WO2022091191A1 - 基地局、端末及び通信方法 - Google Patents

基地局、端末及び通信方法 Download PDF

Info

Publication number
WO2022091191A1
WO2022091191A1 PCT/JP2020/040155 JP2020040155W WO2022091191A1 WO 2022091191 A1 WO2022091191 A1 WO 2022091191A1 JP 2020040155 W JP2020040155 W JP 2020040155W WO 2022091191 A1 WO2022091191 A1 WO 2022091191A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
message
base station
terminal
node
secondary node
Prior art date
Application number
PCT/JP2020/040155
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
皓平 原田
眞人 谷口
明人 花木
天楊 閔
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 株式会社Nttドコモ filed Critical 株式会社Nttドコモ
Priority to EP20959709.5A priority Critical patent/EP4236418A1/en
Priority to PCT/JP2020/040155 priority patent/WO2022091191A1/ja
Publication of WO2022091191A1 publication Critical patent/WO2022091191A1/ja

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/0005Control or signalling for completing the hand-off
    • H04W36/0055Transmission or use of information for re-establishing the radio link
    • H04W36/0069Transmission or use of information for re-establishing the radio link in case of dual connectivity, e.g. decoupled uplink/downlink
    • H04W36/00692Transmission or use of information for re-establishing the radio link in case of dual connectivity, e.g. decoupled uplink/downlink using simultaneous multiple data streams, e.g. cooperative multipoint [CoMP], carrier aggregation [CA] or multiple input multiple output [MIMO]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/34Reselection control
    • H04W36/36Reselection control by user or terminal equipment
    • H04W36/362Conditional handover
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W92/00Interfaces specially adapted for wireless communication networks
    • H04W92/16Interfaces between hierarchically similar devices
    • H04W92/20Interfaces between hierarchically similar devices between access points

Definitions

  • Non-Patent Document 1 In NR (New Radio) (also referred to as “5G”), which is the successor system to LTE (Long Term Evolution), the requirements are a large capacity system, high-speed data transmission speed, low delay, and simultaneous use of many terminals. Techniques that satisfy connection, low cost, power saving, etc. are being studied (for example, Non-Patent Document 1).
  • the present invention has been made in view of the above points, and an object of the present invention is to easily realize CPC (Conditional PSCell Change) in a wireless communication system.
  • the execution condition is a setting for setting which frequency is measured and how, and which condition is satisfied before the CPC is executed.
  • the target setting is a target PSCell setting, which is a setting to be set when the terminal 20 determines that the execution is performed.
  • the UE 20 evaluates the execution condition [3] based on the "RRC Connection Configuration” or the "RRC Configuration”. Further, when the execution condition [4] is satisfied, in step S15, "Random Access Procedure", that is, a "random access procedure” is executed for the SN10B. After the completion of the random access procedure, the terminal 20 executes communication to which dual connectivity is applied via the changed PSCell under the SN10B and the PCell under the MN10A.
  • the MN10A since the MN10A executes the process C, it is necessary for the MN10A to create an RRC message for conditional PSCell resetting.
  • the eNB MN10A needs to create the NR RRC reset based on the NR settings created by the S-SN10B and T-SN10, that is, the execution conditions and the target settings. Therefore, there is a problem that the eNB must create an RRC message for NR.
  • the execution condition may be an existing information element (condExecutionCond-r16) or a new information element.
  • the target PSCell setting may be an existing information element (condRRCReconfig-r16) or a new information element.
  • the conditional PSCell configuration (ConditionalPSCellConfiguration) may be an existing information element (ConditionalReconfiguration-R16) and may be included in an existing message (RRCreconfiguration), or may be a new information element or a new message. May be included.
  • the terminal 20 can realize CPC without requiring the exchange of messages between SNs and without creating RRC messages in MN.
  • the transmission unit 110 includes a function of generating a signal to be transmitted to the terminal 20 side and transmitting the signal wirelessly. Further, the transmission unit 110 transmits a message between network nodes to another network node.
  • the receiving unit 120 includes a function of receiving various signals transmitted from the terminal 20 and acquiring information of, for example, a higher layer from the received signals. Further, the transmission unit 110 has a function of transmitting NR-PSS, NR-SSS, NR-PBCH, DL / UL control signals and the like to the terminal 20. Further, the receiving unit 120 receives a message between network nodes from another network node.
  • the setting unit 130 stores preset setting information and various setting information to be transmitted to the terminal 20.
  • the content of the setting information is, for example, information related to the dual connectivity setting of the terminal 20 and the like.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of the functional configuration of the terminal 20 according to the embodiment of the present invention.
  • the terminal 20 has a transmission unit 210, a reception unit 220, a setting unit 230, and a control unit 240.
  • the functional configuration shown in FIG. 11 is only an example. Any function classification and name of the functional unit may be used as long as the operation according to the embodiment of the present invention can be performed.
  • the transmitting unit receives the condition.
  • information indicating the rejection may be transmitted to the source secondary node.
  • the determination in the present disclosure may be made by a value represented by 1 bit (0 or 1), by a boolean value (Boolean: true or false), or by comparison of numerical values (for example). , Comparison with a predetermined value).
  • Software whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or other names, is an instruction, instruction set, code, code segment, program code, program, subprogram, software module.
  • Applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executable files, execution threads, procedures, features, etc. should be broadly interpreted.
  • the base station can accommodate one or more (eg, 3) cells. When a base station accommodates multiple cells, the entire base station coverage area can be divided into multiple smaller areas, each smaller area being a base station subsystem (eg, a small indoor base station (RRH:)). Communication services can also be provided by (Remote Radio Head).
  • the term "cell” or “sector” is a part or all of the coverage area of at least one of the base stations and base station subsystems that provide communication services in this coverage. Point to.
  • judgment and “decision” are considered to be “judgment” and “decision” when the things such as solving, selecting, choosing, establishing, and comparing are regarded as “judgment” and “decision”. Can include. That is, “judgment” and “decision” may include considering some action as “judgment” and “decision”. Further, “judgment (decision)” may be read as “assuming", “expecting”, “considering” and the like.
  • the wireless frame, subframe, slot, minislot and symbol all represent the time unit when transmitting a signal.
  • the radio frame, subframe, slot, minislot and symbol may have different names corresponding to each.
  • one or more TTIs may be the minimum time unit for scheduling. Further, the number of slots (number of mini-slots) constituting the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • the bandwidth part (which may also be called partial bandwidth) may represent a subset of consecutive common resource blocks (RBs) for a certain neurology in a carrier.
  • RBs common resource blocks
  • PRBs may be defined in a BWP and numbered within that BWP.
  • At least one of the configured BWPs may be active and the UE may not expect to send or receive a given signal / channel outside the active BWP.
  • “cell”, “carrier” and the like in this disclosure may be read as “BWP”.
  • the notification of predetermined information (for example, the notification of "being X") is not limited to the explicit one, but is performed implicitly (for example, the notification of the predetermined information is not performed). May be good.

