WO2022185941A1 - リレーノード及び方法 - Google Patents

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WO2022185941A1
WO2022185941A1 PCT/JP2022/006390 JP2022006390W WO2022185941A1 WO 2022185941 A1 WO2022185941 A1 WO 2022185941A1 JP 2022006390 W JP2022006390 W JP 2022006390W WO 2022185941 A1 WO2022185941 A1 WO 2022185941A1
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WO
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relay node
frequency band
base station
communication
processing unit
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PCT/JP2022/006390
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English (en)
French (fr)
Inventor
輝文 ▲高▼田
Original Assignee
株式会社デンソー
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/24Cell structures
    • H04W16/26Cell enhancers or enhancement, e.g. for tunnels, building shadow
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/08Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery
    • H04W48/10Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery using broadcasted information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/08Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery
    • H04W48/12Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery using downlink control channel
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices
    • H04W88/04Terminal devices adapted for relaying to or from another terminal or user

Definitions

  • the present disclosure relates to relay nodes and methods.
  • a mobile communication technology has been proposed in the 3GPP (3rd Generation Partnership Project) and standardized as a Technical Specification (TS). Especially now, 5G (5th Generation) technology has been proposed and standardized.
  • Non-Patent Document 1 and Non-Patent Document 2 a relay mounted on a vehicle is being studied, and the relay is a mobile base station relay (MBSR) and/or a vehicle mounted relay (vehicle mounted relay). relay).
  • the mobile base station relay communicates with the donor base station via the Uu interface and communicates with user equipment (UE) via the Uu interface.
  • UE user equipment
  • Non-Patent Document 1 describes that the 5G network dynamically configures MBSR operating parameters such as frequency bands and licensed geographical areas.
  • the inventor has found a problem that if the frequency bands overlap in the two Uu interfaces of MBSR described in Non-Patent Document 1, a large amount of interference may occur between the two Uu interfaces.
  • An object of the present disclosure is to provide a relay node and method that allows reducing interference between the two Uu interfaces of the relay node.
  • a relay node includes a first communication processing unit that communicates with a first base station via a Uu interface as a user equipment, and one or more users via the Uu interface as a second base station. a second communication processing unit that communicates with a device, wherein the first communication processing unit or the second communication processing unit is a first communication processing unit used for communication between the first base station and the relay node; is different from a second frequency band used for communication between one or more user equipments and said relay node.
  • a method performed by a relay node includes communicating with a first base station via a Uu interface as a user equipment and communicating with one or more users via a Uu interface as a second base station. communicating with equipment and a first frequency band used for communication between the first base station and the relay node is used for communication between one or more user equipment and the relay node; controlling the frequency band to be different from the second frequency band to be transmitted.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a system according to an embodiment of the present disclosure
  • Figure 3 illustrates an example relay node and user equipment according to embodiments of the present disclosure
  • 1 illustrates an example architecture including a system according to embodiments of the present disclosure
  • FIG. 3 is a block diagram showing an example of a schematic functional configuration of a relay node according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 2 is a block diagram showing an example of a schematic hardware configuration of a relay node according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. FIG. 4 is a sequence diagram for explaining an example of a schematic flow of processing according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 11 is a sequence diagram for explaining a first example of a schematic flow of processing according to a first modified example of the embodiment of the present disclosure
  • FIG. 11 is a sequence diagram for explaining a second example of a schematic flow of processing according to the first modified example of the embodiment of the present disclosure
  • FIG. 11 is a sequence diagram for explaining a first example of a schematic flow of processing according to a second modified example of the embodiment of the present disclosure
  • FIG. 11 is a sequence diagram for explaining a second example of a schematic flow of processing according to a second modified example of the embodiment of the present disclosure
  • FIG. 1 An example configuration of a system 1 according to an embodiment of the present disclosure will be described with reference to FIGS. 1 to 3.
  • FIG. 1 An example configuration of a system 1 according to an embodiment of the present disclosure will be described with reference to FIGS. 1 to 3.
  • FIG. 1 An example configuration of a system 1 according to an embodiment of the present disclosure will be described with reference to FIGS. 1 to 3.
  • FIG. 1 An example configuration of a system 1 according to an embodiment of the present disclosure will be described with reference to FIGS. 1 to 3.
  • system 1 includes relay node 100, base station 200 and UE30.
  • System 1 is a system conforming to 3GPP TS. More specifically, for example, the system 1 is a system conforming to 5G or NR (New Radio) TS.
  • Relay node 100 The relay node 100 relays data and control information between base stations and UEs.
  • the relay node 100 operates as a UE. Specifically, for example, when the relay node 100 is located within the coverage area of the base station 200, it is connected as a UE to the base station 200 and communicates with the base station 200 via the Uu interface.
  • the relay node 100 also operates as a base station. Specifically, for example, one or more UEs are connected to the relay node 100, and the relay node 100, as a base station, communicates with the one or more UEs via the Uu interface.
  • UE 30 is connected to relay node 100, and relay node 100, as a base station, communicates with UE 30 via the Uu interface.
  • the base station 200 may be called a first base station
  • the relay node 100 (or the base station function of the relay node 100) may be called a second base station. In this case, relay node 100 communicates with UE 30 as the second base station.
  • the relay node 100 is a mobile relay node. More specifically, for example, the relay node 100 is a device that can be mounted on a mobile object.
  • the moving object is a vehicle
  • the relay node 100 is an in-vehicle device.
  • the relay node 100 is an ECU (Electronic Control Unit).
  • ECU Electronic Control Unit
  • relay node 100 is mounted on vehicle 10 and UE 30 is located within vehicle 10 . For example, in this way, relay node 100 is not installed at a specific location, but moves.
  • the relay node 100 may be called a mobile base station relay (MBSR) or a vehicle-mounted relay.
  • MBSR mobile base station relay
  • vehicle-mounted relay a mobile base station relay
  • Base station 200 The base station 200 is a node of a radio access network (RAN) and communicates with UEs located within the coverage area of the base station 200 via the Uu interface.
  • RAN radio access network
  • the relay node 100 is connected as a UE to the base station 200, and the base station 200 communicates with the relay node 100 via the Uu interface.
  • the base station 200 is a gNB.
  • a gNB is a node that provides NR user plane and control plane protocol terminations towards the UE and is connected to the 5GC (5G Core Network) via the NG interface.
  • base station 200 may be an en-gNB.
  • An en-gNB is a node that provides NR user plane and control plane protocol termination for UEs and acts as a secondary node in EN-DC (E-UTRA-NR Dual Connectivity).
  • the base station 200 may be called a donor base station. More specifically, base station 200 may be referred to as a donor gNB.
  • the relay node 100 is the MBSR node and the base station 200 is the MBSR donor gNB.
  • the MBSR node (relay node 100) has UE functionality and gNB functionality.
  • the relay node 100 includes a first wireless communication unit 110 , a second wireless communication unit 120 , a network communication unit 130 , a storage unit 140 and a processing unit 150 .
  • the first wireless communication unit 110 wirelessly transmits and receives signals.
  • the first wireless communication unit 110 receives signals from other devices and transmits signals to the other devices.
  • the other device is the base station 200 .
  • the second wireless communication unit 120 wirelessly transmits and receives signals.
  • the second wireless communication unit 120 receives signals from other devices and transmits signals to the other devices.
  • the other device is the UE30.
  • the network communication unit 130 receives signals from the network to which the relay node 100 is connected, and transmits signals to the network.
  • the relay node 100 may be an in-vehicle device mounted on the vehicle 10, and the network may be an in-vehicle LAN (Local Area Network).
  • the network includes various sensors (e.g., driving condition sensors, etc.), various ECUs (e.g., engine control ECU, driving support ECU, etc.), operation switches, display devices, and the like. may be connected.
  • the storage unit 140 stores various information for the relay node 100.
  • the processing unit 150 provides various functions of the relay node 100.
  • the processing section 150 includes a first communication processing section 151 and a second communication processing section 153 .
  • the processing unit 150 may further include components other than these components. That is, the processing unit 150 can perform operations other than those of these components. Specific operations of the first communication processing unit 151 and the second communication processing unit 153 will be described in detail later.
  • the processing unit 150 (specifically, the first communication processing unit 151) communicates with another device (eg, the base station 200) via the first wireless communication unit 110.
  • the processing unit 150 (specifically, the second communication processing unit 153) communicates with another device (eg, the UE 30) via the second wireless communication unit 120.
  • the processing unit 150 communicates with other devices connected to the network via the network communication unit 130 .
  • the relay node 100 if the relay node 100 is not connected to the network, the relay node 100 does not have to include the network communication unit 130 .
  • relay node 100 includes antenna 181 , RF (Radio Frequency) circuit 183 , antenna 185 , RF circuit 187 , processor 189 , network interface 191 , memory 193 and storage 195 .
  • RF Radio Frequency
  • Each of the antennas 181 and 185 converts signals into radio waves and radiates the radio waves into space. Also, each of the antennas 181 and 185 receives radio waves in space and converts the radio waves into signals.
  • Antenna 181 and antenna 185 may each include a transmit antenna and a receive antenna, or may be a single antenna for transmission and reception. Each of antenna 181 and antenna 185 may be a directional antenna and may include multiple antenna elements.
  • the RF circuit 183 performs analog processing of signals transmitted and received via the antenna 181 .
  • RF circuit 187 performs analog processing of signals transmitted and received via antenna 185 .
  • Each of RF circuitry 183 and RF circuitry 187 may include high frequency filters, amplifiers, modulators, low pass filters, and the like.
