WO2022097686A1 - 無線基地局、無線通信システム及び無線通信方法 - Google Patents

無線基地局、無線通信システム及び無線通信方法 Download PDF

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WO2022097686A1
WO2022097686A1 PCT/JP2021/040630 JP2021040630W WO2022097686A1 WO 2022097686 A1 WO2022097686 A1 WO 2022097686A1 JP 2021040630 W JP2021040630 W JP 2021040630W WO 2022097686 A1 WO2022097686 A1 WO 2022097686A1
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secondary cell
setting information
conditional
wireless communication
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天楊 閔
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株式会社Nttドコモ
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    • 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
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    • 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

Definitions

  • This disclosure relates to a wireless base station, a wireless communication system, and a wireless communication method that support a procedure for adding / changing a secondary cell (secondary node).
  • the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) specifies the 5th generation mobile communication system (also called 5G, New Radio (NR) or Next Generation (NG)), and next-generation specifications called Beyond 5G, 5G Evolution or 6G. We are also proceeding with the conversion.
  • 5G New Radio
  • NG Next Generation
  • Non-Patent Document 1 For example, in 3GPP Release-17, expansion of Multi-RAT Dual Connectivity (MR-DC) is being considered (Non-Patent Document 1). Specifically, in order to realize more efficient addition or change of Primary SCell (PSCell), the procedure for adding / changing a conditional secondary cell (secondary node) is simplified (conditional PSCell addition / change). Support is being considered.
  • PSCell Primary SCell
  • conditional PSCell addition / change has the following problems. Specifically, in the PSCell addition specified in Release-15 of 3GPP, CG-Config is included in SNAdditionRequestAck, and CG-Config corresponds to only RRCReconfiguration of one PSCell.
  • the target secondary node can notify the master node (MN) of the configuration of multiple PSCells.
  • the existing CG-Config (setting information) is compatible with one PSCell, and even if the existing CG-Config is used, there is a problem that it is not easy to set multiple PSCells.
  • the following disclosure was made in view of such a situation, and even if the procedure for adding / changing a conditional secondary cell (secondary node) is applied in dual connectivity, it corresponds to multiple setting information.
  • One aspect of the present disclosure is a receiving unit (DC processing unit 130) that receives setting information regarding a secondary cell group, and a control unit (control unit) that executes a procedure for adding or changing a conditional secondary cell based on the setting information.
  • the receiving unit is a radio base station (eNB100A) that receives the setting information including the execution conditions of the secondary cell group and the identification information of the secondary cell from a plurality of secondary nodes.
  • FIG. 1 is an overall schematic configuration diagram of the wireless communication system 10.
  • FIG. 2 is a functional block configuration diagram of the eNB 100A.
  • FIG. 3 is a functional block configuration diagram of the UE 200.
  • FIG. 4A is a diagram showing an example of a communication sequence according to a conventional PS Cell addition procedure.
  • FIG. 4B is a diagram showing an example of a communication sequence according to a conventional conditional PSCell addition procedure (conditional PSCell addition).
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of a communication sequence according to a conditional PSCell change procedure according to an embodiment.
  • FIG. 6 is a diagram showing a configuration example of CG-ConfigInfo (partial).
  • FIG. 7A is a diagram showing a configuration example of CG-Config (partial).
  • FIG. 7B is a diagram showing a configuration example of CG-Config (partial).
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the eNB 100A, gNB
  • FIG. 1 is an overall schematic configuration diagram of the wireless communication system 10 according to the present embodiment.
  • the wireless communication system 10 is a wireless communication system according to Long Term Evolution (LTE) and 5G New Radio (NR).
  • LTE Long Term Evolution
  • NR 5G New Radio
  • LTE Long Term Evolution
  • 4G Long Term Evolution
  • 5G New Radio
  • the wireless communication system 10 may be a wireless communication system according to a method called Beyond 5G, 5G Evolution or 6G.
  • LTE and NR may be interpreted as radio access technology (RAT), and in this embodiment, LTE may be referred to as a first radio access technology and NR may be referred to as a second radio access technology.
  • RAT radio access technology
  • the wireless communication system 10 includes Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network 20 (hereinafter, E-UTRAN20) and Next Generation-Radio Access Network 30 (hereinafter, NG RAN30). Further, the wireless communication system 10 includes a terminal 200 (hereinafter referred to as UE200, User Equipment).
  • E-UTRAN20 Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network 20
  • NG RAN30 Next Generation-Radio Access Network 30
  • UE200 User Equipment
  • E-UTRAN20 includes eNB100A, which is a wireless base station that complies with LTE.
  • NG RAN30 includes gNB100B, which is a radio base station according to 5G (NR).
  • the E-UTRAN20 and NGRAN30 may be eNB100A or gNB100B) may be simply referred to as a network.
  • the eNB100A, gNB100B and UE200 can support carrier aggregation (CA) using multiple component carriers (CC), and dual connectivity in which component carriers are simultaneously transmitted between multiple NG-RAN Nodes and the UE. ..
  • CA carrier aggregation
  • CC component carriers
  • dual connectivity in which component carriers are simultaneously transmitted between multiple NG-RAN Nodes and the UE. ..
  • the eNB100A, gNB100B and UE200 execute wireless communication via a wireless bearer, specifically, a Signaling Radio Bearer (SRB) or a DRB Data Radio Bearer (DRB).
  • SRB Signaling Radio Bearer
  • DRB DRB Data Radio Bearer
  • the eNB 100A constitutes a master node (MN) and the gNB100B constitutes a secondary node (SN).
  • MN master node
  • SN secondary node
  • Multi-Radio Dual Connectivity (MR-DC) specifically, E-UTRA-NR Dual Connectivity ( EN-DC) is executed.
  • UE200 supports dual connectivity that connects to eNB100A and gNB100B.
  • ENB100A is included in the master cell group (MCG), and gNB100B is included in the secondary cell group (SCG). That is, gNB100B is an SN contained in SCG.
  • the eNB100A and gNB100B may be referred to as a radio base station or a network device.
  • conditional addition or change (conditional PSCell addition / change) of Primary SCell may be supported.
  • PSCell is a kind of secondary cell.
  • PSCell means Primary SCell, and may be interpreted as corresponding to any SCell among a plurality of SCells.
  • the secondary cell may be read as a secondary node (SN) or a secondary cell group (SCG).
  • SN secondary node
  • SCG secondary cell group
  • Conditional PSCell addition / change can realize efficient and rapid addition or change of secondary cells.
  • Conditional PSCell addition / change may be interpreted as a procedure for adding / changing a conditional secondary cell with a simplified procedure.
  • the secondary cell may be read as a secondary node (SN) or a secondary cell group (SCG).
  • SN secondary node
  • SCG secondary cell group
  • Conditional PSCell addition / change can realize efficient and rapid addition or change of secondary cells.
  • the wireless communication system 10 may support the conditional PSCell change procedure between SNs. Specifically, MN-led conditional inter-SN PSCell change and / or SN-led SN-initiated conditional inter-SN PSCell change may be supported.
  • FIG. 2 is a functional block configuration diagram of the eNB 100A.
  • the eNB 100A includes a wireless communication unit 110, an RRC processing unit 120, a DC processing unit 130, and a control unit 140.
  • the wireless communication unit 110 transmits a downlink signal (DL signal) according to LTE. Further, the wireless communication unit 110 receives the uplink signal (UL signal) according to LTE.
  • DL signal downlink signal
  • UL signal uplink signal
  • the RRC processing unit 120 executes various processes in the radio resource control layer (RRC). Specifically, the RRC processing unit 120 can transmit the RRC Reconfiguration to the UE 200. Further, the RRC processing unit 120 can receive the RRC Reconfiguration Complete, which is a response to the RRC Reconfiguration, from the UE 200.
  • RRC radio resource control layer
  • the eNB 100A supports LTE, but in this case, the name of the RRC message may be RRCConnectionReconfiguration or RRCConnectionReconfigurationComplete.
  • the RRC processing unit 120 may include the cell ID of the Target PSCell, for example, the Cell Global Identifier (CGI) for each condReconfigId in the Conditional Reconfiguration included in the RRC Reconfiguration.
  • CGI Cell Global Identifier
  • the RRC layer may be set by such Conditional Reconfiguration.
  • information that can identify SN gNB100B (may be called gNBID) may be used.
  • the RRC processing unit 120 sets the target of addition or change based on the cell ID (for example, NR Physical Cell ID (PCI), NR CGI, gNB ID, or condReconfigId) included in the ULInformationTransfer MRDC message transmitted from the UE 200.
  • cell ID for example, NR Physical Cell ID (PCI), NR CGI, gNB ID, or condReconfigId
  • SN T-SN may be determined.
  • a new RRC message may be used instead of the ULInformationTransferMRDC message.
  • the RRC message may be called bye-message.
  • SgNB Reconfiguration complete may be transmitted to the T-SN based on the control by the control unit 140. Further, the control unit 140 may specify the T-SN based on the cell ID of the Target PSCell transmitted from the UE 200 and the frequency band in the NR.
  • the DC processing unit 130 executes processing related to dual connectivity, specifically, Multi-RAT Dual Connectivity (MR-DC).
  • MR-DC Multi-RAT Dual Connectivity
  • the DC processing unit 130 may execute processing related to E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC).
  • EN-DC E-UTRA-NR Dual Connectivity
  • the type of DC is not limited, and for example, NR-E-UTRA Dual Connectivity (NE-DC) or NR-NR Dual Connectivity (NR-DC) may be supported.
  • the DC processing unit 130 can send and receive messages specified in 3GPP TS37.340 and execute processing related to DC setting and release between eNB100A, gNB100B and UE200.
  • the DC processing unit 130 receives the setting information regarding the secondary cell group (SCG).
  • the DC processing unit 130 constitutes a receiving unit.
  • the DC processing unit 130 can receive the CG-Config specified in 3GPP TS38.331 from the secondary node (SN).
  • CG-Config may be interpreted as a message used to transfer the SCG radio settings generated by the SN (SgNB or SeNB). CG-Config may also be used to require gNB-CU (CentralUnit) to perform a specific action on gNB-DU (DistributedUnit), setting a new lower layer for DU. Can be requested to run.
  • gNB-CU CentralUnit
  • gNB-DU DistributedUnit
  • CG-Config may be transmitted from SN (SgNB or SeNB) to MN (MeNB or MgNB) or from CU to DU.
  • the DC processing unit 130 can send CG-ConfigInfo to the SN.
  • CG-ConfigInfo may be used, for example, to establish, modify or open an SCG, as the MN (MeNB or MgNB) requires the SN (SgNB or SeNB) to perform a specific action.
  • CG-ConfigInfo may be used to establish or modify, for example, MCG or SCG, as it requires the DU to perform a specific action on the CU.