Landscapes

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

Abstract

基地局は、プライマリセカンダリセルグループセルを変更する条件をソースセカンダリノードから受信する受信部と、前記条件をターゲットセカンダリノードに送信する送信部とを有し、前記受信部は、前記条件及び変更後のプライマリセカンダリセルグループセルに係る設定を含むメッセージを前記ターゲットセカンダリノードから受信し、前記送信部は、前記メッセージを端末に送信する。

Description

基地局、端末及び通信方法
 本発明は、無線通信システムにおける基地局、端末及び通信方法に関する。
 LTE(Long Term Evolution)の後継システムであるNR(New Radio)(「5G」ともいう。)においては、要求条件として、大容量のシステム、高速なデータ伝送速度、低遅延、多数の端末の同時接続、低コスト、省電力等を満たす技術が検討されている(例えば非特許文献1)。
 NRシステムにおいて、特に複数RAT(Radio Access Technology)デュアルコネクティビティ適用時のFR2(Frequency range 2)利用に係る動作の改善が検討されている。例えば、CPA(Conditional PSCell Addition)により、ネットワークで事前にSN(Secondary node)追加の設定をしておくことで、端末がSN追加条件(execution condition)を満たしたと判定した場合に自律的にSN追加を実施する機能が検討されている。また、CPC(Conditional PSCell Change)により、ネットワークで事前にPSCell変更の設定をしておく事で、端末が変更実行条件を満たしたと判断した場合に、自律的に変更を実施する機能が検討されている。
3GPP TS 38.300 V16.2.0(2020-07)
 従来技術において、CPCを実行するためのRRC(Radio Resource Control)メッセージを端末に送信するとき、ネットワーク側でSN間におけるメッセージの授受あるいは他RATのRRCメッセージの作成のような、CPCを導入するためにインパクトのある仕様変更が必要であった。
 本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、無線通信システムにおいて、CPC(Conditional PSCell Change)を簡便に実現することを目的とする。
 開示の技術によれば、プライマリセカンダリセルグループセルを変更する条件をソースセカンダリノードから受信する受信部と、前記条件をターゲットセカンダリノードに送信する送信部とを有し、前記受信部は、前記条件及び変更後のプライマリセカンダリセルグループセルに係る設定を含むメッセージを前記ターゲットセカンダリノードから受信し、前記送信部は、前記メッセージを端末に送信する基地局が提供される。
 開示の技術によれば、無線通信システムにおいて、CPC(Conditional PSCell Change)を簡便に実現することができる。
本発明の実施の形態におけるネットワークアーキテクチャの構成例を示す図である。 本発明の実施の形態における無線通信システムの構成例を示す図である。 条件付きSN変更の例(1)を説明するためのシーケンス図である。 条件付きSN変更の例(2)を説明するためのシーケンス図である。 条件付きSN変更の例(3)を説明するためのシーケンス図である。 条件付きSN変更の例(4)を説明するためのシーケンス図である。 条件付きSN変更の例(5)を説明するためのシーケンス図である。 本発明の実施の形態における条件付きSN追加の例(1)を説明するためのシーケンス図である。 本発明の実施の形態における条件付きSN追加の例(2)を説明するためのシーケンス図である。 本発明の実施の形態における基地局10の機能構成の一例を示す図である。 本発明の実施の形態における端末20の機能構成の一例を示す図である。 本発明の実施の形態における基地局10又は端末20のハードウェア構成の一例を示す図である。
 以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。なお、以下で説明する実施の形態は一例であり、本発明が適用される実施の形態は、以下の実施の形態に限られない。
 本発明の実施の形態の無線通信システムの動作にあたっては、適宜、既存技術が使用される。ただし、当該既存技術は、例えば既存のLTEであるが、既存のLTEに限られない。また、本明細書で使用する用語「LTE」は、特に断らない限り、LTE-Advanced、及び、LTE-Advanced以降の方式(例:NR)を含む広い意味を有するものとする。
 また、以下で説明する本発明の実施の形態では、既存のLTEで使用されているSS(Synchronization signal)、PSS(Primary SS)、SSS(Secondary SS)、PBCH(Physical broadcast channel)、PRACH(Physical random access channel)、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)、PUCCH(Physical Uplink Control Channel)、PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)等の用語を使用する。これは記載の便宜上のためであり、これらと同様の信号、機能等が他の名称で呼ばれてもよい。また、NRにおける上述の用語は、NR-SS、NR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、NR-PRACH、NR-PDCCH、NR-PDSCH、NR-PUCCH、NR-PUSCH等に対応する。ただし、NRに使用される信号であっても、必ずしも「NR-」と明記しない。
 また、本発明の実施の形態において、複信(Duplex)方式は、TDD(Time Division Duplex)方式でもよいし、FDD(Frequency Division Duplex)方式でもよいし、又はそれ以外(例えば、Flexible Duplex等)の方式でもよい。
 また、本発明の実施の形態において、無線パラメータ等が「設定される(Configure)」とは、所定の値が予め設定(Pre-configure)されることであってもよいし、基地局10又は端末20から通知される無線パラメータが設定されることであってもよい。
 図1は、本発明の実施の形態におけるネットワークアーキテクチャの構成例を示す図である。図1に示されるように、本発明の実施の形態における無線ネットワークアーキテクチャは、LTE-Advanced側において、4G-CU、4G-RU(Remote Unit、リモート無線局)、EPC(Evolved Packet Core)等を含む。本発明の実施の形態における無線ネットワークアーキテクチャは、5G側において、5G-CU、5G-DU等を含む。
 図1に示されるように、4G-CUは、RRC(Radio Resource Control)、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)、RLC(Radio Link Control)、MAC(Medium Access Control)、L1(レイヤ1、PHY層又は物理層)までのレイヤを含み、CPRI(Common Public Radio Interface)を介して4G-RUと接続されている。4G-CU及び4G-RUを含むネットワークノードをeNBという。
 一方、5G側において、図1に示されるように、5G-CUは、RRCレイヤを含み、5G-DUとFH(Flonthaul)インタフェースを介して接続され、5GC(5G Core Network)とNGインタフェース(NG interface)を介して接続されている。また、5G-CUは、4G-CUとX2インタフェースで接続されている。4G-CUにおけるPDCPレイヤが、4G-5GのDC(Dual Connectivity)すなわちEN-DC(E-UTRA-NR Dual Connectivity)を行う場合の結合又は分離ポイントとなる。5G-CU及び5G-DUを含むネットワークノードをgNBという。また、5G-CUをgNB-CU、5G-DUをgNB-DUと呼んでもよい。
 また、図1に示されるように、4G-RU間において、CA(Carrier Aggregation)が行われ、4G-RUと5G-DUとで、DCが行われる。なお図示しないが、UE(User Equipment)が、4G-RU又は5G-DUのRFを介して無線接続され、パケットを送受信する。
 なお、図1は、LTE-NRのDCすなわちEN-DC(E-UTRA-NR Dual Connectivity)時の無線ネットワークアーキテクチャを示している。しかしながら、4G-CUをCU-DUに分離する場合、又はNRスタンドアロン運用する場合も、同様の無線ネットワークアーキテクチャが使用されてよい。4G-CUをCU-DUに分離する場合、RRCレイヤ及びPDCPレイヤに係る機能を4G-CUに移し、RLCレイヤ以下を4G-DUに含める構成としてもよい。なお、CU-DU分離によって、CPRIのデータレートが低減されてもよい。なお、EN-DCにおけるeNBをMN(Master Node)、gNBを(Secondary Node)と表記してもよい。
 なお、5G-CUに、複数の5G-DUが接続されていてもよい。また、複数の5G-CUにUEが接続することによって、NR-DC(NR-NR Dual Connectivity)が行われてもよく、複数の5G-DU及び単一の5G-CUにUEが接続することによってNR-DCが行われてもよい。なお、5G-CUは4G-CUを介さずに直接EPCと接続されてもよいし、4G-CUは5G-CUを介さずに直接5GCと接続されてもよい。
 また、図1は、EN-DC時の無線ネットワークアーキテクチャを示すが、これに限られない。例えば、無線ネットワークアーキテクチャは、NR-DCであってもよいし、NE-DC(NR-EUTRA Dual Connectivity)であってもよいし、他の無線ネットワークアーキテクチャが採用されてもよい。なお、無線ネットワークアーキテクチャは、DCで運用されなくてもよく、スタンドアロンで運用されてもよい。
 図2は、本発明の実施の形態における無線通信システムの構成例を示す図である。本発明の実施の形態における無線通信システムは、図2に示されるように、基地局10及び端末20を含む。図2には、基地局10及び端末20が1つずつ示されているが、これは例であり、それぞれ複数であってもよい。