  • the processor 189 performs digital processing of signals transmitted and received via the antenna 181 and the RF circuit 183. Processor 189 also performs digital processing of signals transmitted and received via antenna 185 and RF circuit 187 . In addition, processor 189 processes signals sent and received via network interface 191 .
  • Processor 189 may include multiple processors or may be a single processor. The multiple processors may include one or more baseband processors that perform the digital processing and one or more processors that perform other processing.
  • the network interface 191 is, for example, a network adapter.
  • Processor 189 communicates with devices connected to the network via network interface 191 .
  • the memory 193 stores programs executed by the processor 189, parameters related to the programs, and various other information.
  • the memory 193 may include at least one of ROM (Read Only Memory), EPROM (Erasable Programmable Read Only Memory), EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory), RAM (Random Access Memory), and flash memory. All or part of memory 193 may be included within processor 189 .
  • the storage 195 stores various information.
  • the storage 195 may include at least one of SSD (Solid State Drive) and HDD (Hard Disc Drive).
  • the first wireless communication unit 110 may be implemented by an antenna 181 and an RF circuit 183.
  • the second radio communication section 120 may be implemented with an antenna 185 and an RF circuit 187 .
  • Network communication unit 130 may be implemented by network interface 191 .
  • Storage unit 140 may be implemented by storage 195 .
  • Processing unit 150 may be implemented by processor 189 and memory 193 .
  • the relay node 100 may not have the network interface 191 .
  • the relay node 100 includes a memory that stores a program and one or more memory that executes the program to operate the first communication processing unit 151 and the second communication processing unit 153.
  • a processor For example, the memory is memory 193 and the one or more processors is processor 189 .
  • the above program is a program for causing a computer to execute the operations of the first communication processing unit 151 and the second communication processing unit 153 .
  • the relay node 100 (first communication processing unit 151) communicates with the base station 200 via the Uu interface as a UE.
  • the relay node 100 (second communication processing unit 153) communicates with one or more UEs via the Uu interface as a base station.
  • relay node 100 (first communication processing unit 151 or second communication processing unit 153) uses , to be different from a second frequency band used for communication between one or more UEs and the relay node 100 .
  • Frequency band For example, the first frequency band is established as a result of the relay node 100 establishing a connection between the relay node 100 and the base station 200 after cell selection or cell reselection, or handover of the relay node 100. , are frequency bands used for communication between the base station 200 and the relay node 100 .
  • the relay node 100 (first communication processing unit 151) performs cell selection or cell reselection to select the first frequency band. Select the above cell of the frequency band.
  • the relay node 100 (first communication processing unit 151) establishes connection to the base station 200 in the cell of the first frequency band.
  • the relay node 100 (first communication processing unit 151) communicates with the base station 200 using the first frequency band.
  • the relay node 100 is handed over to the cell of the first frequency band.
  • the relay node 100 (first communication processing unit 151) communicates with the base station 200 using the first frequency band.
  • the relay node 100 is a mobile relay node
  • the first frequency band is used as a result of cell selection, cell reselection, or handover, as in a normal UE.
  • the first frequency band is a carrier used for communication between the base station 200 and the relay node 100
  • the second frequency band is the one or more UEs between the relay node 100 and the Carrier used for communication.
  • Such carriers may be referred to as component carriers.
  • the relay node 100 (second communication processing unit 153) transmits frequency-related information regarding a frequency band different from the first frequency band on the downlink.
  • the frequency-related information is carrier frequency information indicating a carrier frequency different from the carrier frequency of the first frequency band.
  • the carrier frequency information specifies one or more carrier frequencies different from the carrier frequency of the first frequency band as carriers for inter-frequency cell reselection. Shown as frequency.
  • the relay node 100 (second communication processing unit 153) transmits a system information block (SIB) including the carrier frequency information on the downlink.
  • SIB system information block
  • the SIB is SIB4.
  • a UE located within the coverage area of the relay node 100 selects a cell in a frequency band other than the first frequency band in cell reselection. Therefore, establishing a connection between the UE and the relay node 100 is performed in a cell of a frequency band other than the first frequency band, and the UE relays using a frequency band other than the first frequency band. It will communicate with the node 100 . As a result, interference between the Uu interfaces of relay node 100 and base station 200 and the Uu interface between relay node 100 and UEs may be reduced.
  • the relay node 100 uses a frequency band having the one or more carrier frequencies different from the carrier frequency of the first frequency band, and uses the one or more carrier frequencies.
  • SSB synchronization signal/PBCH block
  • RB resource blocks
  • the relay node 100 (second communication processing unit 153) transmits the SIB including the carrier frequency information on the downlink (S310).
  • the carrier frequency information specifies one or more carrier frequencies different from the carrier frequency of the first frequency band used for communication between the base station 200 and the relay node 100 as carriers for inter-frequency cell reselection. Shown as frequency.
  • UE30 receives the SIB.
  • the UE 30 performs cell reselection based on the carrier frequency information included in the SIB (S320). Specifically, the UE 30 selects one of the one or more carrier frequencies in cell reselection.
  • the relay node 100 controls the carrier frequency of the first frequency band carrier frequency information indicating a carrier frequency different from the carrier frequency is transmitted on the downlink; More specifically, the carrier frequency information indicates one or more carrier frequencies different from the carrier frequencies of the first frequency band as carrier frequencies for inter-frequency cell reselection, and the relay node 100 (the first 2 communication processing unit 153) transmits the SIB including the carrier frequency information on the downlink.
  • control according to embodiments of the present disclosure is not limited to this example.
  • the carrier frequency information may be information used to redirect the target UE to the carrier frequency different from the carrier frequency of the first frequency band. good.
  • the target UE may be a UE that uses the first frequency band for communication with the relay node 100 .
  • the target UE may be the UE30.
  • the relay node 100 may transmit the RRC message including the carrier frequency information to the target UE on the downlink.
  • the RRC message may be an RRC release message.
  • the relay node 100 may redirect the target UE that uses the first frequency band for communication with the relay node 100 to another frequency band.
  • the target UE communicates with the relay node 100 using another frequency band instead of the first frequency band.
  • interference between the Uu interfaces of relay node 100 and base station 200 and the Uu interface between relay node 100 and UEs may be reduced.
  • the relay node 100 (second communication processing unit 153) may transmit the RRC message to the target UE on the downlink in response to establishment of a connection between the target UE and the relay node 100. .
  • a connection is established between UE 30 and relay node 100 in the first frequency band used for communication between base station 200 and relay node 100 (S410).
  • the relay node 100 (second communication processing unit 153) transmits an RRCRelease message including carrier frequency information to the UE 30 (S420).
  • the carrier frequency information indicates a carrier frequency different from the carrier frequency of the first frequency band and is used to redirect the UE 30 to that carrier frequency.
  • the UE 30 establishes a connection in a frequency band different from the first frequency band based on the carrier frequency information.
  • Second example Relay node 100 (second communication processing unit 153), in response to relay node 100 starting to use the first frequency band for communication with base station 200, the RRC message may be transmitted on the downlink to the target UE.
  • the relay node 100 when the relay node 100 starts using the first frequency band for communication with the base station 200, the first frequency band is used for communication with the relay node 100.
  • UE can be made to use other frequency bands.
  • the relay node 100 (second communication processing unit 153) downlinks the RRC message in response to establishment of connection between the relay node 100 and the base station 200 in the first frequency band. to the target UE.
  • the relay node 100 when the relay node 100 establishes a connection with the base station 200 in the first frequency band, other UEs using the first frequency band for communication with the relay node 100 frequency band can be used.
  • the relay node 100 (second communication processing unit 153) transmits the RRC message in the downlink in response to the handover of the relay node 100 to the cell of the first frequency band. can be sent to
  • the UE that has been using the first frequency band for communication with the relay node 100 may receive another frequency band. can be used.
  • the UE 30 uses the first frequency band for communication with the relay node 100 .
  • the relay node 100 starts using the first frequency band for communication with the base station 200 (S450).
  • relay node 100 (second communication processing unit 153) transmits an RRCRelease message including carrier frequency information to UE 30 (S460).
  • the carrier frequency information indicates a carrier frequency different from the carrier frequency of the first frequency band and is used to redirect the UE 30 to that carrier frequency.
  • the UE 30 establishes a connection in a frequency band different from the first frequency band based on the carrier frequency information.
  • the carrier frequency information is set to the carrier frequency different from the carrier frequency of the first frequency band. This is the information used to redirect the . That is, the relay node 100 (second communication processing unit 153) redirects the target UE to another frequency band.
  • control according to embodiments of the present disclosure is not limited to this example.
  • the carrier frequency information is information used for handing over a target user equipment from a cell of the first frequency band to a cell of another frequency band, good too.
  • the target UE may be a UE that uses the first frequency band for communication with the relay node 100 .
  • the target UE may be the UE30.
  • the relay node 100 may transmit the RRC message including the carrier frequency information to the target user equipment on the downlink.
  • the RRC message may be an RRC reconfiguration message.
  • the relay node 100 (second communication processing unit 153) may hand over the target UE that uses the first frequency band for communication with the relay node 100 to another frequency band.
  • the target UE communicates with the relay node 100 using another frequency band instead of the first frequency band.
  • interference between the Uu interfaces of relay node 100 and base station 200 and the Uu interface between relay node 100 and UEs may be reduced.
  • the relay node 100 (second communication processing unit 153) may transmit the RRC message to the target UE on the downlink in response to establishment of a connection between the target UE and the relay node 100. .
  • a connection is established between UE 30 and relay node 100 in the first frequency band used for communication between base station 200 and relay node 100 (S510).