  • CG-ConfigInfo may be transmitted from MN (MeNB or MgNB) to SN (SgNB or SeNB) or from CU to DU.
  • the DC processing unit 130 can receive CG-Config (setting information) including SCG execution conditions and secondary cell identification information from a plurality of SNs.
  • the identification information of the secondary cell may be PCI or CGI. Alternatively, other information may be used as long as the information can identify the secondary cell (or secondary node).
  • the DC processing unit 130 receives CG-Config from the source / secondary node (S-SN) of the UE200 change source and the target secondary node (T-SN) of the terminal change destination. good.
  • the control unit 140 controls each functional block constituting the eNB 100A. In particular, in the present embodiment, control regarding the addition or modification of the secondary node is executed.
  • control unit 140 can determine whether or not to execute conditional PSCell addition / change (CPA / CPC) based on the measurement report (Measurement Report) from the UE 200.
  • control unit 140 may send an SN Addition Request to the target secondary node (T-SN). Further, the control unit 140 may receive the SN Addition Request Ack, which is a response to the SN Addition Request, from the T-SN.
  • T-SN target secondary node
  • control unit 140 receives not only the CPA / CPC but also the SN change required from the S-SN when the source / secondary node (S-SN) determines the SN-initiated conditional inter-SN PSCell change (CPC). You may. Further, the control unit 140 may send an SSN Addition Request to the T-SN in response to the SN change required.
  • S-SN source / secondary node
  • CPC SN-initiated conditional inter-SN PSCell change
  • control unit 140 adds or changes a conditional secondary cell based on the CG-Config (setting information) received from the secondary node, specifically, a conditional PSCell. You can execute addition / change.
  • control unit 140 resets the radio resource control layer (RRC) based on the CG-Config received from the source secondary node (S-SN) and the target secondary node (T-SN).
  • RRC radio resource control layer
  • a message RRC Reconfiguration
  • UE200 can be generated and sent to UE200.
  • the channel includes a control channel and a data channel.
  • the control channel includes PDCCH (Physical Downlink Control Channel), PUCCH (Physical Uplink Control Channel), PRACH (Physical Random Access Channel), PBCH (Physical Broadcast Channel) and the like.
  • the data channels include PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) and PUSCH (Physical Uplink Shared Channel).
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • the reference signal includes Demodulation reference signal (DMRS), Sounding Reference Signal (SRS), Phase Tracking Reference Signal (PTRS), Channel State Information-Reference Signal (CSI-RS), and the like. Includes channels and reference signals. Further, the data may mean data transmitted via a data channel.
  • DMRS Demodulation reference signal
  • SRS Sounding Reference Signal
  • PTRS Phase Tracking Reference Signal
  • CSI-RS Channel State Information-Reference Signal
  • FIG. 3 is a functional block configuration diagram of the UE 200.
  • the UE 200 includes a wireless communication unit 210, an RRC processing unit 220, a DC processing unit 230, and a control unit 240.
  • the wireless communication unit 210 transmits an uplink signal (UL signal) according to LTE or NR. Further, the wireless communication unit 210 receives the uplink signal (UL signal) according to LTE. That is, the UE200 can access the eNB100A (E-UTRAN20) and gNB100B (NGRAN30), and can support dual connectivity (specifically, EN-DC).
  • UL signal uplink signal
  • UE200 can access the eNB100A (E-UTRAN20) and gNB100B (NGRAN30), and can support dual connectivity (specifically, EN-DC).
  • the RRC processing unit 220 executes various processes in the radio resource control layer (RRC). Specifically, the RRC processing unit 220 can send and receive messages of the radio resource control layer. In the present embodiment, the RRC processing unit 220 may constitute a transmission / reception unit.
  • RRC radio resource control layer
  • the RRC processing unit 220 can receive the RRC Reconfiguration from the network, specifically, the E-UTRAN20 (or NGRAN30). Further, the RRC processing unit 220 can transmit the RRC Reconfiguration Complete, which is a response to the RRC Reconfiguration, to the network.
  • the RRC processing unit 220 may transmit the dual connectivity information including the reset completion completion message of the radio resource control layer to the network in the procedure for adding or changing the secondary cell (conditional PSCell addition / change). ..
  • the RRC processing unit 220 may send a ULInformationTransfer MRDC message including RRC Reconfiguration Complete to the network.
  • RRC Reconfiguration Complete may be RRC Connection Reconfiguration Complete.
  • normal UL information transfer may be used instead of UL Information Transfer MRDC.
  • the RRC processing unit 220 may send another message of the radio resource control layer including the reset completion message of the radio resource control layer to the network in the conditional PSCell addition / change.
  • the RRC processing unit 220 may send a new RRC message (bye-message) to the RRC layer including the RRC Reconfiguration Complete, or diverts the existing message of the RRC layer and includes the RRC Reconfiguration Complete. (That is, it may be embed).
  • the RRC processing unit 220 may receive a message of the radio resource control layer including the identification information of the SCell (which may include the PSCell) or the radio base station (gNB) that forms the SCell.
  • the RRC processing unit 220 may receive the RRC Reconfiguration including the CGI (or gNB ID) of the Target PS Cell as the identification information.
  • the RRC processing unit 220 may transmit dual connectivity information including the CGI (or gNB ID), specifically, a ULInformationTransfer MRDC message, to the network according to the received RRC Reconfiguration.
  • the RRC processing unit 220 transmits another message of the RRC layer including the CGI (or gNB ID), specifically, the above-mentioned new RRC message (bye-message) to the network according to the received RRC Reconfiguration. You may.
  • the DC processing unit 230 executes processing related to dual connectivity, specifically, MR-DC. As described above, in the present embodiment, the DC processing unit 230 may execute the processing related to EN-DC, but may correspond to NE-DC and / or NR-DC.
  • the DC processing unit 230 accesses each of the eNB 100A and gNB 100B, and has a plurality of layers including RRC (medium access control layer (MAC), radio link control layer (RLC), and packet data convergence protocol layer (. PDCP) etc.) can be executed.
  • RRC medium access control layer
  • RLC radio link control layer
  • PDCP packet data convergence protocol layer
  • the control unit 240 controls each functional block constituting the UE 200.
  • the control unit 240 executes the transmission / reception of the RRC message by the RRC processing unit 220 and the control regarding DC by the DC processing unit 230.
  • control unit 240 encodes the cell ID (NRPCI, NRCGI, gNBID, or condReconfigId) of the Target PSCell that satisfies the conditions for addition or change in the RRC layer of LTE, and together with RRC Reconfiguration Complete,
  • the ULInformationTransfer MRDC message or new RRC message (bye-message) described above may be sent to the network.
  • the encoding of the cell ID of the Target PSCell may be interpreted as the processing required to include it in the ULInformationTransferMRDC message or the new RRC message, and the dual connectivity information (ULInformationTransferMRDC) or RRC including the cell ID (identification information). It may be interpreted as a message.
  • FIG. 4A shows an example of a communication sequence according to a conventional PS Cell addition procedure. Specifically, FIG. 4A shows an example of a communication sequence according to the PS Cell addition procedure specified in 3GPP Release-15.
  • the conventional SNAdditionRequestAck may include CG-Config, and CG-Config can transmit only RRC Reconfiguration of one PSCell, that is, CG-Config is one PSCell. Corresponds only to RRC Reconfiguration of.
  • FIG. 4B shows an example of a communication sequence according to the conventional conditional PSCell addition procedure (conditional PSCell addition). Specifically, FIG. 4B shows an example of a communication sequence according to the conditional PSCell addition procedure of 3GPP Release-17.
  • the MN determines whether or not CPA is possible (necessity) based on the Measurement Report from UE200 (step 2).
  • UE200 monitors the execution condition, and if there is a targetPSCell that satisfies the execution condition, the UE200 applies the RRC reset of the targetPSCell (apply). Then, the RRC Reconfiguration Complete including the applied target PS Cell RRC reconfiguration ID (or (condReconfigId)) is returned to the MN (steps 7 and 8).
  • CG-Config can be included in SNAdditionRequestAck.
  • multiple secondary nodes T-SN can exist, so multiple CG-Configs may be sent to MN.
  • each T-SN should send (notify) PSCell setting information (CG-Config) to MN. That is, even if the existing CG-Config is used, there is a problem that it is not easy to set a plurality of PSCells.
  • MN In 3GPP, in MN-initiated conditional inter-SN PSCell addition (CPA) / change (CPC), MN needs to show execution conditions to other related entities (for example, T-SN, S-SN). No, in the case of CPA and MN-initiated conditional inter-SN PSCell change, MN may generate a conditional configuration message (RRC Reconfiguration / RRC Connection Reconfiguration) and send it to UE200, provided by candidate PSCell. It has been agreed that RRC Reconfiguration will be encapsulated in the final conditional reconfiguration message to UE200, and that MN will not be allowed to modify the RRC Reconfiguration provided by candidate PSCell.
  • CPA conditional inter-SN PSCell addition
  • CPC CPC
  • RRC Reconfiguration conditional configuration message
  • the conventional SNAdditionRequestAck CG-Config can transmit only one PSCell RRC Reconfiguration.
  • the problem is how to send the configuration (scg-CellGroupConfig, scg-RB-Config) of multiple candidate PSCells to MN.
  • FIG. 5 shows an example of a communication sequence according to the conditional PSCell change procedure (conditional PSCell change) according to the present embodiment.
  • condSCG-CellGroupConfigToAddModList and condSCG-RB-ConfigToAddModList may be created.
  • CellGroupConfigToAddModList may be configured by multiple condSCG-CellGroupConfig.
  • CondSCG-RB-ConfigToAddModList may be configured by multiple condSCG-RB-Config.
  • the condSCG-CellGroupConfig may be configured by condSCG-CellGroupConfigId, pSCellID, scg-CellGroupConfig (RRCReconfiguration).
  • CondSCG-RB-Config may be configured by condSCG-RB-ConfigId, pSCellID, scg-RB-Config (RadioBearerConfig) (specifically, see FIGS. 6, 7A and 7B).
  • S-NODE MODIFICATION REQUIRED see 3GPP TS38.423, etc.
  • S-NODE MODIFICATION REQUIRED includes CG-Config, and you may change the configuration of candidate PSCell by using condSCG-CellGroupConfigToAddModList and condSCG-RB-ConfigToAddModList described above in CG-Config.
  • the condSCG-CellGroupConfigToRemoveList may be configured by multiple condSCG-CellGroupConfigId.
  • the condSCG-RB-ConfigToRemoveList may be composed of a plurality of condSCG-RB-ConfigId (specifically, see FIGS. 6, 7A and 7B).
  • S-SN may generate execution condition (execution condition) and notify T-SN of the execution condition via MN.
  • the T-SN may generate a conditional PSCell configuration, combine the configuration with the execution condition received from the S-SN, and generate a conditional Reconfiguration.
