is executed.
  • the treatment (AD-2) when the SCG is instructed to be inactivated (or the SCG is in the inactivated state), the treatment (AD-2) is performed.
  • the terminal device that executes the recovery from the inactivated state of SCG may execute some or all of the following processes (A) to (D) in the SCG.
  • AD Execute processing
  • the SCG is not instructed to be inactivated (or the SCG is inactivated). Since it is not in the state of being done), the processing (AD-1) may be performed.
  • FIG. 5 is a block diagram showing the configuration of the terminal device (UE122) according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 shows only the main components closely related to one embodiment of the present invention.
  • the processing unit 502 includes a physical layer processing unit, a MAC layer processing unit, an RLC layer processing unit, a PDCP layer processing unit, an SDAP processing unit, an RRC layer processing unit, and a part or all of the NAS layer processing unit. It's okay.
  • the base station apparatus shown in FIG. 6 has a transmission unit 600 that transmits an RRC message or the like to the UE 122, and a processing unit that creates an RRC message including parameters and transmits the RRC message to the UE 122 to cause the processing unit 502 of the UE 122 to perform processing. It consists of a receiving unit 604 that receives RRC messages and the like from 602 and UE 122.
  • the processing unit 602 may include some or all of the functions of various layers (for example, physical layer, MAC layer, RLC layer, PDCP layer, SDAP layer, RRC layer, and NAS layer).
  • the processing unit 602 includes a physical layer processing unit, a MAC layer processing unit, an RLC layer processing unit, a PDCP layer processing unit, an SDAP processing unit, an RRC layer processing unit, and a part or all of the NAS layer processing unit. It's okay.
  • FIG. 15 is a diagram showing an example of processing of the terminal device in the embodiment of the present invention.
  • the terminal device receives an RRC message from the base station device (eNB 102 or gNB 108) (step S1500).
  • This RRC message may contain information that determines whether the secondary cell group is in the active or inactive state.
  • the terminal device is based on the fact that the received RRC message contains information indicating that the secondary cell group is inactive, or does not contain information indicating that the secondary cell group is inactive.
  • the first timer may be started.
  • the terminal device is based on the fact that the received RRC message contains information indicating that the secondary cell group is inactive, or does not contain information indicating that the secondary cell group is in the active state. You may not start the timer of 1.
  • the terminal device may stop the first timer based on the successful completion of the random access procedure in the SpCell of the secondary cell group.
  • the terminal device may also stop the first timer when the secondary cell group is released and / or when it is deactivated.
  • the terminal device may initiate an SCG failure information procedure for reporting SCG failure information when the first timer expires.
  • the SCG failure information may include information indicating that SCG activation has failed.
  • the terminal device receives the cell group based on that the received RRC message contains information indicating that the cell group is inactive, or does not contain information indicating that the cell group is in the active state. May be inactive.
  • the terminal device receives the RRC message that it contains information indicating that the cell group is inactive, or that it does not contain information indicating that the cell group is inactive, and that the cell group is inactive.
  • the cell group may be activated based on the successful completion of the random access procedure in SpCell.
  • RRC message is an RRC reset message.
  • the terminal device receives an RRC reset message from the base station device (eNB 102 or gNB 108).
  • This RRC reset message may contain information to determine whether the secondary cell group is in the active or inactive state.
  • the terminal device When the secondary cell group settings included in the RRC reset message include the synchronized reset information element, the terminal device (1) information indicating that the secondary cell group is activated in the received RRC reset message. Random access procedure is initiated based on the fact that it contains or does not contain information indicating that the secondary cell group is inactive, and (2) inactivates the secondary cell group in the received RRC reconfiguration message. Do not initiate a random access procedure based on the fact that it contains information that indicates that it should be in a state or that it does not contain information that indicates that a secondary cell group should be in an active state.
  • the terminal device synchronizes and resets the setting of the secondary cell group of this RRC reset message based on the information that the received RRC reset message contains information indicating that the secondary cell group is inactive. Do not start timer T304 even if it contains informational elements.
  • the terminal device starts timer T304 based on the setting of the secondary cell group of this RRC reset message including the synchronized reset information element, and rejects the secondary cell group in the received RRC reset message. The timer T304 is stopped based on the fact that the information indicating that the secondary cell group is activated is included or the information indicating that the secondary cell group is activated is not included.
  • the terminal device receives the SCG PSCell and the RRC message to add 0 or more SCells.
  • This RRC message may be the RRC reset message shown in FIG.
  • the RRC message may include a synchronized reset information element that contains the setting of SpCell cell-specific parameters such as the physical cell identifier.
  • the RRC message may include information indicating whether the SCG is in the active state or the inactive state.
  • the information may be included in the setting of the target cell group (for example, the cell group setting information element). Further, for example, the information may be included in the reset information element with synchronization included in the cell group setting information element of the target cell group. Further, the information may be included in any information element included in the RRC message.
  • the information may be information indicating whether the cell group is in the active state or the inactive state. Further, the information may be information indicating that the cell group is in the active state. In this case, the cell group may be inactive based on the lack of this information. Further, the information may be information indicating that the cell group is inactive. In this case, the cell group may be activated based on the fact that this information is not included. Further, the information may be information indicated by other information elements. If the information is not included in the setting of the target cell group, the information may include information indicating which cell group is the target. Further, when there is only one cell group (secondary cell group) that can be a target, the information may not include information indicating which cell group is the target.
  • the information may be a field (scgState-r17) having an ENUMERATED type "deactivated” as a value.
  • the terminal device determines that the field (scgState-r17) having the value "deactivated” is the cell group that deactivates the target cell group by being included in the RRC message, and this field is It may be determined that the cell group activates the target cell group based on the fact that it is not included in the RRC message.
  • the information may be a field (scgState-r17) having ENUMERATED type "deactivated” and "activated” as values.
  • the terminal device determines that the field (scgState-r17) having "deactivated” as the value is the cell group that deactivates the target cell group by being included in the RRC message, and determines that the value is Based on the fact that the field with "activated” (scgState-r17) is determined to be the cell group that activates the target cell group by being included in the RRC message, and this field is not included in the RRC message. Therefore, it may be determined that this RRC message is not a message for activating and / or inactivating a cell group.
  • the RRC entity of the terminal device may execute a part or all of the following (A) to (D).
  • the RRCReconfiguration includes a secondaryCellGroup, execute the following (A-1) to (A-7) for the secondary cellgroup based on this secondaryCellGroup.
  • A-1) If CellGroupConfig contains spCellConfig including reconfigurationWithSync, the RRC entity of the terminal device executes part or all of (A-1-9) from (A-1-1) below (A-1-9). Perform).
  • A-1-1) If AS security is not activated, the process for transitioning to RRC_IDLE is executed and the procedure is terminated.
  • A-1-4 If the downlink frequency information (frequencyInfoDL) is not included in reconfigurationWithSync, it is indicated by the physical cell identifier (physCellId) included in reconfigurationWithSync at the SSB frequency of the original SpCell (Source SpCell). Is determined to be the target SpCell. (A-1-5) Start downlink synchronization of the target SpCell. (A-1-6) Acquire the MIB of the target SpCell. (A-1-7) If a specific bearer (DAPS bearer) is not set, execute some or all of (A-1-7-1) to (A-1-7-4) below. do. (A-1-7-1) Reset the MAC entity in this cell group.
  • DAPS bearer DAPS bearer
  • A-4) If cellGroupConfig contains mac-CellGroupConfig, set the MAC entity of this cellgroup based on this mac-CellGroupConfig. (A-5) If CellGroupConfig contains sCellToReleaseList, release SCell based on this sCellToReleaseList. (A-6) If spCellConfig is included in CellGroupConfig, set SpCell based on this spCellConfig. (A-7) If CellGroupConfig contains sCellToAddModList, add and / or modify SCell based on this sCellToAddModList. (B) Set the content to be included in the RRC reset completion message.
  • the RRC reconfiguration message contains information indicating that the cell group to be set is inactive
  • the MCG or SCG SpCell configuration contains reconfigurationWithSync.
  • the timer T304 of the cell group may be stopped.
  • the RRC reset message contains information indicating that the cell group to be set is inactive
  • the MAC entity of the cell group to be set will be in the active state. You may notify that.
  • the terminal device may stop T304 of the SCG based on the release of the SCG and / or the inactivation of the SCG.
  • the above procedure can also be applied to indicate whether the SCG set in the terminal device is in the active state or the inactive state without adding the PSCell and / or SCell of the SCG.
  • the terminal device receives the RRC message.
  • This RRC message may be the RRC reset message shown in FIG. 9 or another RRC message.
  • the RRC message may contain information indicating whether the SCG is in the active state or the inactive state.
  • the RRC entity of the terminal device is , Part or all of (A) to (F) below may be executed.
  • A) Start a second timer (also referred to as timer T304X here) for SpCell of the target cell group.
  • the value used for the second timer may be included in the RRC message, the value of t304 may be used, or it may be the default value.
  • B) Resume all suspended radio bearers.
  • C) SCG transmission to all radio bearers is restored if suspended.
  • D Start the random access procedure in SpCell of the target cell group.
  • E) When the above random access procedure is successfully completed in the target cell group, the second timer of the cell group is stopped.
  • F) Notify the MAC entity of the target cell group that the cell group has become active.
  • the RRC of the terminal device is used.
  • the entity may execute some or all of (A) to (D) below.
  • the terminal device may stop the second timer of the SCG based on the release of the SCG and / or the inactivation of the SCG.
  • the RRC entity of the terminal device executes the following process (A) if the MCG transmission is not suspended, and the following process if the MCG transmission is suspended. Execute (B).
  • the network may set one or more target SpCell candidates in the terminal device by conditional reconfiguration.
  • the terminal device may evaluate the conditions of each set target SpCell candidate.
  • the terminal device may select one of the cells that satisfy the execution condition associated with each candidate from each target SpCell candidate, and apply the conditional resetting associated with that cell.
  • the network may provide the settings for the target SpCell to the terminal device using the Conditional Reconfiguration IE.
  • the terminal device may hold the conditional reset information provided by the conditional reset information element in a variable (VarConditionalReconfig) as one or more entries.
  • this RRC reconfiguration message is set to the terminal device and is inactive. If the message is to activate the SCG or to deactivate the SCG that is set in the terminal device and is in the active state, the variable (VarConditionalReconfig) is held, and if this RRC reset message is the terminal device. All variables (VarConditionalReconfig) unless the message is set to to activate the SCG in the inactive state and is not the message to inactivate the SCG in the active state set in the terminal device. You may delete the entry.
  • the terminal device includes a processing unit that starts the first timer when the first RRC message is received (Up on reception) and starts the second timer when the second RRC message is received. good.
  • the processing unit of the terminal device may further generate failure information for the first cell group based on the expiration of the first timer or the second timer.
  • the first cell group may be a secondary cell group.
  • the first RRC message may be an RRC reset message including a reset information element with synchronization.
  • the second RRC message may be an RRC reset message or another RRC message.
  • the first timer may be timer T304.
  • the first state may be a state in which the SCG is inactivated.
  • the second state may be a state in which SCG is activated.
  • the generation of the failure information of the first cell group may be that the procedure of the SCG failure information is started.
  • the processing unit has either completed the random access to the SpCell successfully, released the first cell group, or the first cell group has been in the first state.
  • the first timer may be stopped based on the condition that the above condition is satisfied.
  • the processing unit has either completed the random access to the SpCell successfully, released the first cell group, or the first cell group has been in the first state.
  • the second timer may be stopped based on the condition.
  • the receiver receiving the first RRC message from the base station appliance including the parameters for Synchronous reconfiguration to the SpCell of the first cell group, and the reception of the first RRC message.
  • the processing unit determines whether or not to start the first timer based on whether or not the first RRC message contains the first information, and the first timer has expired. Based on this, the failure information of the first cell group may be generated.
  • the first cell group may be a secondary cell.
  • the synchronous reset may be a part of the synchronized reset information element included in the RRC reset message or the information contained in the synchronized reset information element. That is, the first RRC message may be an RRC reset message.
  • the first information may be information indicating that the first cell group is inactivated. It may also indicate that the first cell group is activated when the first information is not included.
  • the first timer may be timer T304.
  • the generation of the failure information of the first cell group may be that the procedure of the SCG failure information is started.
  • the first cell group may be a secondary cell.
  • the synchronous reset may be a part of the synchronized reset information element included in the RRC reset message or the information contained in the synchronized reset information element. That is, the first RRC message may be an RRC reset message.
  • the first information may be information indicating that the first cell group is inactivated. It may also indicate that the first cell group is activated when the first information is not included.
  • the RRC reset message including the synchronization reset information element is used for the base station device to instruct the terminal device to activate and deactivate the cell group set (set) in the terminal device.
  • An example using (first message) or another RRC message (second message) is shown, but the cell group is not limited to this, and the cell group is activated by using the first message.
  • the second message may be used for the inactivation of the cell group, the second message may be used for the activation of the cell group, and the first message may be used for the inactivation of the cell group.
  • the RRC entity of the terminal device that inactivates the SCG may execute a part or all of the following (A) to (E).
  • the RRC entity of the terminal device that activates SCG may execute a part or all of the following (A) to (D).
  • "contains information indicating that the cell group is inactive” does not have to include information indicating that the cell group is inactive directly in the terminal device. For example, "contains information indicating that the cell group is inactive” may simply include the first information or not the second information. May be good. The terminal device may perform the above-mentioned processing based on the fact that the first information is included or the second information is not included. Similarly, "contains information indicating that the cell group is activated” does not have to include information indicating that the cell group is activated directly in the terminal device. For example, "contains information indicating that a cell group is activated” may simply include the second information or may not include the first information. good. The terminal device may perform the above-mentioned processing based on the fact that the second information is included or the first information is not included.
  • reconfigurationWithSync is a state in which (A) PS Cell addition, (B) NR-DC or (NG) EN-DC SCG transmission is suspended in the secondary cell group setting. It is always included when resuming from (C) updating system information required by PSCell, and (D) changing the security key of AS, but in addition, SCG activation and / or SCG It may be included at the time of inactivation.
  • the phrase "contains information indicating that the cell group is inactive” may include that information indicating that the cell group is inactive is not included. Similarly, “contains information indicating that the cell group is in the active state” may include not including information indicating that the cell group is in the inactive state.
  • the radio bearer in the above description may be a DRB, an SRB, or a DRB and an SRB.
  • the “sleeping state” in the above description may be paraphrased as the "inactive state", and the “recovered state from the dormant state” may be paraphrased as the "active state”. Further, in the above description, “activation” and “inactivation” may be paraphrased as “active state” and “inactive state”, respectively.
  • A may be paraphrased as B
  • B may include the meaning of paraphrasing B as A in addition to paraphrasing A as B.
  • C may be D
  • C C may be E
  • D may be E
  • F may be G
  • G G may be H
  • F H
  • condition "A” and the condition "B” are contradictory, the condition “B” may be expressed as the “other” condition of the condition "A”. good.
  • the first embodiment of the present invention is a terminal device that communicates with the base station device, and the first RRC message instructing the addition of the SpCell of the first cell group from the base station device.
  • the receiver that receives the second RRC message instructing the transition of the first cell group from the first state in which the PDCCH is not monitored by SpCell to the second state in which the PDCCH is monitored by SpCell, and the above-mentioned first.
  • a processing unit that starts a first timer when a 1 RRC message is received and starts a second timer when the second RRC message is received, and the processing unit further includes the processing unit. Generates failure information for the first cell group based on the expiration of the first timer or the second timer.
  • the second embodiment of the present invention is a base station device that communicates with a terminal device, and has a first RRC message instructing the terminal device to add a SpCell of the first cell group.
  • a transmitter that sends a second RRC message instructing the first cell group to transition from a first state in which SpCell does not monitor PDCCH to a second state in which SpCell monitors PDCCH, and the terminal device.
  • the processing unit further receives failure information of the first cell group from the terminal device based on the expiration of the first timer or the second timer of the terminal device.
  • the third embodiment of the present invention is a method applied to a terminal device that communicates with a base station device, and instructs the base station device to add a SpCell of a first cell group. Step of receiving 1 RRC message and a second RRC message instructing the transition of the first cell group from the first state where SpCell does not monitor PDCCH to the second state where SpCell monitors PDCCH. And a step of starting the first timer when the first RRC message is received and starting the second timer when the second RRC message is received. Alternatively, it further comprises a step of generating failure information of the first cell group based on the expiration of the second timer.
  • the program that operates on the device according to one aspect of the present invention is a program that controls a Central Processing Unit (CPU) or the like to operate a computer so as to realize the functions of the above-described embodiment related to one aspect of the present invention. There may be.
  • the program or the information handled by the program is temporarily read into volatile memory such as Random Access Memory (RAM) at the time of processing, or stored in non-volatile memory such as flash memory or Hard Disk Drive (HDD), and is required.
  • RAM Random Access Memory
  • HDD Hard Disk Drive
  • a part of the apparatus in the above-described embodiment may be realized by a computer.
  • a program for realizing this control function may be recorded on a computer-readable recording medium, and the program recorded on the recording medium may be read by a computer system and executed.
  • the term "computer system” as used herein is a computer system built into a device and includes hardware such as an operating system and peripheral devices.
  • the "computer-readable recording medium” may be any of a semiconductor recording medium, an optical recording medium, a magnetic recording medium, and the like.
  • a "computer-readable recording medium” is a medium that dynamically holds a program for a short period of time, such as a communication line when a program is transmitted via a network such as the Internet or a communication line such as a telephone line.
  • a program may be held for a certain period of time, such as a volatile memory inside a computer system serving as a server or a client.
  • the above-mentioned program may be for realizing a part of the above-mentioned functions, and may be further realized for realizing the above-mentioned functions in combination with a program already recorded in the computer system.
  • each functional block or feature of the device used in the above-described embodiment can be implemented or executed in an electric circuit, that is, typically an integrated circuit or a plurality of integrated circuits.
  • Electrical circuits designed to perform the functions described herein can be general purpose processors, digital signal processors (DSPs), application specific integrated circuits (ASICs), field programmable gate arrays (FPGAs), or others.
  • Programmable Logic Devices Discrete Gate or Transistor Logic, Discrete Hardware Components, or Combinations thereof.
  • the general purpose processor may be a microprocessor or instead the processor may be a conventional processor, controller, microprocessor, or steady machine.
  • the general-purpose processor or each of the above-mentioned circuits may be composed of a digital circuit or an analog circuit.
  • an integrated circuit technology that replaces the current integrated circuit appears due to advances in semiconductor technology, it is also possible to use an integrated circuit based on this technology.
  • One aspect of the present invention is used in, for example, a communication system, a communication device (for example, a mobile phone device, a base station device, a wireless LAN device, or a sensor device), an integrated circuit (for example, a communication chip), a program, or the like. be able to.
  • a communication device for example, a mobile phone device, a base station device, a wireless LAN device, or a sensor device
  • an integrated circuit for example, a communication chip
  • a program or the like.

Landscapes

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  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
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  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

This terminal device comprises: a reception unit that receives, from a base station device, a first RRC message instructing the addition of an SpCell of a first cell group, and a second RRC message instructing a transition to a second state in which a PDCCH is monitored with the SpCell; and a processing unit that starts a first timer when the first RRC message is received, and starts a second timer when the second RRC message is received. The processing unit also generates failure information for the first cell group on the basis of the expiration of the first timer or the second timer.

Description

端末装置、基地局装置、および、方法Terminal equipment, base station equipment, and methods
 本発明は、端末装置、基地局装置、および、方法に関する。
 本願は、2020年10月14日に日本に出願された特願2020-173017号について優先権を主張し、その内容をここに援用する。
The present invention relates to a terminal device, a base station device, and a method.
The present application claims priority with respect to Japanese Patent Application No. 2020-173017 filed in Japan on October 14, 2020, the contents of which are incorporated herein by reference.
 セルラ移動通信システムの標準化プロジェクトである、第3世代パートナーシッププロジェクト(3rd Generation Partnership Project:3GPP)において、無線アクセス、コアネットワーク、サービス等を含む、セルラ移動通信システムの技術検討及び規格策定が行われている。 In the 3rd Generation Partnership Project (3GPP), which is a standardization project for cellular mobile communication systems, technical studies and standard development of cellular mobile communication systems including wireless access, core networks, services, etc. have been carried out. There is.
 例えば、E-UTRA(Evolved UniversaLTErrestrial Radio Access)は、3GPPにおいて、第3.9世代および第4世代向けセルラ移動通信システム向け無線アクセス技術(Radio Access Technology:RAT)として、技術検討及び規格策定が開始された。現在も3GPPにおいて、E-UTRAの拡張技術の技術検討及び規格策定が行われている。なお、E-UTRAは、Long Term Evolution(LTE:登録商標)とも称し、拡張技術をLTE-Advanced(LTE-A)、LTE-Advanced Pro(LTE-A Pro)と称することもある。 For example, E-UTRA (Evolved Universal LTErrestrial Radio Access) has started technical examination and standard development as a radio access technology (Radio Access Technology: RAT) for cellular mobile communication systems for the 3.9th and 4th generations in 3GPP. .. At 3GPP, technical studies and standardization of E-UTRA extended technology are still underway. In addition, E-UTRA is also referred to as LongTermEvolution (LTE: registered trademark), and the extended technology may be referred to as LTE-Advanced (LTE-A) or LTE-Advanced Pro (LTE-A Pro).
 また、NR(New Radio、またはNR Radio access)は、3GPPにおいて、第5世代(5th Generation:5G)向けセルラ移動通信システム向け無線アクセス技術(Radio Access Technology:RAT)として、技術検討及び規格策定が開始された。現在も3GPPにおいて、NRの拡張技術の技術検討及び規格策定が行われている。 In addition, NR (New Radio or NR Radio access) is a wireless access technology (Radio Access Technology: RAT) for cellular mobile communication systems for the 5th generation (5th Generation: 5G) in 3GPP, and technical studies and standard formulation are underway. It was started. At 3GPP, technical studies and standardization of NR extended technology are still underway.
 NRの拡張技術として大容量のデータ通信を可能とするために、複数のセルグループを用いて一つまたは複数の基地局装置と端末装置とが通信するデュアルコネクティビティ(マルチコネクティビティとも称する)技術がある。このデュアルコネクティビティでは、それぞれのセルグループで通信を行うために、端末装置はそれぞれのセルグループにおいて自分宛のメッセージの有無をモニタする必要がある。端末装置は大容量のデータ通信が発生したときに低遅延で通信できるように、常に複数のセルグループのモニタを行う必要があり、多くの電力を消費する問題があった。そのため、一部のセルグループのモニタを低頻度で行う、または停止する技術(セルグループの不活性化(Deactivation)技術)の検討が行われている。 As an extended technology of NR, there is a dual connectivity (also called multi-connectivity) technology in which one or more base station devices and terminal devices communicate with each other using multiple cell groups in order to enable large-capacity data communication. .. In this dual connectivity, in order to communicate in each cell group, the terminal device needs to monitor the presence or absence of a message addressed to itself in each cell group. The terminal device needs to constantly monitor a plurality of cell groups so that communication can be performed with low delay when a large amount of data communication occurs, which causes a problem of consuming a large amount of power. Therefore, a technique for infrequently monitoring or deactivating some cell groups (cell group deactivation technique) is being studied.
 セルグループの不活性状態における端末装置の動作に加え、不活性状態から活性化する(復帰する)際の端末装置の動作についても検討する必要がある。 In addition to the operation of the terminal device in the inactive state of the cell group, it is necessary to consider the operation of the terminal device when activating (returning) from the inactive state.
 本発明の一態様は、上記した事情に鑑みてなされたもので、通信制御を効率的に行うことができる端末装置、基地局装置、および、方法を提供することを目的の一つとする。 One aspect of the present invention has been made in view of the above circumstances, and one of the objects is to provide a terminal device, a base station device, and a method capable of efficiently performing communication control.
 上記の目的を達成するために、本発明の一態様は、以下のような手段を講じた。すなわち本発明の一態様は、基地局装置と通信する端末装置であって、前記基地局装置から、第1のセルグループのSpCellの追加を指示する第1のRRCメッセージと、第1のセルグループをSpCellでPDCCHをモニタしない第1の状態からSpCellでPDCCHをモニタする第2の状態へ遷移させることを指示する第2のRRCメッセージとを受信する受信部と、前記第1のRRCメッセージを受信したときに第1のタイマーを開始し、前記第2のRRCメッセージを受信したときに第2のタイマーを開始する処理部と、を備え、前記処理部は、さらに、前記第1のタイマーまたは前記第2のタイマーが満了したことに基づいて、第1のセルグループの失敗情報を生成する。 In order to achieve the above object, one aspect of the present invention has taken the following measures. That is, one aspect of the present invention is a terminal device that communicates with the base station device, and the first RRC message instructing the addition of the SpCell of the first cell group from the base station device and the first cell group. Receives the second RRC message instructing the transition from the first state in which the PDCCH is not monitored by the SpCell to the second state in which the PDCCH is monitored by the SpCell, and the first RRC message. The processing unit includes a processing unit that starts the first timer when the second timer is received and starts the second timer when the second RRC message is received, and the processing unit further includes the first timer or the processing unit. Generates failure information for the first cell group based on the expiration of the second timer.
 また本発明の一態様は、端末装置と通信する基地局装置であって、前記端末装置に、第1のセルグループのSpCellの追加を指示する第1のRRCメッセージと、第1のセルグループをSpCellでPDCCHをモニタしない第1の状態からSpCellでPDCCHをモニタする第2の状態へ遷移させることを指示する第2のRRCメッセージとを送信する送信部と、前記端末装置に前記第1のRRCメッセージを受信したことに基づいて第1のタイマーを開始させ、前記端末装置に前記第2のRRCメッセージを受信したことに基づいて第2のタイマーを開始させる処理部と、を備え、前記処理部は、さらに、前記端末装置の前記第1のタイマーまたは前記第2のタイマーが満了したことに基づいて、前記端末装置から第1のセルグループの失敗情報を受信する。 Further, one aspect of the present invention is a base station device that communicates with a terminal device, and a first RRC message instructing the terminal device to add a SpCell of the first cell group and a first cell group. A transmitter that sends a second RRC message instructing a transition from a first state in which SpCell does not monitor PDCCH to a second state in which PDCCH is monitored by SpCell, and the first RRC to the terminal device. The processing unit includes a processing unit that starts a first timer based on the receipt of a message, and causes the terminal device to start a second timer based on the reception of the second RRC message. Further receives failure information of the first cell group from the terminal device based on the expiration of the first timer or the second timer of the terminal device.
 また本発明の一態様は、基地局装置と通信する端末装置に適用される方法であって、前記基地局装置から、第1のセルグループのSpCellの追加を指示する第1のRRCメッセージと、第1のセルグループをSpCellでPDCCHをモニタしない第1の状態からSpCellでPDCCHをモニタする第2の状態へ遷移させることを指示する第2のRRCメッセージとを受信するステップと、前記第1のRRCメッセージを受信したときに第1のタイマーを開始し、前記第2のRRCメッセージを受信したときに第2のタイマーを開始するステップと、を備え、前記第1のタイマーまたは前記第2のタイマーが満了したことに基づいて、第1のセルグループの失敗情報を生成するステップとをさらに備える。 Further, one aspect of the present invention is a method applied to a terminal device that communicates with a base station device, and is a first RRC message instructing the addition of a SpCell of a first cell group from the base station device. The step of receiving the second RRC message instructing the transition of the first cell group from the first state in which SpCell does not monitor PDCCH to the second state in which SpCell monitors PDCCH, and the first step described above. A step of starting a first timer when an RRC message is received and starting a second timer when the second RRC message is received, comprising: the first timer or the second timer. Further comprises a step of generating failure information for the first cell group based on the expiration of.
 また本発明の一態様は、端末装置と通信する基地局装置に適用される方法であって、前記端末装置に、第1のセルグループのSpCellの追加を指示する第1のRRCメッセージと、第1のセルグループをSpCellでPDCCHをモニタしない第1の状態からSpCellでPDCCHをモニタする第2の状態へ遷移させることを指示する第2のRRCメッセージとを送信するステップと、前記端末装置に前記第1のRRCメッセージを受信したことに基づいて第1のタイマーを開始させ、前記端末装置に前記第2のRRCメッセージを受信したことに基づいて第2のタイマーを開始させるステップと、を備え、前記端末装置の前記第1のタイマーまたは前記第2のタイマーが満了したことに基づいて、前記端末装置から第1のセルグループの失敗情報を受信するステップとをさらに備える。 Further, one aspect of the present invention is a method applied to a base station device that communicates with a terminal device, and is a first RRC message instructing the terminal device to add a SpCell of a first cell group, and a first RRC message. A step of transmitting a second RRC message instructing a cell group of 1 to transition from a first state in which SpCell does not monitor PDCCH to a second state in which SpCell monitors PDCCH, and the above-mentioned terminal device. A step of initiating a first timer based on the receipt of the first RRC message and initiating the second timer based on the receipt of the second RRC message by the terminal device is provided. It further comprises a step of receiving failure information of the first cell group from the terminal device based on the expiration of the first timer or the second timer of the terminal device.
 また本発明の一態様は、基地局装置と通信する端末装置に実装される集積回路であって、前記基地局装置から、第1のセルグループのSpCellの追加を指示する第1のRRCメッセージと、第1のセルグループをSpCellでPDCCHをモニタしない第1の状態からSpCellでPDCCHをモニタする第2の状態へ遷移させることを指示する第2のRRCメッセージとを受信する機能と、前記第1のRRCメッセージを受信したときに第1のタイマーを開始し、前記第2のRRCメッセージを受信したときに第2のタイマーを開始する機能とを前記端末装置に対して発揮させ、前記第1のタイマーまたは前記第2のタイマーが満了したことに基づいて、第1のセルグループの失敗情報を生成する。 Further, one aspect of the present invention is an integrated circuit mounted on a terminal device that communicates with the base station device, and is a first RRC message instructing the addition of SpCell of the first cell group from the base station device. , The function to receive the second RRC message instructing the transition from the first state in which the first cell group does not monitor the PDCCH in the SpCell to the second state in which the PDCCH is monitored in the SpCell, and the first The function of starting the first timer when the RRC message of the above is received and starting the second timer when the second RRC message is received is exerted on the terminal device, and the first of the above. Generates failure information for the first cell group based on the timer or the expiration of the second timer.
 また本発明の一態様は、端末装置と通信する基地局装置に実装される集積回路であって、前記端末装置に、第1のセルグループのSpCellの追加を指示する第1のRRCメッセージと、第1のセルグループをSpCellでPDCCHをモニタしない第1の状態からSpCellでPDCCHをモニタする第2の状態へ遷移させることを指示する第2のRRCメッセージとを送信する機能と、前記端末装置に前記第1のRRCメッセージを受信したことに基づいて第1のタイマーを開始させ、前記端末装置に前記第2のRRCメッセージを受信したことに基づいて第2のタイマーを開始させる機能とを前記基地局装置に対して発揮させ、前記端末装置の前記第1のタイマーまたは前記第2のタイマーが満了したことに基づいて、前記端末装置から第1のセルグループの失敗情報を受信する。 Further, one aspect of the present invention is an integrated circuit mounted on a base station device that communicates with a terminal device, and includes a first RRC message instructing the terminal device to add a SpCell of a first cell group. A function to send a second RRC message instructing the transition of the first cell group from the first state in which PDCCH is not monitored by SpCell to the second state in which PDCCH is monitored by SpCell, and the terminal device. The base has a function of starting a first timer based on the receipt of the first RRC message and starting a second timer based on the reception of the second RRC message by the terminal device. It is exerted on the station device, and the failure information of the first cell group is received from the terminal device based on the expiration of the first timer or the second timer of the terminal device.
 なお、これらの包括的または具体的な態様は、システム、装置、方法、集積回路、コンピュータプログラム、または、記録媒体で実現されてもよく、システム、装置、方法、集積回路、コンピュータプログラムおよび記録媒体の任意な組み合わせで実現されてもよい。 It should be noted that these comprehensive or specific embodiments may be realized in a system, an apparatus, a method, an integrated circuit, a computer program, or a recording medium, and the system, an apparatus, a method, an integrated circuit, a computer program, and a recording medium may be realized. It may be realized by any combination of.
 本発明の一態様によれば、端末装置、基地局装置、方法、および集積回路は、効率的な通信制御処理を実現することができる。 According to one aspect of the present invention, the terminal device, the base station device, the method, and the integrated circuit can realize efficient communication control processing.
本発明の実施の形態に係る通信システムの概略図。The schematic diagram of the communication system which concerns on embodiment of this invention. 本発明の実施の形態に係るE-UTRAプロトコル構成の一例の図。The figure of an example of the E-UTRA protocol composition which concerns on embodiment of this invention. 本発明の実施形態に係るNRプロトコル構成の一例の図。The figure of an example of the NR protocol composition which concerns on embodiment of this invention. 本発明の実施の形態に係るRRCにおける、各種設定のための手順のフローの一例を示す図。The figure which shows an example of the flow of the procedure for various setting in RRC which concerns on embodiment of this invention. 本発明の実施の形態における端末装置の構成を示すブロック図。The block diagram which shows the structure of the terminal apparatus in embodiment of this invention. 本発明の実施の形態における基地局装置の構成を示すブロック図。The block diagram which shows the structure of the base station apparatus in embodiment of this invention. 本発明の実施の形態におけるNRでのRRCコネクションの再設定に関するメッセージに含まれるASN.1記述の一例。An example of the ASN.1 description contained in the message relating to the reconfiguration of the RRC connection in NR according to the embodiment of the present invention. 本発明の実施の形態におけるE-UTRAでのRRCコネクションの再設定に関するメッセージに含まれるASN.1記述の一例。An example of the ASN.1 description contained in the message regarding the resetting of the RRC connection in E-UTRA in the embodiment of the present invention. 本発明の実施の形態におけるRRC再設定メッセージのASN.1記述の一例。An example of the ASN.1 description of the RRC reset message according to the embodiment of the present invention. 本発明の実施の形態におけるセルグループ設定情報要素のASN.1記述の一例。An example of the ASN.1 description of the cell group setting information element in the embodiment of the present invention. 本発明の実施の形態におけるSpCellの設定のASN.1記述の一例。An example of the ASN.1 description of the SpCell setting in the embodiment of the present invention. 本発明の実施の形態における同期付再設定情報要素のASN.1記述の一例。An example of the ASN.1 description of the reset information element with synchronization in the embodiment of the present invention. 本発明の実施の形態におけるServingCellConfigCommon情報要素のASN.1記述の一例。An example of the ASN.1 description of the ServingCellConfigCommon information element in the embodiment of the present invention. 本発明の実施の形態におけるSCell設定情報要素のASN.1記述の一例。An example of the ASN.1 description of the SCell setting information element in the embodiment of the present invention. 本発明の実施の形態における、端末装置の処理の一例。An example of processing of a terminal device according to an embodiment of the present invention.
 以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。 Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the drawings.
 LTE(およびLTE-A、LTE-A Pro)とNRは、異なる無線アクセス技術(Radio Access Technology:RAT)として定義されてよい。またNRは、LTEに含まれる技術として定義されてもよい。またLTEは、NRに含まれる技術として定義されてもよい。また、NRとMulti Radio Dual connectivity(MR-DC)で接続可能なLTEは、従来のLTEと区別されてよい。また、コアネットワークに5GCを用いるLTEは、コアネットワークにEPCを用いる従来のLTEと区別されてよい。なお従来のLTEとは、3GPPにおけるリリース15以降に規格化された技術を実装していないLTEのことであってよい。本発明の実施形態はNR、LTEおよび他のRATに適用されてよい。以下の説明では、LTEおよびNRに関連する用語を用いて説明するが、本発明の実施形態は他の用語を用いる他の技術において適用されてもよい。また本発明の実施形態でのE-UTRAという用語は、LTEという用語に置き換えられてよいし、LTEという用語はE-UTRAという用語に置き換えられてよい。 LTE (and LTE-A, LTE-A Pro) and NR may be defined as different radio access technologies (Radio Access Technology: RAT). NR may also be defined as a technique included in LTE. LTE may also be defined as a technique included in NR. In addition, LTE that can be connected to NR by MultiRadio Dual connectivity (MR-DC) may be distinguished from conventional LTE. In addition, LTE using 5GC for the core network may be distinguished from conventional LTE using EPC for the core network. Note that the conventional LTE may be LTE that does not implement the technology standardized after Release 15 in 3GPP. Embodiments of the present invention may be applied to NR, LTE and other RATs. In the following description, terms related to LTE and NR will be used, but embodiments of the present invention may be applied in other techniques using other terms. Further, the term E-UTRA in the embodiment of the present invention may be replaced with the term LTE, and the term LTE may be replaced with the term E-UTRA.
 なお、本発明の実施の形態において、無線アクセス技術がE-UTRA又はNRである場合の各ノードやエンティティの名称、及び各ノードやエンティティにおける処理等について説明するが、本発明の実施の形態は他の無線アクセス技術に用いられてよい。本発明の実施の形態における各ノードやエンティティの名称は、別の名称であってよい。 In the embodiment of the present invention, the names of the nodes and entities when the wireless access technique is E-UTRA or NR, the processing in each node and the entity, and the like will be described. It may be used for other wireless access techniques. The name of each node or entity in the embodiment of the present invention may be another name.
 図1は本発明の実施の形態に係る通信システムの概略図である。なお図1を用いて説明する各ノード、無線アクセス技術、コアネットワーク、インタフェース等の機能は、本発明の実施形態に密接に関わる一部の機能であり、他の機能を持ってよい。 FIG. 1 is a schematic diagram of a communication system according to an embodiment of the present invention. The functions of each node, wireless access technique, core network, interface, and the like described with reference to FIG. 1 are some functions closely related to the embodiment of the present invention, and may have other functions.
 E-UTRA100は無線アクセス技術であってよい。またE-UTRA100は、UE122とeNB102との間のエアインタフェース(air interface)であってよい。UE122とeNB102との間のエアインタフェースをUuインタフェースと呼んでよい。eNB(E-UTRAN Node B)102は、E-UTRA100の基地局装置であってよい。eNB102は、後述のE-UTRAプロトコルを持ってよい。E-UTRAプロトコルは、後述のE-UTRAユーザプレーン(User Plane:UP)プロトコル、及び後述のE-UTRA制御プレーン(Control Plane:CP)プロトコルから構成されてもよい。eNB102は、UE122に対し、E-UTRAユーザプレーン(User Plane:UP)プロトコル、及びE-UTRA制御プレーン(Control Plane:CP)プロトコルを終端してよい。eNBで構成される無線アクセスネットワークをE-UTRANと呼んでもよい。 E-UTRA100 may be a wireless access technology. Further, the E-UTRA 100 may be an air interface between the UE 122 and the eNB 102. The air interface between UE122 and eNB102 may be called the Uu interface. The eNB (E-UTRAN Node B) 102 may be a base station device of the E-UTRA100. The eNB 102 may have the E-UTRA protocol described below. The E-UTRA protocol may be composed of an E-UTRA user plane (User Plane: UP) protocol described later and an E-UTRA control plane (CP) protocol described later. The eNB 102 may terminate the E-UTRA user plane (User Plane: UP) protocol and the E-UTRA control plane (CP) protocol for the UE 122. A radio access network composed of eNB may be called E-UTRAN.
 EPC(Evolved Packet Core)104は、コア網であってよい。インタフェース112はeNB102とEPC104の間のインタフェース(interface)であり、S1インタフェースと呼ばれてよい。インタフェース112には、制御信号が通る制御プレーンインタフェース、および/または(and/or)ユーザデータが通るユーザプレーンインタフェースが存在してよい。インタフェース112の制御プレーンインタフェースはEPC104内のMobility Management Entity(MME:不図示)で終端してよい。インタフェース112のユーザプレーンインタフェースはEPC104内のサービングゲートウェイ(S-GW:不図示)で終端してよい。インタフェース112の制御プレーンインタフェースをS1-MMEインタフェースと呼んでよい。インタフェース112のユーザプレーンインタフェースをS1-Uインタフェースと呼んでよい。 EPC (Evolved Packet Core) 104 may be a core network. Interface 112 is the interface between eNB 102 and EPC 104 and may be referred to as the S1 interface. The interface 112 may include a control plane interface through which control signals pass and / or a user plane interface through which (and / or) user data passes. The control plane interface of the interface 112 may be terminated by the Mobility Management Entity (MME: not shown) in the EPC 104. The user plane interface of interface 112 may be terminated by a serving gateway (S-GW: not shown) in EPC104. The control plane interface of interface 112 may be referred to as the S1-MME interface. The user plane interface of interface 112 may be referred to as the S1-U interface.
