WO2022202260A1 - 端末及び通信方法 - Google Patents

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WO2022202260A1
WO2022202260A1 PCT/JP2022/009817 JP2022009817W WO2022202260A1 WO 2022202260 A1 WO2022202260 A1 WO 2022202260A1 JP 2022009817 W JP2022009817 W JP 2022009817W WO 2022202260 A1 WO2022202260 A1 WO 2022202260A1
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WO
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communication
base station
network
terrestrial
gateway
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PCT/JP2022/009817
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English (en)
French (fr)
Inventor
悠貴 外園
祥久 岸山
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
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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
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/04Large scale networks; Deep hierarchical networks
    • H04W84/06Airborne or Satellite Networks
    • 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
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/08Access point devices

Definitions

  • the present invention relates to terminals and communication methods.
  • NTN non-terrestrial networks
  • HAPS High Altitude Platform Station
  • HAPS High Altitude Platform Station
  • High Altitude Pseudo Satellite Techniques to enable coverage are being studied (see, for example, Non-Patent Document 1 and Non-Patent Document 2).
  • the purpose of the present disclosure is to provide technology for improving the communication speed and reliability of wireless communication using non-terrestrial networks.
  • control is performed through a control unit that establishes a wireless connection with a communication device that uses a plurality of frequency bands included in a non-terrestrial network, the communication device, and a gateway of a ground station.
  • a terminal is provided having a communication unit for transmitting and receiving signals and data signals to and from a core network.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example (1) of a configuration of a non-terrestrial network 60 according to an embodiment
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example (2) of the configuration of the non-terrestrial network 60 according to the embodiment; It is a figure showing an example of functional composition of user terminal 10 concerning an embodiment.
  • 1 is a diagram showing an example of a functional configuration of a non-terrestrial network 60 according to an embodiment; FIG. It is a figure which shows the example (1) of the carrier aggregation which concerns on embodiment. It is a figure which shows the example (1) of the dual connectivity which concerns on embodiment.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of hardware configurations of each device of a non-terrestrial network 60, each device of a terrestrial network 50, and a user terminal 10 according to an embodiment;
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of hardware configurations of each device of a non-terrestrial network 60, each device of a terrestrial network 50, and a user terminal 10 according to an embodiment;
  • a known technique may be used as appropriate for the wireless communication system according to the embodiment of the present disclosure.
  • Such known technologies may be, for example, 5G and Beyond 5G.
  • Note that the technology of the present disclosure is applicable not only to 5G and the like, but also to any wireless communication system.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating the system configuration of a radio communication system 1 according to an embodiment.
  • the radio communication system 1 according to the embodiment has a user terminal 10A, a user terminal 10B (hereinafter also simply referred to as “user terminal 10” when there is no need to distinguish between them), and a communication network 20 .
  • user terminal 10 a user terminal 10A
  • user terminal 10B hereinafter also simply referred to as “user terminal 10” when there is no need to distinguish between them
  • communication network 20 a communication network 20 .
  • the number of user terminals 10 is not limited to the example in FIG.
  • the user terminal 10 is, for example, a communication device having a wireless communication function such as a smartphone, mobile phone, tablet, wearable terminal, or M2M (Machine-to-Machine) communication module. It should be noted that the user of the user terminal 10 concludes a predetermined contract with a mobile network operator (MNO) so that he/she can use various communication services of the communication network 20 provided by the mobile network operator (MNO). may be The user terminal 10 may, for example, be inserted with a medium for identifying a subscriber (for example, a SIM (Subscriber Identity Module) card) distributed (lent) by the mobile communication carrier.
  • SIM Subscriber Identity Module
  • the user terminal 10 may use various communication services provided by the communication network 20 using the identification information recorded in the SIM card.
  • the various communication services may include data services for transmitting and receiving data via the Internet.
  • the various communication services may include a voice service for making and receiving voice calls.
  • the voice service may include, for example, a service that enables voice call origination and termination using VoNR (Voice over New Radio), which is a voice call technology on a 5G network.
  • VoNR Voice over New Radio
  • the communication network accommodating the user terminal 10 is switched to a 4G or 3G communication network (fallback), making it possible to make and receive voice calls.