  • the T-SN may send the generated conditionalReconfiguration to the UE200 via the MN.
  • execution condition execution condition
  • T-SN may generate a conditional PSCell configuration, combine the configuration with the execution condition received from the S-SN, and generate a conditional Reconfiguration.
  • the T-SN may send the generated conditionalReconfiguration to the UE200 via the MN.
  • SN In SN-initiated conditional inter-SN PSCell change, SN generates execution condition and sends it to MN.
  • the MN may transmit the candidateCellInfoListSN received from the S-SN in step 3 to the T-SN in steps 4a / 5a.
  • the T-SN may select candidatePSCell from the candidateCellInfoListSN, generate a candidatePSCell configuration, and send it to MN.
  • the MN may combine the execution condition received from the S-SN and the candidate PSCell configuration received from the T-SN to generate a conditionalReconfiguration and send it to the UE200.
  • it is not clear what kind of signaling is used to realize the series of operations in (iv).
  • the SN may generate an execution condition and send it to the MN.
  • the MN may transmit the candidateCellInfoListSN received from the S-SN in step 3 to the T-SN in steps 4a / 5a.
  • the T-SN may select candiadatePSCell from the candidateCellInfoListSN, generate a candidatePSCell configuration, and send it to the MN.
  • the MN may combine the execution condition received from the S-SN and the candidate PSCell configuration received from the T-SN to generate a conditionalReconfiguration and send it to the UE200.
  • condSCGExecutionCondition (condExecutionCondSCGToAddModList) may be generated in CG-Config in SN change required.
  • measConfigSourceSCG may be generated in CG-Config.
  • the condExecutionCondSCG may be configured by condSCGExecutionConditionId, PCI, CGI, condExecutionCond.
  • the S-SN may send an execution condition associated with the PSCell ID to the MN using the information. Then, condSCGExecutionCondition (CGI, PCI, condExecutionCond) and measConfigSourceSCG may be generated in CG-ConfigInfo included in SNAdditionRequest in steps 4a / 4b.
  • CGI condSCGExecutionCondition
  • PCI condExecutionCond
  • measConfigSourceSCG may be generated in CG-ConfigInfo included in SNAdditionRequest in steps 4a / 4b.
  • the MN may use this information to send the execution condition generated by the S-SN to the T-SN.
  • candidateCellInfoListSN may be sent to T-SN.
  • the T-SN may select candidatePSCell from candidateCellInfoListSN and combine the configuration of candidatePSCell with execution condition based on the PSCell ID to generate conditionalReconfiguration.
  • ConditionReconfigurationSCG may be generated in CG-Config included in SNAdditionRequestAck in steps 5a / 5b, and conditionalReconfiguration may be transmitted transparently to MN, and MN may transfer the conditionalReconfiguration to UE200.
  • condSCGExecutionConditionToAddModList may be generated in CG-Config in SN change required.
  • the condSCGExecutionConditionToAddModList may be configured by condSCGExecutionConditionId, PCI, CGI, condExecutionCond.
  • CondSCG-CellGroupConfigToAddModList and condSCG-RB-ConfigToAddModList may be generated in CG-Config included in SNAdditionRequestAck in steps 5a / 5b and sent to MN.
  • the MN may combine the PSCellID of the condSCGExecutionConditionToAddModList received from the S-SN and the PSCellID of the condSCG-CellGroupConfigToAddModList and condSCG-RB-ConfigToAddModList received from the targetSN to generate a conditionalReconfiguration.
  • the MN may transfer the conditional Reconfiguration to the UE 200.
  • FIG. 6 shows a configuration example of CG-ConfigInfo (part).
  • 7A and 7B show a configuration example of CG-Config (partial).
  • the underlined part of CG-Config and CG-ConfigInfo corresponds to the part changed due to the above-mentioned operation example.
  • CG-Config and CG-ConfigInfo are specified in 3GPP TS38.331.
  • the description of each field included in CG-Config and CG-ConfigInfo may be quoted from the description of 3GPP TS38.331.
  • the radio base station receives the setting information (for example, CG-Config) regarding SCG, and executes conditional PSCell addition / change based on the setting information. Further, the radio base station can receive the setting information including the execution condition of SCG and the identification information of PSCell from a plurality of SNs.
  • the setting information for example, CG-Config
  • the radio base station can receive the setting information including the execution condition of SCG and the identification information of PSCell from a plurality of SNs.
  • the radio base station can reliably add / change PSCell while responding to a plurality of setting information transmitted from each SN.
  • the radio base station can receive the setting information from the S-SN and the T-SN. Therefore, it is possible to reliably add / change PSCell while corresponding to a plurality of setting information transmitted from S-SN and T-SN respectively.
  • the radio base station can generate an RRC Reconfiguration based on the setting information (for example, CG-Config) received from the S-SN and the T-SN and transmit it to the UE 200. Therefore, it is possible to reliably instruct the UE200 of conditional PSCell addition / change related to a plurality of PSCells.
  • the setting information for example, CG-Config
  • EN-DC in which MN is eNB and SN is gNB has been described as an example, but as described above, it may be another DC.
  • MN may be gNB and SN may be gNB, or MN may be gNB and SN may be NE-DC.
  • conditional PSCell addition / change has been mainly described as an example, but as described above, the conditional PSCell change procedure (MN-initiated conditional inter-SN PSCell change / SN-initiated conditional inter). -The same operation may be applied to SNPSCellchange).
  • CG-Config and CG-ConfigInfo have been described as an example, but the setting information regarding the secondary cell group of conditional PSCell addition / change is not necessarily limited to CG-Config and CG-ConfigInfo. , Other information may be used.
  • each functional block is realized by any combination of at least one of hardware and software.
  • the method of realizing each functional block is not particularly limited. That is, each functional block may be realized using one physically or logically coupled device, or two or more physically or logically separated devices can be directly or indirectly (eg, for example). , Wired, wireless, etc.) and may be realized using these plurality of devices.
  • the functional block may be realized by combining the software with the one device or the plurality of devices.
  • Functions include judgment, decision, judgment, calculation, calculation, processing, derivation, investigation, search, confirmation, reception, transmission, output, access, solution, selection, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, and assumption. Broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, assigning, etc., but limited to these I can't.
  • a functional block (configuration unit) that makes transmission function is called a transmitting unit (transmitting unit) or a transmitter (transmitter).
  • the realization method is not particularly limited.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the device.
  • the device may be configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like.
  • the word “device” can be read as a circuit, device, unit, etc.
  • the hardware configuration of the device may be configured to include one or more of each of the devices shown in the figure, or may be configured not to include some of the devices.
  • Each functional block of the device (see FIG. 2.3) is realized by any hardware element of the computer device or a combination of the hardware elements.
  • each function in the device is such that the processor 1001 performs an operation by loading predetermined software (program) on the hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, and controls the communication by the communication device 1004, or the memory. It is realized by controlling at least one of reading and writing of data in 1002 and storage 1003.
  • predetermined software program
  • Processor 1001 operates, for example, an operating system to control the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic unit, a register, and the like.
  • CPU central processing unit
  • the processor 1001 reads a program (program code), a software module, data, etc. from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 into the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • a program program code
  • a program that causes a computer to execute at least a part of the operations described in the above-described embodiment is used.
  • the various processes described above may be executed by one processor 1001 or may be executed simultaneously or sequentially by two or more processors 1001.
  • Processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • the program may be transmitted from the network via a telecommunication line.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, and is composed of at least one such as ReadOnlyMemory (ROM), ErasableProgrammableROM (EPROM), Electrically ErasableProgrammableROM (EEPROM), and RandomAccessMemory (RAM). May be done.
  • the memory 1002 may be referred to as a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store a program (program code), a software module, or the like that can execute the method according to the embodiment of the present disclosure.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium, for example, an optical disk such as Compact Disc ROM (CD-ROM), a hard disk drive, a flexible disk, an optical magnetic disk (for example, a compact disk, a digital versatile disk, or a Blu-ray). It may consist of at least one (registered trademark) disk), smart card, flash memory (eg, card, stick, key drive), floppy (registered trademark) disk, magnetic strip, and the like.
  • Storage 1003 may be referred to as auxiliary storage.
  • the recording medium described above may be, for example, a database, server or other suitable medium containing at least one of the memory 1002 and the storage 1003.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for communicating between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also referred to as, for example, a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the communication device 1004 includes, for example, a high frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc. in order to realize at least one of frequency division duplex (FDD) and time division duplex (TDD). It may be composed of.
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, etc.) that accepts an input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, an LED lamp, etc.) that outputs to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
  • Bus 1007 may be configured using a single bus or may be configured using different buses for each device.
  • the device includes hardware such as a microprocessor, a digital signal processor (Digital Signal Processor: DSP), ApplicationSpecific IntegratedCircuit (ASIC), ProgrammableLogicDevice (PLD), and FieldProgrammableGateArray (FPGA).
  • the hardware may implement some or all of each functional block.
  • processor 1001 may be implemented using at least one of these hardware.
  • information notification includes physical layer signaling (eg Downlink Control Information (DCI), Uplink Control Information (UCI), higher layer signaling (eg RRC signaling, Medium Access Control (MAC) signaling, Master Information Block). (MIB), System Information Block (SIB)), other signals or combinations thereof.
  • DCI Downlink Control Information
  • UCI Uplink Control Information
  • RRC signaling eg RRC signaling, Medium Access Control (MAC) signaling, Master Information Block). (MIB), System Information Block (SIB)
  • RRC signaling may also be referred to as an RRC message, eg, RRC Connection Setup. ) Message, RRC Connection Reconfiguration message, etc. may be used.
  • LTE LongTermEvolution
  • LTE-A LTE-Advanced
  • SUPER3G IMT-Advanced
  • 4G 4th generation mobile communication system
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • FutureRadioAccess FAA
  • NewRadio NR
  • W-CDMA registered trademark
  • GSM registered trademark
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access 2000
  • UMB UltraMobileBroadband
  • IEEE802.11 Wi-Fi (registered trademark)
  • IEEE802.16 WiMAX®
  • IEEE802.20 Ultra-WideBand
  • Bluetooth® Ultra-WideBand
  • other systems that utilize appropriate systems and at least one of the next-generation systems extended based on them. It may be applied to one.
  • a plurality of systems may be applied in combination (for example, a combination of at least one of LTE and LTE-A and 5G).
  • the specific operation performed by the base station in this disclosure may be performed by its upper node (upper node).
  • various operations performed for communication with the terminal are the base station and other network nodes other than the base station (eg, MME or). It is clear that it can be done by at least one of (but not limited to, S-GW, etc.).
  • S-GW network node
  • the case where there is one network node other than the base station is illustrated above, it may be a combination of a plurality of other network nodes (for example, MME and S-GW).
  • Information and signals can be output from the upper layer (or lower layer) to the lower layer (or upper layer).