  • the relay node 100 (second communication processing unit 153) transmits an RRCReconfiguration message including carrier frequency information to the UE 30 (S520).
  • the carrier frequency information indicates a carrier frequency different from the carrier frequency of the first frequency band, and is used for handing over the UE 30 from the cell of the first frequency band to a cell of another frequency band.
  • the UE 30 uses a frequency band different from the first frequency band for communication with the base station 200 based on the carrier frequency information.
  • Second example Relay node 100 (second communication processing unit 153), in response to relay node 100 starting to use the first frequency band for communication with base station 200, the RRC message may be transmitted on the downlink to the target UE.
  • the relay node 100 when the relay node 100 starts using the first frequency band for communication with the base station 200, the first frequency band is used for communication with the relay node 100.
  • UE can be made to use other frequency bands.
  • the relay node 100 (second communication processing unit 153) downlinks the RRC message in response to establishment of connection between the relay node 100 and the base station 200 in the first frequency band. to the target UE.
  • the relay node 100 when the relay node 100 establishes a connection with the base station 200 in the first frequency band, other UEs using the first frequency band for communication with the relay node 100 frequency band can be used.
  • the relay node 100 (second communication processing unit 153) transmits the RRC message in the downlink in response to the handover of the relay node 100 to the cell of the first frequency band. can be sent to
  • the relay node 100 when the relay node 100 is handed over to the cell of the first frequency band, the UE that has been using the first frequency band for communication with the relay node 100 is sent to another frequency band. can be used.
  • the UE 30 uses the first frequency band for communication with the relay node 100 .
  • the relay node 100 starts using the first frequency band for communication with the base station 200 (S550).
  • the relay node 100 (second communication processing unit 153) transmits an RRCReconfiguration message including carrier frequency information to the UE 30 (S560).
  • the carrier frequency information indicates a carrier frequency different from the carrier frequency of the first frequency band, and is used for handing over the UE 30 from the cell of the first frequency band to a cell of another frequency band.
  • the UE 30 uses a frequency band different from the first frequency band for communication with the base station 200 based on the carrier frequency information.
  • the relay node 100 (first communication processing unit 151 or second communication processing unit 153) is configured between the base station 200 and the relay node 100. frequency band control such that the first frequency band used for communication is different from the second frequency band used for communication between one or more UEs and the relay node 100 .
  • the relay node 100 (second communication processing unit 153), as the control, receives carrier frequency information indicating a carrier frequency different from the carrier frequency of the first frequency band. Send by downlink.
  • control according to embodiments of the present disclosure is not limited to this example.
  • the relay node 100 (the first communication processing unit 151) performs cell re-reuse so as to select a cell in a frequency band different from the second frequency band as the above control. You may make a choice.
  • the relay node 100 uses the second frequency band to communicate with one or more UEs, or uses the second frequency band to communicate with SSB and other signals may be transmitted.
  • the relay node 100 (first communication processing unit 151) may select a cell in a frequency band different from the second frequency band in cell reselection.
  • the cell may be the cell of base station 200 .
  • the connection between the relay node 100 and the base station 200 is established in a cell in a frequency band other than the second frequency band, and the relay node 100 establishes the connection in the frequency band other than the second frequency band.
  • the base station 200 will be used to communicate with the base station 200 .
  • interference between the Uu interfaces of relay node 100 and base station 200 and the Uu interface between relay node 100 and UEs may be reduced.
  • the first frequency band is a carrier used for communication between the base station 200 and the relay node 100
  • the two frequency bands are carriers used for communication between the one or more UEs and the relay node 100 .
  • frequency bands according to embodiments of the present disclosure are not limited to this example.
  • the first frequency band is a partial band used for communication between the base station 200 and the relay node 100
  • the second frequency band is the one or more UEs and the relay node 100. It may be a sub-band used for communication between The sub-band may be part of a carrier.
  • the partial band may be a bandwidth part (BWP) that is part of a carrier.
  • the relay node 100 is a device that can be mounted on a mobile object. Furthermore, for example, the mobile object is a vehicle, and the relay node 100 is an in-vehicle device. However, the relay node 100 according to the embodiment of the present disclosure is not limited to this example.
  • the relay node 100 may be a device other than an in-vehicle device.
  • the relay node 100 may not be a device that can be mounted on a mobile object, but may be a communication module included in the device, or may be a mobile object (for example, a vehicle) itself that includes the device.
  • the moving object may be another moving object instead of a vehicle.
  • the mobile object may be a flying device.
  • system 1 is a 5G or NR TS-compliant system.
  • system 1 according to the embodiment of the present disclosure is not limited to this example.
  • the system 1 may be a next-generation (eg, 6G) TS-compliant system.
  • the Uu interface according to the second modification may mean an interface between the base station and the UE in the next generation.
  • steps in the processes described in this specification do not necessarily have to be executed in chronological order according to the order described in the flowcharts or sequence diagrams.
  • steps in a process may be performed in an order different from that depicted in a flowchart or sequence diagram, or in parallel.
  • some of the steps in the process may be deleted and additional steps may be added to the process.
  • a method may be provided that includes the operation of one or more components of the apparatus described herein, and a program may be provided for causing a computer to perform the operation of the components. Further, a computer-readable non-transitional tangible recording medium recording the program may be provided.
  • a method may be provided that includes the operation of one or more components of the apparatus described herein, and a program may be provided for causing a computer to perform the operation of the components.
  • a computer-readable non-transitional tangible recording medium recording the program may be provided.
  • such methods, programs, and computer-readable non-transitory tangible computer-readable storage mediums are also included in the present disclosure.
  • user equipment refers to a mobile station, mobile terminal, mobile device, mobile unit, subscriber station, subscriber terminal, subscriber equipment, subscriber unit, wireless It may also be called a station, a wireless terminal, a wireless device, a wireless unit, a remote station, a remote terminal, a remote device, a remote unit, or the like.
  • transmit may mean performing at least one layer of processing within the protocol stack used for transmission, or physically transmitting a signal wirelessly or by wire. It may mean sending to Alternatively, “transmitting” may mean a combination of performing the at least one layer of processing and physically transmitting the signal wirelessly or by wire.
  • recipient may mean processing at least one layer in the protocol stack used for reception, or physically receiving a signal wirelessly or by wire. may mean that Alternatively, “receiving” may mean a combination of performing the at least one layer of processing and physically receiving the signal wirelessly or by wire.
  • the at least one layer may also be translated as at least one protocol.
  • “obtain/acquire” may mean obtaining information among stored information, obtaining information among information received from other nodes. or to obtain the information by generating the information.
  • the terms “include” and “comprise” do not mean to include only the recited items, but may include only the recited items, or may include only the recited items. It means that further items may be included in addition to the
  • a relay node (100), a first communication processing unit (151) that communicates with a first base station (200) via a Uu interface as a user equipment; a second communication processing unit (153) communicating with one or more user equipments (30) via the Uu interface as a second base station; with The first communication processing unit or the second communication processing unit is configured such that a first frequency band used for communication between the first base station and the relay node is one or more user devices and the relay. controlling the frequency band to be different from a second frequency band used for communication with the node; relay node.
  • the first frequency band is used as a result of establishment of a connection between the relay node and the first base station after cell selection or cell reselection by the relay node, or as a result of handover of the relay node. 3.
  • the relay node according to feature 1 or 2 which is a frequency band used for communication between the base station of the above and the relay node.
  • the second communication processing unit transmits an RRC (Radio Resource Control) message including the carrier frequency information to the target user equipment on the downlink.
  • RRC Radio Resource Control
  • the carrier frequency information is information used to handover a target user equipment from a cell of the first frequency band to a cell of another frequency band;
  • the second communication processing unit transmits an RRC (Radio Resource Control) message including the carrier frequency information to the target user equipment on the downlink.
  • RRC Radio Resource Control
  • the second communication processing unit transmits the RRC message on the downlink to the target user in response to the relay node starting to use the first frequency band for communication with the first base station. 14.
  • a relay node according to features 12 or 13, transmitting to equipment.
  • the second communication processing unit transmits the RRC message to the target user equipment on the downlink in response to establishment of a connection between the relay node and the first base station in the first frequency band. 15.
  • the relay node according to 14.
  • (Feature 16) 16 The relay of feature 14 or 15, wherein the second communication processing unit transmits the RRC message on the downlink to the target user equipment in response to a handover of the relay node to a cell of the first frequency band. node.
  • the first communication processing unit performs cell reselection to select a cell of a frequency band different from the second frequency band as the control,
  • the relay node according to any one of features 1 to 16. .
  • the first frequency band is a carrier used for communication between the first base station and the relay node;
  • the second frequency band is a carrier used for communication between one or more user equipment and the relay node;
  • a relay node according to any one of the features 1-17.
  • the first frequency band is a partial band used for communication between the first base station and the relay node;
  • the second frequency band is a sub-band used for communication between one or more user equipment and the relay node;
  • a relay node according to any one of the features 1-17.
  • (Feature 20) 20 The relay node according to any one of the features 1 to 19, wherein the relay node is a mobile, a mobile-mountable device, or a communication module included in a mobile-mountable device.
  • a first frequency band used for communication between the first base station and the relay node is a second frequency band used for communication between one or more user equipment and the relay node Controlling the frequency band to make it different from method including.