  • the communication network 20 provides the user terminals 10 with various services such as voice services and data services.
  • the communication network 20 has a core network 30 and a RAN (Radio Access Network) 40 .
  • the core network 30 may, for example, manage user (subscriber) information of the user terminal 10, manage sessions such as voice calls, and transmit data via the Internet.
  • the communication network 20 uses a 4G (including LTE or LTE-A) EPC (Evolved Packet Core) as the core network 30, and uses en-gNB, which is a 5G base station, for some base stations as the RAN 40.
  • EPC Evolved Packet Core
  • en-gNB which is a 5G base station
  • An NSA (Non-Stand Alone) 5G network may be used.
  • the communication network 20 may, for example, transmit and receive control signals using eNB, which is a 4G base station, and transmit and receive data using en-gNB, which is a 5G base station.
  • the communication network 20 may be an SA (Stand Alone) 5G network that uses a 5G core network (5GC) as the core network 30 and uses gNBs, which are 5G base stations, for at least some of the base stations as the RAN 40. .
  • the communication network 20 may transmit and receive control signals and data using gNBs, for example.
  • the RAN 40 has a terrestrial network 50 and a non-terrestrial network 60.
  • the terrestrial network 50 is, for example, a network that performs direct wireless communication with the user terminal 10 by a base station 51 installed in a facility on the ground.
  • a non-terrestrial network (NTN, Non-terrestrial networks) 60 is, for example, a network that performs wireless communication with the user terminal 10 via an object (non-terrestrial object) other than an object installed on the ground.
  • the non-terrestrial network 60 is, for example, a high-altitude pseudosatellite (HAPS, High Altitude Platform Station, or High Altitude Pseudo Satellite), a flying object such as an unmanned aerial vehicle, or a spacecraft such as a satellite as a repeater (repeater, relay station) Or you may use it as a base station.
  • HAPS High Altitude Platform Station
  • Pseudo Satellite a flying object
  • spacecraft such as a satellite as a repeater (repeater, relay station)
  • the non-terrestrial network 60 can form a wide coverage area with a cell radius of 50 km or more on the ground (terrestrial), for example.
  • the base station 61 of the non-terrestrial network may be composed of a CU (Centralized Unit) 65 and a DU (Distributed Unit) 66.
  • CU 65 may be called an aggregation node and DU 66 a distribution node.
  • CU 65 and DU 66 may be connected via a fronthaul interface, for example, between the upper PHY layer and the lower PHY layer, between the PHY layer and the MAC (Media Access Control) layer, or between the RLC (Radio Link Control) layer and CU-DU may be separated between PDCP (Packet Data Convergence Protocol) layers.
  • a terrestrial network base station 51 may consist of a CU 55 and a DU 56 .
  • DU66 and DU56 establish a wireless connection with the user terminal 10.
  • CU65 and CU55 are connected to the core network 30 .
  • the CU65 and CU55 may transmit control signals and data signals received from the user terminal 10 to the core network 30, and may transmit control signals and data signals received from the core network 30 to the user terminal.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example (part 1) of the configuration of the non-terrestrial network 60 according to the embodiment.
  • the non-terrestrial network 60 may be a transparent NTN in which non-terrestrial objects have repeaters, as shown in FIG.
  • the non-terrestrial network 60 (60A) has a ground-based base station 61A, a ground-based NTN gateway 62A, and a non-terrestrial object 63A.
  • data transmitted from the core network 30 to the user terminal 10 is first transmitted from the core network 30 to the base station 61A. Then, the base station 61A transmits the received data to the non-terrestrial object 63A through the NTN gateway 62A as a downlink radio signal. Then, the non-ground object 63A relays (transfers) the received downlink radio signal to the user terminal 10 by means of a repeater.
  • data transmitted from the user terminal 10 to the core network 30 is first transmitted from the user terminal 10 to the non-ground object 63A by an uplink radio signal. Then, the non-ground object 63A relays (transfers) the received uplink radio signal to the NTN gateway 62A using a repeater. Then, the NTN gateway 62A transmits the received uplink radio signal to the base station 61A wirelessly or by wire. The base station 61A then transmits the data received from the NTN gateway 62A to the core network 30 .