  • Input / output may be performed via a plurality of network nodes.
  • the input / output information may be stored in a specific location (for example, memory) or may be managed using a management table. I / O information can be overwritten, updated, or added. The output information may be deleted. The entered information may be transmitted to other devices.
  • the determination may be made by a value represented by 1 bit (0 or 1), by a boolean value (Boolean: true or false), or by comparing numerical values (for example, a predetermined value). It may be done by comparison with the value).
  • the notification of predetermined information (for example, the notification of "being X") is not limited to the explicit one, but is performed implicitly (for example, the notification of the predetermined information is not performed). May be good.
  • Software whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or other names, is an instruction, instruction set, code, code segment, program code, program, subprogram, software module.
  • Applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executable files, execution threads, procedures, features, etc. should be broadly interpreted.
  • software, instructions, information, etc. may be transmitted and received via a transmission medium.
  • a transmission medium For example, a website, where the software uses at least one of wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.) and wireless technology (infrared, microwave, etc.).
  • wired technology coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.
  • wireless technology infrared, microwave, etc.
  • the information, signals, etc. described in this disclosure may be represented using any of a variety of different techniques.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. that may be referred to throughout the above description are voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, light fields or photons, or any of these. It may be represented by a combination of.
  • a channel and a symbol may be a signal (signaling).
  • the signal may be a message.
  • the component carrier (CC) may be referred to as a carrier frequency, a cell, a frequency carrier, or the like.
  • system and “network” used in this disclosure are used interchangeably.
  • the information, parameters, etc. described in the present disclosure may be expressed using an absolute value, a relative value from a predetermined value, or another corresponding information. It may be represented.
  • the radio resource may be one indicated by an index.
  • Base Station BS
  • Wireless Base Station Wireless Base Station
  • NodeB NodeB
  • eNodeB eNodeB
  • gNodeB gNodeB
  • Base stations are sometimes referred to by terms such as macrocells, small cells, femtocells, and picocells.
  • a base station can accommodate one or more (eg, three) cells (also called sectors). When a base station accommodates multiple cells, the entire base station coverage area can be divided into multiple smaller areas, each smaller area being a base station subsystem (eg, a remote radio for indoor use). Communication services can also be provided by Head: RRH).
  • RRH Remote Radio Head
  • cell refers to a base station that provides communication services in this coverage, and part or all of the coverage area of at least one of the base station subsystems.
  • MS Mobile Station
  • UE user equipment
  • terminal terminal
  • Mobile stations can be used by those skilled in the art as subscriber stations, mobile units, subscriber units, wireless units, remote units, mobile devices, wireless devices, wireless communication devices, remote devices, mobile subscriber stations, access terminals, mobile terminals, wireless. It may also be referred to as a terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other suitable term.
  • At least one of the base station and the mobile station may be called a transmitting device, a receiving device, a communication device, or the like.
  • At least one of the base station and the mobile station may be a device mounted on the mobile body, a mobile body itself, or the like.
  • the moving body may be a vehicle (eg, car, airplane, etc.), an unmanned moving body (eg, drone, self-driving car, etc.), or a robot (manned or unmanned). ) May be.
  • at least one of the base station and the mobile station includes a device that does not necessarily move during communication operation.
  • at least one of a base station and a mobile station may be an Internet of Things (IoT) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • the base station in the present disclosure may be read as a mobile station (user terminal, the same shall apply hereinafter).
  • communication between a base station and a mobile station has been replaced with communication between a plurality of mobile stations (for example, it may be called Device-to-Device (D2D), Vehicle-to-Everything (V2X), etc.).
  • D2D Device-to-Device
  • V2X Vehicle-to-Everything
  • Each aspect / embodiment of the present disclosure may be applied to the configuration.
  • the mobile station may have the functions of the base station.
  • words such as "up” and “down” may be read as words corresponding to communication between terminals (for example, "side”).
  • the upstream channel, the downstream channel, and the like may be read as a side channel.
  • the mobile station in the present disclosure may be read as a base station.
  • the base station may have the functions of the mobile station.
  • the wireless frame may be composed of one or more frames in the time domain.
  • Each one or more frames in the time domain may be called a subframe.
  • Subframes may further be composed of one or more slots in the time domain.
  • the subframe may have a fixed time length (for example, 1 ms) that does not depend on numerology.
  • the numerology may be a communication parameter that applies to at least one of the transmission and reception of a signal or channel.
  • Numerology includes, for example, SubCarrier Spacing (SCS), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (Transmission Time Interval: TTI), number of symbols per TTI, wireless frame configuration, transmission / reception. It may indicate at least one of a specific filtering process performed by the machine in the frequency domain, a specific windowing process performed by the transmitter / receiver in the time domain, and the like.
  • the slot may be composed of one or more symbols (Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbol, Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) symbol, etc.) in the time area.
  • the slot may be a unit of time based on numerology.
  • the slot may include a plurality of mini slots.
  • Each minislot may be composed of one or more symbols in the time domain. Further, the mini-slot may be referred to as a sub-slot.
  • a minislot may consist of a smaller number of symbols than the slot.
  • PDSCH (or PUSCH) transmitted in time units larger than the minislot may be referred to as PDSCH (or PUSCH) mapping type A.
  • the PDSCH (or PUSCH) transmitted using the minislot may be referred to as PDSCH (or PUSCH) mapping type B.
  • the wireless frame, subframe, slot, minislot and symbol all represent the time unit when transmitting a signal.
  • the radio frame, subframe, slot, minislot and symbol may use different names corresponding to each.
  • one subframe may be referred to as a transmission time interval (TTI)
  • TTI transmission time interval
  • TTI transmission time interval
  • TTI transmission time interval
  • TTI transmission time interval
  • TTI transmission time interval
  • TTI slot or one minislot
  • at least one of the subframe and TTI may be a subframe (1ms) in existing LTE, a period shorter than 1ms (eg, 1-13 symbols), or a period longer than 1ms. May be.
  • the unit representing TTI may be called a slot, a mini slot, or the like instead of a subframe.
  • TTI refers to, for example, the minimum time unit of scheduling in wireless communication.
  • a base station schedules each user terminal to allocate wireless resources (frequency bandwidth that can be used in each user terminal, transmission power, etc.) in TTI units.
  • the definition of TTI is not limited to this.
  • TTI may be a transmission time unit such as a channel-encoded data packet (transport block), a code block, or a code word, or may be a processing unit such as scheduling or link adaptation.
  • the time interval for example, the number of symbols
  • the transport block, code block, code word, etc. may be shorter than the TTI.
  • one or more TTIs may be the minimum time unit for scheduling. Further, the number of slots (number of mini-slots) constituting the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • TTI with a time length of 1 ms may be called normal TTI (TTI in LTE Rel.8-12), normal TTI, long TTI, normal subframe, normal subframe, long subframe, slot, etc.
  • a TTI shorter than a normal TTI may be referred to as a shortened TTI, a short TTI, a partial TTI (partial or fractional TTI), a shortened subframe, a short subframe, a minislot, a subslot, a slot, and the like.
  • the long TTI (for example, normal TTI, subframe, etc.) may be read as a TTI having a time length of more than 1 ms
  • the short TTI (for example, shortened TTI, etc.) may be read as a TTI less than the TTI length of the long TTI and 1 ms. It may be read as a TTI having the above TTI length.
  • the resource block (RB) is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and may include one or a plurality of continuous subcarriers in the frequency domain.
  • the number of subcarriers contained in RB may be the same regardless of neumerology, and may be, for example, 12.
  • the number of subcarriers contained in the RB may be determined based on numerology.
  • the time domain of RB may include one or more symbols, and may have a length of 1 slot, 1 mini slot, 1 subframe, or 1 TTI.
  • Each 1TTI, 1 subframe, etc. may be composed of one or a plurality of resource blocks.
  • One or more RBs are physical resource blocks (Physical RB: PRB), sub-carrier groups (Sub-Carrier Group: SCG), resource element groups (Resource Element Group: REG), PRB pairs, RB pairs, etc. May be called.
  • Physical RB Physical RB: PRB
  • sub-carrier groups Sub-Carrier Group: SCG
  • resource element groups Resource Element Group: REG
  • PRB pairs RB pairs, etc. May be called.
  • the resource block may be composed of one or a plurality of resource elements (ResourceElement: RE).
  • RE resource elements
  • 1RE may be a radio resource area of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • Bandwidth Part (which may also be called partial bandwidth) may represent a subset of consecutive common resource blocks for a neurology in a carrier. good.
  • the common RB may be specified by the index of the RB with respect to the common reference point of the carrier.
  • PRBs may be defined in a BWP and numbered within that BWP.
  • BWP may include BWP for UL (UL BWP) and BWP for DL (DL BWP).
  • BWP for UL
  • DL BWP BWP for DL
  • One or more BWPs may be set in one carrier for the UE.
  • At least one of the configured BWPs may be active, and the UE may not expect to send or receive a given signal / channel outside the active BWP.
  • “cell”, “carrier” and the like in this disclosure may be read as “BWP”.
  • the above-mentioned structures such as wireless frames, subframes, slots, minislots and symbols are merely examples.
  • the number of subframes contained in a radio frame the number of slots per subframe or radio frame, the number of minislots contained within a slot, the number of symbols and RBs contained in a slot or minislot, included in RB.
  • the number of subcarriers, as well as the number of symbols in the TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP) length, and other configurations can be changed in various ways.
  • connection means any direct or indirect connection or connection between two or more elements and each other. It can include the presence of one or more intermediate elements between two “connected” or “joined” elements.
  • the connection or connection between the elements may be physical, logical, or a combination thereof.
  • connection may be read as "access”.
  • the two elements use at least one of one or more wires, cables and printed electrical connections, and, as some non-limiting and non-comprehensive examples, the radio frequency region.
  • Electromagnetic energies with wavelengths in the microwave and light (both visible and invisible) regions, etc. can be considered to be “connected” or “coupled” to each other.
  • the reference signal can also be abbreviated as Reference Signal (RS), and may be called a pilot (Pilot) depending on the applied standard.
  • RS Reference Signal
  • Pilot pilot
  • each of the above devices may be replaced with a "part”, a “circuit”, a “device”, or the like.
  • references to elements using designations such as “first” and “second” as used in this disclosure does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations can be used in the present disclosure as a convenient way to distinguish between two or more elements. Therefore, references to the first and second elements do not mean that only two elements can be adopted there, or that the first element must somehow precede the second element.
  • determining and “determining” used in this disclosure may include a wide variety of actions.
  • “Judgment” and “decision” are, for example, judgment (judging), calculation (calculating), calculation (computing), processing (processing), derivation (deriving), investigation (investigating), search (looking up, search, inquiry). It may include (eg, searching in a table, database or another data structure), ascertaining as “judgment” or “decision”.