  • Feature 24 communicating as a user equipment with a first base station (200) over a Uu interface; communicating with one or more user equipment (30) over the Uu interface as a second base station; a first frequency band used for communication between said first base station and a relay node (100) is a second frequency band used for communication between one or more user equipments and said relay node; controlling the frequency band to make it different from the frequency band;

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Abstract

本開示の一態様に係るリレーノードは、ユーザ機器としてUuインターフェースを介して第1の基地局と通信する第1通信処理部と、第2の基地局としてUuインターフェースを介して1つ以上のユーザ機器と通信する第2通信処理部と、を備え、上記第1通信処理部又は上記第2通信処理部は、上記第1の基地局と上記リレーノードとの間の通信に使用される第1の周波数帯域が、1つ以上のユーザ機器と上記リレーノードとの間の通信に使用される第2の周波数帯域と異なるようにするための、周波数帯域の制御を行う。

Description

リレーノード及び方法 関連出願の相互参照
 本出願は、2021年3月2日に出願された日本特許出願番号2021-032726号に基づくものであって、その優先権の利益を主張するものであり、その特許出願のすべての内容が、参照により本明細書に組み入れられる。
 本開示は、リレーノード及び方法に関する。
 3GPP(3rd Generation Partnership Project)において移動体通信技術が提案され、技術仕様(Technical Specification:TS)として標準化されている。とりわけ現在では、5G(5th Generation)の技術が提案され、標準化されている。
 例えば、非特許文献1及び非特許文献2によれば、車両に搭載されるリレーが検討されおり、当該リレーは、モバイル基地局リレー(mobile base station relay:MBSR)及び又は車両搭載リレー(vehicle mounted relay)と呼ばれている。非特許文献1によれば、モバイル基地局リレーは、Uuインターフェースを介してドナー基地局と通信し、且つ、Uuインターフェースを介してユーザ機器(user equipment:UE)と通信する。
 とりわけ、非特許文献1には、周波数帯域及び許可された地理的エリア等のMBSRのオペレーティングパラメータを5Gネットワークがダイナミックに構成することが記載されている。
3GPP TR 22.839 V0.1.0 (2020-11) 3GPP SA WG1 Meeting #91-e, S1-203292, E-meeting, August 24 - September 2, 2020, Qualcomm Incorporated, "New SID: Study on vehicle-mounted relays"
 発明者は、非特許文献1に記載されているMBSRの2つのUuインターフェースにおいて周波数帯域が重複すると、当該2つのUuインターフェース間での大きな干渉が発生し得る、という課題を見出した。
 本開示の目的は、リレーノードの2つのUuインターフェース間での干渉を減らすことを可能にするリレーノード及び方法を提供することにある。
 本開示の一態様に係るリレーノードは、ユーザ機器としてUuインターフェースを介して第1の基地局と通信する第1通信処理部と、第2の基地局としてUuインターフェースを介して1つ以上のユーザ機器と通信する第2通信処理部と、を備え、上記第1通信処理部又は上記第2通信処理部は、上記第1の基地局と上記リレーノードとの間の通信に使用される第1の周波数帯域が、1つ以上のユーザ機器と上記リレーノードとの間の通信に使用される第2の周波数帯域と異なるようにするための、周波数帯域の制御を行う。
 本開示の一態様に係るリレーノードにより行われる方法は、ユーザ機器としてUuインターフェースを介して第1の基地局と通信することと、第2の基地局としてUuインターフェースを介して1つ以上のユーザ機器と通信することと、上記第1の基地局と上記リレーノードとの間の通信に使用される第1の周波数帯域が、1つ以上のユーザ機器と上記リレーノードとの間の通信に使用される第2の周波数帯域と異なるようにするための、周波数帯域の制御を行うことと、を含む。
 本開示によれば、リレーノードの2つのUuインターフェース間での干渉を減らすことが可能になる。なお、本開示により、当該効果の代わりに、又は当該効果とともに、他の効果が奏されてもよい。
本開示の実施形態に係るシステムの概略的な構成の一例を示す図である。 本開示の実施形態に係るリレーノード及びユーザ機器の具体例を示す図である。 本開示の実施形態に係るシステムを含むアーキテクチャの一例を示す図である。 本開示の実施形態に係るリレーノードの概略的な機能構成の例を示すブロック図である。 本開示の実施形態に係るリレーノードの概略的なハードウェア構成の例を示すブロック図である。 本開示の実施形態に係る処理の概略的な流れの例を説明するためのシーケンス図である。 本開示の実施形態の第1の変形例に係る処理の概略的な流れの第1の例を説明するためのシーケンス図である。 本開示の実施形態の第1の変形例に係る処理の概略的な流れの第2の例を説明するためのシーケンス図である。 本開示の実施形態の第2の変形例に係る処理の概略的な流れの第1の例を説明するためのシーケンス図である。 本開示の実施形態の第2の変形例に係る処理の概略的な流れの第2の例を説明するためのシーケンス図である。
 以下、添付の図面を参照して本開示の実施形態を詳細に説明する。なお、本明細書及び図面において、同様に説明されることが可能な要素については、同一の符号を付することにより重複説明が省略され得る。
 説明は、以下の順序で行われる。
 説明は、以下の順序で行われる。
 1.システムの構成
 2.リレーノードの構成
 3.動作例
 4.変形例
 <1.システムの構成>
 図1~図3を参照して、本開示の実施形態に係るシステム1の構成の例を説明する。
 図1を参照すると、システム1は、リレーノード100、基地局200及びUE30を含む。
 例えば、システム1は、3GPPのTSに準拠したシステムである。より具体的には、例えば、システム1は、5G又はNR(New Radio)のTSに準拠したシステムである。
 (1)リレーノード100
 リレーノード100は、基地局とUEとの間でデータ及び制御情報のリレーを行う。
 例えば、リレーノード100は、UEとして動作する。具体的には、例えば、リレーノード100は、基地局200のカバレッジエリア内に位置する場合に、UEとして、基地局200に接続され、Uuインターフェースを介して基地局200と通信する。
 例えば、リレーノード100は、基地局としても動作する。具体的には、例えば、1つ以上のUEが、リレーノード100に接続され、リレーノード100は、基地局として、Uuインターフェースを介して上記1つ以上のUEと通信する。図1の例を参照すると、UE30が、リレーノード100に接続され、リレーノード100は、基地局として、Uuインターフェースを介してUE30と通信する。なお、基地局200は、第1の基地局と呼ばれてもよく、リレーノード100(又はリレーノード100の基地局機能)は、第2の基地局と呼ばれてもよい。この場合に、リレーノード100は、当該第2の基地局としてUE30と通信する。
 例えば、リレーノード100は、移動型(mobile)のリレーノードである。より具体的には、例えば、リレーノード100は、移動体(mobile object)に搭載可能な装置である。例えば、当該移動体は、車両であり、リレーノード100は、車載装置である。一例として、リレーノード100は、ECU(Electronic Control Unit)である。図2の例を参照すると、例えば、リレーノード100は、車両10に搭載され、UE30は、車両10内に位置する。例えばこのように、リレーノード100は、特定の位置に設置されず、移動する。
 リレーノード100は、モバイル基地局リレー(MBSR)又は車両搭載リレーと呼ばれてもよい。
 (2)基地局200
 基地局200は、無線アクセスネットワーク(Radio Access Network:RAN)のノードであり、基地局200のカバレッジエリア内に位置するUEとUuインターフェースを介して通信する。
 図1の例を参照すると、例えば、リレーノード100は、UEとして、基地局200に接続され、基地局200は、Uuインターフェースを介してリレーノード100と通信する。
 例えば、基地局200は、gNBである。gNBは、UEに対するNRユーザプレーン及び制御プレーンプロトコル終端(NR user plane and control plane protocol terminations towards the UE)を提供し、NGインターフェースを介して5GC(5G Core Network)に接続されるノードである。あるいは、基地局200は、en-gNBであってもよい。en-gNBは、UEに対するNRユーザプレーン及び制御プレーンプロトコル終端を提供し、EN-DC(E-UTRA-NR Dual Connectivity)においてセカンダリノードとして動作するノードである。
 基地局200は、ドナー基地局と呼ばれてもよい。より具体的には、基地局200は、ドナーgNBと呼ばれてもよい。
 (3)アーキテクチャの例