 なお、1つ又は複数のeNB102がEPC104にインタフェース112を介して接続されてよい。EPC104に接続する複数のeNB102の間に、インタフェースが存在してよい(不図示)。EPC104に接続する複数のeNB102間のインタフェースを、X2インタフェースと呼んでよい。 Note that one or more eNB 102s may be connected to the EPC 104 via the interface 112. An interface may exist between multiple eNB 102s connected to the EPC 104 (not shown). The interface between a plurality of eNB 102s connected to the EPC 104 may be referred to as an X2 interface.
 NR106は無線アクセス技術であってよい。またNR106は、UE122とgNB108との間のエアインタフェース(air interface)であってよい。UE122とgNB108との間のエアインタフェースをUuインタフェースと呼んでよい。gNB(g Node B)108は、NR106の基地局装置であってよい。gNB108は、後述のNRプロトコルを持ってよい。NRプロトコルは、後述のNRユーザプレーン(User Plane:UP)プロトコル、及び後述のNR制御プレーン(Control Plane:CP)プロトコルから構成されてよい。gNB108は、UE122に対し、NRユーザプレーン(User Plane:UP)プロトコル、及びNR制御プレーン(Control Plane:CP)プロトコルを終端してよい。 NR106 may be a wireless access technology. Further, NR106 may be an air interface between UE 122 and gNB 108. The air interface between UE122 and gNB108 may be called the Uu interface. The gNB (gNodeB) 108 may be a base station device of the NR106. The gNB108 may have the NR protocol described below. The NR protocol may be composed of the NR user plane (UP) protocol described later and the NR control plane (CP) protocol described later. The gNB 108 may terminate the NR user plane (UP) protocol and the NR control plane (CP) protocol for the UE 122.
 5GC110は、コア網であってよい。インタフェース116はgNB108と5GC110の間のインタフェース(interface)であり、NGインタフェースと呼ばれてよい。インタフェース116には、制御信号が通る制御プレーンインタフェース、および/またはユーザデータが通るユーザプレーンインタフェースが存在してよい。インタフェース116の制御プレーンインタフェースは5GC110内のAccess and mobility Management Function(AMF:不図示)で終端してよい。インタフェース116のユーザプレーンインタフェースは5GC110内のUser Plane Function(UPF:不図示)で終端してよい。インタフェース116の制御プレーンインタフェースをNG-Cインタフェースと呼んでよい。インタフェース116のユーザプレーンインタフェースをNG-Uインタフェースと呼んでよい。 5GC110 may be a core network. Interface 116 is an interface between gNB 108 and 5GC 110 and may be referred to as an NG interface. The interface 116 may include a control plane interface through which control signals pass and / or a user plane interface through which user data passes. The control plane interface of the interface 116 may be terminated by the Access and mobility Management Function (AMF: not shown) in the 5GC110. The user plane interface of interface 116 may be terminated by the User Plane Function (UPF: not shown) in 5GC110. The control plane interface of interface 116 may be referred to as an NG-C interface. The user plane interface of interface 116 may be referred to as an NG-U interface.
 なお、1つ又は複数のgNB108が5GC110にインタフェース116を介して接続されてよい。5GC110に接続する複数のgNB108の間に、インタフェースが存在してよい(不図示)。5GC110に接続する複数のgNB108間のインタフェースをXnインタフェースと呼んでよい。 Note that one or more gNB108s may be connected to the 5GC110 via the interface 116. An interface may exist between multiple gNB 108s connected to the 5GC110 (not shown). The interface between multiple gNB 108s connected to the 5GC110 may be called the Xn interface.
 eNB102は5GC110に接続する機能を持ってよい。5GC110に接続する機能をもつeNB102を、ng-eNBと呼んでよい。インタフェース114はeNB102と5GC110の間のインタフェースで、NGインタフェースと呼ばれてよい。インタフェース114には、制御信号が通る制御プレーンインタフェース、および/またはユーザデータが通るユーザプレーンインタフェースが存在してよい。インタフェース114の制御プレーンインタフェースは5GC110内のAccess and mobility Management Function(AMF:不図示)で終端してよい。インタフェース114のユーザプレーンインタフェースは5GC110内のUser Plane Function(UPF:不図示)で終端してよい。インタフェース114の制御プレーンインタフェースをNG-Cインタフェースと呼んでよい。インタフェース114のユーザプレーンインタフェースをNG-Uインタフェースと呼んでよい。ng-eNBまたはgNBで構成される無線アクセスネットワークをNG-RANと称してもよい。NG-RAN、E-UTRAN, eNB, ng-eNBおよびgNBなどを単にネットワークと称してもよい。 The eNB 102 may have a function to connect to the 5GC110. The eNB 102 having the function of connecting to the 5GC110 may be called ng-eNB. Interface 114 is the interface between eNB 102 and 5GC110 and may be referred to as the NG interface. The interface 114 may include a control plane interface through which control signals pass and / or a user plane interface through which user data passes. The control plane interface of the interface 114 may be terminated by the Access and mobility Management Function (AMF: not shown) in the 5GC110. The user plane interface of interface 114 may be terminated by the User Plane Function (UPF: not shown) in 5GC110. The control plane interface of interface 114 may be referred to as an NG-C interface. The user plane interface of interface 114 may be referred to as an NG-U interface. A radio access network composed of ng-eNB or gNB may be referred to as NG-RAN. NG-RAN, E-UTRAN, eNB, ng-eNB, gNB, etc. may be simply referred to as a network.
 なお、1つ又は複数のeNB102が5GC110にインタフェース114を介して接続されてよい。5GC110に接続する複数のeNB102の間に、インタフェースが存在してよい(不図示)。5GC110に接続する複数のeNB102の間のインタフェースを、Xnインタフェースと呼んでよい。また5GC110に接続するeNB102と、5GC110に接続するgNB108は、インタフェース120で接続されてよい。5GC110に接続するeNB102と、5GC110に接続するgNB108の間のインタフェース120は、Xnインタフェースと呼ばれてよい。 Note that one or more eNB 102s may be connected to the 5GC110 via the interface 114. An interface may exist between multiple eNB 102s connected to the 5GC110 (not shown). The interface between a plurality of eNB 102s connected to the 5GC110 may be referred to as an Xn interface. Further, the eNB 102 connected to the 5GC110 and the gNB108 connected to the 5GC110 may be connected by the interface 120. The interface 120 between the eNB 102 connected to the 5GC110 and the gNB108 connected to the 5GC110 may be referred to as the Xn interface.
 gNB108はEPC104に接続する機能を持ってよい。EPC104に接続する機能をもつgNB108を、en-gNBと呼んでよい。インタフェース118はgNB108とEPC104の間のインタフェースで、S1インタフェースと呼ばれてよい。インタフェース118には、ユーザデータが通るユーザプレーンインタフェースが存在してよい。インタフェース118のユーザプレーンインタフェースはEPC104内のS-GW(不図示)で終端してよい。インタフェース118のユーザプレーンインタフェースをS1-Uインタフェースと呼んでよい。またEPC104に接続するeNB102と、EPC104に接続するgNB108は、インタフェース120で接続されてよい。EPC104に接続するeNB102と、EPC104に接続するgNB108の間のインタフェース120はX2インタフェースと呼ばれてよい。 GNB108 may have a function to connect to EPC104. The gNB 108 having a function of connecting to the EPC 104 may be called an en-gNB. Interface 118 is the interface between gNB 108 and EPC 104 and may be referred to as the S1 interface. The interface 118 may include a user plane interface through which user data passes. The user plane interface of interface 118 may be terminated by S-GW (not shown) in EPC104. The user plane interface of interface 118 may be referred to as the S1-U interface. Further, the eNB 102 connected to the EPC 104 and the gNB 108 connected to the EPC 104 may be connected by the interface 120. The interface 120 between the eNB 102 connected to the EPC 104 and the gNB 108 connected to the EPC 104 may be referred to as the X2 interface.
 インタフェース124はEPC104と5GC110間のインタフェースであり、CPのみ、又はUPのみ、又はCP及びUP両方を通すインタフェースであってよい。また、インタフェース114、インタフェース116、インタフェース118、インタフェース120、及びインタフェース124等のうちの一部又は全てのインタフェースは、通信事業者等が提供する通信システムに応じて存在しない場合があってよい。 Interface 124 is an interface between EPC104 and 5GC110, and may be an interface through CP only, UP only, or both CP and UP. Further, some or all of the interfaces 114, interface 116, interface 118, interface 120, interface 124, etc. may not exist depending on the communication system provided by the telecommunications carrier or the like.
 UE122はeNB102、および/またはgNB108から送信される報知情報や、ページングメッセージを受信することが可能な端末装置であってよい。またUE122は、eNB102、および/またはgNB108との無線接続が可能な端末装置であってよい。またUE122は、eNB102との無線接続、及びgNB108と無線接続を同時に行うことが可能な端末装置であってよい。UE122はE-UTRAプロトコル、および/またはNRプロトコルを持ってよい。なお、無線接続とは、Radio Resource Control(RRC)接続であってよい。 UE122 may be a terminal device capable of receiving broadcast information and paging messages transmitted from eNB102 and / or gNB108. The UE 122 may be a terminal device capable of wireless connection with the eNB 102 and / or the gNB 108. Further, the UE 122 may be a terminal device capable of making a wireless connection with the eNB 102 and a wireless connection with the gNB 108 at the same time. UE122 may have an E-UTRA protocol and / or an NR protocol. The wireless connection may be a Radio Resource Control (RRC) connection.
 UE122が、eNB102、および/またはgNB108と通信する場合、UE122と、eNB102、および/またはgNB108との間に無線ベアラ(RB:Radio Bearer)を確立することにより、無線接続を行ってよい。CPに用いられる無線ベアラは、シグナリング無線ベアラ(SRB:Signaling Radio Bearer)と呼ばてよい。またUPに用いられる無線ベアラは、データ無線ベアラ(DRB Data Radio Bearer)と呼ばれてよい。各無線ベアラには、無線ベアラ識別子(Identity:ID)が割り当てられてよい。SRB用無線ベアラ識別子は、SRB識別子(SRB Identity、またはSRB ID)と呼ばれてよい。DRB用無線ベアラ識別子は、DRB識別子(DRB Identity、またはDRB ID)と呼ばれてよい。 When the UE 122 communicates with the eNB 102 and / or the gNB 108, a wireless connection may be made by establishing a wireless bearer (RB: Radio Bearer) between the UE 122 and the eNB 102 and / or the gNB 108. The radio bearer used for CP may be referred to as a signaling radio bearer (SRB). Further, the radio bearer used for UP may be called a data radio bearer (DRB Data Radio Bearer). Each radio bearer may be assigned a radio bearer identifier (Identity: ID). The radio bearer identifier for SRB may be referred to as an SRB identifier (SRB Identity or SRB ID). The radio bearer identifier for DRB may be referred to as a DRB identifier (DRB Identity or DRB ID).
 またUE122は、eNB102および/またはgNB108を介して、EPC104、および/または5GC110との接続が可能な端末装置であってよい。UE122が通信を行うeNB102、および/またはgNB108の接続先コア網がEPC104である場合、UE122と、eNB102、および/またはgNB108との間に確立された各DRBは、更にEPC104内を経由する各EPS(Evolved Packet System)ベアラと一意に紐づけられてよい。各EPSベアラは、EPSベアラ識別子(Identity、またはID)で識別されてよい。また同一のEPSベアラを通るIPパケットや、イーサネット(登録商標)フレーム等のデータには同一のQoSが保証されてよい。 Further, the UE 122 may be a terminal device capable of being connected to the EPC 104 and / or the 5GC110 via the eNB 102 and / or the gNB 108. If the eNB 102 with which the UE 122 communicates and / or the core network to which the gNB 108 is connected is the EPC 104, each DRB established between the UE 122 and the eNB 102 and / or the gNB 108 further goes through each EPS within the EPC 104. (Evolved Packet System) It may be uniquely associated with the bearer. Each EPS bearer may be identified by an EPS bearer identifier (Identity, or ID). In addition, the same QoS may be guaranteed for data such as IP packets passing through the same EPS bearer and Ethernet (registered trademark) frames.
 また、UE122が通信を行うeNB102、および/またはgNB108の接続先コア網が5GC110である場合、UE122と、eNB102、および/またはgNB108との間に確立された各DRBは、更に5GC110内に確立されるPDU(Packet Data Unit)セッションの一つに紐づけられてよい。各PDUセッションには、一つ又は複数のQoSフローが存在してよい。各DRBは、一つ又は複数のQoSフローと対応付け(map)されてよいし、どのQoSフローと対応づけられなくてよい。各PDUセッションは、PDUセッション識別子(Identity、Identifier、またはID)で識別されてよい。また各QoSフローは、QoSフロー識別子Identity、Identifier、またはID)で識別されてよい。また同一のQoSフローを通るIPパケットや、イーサネットフレーム等のデータに同一のQoSが保証されてよい。 Further, when the eNB 102 with which the UE 122 communicates and / or the core network to which the gNB 108 is connected is 5GC110, each DRB established between the UE 122 and the eNB 102 and / or gNB 108 is further established in the 5GC110. It may be associated with one of the PDU (Packet Data Unit) sessions. Each PDU session may have one or more QoS flows. Each DRB may be mapped to one or more QoS flows and may not be associated with any QoS flow. Each PDU session may be identified by a PDU session identifier (Identity, Identifier, or ID). Each QoS flow may also be identified by a QoS flow identifier (Identity, Identifier, or ID). Further, the same QoS may be guaranteed for data such as IP packets and Ethernet frames that pass through the same QoS flow.
 EPC104には、PDUセッションおよび/またはQoSフローは存在しなくてよい。また5GC110にはEPSベアラは存在しなくてよい。UE122がEPC104と接続している際、UE122はEPSベアラの情報を持つが、PDUセッションおよび/またはQoSフローの内の情報は持たなくてよい。またUE122が5GC110と接続している際、UE122はPDUセッションおよび/またはQoSフローの内の情報を持つが、EPSベアラの情報は持たなくてよい。 The EPC104 does not have to have a PDU session and / or a QoS flow. Also, the 5GC110 does not have to have an EPS bearer. When the UE122 is connected to the EPC104, the UE122 has information on the EPS bearer, but not in the PDU session and / or QoS flow. Also, when the UE122 is connected to the 5GC110, the UE122 has information in the PDU session and / or QoS flow, but not the EPS bearer.
 なお、以下の説明において、eNB102および/またはgNB108を単に基地局装置とも称し、UE122を単に端末装置又はUEとも称する。 In the following description, eNB 102 and / or gNB 108 are also simply referred to as a base station device, and UE 122 is also simply referred to as a terminal device or UE.
 図2は本発明の実施形態に係るE-UTRAプロトコル構成(protocol architecture)の一例の図である。また図3は本発明の実施形態に係るNRプロトコル構成の一例の図である。なお図2および/または図3を用いて説明する各プロトコルの機能は、本発明の実施形態に密接に関わる一部の機能であり、他の機能を持っていてよい。なお、本発明の実施の形態において、上りリンク(uplink:UL)とは端末装置から基地局装置へのリンクであってよい。また本発明の各実施の形態において、下りリンク(downlink:DL)とは基地局装置から端末装置へのリンクであってよい。 FIG. 2 is a diagram of an example of the E-UTRA protocol configuration according to the embodiment of the present invention. Further, FIG. 3 is a diagram of an example of the NR protocol configuration according to the embodiment of the present invention. It should be noted that the functions of the respective protocols described with reference to FIGS. 2 and / or 3 are some functions closely related to the embodiment of the present invention, and may have other functions. In the embodiment of the present invention, the uplink (UL) may be a link from the terminal device to the base station device. Further, in each embodiment of the present invention, the downlink (DL) may be a link from the base station device to the terminal device.
 図2(A)はE-UTRAユーザプレーン(UP)プロトコルスタックの図である。図2(A)に示す通り、E-UTRAN UPプロトコルは、UE122とeNB102の間のプロトコルであってよい。即ちE-UTRANUPプロトコルは、ネットワーク側ではeNB102で終端するプロトコルであってよい。図2(A)に示す通り、E-UTRAユーザプレーンプロトコルスタックは、無線物理層(無線物理レイヤ)であるPHY(Physical layer)200、媒体アクセス制御層(媒体アクセス制御レイヤ)であるMAC(Medium Access Control)202、無線リンク制御層(無線リンク制御レイヤ)であるRLC(Radio Link Control)204、及びパケットデータ収束プロトコル層(パケットデータ収束プロトコルレイヤ)である、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)206から構成されてよい。 Figure 2 (A) is a diagram of the E-UTRA user plane (UP) protocol stack. As shown in FIG. 2 (A), the E-UTRANUP protocol may be a protocol between UE122 and eNB102. That is, the E-UTRANUP protocol may be a protocol terminated by eNB 102 on the network side. As shown in Fig. 2 (A), the E-UTRA user plane protocol stack consists of PHY (Physical layer) 200, which is a wireless physical layer (radio physical layer), and MAC (Medium), which is a medium access control layer (medium access control layer). From Access Control) 202, RLC (Radio Link Control) 204, which is a wireless link control layer (wireless link control layer), and PDCP (Packet Data Convergence Protocol) 206, which is a packet data convergence protocol layer (packet data convergence protocol layer). May be configured.
 図3(A)はNRユーザプレーン(UP)プロトコルスタックの図である。図3(A)に示す通り、NRUPプロトコルは、UE122とgNB108の間のプロトコルであってよい。即ちNR UPプロトコルは、ネットワーク側ではgNB108で終端するプロトコルであってよい。図3(A)に示す通り、E-UTRAユーザプレーンプロトコルスタックは、無線物理層であるPHY300、媒体アクセス制御層であるMAC302、無線リンク制御層であるRLC304、パケットデータ収束プロトコル層である、PDCP306、及びサービスデータ適応プロトコル層(サービスデータ適応プロトコルレイヤ)SDAP(Service Data Adaptation Protocol)310であるから構成されてよい。 Figure 3 (A) is a diagram of the NR user plane (UP) protocol stack. As shown in FIG. 3 (A), the NRUP protocol may be a protocol between UE122 and gNB108. That is, the NRUP protocol may be a protocol terminated by gNB108 on the network side. As shown in FIG. 3A, the E-UTRA user plane protocol stack consists of PHY300, which is a wireless physical layer, MAC302, which is a medium access control layer, RLC304, which is a wireless link control layer, and PDCP306, which is a packet data convergence protocol layer. , And a service data adaptation protocol layer (service data adaptation protocol layer) SDAP (Service Data Adaptation Protocol) 310.
 図2(B)はE-UTRA制御プレーン(CP)プロトコル構成の図である。図2(B)に示す通り、E-UTRAN CPプロトコルにおいて、無線リソース制御層(無線リソース制御レイヤ)であるRRC(Radio Resource Control)208は、UE122とeNB102の間のプロトコルであってよい。即ちRRC208は、ネットワーク側ではeNB102で終端するプロトコルであってよい。またE-UTRAN CPプロトコルにおいて、非AS(Access Stratum)層(非ASレイヤ)であるNAS(Non Access Stratum)210は、UE122とMMEとの間のプロトコルであってよい。即ちNAS210は、ネットワーク側ではMMEで終端するプロトコルであってよい。 Figure 2 (B) is a diagram of the E-UTRA control plane (CP) protocol configuration. As shown in FIG. 2B, in the E-UTRAN CP protocol, the RRC (Radio Resource Control) 208, which is a radio resource control layer (radio resource control layer), may be a protocol between UE 122 and eNB 102. That is, RRC208 may be a protocol terminated by eNB 102 on the network side. Further, in the E-UTRAN CP protocol, the NAS (Non Access Stratum) 210, which is a non-AS (Access Stratum) layer (non-AS layer), may be a protocol between UE 122 and MME. That is, NAS210 may be a protocol terminated by MME on the network side.
 図3(B)はNR制御プレーン(CP)プロトコル構成の図である。図3(B)に示す通り、NR CPプロトコルにおいて、無線リソース制御層であるRRC308は、UE122とgNB108の間のプロトコルであってよい。即ちRRC308は、ネットワーク側ではgNB108で終端するプロトコルであってよい。またE-UTRAN CPプロトコルにおいて、非AS層であるNAS312は、UE122とAMFとの間のプロトコルであってよい。即ちNAS312は、ネットワーク側ではAMFで終端するプロトコルであってよい。 Figure 3 (B) is a diagram of the NR control plane (CP) protocol configuration. As shown in FIG. 3B, in the NRCP protocol, the radio resource control layer RRC308 may be a protocol between UE122 and gNB108. That is, RRC308 may be a protocol terminated by gNB108 on the network side. Further, in the E-UTRAN CP protocol, NAS312, which is a non-AS layer, may be a protocol between UE122 and AMF. That is, NAS312 may be a protocol terminated by AMF on the network side.
 なおAS(Access Stratum)層とは、UE122とeNB102および/またはgNB108との間で終端する層であってよい。即ちAS層とは、PHY200、MAC202、RLC204、PDCP206、及びRRC208の一部又は全てを含む層、および/またはPHY300、MAC302、RLC304、PDCP306、SDAP310、及びRRC308の一部又は全てを含む層であってよい。 The AS (Access Stratum) layer may be a layer terminated between UE122 and eNB102 and / or gNB108. That is, the AS layer is a layer containing a part or all of PHY200, MAC202, RLC204, PDCP206, and RRC208, and / or a layer containing a part or all of PHY300, MAC302, RLC304, PDCP306, SDAP310, and RRC308. It's okay.
 なお本発明の実施の形態において、以下E-UTRAのプロトコルとNRのプロトコルを区別せず、PHY(PHY層)、MAC(MAC層)、RLC(RLC層)、PDCP(PDCP層)、RRC(RRC層)、NAS(NAS層)と言う用語を用いる場合がある。この場合、PHY(PHY層)、MAC(MAC層)、RLC(RLC層)、PDCP(PDCP層)、RRC(RRC層)、NAS(NAS層)は其々E-UTRAプロトコルのPHY(PHY層)、MAC(MAC層)、RLC(RLC層)、PDCP(PDCP層)、RRC(RRC層)、NAS(NAS層)であってよいし、NRプロトコルの、PHY(PHY層)、MAC(MAC層)、RLC(RLC層)、PDCP(PDCP層)、RRC(RRC層)、NAS(NAS層)であってよい。またSDAP(SDAP層)は、NRプロトコルのSDAP(SDAP層)であってよい。 In the embodiment of the present invention, the E-UTRA protocol and the NR protocol are not distinguished below, and PHY (PHY layer), MAC (MAC layer), RLC (RLC layer), PDCP (PDCP layer), RRC ( The terms RRC layer) and NAS (NAS layer) may be used. In this case, the PHY (PHY layer), MAC (MAC layer), RLC (RLC layer), PDCP (PDCP layer), RRC (RRC layer), and NAS (NAS layer) are the PHY (PHY layer) of the E-UTRA protocol. ), MAC (MAC layer), RLC (RLC layer), PDCP (PDCP layer), RRC (RRC layer), NAS (NAS layer), or NR protocol, PHY (PHY layer), MAC (MAC) Layer), RLC (RLC layer), PDCP (PDCP layer), RRC (RRC layer), NAS (NAS layer). Further, the SDAP (SDAP layer) may be an SDAP (SDAP layer) of the NR protocol.
 また本発明の実施の形態において、以下E-UTRAのプロトコルとNRのプロトコルを区別する場合、PHY200、MAC202、RLC204、PDCP206、及びRRC208を、それぞれE-UTRA用PHY又はLTE用PHY、E-UTRA用MAC又はLTE用MAC、E-UTRA用RLC又はLTE用RLC、E-UTRA用PDCP又はLTE用PDCP、及びE-UTRA用RRC又はLTE用RRCと呼ぶこともある。またPHY200、MAC202、RLC204、PDCP206、及びRRC208を、それぞれE-UTRA PHY又はLTE PHY、E-UTRA MAC又はLTE MAC、E-UTRA RLC又はLTE RLC、E-UTRA PDCP又はLTE PDCP、及びE-UTRA RRC又はLTE RRCなどと記述する場合もある。また、E-UTRAのプロトコルとNRのプロトコルを区別する場合、PHY300、MAC302、RLC304、PDCP306、RRC308を、それぞれNR用PHY、NR用MAC、NR用RLC、NR用RLC、及びNR用RRCと呼ぶこともある。またPHY200、MAC302、RLC304、PDCP306、及びRRC308を、それぞれNR PHY、NR MAC、NR RLC、NR PDCP、NR RRCなどと記述する場合もある。 Further, in the embodiment of the present invention, when the E-UTRA protocol and the NR protocol are distinguished below, the PHY200, MAC202, RLC204, PDCP206, and RRC208 are referred to as the PHY for E-UTRA or the PHY for LTE, E-UTRA, respectively. MAC or LTE MAC, E-UTRA RLC or LTE RLC, E-UTRA PDCP or LTE PDCP, and E-UTRA RRC or LTE RRC. In addition, PHY200, MAC202, RLC204, PDCP206, and RRC208 can be used as E-UTRA PHY or LTE PHY, E-UTRA MAC or LTE MAC, E-UTRA RLC or LTE RLC, E-UTRA PDCP or LTE PDCP, and E-UTRA, respectively. It may be described as RRC or LTE RRC. When distinguishing between the E-UTRA protocol and the NR protocol, the PHY300, MAC302, RLC304, PDCP306, and RRC308 are called NR PHY, NR MAC, NR RLC, NR RLC, and NR RRC, respectively. Sometimes. In addition, PHY200, MAC302, RLC304, PDCP306, and RRC308 may be described as NRPHY, NRMAC, NRRLC, NRPDCP, NRRRC, etc., respectively.
 E-UTRAおよび/またはNRのAS層におけるエンティティ(entity)について説明する。MAC層の機能の一部又は全てを持つエンティティのことをMACエンティティと呼んでよい。RLC層の機能の一部又は全てを持つエンティティのことをRLCエンティティと呼んでよい。PDCP層の機能の一部又は全てを持つエンティティのことをPDCPエンティティと呼んでよい。SDAP層の機能の一部又は全てを持つエンティティのことをSDAPエンティティと呼んでよい。RRC層の機能の一部又は全てを持つエンティティのことをRRCエンティティと呼んでよい。MACエンティティ、RLCエンティティ、PDCPエンティティ、SDAPエンティティ、RRCエンティティを、其々MAC、RLC、PDCP、SDAP、RRCと言い換えてよい。 Explain the entity in the AS layer of E-UTRA and / or NR. An entity that has some or all of the functions of the MAC layer may be called a MAC entity. An entity that has some or all of the functions of the RLC layer may be called an RLC entity. An entity that has some or all of the functions of the PDCP layer may be called a PDCP entity. An entity that has some or all of the functions of the SDAP layer may be called an SDAP entity. An entity that has some or all of the functions of the RRC layer may be called an RRC entity. The MAC entity, RLC entity, PDCP entity, SDAP entity, and RRC entity may be paraphrased as MAC, RLC, PDCP, SDAP, and RRC, respectively.
 なお、MAC、RLC、PDCP、SDAPから下位層に提供されるデータ、および/またはMAC、RLC、PDCP、SDAPに下位層から提供されるデータのことを、それぞれMAC PDU(Protocol Data Unit)、RLC PDU、PDCP PDU、SDAP PDUと呼んでよい。また、MAC、RLC、PDCP、SDAPに上位層から提供されるデータ、および/またはMAC、RLC、PDCP、SDAPから上位層に提供するデータのことを、それぞれMAC SDU(Service Data Unit)、RLC SDU、PDCP SDU、SDAP SDUと呼んでよい。また、セグメントされたRLC SDUのことをRLC SDUセグメントと呼んでよい。 The data provided from the lower layers to MAC, RLC, PDCP, and SDAP and / or the data provided to MAC, RLC, PDCP, and SDAP from the lower layers are referred to as MAC PDU (Protocol Data Unit) and RLC, respectively. It may be called PDU, PDCP PDU, SDAP PDU. In addition, the data provided from the upper layer to MAC, RLC, PDCP, SDAP and / or the data provided to the upper layer from MAC, RLC, PDCP, SDAP are referred to as MAC SDU (Service Data Unit) and RLC SDU, respectively. , PDCP SDU, SDAP SDU. Further, the segmented RLC SDU may be referred to as an RLC SDU segment.
 PHYの機能の一例について説明する。端末装置のPHYは基地局装置のPHYから、下りリンク(Downlink:DL)物理チャネル(Physical Channel)を介して伝送されたデータを受信する機能を有してよい。端末装置のPHYは基地局装置のPHYに対し、上りリンク(Uplink:UL)物理チャネルを介してデータを送信する機能を有してよい。PHYは上位のMACと、トランスポートチャネル(Transport Channel)で接続されてよい。PHYはトランスポートチャネルを介してMACにデータを受け渡してよい。またPHYはトランスポートチャネルを介してMACからデータを提供されてよい。PHYにおいて、様々な制御情報を識別するために、RNTI(Radio Network Temporary Identifier)が用いられてよい。 An example of the PHY function will be explained. The PHY of the terminal device may have a function of receiving data transmitted from the PHY of the base station device via the downlink (DL) physical channel (Physical Channel). The terminal device PHY may have the ability to transmit data to the base station device PHY over an uplink (UL) physical channel. The PHY may be connected to the upper MAC by a transport channel. The PHY may pass data to the MAC over the transport channel. The PHY may also be provided with data from the MAC via the transport channel. In the PHY, RNTI (Radio Network Temporary Identifier) may be used to identify various control information.
 ここで、物理チャネルについて説明する。 Here, the physical channel will be described.
 端末装置と基地局装置との無線通信に用いられる物理チャネルには、以下の物理チャネルが含まれてよい。 The physical channels used for wireless communication between the terminal device and the base station device may include the following physical channels.
  PBCH(物理報知チャネル:Physical Broadcast CHannel)
  PDCCH(物理下りリンク制御チャネル:Physical Downlink Control CHannel)
  PDSCH(物理下りリンク共用チャネル:Physical Downlink Shared CHannel)
  PUCCH(物理上りリンク制御チャネル:Physical Uplink Control CHannel)
  PUSCH(物理上りリンク共用チャネル:Physical Uplink Shared CHannel)
  PRACH(物理ランダムアクセスチャネル:Physical Random Access CHannel)
PBCH (Physical Broadcast CHannel)
PDCCH (Physical Downlink Control CHannel)
PDSCH (Physical Downlink Shared CHannel)
PUCCH (Physical Uplink Control CHannel)
PUSCH (Physical Uplink Shared CHannel)
PRACH (Physical Random Access CHannel)
 PBCHは、端末装置が必要とするシステム情報を報知するために用いられてよい。 PBCH may be used to inform the system information required by the terminal device.
 また、NRにおいて、PBCHは、同期信号のブロック(SS/PBCHブロック、SSBとも称する)の周期内の時間インデックス(SSB-Index)を報知するために用いられてよい。 Further, in NR, PBCH may be used to notify the time index (SSB-Index) within the period of the block of the synchronization signal (SS / PBCH block, also referred to as SSB).
 PDCCHは、下りリンクの無線通信(基地局装置から端末装置への無線通信)において、下りリンク制御情報(Downlink Control Information:DCI)を送信する(または運ぶ)ために用いられてよい。ここで、下りリンク制御情報の送信に対して、一つまたは複数のDCI(DCIフォーマットと称してもよい)が定義されてよい。すなわち、下りリンク制御情報に対するフィールドがDCIとして定義され、情報ビットへマップされてよい。PDCCHは、PDCCH候補(candidate)において送信されてよい。端末装置は、サービングセルにおいてPDCCH候補のセットをモニタしてよい。PDCCH候補のセットをモニタするとは、あるDCIフォーマットに応じてPDCCHのデコードを試みることを意味してよい。DCIフォーマットは、サービングセルにおけるPUSCHのスケジューリングのために用いられてもよい。PUSCHは、ユーザデータの送信や、後述するRRCメッセージの送信などのために使われてよい。 PDCCH may be used to transmit (or carry) downlink control information (DCI) in downlink wireless communication (wireless communication from a base station device to a terminal device). Here, one or more DCIs (which may be referred to as DCI format) may be defined for the transmission of downlink control information. That is, the field for downlink control information may be defined as DCI and mapped to the information bit. The PDCCH may be transmitted in the PDCCH candidate (candidate). The terminal device may monitor the set of PDCCH candidates in the serving cell. Monitoring a set of PDCCH candidates may mean attempting to decode the PDCCH according to a DCI format. The DCI format may be used for scheduling PUSCH in the serving cell. PUSCH may be used for sending user data, sending RRC messages described later, and the like.
 PUCCHは、上りリンクの無線通信(端末装置から基地局装置への無線通信)において、上りリンク制御情報(Uplink Control Information:UCI)を送信するために用いられてよい。ここで、上りリンク制御情報には、下りリンクのチャネルの状態を示すために用いられるチャネル状態情報(CSI:Channel State Information)が含まれてもよい。また、上りリンク制御情報には、UL-SCH(UL-SCH:Uplink Shared CHannel)リソースを要求するために用いられるスケジューリング要求(SR:Scheduling Request)が含まれてもよい。また、上りリンク制御情報には、HARQ-ACK(Hybrid Automatic Repeat request ACKnowledgement)が含まれてもよい。 PUCCH may be used to transmit uplink control information (UCI) in uplink wireless communication (wireless communication from a terminal device to a base station device). Here, the uplink control information may include channel state information (CSI: Channel State Information) used to indicate the status of the downlink channel. Further, the uplink control information may include a scheduling request (SR: Scheduling Request) used for requesting a UL-SCH (UL-SCH: Uplink Shared CHannel) resource. Further, the uplink control information may include HARQ-ACK (Hybrid Automatic Repeat request ACK knowledgement).
 PDSCHは、MAC層からの下りリンクデータ(DL-SCH:Downlink Shared CHannel)の送信に用いられてよい。また、下りリンクの場合にはシステム情報(SI:System Information)やランダムアクセス応答(RAR:Random Access Response)などの送信に用いられてよい。 PDSCH may be used for transmission of downlink data (DL-SCH: Downlink Shared CHannel) from the MAC layer. Further, in the case of a downlink, it may be used for transmission of system information (SI: System Information) and random access response (RAR: Random Access Response).
 PUSCHは、MAC層からの上りリンクデータ(UL-SCH:Uplink Shared CHannel)または上りリンクデータと共にHARQ-ACKおよび/またはCSIを送信するために用いられてもよい。またPUSCHは、CSIのみ、または、HARQ-ACKおよびCSIのみを送信するために用いられてもよい。すなわちPUSCHは、UCIのみを送信するために用いられてもよい。また、PDSCHまたはPUSCHは、RRCシグナリング(RRCメッセージとも称する)、およびMACコントロールエレメントを送信するために用いられてもよい。ここで、PDSCHにおいて、基地局装置から送信されるRRCシグナリングは、セル内における複数の端末装置に対して共通のシグナリングであってもよい。また、基地局装置から送信されるRRCシグナリングは、ある端末装置に対して専用のシグナリング(dedicated signalingとも称する)であってもよい。すなわち、端末装置固有(UEスペシフィック)の情報は、ある端末装置に対して専用のシグナリングを用いて送信されてもよい。また、PUSCHは、上りリンクにおいてUEの能力(UE Capability)の送信に用いられてもよい。 PUSCH may be used to transmit HARQ-ACK and / or CSI together with uplink data (UL-SCH: Uplink Shared CHannel) or uplink data from the MAC layer. PUSCH may also be used to transmit CSI only, or HARQ-ACK and CSI only. That is, PUSCH may be used to transmit only UCI. PDSCH or PUSCH may also be used to transmit RRC signaling (also referred to as RRC message) and MAC control elements. Here, in PDSCH, the RRC signaling transmitted from the base station device may be a signal common to a plurality of terminal devices in the cell. Further, the RRC signaling transmitted from the base station device may be dedicated signaling (also referred to as dedicated signaling) to a certain terminal device. That is, the information unique to the terminal device (UE specific) may be transmitted to a certain terminal device using a dedicated signaling. PUSCH may also be used to transmit UE Capability on the uplink.
 PRACHは、ランダムアクセスプリアンブルを送信するために用いられてもよい。PRACHは、初期コネクション確立(initial connection establishment)プロシージャ、ハンドオーバプロシージャ、コネクション再確立(connection re-establishment)プロシージャ、上りリンク送信に対する同期(タイミング調整)、およびPUSCH(UL-SCH)リソースの要求を示すために用いられてもよい。 PRACH may be used to send a random access preamble. PRACH is used to indicate initial connection establishment procedures, handover procedures, connection re-establishment procedures, synchronization (timing adjustment) for uplink transmissions, and requests for PUSCH (UL-SCH) resources. May be used for.
 MACの機能の一例について説明する。MACは、MAC副層(サブレイヤ)と呼ばれてよい。 An example of the MAC function will be explained. The MAC may be referred to as a MAC sublayer.
 MACは、多様な論理チャネル(ロジカルチャネル:Logical Channel)を、対応するトランスポートチャネルに対してマッピングを行う機能を持ってよい。論理チャネルは、論理チャネル識別子(Logical Channel Identity、又はLogical Channel ID)によって識別されてよい。MACは上位のRLCと、論理チャネル(ロジカルチャネル)で接続されてよい。論理チャネルは、伝送される情報の種類によって、制御情報を伝送する制御チャネルと、ユ-ザ情報を伝送するトラフィックチャネルに分けられてよい。また論理チャネルは、上りリンク論理チャネルと、下りリンク論理チャネルに分けられてよい。MACは、一つ又は複数の異なる論理チャネルに所属するMAC SDUを多重化(multiplexing)して、PHYに提供する機能を持ってよい。またMACは、PHYから提供されたMAC PDUを逆多重化(demultiplexing)し、各MAC SDUが所属する論理チャネルを介して上位レイヤに提供する機能を持ってよい。 The MAC may have a function to map various logical channels (logical channels: Logical Channels) to the corresponding transport channels. The logical channel may be identified by a logical channel identifier (LogicalChannelIdentity or LogicalChannelID). The MAC may be connected to the upper RLC by a logical channel (logical channel). The logical channel may be divided into a control channel for transmitting control information and a traffic channel for transmitting user information, depending on the type of information to be transmitted. Further, the logical channel may be divided into an uplink logical channel and a downlink logical channel. The MAC may have the ability to multiplex the MAC SDUs belonging to one or more different logical channels and provide them to the PHY. The MAC may also have the function of demultiplexing the MAC PDU provided by the PHY and providing it to the upper layer via the logical channel to which each MAC SDU belongs.
 またMACは、HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)を通して誤り訂正を行う機能を持ってよい。またMACは、スケジューリング情報(scheduling information)をレポートする、スケジューリングレポート(Scheduling Report:SR)機能を持ってよい。MACは、動的スケジューリングを用いて、端末装置間の優先処理を行う機能を持ってよい。またMACは、一つの端末装置内の論理チャネル間の優先処理を行う機能を持ってよい。MACは、一つの端末装置内でオーバーラップしたリソースの優先処理を行う機能を持ってよい。 The MAC may also have a function to correct errors through HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest). The MAC may also have a scheduling report (SR) function that reports scheduling information. The MAC may have a function of performing priority processing between terminal devices by using dynamic scheduling. Further, the MAC may have a function of performing priority processing between logical channels in one terminal device. The MAC may have a function of prioritizing overlapping resources in one terminal device.