  • judgment and “decision” are receiving (for example, receiving information), transmitting (for example, transmitting information), input (input), output (output), and access. It may include (for example, accessing data in memory) to be regarded as “judgment” or “decision”.
  • judgment and “decision” are considered to be “judgment” and “decision” when the things such as solving, selecting, choosing, establishing, and comparing are regarded as “judgment” and “decision”. Can include. That is, “judgment” and “decision” may include considering some action as “judgment” and “decision”. Further, “judgment (decision)” may be read as “assuming", “expecting”, “considering” and the like.
  • the term "A and B are different” may mean “A and B are different from each other”.
  • the term may mean that "A and B are different from C”.
  • Terms such as “separate” and “combined” may be interpreted in the same way as “different”.
  • Wireless communication system 20 E-UTRAN 30 NG RAN 100A eNB 100B gNB 110 Wireless communication unit 120 RRC processing unit 130 DC processing unit 140 Control unit 200 UE 210 Wireless communication unit 220 RRC processing unit 230 DC processing unit 240 Control unit 1001 Processor 1002 Memory 1003 Storage 1004 Communication device 1005 Input device 1006 Output device 1007 Bus

Abstract

無線基地局(MN)は、セカンダリーセルグループに関する設定情報を受信し、受信した設定情報に基づいて、条件付きセカンダリーセルの追加または変更手順を実行する。無線基地局は、セカンダリーセルグループの実行条件及びセカンダリーセルの識別情報を含む設定情報を、複数のセカンダリーノードから受信する。

Description

無線基地局、無線通信システム及び無線通信方法
 本開示は、セカンダリーセル(セカンダリーノード)の追加・変更手順をサポートする無線基地局、無線通信システム及び無線通信方法に関する。
 3rd Generation Partnership Project(3GPP)は、5th generation mobile communication system(5G、New Radio(NR)またはNext Generation(NG)とも呼ばれる)を仕様化し、さらに、Beyond 5G、5G Evolution或いは6Gと呼ばれる次世代の仕様化も進めている。
 例えば、3GPPのRelease-17では、Multi-RAT Dual Connectivity(MR-DC)の拡張が検討されている(非特許文献1)。具体的には、より効率的なPrimary SCell(PSCell)の追加または変更を実現するため、手順が簡略化された条件付きセカンダリーセル(セカンダリーノード)の追加・変更手順(conditional PSCell addition/change)のサポートが検討されている。
"Revised WID on Further Multi-RAT Dual-Connectivity enhancements", RP-201040, 3GPP TSG RAN Meeting #88e, 3GPP, 2020年6月
 しかしながら、上述したconditional PSCell addition/changeには、次のような問題がある。具体的には、3GPPのRelease-15において規定されているPSCell additionでは、SN Addition Request AckにCG-Configが含まれており、CG-Configは、1つのPSCellのRRC Reconfigurationのみと対応する。
 一方、conditional PSCell addition/changeでは、ターゲット・セカンダリーノード(T-SN)は、マスターノード(MN)に対して複数のPSCellの設定(configuration)を通知できる。
 しかしながら、MNは、既存のCG-Config(設定情報)は、1つのPSCell対応しており、既存のCG-Configを用いても、複数のPSCellを設定することが容易でない問題がある。
 そこで、以下の開示は、このような状況に鑑みてなされたものであり、デュアルコネクティビティにおいて、条件付きセカンダリーセル(セカンダリーノード)の追加・変更手順が適用される場合でも、複数の設定情報に対応しつつ、セカンダリーセルの追加・変更を確実に実行し得る無線基地局、無線通信システム及び無線通信方法の提供を目的とする。
 本開示の一態様は、セカンダリーセルグループに関する設定情報を受信する受信部(DC処理部130)と、前記設定情報に基づいて、条件付きセカンダリーセルの追加または変更手順を実行する制御部(制御部140)とを備え、前記受信部は、前記セカンダリーセルグループの実行条件及び前記セカンダリーセルの識別情報を含む前記設定情報を、複数のセカンダリーノードから受信する無線基地局(eNB100A)である。
図1は、無線通信システム10の全体概略構成図である。 図2は、eNB100Aの機能ブロック構成図である。 図3は、UE200の機能ブロック構成図である。 図4Aは、従来のPSCell addition手順に従った通信シーケンス例を示す図である。 図4Bは、従来の条件付きPSCell追加手順(conditional PSCell addition)に従った通信シーケンス例を示す図である。 図5は、実施形態に係る条件付きPSCell変更手順(conditional PSCell change)に従った通信シーケンス例を示す図である。 図6は、CG-ConfigInfo(一部)の構成例を示す図である。 図7Aは、CG-Config(一部)の構成例を示す図である。 図7Bは、CG-Config(一部)の構成例を示す図である。 図8は、eNB100A, gNB100B及びUE200のハードウェア構成の一例を示す図である。
 以下、実施形態を図面に基づいて説明する。なお、同一の機能や構成には、同一または類似の符号を付して、その説明を適宜省略する。
 (1)無線通信システムの全体概略構成
 図1は、本実施形態に係る無線通信システム10の全体概略構成図である。無線通信システム10は、Long Term Evolution(LTE)及び5G New Radio(NR)に従った無線通信システムである。なお、LTEは4Gと呼ばれてもよいし、NRは、5Gと呼ばれてもよい。また、無線通信システム10は、Beyond 5G、5G Evolution或いは6Gと呼ばれる方式に従った無線通信システムでもよい。
 LTE及びNRは、無線アクセス技術(RAT)と解釈されてもよく、本実施形態では、LTEは、第1無線アクセス技術と呼ばれ、NRは、第2無線アクセス技術と呼ばれてもよい。
 無線通信システム10は、Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network 20(以下、E-UTRAN20)、及びNext Generation-Radio Access Network 30(以下、NG RAN30)を含む。また、無線通信システム10は、端末200(以下、UE200, User Equipment)を含む。
 E-UTRAN20は、LTEに従った無線基地局であるeNB100Aを含む。NG RAN30は、5G(NR)に従った無線基地局であるgNB100Bを含む。なお、E-UTRAN20及びNG RAN30(eNB100AまたはgNB100Bでもよい)は、単にネットワークと呼ばれてもよい。
 eNB100A、gNB100B及びUE200は、複数のコンポーネントキャリア(CC)を用いるキャリアアグリゲーション(CA)、及び複数のNG-RAN NodeとUEとの間においてコンポーネントキャリアを同時送信するデュアルコネクティビティなどに対応することができる。
 eNB100A、gNB100B及びUE200は、無線ベアラ、具体的には、Signalling Radio Bearer(SRB)またはDRB Data Radio Bearer(DRB)を介して無線通信を実行する。
 本実施形態では、eNB100Aがマスターノード(MN)を構成し、gNB100Bがセカンダリーノード(SN)を構成するMulti-Radio Dual Connectivity(MR-DC)、具体的には、E-UTRA-NR Dual Connectivity(EN-DC)を実行する。
 つまり、UE200は、eNB100AとgNB100Bとに接続するデュアルコネクティビティに対応している。
 eNB100Aは、マスターセルグループ(MCG)に含まれ、gNB100Bは、セカンダリーセルグループ(SCG)に含まれる。つまり、gNB100Bは、SCGに含まれるSNである。
 eNB100A及びgNB100Bは、無線基地局或いはネットワーク装置と呼ばれてもよい。
 また、無線通信システム10では、Primary SCell(PSCell)の条件付き追加または変更(conditional PSCell addition/change)がサポートされてよい。PSCellは、セカンダリーセルの一種である。PSCellは、Primary SCell(セカンダリーセル)の意味であり、複数のSCellの中の何れかのSCellが相当すると解釈されてよい。
 なお、セカンダリーセルは、セカンダリーノード(SN)、セカンダリーセルグループ(SCG)と読み替えられてもよい。conditional PSCell addition/changeにより、効率的かつ迅速なセカンダリーセルの追加または変更を実現し得る。
 conditional PSCell addition/changeは、手順が簡略化された条件付きセカンダリーセルの追加・変更手順と解釈されてよい。
 なお、セカンダリーセルは、セカンダリーノード(SN)、セカンダリーセルグループ(SCG)と読み替えられてもよい。conditional PSCell addition/changeにより、効率的かつ迅速なセカンダリーセルの追加または変更を実現し得る。
 また、無線通信システム10では、条件付きSN間PSCell変更手順がサポートされてよい。具体的には、MN主導のMN-initiated conditional inter-SN PSCell change及び/またはSN主導のSN-initiated conditional inter-SN PSCell changeがサポートされてよい。
 (2)無線通信システムの機能ブロック構成
 次に、無線通信システム10の機能ブロック構成について説明する。具体的には、eNB100A及びUE200の機能ブロック構成について説明する。
 (2.1)eNB100A
 図2は、eNB100Aの機能ブロック構成図である。図2に示すように、eNB100Aは、無線通信部110、RRC処理部120、DC処理部130及び制御部140を備える。
 無線通信部110は、LTEに従った下りリンク信号(DL信号)を送信する。また、無線通信部110は、LTEに従った上りリンク信号(UL信号)を受信する。
 RRC処理部120は、無線リソース制御レイヤ(RRC)における各種処理を実行する。具体的には、RRC処理部120は、RRC ReconfigurationをUE200に送信できる。また、RRC処理部120は、RRC Reconfigurationに対する応答であるRRC Reconfiguration CompleteをUE200から受信できる。
 なお、本実施形態では、eNB100AがLTEをサポートするが、この場合、当該RRCメッセージの名称は、RRC Connection Reconfiguration、RRC Connection Reconfiguration Completeでもよい。
 また、RRC処理部120は、RRC Reconfigurationに含まれるConditionalReconfigurationにおいて、condReconfigId毎にTarget PSCellのセルID、例えば、Cell Global Identifier(CGI)を含めるようにしてもよい。UE200は、このようなConditionalReconfigurationによってRRCレイヤが設定されてよい。なお、CGIではなく、SN(gNB100B)を識別可能な情報(gNB IDと呼ばれてよい)が用いられてもよい。