 基地局10は、1つ以上のセルを提供し、端末20と無線通信を行う通信装置である。無線信号の物理リソースは、時間領域及び周波数領域で定義され、時間領域はOFDMシンボル数で定義されてもよいし、周波数領域はサブキャリア数又はリソースブロック数で定義されてもよい。基地局10は、同期信号及びシステム情報を端末20に送信する。同期信号は、例えば、NR-PSS及びNR-SSSである。システム情報は、例えば、NR-PBCHにて送信され、報知情報ともいう。図2に示されるように、基地局10は、DL(Downlink)で制御信号又はデータを端末20に送信し、UL(Uplink)で制御信号又はデータを端末20から受信する。基地局10及び端末20はいずれも、ビームフォーミングを行って信号の送受信を行うことが可能である。また、基地局10及び端末20はいずれも、MIMO(Multiple Input Multiple Output)による通信をDL又はULに適用することが可能である。また、基地局10及び端末20はいずれも、CA(Carrier Aggregation)によるSCell(Secondary Cell)及びPCell(Primary Cell)を介して通信を行ってもよい。
 端末20は、スマートフォン、携帯電話機、タブレット、ウェアラブル端末、M2M(Machine-to-Machine)用通信モジュール等の無線通信機能を備えた通信装置である。図2に示されるように、端末20は、DLで制御信号又はデータを基地局10から受信し、ULで制御信号又はデータを基地局10に送信することで、無線通信システムにより提供される各種通信サービスを利用する。
 ここで、NRリリース17において、MR-DC強化としてCPA(Conditional PSCell addition)が検討されている。CPAとは、ネットワークで事前にSN(Secondary node)追加の設定をしておくことで、端末20がSN追加条件(execution condition)を満たしたと判定した場合に自律的にSN追加を実施する機能である。CPAにより、従来技術と比較してSN追加をより早く設定することが可能となる。
 また、CPC(Conditional PSCell Change)により、ネットワークで事前にPSCell変更の設定をしておく事で、端末が変更実行条件を満たしたと判断した場合に、自律的に変更を実施する機能が検討されている。CPCでは、従来のPSCell変更と比較して、変更が必要であると判断されてから変更の完了までを迅速に実行できるため、端末20の変更の設定が間に合わずSCG障害(Secondary Cell Group failure)が発生してしまう、「手遅れのPSCell変更(too late PSCell change)」対策への効果が期待される。
 図3は、SN変更の例(1)を説明するためのシーケンス図である。図3に示されるリリース16で規定されたSN発イントラSN CPC(SN initiated intra SN CPC)では、すべての設定をSNが作成する。ステップS11以前に、SN10Bでは、[1]CPCトリガが発生し、[2]実行条件(execution condition)及びターゲット設定(target configuration)が格納されたRRC再設定(reconfiguration)を作成する。
 実行条件とは、いずれの周波数をどのように測定し、いずれの条件を満たしたらCPCを実行するかを設定する設定である。ターゲット設定とは、ターゲットPSCell設定であって、実行すると端末20が判定した場合に設定する設定である。
 ステップS11において、SN10Bは、上記の実行条件及びターゲット設定を含むRRC再設定メッセージを "SgNB modification required"すなわち「SgNB変更要求」をMN10Aに送信する。
 ステップS12において、MN10Aは、"RRC Connection Reconfiguration"又は"RRC reconfiguration"すなわち「RRC接続再設定」を端末20に送信する。続くステップS13において、UE20は、"RRC Connection Reconfiguration Complete"又は"RRC reconfiguration Complete"すなわち「RRC接続再設定完了」をMN10Aに送信する。続くステップS14において、MN10Aは、"SgNB modification confirmed"すなわち「SgNB変更確認」をSN10Bに送信する。
 続いて、UE20は、"RRC Connection Reconfiguration"又は"RRC reconfiguration"に基づいて、[3]実行条件を評価する。さらに、[4]実行条件が満たされると、ステップS15において、"Random Access Procedure"すなわち「ランダムアクセス手順」をSN10Bに対して実行する。ランダムアクセス手順の完了後、SN10B配下の変更後PSCellと、MN10A配下のPCellとを介して、端末20はデュアルコネクティビティが適用された通信を実行する。
 一方、リリース17で規定されるSN発インターSN CPC(SN initiated inter SN CPC)では、MN、ソースSN(以下、S-SNとも記載する)、ターゲットSN(以下、T-SNとも記載する)が存在するため、いずれのノードがいずれの設定を作成するのかが検討されている。なお、CPA又はCPCは、追加又は変更先のPSCellの候補をネットワークが設定し、いずれのPSCellに変更するかは端末20が決定するため、複数のPSCellに対してネットワークは事前に設定を行う可能性があるが、以降簡単のため単一SNのみ記載する。以降記載される単一SNは、同様の動作が行われる複数のSNに置換されてもよい。
 以下、SN発インターSN CPCのオプションを図4、図5、図6及び図7で説明する。各図に示される処理Aは、実行条件を作成する処理である。各図に示される処理Bは、ターゲットPSCell設定を作成する処理である。各図に示される処理Cは、実行条件及びターゲットPSCell設定をマージして、条件付きPSCell設定(Conditional PSCell Configuration)を含むRRCメッセージを作成する処理である。
 また、各図におけるノード間のメッセージは、例えばSgNB addition request等の既存のメッセージ又は類似する新規メッセージに、実行条件、ターゲットPSCell設定又はRRCメッセージ(例えばRRC再設定)を格納して通知するメッセージである。
 図4は、条件付きSN変更の例(2)を説明するためのシーケンス図である。図4に示されるシーケンスでは、S-SN10Bにおいて、処理Aが実行される。続いて、ステップS21において、S-SN10Bは、実行条件をT-SN10Cに送信する。続くステップS22において、T-SN10Cは、応答をS-SN10Bに送信し、処理B及び処理Cを実行してRRCメッセージを作成する。ステップS23において、T-SN10Cは、作成したRRCメッセージをMN10Aに送信する。続くステップS24において、MN10Aは、応答をT-SN10Cに送信する。続くステップS25において、MN10Aは、RRCメッセージをUE20に送信して、CPCを実現する。
 ここで、ステップS21及びS22におけるSN間のメッセージは、新たにインタフェースを規定する必要があるため、標準仕様上、新規にメッセージを規定する等シグナリングに対するインパクトが大きい問題がある。また、運用観点で、CPC機能のためのみに物理的なリンクを開発しなければならない。さらに、当該リンクの仕様を作成する必要がある。また、EN-DCにおいてEPCのみ対応するgNBでは、XnAPプロトコルに対応することが困難である。また、通信するノードが増加するため、ベンダの開発規模が増えコストが高くなる。また、SCTP(Stream Control Transmission Protocol)リンク数の上限が小さな装置は、当該機能の導入が困難な場合がある。
 図5は、条件付きSN変更の例(3)を説明するためのシーケンス図である。図5に示されるシーケンスでは、S-SN10Bにおいて、処理Aが実行される。続いて、ステップS31において、S-SN10Bは、ターゲット設定を作成する要求をT-SN10Cに送信する。T-SN10Cは、処理Bを実行する。続くステップS32において、T-SN10Cは、ターゲット設定をS-SN10Bに送信する。S-SN10Bは、処理Cを実行してRRCメッセージを作成する。ステップS33において、S-SN10Bは、作成したRRCメッセージをMN10Aに送信する。続くステップS34において、MN10Aは、応答をS-SN10Bに送信する。続くステップS35において、MN10Aは、RRCメッセージをUE20に送信して、CPCを実現する。
 ここで、ステップS31及びS32におけるSN間のメッセージは、図4に示されるステップS21及びS22と同様に、新たにインタフェースを規定する必要があるため、標準仕様上、新規にメッセージを規定する等シグナリングに対するインパクトが大きい問題がある。
 図6は、条件付きSN変更の例(4)を説明するためのシーケンス図である。図6に示されるシーケンスでは、S-SN10Bにおいて、処理Aが実行される。続いて、ステップS41において、S-SN10Bは、実行条件をMN10Aに送信する。続くステップS42において、MN10Aは、応答をS-SN10Bに送信する。続くステップS43において、MN10Aは、ターゲット設定を作成する要求をT-SN10Cに送信する。T-SN10Cは、処理Bを実行する。続くステップS44において、T-SN10Cは、ターゲット設定をMN10Aに送信する。MN10Aは、処理Cを実行してRRCメッセージを作成する。続くステップS45において、MN10Aは、RRCメッセージをUE20に送信して、CPCを実現する。
 ここで、MN10Aが処理Cを実行するため、MN10Aが条件付きPSCell再設定を行うRRCメッセージを作成する必要がある。EN-DCの場合、eNBであるMN10Aが、S-SN10B及びT-SN10が作成したNRの設定、すなわち実行条件及びターゲット設定に基づいてNRのRRC再設定を作成する必要がある。したがって、eNBがNRのRRCメッセージを作成しなければならない問題がある。
 図7は、条件付きSN変更の例(5)を説明するためのシーケンス図である。図7に示されるシーケンスでは、ステップS51において、S-SN10Bは、CPCに係る処理を開始する要求をMN10Aに送信する。続いて、MN10Aにおいて、処理Aが実行される。続いて、ステップS52において、MN10Aは、ターゲット設定を作成する要求をT-SN10Cに送信する。T-SN10Cは、処理Bを実行する。続くステップS53において、T-SN10Cは、ターゲット設定をMN10Aに送信する。MN10Aは、処理Cを実行してRRCメッセージを作成する。続くステップS54において、MN10Aは、RRCメッセージをUE20に送信して、CPCを実現する。