 E-UTRA MACはMultimedia Broadcast Multicast Services(MBMS)を識別する機能を持ってよい。またNR MACは、マルチキャスト/ブロードキャストサービス(Multicast Broadcast Service:MBS)を識別する機能を持ってよい。 E-UTRA MAC may have a function to identify Multimedia Broadcast Multicast Services (MBMS). Further, the NR MAC may have a function of identifying a multicast / broadcast service (Multicast Broadcast Service: MBS).
 MACは、トランスポートフォーマットを選択する機能を持ってよい。MACは、間欠受信(DRX:Discontinuous Reception)および/または間欠送信(DTX:Discontinuous Transmission)を行う機能、ランダムアクセス(Random Access:RA)手順を実行する機能、送信可能電力の情報を通知する、パワーヘッドルームレポート(Power Headroom Report:PHR)機能、送信バッファのデータ量情報を通知する、バッファステイタスレポート(Buffer Status Report:BSR)機能、などを持ってよい。 MAC may have a function to select a transport format. MAC has a function to perform intermittent reception (DRX: Discontinuous Reception) and / or intermittent transmission (DTX: Discontinuous Transmission), a function to execute a random access (Random Access: RA) procedure, and a power to notify information on transmittable power. It may have a headroom report (Power Headroom Report: PHR) function, a buffer status report (BSR) function for notifying the data amount information of the transmission buffer, and the like.
 NR MACは帯域適応(Bandwidth Adaptation:BA)機能を持ってよい。またE-UTRA MACで用いられるMAC PDUフォーマットとNR MACで用いられるMAC PDUフォーマットは異なってよい。またMAC PDUには、MACにおいて制御を行うための要素である、MAC制御要素(MACコントロールエレメント:MAC CE)が含まれてよい。 NR MAC may have a bandwidth adaptation (BA) function. Also, the MAC PDU format used in E-UTRA MAC and the MAC PDU format used in NR MAC may be different. Further, the MAC PDU may include a MAC control element (MAC control element: MAC CE), which is an element for performing control in the MAC.
 E-UTRAおよび/またはNRで用いられる、上りリンク(UL:Uplink)、および/または下りリンク(DL:Downlink)用論理チャネルについて説明する。 Describes the logical channels for uplink (UL: Uplink) and / or downlink (DL: Downlink) used in E-UTRA and / or NR.
 BCCH(Broadcast Control Channel)は、システム情報(SI:System Information)等の、制御情報を報知(broadcast)するための下りリンク論理チャネルであってよい。 BCCH (Broadcast Control Channel) may be a downlink logical channel for broadcasting control information such as system information (SI: System Information).
 PCCH(Paging Control Channel)は、ページング(Paging)メッセージを運ぶための下りリンク論理チャネルであってよい。 PCCH (Paging Control Channel) may be a downlink logical channel for carrying a paging message.
 CCCH(Common Control Channel)は、端末装置と基地局装置との間で制御情報を送信するための論理チャネルであってよい。CCCHは、端末装置が、RRC接続を有しない場合に用いられてよい。またCCCHは基地局装置と複数の端末装置との間で使われてよい。 CCCH (Common Control Channel) may be a logical channel for transmitting control information between the terminal device and the base station device. CCCH may be used when the terminal device does not have an RRC connection. CCCH may also be used between a base station appliance and a plurality of terminal appliances.
 DCCH(Dedicated Control Channel)は、端末装置と基地局装置との間で、1対1(point-to-point)の双方向(bi-directional)で、専用制御情報を送信するための論理チャネルであってよい。専用制御情報とは、各端末装置専用の制御情報であってよい。DCCHは、端末装置が、RRC接続を有する場合に用いられてよい。 DCCH (Dedicated Control Channel) is a logical channel for transmitting dedicated control information in a one-to-point bi-directional manner between a terminal device and a base station device. It may be there. The dedicated control information may be control information dedicated to each terminal device. DCCH may be used when the terminal device has an RRC connection.
 DTCH(Dedicated Traffic Channel)は、端末装置と基地局装置との間で、1対1(point-to-point)で、ユーザデータを送信するための論理チャネルであってよい。DTCHは専用ユーザデータを送信するための論理チャネルであってよい。専用ユーザデータとは、各端末装置専用のユーザデータであってよい。DTCHは上りリンク、下りリンク両方に存在してよい。 DTCH (Dedicated Traffic Channel) may be a logical channel for transmitting user data on a one-to-one basis (point-to-point) between a terminal device and a base station device. DTCH may be a logical channel for transmitting dedicated user data. The dedicated user data may be user data dedicated to each terminal device. DTCH may be present on both the uplink and the downlink.
 MTCH(Multicast Traffic Channel)は、基地局装置から端末装置に対し、データを送信するための1対多(point-to-multipoint)の下りリンクチャネルであってよい。MTCHはマルチキャスト用論理チャネルであってよい。MTCHは、端末装置がMBMSを受信する場合にのみ、該当端末装置によって使われてよい。 MTCH (Multicast Traffic Channel) may be a one-to-multipoint downlink channel for transmitting data from a base station device to a terminal device. MTCH may be a logical channel for multicast. MTCH may be used by a terminal device only if it receives an MBMS.
 MCCH(Multicast Control Channel)は、基地局装置から端末装置へ、一つ又は複数のMTCHに対するMBMS制御情報を送るための、1対多(point-to-multipoint)の下りリンクチャネルであってよい。MCCHはマルチキャスト用論理チャネルであってよい。MCCHは端末装置がMBMSを受信する、又は端末装置がMBMSを受信することに興味がある時にのみ、該当端末装置によって使われてよい。 The MCCH (Multicast Control Channel) may be a one-to-multipoint downlink channel for sending MBMS control information for one or more MTCHs from the base station device to the terminal device. MCCH may be a logical channel for multicast. MCCH may be used by a terminal device only when the terminal device receives MBMS or is interested in receiving MBMS.
 SC-MTCH(Single Cell Multicast Traffic Channel)は、基地局装置から端末装置に対し、SC-PTMを用いてデータを送信するための1対多(point-to-multipoint)の下りリンクチャネルであってよい。SC-MTCHはマルチキャスト用論理チャネルであってよい。SC-MTCHは、端末装置がSC-PTM(Single Cell Point-To-Multipoint)を用いてMBMSを受信する場合にのみ、該当端末装置によって使われてよい。 SC-MTCH (Single Cell Multicast Traffic Channel) is a one-to-multipoint downlink channel for transmitting data from a base station device to a terminal device using SC-PTM. good. SC-MTCH may be a logical channel for multicast. SC-MTCH may be used by the terminal device only when the terminal device receives MBMS using SC-PTM (Single Cell Point-To-Multipoint).
 SC-MCCH(Single Cell Multicast Control Channel)は、基地局装置から端末装置へ、一つ又は複数のSC-MTCHに対するMBMS制御情報を送るための、1対多(point-to-multipoint)の下りリンクチャネルであってよい。SC-MCCHはマルチキャスト用論理チャネルであってよい。SC-MCCHは端末装置がSC-PTMを用いてMBMSを受信する、又は端末装置がSC-PTMを用いてMBMSを受信することに興味がある時にのみ、該当端末装置によって使われてよい。 SC-MCCH (Single Cell Multicast Control Channel) is a one-to-multipoint downlink for sending MBMS control information for one or more SC-MTCHs from a base station device to a terminal device. It may be a channel. SC-MCCH may be a logical channel for multicast. SC-MCCH may be used by a terminal device only when the terminal device receives MBMS using SC-PTM or the terminal device is interested in receiving MBMS using SC-PTM.
 E-UTRAおよび/またはNRにおける上りリンクの、論理チャネルとトランスポートチャネルのマッピングについて説明する。 Explains the mapping of logical channels and transport channels for uplinks in E-UTRA and / or NR.
 CCCHは、上りリンクトランスポートチャネルである、UL-SCH(Uplink Shared Channel)にマップされてよい。 CCCH may be mapped to UL-SCH (Uplink Shared Channel), which is an uplink transport channel.
 DCCHは、上りリンクトランスポートチャネルである、UL-SCH(Uplink Shared Channel)にマップされてよい。 DCCH may be mapped to UL-SCH (Uplink Shared Channel), which is an uplink transport channel.
 DTCHは、上りリンクトランスポートチャネルである、UL-SCH(Uplink Shared Channel)にマップされてよい。 DTCH may be mapped to UL-SCH (Uplink Shared Channel), which is an uplink transport channel.
 E-UTRAおよび/またはNRにおける下りリンクの、論理チャネルとトランスポートチャネルのマッピングについて説明する。 Explain the mapping between the logical channel and the transport channel of the downlink in E-UTRA and / or NR.
 BCCHは、下りリンクトランスポートチャネルであるBCH(Broadcast Channel)、および/またはDL-SCH(Downlink Shared Channel)にマップされてよい。 BCCH may be mapped to BCH (Broadcast Channel) and / or DL-SCH (Downlink Shared Channel), which are downlink transport channels.
 PCCHは、下りリンクトランスポートチャネルであるPCH(Paging Channel)にマップされてよい。 PCCH may be mapped to PCH (Paging Channel), which is a downlink transport channel.
 CCCHは、下りリンクトランスポートチャネルであるDL-SCH(Downlink Shared Channel)にマップされてよい。 CCCH may be mapped to DL-SCH (Downlink Shared Channel), which is a downlink transport channel.
 DCCHは、下りリンクトランスポートチャネルであるDL-SCH(Downlink Shared Channel)にマップされてよい。 DCCH may be mapped to DL-SCH (Downlink Shared Channel), which is a downlink transport channel.
 DTCHは、下りリンクトランスポートチャネルであるDL-SCH(Downlink Shared Channel)にマップされてよい。 DTCH may be mapped to DL-SCH (Downlink Shared Channel), which is a downlink transport channel.
 MTCHは、下りリンクトランスポートチャネルであるMCH(Multicast Channel)にマップされてよい。 MTCH may be mapped to MCH (Multicast Channel), which is a downlink transport channel.
 MCCHは、下りリンクトランスポートチャネルであるMCH(Multicast Channel)にマップされてよい。 MCCH may be mapped to MCH (Multicast Channel), which is a downlink transport channel.
 SC-MTCHは、下りリンクトランスポートチャネルであるDL-SCH(Downlink Shared Channel)にマップされてよい。 SC-MTCH may be mapped to DL-SCH (Downlink Shared Channel), which is a downlink transport channel.
 SC-MTCHは、下りリンクトランスポートチャネルであるDL-SCH(Downlink Shared Channel)にマップされてよい。 SC-MTCH may be mapped to DL-SCH (Downlink Shared Channel), which is a downlink transport channel.
 RLCの機能の一例について説明する。RLCは、RLC副層(サブレイヤ)と呼ばれてよい。 An example of RLC functions will be explained. RLC may be referred to as an RLC sublayer.
 E-UTRA RLCは、上位レイヤのPDCPから提供されたデータを、分割(Segmentation)および/または結合(Concatenation)し、下位層(下位レイヤ)に提供する機能を持ってよい。E-UTRA RLCは、下位レイヤから提供されたデータに対し、再組立て(reassembly)及びリオーダリング(re-ordering)を行い、上位レイヤに提供する機能を持ってよい。 E-UTRA RLC may have a function to segment and / or concatenate the data provided from the PDCP of the upper layer and provide it to the lower layer (lower layer). The E-UTRA RLC may have a function of reassembling and re-ordering the data provided from the lower layer and providing the data to the upper layer.
 NR RLCは、上位レイヤのPDCPから提供されたデータに、PDCPで付加されたシーケンス番号とは独立したシーケンス番号を付加する機能を持ってよい。またNR RLCは、PDCPから提供されたデータ分割(Segmentation)し、下位レイヤに提供する機能を持ってよい。またNRRLCは、下位レイヤから提供されたデータに対し、再組立て(reassembly)を行い、上位レイヤに提供する機能を持ってよい。またRLCは、データの再送機能および/または再送要求機能(Automatic Repeat reQuest:ARQ)を持ってよい。 NR RLC may have a function to add a sequence number independent of the sequence number added by PDCP to the data provided by the PDCP of the upper layer. In addition, NR RLC may have the function of segmenting the data provided by PDCP and providing it to the lower layer. Further, the NRRLC may have a function of reassembling the data provided from the lower layer and providing the data to the upper layer. The RLC may also have a data retransmission function and / or a retransmission request function (Automatic Repeat reQuest: ARQ).
 またRLCは、ARQによりエラー訂正を行う機能を持ってよい。ARQを行うために、RLCの受信側から送信側に送られる、再送が必要なデータを示す制御情報を、ステータスレポートと言ってよい。またRLCの送信側から受信側に送られる、ステータスレポート送信指示のことをポール(poll)と言ってよい。またRLCは、データ重複の検出を行う機能を持ってよい。またRLCはデータ破棄の機能を持ってよい。 RLC may also have a function to correct errors by ARQ. Control information indicating data that needs to be retransmitted, which is sent from the receiving side of RLC to the transmitting side in order to perform ARQ, may be called a status report. In addition, the status report transmission instruction sent from the sender side of RLC to the receiver side may be called a pole. In addition, RLC may have a function of detecting data duplication. RLC may also have a data discard function.
 RLCには、トランスパレントモード(TM:Transparent Mode)、非応答モード(UM:Unacknowledged Mode)、応答モード(AM:Acknowledged Mode)の3つのモードがあってよい。TMでは上位層から受信したデータの分割は行わず、RLCヘッダの付加は行わなくてよい。TM RLCエンティティは単方向(uni-directional)のエンティティであって、送信(transmitting)TM RLCエンティティとして、又は受信(receiving)TM RLCエンティティとして設定されてよい。UMでは上位層から受信したデータの分割および/または結合、RLCヘッダの付加等は行うが、データの再送制御は行わなくてよい。UM RLCエンティティは単方向のエンティティであってもよいし双方向(bi-directional)のエンティティであってもよい。UM RLCエンティティが単方向のエンティティである場合、UM RLCエンティティは送信UM RLCエンティティとして、又は受信UM RLCエンティティとして設定されてよい。UM RLCエンティティが双方向のエンティティである場合、UM RRCエンティティは送信(transmitting)サイド及び受信(receiving)サイドから構成されるUM RLCエンティティとして設定されてよい。AMでは上位層から受信したデータの分割および/または結合、RLCヘッダの付加、データの再送制御等を行ってよい。AM RLCエンティティは双方向のエンティティであって、送信(transmitting)サイド及び受信(receiving)サイドから構成されるAM RLCとして設定されてよい。なお、TMで下位層に提供するデータ、および/または下位層から提供されるデータのことをTMD PDUと呼んでよい。またUMで下位層に提供するデータ、および/または下位層から提供されるデータのことをUMD PDUと呼んでよい。またAMで下位層に提供するデータ、又は下位層から提供されるデータのことをAMD PDUと呼んでよい。 RLC may have three modes: transparent mode (TM: Transparent Mode), non-response mode (UM: Unacknowledged Mode), and response mode (AM: Acknowledged Mode). In TM, the data received from the upper layer is not divided and the RLC header need not be added. The TM RLC entity is a uni-directional entity and may be configured as a transmitting TM RLC entity or as a receiving TM RLC entity. In UM, data received from the upper layer is divided and / or combined, RLC header is added, etc., but data retransmission control does not have to be performed. The UMRLC entity may be a unidirectional entity or a bi-directional entity. If the UMRLC entity is a unidirectional entity, the UMRLC entity may be configured as a sending UMRLC entity or as a receiving UMRLC entity. If the UMRLC entity is a bidirectional entity, the UMRRC entity may be configured as a UMRLC entity consisting of a transmitting side and a receiving side. In AM, data received from the upper layer may be divided and / or combined, an RLC header may be added, and data retransmission control may be performed. The AMRLC entity is a bidirectional entity and may be configured as an AMRLC consisting of a transmitting side and a receiving side. The data provided to the lower layer by TM and / or the data provided from the lower layer may be referred to as TMD PDU. Further, the data provided to the lower layer by UM and / or the data provided from the lower layer may be referred to as UMD PDU. Further, the data provided to the lower layer by AMD or the data provided from the lower layer may be referred to as AMD PDU.
 E-UTRA RLCで用いられるRLC PDUフォーマットとNR RLCで用いられるRLC PDUフォーマットは異なってよい。またRLC PDUには、データ用RLC PDUと制御用RLC PDUがあってよい。データ用RLC PDUを、RLC DATA PDU(RLC Data PDU、RLCデータPDU)と呼んでよい。また制御用RLC PDUを、RLC CONTROL PDU(RLC Control PDU、RLCコントロールPDU、RLC制御PDU)と呼んでよい。 The RLC PDU format used in E-UTRA RLC and the RLC PDU format used in NR RLC may be different. Further, the RLC PDU may include an RLC PDU for data and an RLC PDU for control. The RLC PDU for data may be referred to as an RLC DATA PDU (RLC Data PDU, RLC data PDU). Further, the RLC PDU for control may be referred to as an RLC CONTROL PDU (RLC Control PDU, RLC control PDU, RLC control PDU).
 PDCPの機能の一例について説明する。PDCPは、PDCP副層(サブレイヤ)と呼ばれてよい。 An example of the PDCP function will be explained. PDCP may be referred to as a PDCP sublayer.
 PDCPは、シーケンス番号のメンテナンスを行う機能を持ってよい。またPDCPは、IPパケット(IP Packet)や、イーサネットフレーム等のユーザデータを無線区間で効率的に伝送するための、ヘッダ圧縮・解凍機能を持ってもよい。IPパケットのヘッダ圧縮・解凍に用いられるプロトコルをROHC(Robust Header Compression)プロトコルと呼んでよい。またイーサネットフレームヘッダ圧縮・解凍に用いられるプロトコルをEHC(Ethernet(登録商標) Header Compression)プロトコルと呼んでよい。また、PDCPは、デ-タの暗号化・復号化の機能を持ってもよい。また、PDCPは、デ-タの完全性保護・完全性検証の機能を持ってもよい。またPDCPは、リオーダリング(re-ordering)の機能を持ってよい。またPDCPは、PDCP SDUの再送機能を持ってよい。またPDCPは、破棄タイマー(discard timer)を用いたデータ破棄を行う機能を持ってよい。またPDCPは、多重化(Duplication)機能を持ってよい。またPDCPは、重複受信したデータを破棄する機能を持ってよい。 PDCP may have a function to maintain the sequence number. The PDCP may also have a header compression / decompression function for efficiently transmitting user data such as IP packets and Ethernet frames in the wireless section. The protocol used for compressing / decompressing the header of an IP packet may be called the ROHC (Robust Header Compression) protocol. The protocol used for Ethernet frame header compression / decompression may be called the EHC (Ethernet (registered trademark) Header Compression) protocol. The PDCP may also have a data encryption / decryption function. The PDCP may also have the function of data integrity protection / integrity verification. The PDCP may also have a re-ordering function. The PDCP may also have a PDCP SDU retransmission function. The PDCP may also have a function of discarding data using a discard timer (discard timer). The PDCP may also have a Duplication function. The PDCP may also have a function of discarding duplicate received data.
 PDCPエンティティは双方向のエンティティであって、送信(transmitting)PDCPエンティティ、及び受信(receiving)PDCPエンティティから構成されてよい。またE-UTRA PDCPで用いられるPDCP PDUフォーマットとNR PDCPで用いられるPDCP PDUフォーマットは異なってよい。またPDCP PDUには、データ用PDCP PDUと制御用PDCP PDUがあってよい。データ用PDCP PDUを、PDCP DATA PDU(PDCP Data PDU、PDCPデータPDU)と呼んでよい。また制御用PDCP PDUを、PDCP CONTROL PDU(PDCP Control PDU、PDCPコントロールPDU、PDCP制御PDU)と呼んでよい。 The PDCP entity is a bidirectional entity and may consist of a transmitting PDCP entity and a receiving PDCP entity. Also, the PDCP PDU format used in E-UTRA PDCP and the PDCP PDU format used in NR PDCP may be different. Further, the PDCP PDU may include a PDCP PDU for data and a PDCP PDU for control. The PDCP PDU for data may be referred to as a PDCP DATA PDU (PDCP Data PDU, PDCP data PDU). Further, the control PDCP PDU may be referred to as a PDCP CONTROL PDU (PDCP Control PDU, PDCP control PDU, PDCP control PDU).
 SDAPの機能の一例について説明する。SDAPは、サービスデータ適応プロトコル層(サービスデータ適応プロトコルレイヤ)である。 An example of SDAP functions will be explained. SDAP is a service data adaptation protocol layer (service data adaptation protocol layer).
 SDAPは、5GC110から基地局装置を介して端末装置に送られるダウンリンクのQoSフローとデータ無線ベアラ(DRB)との対応付け(マッピング:mapping)、および/または端末装置から基地局装置を介して5GC110に送られるアップリンクのQoSフローと、DRBとのマッピングを行う機能を持ってよい。またSDAPはマッピングルール情報を格納する機能を持ってよい。またSDAPはQoSフロー識別子(QoS Flow ID:QFI)のマーキングを行う機能を持ってよい。なお、SDAP PDUには、データ用SDAP PDUと制御用SDAP PDUがあってよい。データ用SDAP PDUをSDAP DATA PDU(SDAP Data PDU、SDAPデータPDU)と呼んでよい。また制御用SDAP PDUをSDAP CONTROL PDU(SDAP Control PDU、SDAPコントロールPDU、SDAP制御PDU)と呼んでよい。なお端末装置のSDAPエンティティは、PDUセッションに対して一つ存在してよい。 The SDAP maps the downlink QoS flow sent from the 5GC110 to the terminal device via the base station device and the data radio bearer (DRB) (mapping), and / or from the terminal device via the base station device. It may have a function to map the uplink QoS flow sent to the 5GC110 with the DRB. SDAP may also have a function to store mapping rule information. The SDAP may also have a function of marking a QoS flow identifier (QoS Flow ID: QFI). The SDAP PDU may include a data SDAP PDU and a control SDAP PDU. SDAP PDU for data may be called SDAP DATA PDU (SDAP Data PDU, SDAP data PDU). Further, the control SDAP PDU may be called an SDAP CONTROL PDU (SDAP Control PDU, SDAP control PDU, SDAP control PDU). Note that there may be one SDAP entity for the terminal device for the PDU session.
 RRCの機能の一例について説明する。 An example of the function of RRC will be explained.
 RRCは、報知(ブロードキャスト:broadcast)機能を持ってよい。RRCは、EPC104および/または5GC110からの呼び出し(ページング:Paging)機能を持ってよい。RRCは、gNB108又は5GC100に接続するeNB102からの呼び出し(ページング:Paging)機能を持ってよい。またRRCは、RRC接続管理機能を持ってよい。またRRCは、無線ベアラ制御機能を持ってよい。またRRCは、セルグループ制御機能を持ってよい。またRRCは、モビリティ(mobility)制御機能を持ってよい。またRRCは端末装置測定レポーティング及び端末装置測定レポーティング制御機能を持ってよい。またRRCは、QoS管理機能を持ってよい。またRRCは、無線リンク失敗の検出及び復旧の機能を持ってよい。RRCは、RRCメッセージを用いて、報知、ページング、RRC接続管理、無線ベアラ制御、セルグループ制御、モビィティ制御、端末装置測定レポーティング及び端末装置測定レポーティング制御、QoS管理、無線リンク失敗の検出及び復旧等を行ってよい。なお、E-UTRA RRCで用いられるRRCメッセージやパラメータは、NR RRCで用いられるRRCメッセージやパラメータと異なってよい。 RRC may have a broadcast function. The RRC may have a calling (paging) function from the EPC104 and / or 5GC110. The RRC may have a call (paging) function from the eNB 102 that connects to the gNB 108 or 5GC100. The RRC may also have an RRC connection management function. The RRC may also have a wireless bearer control function. The RRC may also have a cell group control function. The RRC may also have a mobility control function. The RRC may also have a terminal device measurement reporting and a terminal device measurement reporting control function. The RRC may also have a QoS management function. The RRC may also have a radio link failure detection and recovery function. RRC uses RRC messages for notification, paging, RRC connection management, wireless bearer control, cell group control, mobility control, terminal device measurement reporting and terminal device measurement reporting control, QoS management, detection and recovery of wireless link failures, etc. May be done. The RRC message or parameter used in E-UTRA RRC may be different from the RRC message or parameter used in NR RRC.
 RRCメッセージは、論理チャネルのBCCHを用いて送られてよいし、論理チャネルのPCCHを用いて送られてよいし、論理チャネルのCCCHを用いて送られてよいし、論理チャネルのDCCHを用いて送られてよいし、論理チャネルのMCCHを用いて送られてよい。 The RRC message may be sent using the BCCH of the logical channel, the PCCH of the logical channel, the CCCH of the logical channel, or the DCCH of the logical channel. It may be sent or it may be sent using the MCCH of the logical channel.
 BCCHを用いて送られるRRCメッセージには、例えばマスター情報ブロック(Master Information Block:MIB)が含まれてよいし、各タイプのシステム情報ブロック(System Information Block:SIB)が含まれてよいし、他のRRCメッセージが含まれてよい。PCCHを用いて送られるRRCメッセージには、例えばページングメッセージが含まれてよいし、他のRRCメッセージが含まれてよい。 The RRC message sent using BCCH may include, for example, a master information block (MIB), each type of system information block (System Information Block: SIB), and others. RRC message may be included. The RRC message sent using the PCCH may include, for example, a paging message or may include other RRC messages.
 CCCHを用いてアップリンク(UL)方向送られるRRCメッセージには、例えばRRCセットアップ要求メッセージ(RRC Setup Request)、RRC再開要求メッセージ(RRC Resume Request)、RRC再確立要求メッセージ(RRC Reestablishment Request)、RRCシステム情報要求メッセージ(RRC System Info Request)などが含まれてよい。また例えばRRC接続要求メッセージ(RRC Connection Request)、RRCコネクション再開要求メッセージ(RRC Connection Resume Request)、RRC接続再確立要求メッセージ(RRC Connection Reestablishment Request)などが含まれてよい。また他のRRCメッセージが含まれてよい。 RRC messages sent in the uplink (UL) direction using CCCH include, for example, RRC Setup Request message (RRC Setup Request), RRC Resume Request Message (RRC Resume Request), RRC Reestablishment Request Message (RRC Reestablishment Request), and RRC. It may include a system information request message (RRC System Info Request) and the like. Further, for example, an RRC connection request message (RRC Connection Request), an RRC connection restart request message (RRC Connection Resume Request), an RRC connection reestablishment request message (RRC Connection Reestablishment Request), and the like may be included. It may also contain other RRC messages.
 CCCHを用いてダウンリンク(DL)方向送られるRRCメッセージには、例えばRRC接続拒絶メッセージ(RRC Connection Reject)、RRC接続セットアップメッセージ(RRC Connection Setup)、RRCコネクション再確立メッセージ(RRC Connection Reestablishment)、RRCコネクション再確立拒絶メッセージ(RRC Connection Reestablishment Reject)などが含まれてよい。また例えばRRC拒絶メッセージ(RRC Reject)、RRCセットアップメッセージ(RRC Setup)などが含まれてよい。また他のRRCメッセージが含まれてよい。 RRC messages sent in the downlink (DL) direction using CCCH include, for example, RRC Connection Reject message, RRC Connection Setup message, RRC Connection Reestablishment message, and RRC. A connection reestablishment refusal message (RRC Connection Reestablishment Reject) and the like may be included. Further, for example, an RRC rejection message (RRC Reject), an RRC setup message (RRC Setup), and the like may be included. It may also contain other RRC messages.
 DCCHを用いてアップリンク(UL)方向送られるRRCメッセージには、例えば測定報告メッセージ(Measurement Report)、RRCコネクション再設定完了メッセージ(RRC Connection Reconfiguration Complete)、RRC接続セットアップ完了メッセージ(RRC Connection SetupComplete)、RRC接続再確立完了メッセージ(RRC Connection Reestablishment Complete)、セキュリティモード完了メッセージ(Security Mode Complete)、UE能力情報メッセージ(UE Capability Information)などが含まれてよい。また例えば測定報告メッセージ(Measurement Report)、RRC再設定完了メッセージ(RRC Reconfiguration Complete)、RRCセットアップ完了メッセージ(RRC Setup Complete)、RRC再確立完了メッセージ(RRC Reestablishment Complete)、RRC再開完了メッセージ(RRC Resume Complete)、セキュリティモード完了メッセージ(Security Mode Complete)、UE能力情報メッセージ(UE Capability Information)などが含まれてよい。また他のRRCメッセージが含まれてよい。 RRC messages sent in the uplink (UL) direction using DCCH include, for example, measurement report message (Measurement Report), RRC connection reconfiguration completion message (RRC Connection Reconfiguration Complete), RRC connection setup completion message (RRC Connection Setup Complete), An RRC connection reestablishment completion message (RRC Connection Reestablishment Complete), a security mode completion message (Security Mode Complete), a UE capability information message (UE Capability Information), and the like may be included. Also, for example, measurement report message (Measurement Report), RRC reconfiguration completion message (RRC Reconfiguration Complete), RRC setup completion message (RRC Setup Complete), RRC reestablishment completion message (RRC Reestablishment Complete), RRC resumption completion message (RRC Resume Complete). ), Security mode completion message (Security Mode Complete), UE capability information message (UE Capability Information), and the like may be included. It may also contain other RRC messages.
 DCCHを用いてダウンリンク(DL)方向送られるRRCメッセージには、例えばRRC接続再設定メッセージ(RRC Connection Reconfiguration)、RRC接続解放メッセージ(RRC ConnectionRelease)、セキュリティモードコマンドメッセージ(Security Mode Command)、UE能力照会メッセージ(UE Capability Enquiry)などが含まれてよい。また例えRRC再設定メッセージ(RRC Reconfiguration)、RRC再開メッセージ(RRC Resume)、RRC解放メッセージ(RRC Release)、RRC再確立メッセージ(RRC Reestablishment)、セキュリティモードコマンドメッセージ(Security Mode Command)、UE能力照会メッセージ(UE Capability Enquiry)などが含まれてよい。また他のRRCメッセージが含まれてよい。 RRC messages sent in the downlink (DL) direction using DCCH include, for example, RRC connection reconfiguration message (RRC Connection Reconfiguration), RRC connection release message (RRC Connection Release), security mode command message (Security Mode Command), and UE capability. It may include an inquiry message (UE Capability Inquiry) and the like. Also, for example, RRC reconfiguration message (RRC Reconfiguration), RRC restart message (RRC Resume), RRC release message (RRC Release), RRC reestablishment message (RRC Reestablishment), security mode command message (Security Mode Command), UE capability inquiry message. (UE Capability Inquiry) etc. may be included. It may also contain other RRC messages.
 NASの機能の一例について説明する。NASは、認証機能を持ってよい。またNASは、モビリティ(mobility)管理を行う機能を持ってよい。またNASは、セキュリティ制御の機能を持ってよい。 An example of NAS functions will be explained. The NAS may have an authentication function. The NAS may also have the ability to manage mobility. The NAS may also have a security control function.
 前述のPHY、MAC、RLC、PDCP、SDAP、RRC、NASの機能は一例であり、各機能の一部あるいは全てが実装されなくてもよい。また、各層(各レイヤ)の機能の一部あるいは全部が他の層(レイヤ)に含まれてもよい。 The above-mentioned PHY, MAC, RLC, PDCP, SDAP, RRC, and NAS functions are examples, and some or all of the functions may not be implemented. Further, a part or all of the functions of each layer (each layer) may be included in another layer (layer).
 なお、端末装置のAS層の上位層(不図示)にはIPレイヤ、及びIPレイヤより上のTCP(Transmission Control Protocol)レイヤ、UDP(User Datagram Protocol)レイヤ、などが存在してよい。また端末装置のAS層の上位層には、イーサネット層が存在してよい。端末装置のAS層の上位層PDU層(PDUレイヤ)と呼んでよい。PDUレイヤにはIPレイヤ、TCPレイヤ、UDPレイヤ、イーサネットレイヤ等が含まれてよい。IPレイヤ、TCPレイヤ、UDPレイヤ、イーサネットレイヤ、PDUレイヤ等の上位層に、アプリケーションレイヤが存在してよい。アプリケーションレイヤには、3GPPにおいて規格化されているサービス網の一つである、IMS(IP Multimedia Subsystem)で用いられるSIP(Session Initiation Protocol)やSDP(Session Description Protocol)が含まれてよい。またアプリケーション層にはメディア通信に用いられるRTP(Real-time Transport Protocol)、および/またはメディア通信制御にRTCP(Real-time Transport Control Protocol)、HTTP(HyperText Transfer Protocol)等のプロトコルが含まれてよい。またアプリケーションレイヤには、各種メディアのコーデック等が含まれてよい。またRRCレイヤはSDAPレイヤの上位レイヤであってよい。 Note that the upper layer (not shown) of the AS layer of the terminal device may include an IP layer, a TCP (Transmission Control Protocol) layer above the IP layer, a UDP (User Datagram Protocol) layer, and the like. Further, an Ethernet layer may exist in the upper layer of the AS layer of the terminal device. It may be called an upper layer PDU layer (PDU layer) of the AS layer of the terminal device. The PDU layer may include an IP layer, a TCP layer, a UDP layer, an Ethernet layer, and the like. An application layer may exist in an upper layer such as an IP layer, a TCP layer, a UDP layer, an Ethernet layer, and a PDU layer. The application layer may include SIP (Session Initiation Protocol) and SDP (Session Description Protocol) used in IMS (IP Multimedia Subsystem), which is one of the service networks standardized in 3GPP. The application layer may include RTP (Real-time Transport Protocol) used for media communication, and / or protocols such as RTCP (Real-time Transport Control Protocol) and HTTP (HyperText Transfer Protocol) for media communication control. .. Further, the application layer may include codecs of various media and the like. The RRC layer may be an upper layer of the SDAP layer.
 次にLTE及びNRにおけるUE122の状態および状態遷移について説明する。 Next, the state and state transition of UE122 in LTE and NR will be explained.
 EPC、又は5GCに接続するUE122は、RRC接続が設立されている(RRC connection has beenestablished)とき、UE122はRRC_CONNECTED状態であってよい。RRC接続が設立されている状態とは、UE122が、後述のUEコンテキストの一部又は全てを保持している状態を含んでよい。またRRC接続が設立されている状態とは、UE122がユニキャストデータを送信、および/または受信できる状態を含んでよい。またUE122は、RRC接続が休止(サスペンド:suspend)しているとき、UE122はRRC_INACTIVE状態であってよい。また、UE122がRRC_INACTIVE状態になるのは、UE122が5GCに接続している場合で、RRC接続が休止しているときであってよい。UE122が、RRC_CONNECTED状態でも、RRC_INACTIVE状態でも無いとき、UE122はRRC_IDLE状態であってよい。 The UE122 connected to the EPC or 5GC may be in the RRC_CONNECTED state when the RRC connection has been established (RRC connection has been established). The state in which the RRC connection is established may include the state in which the UE 122 holds a part or all of the UE context described later. The state in which the RRC connection is established may include the state in which the UE 122 can send and / or receive unicast data. UE122 may also be in the RRC_INACTIVE state when the RRC connection is suspended. Further, the UE 122 may be in the RRC_INACTIVE state when the UE 122 is connected to the 5GC and the RRC connection is suspended. UE122 may be in the RRC_IDLE state when it is neither in the RRC_CONNECTED state nor in the RRC_INACTIVE state.
 なお、UE122がEPCに接続している場合、RRC_INACTIVE状態を持たないが、E-UTRANによってRRC接続の休止が開始されてもよい。UE122がEPCに接続している場合、RRC接続が休止されるとき、UE122はUEのASコンテキストと復帰(リジューム:resume)に用いる識別子(resumeIdentity)を保持してRRC_IDLE状態に遷移してよい。UE122のRRCレイヤの上位レイヤ(例えばNASレイヤ)は、UE122がUEのASコンテキストを保持しており、かつE-UTRANによってRRC接続の復帰が許可(Permit)されており、かつUE122がRRC_IDLE状態からRRC_CONNECTED状態に遷移する必要があるとき、休止されたRRC接続の復帰を開始してもよい。 If UE122 is connected to EPC, it does not have RRC_INACTIVE status, but E-UTRAN may start hibernation of RRC connection. When the UE122 is connected to the EPC, when the RRC connection is suspended, the UE122 may enter the RRC_IDLE state by holding the AS context of the UE and the identifier (resume Identity) used for the resume (resume). In the upper layer of the RRC layer of UE122 (for example, NAS layer), UE122 holds the AS context of UE, and E-UTRAN allows the return of RRC connection (Permit), and UE122 is from the RRC_IDLE state. When it is necessary to transition to the RRC_CONNECTED state, the reinstatement of the suspended RRC connection may be started.
 EPC104に接続するUE122と、5GC110に接続するUE122とで、RRC接続の休止の定義が異なってよい。また、UE122がEPCに接続している場合(RRC_IDLE状態で休止している場合)と、UE122が5GCに接続している場合(RRC_INACTIVE状態で休止している場合)とで、UE122がRRC接続の休止から復帰する手順のすべてあるいは一部が異なってよい。 The definition of hibernation of RRC connection may be different between UE122 connected to EPC104 and UE122 connected to 5GC110. Also, when UE122 is connected to EPC (when it is hibernating in RRC_IDLE state) and when UE122 is connected to 5GC (when it is hibernating in RRC_INACTIVE state), UE122 is connected to RRC. All or part of the procedure for resuming hibernation may be different.
 なお、RRC_CONNECTED状態、RRC_INACTIVE状態、RRC_IDLE状態のことをそれぞれ、RRC接続状態(RRC connected mode)、RRC不活性状態(RRC inactive mode)、RRCアイドル状態(RRC idle mode)と呼んでよいし、誤認する恐れがない場合は、単に、接続状態(connected mode)、不活性状態(inactive mode)、アイドル状態(idle mode)と呼んでよい。 The RRC_CONNECTED state, RRC_INACTIVE state, and RRC_IDLE state may be called the RRC connected state (RRC connected mode), RRC inactive state (RRC inactive mode), and RRC idle state (RRC idle mode), respectively, and are misidentified. If there is no fear, it may be simply called the connected state (connected mode), the inactive state (inactive mode), or the idle state (idle mode).
 UE122が保持するUEのASコンテキストは、現在のRRC設定、現在のセキュリティコンテキスト、ROHC(RObust Header Compression)状態を含むPDCP状態、接続元(Source)のPCellで使われていたC-RNTI(Cell Radio Network Temporary Identifier)、セル識別子(cellIdentity)、接続元のPCellの物理セル識別子、のすべてあるいは一部を含む情報であってよい。なお、eNB102およびgNB108の内のいずれかまたは全ての保持するUEのASコンテキストは、UE122が保持するUEのASコンテキストと同じ情報を含んでもよいし、UE122が保持するUEのASコンテキストに含まれる情報とは異なる情報が含まれてもよい。 The UE AS context held by UE122 is the current RRC setting, the current security context, the PDCP state including the ROHC (RObust Header Compression) state, and the C-RNTI (Cell Radio) used in the PCell of the connection source (Source). Information may include all or part of a Network Temporary Identifier), a cell identifier, and a physical cell identifier of the PCell of the connection source. The AS context of the UE held by any or all of the eNB 102 and gNB 108 may include the same information as the AS context of the UE held by the UE 122, or the information contained in the AS context of the UE held by the UE 122. May contain different information.
 セキュリティコンテキストとは、ASレベルにおける暗号鍵、NH(Next Hop parameter)、次ホップのアクセス鍵導出に用いられるNCC(Next Hop Chaining Counter parameter)、選択されたASレベルの暗号化アルゴリズムの識別子、リプレイ保護のために用いられるカウンター、のすべてあるいは一部を含む情報であってよい。 The security context is the encryption key at the AS level, NH (Next Hop parameter), NCC (Next Hop Chaining Counter parameter) used to derive the access key for the next hop, the identifier of the selected AS level encryption algorithm, and replay protection. It may be information containing all or part of the counters used for.