 図3を参照すると、システム1を含む全体のアーキテクチャの例が示されている。この例では、リレーノード100は、MBSRノードであり、基地局200は、MBSRドナーgNBである。MBSRノード(リレーノード100)は、UE機能とgNB機能とを有する。MBSRノード(リレーノード100)とMBSRドナーgNB(基地局200)との間には、Uuインターフェースがある。MBSRノード(リレーノード100)とUE30との間にも、Uuインターフェースがある。なお、MBSRドナーgNB(基地局200)とgNB50との間には、Xnインターフェースがあり、MBSRドナーgNB(基地局200)と5GC(5G Core)60との間には、NGインターフェースがある。
 <2.リレーノードの構成>
 図4及び図5を参照して、本開示の実施形態に係るリレーノード100の構成の例を説明する。
 (1)機能構成
 まず、図4を参照して、本開示の実施形態に係るリレーノード100の機能構成の例を説明する。図4を参照すると、リレーノード100は、第1無線通信部110、第2無線通信部120、ネットワーク通信部130、記憶部140及び処理部150を備える。
 第1無線通信部110は、信号を無線で送受信する。例えば、第1無線通信部110は、他の装置からの信号を受信し、当該他の装置への信号を送信する。例えば、上記他の装置は、基地局200である。
 第2無線通信部120は、信号を無線で送受信する。例えば、第2無線通信部120は、他の装置からの信号を受信し、当該他の装置への信号を送信する。例えば、上記他の装置は、UE30である。
 ネットワーク通信部130は、リレーノード100が接続されるネットワークから信号を受信し、当該ネットワークへ信号を送信する。一例として、図2に示されるように、リレーノード100は、車両10に搭載される車載装置であってもよく、上記ネットワークは、車内LAN(Local Area Network)であってもよい。この場合に、上記ネットワークには、リレーノード100に加えて、各種センサ(例えば、走行状態センサ等)、各種ECU(例えば、エンジン制御ECU、運転支援ECU等)、操作スイッチ、及び表示装置等が接続されていてもよい。
 記憶部140は、リレーノード100のために様々な情報を記憶する。
 処理部150は、リレーノード100の様々な機能を提供する。処理部150は、第1通信処理部151及び第2通信処理部153を含む。なお、処理部150は、これらの構成要素以外の他の構成要素をさらに含み得る。即ち、処理部150は、これらの構成要素の動作以外の動作も行い得る。第1通信処理部151及び第2通信処理部153の具体的な動作は、後に詳細に説明する。
 例えば、処理部150(具体的には、第1通信処理部151)は、第1無線通信部110を介して他の装置(例えば、基地局200)と通信する。例えば、処理部150(具体的には、第2通信処理部153)は、第2無線通信部120を介して他の装置(例えば、UE30)と通信する。例えば、処理部150は、ネットワーク通信部130を介して、上記ネットワークに接続されている他の装置と通信する。
 なお、リレーノード100が上記ネットワークに接続されない場合には、リレーノード100はネットワーク通信部130を備えなくてもよい。
 (2)ハードウェア構成
 次に、図5を参照して、本開示の実施形態に係るリレーノード100のハードウェア構成の例を説明する。図5を参照すると、リレーノード100は、アンテナ181、RF(Radio Frequency)回路183、アンテナ185、RF回路187、プロセッサ189、ネットワークインターフェース191及びメモリ193及びストレージ195を備える。
 アンテナ181及びアンテナ185の各々は、信号を電波に変換し、当該電波を空間に放射する。また、アンテナ181及びアンテナ185の各々は、空間における電波を受信し、当該電波を信号に変換する。アンテナ181及びアンテナ185の各々は、送信アンテナ及び受信アンテナを含んでもよく、又は、送受信用の単一のアンテナであってもよい。アンテナ181及びアンテナ185の各々は、指向性アンテナであってもよく、複数のアンテナ素子を含んでもよい。
 RF回路183は、アンテナ181を介して送受信される信号のアナログ処理を行う。RF回路187は、アンテナ185を介して送受信される信号のアナログ処理を行う。RF回路183及びRF回路187の各々は、高周波フィルタ、増幅器、変調器及びローパスフィルタ等を含んでもよい。
 プロセッサ189は、アンテナ181及びRF回路183を介して送受信される信号のデジタル処理を行う。また、プロセッサ189は、アンテナ185及びRF回路187を介して送受信される信号のデジタル処理を行う。さらに、プロセッサ189は、ネットワークインターフェース191を介して送受信される信号の処理も行う。プロセッサ189は、複数のプロセッサを含んでもよく、又は、単一のプロセッサであってもよい。当該複数のプロセッサは、上記デジタル処理を行う1つ以上のベースバンドプロセッサと、他の処理を行う1つ以上のプロセッサとを含んでもよい。
 ネットワークインターフェース191は、例えばネットワークアダプタである。プロセッサ189は、ネットワークインターフェース191を介して、ネットワークに接続されている装置と通信する。
 メモリ193は、プロセッサ189により実行されるプログラム、当該プログラムに関するパラメータ、及び、その他の様々な情報を記憶する。メモリ193は、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable Read Only Memory)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable Read Only Memory)、RAM(Random Access Memory)及びフラッシュメモリの少なくとも1つを含んでもよい。メモリ193の全部又は一部は、プロセッサ189内に含まれていてもよい。
 ストレージ195は、様々な情報を記憶する。ストレージ195は、SSD(Solid State Drive)及びHDD(Hard Disc Drive)の少なくとも1つを含んでもよい。
 第1無線通信部110は、アンテナ181及びRF回路183により実装されてもよい。第2無線通信部120は、アンテナ185及びRF回路187により実装されてもよい。ネットワーク通信部130は、ネットワークインターフェース191により実装されてもよい。記憶部140は、ストレージ195により実装されてもよい。処理部150は、プロセッサ189及びメモリ193により実装されてもよい。
 なお、リレーノード100が上記ネットワークに接続されない場合には、リレーノード100はネットワークインターフェース191を備えなくてもよい。
 以上のハードウェア構成を考慮すると、例えば、リレーノード100は、プログラムを記憶するメモリと、当該プログラムを実行して第1通信処理部151及び第2通信処理部153の動作を行う1つ以上のプロセッサとを備える。例えば、上記メモリは、メモリ193であり、上記1つ以上のプロセッサは、プロセッサ189である。なお、上記プログラムは、第1通信処理部151及び第2通信処理部153の動作をコンピュータに実行させるためのプログラムである。
 <3.動作例>
 図6を参照して、本開示の実施形態に係るリレーノード100の動作の例を説明する。
 リレーノード100(第1通信処理部151)は、UEとして、Uuインターフェースを介して基地局200と通信する。リレーノード100(第2通信処理部153)は、基地局として、Uuインターフェースを介して1つ以上のUEと通信する。
 とりわけ本開示の実施形態では、リレーノード100(第1通信処理部151又は第2通信処理部153)は、基地局200とリレーノード100との間の通信に使用される第1の周波数帯域が、1つ以上のUEとリレーノード100との間の通信に使用される第2の周波数帯域と異なるようにするための、周波数帯域の制御を行う。
 これにより、例えば、リレーノード100の2つのUuインターフェース間での干渉を減らすことが可能になる。即ち、リレーノード100と基地局200のUuインターフェースと、リレーノード100とUE(例えば、UE30)との間のUuインターフェースとの間での干渉が減少し得る。
 (1)周波数帯域
 例えば、上記第1の周波数帯域は、リレーノード100によるセル選択又はセル再選択後におけるリレーノード100と基地局200との接続の確立、又は、リレーノード100のハンドオーバの結果として、基地局200とリレーノード100との間の通信に使用される周波数帯域である。
 より具体的には、例えば、基地局200のセルとして上記第1の周波数帯域のセルがあり、リレーノード100(第1通信処理部151)は、セル選択又はセル再選択により、上記第1の周波数帯域の上記セルを選択する。その後、リレーノード100(第1通信処理部151)は、上記第1の周波数帯域の上記セルにおいて基地局200への接続を確立する。その結果、リレーノード100(第1通信処理部151)は、上記第1の周波数帯域を使用して基地局200と通信する。
 あるいは、例えば、基地局200のセルとして上記第1の周波数帯域のセルがあり、リレーノード100は、上記第1の周波数帯域の上記セルへハンドオーバされる。その結果、リレーノード100(第1通信処理部151)は、上記第1の周波数帯域を使用して基地局200と通信する。
 リレーノード100は、移動型のリレーノードであるため、通常のUEと同様に、セル選択又はセル再選択、又は、ハンドオーバの結果として、上記第1の周波数帯域が使用される。
 例えば、上記第1の周波数帯域は、基地局200とリレーノード100との間の通信に使用されるキャリアであり、上記2の周波数帯域は、上記1つ以上UEとリレーノード100との間の通信に使用されるキャリアである。当該キャリアは、コンポーネントキャリアと呼ばれてもよい。
 (2)周波数帯域の制御
 例えば、リレーノード100(第2通信処理部153)は、上記制御として、上記第1の周波数帯域とは異なる周波数帯域に関する周波数関連情報をダウンリンクで送信する。
 例えば、当該周波数関連情報は、上記第1の周波数帯域のキャリア周波数とは異なるキャリア周波数を示すキャリア周波数情報である。
 より具体的には、例えば、上記キャリア周波数情報は、上記第1の周波数帯域のキャリア周波数とは異なる1つ以上のキャリア周波数を、周波数間セル再選択(inter-frequency cell reselection)のためのキャリア周波数として示す。リレーノード100(第2通信処理部153)は、上記キャリア周波数情報を含むシステム情報ブロック(system information block:SIB)をダウンリンクで送信する。例えば、当該SIBは、SIB4である。