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example (part 2) of the configuration of the non-terrestrial network 60 according to the embodiment.
  • the non-terrestrial network 60 may be a regenerative NTN in which non-terrestrial objects have base stations, as shown in FIG.
  • the non-terrestrial network 60 (60B) comprises a terrestrially-located NTN gateway 62B and a non-terrestrial entity 63B having a base station 61B.
  • data transmitted from the core network 30 to the user terminal 10 is first transmitted from the core network 30 to the base station 61B of the non-terrestrial object 63B by radio waves (radio signals) by the NTN gateway 62B. . Then, the base station 61B of the non-ground object 63B generates a downlink radio signal based on the received data and transmits the generated radio signal to the user terminal 10.
  • radio waves radio signals
  • data transmitted from the user terminal 10 to the core network 30 is first transmitted from the user terminal 10 to the non-ground object 63B as an uplink radio signal.
  • the base station 61B of the non-ground object 63B then transmits the received data to the core network 30 via the NTN gateway 62B.
  • FIG. 1 A functional configuration example of the user terminal 10 and the non-terrestrial network 60 will be described with reference to FIGS. 4 and 5.
  • FIG. 1 A functional configuration example of the user terminal 10 and the non-terrestrial network 60 will be described with reference to FIGS. 4 and 5.
  • FIG. 1 A functional configuration example of the user terminal 10 and the non-terrestrial network 60 will be described with reference to FIGS. 4 and 5.
  • FIG. 1 A functional configuration example of the user terminal 10 and the non-terrestrial network 60 will be described with reference to FIGS. 4 and 5.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of the functional configuration of the user terminal 10 according to the embodiment.
  • the user terminal 10 has a transmitter 110, a receiver 120, and a controller .
  • Each of these units may be implemented, for example, by cooperation between hardware such as a processor of the user terminal 10 and software installed in the user terminal 10 .
  • the functional configuration shown in FIG. 4 is merely an example. As long as the operation according to the present embodiment can be executed, the functional division and the name of the functional unit may be arbitrary.
  • the transmitting section 110 and the receiving section 120 may be collectively referred to as a communication section or the like.
  • the transmission unit 110 transmits data to the communication network 20.
  • the receiver 120 receives data from the communication network 20 . Also, the receiving unit 120 receives, for example, information related to setting of carrier aggregation or dual connectivity.
  • the control unit 130 performs various controls in the user terminal 10.
  • the control unit 130 controls wireless communication with the base station 61 or the like, for example, based on information related to setting of carrier aggregation or dual connectivity received by the receiving unit 120 .
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of the functional configuration of the non-terrestrial network 60 according to the embodiment.
  • a device such as base station 61 included in non-terrestrial network 60 has transmitter 210 , receiver 220 and controller 230 . These units may be realized, for example, by cooperation between hardware such as a processor of a device such as a base station included in the non-terrestrial network 60 and software installed in the device.
  • the functional configuration shown in FIG. 5 is merely an example. As long as the operation according to the present embodiment can be executed, the functional division and the name of the functional unit may be arbitrary.
  • the transmitting section 210 and the receiving section 220 may be collectively referred to as a communication section or the like.
  • the transmission unit 210 transmits data to the user terminal 10 and the core network 30.
  • the receiving unit 220 receives data from the user terminal 10 and the core network 30 .
  • the receiving unit 220 receives, for example, information related to setting of carrier aggregation or dual connectivity.
  • the control unit 230 performs various controls in the non-terrestrial network 60 .
  • the control unit 230 controls wireless communication with the user terminal 10 based on, for example, information related to setting of carrier aggregation or dual connectivity received by the receiving unit 220 .
  • the user terminal 10 and the base station 51 can perform carrier aggregation (CA) for communication by bundling a plurality of cells, that is, a plurality of CCs (Component Carriers).
  • CA carrier aggregation
  • PCell Primary cell
  • SCell Secondary cell
  • DC Dual connectivity
  • the terrestrial network 50 is provided with a base station 51A as an MN (Master Node) and a base station 51B as an SN (Secondary Node).
  • Base station 51A and base station 51B are each connected to a core network.