 さらに、RRC処理部120は、UE200から送信されるULInformationTransferMRDC messageに含まれるセルID(例えば、NR Physical Cell ID (PCI), NR CGI、gNB ID、またはcondReconfigId)に基づいて、追加または変更のターゲットとなるSN(T-SN)を判定してもよい。
 なお、ULInformationTransferMRDC messageではなく、新規なRRCメッセージが用いられてもよい。当該RRCメッセージは、bye-messageと呼ばれてもよい。
 当該T-SNには、後述するように、制御部140による制御に基づいて、SgNB Reconfiguration completeが送信されてよい。また、制御部140は、UE200から送信されるTarget PSCellのセルIDと、NRにおける周波数帯に基づいて、T-SNを特定してもよい。
 DC処理部130は、デュアルコネクティビティ、具体的には、Multi-RAT Dual Connectivity(MR-DC)に関する処理を実行する。本実施形態では、eNB100AはLTEをサポートし、gNB100BはNRをサポートするため、DC処理部130は、E-UTRA-NR Dual Connectivity(EN-DC)に関する処理を実行してよい。なお、DCの種類は限定されず、例えば、NR-E-UTRA Dual Connectivity(NE-DC)、或いはNR-NR Dual Connectivity(NR-DC)に対応してもよい。
 DC処理部130は、3GPP TS37.340などにおいて規定されるメッセージを送受信し、eNB100A、gNB100B及びUE200間におけるDCの設定及び解放に関する処理を実行できる。
 特に、本実施形態では、DC処理部130は、セカンダリーセルグループ(SCG)に関する設定情報を受信する。本実施形態において、DC処理部130は、受信部を構成する。
 具体的には、DC処理部130は、3GPP TS38.331において規定されるCG-Configをセカンダリーノード(SN)から受信できる。
 CG-Configは、SN(SgNBまたはSeNB)によって生成されたSCG無線設定を転送するために使用されるメッセージと解釈されてよい。また、CG-Configは、gNB-CU(Central Unit)が特定のアクションを実行するようにgNB-DU(Distributed Unit)に要求するために使用されてもよく、DUに対して新しい下位レイヤの設定を実行するように要求できる。
 CG-Configは、SN(SgNBまたはSeNB)からMN(MeNBまたはMgNB)、またはCUからDUに送信されてよい。
 また、DC処理部130は、CG-ConfigInfoをSNに送信できる。CG-ConfigInfoは、MN(MeNBまたはMgNB)が、SN(SgNBまたはSeNB)に特定のアクションを実行するように要求するため、例えば、SCGを確立、変更または開放するために使用されてよい。また、CG-ConfigInfoは、CUが特定のアクションを実行するようにDUに要求するため、例えば、 MCGまたはSCGを確立または変更に使用されてもよい。CG-ConfigInfoは、MN(MeNBまたはMgNB)からSN(SgNBまたはSeNB)、またはCUからDUに送信されてよい。
 DC処理部130は、SCGの実行条件及びセカンダリーセルの識別情報を含むCG-Config(設定情報)を、複数のSNから受信できる。セカンダリーセルの識別情報とは、PCIでもよいし、CGIでもよい。或いは、セカンダリーセル(またはセカンダリーノード)を識別可能な情報であれば、他の情報でもよい。
 具体的には、DC処理部130は、UE200の変更元のソース・セカンダリーノード(S-SN)、及び端末の変更先のターゲット・セカンダリーノード(T-SN)とからCG-Configを受信してよい。
 制御部140は、eNB100Aを構成する各機能ブロックを制御する。特に、本実施形態では、セカンダリーノードの追加または変更に関する制御を実行する。
 具体的には、制御部140は、UE200からの測定報告(Measurement Report)に基づいて、conditional PSCell addition/change(CPA/CPC)を実行するか否かを決定できる。
 制御部140は、CPA/CPCを決定した場合、SN Addition Requestをターゲット・セカンダリーノード(T-SN)に送信してよい。また、制御部140は、SN Addition Requestに対する応答であるSN Addition Request AckをT-SNから受信してもよい。
 また、制御部140は、CPA/CPCだけでなく、ソース・セカンダリーノード(S-SN)がSN-initiated conditional inter-SN PSCell change(CPC)を決定した場合、S-SNからSN change requiredを受信してもよい。また、制御部140は、SN change requiredに応じて、SSN Addition RequestをT-SNに送信してよい。
 また、制御部140は、セカンダリーノードから受信したCG-Config(設定情報)に基づいて、条件付きセカンダリーセルの追加または変更手順、具体的には、conditional PSCell
addition/changeを実行できる。
 具体的には、制御部140は、ソース・セカンダリーノード(S-SN)とターゲット・セカンダリーノード(T-SN)とから受信したCG-Configに基づいて、無線リソース制御レイヤ(RRC)の再設定メッセージ(RRC Reconfiguration)を生成し、UE200に送信できる。
 なお、本実施形態では、チャネルには、制御チャネルとデータチャネルとが含まれる。制御チャネルには、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、PUCCH(Physical Uplink Control Channel)、PRACH(Physical Random Access Channel)、及びPBCH(Physical Broadcast Channel)などが含まれる。
 また、データチャネルには、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)、及びPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)などが含まれる。
 なお、参照信号には、Demodulation reference signal(DMRS)、Sounding Reference Signal(SRS)、Phase Tracking Reference Signal (PTRS)、及びChannel State Information-Reference Signal(CSI-RS)などが含まれ、信号には、チャネル及び参照信号が含まれる。また、データとは、データチャネルを介して送信されるデータを意味してよい。
 (2.2)UE200
 図3は、UE200の機能ブロック構成図である。図3に示すように、UE200は、無線通信部210、RRC処理部220、DC処理部230及び制御部240を備える。
 無線通信部210は、LTEまたはNRに従った上りリンク信号(UL信号)を送信する。また、無線通信部210は、LTEに従った上りリンク信号(UL信号)を受信する。つまり、UE200は、eNB100A(E-UTRAN20)及びgNB100B(NG RAN30)にアクセスすることができ、デュアルコネクティビティ(具体的には、EN-DC)に対応できる。
 RRC処理部220は、無線リソース制御レイヤ(RRC)における各種処理を実行する。具体的には、RRC処理部220は、無線リソース制御レイヤのメッセージを送受信できる。本実施形態において、RRC処理部220は、送受信部を構成してもよい。
 上述したように、RRC処理部220は、RRC Reconfigurationをネットワーク、具体的には、E-UTRAN20(またはNG RAN30)から受信できる。また、RRC処理部220は、RRC Reconfigurationに対する応答であるRRC Reconfiguration Completeをネットワークに送信できる。
 本実施形態では、RRC処理部220は、セカンダリーセルの追加または変更手順(conditional PSCell addition/change)において、無線リソース制御レイヤの再設定完了メッセージを含むデュアルコネクティビティの情報をネットワークに送信してもよい。
 具体的には、RRC処理部220は、RRC Reconfiguration Completeを含むULInformationTransferMRDC messageをネットワークに送信してよい。なお、上述したように、RRC Reconfiguration Completeは、RRC Connection Reconfiguration Completeでもよい。
 また、ULInformationTransferMRDCではなく、通常のUL information transferが用いられてもよい。
 或いは、RRC処理部220は、conditional PSCell addition/changeにおいて、無線リソース制御レイヤの再設定完了メッセージを含む無線リソース制御レイヤの別メッセージをネットワークに送信してもよい。
 具体的には、RRC処理部220は、RRC Reconfiguration Completeを含むRRCレイヤに新規RRCメッセージ(bye-message)を送信してもよいし、RRCレイヤの既存のメッセージを流用し、RRC Reconfiguration Completeが含まれる(つまり、embedされる)ようにしてもよい。
 また、RRC処理部220は、SCell(PSCellを含んでよい)または当該SCellを形成する無線基地局(gNB)の識別情報を含む無線リソース制御レイヤのメッセージを受信してもよい。
 具体的には、RRC処理部220は、識別情報として、Target PSCellのCGI(またはgNB ID)を含むRRC Reconfigurationを受信してもよい。RRC処理部220は、受信したRRC Reconfigurationに応じて、当該CGI(またはgNB ID)を含むデュアルコネクティビティの情報、具体的には、ULInformationTransferMRDC messageをネットワークに送信してもよい。
 或いは、RRC処理部220は、受信したRRC Reconfigurationに応じて、当該CGI(またはgNB ID)を含むRRCレイヤの別メッセージ、具体的には、上述した新規RRCメッセージ(bye-message)をネットワークに送信してもよい。
 DC処理部230は、デュアルコネクティビティ、具体的には、MR-DCに関する処理を実行する。上述したように、本実施形態では、DC処理部230は、EN-DCに関する処理を実行してよいが、NE-DC及び/またはNR-DCに対応してもよい。
 DC処理部230は、eNB100A及びgNB100Bとのそれぞれにアクセスし、RRCを含む複数のレイヤ(媒体アクセス制御レイヤ(MAC)、無線リンク制御レイヤ(RLC)、及びパケット・データ・コンバージェンス・プロトコル・レイヤ(PDCP)など)における設定を実行できる。
 制御部240は、UE200を構成する各機能ブロックを制御する。特に、本実施形態では、制御部240は、RRC処理部220によるRRCメッセージの送受信、及びDC処理部230によるDCに関する制御を実行する。
 具体的には、制御部240は、追加または変更の条件を満たしたTarget PSCellのセルID(NR PCI、NR CGI、gNB ID、またはcondReconfigId)をLTEのRRCレイヤにおいてエンコードし、RRC Reconfiguration Completeとともに、上述したULInformationTransferMRDC messageまたは新規RRCメッセージ(bye-message)をネットワークに送信してもよい。
 なお、Target PSCellのセルIDのエンコードとは、ULInformationTransferMRDC messageまたは新規RRCメッセージに含めるために必要な処理と解釈されてもよく、当該セルID(識別情報)を含むデュアルコネクティビティの情報(ULInformationTransferMRDC)またはRRCメッセージと解釈されてもよい。
 (3)無線通信システムの動作
 次に、無線通信システム10の動作について説明する。具体的には、条件付きセカンダリーセル(セカンダリーノード)の追加・変更手順(conditional PSCell addition/change)に関する無線通信システム10の動作について説明する。
 (3.1)従来動作例及び課題
 図4Aは、従来のPSCell addition手順に従った通信シーケンス例を示す。具体的には、図4Aは、3GPP Release-15において規定されているPSCell addition手順に従った通信シーケンス例を示す。