 ここで、図6と同様に、MN10Aが処理Cを実行するため、MN10Aが条件付きPSCell再設定を行うRRCメッセージを作成する必要がある。EN-DCの場合、eNBであるMN10Aが、S-SN10B及びT-SN10が作成したNRの設定、すなわち実行条件及びターゲット設定に基づいてNRのRRC再設定を作成する必要がある。したがって、eNBがNRのRRCメッセージを作成しなければならない問題がある。
 そこで、上記の問題を解決する以下図8に示されるコールフローでCPCを実現する方式を提案する。図8は、本発明の実施の形態における条件付きSN変更の例(1)を説明するためのシーケンス図である。図8に示されるシーケンスでは、S-SN10Bにおいて、処理Aが実行される。続いて、ステップS61において、S-SN10Bは、実行条件をMN10Aに送信する。続くステップS62において、MN10Aは、応答をS-SN10Bに送信する。続くステップS63において、MN10Aは、実行条件をT-SN10Cに転送する。T-SN10Cは、処理Bを実行し、さらに処理Cを実行する。続くステップS64において、T-SN10Cは、作成したRRCメッセージをMN10Aに送信する。続くステップS65において、MN10Aは、T-SN10Cが作成したRRCメッセージを含んだRRCメッセージをUE20に送信して、CPCを実現する。
 図8に示されるコールフローによりCPCを実現することで、S-SNとT-SNとの間にインタフェースを規定する必要がなくなる。また、MNは条件付きPSCell再設定のRRCメッセージを作成する必要がなく、受信したRRCメッセージを転送するだけでよい。
 また、以下図9に示されるコールフローでCPCが実現されてもよい。図9は、本発明の実施の形態における条件付きSN変更の例(2)を説明するためのシーケンス図である。図9に示されるシーケンスでは、S-SN10Bにおいて、処理Aが実行される。続いて、ステップS71において、S-SN10Bは、実行条件をMN10Aに送信する。続くステップS72において、MN10Aは、実行条件をT-SN10Cに転送する。T-SN10Cは、処理Bを実行し、さらに処理Cを実行する。続くステップS73において、T-SN10Cは、作成したRRCメッセージをMN10Aに送信する。続くステップS74において、MN10Aは、応答をS-SN10Bに送信する。続くステップS75において、MN10Aは、T-SN10Cが作成したRRCメッセージを含んだRRCメッセージをUE20に送信して、CPCを実現する。
 図9に示されるコールフローによりCPCを実現することで、T-SNがPSCell変更を拒絶(reject)したい場合、MNに拒絶メッセージを送信した後、MNは、S-SNに拒絶されたことをステップS74において通知できるため、図8に示されるコールフローよりも1メッセージ少ないコールフローが実現できる。
 なお、図8及び図9において、UE20はRRCメッセージを受信した後、実行条件を評価し、実行条件が満たされた場合、ランダムアクセス手順をT-SN10Cと実行してもよい。
 図8又は図9に示されるコールフローにおいて、MNとS-SN間又はMNとT-SN間のメッセージは、以下に示す既存のメッセージのいずれを利用してもよいし、新規のX2又はXnメッセージを規定してもよい。
既存のX2又はXnメッセージ:
SgNB addition request, SgNB addition request acknowledge
SN addition request, SN addition request acknowledge
SgNB release request, SgNB release request acknowledge
SgNB release required, SgNB release confirm
SN release request, SN release request acknowledge
SN release required, SN release confirm
SgNB modification request, SgNB modification request acknowledge
SgNB modification required, SgNB modification confirm
SN modification request, SN modification request acknowledge
SN modification required, SN modification confirm
 なお、MNがUEに設定を通知するときに使用するメッセージは、既存のメッセージ(例えば、RRC reconfiguration, RRC Connection Reconfiguration)であってもよいし、新規のRRCメッセージであってもよい。
 なお、実行条件、ターゲットPSCell設定又は条件付きPSCell設定を含むRRCメッセージを送信するgNBは、単一ノードであってもよいし、複数の候補が存在する場合に複数ノードであってもよい。
 なお、同一ノードに複数の候補となるPSCellが属する場合、PSCellごとにメッセージを送信してもよいし、1ノードにまとめてメッセージを通知してもよい。
なお、実行条件は既存の情報要素(condExecutionCond-r16)であってもよいし、新規情報要素であってもよい。ターゲットPSCell設定は既存の情報要素(condRRCReconfig-r16)であってもよいし、新規情報要素であってもよい。条件付きPSCell設定(Conditional PSCell Configuration)は、既存の情報要素(ConditionalReconfiguration-R16)であって既存のメッセージ(RRC reconfiguration)に含まれてもよいし、新規情報要素であってもよいし新規メッセージに含まれてもよい。
 上述の実施例により、端末20は、SN間でメッセージの授受を必要とせず、かつMNでRRCメッセージを作成せずにCPCを実現できる。
 すなわち、無線通信システムにおいて、CPC(Conditional PSCell Change)を簡便に実現することができる。
 (装置構成)
 次に、これまでに説明した処理及び動作を実行する基地局10及び端末20の機能構成例を説明する。基地局10及び端末20は上述した実施例を実施する機能を含む。ただし、基地局10及び端末20はそれぞれ、実施例の中の一部の機能のみを備えることとしてもよい。
 <基地局10>
 図10は、本発明の実施の形態における基地局10の機能構成の一例を示す図である。図10に示されるように、基地局10は、送信部110と、受信部120と、設定部130と、制御部140とを有する。図10に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。
 送信部110は、端末20側に送信する信号を生成し、当該信号を無線で送信する機能を含む。また、送信部110は、ネットワークノード間メッセージを他のネットワークノードに送信する。受信部120は、端末20から送信された各種の信号を受信し、受信した信号から、例えばより上位のレイヤの情報を取得する機能を含む。また、送信部110は、端末20へNR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、DL/UL制御信号等を送信する機能を有する。また、受信部120は、ネットワークノード間メッセージを他のネットワークノードから受信する。
 設定部130は、予め設定される設定情報、及び、端末20に送信する各種の設定情報を格納する。設定情報の内容は、例えば、端末20のデュアルコネクティビティ設定に係る情報等である。
 制御部140は、実施例において説明したように、デュアルコネクティビティの処理に係る制御を行う。また、制御部140は、端末20から受信した無線パラメータに関するUE能力報告に基づいて、端末20との通信を制御する。制御部140における信号送信に関する機能部を送信部110に含め、制御部140における信号受信に関する機能部を受信部120に含めてもよい。
 <端末20>
 図11は、本発明の実施の形態における端末20の機能構成の一例を示す図である。図11に示されるように、端末20は、送信部210と、受信部220と、設定部230と、制御部240とを有する。図11に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。
 送信部210は、送信データから送信信号を作成し、当該送信信号を無線で送信する。受信部220は、各種の信号を無線受信し、受信した物理レイヤの信号からより上位のレイヤの信号を取得する。また、受信部220は、基地局10から送信されるNR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、DL/UL/SL制御信号等を受信する機能を有する。また、例えば、送信部210は、D2D通信として、他の端末20に、PSCCH(Physical Sidelink Control Channel)、PSSCH(Physical Sidelink Shared Channel)、PSDCH(Physical Sidelink Discovery Channel)、PSBCH(Physical Sidelink Broadcast Channel)等を送信し、受信部120は、他の端末20から、PSCCH、PSSCH、PSDCH又はPSBCH等を受信する。
 設定部230は、受信部220により基地局10から受信した各種の設定情報を格納する。また、設定部230は、予め設定される設定情報も格納する。設定情報の内容は、例えば、デュアルコネクティビティ設定に係る情報等である。
 制御部240は、実施例において説明したように、デュアルコネクティビティに係る制御を行う。制御部240における信号送信に関する機能部を送信部210に含め、制御部240における信号受信に関する機能部を受信部220に含めてもよい。
 (ハードウェア構成)