  • the user terminal 10 can communicate with both the base station 51A and the base station 51B.
  • MCG Master Cell Group
  • SCG Secondary Cell Group
  • MCG is composed of one PCell and one or more SCells
  • PSCell Primary SCG Cell
  • DC may be a communication method using two communication standards, and any communication standards may be combined.
  • the combination may be either NR and 6G standard or LTE and 6G standard.
  • DC may be a communication method using three or more communication standards, and may be called by another name different from DC.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example (1) of carrier aggregation according to the embodiment.
  • carrier aggregation may be performed with DUs 66 using the millimeter wave band and DUs 66 using the Sub-6 band installed on non-terrestrial objects 63 in the non-terrestrial network 60.
  • the millimeter wave band may correspond to, for example, the band included between 28 GHz and 300 GHz
  • the Sub-6 band may correspond to the band included between 3.6 GHz and less than 6 GHz.
  • the user terminal 10 communicates with the CU 65 by transmitting and receiving radio signals to and from DU 66 using the millimeter wave band and DU 66 using the Sub-6 band, to which carrier aggregation is applied.
  • DU 66 using the millimeter wave band, DU 66 using the Sub-6 band, CU 65 connected to these DU 66 and gateway 62 are installed on non-ground objects 63 .
  • a gateway 62 installed on a non-terrestrial object 63 is connected to the core network 30 via the gateway 62 of the ground station by another system of communication. That is, a feeder link is constructed between a gateway 62 located on a non-terrestrial object 63 and a gateway 62 at a ground station.
  • the user terminal 10 transmits/receives control signals and data signals to/from the core network 30 via the DU 66, the CU 65, the gateway 62 installed on the non-terrestrial object 63, and the gateway 62 of the ground station.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example (1) of dual connectivity according to the embodiment.
  • dual connectivity with gNB 61 using the millimeter wave band and gNB 61 using the Sub-6 band installed on non-terrestrial objects 63 in the non-terrestrial network 60 may be performed.
  • the user terminal 10 transmits and receives radio signals to which dual connectivity is applied between gNB 61 using the millimeter wave band and gNB 61 using the Sub-6 band.
  • the user terminal 10 may establish the C-plane and U-plane with the gNB 61 using the Sub-6 band, and establish the U-plane with the gNB 61 using the millimeter wave band.
  • a gNB 61 using the millimeter wave band, a gNB 61 using the Sub-6 band, and a gateway 62 connected to these gNB 61 are installed on a non-terrestrial object 63 .
  • a gateway 62 installed on a non-terrestrial object 63 is connected to the core network 30 via the gateway 62 of the ground station by another system of communication. That is, a feeder link is constructed between a gateway 62 located on a non-terrestrial object 63 and a gateway 62 at a ground station.
  • the user terminal 10 transmits/receives control signals and data signals to/from the core network 30 via the gNB 61, the gateway 62 installed on the non-terrestrial object 63, and the gateway 62 of the ground station.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example (2) of carrier aggregation according to the embodiment.
  • carrier aggregation may be performed by DUs 66 using the millimeter wave band and DUs 66 using the Sub-6 band installed on non-terrestrial objects 63 in the non-terrestrial network 60.
  • the user terminal 10 communicates with the CU 65 by transmitting and receiving radio signals to and from DU 66 using the millimeter wave band and DU 66 using the Sub-6 band, to which carrier aggregation is applied.
  • DU66 using the millimeter wave band, DU66 using the Sub-6 band, and CU65 connected to these DU66 are installed on a non-ground object 63.
  • the DU 66 using the millimeter wave band is connected to the gateway 62 of the earth station by communication using the millimeter wave, and the connection between the CU 65 and the core network 30 is established. That is, a feeder link is constructed between a DU 66 using a millimeter wave band installed on a non-terrestrial object 63 and a gateway 62 of a ground station.
  • the user terminal 10 transmits/receives control signals and data signals to/from the core network 30 via the DU 66, the CU 65, the DU 66 using the millimeter wave band, and the gateway 62 of the ground station.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example (2) of dual connectivity according to the embodiment.