 端末装置に対し基地局装置から設定される、セルグループ(Cell Group)について説明する。セルグループは、1つのスペシャルセル(Special Cell:SpCell)のみで構成されてもよい。またセルグループは、1つのSpCellと、1つ又は複数のセカンダリセル(Secondary Cell:SCell)とで構成されてよい。即ちセルグループは、1つのSpCellと、必要に応じて(optionally)1つ又は複数のSCellから構成されてよい。なおMACエンティティがマスターセルグループ(Master Cell Group:MCG)に関連付けられている場合、SpCellはプライマリセル(Primary Cell:PCell)を意味してよい。またMACエンティティがセカンダリセルグループ(Secondary Cell Group:SCG)に関連付けられている場合、SpCellはプライマリSCGセル(Primary SCG Cell:PSCell)を意味してよい。またMACエンティティがセルグループに関連付けられていない場合、SpCellはPCellを意味してよい。PCell、PSCellおよびSCellはサービングセルである。SpCellはPUCCH送信およびコンテンション基準ランダムアクセス(contention-based Random Access)をサポートしてよい。SpCellは常に活性化された状態であってもよい。PCellはRRCアイドル状態の端末装置がRRC接続状態に遷移する際の、RRC接続確立手順に用いられるセルであってよい。またPCellは、端末装置がRRC接続の再確立を行う、RRC接続再確立手順に用いられるセルであってよい。またPCellは、ハンドオーバの際のランダムアクセス手順に用いられるセルであってよい。PSCellは、後述するセカンダリノード(Secondary Node:SN)追加の際に、ランダムアクセス手順に用いられるセルであってよい。またSpCellは、上述の用途以外の用途に用いられるセルであってよい。なお、セルグループがSpCell及び1つ以上のSCellから構成される場合、このセルグループにはキャリアアグリゲーション(carrier aggregation:CA)が設定されていると言ってよい。また、CAが設定されている端末装置に対して、SpCellに対して追加の無線リソースを提供しているセルはSCellを意味してよい。 The cell group (Cell Group) set from the base station device to the terminal device will be explained. A cell group may be composed of only one special cell (Special Cell: SpCell). Further, the cell group may be composed of one SpCell and one or a plurality of secondary cells (Secondary Cell: S Cell). That is, a cell group may consist of one SpCell and optionally one or more SCells. When the MAC entity is associated with the master cell group (Master Cell Group: MCG), SpCell may mean a primary cell (Primary Cell: PCell). Further, when the MAC entity is associated with the secondary cell group (Secondary Cell Group: SCG), SpCell may mean the primary SCG cell (Primary SCG Cell: PS Cell). Also, if the MAC entity is not associated with a cell group, SpCell may mean PCell. PCell, PSCell and SCell are serving cells. SpCell may support PUCCH transmission and contention-based Random Access. SpCell may be in an activated state at all times. The PCell may be a cell used in the RRC connection establishment procedure when the terminal device in the RRC idle state transitions to the RRC connection state. The PCell may also be a cell used in the RRC connection reestablishment procedure in which the terminal device reestablishes the RRC connection. Further, the PCell may be a cell used for a random access procedure at the time of handover. The PSCell may be a cell used for a random access procedure when adding a secondary node (SN) described later. Further, the SpCell may be a cell used for a purpose other than the above-mentioned uses. When a cell group is composed of SpCell and one or more SCells, it can be said that carrier aggregation (CA) is set in this cell group. Further, a cell that provides additional radio resources to SpCell for a terminal device in which CA is set may mean SCell.
 RRCによって設定されているサービングセルのグループで、その中の上りリンクが設定されているセルに対し同じタイミング参照セル(timing reference cell)および同じタイミングアドバンスの値を使用しているセルグループのことをタイミングアドバンスグループ(Timing Advance Group:TAG)と呼んでよい。またMACエンティティのSpCellを含むTAGはプライマリタイミングアドバンスグループ(Primary Timing Advance Group:PTAG)を意味してよい。また上記PTAG以外のTAGはセカンダリタイミングアドバンスグループ(Secondary Timing Advance Group:STAG)を意味してよい。 Timing of serving cell groups set by RRC that use the same timing reference cell and the same timing advance value for the cells in which the uplink is set. It may be called an advance group (Timing Advance Group: TAG). Further, the TAG including the SpCell of the MAC entity may mean the Primary Timing Advance Group (PTAG). Further, a TAG other than the above PTAG may mean a secondary timing advance group (STAG).
 またDual Connectivity(DC)や、Multi-Radio Dual Connectivity(MR-DC)が行われる場合、端末装置対し基地局装置からセルグループの追加が行われてよい。DCとは、第1の基地局装置(第1のノード)と第2の基地局装置(第2のノード)がそれぞれ構成するセルグループの無線リソースを利用してデータ通信を行う技術であってよい。MR-DCはDCに含まれる技術であってよい。DCを行うために、第1の基地局装置が第2の基地局装置を追加してよい。第1の基地局装置のことをマスターノード(Master Node:MN)と呼んでよい。またマスターノードが構成するセルグループをマスターセルグループ(Master Cell Group:MCG)と呼んでよい。第2の基地局装置のことをセカンダリノード(Secondary Node:SN)と呼んでよい。またセカンダリノードが構成するセルグループをセカンダリセルグループ(Secondary Cell Group:SCG)と呼んでよい。なお、マスターノードとセカンダリノードは同じ基地局装置内に構成されていてもよい。 When Dual Connectivity (DC) or Multi-Radio Dual Connectivity (MR-DC) is performed, a cell group may be added from the base station device to the terminal device. DC is a technology for performing data communication using the radio resources of the cell group configured by the first base station device (first node) and the second base station device (second node). good. MR-DC may be a technique included in DC. The first base station appliance may add a second base station appliance to perform DC. The first base station device may be called a master node (MN). Further, the cell group composed of the master node may be called a master cell group (MCG). The second base station device may be called a secondary node (SN). Further, the cell group configured by the secondary node may be called a secondary cell group (SCG). The master node and the secondary node may be configured in the same base station device.
 また、DCが設定されていない場合において、端末装置に設定されるセルグループのことをMCGと呼んでよい。また、DCが設定されていない場合において、端末装置に設定されるSpCellはPCellであってよい。 Also, when DC is not set, the cell group set in the terminal device may be called MCG. Further, when DC is not set, the SpCell set in the terminal device may be PCell.
 なお、MR-DCとは、MCGにE-UTRA,SCGにNRを用いたDCを行う技術であってよい。またMR-DCとは、MCGにNR,SCGにE-UTRAを用いたDCを行う技術であってもよい。またMR-DCとは、MCG及びSCGの両方にNRを用いたDCを行う技術であってもよい。MCGにE-UTRA,SCGにNRを用いるMR-DCの例として、コア網にEPCを用いるEN-DC(E-UTRA-NR Dual Connectivity)があってよいし、コア網に5GCを用いるNGEN-DC(NG-RAN E-UTRA-NR Dual Connectivity)があってよい。またMCGにNR,SCGにE-UTRAを用いるMR-DCの例として、コア網に5GCを用いるNE-DC(NR-E-UTRA Dual Connectivity)があってよい。またMCG及びSCGの両方にNRを用いるMR-DCの例として、コア網に5GCを用いるNR-DC(NR-NR Dual Connectivity)があってよい。 MR-DC may be a technique for performing DC using E-UTRA for MCG and NR for SCG. Further, MR-DC may be a technique for performing DC using NR for MCG and E-UTRA for SCG. Further, MR-DC may be a technique for performing DC using NR for both MCG and SCG. As an example of MR-DC that uses E-UTRA for MCG and NR for SCG, there may be EN-DC (E-UTRA-NR Dual Connectivity) that uses EPC for the core network, and NGEN- that uses 5GC for the core network. There may be DC (NG-RAN E-UTRA-NR Dual Connectivity). Further, as an example of MR-DC using NR for MCG and E-UTRA for SCG, NE-DC (NR-E-UTRA Dual Connectivity) using 5GC for the core network may be used. Further, as an example of MR-DC using NR for both MCG and SCG, there may be NR-DC (NR-NR Dual Connectivity) using 5GC for the core network.
 なお端末装置において、MACエンティティは各セルグループに対して1つ存在してよい。例えば端末装置にDC又はMR-DCが設定される場合において、MCGに対する1つのMACエンティティ、及びSCGに対する1つのMACエンティティが存在してよい。端末装置におけるMCGに対するMACエンティティは、全ての状態(RRCアイドル状態、RRC接続状態、及びRRC不活性状態など)の端末装置において、常に確立されていてよい。また端末装置におけるSCGに対するMACエンティティは、端末装置にSCGが設定される際、端末装置によって生成(create)されてよい。また端末装置の各セルグループに対するMACエンティティは、端末装置が基地局装置からRRCメッセージを受け取ることにより設定が行われてよい。EN-DC、及びNGEN-DCにおいて、MCGに対するMACエンティティはE-UTRA MACエンティティであってもよく、SCGに対するMACエンティティはNR MACエンティティであってよい。また、NE-DCにおいて、MCGに対するMACエンティティはNR MACエンティティであってもよく、SCGに対するMACエンティティはE-UTRA MACエンティティであってよい。またNR-DCにおいて、MCG及びSCGに対するMACエンティティは共にNR MACエンティティであってよい。なお、MACエンティティが各セルグループに対して1つ存在することを、MACエンティティは各SpCellに対して1つ存在すると言い換えてよい。また、各セルグループに対する1つのMACエンティティを、各SpCellに対する1つのMACエンティティと言い換えてよい。 In the terminal device, there may be one MAC entity for each cell group. For example, when DC or MR-DC is set in the terminal device, there may be one MAC entity for MCG and one MAC entity for SCG. The MAC entity for the MCG in the terminal device may always be established in the terminal device in all states (RRC idle state, RRC connected state, RRC inactive state, etc.). Further, the MAC entity for SCG in the terminal device may be created by the terminal device when the SCG is set in the terminal device. Further, the MAC entity for each cell group of the terminal device may be set by the terminal device receiving an RRC message from the base station device. In EN-DC and NGEN-DC, the MAC entity for MCG may be an E-UTRA MAC entity, and the MAC entity for SCG may be an NR MAC entity. Further, in NE-DC, the MAC entity for MCG may be an NR MAC entity, and the MAC entity for SCG may be an E-UTRA MAC entity. Further, in NR-DC, the MAC entity for MCG and SCG may both be the NR MAC entity. Note that the existence of one MAC entity for each cell group can be rephrased as the existence of one MAC entity for each SpCell. Also, one MAC entity for each cell group may be paraphrased as one MAC entity for each SpCell.
 無線ベアラについて説明する。E-UTRAのSRBにはSRB0からSRB2が定義されてよいし、これ以外のSRBが定義されてよい。NRのSRBにはSRB0からSRB3が定義されてよいし、これ以外のSRBが定義されてよい。 Explain the wireless bearer. SRB0 to SRB2 may be defined in the SRB of E-UTRA, or other SRBs may be defined. SRB0 to SRB3 may be defined for SRB of NR, and other SRBs may be defined.
 SRB0は、論理チャネルのCCCHを用いて送信、および/または受信が行われる、RRCメッセージのためのSRBであってよい。 SRB0 may be an SRB for an RRC message that is transmitted and / or received using the CCCH of the logical channel.
 SRB1は、RRCメッセージのため、及びSRB2の確立前のNASメッセージのためのSRBであってよい。SRB1を用いて送信、および/または受信が行われるRRCメッセージには、ピギーバックされたNASメッセージが含まれてよい。SRB1を用いて送信、および/または受信される全てのRRCメッセージやNASメッセージには、論理チャネルのDCCHが用いられてよい。 SRB1 may be an SRB for RRC messages and for NAS messages before SRB2 is established. RRC messages sent and / or received using SRB1 may include NAS messages that have been piggybacked. The DCCH of the logical channel may be used for all RRC and NAS messages transmitted and / or received using SRB1.
 SRB2は、NASメッセージのため、及び記録測定情報(logged measurement information)を含むRRCメッセージのためのSRBであってよい。SRB2を用いて送信、および/または受信される全てのRRCメッセージやNASメッセージには、論理チャネルのDCCHが用いられてよい。また、SRB2はSRB1よりも低い優先度であってよい。 SRB2 may be an SRB for NAS messages and for RRC messages containing logged measurement information. The DCCH of the logical channel may be used for all RRC and NAS messages transmitted and / or received using SRB2. Also, SRB2 may have a lower priority than SRB1.
 SRB3は、端末装置に、EN-DC,NGEN-DC、NR-DCなどが設定されているときの特定のRRCメッセージを送信、および/または受信するためのSRBであってよい。SRB3を用いて送信、および/または受信される全てのRRCメッセージやNASメッセージには、論理チャネルのDCCHが用いられてよい。また、その他の用途のために他のSRBが用意されてもよい。DRBは、ユーザデータのための無線ベアラであってよい。DRBを用いて送信、および/または受信が行われるRRCメッセージには、論理チャネルのDTCHが用いられてもよい。 SRB3 may be an SRB for transmitting and / or receiving a specific RRC message when EN-DC, NGEN-DC, NR-DC, etc. are set in the terminal device. The DCCH of the logical channel may be used for all RRC and NAS messages transmitted and / or received using SRB3. Also, other SRBs may be prepared for other uses. The DRB may be a wireless bearer for user data. The logical channel DTCH may be used for RRC messages transmitted and / or received using the DRB.
 端末装置における無線ベアラについて説明する。無線ベアラにはRLCベアラが含まれてよい。RLCベアラは1つ又は2つのRLCエンティティと論理チャネルで構成されてよい。RLCベアラにRLCエンティティが2つ存在する場合のRLCエンティティはTM RLCエンティティ、および/または単方向UMモードのRLCエンティティにおける、送信RLCエンティティ及び受信RLCエンティティであってよい。 The wireless bearer in the terminal device will be explained. The radio bearer may include an RLC bearer. The RLC bearer may consist of one or two RLC entities and a logical channel. When there are two RLC entities in the RLC bearer, the RLC entity may be a TM RLC entity and / or a transmit RLC entity and a receive RLC entity in the RLC entity in unidirectional UM mode.
 SRB0は1つのRLCベアラから構成されてよい。SRB0のRLCベアラはTMのRLCエンティティ、及び論理チャネルから構成されてよい。SRB0は全ての状態(RRCアイドル状態、RRC接続状態、及びRRC不活性状態など)の端末装置において、常に確立されていてよい。SRB1は端末装置がRRCアイドル状態からRRC接続状態に遷移する際、基地局装置から受信するRRCメッセージにより、端末装置に1つ確立および/または設定されてよい。SRB1は1つのPDCPエンティティ、及び1つ又は複数のRLCベアラから構成されてよい。SRB1のRLCベアラはAMのRLCエンティティ、及び論理チャネルから構成されてよい。SRB2はASセキュリティが活性化されたRRC接続状態の端末装置が基地局装置から受信するRRCメッセージにより、端末装置に1つ確立および/または設定されてよい。SRB2は1つのPDCPエンティティ、及び1つ又は複数のRLCベアラから構成されてよい。SRB2のRLCベアラはAMのRLCエンティティ、及び論理チャネルから構成されてよい。なお、SRB1及びSRB2の基地局装置側のPDCPはマスターノードに置かれてよい。SRB3はEN-DC、又はNGEN-DC、又はNR-DCにおけるセカンダリノードが追加される際、又はセカンダリノードが変更される際に、ASセキュリティが活性化されたRRC接続状態の端末装置が基地局装置から受信するRRCメッセージにより、端末装置に1つ確立および/または設定されてよい。SRB3は端末装置とセカンダリノードとの間のダイレクトSRBであってよい。SRB3は1つのPDCPエンティティ、及び1つ又は複数のRLCベアラから構成されてよい。SRB3のRLCベアラはAMのRLCエンティティ、及び論理チャネルから構成されてよい。SRB3の基地局装置側のPDCPはセカンダリノードに置かれてよい。 SRB0 may consist of one RLC bearer. The RLC bearer of SRB0 may consist of the RLC entity of TM and the logical channel. SRB0 may always be established in the terminal device in all states (RRC idle state, RRC connected state, RRC inactive state, etc.). One SRB1 may be established and / or set in the terminal device by the RRC message received from the base station device when the terminal device transitions from the RRC idle state to the RRC connected state. SRB1 may consist of one PDCP entity and one or more RLC bearers. The RLC bearer of SRB1 may consist of the RLC entity of AM and the logical channel. One SRB2 may be established and / or set in the terminal device by the RRC message received from the base station device by the terminal device in the RRC connected state with AS security activated. SRB2 may consist of one PDCP entity and one or more RLC bearers. The SRB2 RLC bearer may consist of an AM RLC entity and a logical channel. The PDCP on the base station device side of SRB1 and SRB2 may be placed on the master node. In SRB3, when a secondary node in EN-DC, NGEN-DC, or NR-DC is added, or when the secondary node is changed, the terminal device in the RRC connection state with AS security activated is the base station. The RRC message received from the device may establish and / or set one on the terminal device. SRB3 may be a direct SRB between the terminal device and the secondary node. SRB3 may consist of one PDCP entity and one or more RLC bearers. The SRB3 RLC bearer may consist of an AM RLC entity and a logical channel. The PDCP on the base station equipment side of SRB3 may be placed on the secondary node.
 DRBはASセキュリティが活性化されたRRC接続状態の端末装置が基地局装置から受信するRRCメッセージにより、端末装置に1つ又は複数確立および/または設定されてよい。DRBは1つのPDCPエンティティ、及び1つ又は複数のRLCベアラから構成されてよい。DRBのRLCベアラはAM又はUMのRLCエンティティ、及び論理チャネルから構成されてよい。 The DRB may be established and / or set to one or more in the terminal device by the RRC message received from the base station device by the terminal device in the RRC connected state in which AS security is activated. The DRB may consist of one PDCP entity and one or more RLC bearers. The RLC bearer of the DRB may consist of an AM or UM RLC entity and a logical channel.
 なお、MR-DCにおいて、マスターノードにPDCPが置かれる無線ベアラのことを、MN終端(ターミネティド:terminated)ベアラと呼んでよい。また、MR-DCにおいて、セカンダリノードにPDCPが置かれる無線ベアラのことを、SN終端(ターミネティド:terminated)ベアラと呼んでよい。なお、MR-DCにおいて、RLCベアラがMCGにのみ存在する無線ベアラのことを、MCGベアラ(MCG bearer)と呼んでよい。また、MR-DCにおいて、RLCベアラがSCGにのみ存在する無線ベアラのことを、SCGベアラ(SCG bearer)と呼んでよい。またDCにおいて、RLCベアラがMCG及びSCG両方に存在する無線ベアラのことをスプリットベアラ(split bearer)と呼んでよい。 In MR-DC, the wireless bearer in which the PDCP is placed on the master node may be called the MN-terminated bearer. Further, in MR-DC, a radio bearer in which a PDCP is placed on a secondary node may be called an SN terminated bearer. In MR-DC, a radio bearer in which the RLC bearer exists only in the MCG may be called an MCG bearer. Further, in MR-DC, a radio bearer in which RLC bearer exists only in SCG may be called SCG bearer (SCG bearer). Further, in DC, a radio bearer in which RLC bearers exist in both MCG and SCG may be called a split bearer.
 端末装置にMR-DCが設定される場合、端末装置に確立/及び又は設定されるSRB1及びSRB2のベアラタイプは、MN終端MCGベアラおよび/またはMN終端スプリットベアラであってよい。また端末装置にMR-DCが設定される場合、端末装置に確立/及び又は設定されるSRB3のベアラタイプは、SN終端SCGベアラであってよい。また端末装置にMR-DCが設定される場合、端末装置に確立/及び又は設定されるDRBのベアラタイプは、全てのベアラタイプのうちの何れかであってよい。 When MR-DC is set in the terminal device, the bearer types of SRB1 and SRB2 established / and / or set in the terminal device may be MN-terminated MCG bearer and / or MN-terminated split bearer. When MR-DC is set in the terminal device, the bearer type of SRB3 established / and / or set in the terminal device may be an SN-terminated SCG bearer. When MR-DC is set in the terminal device, the bearer type of the DRB established / and / or set in the terminal device may be any of all bearer types.
 E-UTRAで構成されるセルグループに確立および/または設定されるRLCベアラに対し、確立および/または設定されるRLCエンティティは、E-UTRA RLCであってよい。またNRで構成されるセルグループに確立および/または設定されるRLCベアラに対し、確立および/または設定されるRLCエンティティは、NR RLCであってよい。端末装置にEN-DCが設定され場合、MN終端MCGベアラに対し確立および/または設定されるPDCPエンティティは、E-UTRA PDCP又はNR PDCPの何れかであってよい。また端末装置にEN-DCが設定される場合、その他のベアラタイプの無線ベアラ、即ちMN終端スプリットベアラ、MN終端SCGベアラ、SN終端MCGベアラ、SN終端スプリットベアラ、及びSN終端SCGベアラ、に対して確立および/または設定されるPDCPは、NR PDCPであってよい。また端末装置にNGEN-DC、又はNE-DC、又はNR-DCが設定される場合、全てのベアラタイプにおける無線ベアラに対して確立および/または設定されるPDCPエンティティは、NR PDCPであってよい。 The RLC entity established and / or set for the RLC bearer established and / or set in the cell group composed of E-UTRA may be E-UTRA RLC. Further, the RLC entity established and / or set may be NR RLC for the RLC bearer established and / or set in the cell group composed of NR. If EN-DC is configured on the terminal device, the PDCP entity established and / or configured for the MN-terminated MCG bearer may be either E-UTRA PDCP or NR PDCP. Also, when EN-DC is configured on the terminal device, for other bearer type radio bearers, namely MN-terminated split bearers, MN-terminated SCG bearers, SN-terminated MCG bearers, SN-terminated split bearers, and SN-terminated SCG bearers. The PDCP established and / or configured may be NR PDCP. If NGEN-DC, NE-DC, or NR-DC is set for the terminal device, the PDCP entity established and / or set for the radio bearer in all bearer types may be NR PDCP. ..
 なおNRにおいて、端末装置に確立および/または設定されるDRBは1つのPDUセッションに紐づけられよい。端末装置において1つのPDUセッションに対し、1つのSDAPエンティティが確立および/または設定されてよい。端末装置に確立および/または設定SDAPエンティティ、PDCPエンティティ、RLCエンティティ、及び論理チャネルは、端末装置が基地局装置から受信するRRCメッセージにより確立および/または設定されてよい。 In NR, the DRB established and / or set in the terminal device may be associated with one PDU session. One SDAP entity may be established and / or configured for one PDU session in the terminal device. Established and / or configured on the terminal device SDAP entity, PDCP entity, RLC entity, and logical channel may be established and / or configured by the RRC message received by the terminal device from the base station device.
 なお、MR-DCが設定されるか否かに関わらず、マスターノードがeNB102でEPC104をコア網とするネットワーク構成をE-UTRA/EPCと呼んでよい。またマスターノードがeNB102で5GC110をコア網とするネットワーク構成をE-UTRA/5GCと呼んでよい。またマスターノードがgNB108で5GC110をコア網とするネットワーク構成をNR、又はNR/5GCと呼んでよい。MR-DCが設定されない場合において、上述のマスターノードとは、端末装置と通信を行う基地局装置のことを指してよい。 Regardless of whether MR-DC is set or not, the network configuration in which the master node is eNB102 and EPC104 is the core network may be called E-UTRA / EPC. A network configuration in which the master node is eNB 102 and 5GC110 is the core network may be called E-UTRA / 5GC. A network configuration in which the master node is gNB108 and the 5GC110 is the core network may be called NR or NR / 5GC. When MR-DC is not set, the above-mentioned master node may refer to a base station device that communicates with a terminal device.
 次にLTE及びNRにおけるハンドオーバについて説明する。ハンドオーバとはRRC接続状態のUE122がサービングセルを変更する処理であってよい。ハンドオーバは、UE122がeNB102、および/またはgNB108より、ハンドオーバを指示するRRCメッセージを受信した時に行われてよい。ハンドオーバを指示するRRCメッセージとは、ハンドオーバを指示するパラメータ(例えばMobilityControlInfoという名称の情報要素、又はReconfigurationWithSyncという名称の情報要素)を含むRRCコネクションの再設定に関するメッセージのことであってよい。なお上述のMobilityControlInfoという名称の情報要素のことを、モビリティ制御設定情報要素、又はモビリティ制御設定、又はモビリティ制御情報と言い換えてよい。なお上述のReconfigurationWithSyncという名称の情報要素のことを同期付再設定情報要素、又は同期付再設定と言い換えてよい。またハンドオーバを指示するRRCメッセージとは、他のRATのセルへの移動を示すメッセージ(例えばMobilityFromEUTRACommand、又はMobilityFromNRCommand)のことであってよい。またハンドオーバのことを同期付再設定(reconfiguration with sync)と言い換えてよい。またUE122がハンドオーバを行うことができる条件に、ASセキュリティが活性化されている時、SRB2が確立されている時、少なくとも一つのDRBが確立していることのうちの一部又は全てを含んでよい。 Next, the handover in LTE and NR will be described. The handover may be a process in which the UE 122 in the RRC connected state changes the serving cell. The handover may be performed when the UE 122 receives an RRC message instructing the handover from the eNB 102 and / or the gNB 108. The RRC message instructing the handover may be a message regarding the resetting of the RRC connection including the parameter instructing the handover (for example, the information element named MobilityControlInfo or the information element named ReconfigurationWithSync). The above-mentioned information element named MobilityControlInfo may be rephrased as a mobility control setting information element, a mobility control setting, or a mobility control information. The above-mentioned information element named Reconfiguration WithSync may be rephrased as a reconfiguration information element with synchronization or a reconfiguration with synchronization. The RRC message instructing the handover may be a message indicating the movement of another RAT to a cell (for example, MobilityFromEUTRACommand or MobilityFromNRCommand). In addition, handover may be paraphrased as reconfiguration with sync. Also, the conditions under which the UE 122 can perform handover include some or all of the fact that AS security is activated, SRB2 is established, and at least one DRB is established. good.
 なお、端末装置は、ハンドオーバを指示するRRCメッセージに基づいて、サービングセルが変更されない処理を実行してもよい。すなわち、現在のサービングセルと同一のセルをターゲットのセルとしたハンドオーバ処理が端末装置によって実行されてもよい。 Note that the terminal device may execute a process in which the serving cell is not changed based on the RRC message instructing the handover. That is, the terminal device may execute the handover process using the same cell as the current serving cell as the target cell.
 端末装置と基地局装置との間で送受信される、RRCメッセージのフローについて説明する。図4は、本発明の実施の形態に係るRRCにおける、各種設定のための手順(procedure)のフローの一例を示す図である。図4は、基地局装置(eNB102、および/またはgNB108)から端末装置(UE122)にRRCメッセージが送られる場合のフローの一例である。 The flow of RRC messages sent and received between the terminal device and the base station device will be explained. FIG. 4 is a diagram showing an example of a flow of procedures for various settings in the RRC according to the embodiment of the present invention. FIG. 4 is an example of a flow when an RRC message is sent from the base station device (eNB 102 and / or gNB 108) to the terminal device (UE122).
 図4において、基地局装置はRRCメッセージを作成する(ステップS400)。基地局装置におけるRRCメッセージの作成は、基地局装置が報知情報(SI:System Information)やページング情報を配信するため行われてよい。また基地局装置におけるRRCメッセージの作成は、基地局装置が特定の端末装置に対して処理を行わせるために行われてよい。特定の端末装置に対して行わせる処理は、例えばセキュリティに関する設定、RRC接続の再設定、異なるRATへのハンドオーバ、RRC接続の休止、RRC接続の解放などの処理を含んでよい。RRC接続の再設定処理には、例えば無線ベアラの制御(確立、変更、解放など)、セルグループの制御(確立、追加、変更、解放など)、メジャメント設定、ハンドオーバ、セキュリティ鍵更新、などの処理が含まれてよい。また基地局装置におけるRRCメッセージの作成は、端末装置から送信されたRRCメッセージへの応答のために行われてよい。端末装置から送信されたRRCメッセージへの応答は、例えばRRCセットアップ要求への応答、RRC再接続要求への応答、RRC再開要求への応答などを含んでよい。RRCメッセージには各種情報通知や設定のための情報(パラメータ)が含まれる。これらのパラメータは、フィールドおよび/または情報要素呼ばれてよく、ASN.1(Abstract Syntax Notation One)という記述方式を用いて記述されてよい。 In Fig. 4, the base station device creates an RRC message (step S400). The creation of the RRC message in the base station device may be performed so that the base station device distributes broadcast information (SI: System Information) and paging information. Further, the RRC message may be created in the base station device so that the base station device can perform processing on a specific terminal device. The process to be performed on a specific terminal device may include, for example, security-related settings, RRC connection resetting, handover to a different RAT, suspension of RRC connection, release of RRC connection, and the like. RRC connection resetting processes include, for example, wireless bearer control (establishment, modification, release, etc.), cell group control (establishment, addition, modification, release, etc.), measurement setting, handover, security key update, etc. May be included. Further, the creation of the RRC message in the base station device may be performed in order to respond to the RRC message transmitted from the terminal device. The response to the RRC message transmitted from the terminal device may include, for example, a response to an RRC setup request, a response to an RRC reconnection request, a response to an RRC restart request, and the like. The RRC message contains information (parameters) for various information notifications and settings. These parameters may be called fields and / or information elements, and may be described using a description method called ASN.1 (Abstract Syntax Notation One).
 図4において、次に基地局装置は、作成したRRCメッセージを端末装置に送信する(ステップS402)。次に端末装置は受信した上述のRRCメッセージに従って、設定などの処理が必要な場合には処理を行う(ステップS404)。処理を行った端末装置は、基地局装置に対し、応答のためのRRCメッセージを送信してよい(不図示)。 In FIG. 4, the base station device then sends the created RRC message to the terminal device (step S402). Next, the terminal device performs processing when processing such as setting is required according to the received RRC message (step S404). The processed terminal device may send an RRC message for response to the base station device (not shown).
 RRCメッセージは、上述の例に限らず、他の目的に使われてよい。 The RRC message is not limited to the above example, and may be used for other purposes.
 なおMR-DCにおいて、マスターノード側のRRCが、SCG側の設定(セルグループ設定、無線ベアラ設定、測定設定など)のためのRRCメッセージを、端末装置との間で転送するのに用いられてよい。例えばEN-DC、又はNGEN-DCにおいて、eNB102とUE122との間で送受信されるE-UTRAのRRCメッセージに、NRのRRCメッセージがコンテナの形で含まれてよい。またNE-DCにおいて、gNB108とUE122との間で送受信されるNRのRRCメッセージに、E-UTRAのRRCメッセージがコンテナの形で含まれてよい。SCG側の設定のためのRRCメッセージは、マスターノードとセカンダリノードの間で送受信されてよい。 In MR-DC, the RRC on the master node side is used to transfer RRC messages for SCG side settings (cell group settings, wireless bearer settings, measurement settings, etc.) to and from the terminal device. good. For example, in EN-DC or NGEN-DC, the RRC message of E-UTRA sent and received between eNB102 and UE122 may include the RRC message of NR in the form of a container. Further, in NE-DC, the RRC message of NR transmitted and received between gNB108 and UE122 may include the RRC message of E-UTRA in the form of a container. RRC messages for settings on the SCG side may be sent and received between the master node and the secondary node.
 なお、MR-DCを利用する場合に限らず、eNB102からUE122に送信されるE-UTRA用RRCメッセージに、NR用RRCメッセージが含まれていてよいし、gNB108からUE122に送信されるNR用RRCメッセージに、E-UTRA用RRCメッセージが含まれていてよい。 Not limited to using MR-DC, the RRC message for E-UTRA transmitted from eNB 102 to UE122 may include the RRC message for NR, and the RRC for NR transmitted from gNB 108 to UE 122 may be included. The message may include an RRC message for E-UTRA.
 RRCコネクションの再設定に関するRRCメッセージに含まれる、パラメータの一例を説明する。図7は、図4において、NRでのRRCコネクションの再設定に関するメッセージに含まれる、無線ベアラ設定に関するフィールド、および/または情報要素を表すASN.1記述の一例である。また図8は、図4において、E-UTRAでのRRCコネクションの再設定に関するメッセージに含まれる、無線ベアラ設定に関するフィールド、および/または情報要素を表すASN.1記述の一例である。図7、図8に限らず、本発明の実施の形態におけるASN.1の例で、<略>及び<中略>とは、ASN.1の表記の一部ではなく、他の情報を省略していることを示す。なお<略>又は<中略>という記載の無い所でも、情報要素が省略されていてよい。なお本発明の実施の形態においてASN.1の例はASN.1表記方法に正しく従ったものではない。本発明の実施の形態においてASN.1の例は、本発明の実施形態におけるRRCメッセージのパラメータの一例を表記したものであり、他の名称や他の表記が用いられてよい。またASN.1の例は、説明が煩雑になることを避けるために、本発明の一形態と密接に関連する主な情報に関する例のみを示す。なお、ASN.1で記述されるパラメータを、フィールド、情報要素等に区別せず、全て情報要素と言う場合がある。また本発明の実施の形態において、RRCメッセージに含まれる、ASN.1で記述されるフィールド、情報要素等を、情報と言い換えてもよく、パラメータと言い換えてもよい。なおRRCコネクションの再設定に関するメッセージとは、NRにおけるRRC再設定メッセージであってよいし、E-UTRAにおけるRRCコネクション再設定メッセージであってよい。 An example of the parameters included in the RRC message regarding the resetting of the RRC connection will be explained. FIG. 7 is an example of an ASN.1 description representing a radio bearer configuration field and / or information element contained in the RRC connection reconfiguration message in NR in FIG. In addition, FIG. 8 is an example of an ASN.1 description representing a field and / or an information element related to the radio bearer setting included in the message regarding the resetting of the RRC connection in E-UTRA in FIG. Not limited to FIGS. 7 and 8, in the example of ASN.1 in the embodiment of the present invention, <omitted> and <omitted> are not a part of the notation of ASN.1 and other information is omitted. Show that you are. Information elements may be omitted even where there is no description of <omitted> or <omitted>. In the embodiment of the present invention, the example of ASN.1 does not correctly follow the ASN.1 notation method. In the embodiment of the present invention, the example of ASN.1 describes an example of the parameters of the RRC message in the embodiment of the present invention, and other names and other notations may be used. Further, the example of ASN.1 shows only an example relating to the main information closely related to one embodiment of the present invention in order to avoid complicated explanation. The parameters described in ASN.1 may be referred to as information elements without distinguishing them into fields, information elements, and the like. Further, in the embodiment of the present invention, the fields, information elements, etc. described in ASN.1 included in the RRC message may be paraphrased as information or may be paraphrased as parameters. The message regarding the resetting of the RRC connection may be an RRC resetting message in NR or an RRC connection resetting message in E-UTRA.
 セルの活性化(Activation)および不活性化(Deactivation)について説明する。デュアルコネクティビティで通信する端末装置において、前述のRRCコネクションの再設定に関するメッセージによって、マスターセルグループ(MCG)の設定とセカンダリセルグループ(SCG)が設定される。各セルグループは、特別なセル(SpCell)とそれ以外の0個以上のセル(セカンダリセル:SCell)とで構成されてよい。MCGのSpCellはPCellとも称する。SCGのSpCellはPSCellとも称する。セルの不活性化は、SpCellには適用されず、SCellに適用されてよい。 The cell activation and deactivation will be explained. In the terminal device that communicates with dual connectivity, the master cell group (MCG) setting and the secondary cell group (SCG) are set by the above-mentioned message regarding the resetting of the RRC connection. Each cell group may consist of a special cell (SpCell) and 0 or more other cells (secondary cell: SCell). MCG's SpCell is also called PCell. SCG's SpCell is also called PSCell. Cell inactivation does not apply to SpCell, but may apply to SCell.
 また、セルの不活性化は、PCellには適用されず、PSCellには適用されてもよい。この場合、セルの不活性化は、SpCellとSCellとで異なる処理であってもよい。 Also, cell inactivation does not apply to PCells and may apply to PSCells. In this case, the cell inactivation may be a different process for SpCell and SCell.
 セルの活性化および不活性化はセルグループ毎に存在するMACエンティティで処理されてよい。端末装置に設定されたSCellは下記(A) 、(B) 、および/または(C)によって活性化および/または不活性化されてよい。
  (A)SCell活性化/不活性化を示すMAC CEの受信
  (B)PUCCHが設定されていないSCellごとに設定されるSCell不活性タイマー(タイマーが満了することに基づいてSCellが不活性化される)
  (C)RRCメッセージによってSCellごとに設定されるSCell状態(sCellState)(SCellの設定にSCell状態のフィールドが含まれることに基づいてSCellが活性化される)
Cell activation and deactivation may be handled by the MAC entity that exists for each cell group. The SCell set in the terminal device may be activated and / or inactivated by the following (A), (B), and / or (C).
(A) Receive MAC CE indicating SCell activation / deactivation (B) SCell inactivation timer set for each SCell for which PUCCH is not set (SCell is deactivated based on the timer expiring) Ru)
(C) SCell State set for each SCell by RRC message (SCell is activated based on the SCell setting including the field of SCell state)
 具体的には、端末装置のMACエンティティはセルグループに設定された各SCellに対して以下の処理(AD)の各処理の一部または全部をおこなってよい。 Specifically, the MAC entity of the terminal device may perform a part or all of the following processing (AD) for each SCell set in the cell group.
 (処理AD)
  (1)もし、SCellが設定される際に、RRCパラメータ(SCell状態)がactivatedに設定されている、またはSCellを活性化させるMAC CEを受信した場合、UE122のMACエンティティは処理(AD-1)を行う。そうでなく、もし、SCellを不活性化させるMAC CEを受信した、または、もし、活性状態のSCellにおいてSCell不活性タイマーが満了したら、UE122のMACエンティティは処理(AD-2)を行う。
  (2)もし、活性状態のSCellのPDCCHによって上りリンクグラントまたは下りリンク割り当てが通知されたら、または、もし、あるサービングセルのPDCCHによって、活性状態のSCellに対する上りリンクグラントまたは下りリンク割り当てが通知されたら、または、もし、設定された上りリンクグラントにおいてMAC PDUが送信されたら、または、もし、設定された下りリンク割り当てにおいてMAC PDUが受信されたら、UE122のMACエンティティはそのSCellに関連付けられたSCell不活性タイマーを再スタートする。
  (3)もし、SCellが不活性状態となったら、UE122のMACエンティティは処理(AD-3)を行う。
(Processing AD)
(1) If the RRC parameter (SCell state) is set to activated when the SCell is set, or if a MAC CE that activates the SCell is received, the MAC entity of UE122 processes (AD-1). )I do. Otherwise, if a MAC CE that deactivates the SCell is received, or if the SCell inactivation timer expires on the active SCell, the UE122 MAC entity performs processing (AD-2).
(2) If the PDCCH of the active SCell notifies the uplink grant or downlink assignment, or if the PDCCH of a serving cell notifies the uplink grant or downlink assignment to the active SCell. Or, if a MAC PDU is sent on the configured uplink grant, or if a MAC PDU is received on the configured downlink assignment, the MAC entity in UE122 will not have the SCell associated with that SCell. Restart the activation timer.
(3) If the SCell becomes inactive, the MAC entity of UE122 performs processing (AD-3).
 (処理AD-1)
  端末装置のMACエンティティは、下記(1)から(3)の一部または全部を実行(Perform)してよい。
  (1)もし、NRにおいて、このSCellを活性化させるMAC CEを受信する前にこのSCellが不活性状態であった、または、もし、SCell設定の際にそのSCellに設定されているRRCパラメータ(sCellState)がactivatedに設定されているならば、UE122のMACエンティティは処理(AD-1-1)を行う。
  (2)UE122のMACエンティティは、そのSCellに対応付けられたSCell不活性タイマーをスタート、または(すでにスタートしている場合は)再スタートする。
  (3)もし、Active DL BWPが休眠BWP(Dormant BWP)でない場合、ストアされている設定(stored configuration)に従って、このSCellに対応付けられている、サスペンドされたタイプ1コンフィギュアード上りリンクグラントが存在すれば、)UE122のMACエンティティは、これを(再)初期化する。そして)UE122のMACエンティティは、PHRをトリガする。
(Processing AD-1)
The MAC entity of the terminal device may perform a part or all of the following (1) to (3).