 上記実施形態の説明に用いたブロック図(図10及び図11)は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、見做し、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。たとえば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)や送信機(transmitter)と呼称される。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 例えば、本開示の一実施の形態における基地局10、端末20等は、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図12は、本開示の一実施の形態に係る基地局10及び端末20のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局10及び端末20は、物理的には、プロセッサ1001、記憶装置1002、補助記憶装置1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニット等に読み替えることができる。基地局10及び端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 基地局10及び端末20における各機能は、プロセッサ1001、記憶装置1002等のハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信を制御したり、記憶装置1002及び補助記憶装置1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインタフェース、制御装置、演算装置、レジスタ等を含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)で構成されてもよい。例えば、上述の制御部140、制御部240等は、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール又はデータ等を、補助記憶装置1003及び通信装置1004の少なくとも一方から記憶装置1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、図10に示した基地局10の制御部140は、記憶装置1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。また、例えば、図11に示した端末20の制御部240は、記憶装置1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001によって実行される旨を説明してきたが、2以上のプロセッサ1001により同時又は逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されてもよい。
 記憶装置1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)等の少なくとも1つによって構成されてもよい。記憶装置1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)等と呼ばれてもよい。記憶装置1002は、本開示の一実施の形態に係る通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール等を保存することができる。
 補助記憶装置1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、CD-ROM(Compact Disc ROM)等の光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップ等の少なくとも1つによって構成されてもよい。上述の記憶媒体は、例えば、記憶装置1002及び補助記憶装置1003の少なくとも一方を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)及び時分割複信(TDD:Time Division Duplex)の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、送受信アンテナ、アンプ部、送受信部、伝送路インタフェース等は、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部は、送信部と受信部とで、物理的に、または論理的に分離された実装がなされてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサ等)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプ等)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001及び記憶装置1002等の各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、基地局10及び端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)等のハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
 (実施の形態のまとめ)
 以上、説明したように、本発明の実施の形態によれば、プライマリセカンダリセルグループセルを変更する条件をソースセカンダリノードから受信する受信部と、前記条件をターゲットセカンダリノードに送信する送信部とを有し、前記受信部は、前記条件及び変更後のプライマリセカンダリセルグループセルに係る設定を含むメッセージを前記ターゲットセカンダリノードから受信し、前記送信部は、前記メッセージを端末に送信する基地局が提供される。
 上記の構成により、端末20は、SN間でメッセージの授受を必要とせず、かつMNでRRCメッセージを作成せずにCPCを実現できる。すなわち、無線通信システムにおいて、CPC(Conditional PSCell Change)を簡便に実現することができる。
 前記受信部が、前記条件を前記ターゲットセカンダリノードに送信した応答として、プライマリセカンダリセルグループセルの変更の拒絶を示す情報を前記ターゲットセカンダリノードから受信した場合、前記送信部は、前記条件を受信した前記ソースセカンダリノードへの応答として、前記拒絶を示す情報を前記ソースセカンダリノードに送信してもよい。当該構成により、端末20は、SN間でメッセージの授受を必要とせず、かつMNでRRCメッセージを作成せずにCPCを実現できる。
 また、本発明の実施の形態によれば、プライマリセカンダリセルグループセルを変更する条件及び変更後のプライマリセカンダリセルグループセルに係る設定を含むメッセージをマスタノードから受信する受信部と、前記条件が満たされるか否かを判定する制御部と、 前記条件が満たされた場合、前記設定に基づいてランダムアクセス手順を前記変更後のプライマリセカンダリセルグループセルに行う送信部とを有し、前記条件はソースセカンダリノードに作成され、前記設定及び前記メッセージはターゲットセカンダリノードに作成される端末が提供される。
 上記の構成により、端末20は、SN間でメッセージの授受を必要とせず、かつMNでRRCメッセージを作成せずにCPCを実現できる。すなわち、無線通信システムにおいて、CPC(Conditional PSCell Change)を簡便に実現することができる。
 また、本発明の実施の形態によれば、プライマリセカンダリセルグループセルを変更する条件をソースセカンダリノードからマスタノードを経由して受信する受信部と、前記条件と、変更後のプライマリセカンダリセルグループセルに係る設定とを含むメッセージを作成する制御部と、前記メッセージを前記マスタノードに送信する送信部とを有する基地局が提供される。
 上記の構成により、端末20は、SN間でメッセージの授受を必要とせず、かつMNでRRCメッセージを作成せずにCPCを実現できる。すなわち、無線通信システムにおいて、CPC(Conditional PSCell Change)を簡便に実現することができる。
 また、本発明の実施の形態によれば、プライマリセカンダリセルグループセルを変更する条件をソースセカンダリノードから受信する受信手順と、前記条件をターゲットセカンダリノードに送信する送信手順とを有し、前記条件及び変更後のプライマリセカンダリセルグループセルに係る設定を含むメッセージを前記ターゲットセカンダリノードから受信する手順と、前記メッセージを端末に送信する手順とを基地局が実行する通信方法が提供される。
 上記の構成により、端末20は、SN間でメッセージの授受を必要とせず、かつMNでRRCメッセージを作成せずにCPCを実現できる。すなわち、無線通信システムにおいて、CPC(Conditional PSCell Change)を簡便に実現することができる。
 (実施形態の補足)
 以上、本発明の実施の形態を説明してきたが、開示される発明はそのような実施形態に限定されず、当業者は様々な変形例、修正例、代替例、置換例等を理解するであろう。発明の理解を促すため具体的な数値例を用いて説明がなされたが、特に断りのない限り、それらの数値は単なる一例に過ぎず適切な如何なる値が使用されてもよい。上記の説明における項目の区分けは本発明に本質的ではなく、2以上の項目に記載された事項が必要に応じて組み合わせて使用されてよいし、ある項目に記載された事項が、別の項目に記載された事項に(矛盾しない限り)適用されてよい。機能ブロック図における機能部又は処理部の境界は必ずしも物理的な部品の境界に対応するとは限らない。複数の機能部の動作が物理的には1つの部品で行われてもよいし、あるいは1つの機能部の動作が物理的には複数の部品により行われてもよい。実施の形態で述べた処理手順については、矛盾の無い限り処理の順序を入れ替えてもよい。処理説明の便宜上、基地局10及び端末20は機能的なブロック図を用いて説明されたが、そのような装置はハードウェアで、ソフトウェアで又はそれらの組み合わせで実現されてもよい。本発明の実施の形態に従って基地局10が有するプロセッサにより動作するソフトウェア及び本発明の実施の形態に従って端末20が有するプロセッサにより動作するソフトウェアはそれぞれ、ランダムアクセスメモリ(RAM)、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ(ROM)、EPROM、EEPROM、レジスタ、ハードディスク(HDD)、リムーバブルディスク、CD-ROM、データベース、サーバその他の適切な如何なる記憶媒体に保存されてもよい。
 また、情報の通知は、本開示で説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI(Downlink Control Information)、UCI(Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング、報知情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block))、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージ等であってもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、FRA(Future Radio Access)、NR(new Radio)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及びこれらに基づいて拡張された次世代システムの少なくとも一つに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE及びLTE-Aの少なくとも一方と5Gとの組み合わせ等)適用されてもよい。