 図4Aに示すように、従来のSN Addition Request Ackには、CG-Configが含まれてよく、CG-Configでは、1つのPSCellのRRC Reconfigurationしか送信できない、つまり、CG-Configは、1つのPSCellのRRC Reconfigurationのみと対応する。
 SN Addition Requestには、CG-ConfigInfo={candidateCellInfoListSN }が含まれ、SN Addition Request Ackには、CG-Config={scg-CellGroupConfig, scg-RB-Config}が含まれてよい。
 図4Bは、従来の条件付きPSCell追加手順(conditional PSCell addition)に従った通信シーケンス例を示す。具体的には、図4Bは、3GPP Release-17のconditional PSCell addition手順に従った通信シーケンス例を示す。
 図4Bに示すように、conditional PSCell addition(CPA)では、MN(eNB100A)は、UE200からのMeasurement Reportに基づいて、CPAの可否(要否)を決定する(ステップ2)。
 ここで、MNがeNBであり、SNがgNBの場合、UE200がexecution conditionをモニタし、当該execution conditionを満足するtarget PSCellが存在すると、UE200は、当該target PSCellのRRC再設定を適用(apply)し、適用したtarget PSCellのRRC再設定ID(または(condReconfigId)を含むRRC Reconfiguration CompleteをMNに返送する(ステップ7,8)。
 また、図4Bに示すように、SN Addition Request Ackには、CG-Configを含めることができる。conditional PSCell additionでは、複数のセカンダリーノード(T-SN)が存在し得るため、複数のCG-ConfigがMNに送信される可能性がある。
 しかしながら、それぞれのT-SNは、どのようにPSCellの設定情報(CG-Config)をMNに送信(通知)すればよいかが不明である。つまり、既存のCG-Configを用いても、複数のPSCellを設定することが容易でない問題がある。
 なお、3GPPでは、MN-initiated conditional inter-SN PSCell addition (CPA)/change (CPC)では、MNは、他の関係するエンティティ(例えば、T-SN、S-SN)に実行条件を示す必要はないこと、CPA及びMN-initiated conditional inter-SN PSCell changeの場合、MNは、条件付き設定メッセージ(RRC Reconfiguration / RRC Connection Reconfiguration)を生成してUE200に送信してよいこと、候補PSCellによって提供されるRRC Reconfigurationは、UE200への最終的な条件付き再設定メッセージにカプセル化されること、MNは、候補PSCellによって提供されるRRC Reconfigurationを変更することは許可されないことなどが合意されている。
 (3.2)動作例
 以下では、上述したconditional PSCell addition/changeのCG-Configなどに関する問題を解決し得る幾つかの動作例について説明する。
 (3.2.1)動作例1
 本動作例が解決し得る課題は、次のとおりである。具体的には、conditional PSCell additionにおいて、MNからT-SNにSN Addition Requestが送信されると、T-SNは、複数のPSCell configurationを生成し、MNに返送する場合がある。
 しかしながら、図4Aに示したように、従来のSN Addition Request AckのCG-Configは、1つのPSCellのRRC Reconfigurationしか送信することができない。つまり、複数のcandidate PSCellのconfiguration(scg-CellGroupConfig, scg-RB-Config)をどのようにMNに送信するのか問題となる。
 また、T-SNからMNに一度送信した複数のcandidate PSCellのconfiguration(scg-CellGroupConfig, scg-RB-Config)をSN内のトラフィック量などによって変更またはキャンセルをする必要が生じ得るが、このような変更またはキャンセルをどのように実現するのかが問題となる。
 本動作例では、次のようなステップによって、上述した課題を解決する。図5は、本実施形態に係る条件付きPSCell変更手順(conditional PSCell change)に従った通信シーケンス例を示す。
  ・(i)CG-Configには、condSCG-CellGroupConfigToAddModListとcondSCG-RB-ConfigToAddModListとが作成されてよい。CellGroupConfigToAddModListは、複数のcondSCG-CellGroupConfigによって構成されてもよい。
 condSCG-RB-ConfigToAddModListは、複数のcondSCG-RB-Configによって構成されてもよい。
 condSCG-CellGroupConfigは、condSCG-CellGroupConfigId, pSCellID, scg-CellGroupConfig(RRC Reconfiguration)によって構成されてもよい。
 CondSCG-RB-Configは、condSCG-RB-ConfigId, pSCellID, scg-RB-Config(RadioBearerConfig)によって構成されてもよい(具体的には、図6、図7A及び図7B参照)。
  ・(ii)SN内のトラフィック量によって複数のcandidate PSCellのconfigurationを変更したい場合、S-NODE MODIFICATION REQUIRED(3GPP TS38.423など参照)が用いられてもよい。
 S-NODE MODIFICATION REQUIREDには、CG-Configが含まれ、CG-Configに上述したcondSCG-CellGroupConfigToAddModListとcondSCG-RB-ConfigToAddModListとを用いてcandidate PSCellのconfigurationを変更してもよい。
 また、CG-ConfigにcondSCG-CellGroupConfigToRemoveListとcondSCG-RB-ConfigToRemoveListとを生成し、開放/削除(release/remove)要求をMNに送信してもよい。
 condSCG-CellGroupConfigToRemoveListは、複数のcondSCG-CellGroupConfigIdによって構成されてもよい。condSCG-RB-ConfigToRemoveListは、複数のcondSCG-RB-ConfigIdによって構成されてもよい(具体的には、図6、図7A及び図7B参照)。
 なお、MN-initiated conditional inter-SN PSCell changeについても同様の課題を有するため、上述した動作例が適用されてよい。
  ・(iii)SN-initiated conditional inter-SN PSCell changeにおいて、S-SNは、execution condition(実行条件)を生成し、MNを経由し、T-SNに当該execution conditionを通知してもよい。T-SNは、conditional PSCellのconfigurationを生成し、当該configurationをS-SNから受信したexecution conditionと結合し、conditionalReconfigurationを生成してもよい。T-SNは、生成したconditionalReconfigurationを、MNを経由してUE200に送信してよい。但し、(iii)の一連の動作をどのようなシグナリングによって実現するかは明確でない。
  ・(iv)SN-initiated conditional inter-SN PSCell changeにおいて、SNは、execution condition(実行条件)を生成し、MNに送信する。MNは、ステップ3においてS-SNから受信したcandidateCellInfoListSNをステップ4a/5aにおいてT-SNに送信してよい。T-SNは、candidateCellInfoListSNの中から、candidate PSCellを選択し,candidate PSCell configurationを生成し、MNに送信してよい。MNは、S-SNから受信したexecution conditionとT-SNから受信したcandidate PSCell configurationとを結合し、conditionalReconfigurationを生成し、UE200に送信してもよい。但し、(iv)の一連の動作をどのようなシグナリングによって実現するかは明確でない。
 (3.2.2)動作例2
 本動作例が解決し得る課題は、次のとおりである。具体的には、図5に示したように、SN-initiated conditional inter-SN PSCell changeにおいて、S-SNは、execution conditionを生成し、MNを経由し、T-SNに当該execution conditionを通知してもよい。T-SNは、conditional PSCellのconfigurationを生成し、当該configurationをS-SNから受信したexecution conditionと結合し、conditionalReconfigurationを生成してもよい。T-SNは、conditionalReconfigurationを、MN経由してUE200に送信してもよい。
 しかしながら、このような一連の動作をどのようなシグナリングによって実現するかは明確でない(i)。
 また、図5に示したように、SN-initiated conditional inter-SN PSCell changeにおいて、SNは、execution conditionを生成し、MNに送信してもよい。MNは、ステップ3においてS-SNから受信したcandidateCellInfoListSNをステップ4a/5aにおいてT-SNに送信してよい。T-SNは、candidateCellInfoListSNの中から、candiadate PSCellを選択し、candidate PSCell configurationを生成し、MNに送信してよい。MNは、S-SNから受信したexecution conditionとT-SNから受信したcandidate PSCell configurationとを結合し、conditionalReconfigurationを生成し、UE200に送信してもよい。
 しかしながら、このような一連の動作をどのようなシグナリングによって実現するかは明確でない(ii)。
 本動作例では、次のようなステップによって、上述した課題(i), (ii)を解決する。本動作例でも、図5を参照しつつ説明する。
  ・(i)図5のステップ3において、SN change required中のCG-ConfigにcondSCGExecutionCondition(condExecutionCondSCGToAddModList)が生成されてもよい。また、CG-ConfigにmeasConfigSourceSCGが生成されてもよい。
 condExecutionCondSCGは、condSCGExecutionConditionId, PCI, CGI, condExecutionCondによって構成されてもよい。
 S-SNは、当該情報を用いてPSCell IDと紐づくexecution conditionをMNに送信してもよい。そして、ステップ4a/4bのSN Addition Requestに含まれるCG-ConfigInfoにcondSCGExecutionCondition(CGI, PCI, condExecutionCond)と、measConfigSourceSCGとが生成されてもよい。
 MNは、これらの情報を用いて、S-SNが生成したexecution conditionをT-SNに送信してもよい。また、同時にT-SNにcandidateCellInfoListSNを送信してもよい。T-SNは、candidateCellInfoListSNの中から、candidate PSCellを選択し、PSCell IDに基づいてcandidate PSCellのconfigurationをexecution conditionと結合し、conditionalReconfigurationを生成してもよい。
 ステップ5a/5bのSN Addition Request Ackに含まれるCG-ConfigにconditionReconfigurationSCGが生成され,MNに透過的(transparently)にconditionalReconfigurationを送信し、MNは、当該conditionalReconfigurationをUE200に転送してもよい。
  ・(ii)図5のステップ3において、SN change required中のCG-ConfigにcondSCGExecutionConditionToAddModListが生成されてもよい.