(1) If, in NR, this SCell was inactive before receiving the MAC CE that activates this SCell, or if the RRC parameter set for that SCell when setting the SCell (1) If sCellState) is set to activated, the UE122 MAC entity does the processing (AD-1-1).
(2) The MAC entity of UE122 starts or restarts the SCell Inactivation timer associated with that SCell (if it has already started).
(3) If the Active DL BWP is not a Dormant BWP, the suspended Type 1 Configure Uplink Grant associated with this SCell will be according to the stored configuration. The UE122 MAC entity (if any) initializes it (re). And) the MAC entity of UE122 triggers PHR.
 (処理AD-1-1)
  端末装置のMACエンティティは、下記(1)から(3)の一部または全部を実行(Perform)してよい。
  (1)もし、そのSCellに対してRRCメッセージで設定されている第1アクティブ下りリンクBWP識別子(firstActiveDownlinkBWP-Id)で示されるBWPが、休眠(Dormant)BWPに設定されていないなら、UE122のMACエンティティは処理(AD-1-1-1)を行う。
  (2)もし、そのSCellに対してRRCメッセージで設定されている第1アクティブ下りリンクBWP識別子(firstActiveDownlinkBWP-Id)で示されるBWPが、休眠(Dormant)BWPに設定されているなら、UE122のMACエンティティは、もし、このサービングセルのBWP不活性タイマー(bwp-InactivityTimer)が走っているなら、これを止める。
  (3) UE122のMACエンティティは、そのSCellに対してRRCメッセージで設定されている、第1アクティブ下りリンクBWP識別子(firstActiveDownlinkBWP-Id)で示される下りリンクのBWPと、第1アクティブ上りリンクBWP識別子(firstActiveUplinkBWP-Id)で示される上りリンクのBWPを活性化させる。
(Processing AD-1-1)
The MAC entity of the terminal device may perform a part or all of the following (1) to (3).
(1) If the BWP indicated by the firstActiveDownlink BWP-Id set in the RRC message for that SCell is not set to the Dormant BWP, the MAC of UE122 The entity performs processing (AD-1-1-1).
(2) If the BWP indicated by the firstActiveDownlinkBWP-Id set in the RRC message for that SCell is set to the Dormant BWP, the MAC of UE122 The entity will stop the BWP inactivity timer (bwp-InactivityTimer) for this serving cell if it is running.
(3) The MAC entity of UE122 is the downlink BWP indicated by the first ActiveDownlink BWP identifier (firstActiveDownlinkBWP-Id) and the first active uplink BWP identifier set in the RRC message for the SCell. Activates the uplink BWP indicated by (firstActiveUplinkBWP-Id).
 (処理AD-1-1-1)
  端末装置のMACエンティティは、既定のタイミングでSCellを活性状態にして、下記(A)から(E)の一部または全部を含む通常のSCell動作(Operation)を適用(実施)してよい。
   (A)このSCellにおけるサウンディング参照信号(SRS)の送信
   (B)このSCellのためのチャネル状態情報(CSI)の報告
   (C)このSCellにおけるPDCCHのモニタ
   (D)このSCellに対するPDCCHのモニタ(他のサービングセルにおいてこのSCellに対するスケジュールが行われる場合)
   (E)もしPUCCHが設定されていれば、このSCellにおけるPUCCH送信
(Processing AD-1-1-1)
The MAC entity of the terminal device may activate (execute) the normal SCell operation (Operation) including a part or all of the following (A) to (E) by activating the SCell at a predetermined timing.
(A) Transmission of sounding reference signal (SRS) in this SCell (B) Report of channel state information (CSI) for this SCell (C) Monitor of PDCCH in this SCell (D) Monitor of PDCCH for this SCell (others) When a schedule is made for this SCell in the serving cell of
(E) If PUCCH is set, PUCCH transmission in this SCell
 (処理AD-2)
  端末装置のMACエンティティは、下記(A)から(D)の一部または全部を実行(Perform)してよい。
   (A)既定のタイミングでこのSCellを不活性化する。
   (B)このSCellに対応付けられたSCell不活性タイマーを停止する。
   (C)このSCellに対応付けられたすべてのActive BWPを不活性化する。
   (D)このSCellに対応付けられたHARQのバッファをフラッシュする。
(Processing AD-2)
The MAC entity of the terminal device may perform a part or all of the following (A) to (D).
(A) Inactivate this SCell at the default timing.
(B) Stop the SCell inactivation timer associated with this SCell.
(C) Inactivate all Active BWPs associated with this SCell.
(D) Flush the HARQ buffer associated with this SCell.
 (処理AD-3)
  端末装置のMACエンティティは、下記(A)から(D)の一部または全部を実行(Perform)してよい。
   (A)このSCellでSRSを送信しない。
   (B)このSCellのためのCSIを報告しない。
   (C)このSCellでPUCCH、UL-SCH、および/またはRACHを送信しない。
   (D)このSCellのPDCCH、および/またはこのSCellに対するPDCCHのモニタをしない。
(Processing AD-3)
The MAC entity of the terminal device may perform a part or all of the following (A) to (D).
(A) Do not send SRS with this SCell.
(B) Do not report the CSI for this SCell.
(C) Do not send PUCCH, UL-SCH, and / or RACH on this SCell.
(D) Do not monitor the PDCCH of this SCell and / or the PDCCH for this SCell.
 上記のように、MACエンティティが処理(AD)を行うことにより、SCellの活性化および不活性化が行われる。 As described above, the MAC entity performs processing (AD) to activate and inactivate the SCell.
 また前述のようにSCellが追加される場合にRRCメッセージによってSCellの初期状態が設定されてもよい。 Also, as described above, when an SCell is added, the initial state of the SCell may be set by an RRC message.
 ここで、SCell不活性タイマーについて説明する。PUCCHが設定されないSCellに対しては、RRCメッセージによって、SCell不活性タイマーの値(タイマーが満了したとみなされる時間に関する情報)が通知されてよい。例えば、RRCメッセージでSCell不活性タイマーの値として40msを示す情報が通知された場合、上記処理(AD)において、タイマーをスタートまたは再スタートしてからタイマーが停止することなく通知された時間(ここでは40ms)が経過したしたときに、タイマーが満了したとみなされる。また、SCell不活性タイマーは、sCellDeactivationTimerという名称のタイマーであってもよい。 Here, the SCell Inactivation timer will be described. For SCells for which PUCCH is not set, the RRC message may inform the SCell inactivation timer value (information about when the timer is considered to have expired). For example, if the RRC message notifies the information indicating 40ms as the value of the SCell inert timer, the time notified without stopping the timer after starting or restarting the timer in the above process (AD) (here). Then, when 40ms) has elapsed, the timer is considered to have expired. Further, the SCell deactivation timer may be a timer named sCellDeactivationTimer.
 ここで、帯域部分(BWP)について説明する。 Here, the band portion (BWP) will be explained.
 BWPはサービングセルの帯域の一部あるいは全部の帯域であってよい。また、BWPはキャリアBWP(Carrier BWP)と呼称されてもよい。端末装置には、1つまたは複数のBWPが設定されてよい。あるBWPは初期セルサーチで検出された同期信号に対応づけられた報知情報に含まれる情報によって設定されてもよい。また、あるBWPは初期セルサーチを行う周波数に対応づけられた周波数帯域幅であってもよい。また、あるBWPはRRCシグナリング(例えばDedicated RRC signaling)で設定されてもよい。また、下りリンクのBWP(DL BWP)と上りリンクのBWP(UL BWP)とが個別に設定されてもよい。また、1つまたは複数の上りリンクのBWPが1つまたは複数の下りリンクのBWPと対応づけられてよい。また、上りリンクのBWPと下りリンクのBWPとの対応づけは既定の対応づけであってもよいし、RRCシグナリング(例えばDedicated RRC signaling)による対応付けでもよいし、物理層のシグナリング(例えば下りリンク制御チャネルで通知される下りリンク制御情報(DCI)による対応付けであってもよいし、それらの組み合わせであってもよい。 BWP may be a part or all of the serving cell band. In addition, BWP may be referred to as carrier BWP (Carrier BWP). The terminal device may be configured with one or more BWPs. A BWP may be set by the information contained in the broadcast information associated with the sync signal detected in the initial cell search. Also, some BWPs may have a frequency bandwidth associated with the frequency at which the initial cell search is performed. In addition, a certain BWP may be set by RRC signaling (for example, Dedicated RRC signaling). Further, the downlink BWP (DL BWP) and the uplink BWP (UL BWP) may be set individually. Also, one or more uplink BWPs may be associated with one or more downlink BWPs. Further, the association between the uplink BWP and the downlink BWP may be the default association, the association by RRC signaling (for example, Dedicated RRC signaling), or the physical layer signaling (for example, downlink). The correspondence may be based on the downlink control information (DCI) notified on the control channel, or may be a combination thereof.
 BWPは連続する物理無線ブロック(PRB:Physical Resource Block)のグループで構成されてよい。また、接続状態の端末装置に対して、各コンポーネントキャリアのBWP(1つまたは複数のBWP)のパラメータが設定されてよい。各コンポーネントキャリアのBWPのパラメータには、(A)サイクリックプレフィックスの種類、(B)サブキャリア間隔、(C)BWPの周波数位置(例えば、BWPの低周波数側の開始位置または中央周波数位置)(周波数位置は例えば、ARFCNが用いられてもよいし、サービングセルの特定のサブキャリアからのオフセットが用いられてもよい。また、オフセットの単位はサブキャリア単位であってもよいし、リソースブロック単位でもよい。また、ARFCNとオフセットの両方が設定されるかもしれない。) 、(D)BWPの帯域幅(例えばPRB数) 、(E)制御信号のリソース設定情報、(F)SSブロックの中心周波数位置(周波数位置は例えば、ARFCNが用いられてもよいし、サービングセルの特定のサブキャリアからのオフセットが用いられてもよい。また、オフセットの単位はサブキャリア単位であってもよいし、リソースブロック単位でもよい。また、ARFCNとオフセットの両方が設定されるかもしれない。)、の一部あるいは全部が含まれてよい。また、制御信号のリソース設定情報が、少なくともPCellおよび/またはPSCellの一部あるいは全部のBWPの設定に含まれてもよい。 BWP may be composed of a group of continuous physical radio blocks (PRB: Physical Resource Block). Further, the BWP (one or more BWP) parameters of each component carrier may be set for the terminal device in the connected state. The BWP parameters for each component carrier include (A) cyclic prefix type, (B) subcarrier spacing, and (C) BWP frequency position (eg, low frequency start or center frequency position of BWP) ( For the frequency position, for example, ARFCN may be used, an offset from a specific subcarrier of the serving cell may be used, and the unit of the offset may be a subcarrier unit or a resource block unit. Good. Also, both ARFCN and offset may be set.), (D) BWP bandwidth (eg PRB number), (E) control signal resource setting information, (F) SS block center frequency Position (for example, the frequency position may be ARFCN, an offset from a specific subcarrier of the serving cell may be used, and the unit of offset may be a subcarrier unit, or a resource block. It may be in units, and both ARFCN and offset may be set), which may include some or all. Also, the resource setting information of the control signal may be included in the BWP settings of at least a part or all of PCell and / or PSCell.
 端末装置は、1つまたは複数の設定されたBWPのうち、アクティブなBWP(Active BWP)において送受信をおこなってよい。端末装置に関連付けられている一つのサービングセルに対して設定された1つまたは複数のBWPのうち、ある時間において、最大で1つの上りリンクBWP、および/または最大で1つの下りリンクBWPとがアクティブなBWPとなるように設定されてもよい。活性化された下りリンクのBWPをAcitve DL BWPとも称する。活性化された上りリンクBWPをActive UL BWPとも称する。 The terminal device may send and receive in the active BWP (Active BWP) among one or more set BWP. Of one or more BWPs configured for a serving cell associated with a terminal device, up to one uplink BWP and / or up to one downlink BWP are active at a given time. BWP may be set. The activated downlink BWP is also referred to as Acitve DL BWP. The activated uplink BWP is also referred to as Active UL BWP.
 次にBWPの不活性化について説明する。1つのサービングセルにおいて、1つまたは複数のBWPが設定されてよい。サービングセルにおけるBWP切り替え(BWP switching)は、不活性化されたBWP(インアクティブ(Inactive)BWPとも称する)を活性化して、活性化されていたBWPを不活性化するために用いられる。 Next, the inactivation of BWP will be explained. One or more BWPs may be configured in one serving cell. BWP switching in the serving cell is used to activate the inactivated BWP (also referred to as the Inactive BWP) and inactivate the activated BWP.
 BWP切り替えは、下りリンク割り当てまたは上りリンクグラントを示すPDCCH、BWP不活性タイマー、RRCシグナリング、またはランダムアクセス手順の開始のためにMACエンティティそれ自身によって制御される。サービングセルのActive BWPは、RRCまたはPDCCHによって示される。 BWP switching is controlled by the MAC entity itself for the initiation of PDCCH, BWP inactivity timer, RRC signaling, or random access procedure indicating downlink assignment or uplink grant. The Active BWP of the serving cell is indicated by RRC or PDCCH.
 次に休眠(Dormant)BWPについて説明する。休眠BWPへの入場(Entering)または休眠BWPからの退出(Leaving)は、BWP切り替えによってなされる。この制御はPDCCHによって、SCellごと、または休眠SCellグループ(Dormancy SCell Group)と呼ばれるグループごとに行われる。休眠SCellグループの設定は、RRCシグナリングによって示される。また、現在の仕様では休眠BWPはSCellにのみ適用される。なお、休眠BWPとはあるBWPを休眠状態に変化させるものではなく、UEに対して設定される1つまたは複数のBWPのうち、休眠用として設定される1つのBWPであると解釈してよい。また、休眠用としてUEに設定されるBWPは、複数あってもよい。 Next, the dormant BWP will be explained. Entering or leaving the dormant BWP is done by switching the BWP. This control is performed by PDCCH for each SCell or for each group called a dormant SCell Group (Dormancy SCell Group). The configuration of the dormant SCell group is indicated by RRC signaling. Also, in the current specification, dormant BWP applies only to SCell. Note that the dormant BWP does not change a certain BWP to a dormant state, but may be interpreted as one BWP set for dormancy among one or more BWPs set for the UE. .. Further, there may be a plurality of BWPs set in the UE for dormancy.
 あるBWPが休眠BWPであることは、BWPの設定に特定のパラメータが含まれないことによって示されてもよい。例えば、下りリンクBWPの設定に含まれる、UE固有(Specific)なPDCCHのパラメータを設定するための情報要素であるPDCCH-Config情報要素が含まれないことによって、そのBWPが休眠BWPであることを示してもよい。また、例えば、下りリンクBWPの設定に含まれる、UE固有(Specific)なPDCCHのパラメータを設定するための情報要素であるPDCCH-Config情報要素に含まれるパラメータの一部が設定されない(含まれない)ことによって、そのBWPが休眠BWPであることを示してもよい。例えば、あるBWPの設定として、PDCCH-Config情報要素によって設定される、どこで、および/またはどのように、PDCCHの候補を検索(Search)するかを定義するサーチスペースに関する設定の一部または全部が設定されない(含まれない)ことによって、そのBWPが休眠BWPであることを示してもよい。 The fact that a BWP is a dormant BWP may be indicated by the fact that the BWP settings do not include certain parameters. For example, the BWP is a dormant BWP by not including the PDCCH-Config information element, which is included in the downlink BWP configuration and is the information element for setting UE-specific PDCCH parameters. May be shown. Also, for example, some of the parameters included in the PDCCH-Config information element, which is an information element for setting UE-specific (Specific) PDCCH parameters included in the downlink BWP settings, are not set (not included). ) May indicate that the BWP is a dormant BWP. For example, as a BWP setting, some or all of the search space settings set by the PDCCH-Config information element that define where and / or how to search for PDCCH suggestions. Not set (not included) may indicate that the BWP is a dormant BWP.
 また、ある設定では、PCellやPSCellなどのSpCell及びPUCCHの送信がおこなえるPUCCH SCellへの休眠BWPの設定はサポートされないようにしてもよい。 Also, in some settings, the setting of dormant BWP to PUCCH SCell that can send SpCell and PUCCH such as PCell and PSCell may not be supported.
 ある設定された期間(アクティブ時間)の外で休眠BWPから退出することを示すPDCCHをSpCellで受信したUEは、予めRRCシグナリングで通知された第1の下りリンクBWP識別子で示される下りリンクBWPを活性化する。 A UE that receives a PDCCH on the SpCell indicating that it will exit the dormant BWP outside a set period (active time) will receive the downlink BWP indicated by the first downlink BWP identifier notified in advance by RRC signaling. Activate.
 ある設定された期間(アクティブ時間)の内で休眠BWPから退出することを示すPDCCHをSpCellで受信したUEは、予めRRCシグナリングで通知された第2の下りリンクBWP識別子で示される下りリンクBWPを活性化する。 A UE that receives a PDCCH on the SpCell indicating that it will exit the dormant BWP within a set period (active time) will receive the downlink BWP indicated by the second downlink BWP identifier notified in advance by RRC signaling. Activate.
 休眠BWPに入場することを示すPDCCHを受信したUEは、予めRRCシグナリングで通知された第3の下りリンクBWP識別子(dormantDownlinkBWP-Id)で示される下りリンクBWPを活性化する。 The UE that received the PDCCH indicating that it will enter the dormant BWP activates the downlink BWP indicated by the third downlink BWP identifier (dormantDownlinkBWP-Id) notified in advance by RRC signaling.
 上記の休眠BWPへの入場と退出は、BWP切り替えによって行われ、新たなBWPを活性化する際に、それまで活性状態であったBWPが不活性化される。すなわち、休眠BWPから退出する場合、休眠BWPが不活性化され、休眠BWPに入場する場合、休眠BWPが活性化される。 The above entry and exit to the dormant BWP is performed by switching the BWP, and when a new BWP is activated, the previously active BWP is inactivated. That is, when exiting the dormant BWP, the dormant BWP is inactivated, and when entering the dormant BWP, the dormant BWP is activated.
 ここで、休眠BWPに入場することを示すPDCCHと休眠BWPから退場することを示すPDCCHについて説明する。 Here, the PDCCH indicating to enter the dormant BWP and the PDCCH indicating leaving the dormant BWP will be described.
 例えば、SpCellにおいて間欠受信(DRX)が設定されているUEは、DRXのアクティブタイムの外において、あるDCIフォーマット(例えばDCIフォーマット2_6)を検出するためにSpCellのActive BWPでPDCCHをモニタしてもよい。前記DCIフォーマットのCRCはあるRNTI(例えばPS-RNTI)でスクランブルされていてもよい。休眠SCellグループが設定されたUEは、DCIフォーマット2_6のペイロードに含まれるビットマップ情報に基づき、Active DL BWPの切り替えを判断する。例えば、ビットマップのあるビットがひとつの休眠SCellグループに紐づけられ、ビットが1である場合に、Active DL BWPが休眠BWPであれば、あらかじめ設定された別のBWPにBWP切り替えを実行し、Active DL BWPが休眠BWPでなければ、そのBWPにとどまるようにしてもよい。また、ビットが0である場合に、Active DL BWPが休眠BWPになるようにBWP切り替えを実行してもよい。 For example, a UE with intermittent reception (DRX) set in the SpCell may monitor the PDCCH in the Active BWP of the SpCell to detect a DCI format (eg DCI format 2_6) outside the DRX active time. good. The CRC in DCI format may be scrambled with a certain RNTI (eg PS-RNTI). The UE in which the dormant SCell group is set determines the switching of ActiveDLBWP based on the bitmap information contained in the payload of DCI format 2_6. For example, if a bit with a bitmap is associated with one dormant SCell group and the bit is 1, and the ActiveDLBWP is a dormant BWP, then BWP switching to another preset BWP is performed. If the Active DL BWP is not a dormant BWP, it may stay at that BWP. Further, when the bit is 0, BWP switching may be executed so that ActiveDLBWP becomes a dormant BWP.
 UEはDRXのアクティブタイムにおいて、DCIフォーマット2_6の検出を目的としたPDCCHのモニタをしなくてもよい。 The UE does not have to monitor the PDCCH for the purpose of detecting DCI format 2_6 during the DRX active time.
 SpCellにおいて間欠受信(DRX)が設定されているUEは、DRXのアクティブタイムにおいて、あるDCIフォーマット(例えばDCIフォーマット0_1及び1_1)を検出するためにSpCellのActive BWPでPDCCHをモニタしてもよい。前記DCIフォーマットのCRCはあるRNTI(例えばC-RNTIまたはMCS-C-RNTI)でスクランブルされていてもよい。休眠SCellグループが設定されたUEは、DCIフォーマット0_1またはDCIフォーマット1_1のペイロードに含まれるビットマップ情報に基づき、Active DL BWPの切り替えを判断する。例えば、ビットマップのあるビットがひとつの休眠SCellグループに紐づけられ、ビットが1である場合に、Active DL BWPが休眠BWPであれば、あらかじめ設定された別のBWPにBWP切り替えを実行し、Active DL BWPが休眠BWPでなければ、そのBWPにとどまるようにしてもよい。また、ビットが0である場合に、Active DL BWPが休眠BWPになるようにBWP切り替えを実行してもよい。また、前記「あらかじめ設定された別のBWP」は、DCIフォーマット2_6の説明で用いた「あらかじめ設定された別のBWP」とは異なるBWPであってよい。 A UE for which intermittent reception (DRX) is set in SpCell may monitor PDCCH with Active BWP of SpCell in order to detect a certain DCI format (for example, DCI formats 0_1 and 1_1) in the active time of DRX. The CRC in DCI format may be scrambled with some RNTI (eg C-RNTI or MCS-C-RNTI). The UE in which the dormant SCell group is set determines the switching of ActiveDLBWP based on the bitmap information contained in the payload of DCI format 0_1 or DCI format 1_1. For example, if a bit with a bitmap is associated with one dormant SCell group and the bit is 1, and the ActiveDLBWP is a dormant BWP, then BWP switching to another preset BWP is performed. If the Active DL BWP is not a dormant BWP, it may stay at that BWP. Further, when the bit is 0, BWP switching may be executed so that ActiveDLBWP becomes a dormant BWP. Further, the "another preset BWP" may be a BWP different from the "another preset BWP" used in the description of DCI format 2_6.
 UEはDRXのアクティブタイムの外において、DCIフォーマット0_1及びDCIフォーマット1_1の検出を目的としたPDCCHのモニタをしなくてもよい。 The UE does not have to monitor PDCCH for the purpose of detecting DCI format 0_1 and DCI format 1_1 outside the active time of DRX.
 休眠BWPを抜けることを示すPDCCHをモニタすることとは、DRXのアクティブタイムの外でDCIフォーマット2_6の検出を目的としたPDCCHのモニタをし、DRXのアクティブタイムにおいて、DCIフォーマット0_1及びDCIフォーマット1_1の検出を目的としたPDCCHのモニタをすることであってよい。 Monitoring the PDCCH indicating exiting the dormant BWP means monitoring the PDCCH for the purpose of detecting DCI format 2_6 outside the DRX active time, and in the DRX active time, DCI format 0_1 and DCI format 1_1. It may be to monitor the PDCCH for the purpose of detecting.
 BWPが設定された活性化された各サービングセルにおいて、MACエンティティは、もし、BWPが活性化され(Active BWPであり)、そのBWPが休眠BWPでないなら、下記(A)から(H)の一部または全部をおこなってよい。
  (A)そのBWPでUL-SCHを送信する。
  (B)もしPRACHオケージョンが設定されているなら、そのBWPでRACHを送信する。
  (C)そのBWPでPDCCHをモニタする。
  (D)もしPUCCHが設定されているなら、そのBWPでPUCCHを送信する。
  (E)そのBWPでCSIを報告する。
  (F)もしSRSが設定されているなら、そのBWPでSRSを送信する。
  (G)そのBWPでDL-SCHを受信する。
  (H)そのBWPで設定されてサスペンドされた、グラントタイプ1のコンフィギュアード上りリンクグラントを初期化する。
In each activated serving cell with a BWP set, the MAC entity is part of (A) to (H) below if the BWP is activated (is an Active BWP) and the BWP is not a dormant BWP. Or you can do it all.
(A) Send UL-SCH with that BWP.
(B) If a PRACH occasion is set, send RACH on that BWP.
(C) Monitor PDCCH with that BWP.
(D) If PUCCH is set, send PUCCH with that BWP.
(E) Report the CSI in the BWP.
(F) If SRS is set, send SRS with that BWP.
(G) Receive DL-SCH at that BWP.
(H) Initialize the grant type 1 confid up link grant set and suspended by the BWP.
 BWPが設定された活性化された各サービングセルにおいて、MACエンティティは、もし、BWPが活性化され(Active BWPであり)、そのBWPが休眠BWPであるなら、下記(A)から(G)の一部または全部をおこなってよい。
  (A)このBWPのサービングセルのBWP不活性タイマーが走っているなら止める。
  (B)そのBWPのPDCCHをモニタしない。
  (C)そのBWPのためのPDCCHをモニタしない。
  (D)そのBWPでDL-SCHを受信しない。
  (F)そのBWPでSRSを送信しない。
  (G)そのBWPでUL-SCHを送信しない。
  (H)そのBWPでRACHを送信しない。
  (I)そのBWPでPUCCHを送信しない。
  (J)そのSCellに関連付けられたコンフィギュアード下りリンク割り当ておよびグラントタイプ2のコンフィギュアード上りリンクグラントをそれぞれクリアする。
  (K)そのSCellに関連付けられたグラントタイプ1のコンフィギュアード上りリンクグラントをサスペンドする。
  (L)もしビーム失敗に関する設定が設定されていたら、ビーム失敗(Beam Failure)を検出(Detect)し、もしビーム失敗が検出されたらビーム失敗回復(Beam Failure Recovery)を実行する。
In each activated serving cell with a BWP set, the MAC entity is one of (A) to (G) below if the BWP is activated (is an Active BWP) and the BWP is a dormant BWP. You may do part or all.
(A) If the BWP inactivation timer of this BWP serving cell is running, stop it.
(B) Do not monitor the PDCCH of that BWP.
(C) Do not monitor the PDCCH for that BWP.
(D) The BWP does not receive DL-SCH.
(F) Do not send SRS on that BWP.
(G) Do not send UL-SCH on that BWP.
(H) Do not send RACH on that BWP.
(I) Do not send PUCCH on that BWP.
(J) Clear the Configure Downlink Assignment and Grant Type 2 Configure Uplink Grant associated with that SCell, respectively.
(K) Suspend the Grant Type 1 Confid Up Link Grant associated with that SCell.
(L) If the beam failure setting is set, beam failure (Beam Failure) is detected (Detect), and if beam failure is detected, beam failure recovery (Beam Failure Recovery) is executed.
 MACエンティティは、もし、BWPが不活性化されたら、下記(A)から(I)の一部または全部をおこなってよい。
  (A)そのBWPでUL-SCHを送信しない。
  (B)そのBWPでRACHを送信しない。
  (C)そのBWPでPDCCHをモニタしない。
  (D)そのBWPでPUCCHを送信しない。
  (E)そのBWPでCSIを報告しない。
  (F)そのBWPでSRSを送信しない。
  (G)そのBWPでDL-SCHを受信しない。
  (H)そのBWPで設定された、グラントタイプ2のコンフィギュアード上りリンクグラントをクリアする。
  (I)その不活性化されたBWP(インアクティブBWP)のグラントタイプ1のコンフィギュアード上りリンクグラントをサスペンドする。
The MAC entity may do some or all of (A) through (I) below if the BWP is inactivated.
(A) Do not send UL-SCH on that BWP.
(B) Do not send RACH on that BWP.
(C) Do not monitor PDCCH on that BWP.
(D) Do not send PUCCH on that BWP.
(E) Do not report CSI in that BWP.
(F) Do not send SRS on that BWP.
(G) The BWP does not receive DL-SCH.
(H) Clear the Grant Type 2 Configure Uplink Grant set in that BWP.
(I) Suspend the deactivated BWP (Inactive BWP) Grant Type 1 Configure Uplink Grant.
 次にBWPが設定されたUEにおけるランダムアクセス手順について説明する。あるサービングセルにおいてランダムアクセス手順を開始するときにMACエンティティはこのサービングセルの選択したキャリアにおいて、次の(A)から(E)の一部または全部の処理をおこなってよい。
  (A)もし、PRACHを送信するリソース(オケージョン)が、Active UL BWPに対して設定されていなければ、(A1)Active UL BWPをRRCのパラメータ(initialUplinkBWP)によって示されるBWPに切り替え、(A2)もし、サービングセルがSpCellであれば、Active UL BWPをRRCのパラメータ初期下りリンクBWP(initialDownlinkBWP)によって示されるBWPに切り替える。
  (B)もし、PRACHを送信するリソース(オケージョン)がActive UL BWPに対して設定されていれば、もし、サービングセルがSpCellであり、Active DL BWPとActive UL BWPとが同じ識別子(bwp-Id)を持たなければ、Active DL BWPをActive UL BWPの識別子と同じ識別子のBWPに切り替える。
  (C)もしこのサービングセルのActive DL BWPに対応付けられたBWP不活性タイマーが走っていたらこのタイマーを止める。
  (D)もしサービングセルがSCellなら、もしSpCellのActive DL BWPに対応付けられたBWP不活性タイマーが走っていたらこのタイマーを止める。
  (E)SpCellのActive DL BWPとこのサービングセルのActive UL BWP上でランダムアクセスプロシージャを実行する。
Next, the random access procedure in the UE in which BWP is set will be described. When initiating a random access procedure in a serving cell, the MAC entity may perform some or all of the following (A) to (E) on the selected carrier of this serving cell.
(A) If the resource (occasion) to send the PRACH is not set for the Active UL BWP, (A1) Switch the Active UL BWP to the BWP indicated by the RRC parameter (initialUplink BWP), (A2). If the serving cell is a SpCell, switch the Active UL BWP to the BWP indicated by the RRC parameter initialDownlink BWP.
(B) If the resource (occasion) to send PRACH is set for Active UL BWP, the serving cell is SpCell and Active DL BWP and Active UL BWP have the same identifier (bwp-Id). If not, switch Active DL BWP to BWP with the same identifier as Active UL BWP.
(C) If the BWP inactivation timer associated with the Active DL BWP of this serving cell is running, stop this timer.
(D) If the serving cell is SCell, stop this timer if the BWP inactivity timer associated with the Active DL BWP of SpCell is running.
(E) Execute the random access procedure on the Active DL BWP of SpCell and the Active UL BWP of this serving cell.
 次にBWP不活性タイマーについて説明する。BWP不活性タイマーが設定された活性化されたサービングセル(Activated Serving Cell)の各々に対してMACエンティティは、次の(A)の処理をおこなう。また、BWP不活性タイマーは、bwp-InactivityTimerという名称のタイマーであってもよい。
  (A)もし、デフォルト下りリンクBWPの識別子(defaultDownlinkBWP-Id)が設定されており、Active DL BWPが識別子(dormantDownlinkBWP-Id)で示されるBWPでない、または、もしデフォルト下りリンクBWPの識別子(defaultDownlinkBWP-Id)が設定されておらず、Active DL BWPがinitialDownlinkBWPでなく、Active DL BWPが識別子(dormantDownlinkBWP-Id)で示されるBWPでないなら、MACエンティティは次の(A-1)および(A-2)の処理をおこなう。
  (A-1)もし、Active DL BWPで、下りリンク割り当て(Assignment)または上りリンクグラントを示す、C-RNTIまたはCS-RNTIにアドレスされたPDCCHを受信した、または、もし、Active DL BWPのための、下りリンク割り当てまたは上りリンクグラントを示す、C-RNTIまたはCS-RNTIにアドレスされたPDCCHを受信した、または、もし、コンフィギュアード上りリンクグラントでMAC PDUが送信された、またはコンフィギュアード下りリンク割り当てでMAC PDUが受信されたなら、MACエンティティは次の(A-1-1)の処理をおこなう。
  (A-1-1)もし、このサービングセルに関連付けられたランダムアクセス手順が実行中でない、または、このサービングセルに関連付けられた実行中のランダムアクセス手順が、C-RNTIにアドレスされたPDCCHの受信によって成功裏に完了(Successfully completed)したら、Active DL BWPに関連付けられたBWP不活性タイマーをスタートまたは再スタートする。
  (A-2)もし、Active DL BWPに関連付けられたBWP不活性タイマーが満了(Expire)したら、MACエンティティは次の(A-2-1)の処理をおこなう。
  (A-2-1)もし、defaultDownlinkBWP-Idが設定されていたら、このdefaultDownlinkBWP-Idで示されるBWPにBWP切り替えをおこない、そうでないなら、initialDownlinkBWPにBWP切り替えをおこなう。
Next, the BWP inactivation timer will be described. The MAC entity performs the following processing (A) for each of the activated Serving Cells in which the BWP inactivation timer is set. The BWP inactivity timer may also be a timer named bwp-InactivityTimer.
(A) If the default downlink BWP identifier (defaultDownlinkBWP-Id) is set and the Active DL BWP is not the BWP indicated by the identifier (dormantDownlinkBWP-Id), or if the default downlink BWP identifier (defaultDownlinkBWP-) If Id) is not set, the Active DL BWP is not the initialDownlink BWP, and the Active DL BWP is not the BWP indicated by the identifier (dormantDownlinkBWP-Id), then the MAC entity is the following (A-1) and (A-2): Perform the processing of.
(A-1) If, on Active DL BWP, a PDCCH addressed to C-RNTI or CS-RNTI is received, indicating a downlink assignment or uplink grant, or if for Active DL BWP. Received a PDCCH addressed to C-RNTI or CS-RNTI, indicating a downlink assignment or uplink grant, or if a MAC PDU was sent on the Confid Uplink Grant, or Confid If a MAC PDU is received in the downlink allocation, the MAC entity performs the following processing (A-1-1).
(A-1-1) If the random access procedure associated with this serving cell is not running, or the running random access procedure associated with this serving cell is received by receiving a PDCCH addressed to C-RNTI. Once successfully completed, start or restart the BWP Inactivation Timer associated with the Active DL BWP.
(A-2) If the BWP inactivation timer associated with Active DL BWP expires (Expire), the MAC entity performs the following process (A-2-1).
(A-2-1) If defaultDownlinkBWP-Id is set, BWP is switched to BWP indicated by this defaultDownlinkBWP-Id, and if not, BWP is switched to initialDownlinkBWP.
 また、MACエンティティは、もし、BWP切り替えのためのPDCCHを受信し、Active DL BWPを切り替えたら、次の(A)の処理をおこなってよい。
  (A)もしデフォルト下りリンクBWPの識別子(defaultDownlinkBWP-Id)が設定されており、切り替えたActive DL BWPが識別子(dormantDownlinkBWP-Id)で示されるBWPでない、かつ、もし切り替えたActive DL BWPがdormantDownlinkBWP-Idで示されるBWPでないなら、Active DL BWPに関連付けられたBWP不活性タイマーをスタートまたは再スタートする。
Further, if the MAC entity receives the PDCCH for switching the BWP and switches the Active DL BWP, the next process (A) may be performed.
(A) If the default downlink BWP identifier (defaultDownlinkBWP-Id) is set and the switched Active DL BWP is not the BWP indicated by the identifier (dormantDownlinkBWP-Id), and if the switched Active DL BWP is dormantDownlinkBWP- If it is not the BWP indicated by Id, start or restart the BWP inactivity timer associated with the Active DL BWP.
 次にビーム失敗(Beam failure)の検出(Detection)およびリカバリ(Recovery)の手順について説明する。 Next, the procedure for detection and recovery of beam failure will be described.
 MACエンティティにおいて、サービングセルごとにビーム失敗回復手順がRRCによって設定されてもよい。ビーム失敗は、下位レイヤ(PHY層)からMACエンティティに通知されるビーム失敗インスタンス通知をカウントすることによって検出される。MACエンティティはビーム失敗検出のために各サービングセルで下記の(A)、(B)、(C)の一部または全部の処理をおこなってよい。
  (A)もし、下位レイヤからビーム失敗インスタンス通知を受信したら、タイマー(beamFailureDetectionTimer)をスタートまたは再スタートし、カウンター(BFI-COUNTER)を1加算する。もしBFI_COUNTERの値が設定された閾値(beamFailureInstanceMaxCount)以上であれば、下記の(A-1)の処理をおこなう。
  (A-1)もし、サービングセルがSCellなら、このサービングセルに対するビーム失敗回復(BFR)をトリガし、そうでなければ、SpCellでランダムアクセス手順を開始する。
  (B)もし、このサービングセルに対する、beamFailureDetectionTimerが満了した、または、もし、beamFailureDetectionTimer、beamFailureInstanceMaxCount、および/またはビーム失敗検出のための参照信号の設定が上位レイヤによって変更されたら、BFI_COUNTERを0に設定する。
  (C)もし、サービングセルがSpCellであり、ランダムアクセス手順が成功裏に完了したら、BFI_COUNTERを0に設定し、タイマー(beamFailureRecoveryTimer)を停止し、ビーム失敗回復手順が成功裏に完了したとみなす。そうでなく、もし、サービングセルがSCellで、SCellのビーム失敗回復のための情報(例えばSCell BFR MAC CEに含まれる情報)を送信するための、新しい上りリンクグラントを示すC-RNTIにアドレスされたPDCCHを受信したら、または、SCellが不活性状態であれば、BFI_COUNTERを0に設定し、ビーム失敗回復手順が成功裏に完了したとみなし、このサービングセルに対してトリガされたすべてのビーム失敗回復(BFR)をキャンセルする。
In the MAC entity, the beam failure recovery procedure may be set by RRC for each serving cell. Beam failure is detected by counting the beam failure instance notifications notified to the MAC entity from the lower layer (PHY layer). The MAC entity may perform some or all of the following (A), (B), (C) processing in each serving cell to detect beam failure.
(A) If a beam failure instance notification is received from a lower layer, start or restart the timer (beamFailureDetectionTimer) and add 1 to the counter (BFI-COUNTER). If the value of BFI_COUNTER is equal to or greater than the set threshold (beamFailureInstanceMaxCount), the following process (A-1) is performed.
(A-1) If the serving cell is an SCell, trigger a beam failure recovery (BFR) for this serving cell, otherwise the SpCell initiates a random access procedure.
(B) If the beamFailureDetectionTimer for this serving cell has expired, or if the beamFailureDetectionTimer, beamFailureInstanceMaxCount, and / or reference signal settings for beam failure detection have been changed by the upper layer, set BFI_COUNTER to 0.
(C) If the serving cell is a SpCell and the random access procedure is successfully completed, set BFI_COUNTER to 0, stop the timer (beamFailureRecoveryTimer) and consider the beam failure recovery procedure to be completed successfully. Otherwise, if the serving cell is an SCell, it is addressed to the C-RNTI indicating a new uplink grant to send information for the SCell's beam failure recovery (eg, the information contained in the SCell BFR MAC CE). Upon receiving the PDCCH, or if the SCell is inactive, set BFI_COUNTER to 0, assume that the beam failure recovery procedure has been successfully completed, and all beam failure recovery triggered for this serving cell ( BFR) is cancelled.
 MACエンティティは、もし、ビーム失敗回復手順によって少なくとも1つのビーム失敗回復(BFR)がトリガされており、それがキャンセルされていないのであれば、下記の(A)の処理をおこなう。
  (A)もし、UL-SCHリソースが論理チャネルの優先度を考慮したうえでSCellのBFR MAC CEとそのサブヘッダを含めることができるのであれば、SCellのBFR MAC CEとそのサブヘッダを含める。そうでなければ、もし、UL-SCHリソースが論理チャネルの優先度を考慮したうえでSCellのトランケートしたBFR MAC CEとそのサブヘッダを含めることができるのであれば、SCellのトランケートしたBFR MAC CEとそのサブヘッダを含める。そうでなければ、SCellビーム失敗回復のためのスケジューリングリクエストをトリガする。
The MAC entity performs the process (A) below if at least one beam failure recovery (BFR) has been triggered by the beam failure recovery procedure and it has not been cancelled.