 これにより、例えば、リレーノード100のカバレッジエリア内に位置するUE(例えば、UE30)は、セル再選択において、上記第1の周波数帯域以外の周波数帯域のセルを選択するようになる。そのため、上記UEとリレーノード100との接続を確立は、上記第1の周波数帯域以外の周波数帯域のセルにおいて行われ、上記UEは、上記第1の周波数帯域以外の周波数帯域を使用してリレーノード100と通信することになる。その結果、リレーノード100と基地局200のUuインターフェースと、リレーノード100とUEとの間のUuインターフェースとの間での干渉が減少し得る。
 なお、リレーノード100(第2通信処理部153)は、上記第1の周波数帯域のキャリア周波数とは異なる上記1つ以上のキャリア周波数をそれぞれ有する周波数帯域を使用し、上記1つ以上のキャリア周波数の周囲の複数のリソースブロック(resource block:RB)においてSSB(synchronization signal/PBCH block)を送信する。
 (3)処理の流れ
 図6を参照して、本開示の実施形態に係る処理の例を説明する。
 リレーノード100(第2通信処理部153)は、キャリア周波数情報を含むSIBをダウンリンクで送信する(S310)。当該キャリア周波数情報は、基地局200とリレーノード100との間の通信に使用される第1の周波数帯域のキャリア周波数とは異なる1つ以上のキャリア周波数を、周波数間セル再選択のためのキャリア周波数として示す。UE30は、上記SIBを受信する。
 UE30は、上記SIBに含まれる上記キャリア周波数情報に基づいて、セル再選択を行う(S320)。具体的には、UE30は、セル再選択において、上記1つ以上のキャリア周波数のうちの1つを選択する。
 <4.変形例>
 図7~図10を参照して、本開示の実施形態に係る第1~第6の変形例を説明する。なお、これらの変形例のうちの2つ以上が、組み合わせられてもよい。
 (1)第1の変形例:周波数帯域の制御
 本開示の実施形態の上述した例では、リレーノード100(第2通信処理部153)は、上記制御として、上記第1の周波数帯域のキャリア周波数とは異なるキャリア周波数を示すキャリア周波数情報をダウンリンクで送信する。より具体的には、上記キャリア周波数情報は、上記第1の周波数帯域のキャリア周波数とは異なる1つ以上のキャリア周波数を、周波数間セル再選択のためのキャリア周波数として示し、リレーノード100(第2通信処理部153)は、上記キャリア周波数情報を含むSIBをダウンリンクで送信する。しかし、本開示の実施形態に係る制御は、この例に限定されない。
 本開示の実施形態の第1の変形例では、上記キャリア周波数情報は、上記第1の周波数帯域のキャリア周波数とは異なる上記キャリア周波数へ対象UEをリダイレクトするのに使用される情報であってもよい。当該対象UEは、上記第1の周波数帯域をリレーノード100との通信に使用するUEであってもよい。一例として、当該対象UEは、UE30であってもよい。
 リレーノード100(第2通信処理部153)は、上記キャリア周波数情報を含むRRCメッセージをダウンリンクで上記対象UEへ送信してもよい。当該RRCメッセージは、RRCリリースメッセージであってもよい。
 即ち、リレーノード100(第2通信処理部153)は、上記制御として、上記第1の周波数帯域をリレーノード100との通信に使用する対象UEを、他の周波数帯域へリダイレクトしてもよい。
 これにより、例えば、対象UEは、上記第1の周波数帯域ではなく他の周波数帯域を使用してリレーノード100と通信するようになる。その結果、リレーノード100と基地局200のUuインターフェースと、リレーノード100とUEとの間のUuインターフェースとの間での干渉が減少し得る。
 -第1の例
 リレーノード100(第2通信処理部153)は、上記対象UEとリレーノード100との接続の確立に応じて、上記RRCメッセージをダウンリンクで上記対象UEへ送信してもよい。
 これにより、例えば、上記第1の周波数帯域における対象UEとリレーノード100との接続の確立に応じて、上記第1の周波数帯域ではなく他の周波数帯域を上記対象UEに使用させることが可能になる。
 図7を参照して、本開示の実施形態の第1の変形例に係る処理の第1の例を説明する。まず、基地局200とリレーノード100との間の通信に使用される第1の周波数帯域において、UE30とリレーノード100との接続が確立される(S410)。当該接続の確立に応じて、リレーノード100(第2通信処理部153)は、キャリア周波数情報を含むRRCReleaseメッセージをUE30へ送信する(S420)。当該キャリア周波数情報は、上記第1の周波数帯域のキャリア周波数とは異なるキャリア周波数を示し、当該キャリア周波数へUE30をリダイレクトするのに使用される。その後、UE30は、上記キャリア周波数情報に基づいて、上記第1の周波数帯域とは異なる周波数帯域において接続を確立する。
 -第2の例
 リレーノード100(第2通信処理部153)は、リレーノード100が基地局200との通信のために上記第1の周波数帯域の使用を開始するのに応じて、上記RRCメッセージをダウンリンクで上記対象UEへ送信してもよい。
 これにより、例えば、リレーノード100が、基地局200との通信のために上記第1の周波数帯域を使用し始めると、リレーノード100との通信のために上記第1の周波数帯域を使用していたUEに他の周波数帯域を使用させることが可能になる。
 --接続の確立
 一例として、リレーノード100(第2通信処理部153)は、上記第1の周波数帯域におけるリレーノード100と基地局200との接続の確立に応じて、上記RRCメッセージをダウンリンクで上記対象UEへ送信してもよい。
 これにより、例えば、リレーノード100が、上記第1の周波数帯域において基地局200との接続を確立すると、リレーノード100との通信のために上記第1の周波数帯域を使用していたUEに他の周波数帯域を使用させることが可能になる。
 --ハンドオーバ
 別の例として、リレーノード100(第2通信処理部153)は、上記第1の周波数帯域のセルへのリレーノード100のハンドオーバに応じて、上記RRCメッセージをダウンリンクで上記対象UEへ送信してもよい。
 これにより、例えば、リレーノード100が、上記第1の周波数帯域のセルへハンドオーバされると、リレーノード100との通信のために上記第1の周波数帯域を使用していたUEに他の周波数帯域を使用させることが可能になる。
 --処理の流れ
 図8を参照して、本開示の実施形態の第1の変形例に係る処理の第2の例を説明する。この例の前提として、UE30は、リレーノード100との通信のために第1の周波数帯域を使用している。リレーノード100(第1通信処理部151)は、基地局200との通信のために上記第1の周波数帯域の使用を開始する(S450)。当該第1の周波数帯域の使用の開始に応じて、リレーノード100(第2通信処理部153)は、キャリア周波数情報を含むRRCReleaseメッセージをUE30へ送信する(S460)。当該キャリア周波数情報は、上記第1の周波数帯域のキャリア周波数とは異なるキャリア周波数を示し、当該キャリア周波数へUE30をリダイレクトするのに使用される。その後、UE30は、上記キャリア周波数情報に基づいて、上記第1の周波数帯域とは異なる周波数帯域において接続を確立する。
 (2)第2の変形例:周波数帯域の制御
 本開示の実施形態の第1の変形例では、上記キャリア周波数情報は、上記第1の周波数帯域のキャリア周波数とは異なる上記キャリア周波数へ対象UEをリダイレクトするのに使用される情報である。即ち、リレーノード100(第2通信処理部153)は、当該対象UEを他の周波数帯域へリダイレクトする。しかし、本開示の実施形態に係る制御は、この例に限定されない。
 本開示の実施形態の第2の変形例では、上記キャリア周波数情報は、上記第1の周波数帯域のセルから他の周波数帯域のセルへ対象ユーザ機器をハンドオーバするのに使用される情報であってもよい。当該対象UEは、上記第1の周波数帯域をリレーノード100との通信に使用するUEであってもよい。一例として、当該対象UEは、UE30であってもよい。
 リレーノード100(第2通信処理部153)は、上記キャリア周波数情報を含むRRCメッセージをダウンリンクで上記対象ユーザ機器へ送信してもよい。当該RRCメッセージは、RRC再構成(reconfiguration)メッセージであってもよい。
 即ち、リレーノード100(第2通信処理部153)は、上記制御として、上記第1の周波数帯域をリレーノード100との通信に使用する対象UEを、他の周波数帯域へハンドオーバしてもよい。
 これにより、例えば、対象UEは、上記第1の周波数帯域ではなく他の周波数帯域を使用してリレーノード100と通信するようになる。その結果、リレーノード100と基地局200のUuインターフェースと、リレーノード100とUEとの間のUuインターフェースとの間での干渉が減少し得る。
 -第1の例
 リレーノード100(第2通信処理部153)は、上記対象UEとリレーノード100との接続の確立に応じて、上記RRCメッセージをダウンリンクで上記対象UEへ送信してもよい。
 これにより、例えば、上記第1の周波数帯域における対象UEとリレーノード100との接続の確立に応じて、上記第1の周波数帯域ではなく他の周波数帯域を上記対象UEに使用させることが可能になる。
 図9を参照して、本開示の実施形態の第2の変形例に係る処理の第1の例を説明する。まず、基地局200とリレーノード100との間の通信に使用される第1の周波数帯域において、UE30とリレーノード100との接続が確立される(S510)。当該接続の確立に応じて、リレーノード100(第2通信処理部153)は、キャリア周波数情報を含むRRCReconfigurationメッセージをUE30へ送信する(S520)。当該キャリア周波数情報は、上記第1の周波数帯域のキャリア周波数とは異なるキャリア周波数を示し、上記第1の周波数帯域のセルから他の周波数帯域のセルへUE30をハンドオーバするのに使用される。その後、UE30は、上記キャリア周波数情報に基づいて、上記第1の周波数帯域とは異なる周波数帯域を基地局200との通信に使用する。
 -第2の例
 リレーノード100(第2通信処理部153)は、リレーノード100が基地局200との通信のために上記第1の周波数帯域の使用を開始するのに応じて、上記RRCメッセージをダウンリンクで上記対象UEへ送信してもよい。