 本明細書で説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャート等は、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本明細書において基地局10によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局10を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、端末20との通信のために行われる様々な動作は、基地局10及び基地局10以外の他のネットワークノード(例えば、MME又はS-GW等が考えられるが、これらに限られない)の少なくとも1つによって行われ得ることは明らかである。上記において基地局10以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、他のネットワークノードは、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MME及びS-GW)であってもよい。
 本開示において説明した情報又は信号等は、上位レイヤ(又は下位レイヤ)から下位レイヤ(又は上位レイヤ)へ出力され得る。複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報等は特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報等は、上書き、更新、又は追記され得る。出力された情報等は削除されてもよい。入力された情報等は他の装置へ送信されてもよい。
 本開示における判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真偽値(Boolean:true又はfalse)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL:Digital Subscriber Line)など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及びシンボルの少なくとも一方は信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)は、キャリア周波数、セル、周波数キャリアなどと呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスによって指示されるものであってもよい。
 上述したパラメータに使用する名称はいかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式等は、本開示で明示的に開示したものと異なる場合もある。様々なチャネル(例えば、PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本開示においては、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「基地局装置」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(transmission point)」、「受信ポイント(reception point)、「送受信ポイント(transmission/reception point)」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(RRH:Remote Radio Head)によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本開示においては、「移動局(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのIoT(Internet of Things)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及びユーザ端末間の通信を、複数の端末20間の通信(例えば、D2D(Device-to-Device)、V2X(Vehicle-to-Everything)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局10が有する機能を端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」及び「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示におけるユーザ端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末が有する機能を基地局が有する構成としてもよい。
 本開示で使用する「判断(determining)」、「決定(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。「判断」、「決定」は、例えば、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或いはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。本開示で使用する場合、2つの要素は、1又はそれ以上の電線、ケーブル及びプリント電気接続の少なくとも一つを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)と呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素への参照は、2つの要素のみが採用され得ること、又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 上記の各装置の構成における「手段」を、「部」、「回路」、「デバイス」等に置き換えてもよい。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 無線フレームは時間領域において1つ又は複数のフレームによって構成されてもよい。時間領域において1つ又は複数の各フレームはサブフレームと呼ばれてもよい。サブフレームは更に時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジ(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ニューメロロジは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジは、例えば、サブキャリア間隔(SCS:SubCarrier Spacing)、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボル等)で構成されてもよい。スロットは、ニューメロロジに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。
 例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各端末20に対して、無線リソース(各端末20において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(RB)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(subcarrier)を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジに基づいて決定されてもよい。
 また、RBの時間領域は、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム、又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックで構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、サブキャリアグループ(SCG:Sub-Carrier Group)、リソースエレメントグループ(REG:Resource Element Group)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(RE:Resource Element)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(BWP:Bandwidth Part)(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジ用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL用のBWP(UL BWP)と、DL用のBWP(DL BWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)長などの構成は、様々に変更することができる。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
 なお、本開示において、実行条件は、プライマリセカンダリセルグループセルを変更する条件の一例である。ターゲット設定又はターゲットPSCell設定は、変更後のプライマリセカンダリセルグループセルに係る設定の一例である。
 以上、本開示について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示が本開示中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本開示は、請求の範囲の記載により定まる本開示の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とするものであり、本開示に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
10    基地局
110   送信部
120   受信部
130   設定部
140   制御部
20    端末
210   送信部
220   受信部
230   設定部
240   制御部
1001  プロセッサ
1002  記憶装置
1003  補助記憶装置
1004  通信装置
1005  入力装置
1006  出力装置