(A) If the UL-SCH resource can include the SCell's BFR MAC CE and its subheader, taking into account the priority of the logical channel, include the SCell's BFR MAC CE and its subheader. Otherwise, if the UL-SCH resource can include the SCell's truncated BFR MAC CE and its subheaders, taking into account the logical channel priority, then the SCell's truncated BFR MAC CE and its subheaders. Include subheaders. Otherwise, it triggers a scheduling request for SCell beam failure recovery.
 SCellの休眠は、このSCellにおいて休眠BWPを活性化することによっておこなわれる。また、SCellを休眠した状態であっても、このSCellにおけるCSIの測定、自動増幅制御(Automatic Gain Control:AGC)、およびビーム失敗回復を含むビーム制御(ビームマネジメント)はおこなわれてよい。 SCell dormancy is performed by activating dormant BWP in this SCell. Further, even when the SCell is in a dormant state, CSI measurement, automatic gain control (AGC), and beam control (beam management) including beam failure recovery may be performed in this SCell.
 次に端末装置にSCGのPSCellおよび0個以上のSCellを追加する方法について説明する。 Next, we will explain how to add SCG PSCells and 0 or more SCells to the terminal device.
 SCGのPSCellおよび0個以上のSCell の追加は、RRCコネクションの再設定に関するRRCメッセージによって行われてよい。図9から図13は、NRでのRRCコネクションの再設定に関するメッセージに含まれる、SCGのPSCellおよび0個以上のSCell の追加に関するフィールド、および/または情報要素を表すASN.1記述の一例である。 The SCG PSCell and 0 or more SCells may be added by the RRC message regarding the resetting of the RRC connection. Figures 9 to 13 are examples of ASN.1 descriptions that represent SCG PSCells and the addition of zero or more SCells and / or information elements in messages about reconfiguring RRC connections in NR. ..
 なお、説明が煩雑になることを避けるため、各図のメッセージおよび/または情報要素は、実際のメッセージ構造および/または情報要素構造とは異なり、一部の構造化されたフィールドや情報要素が展開されている場合、および/または説明に直接関係しないフィールドや情報要素が省略されている場合がある。 In order to avoid complicated explanation, the message and / or information element in each figure is different from the actual message structure and / or information element structure, and some structured fields and information elements are expanded. And / or fields and informational elements that are not directly related to the description may be omitted.
 図9に示すように、SCGのPSCellおよび0個以上のSCell を追加するために、RRC再設定メッセージ(RRCReconfigurationメッセージ)が使われてよい。RRC再設定メッセージには、下記(A)から(E)の情報の一部または全部が含まれてよい。また、RRC再設定メッセージにはそれ以外の情報が含まれてもよい。
  (A)RRCトランザクションの識別子(rrc-TransactionIdentifier)
  (B)無線ベアラを追加、修正、解放するための設定(radioBearerConfig)
  (C)セカンダリセルグループの設定(secondaryCellGroup)
  (D)マスターセルグループの設定(masterCellGroup)
  (E)MR-DCにおけるセカンダリセルグループのRRC設定(mrdc-SecondaryCellGroupConfig)
As shown in Figure 9, RRC Reconfiguration messages may be used to add SCG PSCells and zero or more SCells. The RRC reset message may include some or all of the information in (A) to (E) below. In addition, the RRC reset message may contain other information.
(A) RRC Transaction Identifier (rrc-TransactionIdentifier)
(B) Settings for adding, modifying, and releasing wireless bearers (radioBearerConfig)
(C) Secondary Cell Group settings
(D) Master Cell Group settings (masterCellGroup)
(E) RRC setting of secondary cell group in MR-DC (mrdc-SecondaryCellGroupConfig)
 RRC再設定メッセージがSRB3で端末装置に通知される場合には、SCGの設定は、RRCReconfigurationメッセージの上記(C)の設定によって通知されてよい。また、RRC再設定メッセージがSRB1で端末装置に通知される場合には、SCGの設定は、マスターノードによって生成されたRRCReconfigurationメッセージの上記(E)に含まれる、セカンダリノードによって生成されたRRC再設定メッセージによって通知されてよい。このとき、セカンダリノードによって生成されたRRC再設定メッセージに含まれる上記(C)の設定によってSCGの設定が通知されてよい。また、SCGの設定のために別のメッセージが用いられてもよい。 When the RRC reconfiguration message is notified to the terminal device by SRB3, the SCG setting may be notified by the setting (C) above in the RRC Reconfiguration message. In addition, when the RRC reconfiguration message is notified to the terminal device by SRB1, the SCG setting is the RRC reconfiguration generated by the secondary node included in the above (E) of the RRC Reconfiguration message generated by the master node. It may be notified by a message. At this time, the SCG setting may be notified by the setting (C) described above included in the RRC resetting message generated by the secondary node. Also, another message may be used to set the SCG.
 上記のセカンダリセルグループの設定は、セルグループ設定情報要素(CellGroupConfigIE)で与えられてよい。図10に示すように、セルグループ設定情報要素には、下記(A)から(H)の情報の一部または全部が含まれてよい。また、セルグループ設定情報要素にはそれ以外の情報が含まれてもよい。
  (A)セルグループの識別子(cellGroupId)
  (B)RLCベアラの追加および/または修正のための設定(rlc-BearerToAddModList)
  (C)RLCベアラの解放のための設定(rlc-BearerToReleaseList)
  (D)このセルグループのMACの設定(mac-CellGroupConfig)
  (E)このセルグループのPHYの設定(physicalCellGroupConfig)
  (F)SpCellの設定(spCellConfig)
  (G)SCellの追加、修正のための設定(sCellToAddModList)
  (H)SCellの解放のための設定(sCellToReleaseList)
The above secondary cell group settings may be given in the cell group configuration information element (CellGroupConfigIE). As shown in FIG. 10, the cell group setting information element may include a part or all of the following information (A) to (H). Further, the cell group setting information element may include other information.
(A) Cellgroup identifier (cellGroupId)
(B) Settings for adding and / or modifying RLC bearers (rlc-BearerToAddModList)
(C) Settings for releasing RLC bearer (rlc-BearerToReleaseList)
(D) MAC configuration for this cell group (mac-CellGroupConfig)
(E) PhysicalCellGroupConfig
(F) SpCell Config
(G) Settings for adding and modifying SCell (sCellToAddModList)
(H) Settings for releasing SCell (sCellToReleaseList)
 上記(F)のSpCellの設定によってSpCellが追加および/または設定され、上記(G)および(H)の設定によって、SCellが追加、修正、および/または解放されてよい。また、他のメッセージによってそれらがなされてもよい。 SpCell may be added and / or set by the SpCell setting in (F) above, and SCell may be added, modified, and / or released by the settings in (G) and (H) above. They may also be done by other messages.
 上記のSpCellの設定には、図11に示すように、下記(A)から(D)の情報の一部または全部が含まれてよい。また、SpCellの設定にはそれ以外の情報が含まれてもよい。
  (A)サービングセル同士を識別するためのインデックス(servCellIndex)
  (B)同期付再設定(reconfigurationWithSync)
  (C)無線リンク失敗の判定などに用いられるタイマーの値および定数の情報(rlf-TimersAndConstants)
  (D)SpCellの端末装置固有パラメータの設定(spCellConfigDedicated)
As shown in FIG. 11, the above SpCell setting may include a part or all of the following information (A) to (D). In addition, other information may be included in the SpCell settings.
(A) Index for distinguishing between serving cells (servCellIndex)
(B) Reconfiguration With Sync
(C) Timer value and constant information used to determine wireless link failure (rlf-TimersAndConstants)
(D) SpCell Config-specific parameter settings (spCellConfigDedicated)
 上記の同期付再設定の情報要素には、図12に示すように、下記(A)から(D)の情報の一部または全部が含まれてよい。また、同期付再設定情報にはそれ以外の情報が含まれてもよい。
  (A)SpCellのセル固有パラメータの設定(spCellConfigCommon)
  (B)新しい端末識別子(UE-Identity)の値(newUE-Identity)
  (C)タイマーT304の値(t304)
  (D)RACHの端末装置固有パラメータの設定(rach-ConfigDedicated)
As shown in FIG. 12, the information element of the above-mentioned reconfiguration with synchronization may include a part or all of the following information (A) to (D). Further, the reset information with synchronization may include other information.
(A) Setting cell-specific parameters of SpCell (spCellConfigCommon)
(B) New terminal identifier (UE-Identity) value (new UE-Identity)
(C) Value of timer T304 (t304)
(D) RACH terminal device-specific parameter settings (rach-Config Dedicated)
 上記のRACHの端末装置固有パラメータの設定には、無衝突(Contintion free)ランダムアクセスのために用いられるパラメータ(CFRA)が含まれてよい。なお、このCFRAが設定に含まれない場合は、端末装置はランダムアクセス手順で衝突型(Contition based)ランダムアクセスを実行してよい。CFRAには無衝突ランダムアクセスで用いられるRAオケージョン(Occasion)の情報が含まれてよい。 The above RACH terminal device-specific parameter settings may include parameters (CFRA) used for Contintion-free random access. If this CFRA is not included in the settings, the terminal device may execute a collision-based random access by a random access procedure. The CFRA may contain RA Occasion information used for collision-free random access.
 上記のSpCellのセル固有パラメータの設定は、サービングセルのセル固有パラメータを設定するために用いられる情報要素(ServingCellConfigCommon IE)によって与えられてよい。サービングセルのセル固有パラメータを設定するために用いられる情報要素には、図13に示すように、下記(A)から(D)の情報の一部または全部が含まれてよい。また、サービングセルのセル固有パラメータを設定するために用いられる情報要素にはそれ以外の情報が含まれてもよい。
  (A)物理セル識別子(physCellId)
  (B)セルにおける下りリンク共通のパラメータ(downlinkConfigCommon)
  (C)セルにおける上りリンク共通のパラメータ(uplinkConfigCommon)
  (D)SCellの端末装置固有パラメータ(一部セル固有パラメータを含む)の設定(sCellConfigDedicated)
  (E)SSBのサブキャリア間隔情報(ssbSubcarrierSpacing)
The setting of the cell-specific parameters of the SpCell may be given by the information element (ServingCellConfigCommon IE) used to set the cell-specific parameters of the serving cell. The information element used to set the cell-specific parameters of the serving cell may include some or all of the information in (A) to (D) below, as shown in FIG. In addition, other information may be included in the information element used for setting the cell-specific parameter of the serving cell.
(A) Physical Cell Identifier (physCellId)
(B) Downlink common parameter in cell (downlinkConfigCommon)
(C) Uplink Config Common parameters in cells
(D) Setting of terminal device-specific parameters (including some cell-specific parameters) of SCell (sCellConfigDedicated)
(E) SSB subcarrier spacing information (ssbSubcarrierSpacing)
 セルにおける下りリンク共通のパラメータには、下りリンクの周波数情報(frequencyInfoDL)、および/または初期下りリンクBWPの情報(initialDownlinkBWP)が含まれてよい。下りリンクの周波数情報にはこのサービングセルで用いられるSSBの周波数の情報が含まれてもよい。 The parameters common to the downlink in the cell may include downlink frequency information (frequencyInfoDL) and / or initial downlink BWP information (initialDownlinkBWP). The downlink frequency information may include information on the frequency of the SSB used in this serving cell.
 上記のSCellの追加、修正のための設定は、一つ以上のSCell設定情報要素(SCellConfigIE)によって与えられてよい。SCell設定情報要素には、図14に示すように、下記(A)から(D)の情報の一部または全部が含まれてよい。また、SCell設定情報要素にはそれ以外の情報が含まれてもよい。
  (A)SCellを識別する識別子(sCellIndex)
  (B)SCellのセル固有パラメータの設定(sCellConfigCommon)
  (C)SCellの端末装置固有パラメータ(一部セル固有パラメータを含む)の設定(sCellConfigDedicated)
  (D)SCellの活性・不活性化を指示する情報(sCellState-r16)
The above settings for adding or modifying SCells may be given by one or more SCell configuration information elements (SCellConfigIE). As shown in FIG. 14, the SCell setting information element may include a part or all of the following information (A) to (D). In addition, other information may be included in the SCell setting information element.
(A) Identifier that identifies SCell (sCellIndex)
(B) SCell-specific parameter settings (sCellConfigCommon)
(C) Setting of terminal device-specific parameters (including some cell-specific parameters) of SCell (sCellConfigDedicated)
(D) Information instructing the activation / inactivation of SCell (sCellState-r16)
 一例として、上記のRRCメッセージおよび情報要素を用いたSCGのPSCellおよび0個以上のSCellを追加する手順を説明する。なお、説明で用いられるRRCメッセージおよび情報要素は一例であり、実施される場合の名称や構造がこれに限定されるものではない。 As an example, the procedure for adding SCG PSCells and 0 or more SCells using the above RRC messages and information elements will be described. The RRC message and information elements used in the explanation are examples, and the names and structures when they are implemented are not limited to these.
 RRCReconfigurationメッセージを受信した端末装置のRRCエンティティは、下記(A)から(F)の一部または全部を実行(Perform)してよい。RRCReconfigurationメッセージを受信した端末装置は、それ以外の処理を実行してもよい。
  (A)もし、RRCReconfigurationにmasterCellGroupが含まれていたら、このmasterCellGroupに基づき、マスターセルグループに対して処理(BD-1)を実行する。
  (B)もし、RRCReconfigurationにsecondaryCellGroupが含まれていたら、このsecondaryCellGroupに基づき、セカンダリセルグループに対して処理(BD-1)を実行する。
  (C)もし、RRCReconfigurationにradioBearerConfigが含まれていたら、このradioBearerConfigに基づき無線ベアラを設定する。
  (D)RRC再設定完了メッセージに含めるコンテンツをセットする。
  (E)もし、受信したセカンダリセルグループの設定のSpCellの設定(spCellConfig)にreconfigurationWithSyncが含まれていたら、そのSpCellにおいてランダムアクセス手順を開始する。
  (F)もし、MCGまたはSCGのSpCellの設定(spCellConfig)にreconfigurationWithSyncが含まれており、NRのセルグループにおいて上記ランダムアクセス手順が成功裏に完了したら、そのセルグループのタイマーT304を停止する。
The RRC entity of the terminal device that received the RRC Reconfiguration message may perform a part or all of (A) to (F) below. The terminal device that received the RRC Reconfiguration message may execute other processing.
(A) If the masterCellGroup is included in the RRCReconfiguration, the process (BD-1) is executed for the mastercell group based on this masterCellGroup.
(B) If the RRCReconfiguration includes a secondaryCellGroup, the process (BD-1) is executed for the secondary cellgroup based on this secondaryCellGroup.
(C) If RRC Reconfiguration includes radioBearerConfig, set the wireless bearer based on this radioBearerConfig.
(D) Set the content to be included in the RRC reset completion message.
(E) If reconfigurationWithSync is included in the SpCell Config of the received secondary cell group settings, the random access procedure is started in that SpCell.
(F) If reconfigurationWithSync is included in the SpCell Config of the MCG or SCG and the above random access procedure is successfully completed in the NR cell group, the timer T304 of that cell group is stopped.
 (処理BD-1)
  端末装置のRRCエンティティは、下記(A)から(G)の一部または全部を実行(Perform)してよい。
  (A)もし、CellGroupConfigが、reconfigurationWithSyncを含むspCellConfigを含んでいたら、端末装置のRRCエンティティは、下記(1)から(3)の一部または全部を実行(Perform)する。
   (1)処理(BD-2)を実行する。
   (2)すべてのサスペンドされた無線ベアラを復帰(Resume)させる。
   (3)すべての無線ベアラに対するSCGの送信が、もしサスペンドされていたら復帰させる。
  (B)もし、CellGroupConfigにrlc-BearerToReleaseListが含まれていたら、このrlc-BearerToReleaseListに基づき、RLCベアラの解放を実行する。
  (C)もし、CellGroupConfigにrlc-BearerToAddModListが含まれていたら、このrlc-BearerToAddModListに基づき、RLCベアラの追加および/または修正を実行する。
  (D)もし、CellGroupConfigにmac-CellGroupConfigが含まれていたら、このmac-CellGroupConfigに基づき、このセルグループのMACエンティティを設定する。
  (E)もし、CellGroupConfigにsCellToReleaseListが含まれていたら、このsCellToReleaseListに基づき、SCellの解放を実行する。
  (F)もし、CellGroupConfigにspCellConfigが含まれていたら、このspCellConfigに基づき、SpCellを設定する。
  (G)もし、CellGroupConfigにsCellToAddModListが含まれていたら、このsCellToAddModListに基づき、SCellの追加および/または修正を実行する。
(Processing BD-1)
The RRC entity of the terminal device may perform a part or all of the following (A) to (G).
(A) If CellGroupConfig includes spCellConfig including reconfigurationWithSync, the RRC entity of the terminal device performs part or all of (1) to (3) below.
(1) Execute the process (BD-2).
(2) Resume all suspended radio bearers.
(3) SCG transmission to all radio bearers is restored if suspended.
(B) If CellGroupConfig contains rlc-BearerToReleaseList, release RLC bearer based on this rlc-BearerToReleaseList.
(C) If CellGroupConfig contains rlc-BearerToAddModList, add and / or modify RLC bearer based on this rlc-BearerToAddModList.
(D) If cellGroupConfig contains mac-CellGroupConfig, set the MAC entity of this cellgroup based on this mac-CellGroupConfig.
(E) If CellGroupConfig contains sCellToReleaseList, release SCell based on this sCellToReleaseList.
(F) If spCellConfig is included in CellGroupConfig, set SpCell based on this spCellConfig.
(G) If CellGroupConfig contains sCellToAddModList, add and / or modify SCell based on this sCellToAddModList.
 (処理BD-2)
  端末装置のRRCエンティティは、下記(A)から()の一部または全部を実行(Perform)してよい。
  (A)もし、ASセキュリティが活性化されていなければ、RRC_IDLEに遷移するための処理を実行してプロシージャを終了する。
  (B)(設定の対象となる)SpCellのためのタイマーT304をreconfigurationWithSyncに含まれるt304の値を用いてスタートする。
  (C)もし、下りリンクの周波数情報(frequencyInfoDL)がreconfigurationWithSyncに含まれていたら、frequencyInfoDLで示されるSSB周波数における、reconfigurationWithSyncに含まれる物理セル識別子(physCellId)で示されるセルを、ターゲットのSpCellであると判断する。
  (D)もし、下りリンクの周波数情報(frequencyInfoDL)がreconfigurationWithSyncに含まれていなければ、元のSpCell(Source SpCell)のSSB周波数における、reconfigurationWithSyncに含まれる物理セル識別子(physCellId)で示されるセルを、ターゲットのSpCellであると判断する。
  (E)ターゲットのSpCellの下りリンク同期を開始する。
  (F)ターゲットSpCellのMIBを取得(Aquire)する。
  (G)もし特定のベアラ(DAPSベアラ)が設定されていなければ。下記の(1)から(4)の一部または全部を実行する。
   (1)このセルグループのMACエンティティをリセットする。
   (2)もし、このセルグループに、SCellToAddModListに含まれないSCellが設定されていたら、このSCellを不活性状態とする。
   (3) newUE-Identityの値をこのセルグループのC-RNTIとして適用する。
   (4)受信したspCellConfigCommonに基づき下位レイヤを設定する。
(Processing BD-2)
The RRC entity of the terminal device may perform a part or all of (A) to () below.
(A) If AS security is not activated, the process for transitioning to RRC_IDLE is executed and the procedure is terminated.
(B) Start the timer T304 for SpCell (which is the target of setting) using the value of t304 included in reconfigurationWithSync.
(C) If the downlink frequency information (frequencyInfoDL) is included in reconfigurationWithSync, the cell indicated by the physcell identifier (physCellId) included in reconfigurationWithSync at the SSB frequency indicated by frequencyInfoDL is the target SpCell. Judge.
(D) If the downlink frequency information (frequencyInfoDL) is not included in reconfigurationWithSync, the cell indicated by the physcell identifier (physCellId) included in reconfigurationWithSync at the SSB frequency of the original SpCell (Source SpCell) is selected. Judge that it is the target SpCell.
(E) Start downlink synchronization of the target SpCell.
(F) Acquire the MIB of the target SpCell.
(G) If a specific bearer (DAPS bearer) is not set. Execute some or all of (1) to (4) below.
(1) Reset the MAC entity of this cell group.
(2) If an SCell that is not included in the SCellToAddModList is set in this cell group, this SCell is inactive.
(3) Apply the value of newUE-Identity as C-RNTI of this cell group.
(4) Set the lower layer based on the received spCellConfigCommon.
 次にタイマーT304について説明する。タイマーT304はセルグループ毎に存在してよい。また、RRCメッセージによって、あるタイマー(ここではタイマーT304)の値(タイマーが満了する時間情報)が通知されてよい。例えば、RRCメッセージによってタイマーの値として1000msを示す情報が通知された場合、タイマーをスタートまたは再スタートしてからタイマーが停止することなく通知された時間(この例では1000ms)が経過した場合に、タイマーが満了したとみなしてよい。 Next, the timer T304 will be explained. The timer T304 may exist for each cell group. In addition, an RRC message may notify the value of a certain timer (here, timer T304) (time information when the timer expires). For example, if an RRC message informs you of information indicating 1000ms as the value of a timer, then the notified time (1000ms in this example) has passed since you started or restarted the timer without stopping the timer. It can be considered that the timer has expired.
 端末装置は、reconfigurationWithSyncを含むRRC再設定メッセージを受信したことに基づいて、reconfigurationWithSyncの設定が適用されるセルグループのタイマーT304をスタートしてよい。 The terminal device may start the timer T304 of the cell group to which the reconfigurationWithSync setting is applied based on the receipt of the RRC reconfiguration message including the reconfigurationWithSync.
 端末装置は、reconfigurationWithSyncで示されるターゲットのSpCellへのランダムアクセスが成功裏に完了したことに基づいてreconfigurationWithSyncの設定が適用されるセルグループのタイマーT304を停止してよい。 The terminal device may stop the timer T304 of the cell group to which the reconfigurationWithSync setting is applied based on the successful completion of random access to the target SpCell indicated by reconfigurationWithSync.
 端末装置は、SCGが解放されたことに基づいて、そのSCGのタイマーT304を停止してよい。 The terminal device may stop the timer T304 of the SCG based on the release of the SCG.
 端末装置は、MCGのタイマーT304が満了(Expire)し、もし特定のベアラ(DAPSベアラ)が設定されていなければ、RRC接続の再確立手順を実行してよい。 The terminal device may execute the RRC connection re-establishment procedure if the MCG timer T304 has expired and a specific bearer (DAPS bearer) has not been set.
 端末装置は、SCGのタイマーT304が満了(Expire)したら、SCG失敗情報手順(SCG failureinformation procedure)を開始することによって、同期付再設定の失敗についてネットワークに通知してよい。 When the SCG timer T304 expires (Expire), the terminal device may notify the network of the failure of the resetting with synchronization by starting the SCG failure information procedure.
 SCGのタイマーT304が満了したときの端末装置の動作についてさらに説明する。 The operation of the terminal device when the SCG timer T304 has expired will be further explained.
 端末装置のRRCエンティティは、もし、セカンダリセルグループのタイマーT304が満了したら、MCG送信がサスペンドされていなければ下記の処理(A)を実行し、MCG送信がサスペンドされていれば下記の処理(B)を実行する。
  (A)rach-ConfigDedicatedで提供された端末装置固有のプリアンブルが設定されていたら、これを解放し、SCG同期付再設定の失敗を報告するために、SCG失敗情報のプロシージャを開始する。
  (B)RRC接続の再確立手順を開始する。
If the timer T304 of the secondary cell group expires, the RRC entity of the terminal device executes the following process (A) if the MCG transmission is not suspended, and the following process (B) if the MCG transmission is suspended. ) Is executed.
(A) If the terminal device-specific preamble provided by rach-ConfigDedicated is set, release it and start the SCG failure information procedure to report the failure of SCG synchronization reconfiguration.
(B) Start the procedure for reestablishing the RRC connection.
 次にSCG失敗情報の手順(プロシージャ)について説明する。このプロシージャはSCG失敗情報プロシージャと称されてもよい。 Next, the procedure (procedure) for SCG failure information will be explained. This procedure may be referred to as the SCG failure information procedure.
 このプロシージャは、E-UTRANまたはNRのマスターノードに、端末装置が経験したSCG失敗について通知するために用いられてよい。 This procedure may be used to notify the E-UTRAN or NR masternode of any SCG failure experienced by the terminal device.
 端末装置のRRCエンティティは、MCGまたはSCGの送信がサスペンドされておらず、かつ次の(A)から(D)の何れかの条件に合うときにSCG失敗を報告するために、このプロシージャを開始してよい。
  (A)SCGの無線リンク失敗を検出した
  (B)SCGの同期付設定の失敗を検出した
  (C)SCGの設定の失敗を検出した
  (D)SCGの下位レイヤからSRB3に関する完全性チェック(Integrity check)の失敗が通知された
The RRC entity of the terminal device initiates this procedure to report an SCG failure when the MCG or SCG transmission is not suspended and one of the following conditions (A) to (D) is met: You can do it.
(A) SCG wireless link failure detected (B) SCG synchronization setting failure detected (C) SCG setting failure detected (D) Integrity check for SRB3 from the lower layer of SCG (Integrity) I was notified of the failure of check)
 このプロシージャを開始する端末装置のRRCエンティティは、次の(A)から(E)の一部または全部を実行する。
  (A)すべてのSRBとDRBのためのSCG送信を休止(Suspend)する。
  (B)SCG MACをリセットする。
  (C)このSCGにおけるタイマーT304が走っていたら、これを停止する。
  (D)PSCell変更のための条件付再設定が設定されていたら、この評価を停止する。
  (E)SCG失敗情報(SCGFailureInformation)メッセージに含めるコンテンツを設定し、このメッセージを送信するために下位レイヤに提出(Submit)する。
The RRC entity of the terminal device that initiates this procedure executes some or all of the following (A) to (E).
(A) Suspend SCG transmission for all SRBs and DRBs.
(B) Reset the SCG MAC.
(C) If the timer T304 in this SCG is running, stop it.
(D) If conditional resetting for PSCell change is set, stop this evaluation.
(E) Set the content to be included in the SCG failure information (SCGFailureInformation) message, and submit it to the lower layer to send this message.
 端末装置のRRCの下位レイヤは、上記SCG失敗情報(SCGFailureInformation)メッセージを基地局装置に送信してよい。 The lower layer of RRC of the terminal device may transmit the above SCG failure information (SCGFailureInformation) message to the base station device.
 次にSCGの活性化(Activation)、および不活性化(Deactivation)について説明する。 Next, SCG activation and deactivation will be described.
 LTEおよび/またはNRにおいて、SCGが不活性化された状態(SCG不活性状態)は、RRC_CONNECTED状態の一部として含まれてもよい。 In LTE and / or NR, the SCG-inactivated state (SCG-inactivated state) may be included as part of the RRC_CONNECTED state.
 LTEおよび/またはNRにおいて、SCGが不活性化された状態(SCG不活性状態)とは、端末装置が、そのSCGのSpCell(PSCell)、および/またはそのSCGのすべてのセルにおいて下記(A)から(J)の一部または全部を実施する状態であってよい。
  (A)そのセルにおいてSRSを送信しない。
  (B)そのセルのためのCSIを報告しない。
  (C)そのセルでPUCCH、UL-SCH、および/またはRACHを送信しない。
  (D) そのセルのPDCCH、および/またはそのセルに対するPDCCHをモニタしない。
  (E) そのセルでのUL-SCH送信のための上りリンクグラントを示すC-RNTI、MCS-C-RNTI、および/またはCS-RNTIにアドレスされた、そのセルのPDCCH、および/またはそのセルに対するPDCCHをモニタしない。
  (F)そのセルで、自動増幅制御(Automatic Gain Control:AGC)を行わない。
  (G)そのセルで、ビーム失敗回復を含むビーム制御(ビームマネジメント)を行わない。
  (H)そのセルで、無線リンクモニタリング(Radio Link Monitoring:RLM)を行わない。
  (I) そのセルで、休眠BWPに設定されたBWPを活性化されたBWP(Active BWP)とする。
  (J) そのセルの活性化された休眠BWPにおいてC-RNTIをPDCCHでモニタしない。
In LTE and / or NR, the SCG inactivated state (SCG inactive state) means that the terminal device has the following (A) in the SpCell (PSCell) of the SCG and / or all cells of the SCG. It may be in a state where part or all of (J) is carried out.
(A) Do not send SRS in that cell.
(B) Do not report the CSI for that cell.
(C) Do not send PUCCH, UL-SCH, and / or RACH in that cell.
(D) Do not monitor the PDCCH for that cell and / or the PDCCH for that cell.
(E) PDCCH and / or its cell addressed to C-RNTI, MCS-C-RNTI, and / or CS-RNTI indicating the uplink grant for UL-SCH transmission in that cell. Do not monitor PDCCH for.
(F) Do not perform automatic gain control (AGC) in that cell.
(G) Do not perform beam control (beam management) including beam failure recovery in that cell.
(H) Do not perform Radio Link Monitoring (RLM) in that cell.
(I) In that cell, let the BWP set as the dormant BWP be the activated BWP (Active BWP).
(J) Do not monitor C-RNTI with PDCCH in the activated dormant BWP of the cell.
 また、SCG不活性状態になることを、不活性化されたSCGへの入場(Entering)と呼んでもよい。また、SCG不活性状態は、SCGのすべてのセルのActive BWPが休眠BWPである状態であってもよい。また、上述のSCG不活性状態は、RRCエンティティから不活性化されたSCGへの入場が指示された場合に、後述するSCGが活性化された状態(SCG活性状態)から遷移する状態であってもよい。 In addition, entering the SCG inactive state may be referred to as entering the inactivated SCG. Further, the SCG inactive state may be a state in which Active BWP of all cells of SCG is dormant BWP. Further, the above-mentioned SCG inactive state is a state in which the SCG, which will be described later, transitions from the activated state (SCG active state) when the RRC entity instructs to enter the inactivated SCG. May be good.
 LTEおよび/またはNRにおいて、SCGが活性化された状態(SCG活性状態)は、RRC_CONNECTED状態の一部として含まれてよい。 In LTE and / or NR, the SCG activated state (SCG active state) may be included as part of the RRC_CONNECTED state.
 LTEおよび/またはNRにおいて、SCGが活性化された状態(SCG活性状態)とは、端末装置が、そのSCGのSpCell(PSCell)、および/またはそのSCGの何れかのセルにおいて下記(A)から(J)の一部または全部を実施する状態であってよい。
  (A)そのセルにおいてSRSを送信する。
  (B)そのセルのためのCSIを報告する。
  (C)そのセルでPUCCH、UL-SCH、および/またはRACHを送信する。
  (D)そのセルのPDCCH、および/またはそのセルに対するPDCCHをモニタする。
  (E)そのセルでのUL-SCH送信のための上りリンクグラントを示すC-RNTI、MCS-C-RNTI、および/またはCS-RNTIにアドレスされた、そのセルのPDCCH、および/またはそのセルに対するPDCCHをモニタする。
  (F)そのセルで自動増幅制御(Automatic Gain Control:AGC)を行う。
  (G)そのセルで、ビーム失敗回復を含むビーム制御(ビームマネジメント)を行う。
  (H)そのセルで、無線リンクモニタリング(Radio Link Monitoring:RLM)を行う。
  (I)そのセルで、休眠BWPに設定されたBWPを活性化されたBWP(Active BWP)としない。
  (J) そのセルの活性化されたBWPにおいてC-RNTIをPDCCHでモニタする。
In LTE and / or NR, the SCG activated state (SCG activated state) means that the terminal device is in any cell of the SCG SpCell (PSCell) and / or the SCG from the following (A). It may be in a state where part or all of (J) is carried out.
(A) Send SRS in that cell.
(B) Report the CSI for that cell.
(C) Send PUCCH, UL-SCH, and / or RACH in that cell.
(D) Monitor the PDCCH for that cell and / or the PDCCH for that cell.
(E) The PDCCH of the cell and / or the cell addressed to C-RNTI, MCS-C-RNTI, and / or CS-RNTI indicating the uplink grant for UL-SCH transmission in that cell. Monitor PDCCH for.
(F) Perform automatic gain control (AGC) in that cell.
(G) In that cell, perform beam control (beam management) including beam failure recovery.
(H) Perform Radio Link Monitoring (RLM) in that cell.
(I) In that cell, the BWP set to the dormant BWP is not the activated BWP (Active BWP).
(J) Monitor C-RNTI with PDCCH in the activated BWP of the cell.
 また、SCG活性状態になることを、活性化されたSCGへの入場(Entering)と呼んでもよい。また、SCG活性状態は、SCGのSpCellおよび/または1個以上のSCellのActive BWPが休眠BWPでない状態であってもよい。また、上述のSCG不活性状態は、RRCエンティティから不活性化されたSCGからの退場(Leaving)が指示された場合に、SCGが不活性化された状態(SCG不活性状態)から遷移する状態であってもよい。 Also, entering the SCG active state may be referred to as entering the activated SCG. Further, the SCG active state may be a state in which the SCG SpCell and / or the Active BWP of one or more SCells is not a dormant BWP. In addition, the above-mentioned SCG inactive state is a state in which the SCG transitions from the inactivated state (SCG inactive state) when the RRC entity instructs to leave the inactivated SCG (Leaving). May be.
 LTEおよび/またはNRにおいて、端末装置は、以下の(A)から(B)の一部または全部を受信することに基づいて、SCGを不活性状態に遷移させてもよい(言い換えると、SCGを不活性化してもよい)。なお、下記(A)から(B)のメッセージや制御要素は、当該SCG以外のセルグループから端末装置に通知されてもよい。また、各情報はRRCメッセージ、MAC情報要素、または物理制御チャネルで端末装置に通知されてもよい。
  (A)SCGの不活性化を指示する情報
  (B)SpCellの不活性化を指示する情報
In LTE and / or NR, the terminal may transition the SCG to the inactive state based on receiving some or all of (A) to (B) below (in other words, the SCG. May be inactivated). The following messages (A) to (B) and control elements may be notified to the terminal device from a cell group other than the SCG. In addition, each information may be notified to the terminal device by an RRC message, a MAC information element, or a physical control channel.
(A) Information instructing the inactivation of SCG (B) Information instructing the inactivation of SpCell
 また、端末装置は、SCGの不活性化に関するタイマーに基づいて、SCGを活性状態から不活性状態に遷移させてもよい。また、端末装置は、PSCellの不活性化に関するタイマーに基づいて、SCGを活性状態から不活性状態に遷移させてもよい。 Further, the terminal device may transition the SCG from the active state to the inactive state based on the timer related to the inactivation of the SCG. The terminal device may also transition the SCG from the active state to the inactive state based on the timer for inactivating the PS Cell.
 また、端末装置は、スケジューリングリクエストに起因する(言い換えると、MACエンティティ自身が開始した)ランダムアクセス手順を開始する場合に、SCGを不活性状態から活性状態に遷移させてもよい。また、端末装置のMACエンティティは、SCGを活性化する指示、不活性化されたSCGからの復帰の指示、SpCellの休眠状態からの復帰の指示、および/またはその他の情報を端末装置のRRCエンティティから取得してもよい。 Further, the terminal device may transition the SCG from the inactive state to the active state when the random access procedure caused by the scheduling request (in other words, started by the MAC entity itself) is started. In addition, the MAC entity of the terminal device gives an instruction to activate the SCG, an instruction to return from the deactivated SCG, an instruction to return from the dormant state of SpCell, and / or other information to the RRC entity of the terminal device. May be obtained from.
 LTEおよび/またはNRにおいて、端末装置は、以下の(A)から(D)の一部または全部を受信することに基づいて、SCGを不活性状態から活性状態に遷移させてもよい(言い換えると、SCGを活性化してもよい)。なお、下記(A)から(D)のメッセージや制御要素は、当該SCG以外のセルグループから端末装置に通知されてもよい。また、各情報はRRCメッセージ、MAC情報要素、または物理制御チャネルで端末装置に通知されてもよい。
  (A)SCGの活性化を指示する情報
  (B)SCGの不活性化状態からの復帰(Resume)を指示する情報
  (C)SpCellの活性化を指示する情報
  (D)SpCellの不活性化状態からの復帰を指示する情報
In LTE and / or NR, the terminal may transition the SCG from the inactive state to the active state based on receiving some or all of (A) to (D) below (in other words). , SCG may be activated). The following messages (A) to (D) and control elements may be notified to the terminal device from a cell group other than the SCG. In addition, each information may be notified to the terminal device by an RRC message, a MAC information element, or a physical control channel.
(A) Information instructing the activation of SCG (B) Information instructing recovery from the inactivated state of SCG (C) Information instructing activation of SpCell (D) Inactivation state of SpCell Information instructing the return from
 また、端末装置は、SCGの不活性化に関するタイマーに基づいて、SCGを不活性状態から活性状態に遷移させてもよい。また、端末装置は、PSCellの不活性化に関するタイマーに基づいて、SCGを不活性状態から活性状態に遷移させてもよい。 Further, the terminal device may transition the SCG from the inactive state to the active state based on the timer related to the inactivation of the SCG. The terminal device may also transition the SCG from the inactive state to the active state based on the timer for inactivating the PS Cell.
 また、端末装置は、MAC SDUが含まれるMAC PDUを送信するためにトリガされたスケジューリングリクエストに起因するランダムアクセス手順を開始する場合に、SCGを不活性状態から活性状態に遷移させてもよい。また、端末装置は、ランダムアクセス手順を開始する場合に、SCGを不活性状態から活性状態に遷移させてもよい。 The terminal device may also transition the SCG from the inactive state to the active state when initiating a random access procedure resulting from a scheduling request triggered to send a MAC PDU containing the MAC SDU. The terminal device may also transition the SCG from the inactive state to the active state when initiating the random access procedure.
 また、端末装置は、スケジューリングリクエストに起因する(言い換えると、MACエンティティ自身が開始した)ランダムアクセス手順を開始する場合に、SCGを不活性状態から活性状態に遷移させてもよい。また、端末装置のMACエンティティは、SCGを活性化する指示、不活性化されたSCGからの復帰の指示、SpCellの休眠状態からの復帰の指示、および/またはその他の情報を端末装置のRRCエンティティから取得してもよい。 Further, the terminal device may transition the SCG from the inactive state to the active state when the random access procedure caused by the scheduling request (in other words, started by the MAC entity itself) is started. In addition, the MAC entity of the terminal device gives an instruction to activate the SCG, an instruction to return from the deactivated SCG, an instruction to return from the dormant state of SpCell, and / or other information to the RRC entity of the terminal device. May be obtained from.
 SCGの不活性化は、休眠SCG(Dormant SCG)への入場(Entering)と称してもよい。また、SCGの不活性化とは、当該セルグループのSpCellの休眠BWPが活性化されることであってもよい。また、SCGの不活性化は、SCGの休眠(Dormant)、またはSCGの休止(SCG suspention)と称されてもよい。 The inactivation of SCG may be referred to as entering the dormant SCG (Dormant SCG). Further, the inactivation of SCG may be the activation of the dormant BWP of SpCell of the cell group. Inactivation of SCG may also be referred to as SCG dormant or SCG suspension.
 SCGが不活性化された状態であるときには、SCGにおいてすべての上りリンク送信が停止されていてもよい。この場合、そのSCGに関する情報は、他のセルグループ(例えばMCG)において送信されてもよい。または、そのSCGに関する情報は、不活性化された状態から退出(Leaving)したそのSCG(活性化されたSCG)において送信されてもよい。 When the SCG is in the inactivated state, all uplink transmissions may be stopped in the SCG. In this case, information about the SCG may be transmitted in another cell group (eg, MCG). Alternatively, information about the SCG may be transmitted at the SCG (activated SCG) that has been Leaved from the inactivated state.