 これにより、例えば、リレーノード100が、基地局200との通信のために上記第1の周波数帯域を使用し始めると、リレーノード100との通信のために上記第1の周波数帯域を使用していたUEに他の周波数帯域を使用させることが可能になる。
 --接続の確立
 一例として、リレーノード100(第2通信処理部153)は、上記第1の周波数帯域におけるリレーノード100と基地局200との接続の確立に応じて、上記RRCメッセージをダウンリンクで上記対象UEへ送信してもよい。
 これにより、例えば、リレーノード100が、上記第1の周波数帯域において基地局200との接続を確立すると、リレーノード100との通信のために上記第1の周波数帯域を使用していたUEに他の周波数帯域を使用させることが可能になる。
 --ハンドオーバ
 別の例として、リレーノード100(第2通信処理部153)は、上記第1の周波数帯域のセルへのリレーノード100のハンドオーバに応じて、上記RRCメッセージをダウンリンクで上記対象UEへ送信してもよい。
 これにより、例えば、リレーノード100は、上記第1の周波数帯域のセルへハンドオーバされると、リレーノード100との通信のために上記第1の周波数帯域を使用していたUEに他の周波数帯域を使用させることが可能になる。
 --処理の流れ
 図10を参照して、本開示の実施形態の第2の変形例に係る処理の第2の例を説明する。この例の前提として、UE30は、リレーノード100との通信のために第1の周波数帯域を使用している。リレーノード100(第1通信処理部151)は、基地局200との通信のために上記第1の周波数帯域の使用を開始する(S550)。当該第1の周波数帯域の使用の開始に応じて、リレーノード100(第2通信処理部153)は、キャリア周波数情報を含むRRCReconfigurationメッセージをUE30へ送信する(S560)。当該キャリア周波数情報は、上記第1の周波数帯域のキャリア周波数とは異なるキャリア周波数を示し、上記第1の周波数帯域のセルから他の周波数帯域のセルへUE30をハンドオーバするのに使用される。その後、UE30は、上記キャリア周波数情報に基づいて、上記第1の周波数帯域とは異なる周波数帯域を基地局200との通信に使用する。
 (3)第3の変形例:周波数帯域の制御
 本開示の実施形態では、リレーノード100(第1通信処理部151又は第2通信処理部153)は、基地局200とリレーノード100との間の通信に使用される第1の周波数帯域が、1つ以上のUEとリレーノード100との間の通信に使用される第2の周波数帯域と異なるようにするための、周波数帯域の制御を行う。とりわけ、本開示の実施形態の上述した例では、リレーノード100(第2通信処理部153)は、上記制御として、上記第1の周波数帯域のキャリア周波数とは異なるキャリア周波数を示すキャリア周波数情報をダウンリンクで送信する。しかし、本開示の実施形態に係る制御は、この例に限定されない。
 本開示の実施形態の第3の変形例では、リレーノード100(第1通信処理部151)は、上記制御として、上記第2の周波数帯域とは異なる周波数帯域のセルを選択するようにセル再選択を行ってもよい。
 具体的には、リレーノード100(第2通信処理部153)が、上記第2の周波数帯域を使用して1つ以上のUEと通信し、又は、上記第2の周波数帯域を使用してSSB等の信号を送信していてもよい。この場合に、リレーノード100(第1通信処理部151)が、セル再選択において、上記第2の周波数帯域とは異なる周波数帯域のセルを選択してもよい。当該セルは、基地局200のセルであってもよい。
 これにより、例えば、リレーノード100と基地局200との接続を確立は、上記第2の周波数帯域以外の周波数帯域のセルにおいて行われ、リレーノード100は、上記第2の周波数帯域以外の周波数帯域を使用して基地局200と通信することになる。その結果、リレーノード100と基地局200のUuインターフェースと、リレーノード100とUEとの間のUuインターフェースとの間での干渉が減少し得る。
 (4)第4の変形例:周波数帯域
 本開示の実施形態の上述した例では、上記第1の周波数帯域は、基地局200とリレーノード100との間の通信に使用されるキャリアであり、上記2の周波数帯域は、上記1つ以上UEとリレーノード100との間の通信に使用されるキャリアである。しかし、本開示の実施形態に係る周波数帯域は、この例に限定されない。
 上記第1の周波数帯域は、基地局200とリレーノード100との間の通信に使用される部分帯域(partial band)であり、上記2の周波数帯域は、上記1つ以上UEとリレーノード100との間の通信に使用される部分帯域であってもよい。上記部分帯域は、キャリアの一部であってもよい。一例として、上記部分帯域は、キャリアの一部である帯域幅部分(bandwidth part:BWP)であってもよい。
 (5)第5の変形例:リレーノード
 本開示の実施形態の上述した例では、リレーノード100は、移動体に搭載可能な装置である。さらに、例えば、当該移動体は、車両であり、リレーノード100は、車載装置である。しかし、本開示の実施形態に係るリレーノード100は、この例に限定されない。
 本開示の実施形態の第5の変形例では、リレーノード100は、車載装置以外の装置であってもよい。
 リレーノード100は、移動体に搭載可能な装置ではなく、当該装置に含まれる通信モジュールであってもよく、又は、当該装置を含む移動体(例えば、車両)そのものであってもよい。
 上記移動体は、車両ではなく、他の移動体であってもよい。一例として、上記移動体は、飛行装置であってもよい。
 (6)第6の変形例:システム
 本開示の実施形態の上述した例では、システム1は、5G又はNRのTSに準拠したシステムである。しかし、本開示の実施形態に係るシステム1は、この例に限定されない。
 本開示の実施形態の第6の変形例では、システム1は、次世代(例えば、6G)のTSに準拠したシステムであってもよい。この場合に、第2の変形例に係るUuインターフェースは、次世代における基地局とUEとの間のインターフェースを意味してもよい。
 以上、本開示の実施形態を説明したが、本開示は当該実施形態に限定されるものではない。当該実施形態は例示にすぎないということ、及び、本開示のスコープ及び精神から逸脱することなく様々な変形が可能であるということは、当業者に理解されるであろう。
 例えば、本明細書に記載されている処理におけるステップは、必ずしもフローチャート又はシーケンス図に記載された順序に沿って時系列に実行されなくてよい。例えば、処理におけるステップは、フローチャート又はシーケンス図として記載した順序と異なる順序で実行されても、並列的に実行されてもよい。また、処理におけるステップの一部が削除されてもよく、さらなるステップが処理に追加されてもよい。
 例えば、本明細書において説明した装置の1つ以上の構成要素の動作を含む方法が提供されてもよく、上記構成要素の動作をコンピュータに実行させるためのプログラムが提供されてもよい。また、当該プログラムを記録したコンピュータに読み取り可能な非遷移的実体的記録媒体が提供されてもよい。当然ながら、このような方法、プログラム、及びコンピュータに読み取り可能な非遷移的実体的記録媒体(non-transitory tangible computer-readable storage medium)も、本開示に含まれる。
 例えば、本開示において、ユーザ機器(UE)は、移動局(mobile station)、移動端末、移動装置、移動ユニット、加入者局(subscriber station)、加入者端末、加入者装置、加入者ユニット、ワイヤレス局、ワイヤレス端末、ワイヤレス装置、ワイヤレスユニット、リモート局、リモート端末、リモート装置、又はリモートユニット等の別の名称で呼ばれてもよい。
 例えば、本開示において、「送信する(transmit)」は、送信に使用されるプロトコルスタック内の少なくとも1つのレイヤの処理を行うことを意味してもよく、又は、無線又は有線で信号を物理的に送信することを意味してもよい。あるいは、「送信する」は、上記少なくとも1つのレイヤの処理を行うことと、無線又は有線で信号を物理的に送信することとの組合せを意味してもよい。同様に、「受信する(receive)」は、受信に使用されるプロトコルスタック内の少なくとも1つのレイヤの処理を行うことを意味してもよく、又は、無線又は有線で信号を物理的に受信することを意味してもよい。あるいは、「受信する」は、上記少なくとも1つのレイヤの処理を行うことと、無線又は有線で信号を物理的に受信することとの組合せを意味してもよい。上記少なくとも1つのレイヤは、少なくとも1つのプロトコルと言い換えられてもよい。
 例えば、本開示において、「取得する(obtain/acquire)」は、記憶されている情報の中から情報を取得することを意味してもよく、他のノードから受信した情報の中から情報を取得することを意味してもよく、又は、情報を生成することにより当該情報を取得することを意味してもよい。
 例えば、本開示において、「~を含む(include)」及び「~を備える(comprise)」は、列挙する項目のみを含むことを意味せず、列挙する項目のみを含んでもよいし、列挙する項目に加えてさらなる項目を含んでもよいことを意味する。
 例えば、本開示において、「又は(or)」は、排他的論理和を意味せず、論理和を意味する。
 なお、上述した実施形態に含まれる技術的特徴は、以下のような特徴として表現されてもよい。当然ながら、本開示は以下のような特徴に限定されない。
(特徴1)
 リレーノード(100)であって、
 ユーザ機器としてUuインターフェースを介して第1の基地局(200)と通信する第1通信処理部(151)と、
 第2の基地局としてUuインターフェースを介して1つ以上のユーザ機器(30)と通信する第2通信処理部(153)と、
を備え、
 前記第1通信処理部又は前記第2通信処理部は、前記第1の基地局と前記リレーノードとの間の通信に使用される第1の周波数帯域が、1つ以上のユーザ機器と前記リレーノードとの間の通信に使用される第2の周波数帯域と異なるようにするための、周波数帯域の制御を行う、
リレーノード。
(特徴2)
 前記リレーノードは、移動型のリレーノードである、特徴1に記載のリレーノード。
(特徴3)