 condSCGExecutionConditionToAddModListは、condSCGExecutionConditionId, PCI, CGI, condExecutionCondによって構成されてもよい。
 ステップ5a/5bのSN Addition Request Ackに含まれるCG-ConfigにcondSCG-CellGroupConfigToAddModListと、condSCG-RB-ConfigToAddModListとが生成sあれ、MNに送信されてもよい。
 MNは、S-SNから受信したcondSCGExecutionConditionToAddModListのPSCell IDと、target SNからもらったcondSCG-CellGroupConfigToAddModListとcondSCG-RB-ConfigToAddModListのPSCell IDとに基づいて、両者を結合し、conditionalReconfigurationを生成してもよい。MNは、当該conditionalReconfigurationをUE200に転送してもよい。
 (3.3)情報要素の構成例
 次に、上述したCG-Config及びCG-ConfigInfo関連の情報要素(IE)の構成例について説明する。
 具体的には、図6は、CG-ConfigInfo(一部)の構成例を示す。図7A及び図7Bは、CG-Config(一部)の構成例を示す。
 CG-Config及びCG-ConfigInfoの下線部が上述した動作例のために変更される部分と該当する。
 なお、CG-Config及びCG-ConfigInfoは、3GPP TS38.331において規定されている。CG-Config及びCG-ConfigInfoに含まれる各フィールドの説明は、3GPP TS38.331の記載の内容が引用されてよい。
 (4)作用・効果
 上述した実施形態によれば、以下の作用効果が得られる。具体的には、無線基地局(MN)は、SCGに関する設定情報(例えば、CG-Config)を受信し、当該設定情報に基づいて、conditional PSCell addition/changeを実行する。また、無線基地局は、SCGの実行条件及びPSCellの識別情報を含む当該設定情報を、複数のSNから受信できる。
 このため、無線基地局(MN)は、SNからそれぞれ送信される複数の設定情報に対応しつつ、PSCellの追加・変更を確実に実行し得る。
 本実施形態では、無線基地局は、S-SN及びT-SNとから当該設定情報を受信できる。このため、S-SN及びT-SNからそれぞれ送信される複数の設定情報に対応しつつ、PSCellの追加・変更を確実に実行し得る。
 本実施形態では、無線基地局は、S-SNとT-SNとから受信した当該設定情報(例えば、CG-Config)に基づいて、RRC Reconfigurationを生成し、UE200に送信できる。このため、UE200に対して、複数のPSCellが関連するconditional PSCell addition/changeを確実に指示できる。
 (5)その他の実施形態
 以上、実施例に沿って本発明の内容を説明したが、本発明はこれらの記載に限定されるものではなく、種々の変形及び改良が可能であることは、当業者には自明である。
 例えば、上述した実施形態では、MNがeNBであり、SNがgNBであるEN-DCを例として説明したが、上述したように、他のDCであってもよい。具体的には、MNがgNBであり、SNがgNBであるNR-DC、或いはMNがgNBであり、SNがeNBであるNE-DCであってもよい。
 また、上述した実施形態では、主にconditional PSCell addition/changeを例に説明したが、上述したように、条件付きSN間PSCell変更手順(MN-initiated conditional inter-SN PSCell change/SN-initiated conditional inter-SN PSCell change)においても、同様の動作が適用されてよい。
 さらに、上述した実施形態では、CG-Config及びCG-ConfigInfoを例として説明したが、conditional PSCell addition/changeのセカンダリーセルグループに関する設定情報であれば、必ずしもCG-Config及びCG-ConfigInfoに限定されず、他の情報であっても構わない。
 また、上述した実施形態の説明に用いたブロック構成図(図2,3)は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的または論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的または論理的に分離した2つ以上の装置を直接的または間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置または上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、見做し、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。例えば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)や送信機(transmitter)と呼称される。何れも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 さらに、上述したeNB100A, gNB100B及びUE200(当該装置)は、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図8は、当該装置のハードウェア構成の一例を示す図である。図8に示すように、当該装置は、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006及びバス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。当該装置のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つまたは複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 当該装置の各機能ブロック(図2.3参照)は、当該コンピュータ装置の何れかのハードウェア要素、または当該ハードウェア要素の組み合わせによって実現される。
 また、当該装置における各機能は、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインタフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU)によって構成されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。さらに、上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001によって実行されてもよいし、2つ以上のプロセッサ1001により同時または逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されてもよい。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Read Only Memory(ROM)、Erasable Programmable ROM(EPROM)、Electrically Erasable Programmable ROM(EEPROM)、Random Access Memory(RAM)などの少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施形態に係る方法を実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Compact Disc ROM(CD-ROM)などの光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップなどの少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。上述の記録媒体は、例えば、メモリ1002及びストレージ1003の少なくとも一方を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。
 通信装置1004は、例えば周波数分割複信(Frequency Division Duplex:FDD)及び時分割複信(Time Division Duplex:TDD)の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001及びメモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007で接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 さらに、当該装置は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(Digital Signal Processor: DSP)、Application Specific Integrated Circuit(ASIC)、Programmable Logic Device(PLD)、Field Programmable Gate Array(FPGA)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部または全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
 また、情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、Downlink Control Information(DCI)、Uplink Control Information(UCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、Medium Access Control(MAC)シグナリング、報知情報(Master Information Block(MIB)、System Information Block(SIB))、その他の信号またはこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、Long Term Evolution(LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4th generation mobile communication system(4G)、5th generation mobile communication system(5G)、Future Radio Access(FRA)、New Radio(NR)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、Ultra-WideBand(UWB)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及びこれらに基づいて拡張された次世代システムの少なくとも一つに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE及びLTE-Aの少なくとも一方と5Gとの組み合わせなど)適用されてもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本開示において基地局によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つまたは複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局及び基地局以外の他のネットワークノード(例えば、MMEまたはS-GWなどが考えられるが、これらに限られない)の少なくとも1つによって行われ得ることは明らかである。上記において基地局以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MME及びS-GW)であってもよい。
 情報、信号(情報等)は、上位レイヤ(または下位レイヤ)から下位レイヤ(または上位レイヤ)へ出力され得る。複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報は、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報は、上書き、更新、または追記され得る。出力された情報は削除されてもよい。入力された情報は他の装置へ送信されてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真偽値(Boolean:trueまたはfalse)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(Digital Subscriber Line:DSL)など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、または他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術の何れかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、またはこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一のまたは類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及びシンボルの少なくとも一方は信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、コンポーネントキャリア(Component Carrier:CC)は、キャリア周波数、セル、周波数キャリアなどと呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスによって指示されるものであってもよい。
 上述したパラメータに使用する名称はいかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式等は、本開示で明示的に開示したものと異なる場合もある。様々なチャネル(例えば、PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるため、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本開示においては、「基地局(Base Station:BS)」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(transmission point)」、「受信ポイント(reception point)、「送受信ポイント(transmission/reception point)」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つまたは複数(例えば、3つ)のセル(セクタとも呼ばれる)を収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(Remote Radio Head:RRH)によって通信サービスを提供することもできる。
 「セル」または「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局、及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部または全体を指す。
 本開示においては、「移動局(Mobile Station:MS)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(User Equipment:UE)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、またはいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型または無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのInternet of Things(IoT)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、移動局(ユーザ端末、以下同)として読み替えてもよい。例えば、基地局及び移動局間の通信を、複数の移動局間の通信(例えば、Device-to-Device(D2D)、Vehicle-to-Everything(V2X)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、基地局が有する機能を移動局が有する構成としてもよい。また、「上り」及び「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示における移動局は、基地局として読み替えてもよい。この場合、移動局が有する機能を基地局が有する構成としてもよい。
 無線フレームは時間領域において1つまたは複数のフレームによって構成されてもよい。
 時間領域において1つまたは複数の各フレームはサブフレームと呼ばれてもよい。サブフレームはさらに時間領域において1つまたは複数のスロットによって構成されてもよい。
 サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ニューメロロジーは、ある信号またはチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing:SCS)、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(Transmission Time Interval:TTI)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つまたは複数のシンボル(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM))シンボル、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)シンボルなど)で構成されてもよい。スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つまたは複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(またはPUSCH)は、PDSCH(またはPUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(またはPUSCH)は、PDSCH(またはPUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、何れも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。
 例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロットまたは1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロットまたは1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロットまたは1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partialまたはfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(RB)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つまたは複数個の連続した副搬送波(subcarrier)を含んでもよい。
 RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
 また、RBの時間領域は、1つまたは複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム、または1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つまたは複数のリソースブロックで構成されてもよい。
 なお、1つまたは複数のRBは、物理リソースブロック(Physical RB:PRB)、サブキャリアグループ(Sub-Carrier Group:SCG)、リソースエレメントグループ(Resource Element Group:REG)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つまたは複数のリソースエレメント(Resource Element:RE)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(Bandwidth Part:BWP)(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL用のBWP(UL BWP)と、DL用のBWP(DL BWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つまたは複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレームまたは無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロットまたはミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(Cyclic Prefix:CP)長などの構成は、様々に変更することができる。
 「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、またはこれらのあらゆる変形は、2またはそれ以上の要素間の直接的または間接的なあらゆる接続または結合を意味し、互いに「接続」または「結合」された2つの要素間に1またはそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合または接続は、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或いはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。本開示で使用する場合、2つの要素は、1またはそれ以上の電線、ケーブル及びプリント電気接続の少なくとも一つを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」または「結合」されると考えることができる。
 参照信号は、Reference Signal(RS)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)と呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 上記の各装置の構成における「手段」を、「部」、「回路」、「デバイス」等に置き換えてもよい。
 本開示において使用する「第1」、「第2」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量または順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素への参照は、2つの要素のみがそこで採用され得ること、または何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「または(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 本開示で使用する「判断(determining)」、「決定(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。「判断」、「決定」は、例えば、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。
「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 以上、本開示について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示が本開示中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本開示は、請求の範囲の記載により定まる本開示の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とするものであり、本開示に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
 10 無線通信システム
 20 E-UTRAN
 30 NG RAN
 100A eNB
 100B gNB
 110 無線通信部
 120 RRC処理部
 130 DC処理部
 140 制御部
 200 UE
 210 無線通信部
 220 RRC処理部
 230 DC処理部
 240 制御部
 1001 プロセッサ
 1002 メモリ
 1003 ストレージ
 1004 通信装置
 1005 入力装置
 1006 出力装置
 1007 バス

Claims (5)

  1.  セカンダリーセルグループに関する設定情報を受信する受信部と、
     前記設定情報に基づいて、条件付きセカンダリーセルの追加または変更手順を実行する制御部と
     を備え、
     前記受信部は、前記セカンダリーセルグループの実行条件及び前記セカンダリーセルの識別情報を含む前記設定情報を、複数のセカンダリーノードから受信する無線基地局。
  2.  前記受信部は、端末の変更元のソース・セカンダリーノード、及び前記端末の変更先のターゲット・セカンダリーノードとから前記設定情報を受信する請求項1に記載の無線基地局。
  3.  前記制御部は、前記ソース・セカンダリーノードと前記ターゲット・セカンダリーノードとから受信した前記設定情報に基づいて、無線リソース制御レイヤの再設定メッセージを生成し、前記端末に送信する請求項2に記載の無線基地局。
  4.  第1無線基地局と第2無線基地局とを含む無線通信システムであって、
     前記第1無線基地局は、セカンダリーセルグループに関する設定情報を送信する送信部を備え、
     前記第2無線基地局は、
     前記設定情報を受信する受信部と、
     前記設定情報に基づいて、条件付きセカンダリーセルの追加または変更手順を実行する制御部と
     を備え、
     前記受信部は、前記セカンダリーセルグループの実行条件及び前記セカンダリーセルの識別情報を含む前記設定情報を、複数のセカンダリーノードから受信する無線通信システム。
  5.  無線基地局が、セカンダリーセルグループに関する設定情報を受信するステップと、
     前記無線基地局が、前記設定情報に基づいて、条件付きセカンダリーセルの追加または変更手順を実行するステップと
     を含み、
     前記受信するステップでは、前記セカンダリーセルグループの実行条件及び前記セカンダリーセルの識別情報を含む前記設定情報を、複数のセカンダリーノードから受信する無線通信方法。
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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WO2024035302A1 (en) * 2022-08-09 2024-02-15 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Generation and transmission of measurement configuration and related condition configuration

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
CHINA UNICOM: "Discussion on inter-SN conditional PSCell change (SN initiated)", 3GPP DRAFT; R2-2009592, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG2, no. electronic; 20201102 - 20201113, 23 October 2020 (2020-10-23), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , XP051942527 *
QUALCOMM INCORPORATED: "Signaling related to Conditional PSCell addition/change configuration", 3GPP DRAFT; R3-206178, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG3, no. E-meeting; 20201102 - 20201112, 23 October 2020 (2020-10-23), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , XP051945751 *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2024035302A1 (en) * 2022-08-09 2024-02-15 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Generation and transmission of measurement configuration and related condition configuration

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