 MACエンティティによるMAC CEを含むMAC PDUを送信するためのスケジューリングリクエストのトリガによって、またはMACエンティティによってダイレクトに、SpCell(PSCell)におけるランダムアクセス手順が不活性化されたSCGにおいて開始される場合があってもよい。このとき、MAC PDUにはMAC SDUが含まれないかもしれない。 Random access procedures in SpCell (PSCell) may be initiated in the deactivated SCG by triggering a scheduling request to send a MAC PDU containing MAC CE by the MAC entity, or directly by the MAC entity. May be good. At this time, the MAC PDU may not include the MAC SDU.
 また一方で、ユーザデータやRRCメッセージなどの上位レイヤからのデータ(MAC SDU)を含むMAC PDUを送信するためのスケジューリングリクエストのトリガによって、SpCell(PSCell)におけるランダムアクセス手順が不活性化されたSCGにおいて開始される場合があってもよい。 On the other hand, the random access procedure in SpCell (PSCell) was deactivated by the trigger of the scheduling request to send the MAC PDU containing the data (MAC SDU) from the upper layer such as user data and RRC message. It may be started in.
 SCGの不活性化された状態からの復帰(SCGの活性化)は、休眠SCGからの退出(Leaving)と称してもよい。また、SCGの不活性化された状態からの復帰とは、当該セルグループのSpCellにおいて休眠BWPから他の(休眠BWPでない)BWPにBWPスイッチすることであってもよい。 Returning the SCG from the inactivated state (activating the SCG) may be referred to as leaving the dormant SCG (Leaving). Further, the recovery from the inactivated state of SCG may be a BWP switch from a dormant BWP to another (non-sleeping BWP) BWP in the SpCell of the cell group.
 また、SCGの不活性化された状態からの復帰は、SCGの活性化(SCG Activation)と称されてもよい。 Further, the recovery from the inactivated state of SCG may be referred to as SCG activation (SCG Activation).
 SCGの不活性化を実行する端末装置は、当該SCGにおいて、以下の(A)から(F)の一部または全部の処理を実行してよい。
  (A)すべてのSCellを不活性状態とする。
  (B)活性状態のSCellに関連付けられたSCell不活性タイマーのすべてが満了したとみなす。
  (C)休眠状態のSCellに関連付けられたSCell不活性タイマーのすべてが満了したとみなす。
  (D)すべてのSCellに関連付けられたSCell不活性タイマーをスタートまたは再スタートしない。
  (E)SCellを活性化させるMAC CEを無視する。例えば、前記処理(AD)において、SCellを活性化させるMAC CEを受信して、かつ、SCGの不活性化を指示されてない(またはSCGが不活性化された状態でない)場合に、処理(AD-1)を行う。
  (F)前記処理(AD-2)を実行する。例えば、前記処理(AD)において、SCGの不活性化を指示された(またはSCGが不活性化された状態となった)場合に、処理(AD-2)を行う。
The terminal device that executes the inactivation of SCG may execute a part or all of the following processes (A) to (F) in the SCG.
(A) Inactivate all SCells.
(B) All of the SCell Inactivation timers associated with the active SCell are considered to have expired.
(C) All of the SCell Inactivation timers associated with the dormant SCell are considered to have expired.
(D) Do not start or restart the SCell Inactivation timer associated with all SCells.
(E) Ignore the MAC CE that activates SCell. For example, in the process (AD), when the MAC CE that activates the SCell is received and the SCG is not instructed to be inactivated (or the SCG is not in the inactivated state), the process ( Perform AD-1).
(F) The above process (AD-2) is executed. For example, in the above-mentioned treatment (AD), when the SCG is instructed to be inactivated (or the SCG is in the inactivated state), the treatment (AD-2) is performed.
 SCGの不活性化された状態からの復帰を実行する端末装置は、当該SCGにおいて、以下の(A)から(D)の一部または全部の処理を実行してよい。
  (A)すべてのSCellを活性状態とするために、処理(AD-1)を実行する。
  (B)すべてのSCellを不活性状態のままとする。ただし、不活性化された状態ではないので、例えば、前記処理(AD)において、SCellを活性化させるMAC CEを受信した場合、SCGの不活性化を指示されてない(またはSCGが不活性化された状態でない)ので、処理(AD-1)を行うようにしてもよい。
  (C)SCGの不活性化された状態からの復帰をRRCメッセージに基づいて実行する場合、このRRCメッセージに、一部または全部のSCellに対するランダムアクセスに関するパラメータが含まれるなら、通知されたパラメータに基づき、対象のSCellにおいてランダムアクセス手順を開始する。
  (D)SCGの不活性化された状態からの復帰をRRCメッセージに基づいて実行する場合、このRRCメッセージに、SCellの状態を指定する情報が含まれるなら、各SCellの状態を活性状態にするか不活性状態にするかを、その情報に基づき判断する。
The terminal device that executes the recovery from the inactivated state of SCG may execute some or all of the following processes (A) to (D) in the SCG.
(A) Execute processing (AD-1) to activate all SCells.
(B) Leave all SCells inactive. However, since it is not in the inactivated state, for example, in the above process (AD), when a MAC CE that activates the S Cell is received, the SCG is not instructed to be inactivated (or the SCG is inactivated). Since it is not in the state of being done), the processing (AD-1) may be performed.
(C) When returning the SCG from the inactivated state based on the RRC message, if the RRC message contains parameters related to random access to some or all SCells, the notified parameters Based on this, the random access procedure is started in the target SCell.
(D) When the SCG is restored from the inactivated state based on the RRC message, if the RRC message contains information that specifies the state of the SCell, the state of each SCell is activated. It is determined based on the information whether to make it inactive or inactive.
 以上の説明をベースとして、本発明の様々な実施の形態を説明する。なお、以下の説明で省略される各処理については上記で説明した各処理が適用されてよい。 Based on the above description, various embodiments of the present invention will be described. In addition, each process described above may be applied to each process omitted in the following description.
 図5は本発明の実施の形態における端末装置(UE122)の構成を示すブロック図である。なお、説明が煩雑になることを避けるために、図5では、本発明の一形態と密接に関連する主な構成部のみを示す。 FIG. 5 is a block diagram showing the configuration of the terminal device (UE122) according to the embodiment of the present invention. In addition, in order to avoid complicated explanation, FIG. 5 shows only the main components closely related to one embodiment of the present invention.
 図5に示すUE122は、基地局装置よりRRCメッセージ等を受信する受信部500、及び受信したメッセージに含まれるパラメータに従って処理を行う処理部502、および基地局装置にRRCメッセージ等を送信する送信部504から成る。上述の基地局装置とは、eNB102であってもよいし、gNB108であってもよい。また、処理部502には様々な層(例えば、物理層、MAC層、RLC層、PDCP層、SDAP層、RRC層、およびNAS層)の機能の一部または全部が含まれてよい。すなわち、処理部502には、物理層処理部、MAC層処理部、RLC層処理部、PDCP層処理部、SDAP処理部、RRC層処理部、およびNAS層処理部の一部または全てが含まれてよい。 The UE 122 shown in FIG. 5 includes a receiving unit 500 that receives an RRC message or the like from a base station device, a processing unit 502 that performs processing according to parameters included in the received message, and a transmitting unit that transmits an RRC message or the like to the base station device. It consists of 504. The above-mentioned base station apparatus may be eNB 102 or gNB 108. In addition, the processing unit 502 may include some or all of the functions of various layers (for example, physical layer, MAC layer, RLC layer, PDCP layer, SDAP layer, RRC layer, and NAS layer). That is, the processing unit 502 includes a physical layer processing unit, a MAC layer processing unit, an RLC layer processing unit, a PDCP layer processing unit, an SDAP processing unit, an RRC layer processing unit, and a part or all of the NAS layer processing unit. It's okay.
 図6は本発明の実施の形態における基地局装置の構成を示すブロック図である。なお、説明が煩雑になることを避けるために、図6では、本発明の一形態と密接に関連する主な構成部のみを示す。上述の基地局装置とは、eNB102であってもよいし、gNB108であってもよい。 FIG. 6 is a block diagram showing the configuration of the base station apparatus according to the embodiment of the present invention. In addition, in order to avoid complicated explanation, FIG. 6 shows only the main components closely related to one embodiment of the present invention. The above-mentioned base station apparatus may be eNB 102 or gNB 108.
 図6に示す基地局装置は、UE122へRRCメッセージ等を送信する送信部600、及びパラメータを含むRRCメッセージを作成し、UE122に送信することにより、UE122の処理部502に処理を行わせる処理部602、およびUE122からRRCメッセージ等を受信する受信部604から成る。また、処理部602には様々な層(例えば、物理層、MAC層、RLC層、PDCP層、SDAP層、RRC層、およびNAS層)の機能の一部または全部が含まれてよい。すなわち、処理部602には、物理層処理部、MAC層処理部、RLC層処理部、PDCP層処理部、SDAP処理部、RRC層処理部、およびNAS層処理部の一部または全部が含まれてよい。 The base station apparatus shown in FIG. 6 has a transmission unit 600 that transmits an RRC message or the like to the UE 122, and a processing unit that creates an RRC message including parameters and transmits the RRC message to the UE 122 to cause the processing unit 502 of the UE 122 to perform processing. It consists of a receiving unit 604 that receives RRC messages and the like from 602 and UE 122. In addition, the processing unit 602 may include some or all of the functions of various layers (for example, physical layer, MAC layer, RLC layer, PDCP layer, SDAP layer, RRC layer, and NAS layer). That is, the processing unit 602 includes a physical layer processing unit, a MAC layer processing unit, an RLC layer processing unit, a PDCP layer processing unit, an SDAP processing unit, an RRC layer processing unit, and a part or all of the NAS layer processing unit. It's okay.
 以下に本発明の実施の形態における、端末装置の処理の様々な例を説明する。 Hereinafter, various examples of processing of the terminal device according to the embodiment of the present invention will be described.
 図15は本発明の実施の形態における、端末装置の処理の一例を示す図である。 FIG. 15 is a diagram showing an example of processing of the terminal device in the embodiment of the present invention.
 端末装置(UE122)は、基地局装置(eNB102またはgNB108)からRRCメッセージを受信する(ステップS1500)。このRRCメッセージには、セカンダリセルグループを活性状態とするか不活性状態とするかを判断する情報が含まれてよい。 The terminal device (UE122) receives an RRC message from the base station device (eNB 102 or gNB 108) (step S1500). This RRC message may contain information that determines whether the secondary cell group is in the active or inactive state.
 端末装置は、受信したRRCメッセージにセカンダリセルグループを活性状態とすることを示す情報が含まれる、またはセカンダリセルグループを不活性状態とすることを示す情報が含まれないことに基づいて、このセカンダリセルグループのSpCellにおいてランダムアクセス手順を開始してよい。端末装置は、受信したRRCメッセージにセカンダリセルグループを不活性状態とすることを示す情報が含まれる、またはセカンダリセルグループを活性状態とすることを示す情報が含まれないことに基づいて、このセカンダリセルグループのSpCellにおいてランダムアクセス手順を開始しないようにしてよい(ステップS1502)。 The terminal device receives this secondary based on the fact that the RRC message received contains information indicating that the secondary cell group is inactive, or does not contain information indicating that the secondary cell group is inactive. A random access procedure may be initiated in the cell group SpCell. The terminal device receives this secondary based on the fact that the received RRC message contains information indicating that the secondary cell group is inactive, or does not contain information indicating that the secondary cell group is in active state. The random access procedure may not be initiated in the cell group SpCell (step S1502).
 また、端末装置は、受信したRRCメッセージにセカンダリセルグループを活性状態とすることを示す情報が含まれること、またはセカンダリセルグループを不活性状態とすることを示す情報が含まれないことに基づいて、第1のタイマーをスタートさせてよい。端末装置は、受信したRRCメッセージにセカンダリセルグループを不活性状態とすることを示す情報が含まれること、またはセカンダリセルグループを活性状態とすることを示す情報が含まれないことに基づいて、第1のタイマーをスタートさせないようにしてよい。端末装置は、前記セカンダリセルグループのSpCellにおけるランダムアクセス手順が成功裏に完了した(Successful completion)ことに基づいて、第1のタイマーを停止してよい。また、端末装置は、前記セカンダリセルグループが解放された場合、および/または不活性化されたときに第1のタイマーを停止してよい。端末装置は、第1のタイマーが満了したときに、SCGの失敗情報を報告するためのSCG失敗情報プロシージャを開始してよい。SCG失敗情報には、SCG活性化が失敗したことを示す情報が含まれてもよい。 In addition, the terminal device is based on the fact that the received RRC message contains information indicating that the secondary cell group is inactive, or does not contain information indicating that the secondary cell group is inactive. , The first timer may be started. The terminal device is based on the fact that the received RRC message contains information indicating that the secondary cell group is inactive, or does not contain information indicating that the secondary cell group is in the active state. You may not start the timer of 1. The terminal device may stop the first timer based on the successful completion of the random access procedure in the SpCell of the secondary cell group. The terminal device may also stop the first timer when the secondary cell group is released and / or when it is deactivated. The terminal device may initiate an SCG failure information procedure for reporting SCG failure information when the first timer expires. The SCG failure information may include information indicating that SCG activation has failed.
 端末装置は、受信したRRCメッセージにセルグループを不活性状態とすることを示す情報が含まれること、またはセルグループを活性状態とすることを示す情報が含まれないことに基づいて、そのセルグループを不活性状態にしてよい。端末装置は、受信したRRCメッセージにセルグループを活性状態とすることを示す情報が含まれること、またはセルグループを不活性状態とすることを示す情報が含まれないこと、および、そのセルグループのSpCellにおけるランダムアクセス手順が成功裏に完了したことに基づいて、そのセルグループを活性状態にしてよい。 The terminal device receives the cell group based on that the received RRC message contains information indicating that the cell group is inactive, or does not contain information indicating that the cell group is in the active state. May be inactive. The terminal device receives the RRC message that it contains information indicating that the cell group is inactive, or that it does not contain information indicating that the cell group is inactive, and that the cell group is inactive. The cell group may be activated based on the successful completion of the random access procedure in SpCell.
 これにより、端末装置が効率的にセルグループの活性化および不活性化をおこなうことができる。 This allows the terminal device to efficiently activate and inactivate the cell group.
 上記RRCメッセージがRRC再設定メッセージである場合の例を示す。端末装置は、基地局装置(eNB102またはgNB108)からRRC再設定メッセージを受信する。このRRC再設定メッセージには、セカンダリセルグループを活性状態とするか不活性状態とするかを判断する情報が含まれてよい。 An example is shown when the above RRC message is an RRC reset message. The terminal device receives an RRC reset message from the base station device (eNB 102 or gNB 108). This RRC reset message may contain information to determine whether the secondary cell group is in the active or inactive state.
 端末装置は、RRC再設定メッセージに含まれるセカンダリセルグループの設定に同期付再設定情報要素が含まれる場合、(1)受信したRRC再設定メッセージにセカンダリセルグループを活性状態とすることを示す情報が含まれる、またはセカンダリセルグループを不活性状態とすることを示す情報が含まれないことに基づいて、ランダムアクセス手順を開始し、(2)受信したRRC再設定メッセージにセカンダリセルグループを不活性状態とすることを示す情報が含まれる、またはセカンダリセルグループを活性状態とすることを示す情報が含まれないことに基づいて、ランダムアクセス手順を開始しない。 When the secondary cell group settings included in the RRC reset message include the synchronized reset information element, the terminal device (1) information indicating that the secondary cell group is activated in the received RRC reset message. Random access procedure is initiated based on the fact that it contains or does not contain information indicating that the secondary cell group is inactive, and (2) inactivates the secondary cell group in the received RRC reconfiguration message. Do not initiate a random access procedure based on the fact that it contains information that indicates that it should be in a state or that it does not contain information that indicates that a secondary cell group should be in an active state.
 また、端末装置は、受信したRRC再設定メッセージにセカンダリセルグループを不活性状態とすることを示す情報が含まれることに基づいて、このRRC再設定メッセージのセカンダリセルグループの設定に同期付再設定情報要素が含まれる場合であってもタイマーT304をスタートさせない。または、端末装置は、このRRC再設定メッセージのセカンダリセルグループの設定に同期付再設定情報要素が含まれることに基づいて、タイマーT304はスタートさせ、受信したRRC再設定メッセージにセカンダリセルグループを不活性状態とすることを示す情報が含まれること、またはセカンダリセルグループを活性状態とすることを示す情報が含まれないことに基づいて、タイマーT304を停止させる。 In addition, the terminal device synchronizes and resets the setting of the secondary cell group of this RRC reset message based on the information that the received RRC reset message contains information indicating that the secondary cell group is inactive. Do not start timer T304 even if it contains informational elements. Alternatively, the terminal device starts timer T304 based on the setting of the secondary cell group of this RRC reset message including the synchronized reset information element, and rejects the secondary cell group in the received RRC reset message. The timer T304 is stopped based on the fact that the information indicating that the secondary cell group is activated is included or the information indicating that the secondary cell group is activated is not included.
 これにより、端末装置がRRC再設定メッセージを用いて効率的にセルグループの活性化および不活性化をおこなうことができる。 This allows the terminal device to efficiently activate and inactivate the cell group using the RRC reset message.
 端末装置にSCGのPSCellおよび0個以上のSCellを追加する際に、SCGを活性状態とするか不活性状態とするかを示す方法について説明する。 The method of indicating whether the SCG is in the active state or the inactive state when adding the SCG PSCell and 0 or more SCells to the terminal device will be described.
 端末装置はSCGのPSCellおよび0個以上のSCellを追加するRRCメッセージを受信する。このRRCメッセージは図9で示されるRRC再設定メッセージであってよい。PSCellが追加される場合、RRCメッセージには、物理セル識別子などのSpCellのセル固有パラメータの設定を含む同期付再設定情報要素が含まれてよい。 The terminal device receives the SCG PSCell and the RRC message to add 0 or more SCells. This RRC message may be the RRC reset message shown in FIG. When a PSCell is added, the RRC message may include a synchronized reset information element that contains the setting of SpCell cell-specific parameters such as the physical cell identifier.
 また、RRCメッセージには、SCGを活性状態とするか不活性状態とするかを示す情報が含まれてよい。例えば、前記情報は、対象となるセルグループの設定(例えばセルグループ設定情報要素)に含まれてもよい。また、例えば、前記情報は、対象となるセルグループのセルグループ設定情報要素に含まれる同期付再設定情報要素に含まれてもよい。また、前記情報はRRCメッセージに含まれる何れかの情報要素に含まれてもよい。 In addition, the RRC message may include information indicating whether the SCG is in the active state or the inactive state. For example, the information may be included in the setting of the target cell group (for example, the cell group setting information element). Further, for example, the information may be included in the reset information element with synchronization included in the cell group setting information element of the target cell group. Further, the information may be included in any information element included in the RRC message.
 前記情報は、セルグループを活性状態とするか不活性状態とするかを示す情報であってもよい。また、前記情報は、セルグループを活性状態とすることを示す情報であってもよい。この場合、この情報が含まれないことに基づいてセルグループを不活性状態としてもよい。また、前記情報は、セルグループを不活性状態とすることを示す情報であってもよい。この場合、この情報が含まれないことに基づいてセルグループを活性状態としてもよい。また、前記情報はそれ以外の情報要素で示される情報であってもよい。なお、対象となるセルグループの設定の中に前記情報が含まれない場合、前記情報は、いずれのセルグループが対象であるかを示す情報を含んでよい。また、対象となりうるセルグループ(セカンダリセルグループ)が一つである場合、前記情報は、いずれのセルグループが対象であるかを示す情報を含まなくてもよい。 The information may be information indicating whether the cell group is in the active state or the inactive state. Further, the information may be information indicating that the cell group is in the active state. In this case, the cell group may be inactive based on the lack of this information. Further, the information may be information indicating that the cell group is inactive. In this case, the cell group may be activated based on the fact that this information is not included. Further, the information may be information indicated by other information elements. If the information is not included in the setting of the target cell group, the information may include information indicating which cell group is the target. Further, when there is only one cell group (secondary cell group) that can be a target, the information may not include information indicating which cell group is the target.
 例えば、前記情報は、値としてENUMERATED型の「deactivated」を値に持つフィールド(scgState-r17)であってもよい。この場合、端末装置は、値として「deactivated」を持つフィールド(scgState-r17)が、RRCメッセージに含まれることによって対象となるセルグループを不活性化するセルグループであると判断し、このフィールドがRRCメッセージに含まれないことに基づいて対象となるセルグループを活性化するセルグループであると判断してもよい。また、例えば、前記情報は、値としてENUMERATED型の「deactivated」と「activated」を値に持つフィールド(scgState-r17)であってもよい。この場合、端末装置は、値として「deactivated」を持つフィールド(scgState-r17)が、RRCメッセージに含まれることによって、対象となるセルグループを不活性化するセルグループであると判断し、値として「activated」を持つフィールド(scgState-r17)が、RRCメッセージに含まれることによって、対象となるセルグループを活性化するセルグループであると判断し、このフィールドがRRCメッセージに含まれないことに基づいて、このRRCメッセージがセルグループを活性化および/または不活性化するためのメッセージではないと判断してもよい。 For example, the information may be a field (scgState-r17) having an ENUMERATED type "deactivated" as a value. In this case, the terminal device determines that the field (scgState-r17) having the value "deactivated" is the cell group that deactivates the target cell group by being included in the RRC message, and this field is It may be determined that the cell group activates the target cell group based on the fact that it is not included in the RRC message. Further, for example, the information may be a field (scgState-r17) having ENUMERATED type "deactivated" and "activated" as values. In this case, the terminal device determines that the field (scgState-r17) having "deactivated" as the value is the cell group that deactivates the target cell group by being included in the RRC message, and determines that the value is Based on the fact that the field with "activated" (scgState-r17) is determined to be the cell group that activates the target cell group by being included in the RRC message, and this field is not included in the RRC message. Therefore, it may be determined that this RRC message is not a message for activating and / or inactivating a cell group.
 RRC再設定メッセージを受信した端末装置において、端末装置のRRCエンティティは、下記(A)から(D)の一部または全部を実行してよい。
  (A)もし、RRCReconfigurationにsecondaryCellGroupが含まれていたら、このsecondaryCellGroupに基づき、セカンダリセルグループに対して下記の(A-1)から(A-7)を実行する。
   (A-1)もし、CellGroupConfigが、reconfigurationWithSyncを含むspCellConfigを含んでいたら、端末装置のRRCエンティティは、下記(A-1-1)から(A-1-9)の一部または全部を実行(Perform)する。
    (A-1-1)もし、ASセキュリティが活性化されていなければ、RRC_IDLEに遷移するための処理を実行してプロシージャを終了する。
    (A-1-2)(設定の対象となる)SpCellのためのタイマーT304をreconfigurationWithSyncに含まれるt304の値を用いてスタートする。ここで、RRC再設定メッセージに、設定の対象となるセルグループを不活性状態にすることを示す情報が含まれる場合には、タイマーT304をスタートさせないようにしてもよい。RRC再設定メッセージに、設定の対象となるセルグループを不活性状態にすることを示す情報が含まれる場合には、タイマーT304が走っているなら、これを停止してもよい。
    (A-1-3)もし、下りリンクの周波数情報(frequencyInfoDL)がreconfigurationWithSyncに含まれていたら、frequencyInfoDLで示されるSSB周波数における、reconfigurationWithSyncに含まれる物理セル識別子(physCellId)で示されるセルを、ターゲットのSpCellであると判断する。
    (A-1-4)もし、下りリンクの周波数情報(frequencyInfoDL)がreconfigurationWithSyncに含まれていなければ、元のSpCell(Source SpCell)のSSB周波数における、reconfigurationWithSyncに含まれる物理セル識別子(physCellId)で示されるセルを、ターゲットのSpCellであると判断する。
    (A-1-5)ターゲットのSpCellの下りリンク同期を開始する。
    (A-1-6)ターゲットSpCellのMIBを取得(Aquire)する。
    (A-1-7)もし特定のベアラ(DAPSベアラ)が設定されていなければ、下記の(A-1-7-1)から(A-1-7-4)の一部または全部を実行する。
     (A-1-7-1)このセルグループのMACエンティティをリセットする。
     (A-1-7-2)もし、このセルグループに、SCellToAddModListに含まれないSCellが設定されていたら、このSCellを不活性状態とする。
     (A-1-7-3) newUE-Identityの値をこのセルグループのC-RNTIとして適用する。
     (A-1-7-4)受信したspCellConfigCommonに基づき下位レイヤを設定する。
    (A-1-8)すべてのサスペンドされた無線ベアラを復帰(Resume)させる。ここで、RRC再設定メッセージに、設定の対象となるセルグループを不活性状態にすることを示す情報が含まれる場合には、サスペンドされた一部の無線ベアラ(例えばSRB3)を復帰させない(または、一部の無線ベアラ(例えばSRB3)以外のすべてのサスペンドされた無線ベアラを復帰させる)ようにしてもよい。RRC再設定メッセージに、設定の対象となるセルグループを不活性状態にすることを示す情報が含まれる場合に、一部の無線ベアラ(例えばSRB3)をサスペンドしてもよい。
    (A-1-9)すべての無線ベアラに対するSCGの送信が、もしサスペンドされていたら復帰させる。ここで、RRC再設定メッセージに、設定の対象となるセルグループを不活性状態にすることを示す情報が含まれる場合には、すべての無線ベアラに対するSCGの送信をサスペンドしてもよい。
   (A-2)もし、CellGroupConfigにrlc-BearerToReleaseListが含まれていたら、このrlc-BearerToReleaseListに基づき、RLCベアラの解放を実行する。
   (A-3)もし、CellGroupConfigにrlc-BearerToAddModListが含まれていたら、このrlc-BearerToAddModListに基づき、RLCベアラの追加および/または修正を実行する。
   (A-4)もし、CellGroupConfigにmac-CellGroupConfigが含まれていたら、このmac-CellGroupConfigに基づき、このセルグループのMACエンティティを設定する。
   (A-5)もし、CellGroupConfigにsCellToReleaseListが含まれていたら、このsCellToReleaseListに基づき、SCellの解放を実行する。
   (A-6)もし、CellGroupConfigにspCellConfigが含まれていたら、このspCellConfigに基づき、SpCellを設定する。
   (A-7)もし、CellGroupConfigにsCellToAddModListが含まれていたら、このsCellToAddModListに基づき、SCellの追加および/または修正を実行する。
  (B)RRC再設定完了メッセージに含めるコンテンツをセットする。
  (C)もし、受信したセカンダリセルグループの設定のSpCellの設定(spCellConfig)にreconfigurationWithSyncが含まれていたら、そのSpCellにおいてランダムアクセス手順を開始する。ここで、RRC再設定メッセージに、設定の対象となるセルグループを不活性状態にすることを示す情報が含まれる場合には、対象となるセルグループのSpCellにおいてランダムアクセス手順を開始しないようにしてもよい。また、RRC再設定メッセージに、設定の対象となるセルグループを不活性状態にすることを示す情報が含まれる場合には、設定の対象となるセルグループのMACエンティティにセルグループが不活性状態になることを通知してもよい。
  (D)もし、MCGまたはSCGのSpCellの設定(spCellConfig)にreconfigurationWithSyncが含まれており、NRのセルグループにおいて上記ランダムアクセス手順が成功裏に完了したら、そのセルグループのタイマーT304を停止する。ここで、RRC再設定メッセージに、設定の対象となるセルグループを不活性状態にすることを示す情報が含まれる場合には、MCGまたはSCGのSpCellの設定(spCellConfig)にreconfigurationWithSyncが含まれている場合に、そのセルグループのタイマーT304を停止するようにしてもよい。また、RRC再設定メッセージに、設定の対象となるセルグループを不活性状態にすることを示す情報が含まれる場合には、設定の対象となるセルグループのMACエンティティにセルグループが活性状態になることを通知してもよい。
In the terminal device that received the RRC reset message, the RRC entity of the terminal device may execute a part or all of the following (A) to (D).
(A) If the RRCReconfiguration includes a secondaryCellGroup, execute the following (A-1) to (A-7) for the secondary cellgroup based on this secondaryCellGroup.
(A-1) If CellGroupConfig contains spCellConfig including reconfigurationWithSync, the RRC entity of the terminal device executes part or all of (A-1-9) from (A-1-1) below (A-1-9). Perform).
(A-1-1) If AS security is not activated, the process for transitioning to RRC_IDLE is executed and the procedure is terminated.
(A-1-2) Start the timer T304 for SpCell (which is the target of setting) using the value of t304 included in reconfigurationWithSync. Here, if the RRC reset message contains information indicating that the cell group to be set is inactive, the timer T304 may not be started. If the RRC reset message contains information indicating that the cell group to be set is inactive, the timer T304 may be stopped if it is running.
(A-1-3) If the downlink frequency information (frequencyInfoDL) is included in reconfigurationWithSync, the cell indicated by the physcell identifier (physCellId) included in reconfigurationWithSync at the SSB frequency indicated by frequencyInfoDL is targeted. Judge that it is SpCell of.
(A-1-4) If the downlink frequency information (frequencyInfoDL) is not included in reconfigurationWithSync, it is indicated by the physical cell identifier (physCellId) included in reconfigurationWithSync at the SSB frequency of the original SpCell (Source SpCell). Is determined to be the target SpCell.
(A-1-5) Start downlink synchronization of the target SpCell.
(A-1-6) Acquire the MIB of the target SpCell.
(A-1-7) If a specific bearer (DAPS bearer) is not set, execute some or all of (A-1-7-1) to (A-1-7-4) below. do.
(A-1-7-1) Reset the MAC entity in this cell group.
(A-1-7-2) If an SCell that is not included in the SCellToAddModList is set in this cell group, this SCell is inactive.
(A-1-7-3) Apply the value of newUE-Identity as C-RNTI of this cell group.
(A-1-7-4) Set the lower layer based on the received spCellConfigCommon.
(A-1-8) Resume all suspended radio bearers. Here, if the RRC reset message contains information indicating that the cell group to be set is inactive, some suspended radio bearers (for example, SRB3) will not be restored (or SRB3). , All suspended radio bearers except some radio bearers (eg SRB3) may be restored). Some radio bearers (eg SRB3) may be suspended if the RRC reconfiguration message contains information indicating that the cell group to be configured will be inactive.
(A-1-9) SCG transmission to all radio bearers is restored if suspended. Here, if the RRC reset message contains information indicating that the cell group to be set is inactive, the transmission of SCG to all radio bearers may be suspended.
(A-2) If CellGroupConfig contains rlc-BearerToReleaseList, release RLC bearer based on this rlc-BearerToReleaseList.
(A-3) If CellGroupConfig contains rlc-BearerToAddModList, add and / or modify RLC bearer based on this rlc-BearerToAddModList.
(A-4) If cellGroupConfig contains mac-CellGroupConfig, set the MAC entity of this cellgroup based on this mac-CellGroupConfig.
(A-5) If CellGroupConfig contains sCellToReleaseList, release SCell based on this sCellToReleaseList.
(A-6) If spCellConfig is included in CellGroupConfig, set SpCell based on this spCellConfig.
(A-7) If CellGroupConfig contains sCellToAddModList, add and / or modify SCell based on this sCellToAddModList.
(B) Set the content to be included in the RRC reset completion message.
(C) If reconfigurationWithSync is included in the SpCell Config of the received secondary cell group settings, the random access procedure is started in that SpCell. Here, if the RRC reset message contains information indicating that the cell group to be set is inactive, do not start the random access procedure in SpCell of the target cell group. May be good. Also, if the RRC reset message contains information indicating that the cell group to be set is inactive, the MAC entity of the cell group to be set is inactive. You may notify that it will be.
(D) If reconfigurationWithSync is included in the SpCell Config of the MCG or SCG and the above random access procedure is successfully completed in the NR cell group, the timer T304 of that cell group is stopped. Here, if the RRC reconfiguration message contains information indicating that the cell group to be set is inactive, the MCG or SCG SpCell configuration (spCellConfig) contains reconfigurationWithSync. In some cases, the timer T304 of the cell group may be stopped. Also, if the RRC reset message contains information indicating that the cell group to be set is inactive, the MAC entity of the cell group to be set will be in the active state. You may notify that.
 また、端末装置は、SCGが解放されたこと、および/またはSCGが不活性状態になったことに基づいて、そのSCGのT304を停止してよい。 Further, the terminal device may stop T304 of the SCG based on the release of the SCG and / or the inactivation of the SCG.
 端末装置は、受信したRRC設定メッセージにセカンダリセルグループを不活性状態とすることを示す情報が含まれること、またはセカンダリセルグループを活性状態とすることを示す情報が含まれないことに基づいて、そのセカンダリセルグループを不活性状態にしてよい。端末装置は、受信したRRC設定メッセージにセカンダリセルグループを活性状態とすることを示す情報が含まれること、またはセカンダリセルグループを不活性状態とすることを示す情報が含まれないこと、および、そのセカンダリセルグループのSpCellにおけるランダムアクセス手順が成功裏に完了したことに基づいて、そのセカンダリセルグループを活性状態にしてよい。 The terminal device receives the RRC configuration message based on the fact that it contains information indicating that the secondary cell group is inactive, or that it does not contain information indicating that the secondary cell group is in active state. The secondary cell group may be inactive. The terminal device receives the RRC configuration message that it contains information that indicates that the secondary cell group is inactive, or that it does not contain information that indicates that the secondary cell group is inactive, and that the terminal device does not include information that indicates that the secondary cell group is inactive. The secondary cell group may be activated based on the successful completion of the random access procedure on the SpCell of the secondary cell group.
 これにより、端末装置がRRC再設定メッセージを用いて効率的にセルグループの活性化および不活性化をおこなうことができる。 This allows the terminal device to efficiently activate and inactivate the cell group using the RRC reset message.
 なお、上記手順は、SCGのPSCellおよび/またはSCellの追加を伴わずに、端末装置に設定されたSCGを活性状態とするか不活性状態とするかを示すことにも適用できる。 The above procedure can also be applied to indicate whether the SCG set in the terminal device is in the active state or the inactive state without adding the PSCell and / or SCell of the SCG.
 端末装置にSCGを活性状態とするか不活性状態とするかを示す別の方法について説明する。 Explain another method of indicating whether the SCG is in the active state or the inactive state to the terminal device.
 端末装置はRRCメッセージを受信する。このRRCメッセージは図9で示されるRRC再設定メッセージであってもよいし、他のRRCメッセージであってもよい。 The terminal device receives the RRC message. This RRC message may be the RRC reset message shown in FIG. 9 or another RRC message.
 RRCメッセージには、SCGを活性状態とするか不活性状態とするかを示す情報が含まれてよい。 The RRC message may contain information indicating whether the SCG is in the active state or the inactive state.
 前記情報は、セルグループを活性状態とするか不活性状態とするかを示す情報であってもよい。また、前記情報は、セルグループを活性状態とすることを示す情報であってもよい。この場合、この情報が含まれないことに基づいてセルグループを不活性状態としてもよい。また、前記情報は、セルグループを不活性状態とすることを示す情報であってもよい。この場合、この情報が含まれないことに基づいてセルグループを活性状態としてもよい。また、前記情報はそれ以外の情報要素で示される情報であってもよい。なお、対象となるセルグループの設定の中に前記情報が含まれない場合、前記情報は、いずれのセルグループが対象であるかを示す情報を含んでよい。また、対象となりうるセルグループ(セカンダリセルグループ)が一つである場合、前記情報は、いずれのセルグループが対象であるかを示す情報を含まなくてもよい。また、セルグループを活性状態にすることを示す情報には、ランダムアクセス手順で用いられる端末装置固有のパラメータを含む情報要素(rach-ConfigDedicated)が含まれてもよい。 The information may be information indicating whether the cell group is in the active state or the inactive state. Further, the information may be information indicating that the cell group is in the active state. In this case, the cell group may be inactive based on the lack of this information. Further, the information may be information indicating that the cell group is inactive. In this case, the cell group may be activated based on the fact that this information is not included. Further, the information may be information indicated by other information elements. If the information is not included in the setting of the target cell group, the information may include information indicating which cell group is the target. Further, when there is only one cell group (secondary cell group) that can be a target, the information may not include information indicating which cell group is the target. Further, the information indicating that the cell group is to be activated may include an information element (rach-ConfigDedicated) including parameters specific to the terminal device used in the random access procedure.
 RRCメッセージにセルグループを活性状態とすることを示す情報が含まれる、またはセルグループを不活性状態とすることを示す情報が含まれないRRCメッセージを受信した端末装置において、端末装置のRRCエンティティは、下記(A)から(F)の一部または全部を実行してよい。
  (A)対象となるセルグループのSpCellのための第2のタイマー(ここではタイマーT304Xとも称する)をスタートさせる。第2のタイマーに用いられる値は、RRCメッセージに含まれてもよいし、t304の値が用いられてもよいし、既定の値であってもよい。
  (B)すべてのサスペンドされた無線ベアラを復帰(Resume)させる。
  (C)すべての無線ベアラに対するSCGの送信が、もしサスペンドされていたら復帰させる。
  (D)対象となるセルグループのSpCellにおいてランダムアクセス手順を開始する。
  (E)対象となるセルグループにおいて上記ランダムアクセス手順が成功裏に完了したら、そのセルグループの第2のタイマーを停止する。
  (F)対象となるセルグループのMACエンティティにセルグループが活性状態になったことを通知する。
In a terminal device that receives an RRC message that the RRC message contains information indicating that the cell group is inactive or does not contain information indicating that the cell group is inactive, the RRC entity of the terminal device is , Part or all of (A) to (F) below may be executed.
(A) Start a second timer (also referred to as timer T304X here) for SpCell of the target cell group. The value used for the second timer may be included in the RRC message, the value of t304 may be used, or it may be the default value.
(B) Resume all suspended radio bearers.
(C) SCG transmission to all radio bearers is restored if suspended.
(D) Start the random access procedure in SpCell of the target cell group.
(E) When the above random access procedure is successfully completed in the target cell group, the second timer of the cell group is stopped.
(F) Notify the MAC entity of the target cell group that the cell group has become active.
 また、RRCメッセージにセルグループを不活性状態とすることを示す情報が含まれる、またはセルグループを活性状態とすることを示す情報が含まれないRRCメッセージを受信した端末装置において、端末装置のRRCエンティティは、下記(A)から(D)の一部または全部を実行してよい。
  (A)対象となるセルグループのSpCellのための第2のタイマー(ここではタイマーT304Xとも称する)が走っていたらこれを停止させる。
  (B)一部の無線ベアラ(例えばSRB3)をサスペンドさせる。
  (C)すべての無線ベアラに対するSCGの送信をサスペンドする。
  (D)対象となるセルグループのMACエンティティにセルグループが不活性状態になったことを通知する。
In addition, in the terminal device that received the RRC message that the RRC message contains information indicating that the cell group is inactive, or does not contain information indicating that the cell group is in the active state, the RRC of the terminal device is used. The entity may execute some or all of (A) to (D) below.
(A) If the second timer for SpCell of the target cell group (also referred to as timer T304X here) is running, stop it.
(B) Suspend some radio bearers (eg SRB3).
(C) Suspend SCG transmission to all radio bearers.
(D) Notify the MAC entity of the target cell group that the cell group has become inactive.
 端末装置は、SCGが解放されたこと、および/またはSCGが不活性状態になったことに基づいて、そのSCGの第2のタイマーを停止してよい。 The terminal device may stop the second timer of the SCG based on the release of the SCG and / or the inactivation of the SCG.
 前記第2のタイマーが満了したときの端末装置の動作について説明する。 The operation of the terminal device when the second timer expires will be described.
 端末装置のRRCエンティティは、もし、セカンダリセルグループの第2のタイマーが満了したら、MCG送信がサスペンドされていなければ下記の処理(A)を実行し、MCG送信がサスペンドされていれば下記の処理(B)を実行する。
  (A)rach-ConfigDedicatedで提供された端末装置固有のプリアンブルが設定されていたら、これを解放し、SCG同期付再設定の失敗を報告するために、SCG失敗情報のプロシージャを開始する。
  (B)RRC接続の再確立手順を開始する。
If the second timer of the secondary cell group expires, the RRC entity of the terminal device executes the following process (A) if the MCG transmission is not suspended, and the following process if the MCG transmission is suspended. Execute (B).