 前記第1の周波数帯域は、前記リレーノードによるセル選択又はセル再選択後における前記リレーノードと前記第1の基地局との接続の確立、又は、前記リレーノードのハンドオーバの結果として、前記第1の基地局と前記リレーノードとの間の通信に使用される周波数帯域である、特徴1又は2に記載のリレーノード。
(特徴4)
 前記第2通信処理部は、前記制御として、前記第1の周波数帯域とは異なる周波数帯域に関する周波数関連情報をダウンリンクで送信する、特徴1~3のいずれか1項に記載のリレーノード。
(特徴5)
 前記周波数関連情報は、前記第1の周波数帯域のキャリア周波数とは異なるキャリア周波数を示すキャリア周波数情報である、特徴4に記載のリレーノード。
(特徴6)
 前記キャリア周波数情報は、前記第1の周波数帯域のキャリア周波数とは異なる1つ以上のキャリア周波数を、周波数間セル再選択のためのキャリア周波数として示す、特徴5に記載のリレーノード。
(特徴7)
 前記第2通信処理部は、前記キャリア周波数情報を含むシステム情報ブロックをダウンリンクで送信する、特徴6に記載のリレーノード。
(特徴8)
 前記キャリア周波数情報は、前記第1の周波数帯域のキャリア周波数とは異なる前記キャリア周波数へ対象ユーザ機器をリダイレクトするのに使用される情報であり、
 前記第2通信処理部は、前記キャリア周波数情報を含むRRC(Radio Resource Control)メッセージをダウンリンクで前記対象ユーザ機器へ送信する、
特徴5に記載のリレーノード。
(特徴9)
 前記RRCメッセージは、RRCリリースメッセージである、特徴8に記載のリレーノード。
(特徴10)
 前記キャリア周波数情報は、前記第1の周波数帯域のセルから他の周波数帯域のセルへ対象ユーザ機器をハンドオーバするのに使用される情報であり、
 前記第2通信処理部は、前記キャリア周波数情報を含むRRC(Radio Resource Control)メッセージをダウンリンクで前記対象ユーザ機器へ送信する、
特徴5に記載のリレーノード。
(特徴11)
 前記RRCメッセージは、RRC再構成メッセージである、特徴10に記載のリレーノード。
(特徴12)
 前記対象ユーザ機器は、前記第1の周波数帯域を前記リレーノードとの通信に使用するユーザ機器である、特徴8~11のいずれか1項に記載のリレーノード。
(特徴13)
 前記第2通信処理部は、前記対象ユーザ機器と前記リレーノードとの接続の確立に応じて、前記RRCメッセージをダウンリンクで前記対象ユーザ機器へ送信する、特徴12に記載のリレーノード。
(特徴14)
 前記第2通信処理部は、前記リレーノードが前記第1の基地局との通信のために前記第1の周波数帯域の使用を開始するのに応じて、前記RRCメッセージをダウンリンクで前記対象ユーザ機器へ送信する、特徴12又は13に記載のリレーノード。
(特徴15)
 前記第2通信処理部は、前記第1の周波数帯域における前記リレーノードと前記第1の基地局との接続の確立に応じて、前記RRCメッセージをダウンリンクで前記対象ユーザ機器へ送信する、特徴14に記載のリレーノード。
(特徴16)
 前記第2通信処理部は、前記第1の周波数帯域のセルへの前記リレーノードのハンドオーバに応じて、前記RRCメッセージをダウンリンクで前記対象ユーザ機器へ送信する、特徴14又は15に記載のリレーノード。
(特徴17)
 前記第1通信処理部は、前記制御として、前記第2の周波数帯域とは異なる周波数帯域のセルを選択するようにセル再選択を行う、特徴1~16のいずれか1項に記載のリレーノード。
(特徴18)
 前記第1の周波数帯域は、前記第1の基地局と前記リレーノードとの間の通信に使用されるキャリアであり、
 前記第2の周波数帯域は、1つ以上のユーザ機器と前記リレーノードとの間の通信に使用されるキャリアである、
特徴1~17のいずれか1項に記載のリレーノード。
(特徴19)
 前記第1の周波数帯域は、前記第1の基地局と前記リレーノードとの間の通信に使用される部分帯域であり、
 前記第2の周波数帯域は、1つ以上のユーザ機器と前記リレーノードとの間の通信に使用される部分帯域である、
特徴1~17のいずれか1項に記載のリレーノード。
(特徴20)
 前記リレーノードは、移動体、移動体に搭載可能な装置、又は、移動体に搭載可能な装置に含まれる通信モジュールである、特徴1~19のいずれか1項に記載のリレーノード。
(特徴21)
 前記移動体は、車両(10)である、特徴20に記載のリレーノード。
(特徴22)
 リレーノード(100)により行われる方法であって、
 ユーザ機器としてUuインターフェースを介して第1の基地局(200)と通信することと、
 第2の基地局としてUuインターフェースを介して1つ以上のユーザ機器(30)と通信することと、
 前記第1の基地局と前記リレーノードとの間の通信に使用される第1の周波数帯域が、1つ以上のユーザ機器と前記リレーノードとの間の通信に使用される第2の周波数帯域と異なるようにするための、周波数帯域の制御を行うことと、
を含む方法。
(特徴23)
 ユーザ機器としてUuインターフェースを介して第1の基地局(200)と通信することと、
 第2の基地局としてUuインターフェースを介して1つ以上のユーザ機器(30)と通信することと、
 前記第1の基地局とリレーノード(100)との間の通信に使用される第1の周波数帯域が、1つ以上のユーザ機器と前記リレーノードとの間の通信に使用される第2の周波数帯域と異なるようにするための、周波数帯域の制御を行うことと、
をコンピュータに実行させるプログラム。
(特徴24)
 ユーザ機器としてUuインターフェースを介して第1の基地局(200)と通信することと、
 第2の基地局としてUuインターフェースを介して1つ以上のユーザ機器(30)と通信することと、
 前記第1の基地局とリレーノード(100)との間の通信に使用される第1の周波数帯域が、1つ以上のユーザ機器と前記リレーノードとの間の通信に使用される第2の周波数帯域と異なるようにするための、周波数帯域の制御を行うことと、
をコンピュータに実行させるプログラムを記録したコンピュータに読み取り可能な非遷移的実体的記録媒体。

Claims (15)

  1.  リレーノード(100)であって、
     ユーザ機器としてUuインターフェースを介して第1の基地局(200)と通信する第1通信処理部(151)と、
     第2の基地局としてUuインターフェースを介して1つ以上のユーザ機器(30)と通信する第2通信処理部(153)と、
    を備え、
     前記第1通信処理部又は前記第2通信処理部は、前記第1の基地局と前記リレーノードとの間の通信に使用される第1の周波数帯域が、1つ以上のユーザ機器と前記リレーノードとの間の通信に使用される第2の周波数帯域と異なるようにするための、周波数帯域の制御を行う、
    リレーノード。
  2.  前記リレーノードは、移動型のリレーノードである、請求項1に記載のリレーノード。
  3.  前記第1の周波数帯域は、前記リレーノードによるセル選択又はセル再選択後における前記リレーノードと前記第1の基地局との接続の確立、又は、前記リレーノードのハンドオーバの結果として、前記第1の基地局と前記リレーノードとの間の通信に使用される周波数帯域である、請求項1又は2に記載のリレーノード。
  4.  前記第2通信処理部は、前記制御として、前記第1の周波数帯域とは異なる周波数帯域に関する周波数関連情報をダウンリンクで送信する、請求項1~3のいずれか1項に記載のリレーノード。
  5.  前記周波数関連情報は、前記第1の周波数帯域のキャリア周波数とは異なるキャリア周波数を示すキャリア周波数情報である、請求項4に記載のリレーノード。
  6.  前記キャリア周波数情報は、前記第1の周波数帯域のキャリア周波数とは異なる1つ以上のキャリア周波数を、周波数間セル再選択のためのキャリア周波数として示す、請求項5に記載のリレーノード。
  7.  前記第2通信処理部は、前記キャリア周波数情報を含むシステム情報ブロックをダウンリンクで送信する、請求項6に記載のリレーノード。
  8.  前記キャリア周波数情報は、前記第1の周波数帯域のキャリア周波数とは異なる前記キャリア周波数へ対象ユーザ機器をリダイレクトするのに使用される情報であり、
     前記第2通信処理部は、前記キャリア周波数情報を含むRRC(Radio Resource Control)メッセージをダウンリンクで前記対象ユーザ機器へ送信する、
    請求項5に記載のリレーノード。
  9.  前記RRCメッセージは、RRCリリースメッセージである、請求項8に記載のリレーノード。
  10.  前記キャリア周波数情報は、前記第1の周波数帯域のセルから他の周波数帯域のセルへ対象ユーザ機器をハンドオーバするのに使用される情報であり、
     前記第2通信処理部は、前記キャリア周波数情報を含むRRC(Radio Resource Control)メッセージをダウンリンクで前記対象ユーザ機器へ送信する、
    請求項5に記載のリレーノード。
  11.  前記RRCメッセージは、RRC再構成メッセージである、請求項10に記載のリレーノード。
  12.  前記対象ユーザ機器は、前記第1の周波数帯域を前記リレーノードとの通信に使用するユーザ機器である、請求項8~11のいずれか1項に記載のリレーノード。
  13.  前記第2通信処理部は、前記対象ユーザ機器と前記リレーノードとの接続の確立に応じて、前記RRCメッセージをダウンリンクで前記対象ユーザ機器へ送信する、請求項12に記載のリレーノード。
  14.  前記第2通信処理部は、前記リレーノードが前記第1の基地局との通信のために前記第1の周波数帯域の使用を開始するのに応じて、前記RRCメッセージをダウンリンクで前記対象ユーザ機器へ送信する、請求項12又は13に記載のリレーノード。
  15.  リレーノード(100)により行われる方法であって、
     ユーザ機器としてUuインターフェースを介して第1の基地局(200)と通信することと、
     第2の基地局としてUuインターフェースを介して1つ以上のユーザ機器(30)と通信することと、
     前記第1の基地局と前記リレーノードとの間の通信に使用される第1の周波数帯域が、1つ以上のユーザ機器と前記リレーノードとの間の通信に使用される第2の周波数帯域と異なるようにするための、周波数帯域の制御を行うことと、
    を含む方法。
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