Claims (5)

  1.  プライマリセカンダリセルグループセルを変更する条件をソースセカンダリノードから受信する受信部と、
     前記条件をターゲットセカンダリノードに送信する送信部とを有し、
     前記受信部は、前記条件及び変更後のプライマリセカンダリセルグループセルに係る設定を含むメッセージを前記ターゲットセカンダリノードから受信し、
     前記送信部は、前記メッセージを端末に送信する基地局。
  2.  前記受信部が、前記条件を前記ターゲットセカンダリノードに送信した応答として、プライマリセカンダリセルグループセルの変更の拒絶を示す情報を前記ターゲットセカンダリノードから受信した場合、
     前記送信部は、前記条件を受信した前記ソースセカンダリノードへの応答として、前記拒絶を示す情報を前記ソースセカンダリノードに送信する請求項1記載の基地局。
  3.  プライマリセカンダリセルグループセルを変更する条件及び変更後のプライマリセカンダリセルグループセルに係る設定を含むメッセージをマスタノードから受信する受信部と、
     前記条件が満たされるか否かを判定する制御部と、
     前記条件が満たされた場合、前記設定に基づいてランダムアクセス手順を前記変更後のプライマリセカンダリセルグループセルに行う送信部とを有し、
     前記条件はソースセカンダリノードに作成され、前記設定及び前記メッセージはターゲットセカンダリノードに作成される端末。
  4.  プライマリセカンダリセルグループセルを変更する条件をソースセカンダリノードからマスタノードを経由して受信する受信部と、
     前記条件と、変更後のプライマリセカンダリセルグループセルに係る設定とを含むメッセージを作成する制御部と、
     前記メッセージを前記マスタノードに送信する送信部とを有する基地局。
  5.  プライマリセカンダリセルグループセルを変更する条件をソースセカンダリノードから受信する受信手順と、
     前記条件をターゲットセカンダリノードに送信する送信手順とを有し、
     前記条件及び変更後のプライマリセカンダリセルグループセルに係る設定を含むメッセージを前記ターゲットセカンダリノードから受信する手順と、
     前記メッセージを端末に送信する手順とを基地局が実行する通信方法。
PCT/JP2020/040155 2020-10-26 2020-10-26 基地局、端末及び通信方法 WO2022091191A1 (ja)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP20959709.5A EP4236418A1 (en) 2020-10-26 2020-10-26 Base station, terminal, and communication method
PCT/JP2020/040155 WO2022091191A1 (ja) 2020-10-26 2020-10-26 基地局、端末及び通信方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2020/040155 WO2022091191A1 (ja) 2020-10-26 2020-10-26 基地局、端末及び通信方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2022091191A1 true WO2022091191A1 (ja) 2022-05-05