(A) If the terminal device-specific preamble provided by rach-ConfigDedicated is set, release it and start the SCG failure information procedure to report the failure of SCG synchronization reconfiguration.
(B) Start the procedure for reestablishing the RRC connection.
 これにより、端末装置がRRCメッセージを用いて効率的にセルグループの活性化および不活性化をおこなうことができる。 This allows the terminal device to efficiently activate and inactivate the cell group using the RRC message.
 NRにおける条件付再設定の仕組みについて説明する。ネットワークは、条件付再設定(Conditional reconfiguration)によって、端末装置に一つまたは複数のターゲットSpCellの候補を設定してよい。端末装置は、設定された各ターゲットSpCell候補の条件を評価してよい。端末装置は、各ターゲットSpCell候補から、各候補に紐づけられた実行条件を満たすセルの一つを選択し、そのセルに紐づけられた条件付再設定を適用してよい。ネットワークはターゲットSpCellのための設定を条件付再設定情報要素(ConditionalReconfiguration IE)を用いて端末装置に提供してよい。端末装置は条件付再設定情報要素で提供される条件付再設定の情報を一つまたは複数のエントリーとして変数(VarConditionalReconfig)に保持してよい。 Explain the mechanism of conditional resetting in NR. The network may set one or more target SpCell candidates in the terminal device by conditional reconfiguration. The terminal device may evaluate the conditions of each set target SpCell candidate. The terminal device may select one of the cells that satisfy the execution condition associated with each candidate from each target SpCell candidate, and apply the conditional resetting associated with that cell. The network may provide the settings for the target SpCell to the terminal device using the Conditional Reconfiguration IE. The terminal device may hold the conditional reset information provided by the conditional reset information element in a variable (VarConditionalReconfig) as one or more entries.
 端末装置がRRC再設定メッセージを受信したとき、SCGのSpCellの設定(spCellConfig)にreconfigurationWithSyncが含まれている場合に、もし、このRRC再設定メッセージが、端末装置に設定されて不活性状態にあるSCGを活性化するため、または端末装置に設定されて活性状態にあるSCGを不活性化するためのメッセージであれば、変数(VarConditionalReconfig)を保持し、もし、このRRC再設定メッセージが、端末装置に設定されて不活性状態にあるSCGを活性化するためのメッセージでない、かつ端末装置に設定されて活性状態にあるSCGを不活性化するためのメッセージでなければ、変数(VarConditionalReconfig)のすべてのエントリーを削除してよい。 When the terminal device receives the RRC reconfiguration message, if reconfigurationWithSync is included in the SCG's SpCell configuration (spCellConfig), this RRC reconfiguration message is set to the terminal device and is inactive. If the message is to activate the SCG or to deactivate the SCG that is set in the terminal device and is in the active state, the variable (VarConditionalReconfig) is held, and if this RRC reset message is the terminal device. All variables (VarConditionalReconfig) unless the message is set to to activate the SCG in the inactive state and is not the message to inactivate the SCG in the active state set in the terminal device. You may delete the entry.
 実施形態の一例を説明する。基地局装置と通信する端末装置が、前記基地局装置から第1のセルグループのSpCellの追加を指示する第1のRRCメッセージと、第1のセルグループをSpCellでPDCCHをモニタしない第1の状態からSpCellでPDCCHをモニタする第2の状態へ遷移させることを指示する第2のRRCメッセージとを受信する。端末装置は、前記第1のRRCメッセージを受信した(Upon reception)ときに第1のタイマーを開始し、前記第2のRRCメッセージを受信したときに第2のタイマーを開始する処理部を備えてよい。端末装置の前記処理部は、さらに、前記第1のタイマーまたは前記第2のタイマーが満了したことに基づいて、第1のセルグループの失敗情報を生成してよい。 An example of the embodiment will be described. The first RRC message instructing the terminal device communicating with the base station device to add the SpCell of the first cell group from the base station device, and the first state in which the PDCCH of the first cell group is not monitored by the SpCell. Receives a second RRC message instructing SpCell to transition to the second state of monitoring PDCCH. The terminal device includes a processing unit that starts the first timer when the first RRC message is received (Up on reception) and starts the second timer when the second RRC message is received. good. The processing unit of the terminal device may further generate failure information for the first cell group based on the expiration of the first timer or the second timer.
 例えば、前記第1のセルグループはセカンダリセルグループであってもよい。また、前記第1のRRCメッセージは同期付再設定情報要素を含むRRC再設定メッセージであってもよい。また、前記第2のRRCメッセージはRRC再設定メッセージであってもよいし、他のRRCメッセージであってもよい。前記第1のタイマーはタイマーT304であってもよい。前記第1の状態は、SCGが不活性化された状態であってよい。前記第2の状態は、SCGが活性化された状態であってよい。前記第1のセルグループの失敗情報の生成は、SCG失敗情報のプロシージャが開始されることであってよい。 For example, the first cell group may be a secondary cell group. Further, the first RRC message may be an RRC reset message including a reset information element with synchronization. Further, the second RRC message may be an RRC reset message or another RRC message. The first timer may be timer T304. The first state may be a state in which the SCG is inactivated. The second state may be a state in which SCG is activated. The generation of the failure information of the first cell group may be that the procedure of the SCG failure information is started.
 また、前記処理部は、前記SpCellへのランダムアクセスが成功裏に完了したこと、第1のセルグループが解放されたこと、および第1のセルグループが第1の状態になったこと、の何れかの条件が満たされることに基づいて第1のタイマーを停止してよい。また、前記処理部は、前記SpCellへのランダムアクセスが成功裏に完了したこと、第1のセルグループが解放されたこと、および第1のセルグループが第1の状態になったこと、の何れかの条件を満たすことに基づいて第2のタイマーを停止してもよい。 In addition, the processing unit has either completed the random access to the SpCell successfully, released the first cell group, or the first cell group has been in the first state. The first timer may be stopped based on the condition that the above condition is satisfied. In addition, the processing unit has either completed the random access to the SpCell successfully, released the first cell group, or the first cell group has been in the first state. The second timer may be stopped based on the condition.
 実施形態の一例を説明する。端末装置が、基地局装置から第1のセルグループのSpCellに対する同期再設定(Synchronous reconfiguration)のためのパラメータを含む第1のRRCメッセージを受信する受信部と、第1のRRCメッセージの受信に基づき、第1のタイマーを開始する処理部とを備えてよい。前記処理部は、前記第1のRRCメッセージに第1の情報が含まれるか否かに基づき、前記第1のタイマーを開始するか否かを判断し、前記第1のタイマーが満了したことに基づいて、前記第1のセルグループの失敗情報を生成してよい。 An example of the embodiment will be described. Based on the receiver receiving the first RRC message from the base station appliance, including the parameters for Synchronous reconfiguration to the SpCell of the first cell group, and the reception of the first RRC message. , May include a processing unit that starts the first timer. The processing unit determines whether or not to start the first timer based on whether or not the first RRC message contains the first information, and the first timer has expired. Based on this, the failure information of the first cell group may be generated.
 前記第1のセルグループは、セカンダリセルであってもよい。前記同期再設定は、RRC再設定メッセージに含まれる同期付再設定情報要素、または同期付再設定情報要素に含まれる情報の一部であってよい。すなわち、第1のRRCメッセージはRRC再設定メッセージであってもよい。前記第1の情報は、第1のセルグループを不活性化することを示す情報であってもよい。また、第1の情報が含まれない場合に第1のセルグループを活性化することを示してもよい。前記第1のタイマーは、タイマーT304であってもよい。前記第1のセルグループの失敗情報の生成は、SCG失敗情報のプロシージャが開始されることであってよい。 The first cell group may be a secondary cell. The synchronous reset may be a part of the synchronized reset information element included in the RRC reset message or the information contained in the synchronized reset information element. That is, the first RRC message may be an RRC reset message. The first information may be information indicating that the first cell group is inactivated. It may also indicate that the first cell group is activated when the first information is not included. The first timer may be timer T304. The generation of the failure information of the first cell group may be that the procedure of the SCG failure information is started.
 実施形態の一例を説明する。端末装置が、基地局装置から第1のセルグループのSpCellに対する同期再設定(Synchronous reconfiguration)のためのパラメータを含む第1のRRCメッセージを受信する受信部と、前記第1のRRCメッセージを処理する処理部と、第1のRRCメッセージの受信に基づき、前記SpCellでランダムアクセスプリアンブルを送信する送信部とを備えてよい。前記処理部は、前記第1のRRCメッセージに第1の情報が含まれるか否かに基づき、前記SpCellにおける前記ランダムアクセスプリアンブルの送信を行うか否かを判断してよい。 An example of the embodiment will be described. The terminal device processes the first RRC message and the receiver that receives the first RRC message including the parameter for synchronous reconfiguration from the base station device to the SpCell of the first cell group. A processing unit and a transmission unit that transmits a random access preamble by the SpCell based on the reception of the first RRC message may be provided. The processing unit may determine whether or not to transmit the random access preamble in the SpCell based on whether or not the first information is included in the first RRC message.
 前記第1のセルグループは、セカンダリセルであってもよい。前記同期再設定は、RRC再設定メッセージに含まれる同期付再設定情報要素、または同期付再設定情報要素に含まれる情報の一部であってよい。すなわち、第1のRRCメッセージはRRC再設定メッセージであってもよい。前記第1の情報は、第1のセルグループを不活性化することを示す情報であってもよい。また、第1の情報が含まれない場合に第1のセルグループを活性化することを示してもよい。 The first cell group may be a secondary cell. The synchronous reset may be a part of the synchronized reset information element included in the RRC reset message or the information contained in the synchronized reset information element. That is, the first RRC message may be an RRC reset message. The first information may be information indicating that the first cell group is inactivated. It may also indicate that the first cell group is activated when the first information is not included.
 実施形態の一例を説明する。端末装置が、前記基地局装置から第1のセルグループのSpCellに対する同期再設定(Synchronous reconfiguration)のためのパラメータを含む第1のRRCメッセージを受信する受信部と、第1のRRCメッセージの受信に基づき、サスペンドされた無線ベアラを復帰(Resume)させる処理部とを備えてよい。前記処理部は、前記第1のRRCメッセージに第1の情報が含まれるか否かに基づき、すべてのサスペンドされた無線ベアラをの復帰(Resume)させるか否かを判断してよい。また、前記処理部は、前記第1のRRCメッセージに第1の情報が含まれるか否かに基づき、サスペンドされたすべての無線ベアラに対するSCGの送信を復帰(Resume)させるか否かを判断してよい。 An example of the embodiment will be described. The terminal device receives the first RRC message including the parameter for synchronous reconfiguration from the base station device to the SpCell of the first cell group, and receives the first RRC message. Based on this, it may be provided with a processing unit for resuming the suspended radio bearer. The processing unit may determine whether to resume all suspended radio bearers based on whether the first RRC message contains the first information. Further, the processing unit determines whether or not to resume the transmission of SCG to all the suspended radio bearers based on whether or not the first information is included in the first RRC message. It's okay.
 前記第1のセルグループは、セカンダリセルであってもよい。前記同期再設定は、RRC再設定メッセージに含まれる同期付再設定情報要素、または同期付再設定情報要素に含まれる情報の一部であってよい。すなわち、第1のRRCメッセージはRRC再設定メッセージであってもよい。前記第1の情報は、第1のセルグループを不活性化することを示す情報であってもよい。また、第1の情報が含まれない場合に第1のセルグループを活性化することを示してもよい。 The first cell group may be a secondary cell. The synchronous reset may be a part of the synchronized reset information element included in the RRC reset message or the information contained in the synchronized reset information element. That is, the first RRC message may be an RRC reset message. The first information may be information indicating that the first cell group is inactivated. It may also indicate that the first cell group is activated when the first information is not included.
 なお、上記説明では、端末装置に設定する(設定した)セルグループの活性化および不活性化を、基地局装置が端末装置に指示するために、同期付再設定情報要素を含むRRC再設定メッセージ(第1のメッセージ)、または、それ以外のRRCメッセージ(第2のメッセージ)を用いた例を示したが、これに限らず、セルグループの活性化に第1のメッセージを用いて、セルグループの不活性化には第2のメッセージを用いてもよいし、セルグループの活性化に第2のメッセージを用いて、セルグループの不活性化には第1のメッセージを用いてもよい。 In the above description, the RRC reset message including the synchronization reset information element is used for the base station device to instruct the terminal device to activate and deactivate the cell group set (set) in the terminal device. An example using (first message) or another RRC message (second message) is shown, but the cell group is not limited to this, and the cell group is activated by using the first message. The second message may be used for the inactivation of the cell group, the second message may be used for the activation of the cell group, and the first message may be used for the inactivation of the cell group.
 また、SCGを不活性化する端末装置のRRCエンティティは、次の(A)から(E)の一部または全部を実行してよい。
  (A)すべてのSRBとDRBのためのSCG送信を休止(Suspend)する。
  (B)SCG MACをリセットする。
  (C)このSCGにおける第1のタイマーが走っていたら、これを停止する。
  (D)PSCell変更のための条件付再設定が設定されていたら、この評価を停止する。
  (E)不活性化の完了を示すメッセージを送信するために下位レイヤに提出(Submit)する。
Further, the RRC entity of the terminal device that inactivates the SCG may execute a part or all of the following (A) to (E).
(A) Suspend SCG transmission for all SRBs and DRBs.
(B) Reset the SCG MAC.
(C) If the first timer in this SCG is running, stop it.
(D) If conditional resetting for PSCell change is set, stop this evaluation.
(E) Submit to a lower layer to send a message indicating the completion of deactivation.
 また、SCGを活性化する端末装置のRRCエンティティは、次の(A)から(D)の一部または全部を実行してよい。
  (A)すべてのSRBとDRBのためのSCG送信を復帰(Resume)する。
  (B)SCG MACをリセットする。
  (C)PSCell変更のための条件付再設定が設定されていたら、この評価を開始(または再開)する。
  (D)活性化の完了を示すメッセージを送信するために下位レイヤに提出(Submit)する。
In addition, the RRC entity of the terminal device that activates SCG may execute a part or all of the following (A) to (D).
(A) Resume SCG transmissions for all SRBs and DRBs.
(B) Reset the SCG MAC.
(C) Start (or restart) this evaluation if conditional resetting for PSCell changes has been set.
(D) Submit to a lower layer to send a message indicating the completion of activation.
 また、「セルグループを不活性状態にすることを示す情報が含まれる」は、直接端末装置にセルグループを不活性状態にすることを示す情報が含まれなくてもよい。例えば、「セルグループを不活性状態にすることを示す情報が含まれる」とは、単に第1の情報が含まれることであってもよいし、第2の情報が含まれないことであってもよい。端末装置は、第1の情報が含まれること、または、第2の情報が含まれないことに基づいて上述の処理をおこなってよい。同様に、「セルグループを活性状態にすることを示す情報が含まれる」は、直接端末装置にセルグループを活性状態にすることを示す情報が含まれなくてもよい。例えば、「セルグループを活性状態にすることを示す情報が含まれる」とは、単に第2の情報が含まれることであってもよいし、第1の情報が含まれないことであってもよい。端末装置は、第2の情報が含まれること、または、第1の情報が含まれないことに基づいて上述の処理をおこなってよい。 Further, "contains information indicating that the cell group is inactive" does not have to include information indicating that the cell group is inactive directly in the terminal device. For example, "contains information indicating that the cell group is inactive" may simply include the first information or not the second information. May be good. The terminal device may perform the above-mentioned processing based on the fact that the first information is included or the second information is not included. Similarly, "contains information indicating that the cell group is activated" does not have to include information indicating that the cell group is activated directly in the terminal device. For example, "contains information indicating that a cell group is activated" may simply include the second information or may not include the first information. good. The terminal device may perform the above-mentioned processing based on the fact that the second information is included or the first information is not included.
 なお、上記同期付再設定情報要素(ReconfigurationWithSync)は、セカンダリセルグループの設定では、(A)PSCellの追加、(B)NR-DCまたは(NG)EN-DCにおけるSCGの送信がサスペンドされた状態からの復帰(resume)、(C)PSCellで必要なシステム情報の更新、および(D)ASのセキュリティ鍵の変更、の際には必ず含まれるが、さらに、SCGの活性化および/またはSCGの不活性化の際にも必ず含まれるようにしてもよい。 In addition, the above-mentioned reconfiguration information element with synchronization (ReconfigurationWithSync) is a state in which (A) PS Cell addition, (B) NR-DC or (NG) EN-DC SCG transmission is suspended in the secondary cell group setting. It is always included when resuming from (C) updating system information required by PSCell, and (D) changing the security key of AS, but in addition, SCG activation and / or SCG It may be included at the time of inactivation.
 「セルグループを不活性状態にすることを示す情報が含まれる」とは、セルグループを活性状態にすることを示す情報が含まれないことを含んでよい。同様に「セルグループを活性状態にすることを示す情報が含まれる」とは、セルグループを不活性状態にすることを示す情報が含まれないことを含んでよい。 The phrase "contains information indicating that the cell group is inactive" may include that information indicating that the cell group is inactive is not included. Similarly, "contains information indicating that the cell group is in the active state" may include not including information indicating that the cell group is in the inactive state.
 また、セルグループの活性化(不活性化)と、そのセルグループのSpCellの活性化(不活性化)とは互いに換言されてもよい。同様に、セルグループを活性状態(不活性状態)とすることと、そのセルグループのSpCellを活性状態(不活性状態)にすることとは互いに換言されてもよい。 Further, the activation (inactivation) of the cell group and the activation (inactivation) of the SpCell of the cell group may be paraphrased with each other. Similarly, making a cell group active (inactive) and making the SpCell of the cell group active (inactive) may be paraphrased.
 上記説明における無線ベアラは、DRBであってよいし、SRBであってよいし、DRB及びSRBであってよい。 The radio bearer in the above description may be a DRB, an SRB, or a DRB and an SRB.
 また上記説明において、「紐づける」、「対応付ける」、「関連付ける」等の表現は、互いに換言されてもよい。 Further, in the above explanation, expressions such as "associate", "associate", and "associate" may be paraphrased with each other.
 また上記説明において、「前記~」を「上述の~」と言い換えてよい。 Further, in the above explanation, "the above-mentioned" may be paraphrased as "the above-mentioned ~".
 また上記説明において、「SCGのSpCell」を「PSCell」と言い換えてよい。 Also, in the above explanation, "SCG SpCell" may be paraphrased as "PS Cell".
 上記説明における「休眠状態」を「不活性状態」と言い換えてよいし、「休眠状態から復帰した状態」を「活性状態」と言い換えてもよい。また上記説明において、「活性化」、「不活性化」をそれぞれ「活性状態」、「不活性状態」と言い換えてもよい。 The "sleeping state" in the above description may be paraphrased as the "inactive state", and the "recovered state from the dormant state" may be paraphrased as the "active state". Further, in the above description, "activation" and "inactivation" may be paraphrased as "active state" and "inactive state", respectively.
 上記説明における「XからYに遷移する」を「XからYとなる」と言い換えてよい。また、「活性化されたBWP」を「Active BWP」と言い換えてもよい。 In the above explanation, "transition from X to Y" may be rephrased as "from X to Y". Further, "activated BWP" may be paraphrased as "Active BWP".
 また上記説明における各処理の例、又は各処理のフローの例において、ステップの一部または全ては実行されなくてもよい。また上記説明における各処理の例、又は各処理のフローの例において、ステップの順番は異なってもよい。また上記説明における各処理の例、又は各処理のフローの例において、各ステップ内の一部または全ての処理は実行されなくてもよい。また上記説明における各処理の例、又は各処理のフローの例において、各ステップ内の処理の順番は異なってもよい。また上記説明において「Aであることに基づいてBを行う」は、「Bを行う」と言い換えられてもよい。即ち「Bを行う」ことは「Aであること」と独立して実行されてもよい。 Further, in the example of each process in the above description or the example of the flow of each process, some or all of the steps may not be executed. Further, in the example of each process in the above description or the example of the flow of each process, the order of the steps may be different. Further, in the example of each process in the above description or the example of the flow of each process, some or all the processes in each step may not be executed. Further, in the example of each process in the above description or the example of the flow of each process, the order of the processes in each step may be different. Further, in the above description, "doing B based on being A" may be paraphrased as "doing B". That is, "doing B" may be executed independently of "being A".
 なお、上記説明において、「AをBと言い換えてよい」は、AをBと言い換えることに加え、BをAと言い換える意味も含んでよい。また上記説明において、「CはDであってよい」と「CはEであってよい」とが記載されている場合には、「DはEであってよい」ことを含んでもよい。また上記説明において、「FはGであってよい」と「GはHであってよい」とが記載されている場合には、「FはHであってもよい」ことを含んでもよい。 In the above explanation, "A may be paraphrased as B" may include the meaning of paraphrasing B as A in addition to paraphrasing A as B. Further, in the above description, when "C may be D" and "C may be E" are described, "D may be E" may be included. Further, in the above description, when "F may be G" and "G may be H" are described, "F may be H" may be included.
 また上記説明において、「A」という条件と、「B」という条件が、相反する条件の場合には、「B」という条件は、「A」という条件の「その他」の条件として表現されてもよい。 Further, in the above description, when the condition "A" and the condition "B" are contradictory, the condition "B" may be expressed as the "other" condition of the condition "A". good.
 以下、本発明の実施形態における、端末装置、および、方法の種々の態様について説明する。 Hereinafter, various aspects of the terminal device and the method according to the embodiment of the present invention will be described.
 (1)本発明の第1の実施の様態は、基地局装置と通信する端末装置であって、前記基地局装置から、第1のセルグループのSpCellの追加を指示する第1のRRCメッセージと、第1のセルグループをSpCellでPDCCHをモニタしない第1の状態からSpCellでPDCCHをモニタする第2の状態へ遷移させることを指示する第2のRRCメッセージとを受信する受信部と、前記第1のRRCメッセージを受信したときに第1のタイマーを開始し、前記第2のRRCメッセージを受信したときに第2のタイマーを開始する処理部と、を備え、前記処理部は、さらに、前記第1のタイマーまたは前記第2のタイマーが満了したことに基づいて、第1のセルグループの失敗情報を生成する。 (1) The first embodiment of the present invention is a terminal device that communicates with the base station device, and the first RRC message instructing the addition of the SpCell of the first cell group from the base station device. , The receiver that receives the second RRC message instructing the transition of the first cell group from the first state in which the PDCCH is not monitored by SpCell to the second state in which the PDCCH is monitored by SpCell, and the above-mentioned first. A processing unit that starts a first timer when a 1 RRC message is received and starts a second timer when the second RRC message is received, and the processing unit further includes the processing unit. Generates failure information for the first cell group based on the expiration of the first timer or the second timer.
 (2)本発明の第2の実施の様態は、端末装置と通信する基地局装置であって、前記端末装置に、第1のセルグループのSpCellの追加を指示する第1のRRCメッセージと、第1のセルグループをSpCellでPDCCHをモニタしない第1の状態からSpCellでPDCCHをモニタする第2の状態へ遷移させることを指示する第2のRRCメッセージとを送信する送信部と、前記端末装置に前記第1のRRCメッセージを受信したことに基づいて第1のタイマーを開始させ、前記端末装置に前記第2のRRCメッセージを受信したことに基づいて第2のタイマーを開始させる処理部と、を備え、前記処理部は、さらに、前記端末装置の前記第1のタイマーまたは前記第2のタイマーが満了したことに基づいて、前記端末装置から第1のセルグループの失敗情報を受信する。 (2) The second embodiment of the present invention is a base station device that communicates with a terminal device, and has a first RRC message instructing the terminal device to add a SpCell of the first cell group. A transmitter that sends a second RRC message instructing the first cell group to transition from a first state in which SpCell does not monitor PDCCH to a second state in which SpCell monitors PDCCH, and the terminal device. To start the first timer based on the receipt of the first RRC message, and to start the second timer based on the receipt of the second RRC message by the terminal device. The processing unit further receives failure information of the first cell group from the terminal device based on the expiration of the first timer or the second timer of the terminal device.
 (3)本発明の第3の実施の様態は、基地局装置と通信する端末装置に適用される方法であって、前記基地局装置から、第1のセルグループのSpCellの追加を指示する第1のRRCメッセージと、第1のセルグループをSpCellでPDCCHをモニタしない第1の状態からSpCellでPDCCHをモニタする第2の状態へ遷移させることを指示する第2のRRCメッセージとを受信するステップと、前記第1のRRCメッセージを受信したときに第1のタイマーを開始し、前記第2のRRCメッセージを受信したときに第2のタイマーを開始するステップと、を備え、前記第1のタイマーまたは前記第2のタイマーが満了したことに基づいて、第1のセルグループの失敗情報を生成するステップとをさらに備える。 (3) The third embodiment of the present invention is a method applied to a terminal device that communicates with a base station device, and instructs the base station device to add a SpCell of a first cell group. Step of receiving 1 RRC message and a second RRC message instructing the transition of the first cell group from the first state where SpCell does not monitor PDCCH to the second state where SpCell monitors PDCCH. And a step of starting the first timer when the first RRC message is received and starting the second timer when the second RRC message is received. Alternatively, it further comprises a step of generating failure information of the first cell group based on the expiration of the second timer.
 (4)本発明の第4の実施の様態は、端末装置と通信する基地局装置に適用される方法であって、前記端末装置に、第1のセルグループのSpCellの追加を指示する第1のRRCメッセージと、第1のセルグループをSpCellでPDCCHをモニタしない第1の状態からSpCellでPDCCHをモニタする第2の状態へ遷移させることを指示する第2のRRCメッセージとを送信するステップと、前記端末装置に前記第1のRRCメッセージを受信したことに基づいて第1のタイマーを開始させ、前記端末装置に前記第2のRRCメッセージを受信したことに基づいて第2のタイマーを開始させるステップと、を備え、前記端末装置の前記第1のタイマーまたは前記第2のタイマーが満了したことに基づいて、前記端末装置から第1のセルグループの失敗情報を受信するステップとをさらに備える。 (4) The fourth embodiment of the present invention is a method applied to a base station device that communicates with a terminal device, and is a first method of instructing the terminal device to add a SpCell of a first cell group. RRC message and a second RRC message instructing the transition of the first cell group from the first state where SpCell does not monitor PDCCH to the second state where SpCell monitors PDCCH. , The terminal device is made to start the first timer based on the receipt of the first RRC message, and the terminal device is made to start the second timer based on the receipt of the second RRC message. It further comprises a step of receiving failure information of a first cell group from the terminal device based on the expiration of the first timer or the second timer of the terminal device.
 (5)本発明の第5の実施の様態は、基地局装置と通信する端末装置に実装される集積回路であって、前記基地局装置から、第1のセルグループのSpCellの追加を指示する第1のRRCメッセージと、第1のセルグループをSpCellでPDCCHをモニタしない第1の状態からSpCellでPDCCHをモニタする第2の状態へ遷移させることを指示する第2のRRCメッセージとを受信する機能と、前記第1のRRCメッセージを受信したときに第1のタイマーを開始し、前記第2のRRCメッセージを受信したときに第2のタイマーを開始する機能とを前記端末装置に対して発揮させ、前記第1のタイマーまたは前記第2のタイマーが満了したことに基づいて、第1のセルグループの失敗情報を生成する。 (5) The fifth embodiment of the present invention is an integrated circuit mounted on a terminal device that communicates with the base station device, and the base station device instructs the addition of SpCell of the first cell group. Receives a first RRC message and a second RRC message instructing the transition of the first cell group from the first state where SpCell does not monitor PDCCH to the second state where SpCell monitors PDCCH. Exhibits the function and the function of starting the first timer when the first RRC message is received and starting the second timer when the second RRC message is received for the terminal device. The failure information of the first cell group is generated based on the expiration of the first timer or the second timer.
 (6)本発明の第6の実施の様態は、端末装置と通信する基地局装置に実装される集積回路であって、前記端末装置に、第1のセルグループのSpCellの追加を指示する第1のRRCメッセージと、第1のセルグループをSpCellでPDCCHをモニタしない第1の状態からSpCellでPDCCHをモニタする第2の状態へ遷移させることを指示する第2のRRCメッセージとを送信する機能と、前記端末装置に前記第1のRRCメッセージを受信したことに基づいて第1のタイマーを開始させ、前記端末装置に前記第2のRRCメッセージを受信したことに基づいて第2のタイマーを開始させる機能とを前記基地局装置に対して発揮させ、前記端末装置の前記第1のタイマーまたは前記第2のタイマーが満了したことに基づいて、前記端末装置から第1のセルグループの失敗情報を受信する。 (6) The sixth embodiment of the present invention is an integrated circuit mounted on a base station device that communicates with a terminal device, and instructs the terminal device to add a SpCell of a first cell group. Ability to send 1 RRC message and a second RRC message instructing the transition of the first cell group from the first state where SpCell does not monitor PDCCH to the second state where SpCell monitors PDCCH. Then, the first timer is started based on the reception of the first RRC message by the terminal device, and the second timer is started based on the reception of the second RRC message by the terminal device. The function of causing the base station to be exerted is exerted on the base station device, and the failure information of the first cell group is transmitted from the terminal device based on the expiration of the first timer or the second timer of the terminal device. Receive.
 本発明の一態様に関わる装置で動作するプログラムは、本発明の一態様に関わる上述した実施形態の機能を実現するように、Central Processing Unit(CPU)等を制御してコンピュータを機能させるプログラムであってもよい。プログラムあるいはプログラムによって取り扱われる情報は、処理時に一時的にRandom Access Memory(RAM)などの揮発性メモリに読み込まれ、あるいはフラッシュメモリなどの不揮発性メモリやHard Disk Drive(HDD)に格納され、必要に応じてCPUによって読み出し、修正・書き込みが行なわれる。 The program that operates on the device according to one aspect of the present invention is a program that controls a Central Processing Unit (CPU) or the like to operate a computer so as to realize the functions of the above-described embodiment related to one aspect of the present invention. There may be. The program or the information handled by the program is temporarily read into volatile memory such as Random Access Memory (RAM) at the time of processing, or stored in non-volatile memory such as flash memory or Hard Disk Drive (HDD), and is required. The CPU reads, corrects, and writes accordingly.
 なお、上述した実施形態における装置の一部、をコンピュータで実現するようにしてもよい。その場合、この制御機能を実現するためのプログラムをコンピュータが読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することによって実現してもよい。ここでいう「コンピュータシステム」とは、装置に内蔵されたコンピュータシステムであって、オペレーティングシステムや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。また、「コンピュータが読み取り可能な記録媒体」とは、半導体記録媒体、光記録媒体、磁気記録媒体等のいずれであってもよい。 It should be noted that a part of the apparatus in the above-described embodiment may be realized by a computer. In that case, a program for realizing this control function may be recorded on a computer-readable recording medium, and the program recorded on the recording medium may be read by a computer system and executed. The term "computer system" as used herein is a computer system built into a device and includes hardware such as an operating system and peripheral devices. Further, the "computer-readable recording medium" may be any of a semiconductor recording medium, an optical recording medium, a magnetic recording medium, and the like.
 さらに「コンピュータが読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信する場合の通信線のように、短時間、動的にプログラムを保持するもの、その場合のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一定時間プログラムを保持しているものも含んでもよい。また上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであってもよく、さらに前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであってもよい。 Furthermore, a "computer-readable recording medium" is a medium that dynamically holds a program for a short period of time, such as a communication line when a program is transmitted via a network such as the Internet or a communication line such as a telephone line. In that case, a program may be held for a certain period of time, such as a volatile memory inside a computer system serving as a server or a client. Further, the above-mentioned program may be for realizing a part of the above-mentioned functions, and may be further realized for realizing the above-mentioned functions in combination with a program already recorded in the computer system.
 また、上述した実施形態に用いた装置の各機能ブロック、または諸特徴は、電気回路、すなわち典型的には集積回路あるいは複数の集積回路で実装または実行され得る。本明細書で述べられた機能を実行するように設計された電気回路は、汎用用途プロセッサ、デジタルシグナルプロセッサ(DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、またはその他のプログラマブル論理デバイス、ディスクリートゲートまたはトランジスタロジック、ディスクリートハードウェア部品、またはこれらを組み合わせたものを含んでよい。汎用用途プロセッサは、マイクロプロセッサであってもよいし、代わりにプロセッサは従来型のプロセッサ、コントロ-ラ、マイクロコントロ-ラ、またはステ-トマシンであってもよい。汎用用途プロセッサ、または前述した各回路は、デジタル回路で構成されていてもよいし、アナログ回路で構成されていてもよい。また、半導体技術の進歩により現在の集積回路に代替する集積回路化の技術が出現した場合、当該技術による集積回路を用いることも可能である。 Further, each functional block or feature of the device used in the above-described embodiment can be implemented or executed in an electric circuit, that is, typically an integrated circuit or a plurality of integrated circuits. Electrical circuits designed to perform the functions described herein can be general purpose processors, digital signal processors (DSPs), application specific integrated circuits (ASICs), field programmable gate arrays (FPGAs), or others. Programmable Logic Devices, Discrete Gate or Transistor Logic, Discrete Hardware Components, or Combinations thereof. The general purpose processor may be a microprocessor or instead the processor may be a conventional processor, controller, microprocessor, or steady machine. The general-purpose processor or each of the above-mentioned circuits may be composed of a digital circuit or an analog circuit. In addition, when an integrated circuit technology that replaces the current integrated circuit appears due to advances in semiconductor technology, it is also possible to use an integrated circuit based on this technology.
 なお、本願発明は上述の実施形態に限定されるものではない。実施形態では、装置の一例を記載したが、本願発明は、これに限定されるものではなく、屋内外に設置される据え置き型、または非可動型の電子機器、たとえば、AV機器、キッチン機器、掃除・洗濯機器、空調機器、オフィス機器、自動販売機、その他生活機器などの端末装置もしくは通信装置に適用できる。 The invention of the present application is not limited to the above-described embodiment. In the embodiment, an example of the device has been described, but the present invention is not limited to this, and the present invention is not limited to this, and the stationary or non-movable electronic device installed indoors and outdoors, for example, an AV device, a kitchen device, and the like. It can be applied to terminal devices or communication devices such as cleaning / washing equipment, air conditioning equipment, office equipment, vending machines, and other living equipment.
 以上、この発明の実施形態に関して図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等も含まれる。また、本発明の一態様は、請求項に示した範囲で種々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。また、上記実施形態に記載された要素であり、同様の効果を奏する要素同士を置換した構成も含まれる。 As described above, the embodiment of the present invention has been described in detail with reference to the drawings, but the specific configuration is not limited to this embodiment, and design changes and the like within a range not deviating from the gist of the present invention are also included. Further, one aspect of the present invention can be variously modified within the scope of the claims, and the technical aspects of the present invention can also be obtained by appropriately combining the technical means disclosed in the different embodiments. Included in the range. Further, the elements described in the above-described embodiment include a configuration in which elements having the same effect are replaced with each other.
 本発明の一態様は、例えば、通信システム、通信機器(例えば、携帯電話装置、基地局装置、無線LAN装置、或いはセンサーデバイス)、集積回路(例えば、通信チップ)、又はプログラム等において、利用することができる。 One aspect of the present invention is used in, for example, a communication system, a communication device (for example, a mobile phone device, a base station device, a wireless LAN device, or a sensor device), an integrated circuit (for example, a communication chip), a program, or the like. be able to.
100 E-UTRA
102 eNB
104 EPC
106 NR
108 gNB
110 5GC
112、114、116,118、120、124 インタフェース
122 UE
200、300 PHY
202、302 MAC
204、304 RLC
206、306 PDCP
208、308 RRC
310 SDAP
210、312 NAS
500、604 受信部
502、602 処理部
504、600 送信部
100 E-UTRA
102 eNB
104 EPC
106 NR
108 gNB
110 5GC
112, 114, 116, 118, 120, 124 interfaces
122 UE
200, 300 PHY
202, 302 MAC
204, 304 RLC
206, 306 PDCP
208, 308 RRC
310 SDAP
210, 312 NAS
500, 604 receiver
502, 602 Processing unit
504, 600 transmitter

Claims (3)

  1.  基地局装置と通信する端末装置であって、
     前記基地局装置から、第1のセルグループのSpCellの追加を指示する第1のRRCメッセージと、第1のセルグループをSpCellでPDCCHをモニタしない第1の状態からSpCellでPDCCHをモニタする第2の状態へ遷移させることを指示する第2のRRCメッセージとを受信する受信部と、
     前記第1のRRCメッセージを受信したときに第1のタイマーを開始し、
     前記第2のRRCメッセージを受信したときに第2のタイマーを開始する処理部と、を備え、
     前記処理部は、さらに、前記第1のタイマーまたは前記第2のタイマーが満了したことに基づいて、第1のセルグループの失敗情報を生成する
     端末装置。
    A terminal device that communicates with a base station device.
    The first RRC message instructing the addition of the SpCell of the first cell group from the base station device, and the second state in which the PDCCH is monitored by the SpCell from the first state in which the first cell group is not monitored by the SpCell. A receiver that receives a second RRC message instructing the transition to the state of
    When the first RRC message is received, the first timer is started and
    A processing unit that starts a second timer when the second RRC message is received is provided.
    The processing unit is a terminal device that further generates failure information of the first cell group based on the expiration of the first timer or the second timer.
  2.  端末装置と通信する基地局装置であって、
     前記端末装置に、第1のセルグループのSpCellの追加を指示する第1のRRCメッセージと、第1のセルグループをSpCellでPDCCHをモニタしない第1の状態からSpCellでPDCCHをモニタする第2の状態へ遷移させることを指示する第2のRRCメッセージとを送信する送信部と、
     前記端末装置に前記第1のRRCメッセージを受信したことに基づいて第1のタイマーを開始させ、
     前記端末装置に前記第2のRRCメッセージを受信したことに基づいて第2のタイマーを開始させる処理部と、を備え、
     前記処理部は、さらに、前記端末装置の前記第1のタイマーまたは前記第2のタイマーが満了したことに基づいて、前記端末装置から第1のセルグループの失敗情報を受信する
     基地局装置。
    A base station device that communicates with a terminal device
    The first RRC message instructing the terminal device to add the SpCell of the first cell group, and the second state of monitoring the PDCCH with the SpCell from the first state in which the first cell group does not monitor the PDCCH with the SpCell. A transmitter that sends a second RRC message instructing the transition to a state,
    The terminal device is started with the first timer based on the receipt of the first RRC message.
    The terminal device includes a processing unit that starts a second timer based on the receipt of the second RRC message.
    The processing unit further receives failure information of the first cell group from the terminal device based on the expiration of the first timer or the second timer of the terminal device.
  3.  端末装置と通信する基地局装置に適用される方法であって、
     前記端末装置に、第1のセルグループのSpCellの追加を指示する第1のRRCメッセージと、第1のセルグループをSpCellでPDCCHをモニタしない第1の状態からSpCellでPDCCHをモニタする第2の状態へ遷移させることを指示する第2のRRCメッセージとを送信するステップと、
     前記端末装置に前記第1のRRCメッセージを受信したことに基づいて第1のタイマーを開始させ、
     前記端末装置に前記第2のRRCメッセージを受信したことに基づいて第2のタイマーを開始させるステップと、を備え、
     前記端末装置の前記第1のタイマーまたは前記第2のタイマーが満了したことに基づいて、前記端末装置から第1のセルグループの失敗情報を受信するステップとをさらに備える
     方法。
    A method applied to base station equipment that communicates with terminal equipment.
    The first RRC message instructing the terminal device to add the SpCell of the first cell group, and the second state of monitoring the PDCCH with the SpCell from the first state in which the first cell group does not monitor the PDCCH with the SpCell. A step to send a second RRC message instructing the transition to the state,
    The terminal device is started with the first timer based on the receipt of the first RRC message.
    The terminal device comprises a step of initiating a second timer based on the receipt of the second RRC message.
    A method further comprising a step of receiving failure information of a first cell group from the terminal device based on the expiration of the first timer or the second timer of the terminal device.
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