Family

ID=81382159

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2020/040155 WO2022091191A1 (ja) 2020-10-26 2020-10-26 基地局、端末及び通信方法

Country Status (2)

Country Link
EP (1) EP4236418A1 (ja)
WO (1) WO2022091191A1 (ja)

Non-Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ERICSSON: "Conditional PSCell Change / Addition", 3GPP DRAFT; R2-2010003, vol. RAN WG2, 23 October 2020 (2020-10-23), pages 1 - 15, XP051942747 *
HUAWEI: "Procedures for Option 7/7a/7x", 3GPP DRAFT; R3-171235, vol. RAN WG3, 25 March 2017 (2017-03-25), Spokane, Washington, USA, pages 1 - 7, XP051255243 *
NEC: "Expected signalling flows for SN-initiated PSCell change", 3GPP DRAFT; R2-1915243, vol. RAN WG2, 8 November 2019 (2019-11-08), Reno, USA, pages 1 - 6, XP051817109 *
NTT DOCOMO, INC.: "Further consideration for Conditional PSCell addition and change", 3GPP DRAFT; R2-2010626, vol. RAN WG2, 27 October 2020 (2020-10-27), pages 1 - 5, XP051947949 *
QUALCOMM INCORPORATED: "Configuration of Conditional PSCell addition/change", 3GPP DRAFT; R2-2010130, vol. RAN WG2, 23 October 2020 (2020-10-23), pages 1 - 7, XP051942819 *

Also Published As

Publication number Publication date
EP4236418A1 (en) 2023-08-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2020230201A1 (ja) ユーザ装置及び基地局装置
WO2021033246A1 (ja) 端末
JPWO2020170405A1 (ja) ユーザ装置及び基地局装置
WO2020235318A1 (ja) ユーザ装置及び基地局装置
WO2021149246A1 (ja) 端末、基地局及び通信方法
WO2021199415A1 (ja) 端末及び通信方法
WO2021149110A1 (ja) 端末及び通信方法
JP7073529B2 (ja) 端末、基地局及び通信方法
WO2022097686A1 (ja) 無線基地局、無線通信システム及び無線通信方法
JPWO2020166020A1 (ja) ユーザ装置及び基地局装置
JPWO2020166021A1 (ja) ユーザ装置及び基地局装置
WO2020246185A1 (ja) 端末及び基地局
WO2022029919A1 (ja) 基地局、端末及び通信方法
JP7093858B2 (ja) ネットワークノード
WO2021070396A1 (ja) 端末及び通信方法
WO2021029049A1 (ja) 端末及び通信方法
WO2022091191A1 (ja) 基地局、端末及び通信方法
WO2020194746A1 (ja) ユーザ装置及び基地局装置
JPWO2020174947A1 (ja) 端末及び通信方法
WO2020179035A1 (ja) ネットワークノード
JPWO2020161907A1 (ja) ユーザ装置
JPWO2020170445A1 (ja) ユーザ装置及び基地局装置
WO2022034643A1 (ja) 端末及び通信方法
WO2020230623A1 (ja) ユーザ装置及び基地局装置
WO2022085094A1 (ja) 端末及び通信方法

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 20959709

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2020959709

Country of ref document: EP

Effective date: 20230526

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: JP