  • dual connectivity with gNB 61 using millimeter wave band and gNB 61 using Sub-6 band installed on non-terrestrial object 63 in non-terrestrial network 60 may be performed.
  • the user terminal 10 transmits and receives radio signals to which dual connectivity is applied between gNB 61 using the millimeter wave band and gNB 61 using the Sub-6 band.
  • the user terminal 10 may establish the C-plane and U-plane with the gNB 61 using the Sub-6 band, and establish the U-plane with the gNB 61 using the millimeter wave band.
  • the gNB 61 using the millimeter wave band and the gNB 61 using the Sub-6 band are installed on a non-terrestrial object 63 .
  • the gNB 61 that uses the millimeter wave band is connected to the gateway 62 of the ground station by communication using the millimeter wave, and the connection between the gNB 61 and the core network 30 is established. That is, a feeder link is configured between a gNB 61 using a millimeter wave band installed on a non-terrestrial object 63 and a gateway 62 of a ground station.
  • the user terminal 10 transmits/receives control signals and data signals to/from the core network 30 via the gNB 61, the gNB 61 using the millimeter wave band, and the gateway 62 of the ground station.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example (3) of carrier aggregation according to the embodiment.
  • carrier aggregation by DU 56 using the millimeter wave band and DU 56 using the Sub-6 band via repeater 67 installed on non-terrestrial object 63 in non-terrestrial network 60 may be performed.
  • the user terminal 10 transmits and receives radio signals to which DU56 using the millimeter wave band and DU56 using the Sub-6 band and carrier aggregation are applied via a repeater 67 installed on a non-ground object 63, Communicate with CU55.
  • the repeater 67 is installed on a non-ground object 63.
  • the repeater 67 is connected to the ground station gateway 62 connected to the DU 56 using the millimeter wave band and the DU 56 using the Sub-6 band, respectively, and the connection to the CU 55 and the core network 30 is established. That is, a feeder link is constructed between a repeater 67 located on a non-terrestrial object 63 and a gateway 62 of a ground station.
  • the user terminal 10 transmits/receives control signals and data signals to/from the core network 30 via the repeater 67, the ground station gateway 62, DU56 and CU55.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example (3) of dual connectivity according to the embodiment.
  • dual connectivity by gNB 51 using the millimeter wave band and DU 56 using the Sub-6 band via repeater 67 installed on non-terrestrial object 63 in non-terrestrial network 60 may be performed.
  • the user terminal 10 transmits/receives radio signals to which dual connectivity is applied between the gNB 51 using the millimeter wave band and the gNB 51 using the Sub-6 band via a repeater 67 installed on a non-ground object 63 .
  • the repeater 67 is installed on the non-ground object 63 .
  • the repeater 67 is connected to the ground station gateway 62 connected to the gNB 51 using the millimeter wave band and the gNB 51 using the Sub-6 band, respectively, and connection to the core network 30 is established. That is, a feeder link is constructed between a repeater 67 located on a non-terrestrial object 63 and a gateway 62 of a ground station.
  • the user terminal 10 transmits/receives control signals and data signals to/from the core network 30 via the repeater 67, the ground station gateway 62, and the gNB 51.
  • each functional block may be implemented using one device that is physically or logically coupled, or directly or indirectly using two or more devices that are physically or logically separated (e.g. , wired, wireless, etc.) and may be implemented using these multiple devices.
  • a functional block may be implemented by combining software in the one device or the plurality of devices.
  • Functions include judging, determining, determining, calculating, calculating, processing, deriving, investigating, searching, checking, receiving, transmitting, outputting, accessing, resolving, selecting, choosing, establishing, comparing, assuming, expecting, assuming, Broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, assigning, etc. can't
  • a functional block (component) that performs transmission is called a transmitting unit or transmitter.
  • the implementation method is not particularly limited.
  • each device of the non-terrestrial network 60, each device of the terrestrial network 50, the user terminal 10, etc. in one embodiment of the present disclosure may function as a computer that performs processing of the wireless communication method of the present disclosure. good.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of the hardware configuration of each device of the non-terrestrial network 60, each device of the terrestrial network 50, and the user terminal 10 according to the embodiment.
  • Each device of the non-terrestrial network 60, each device of the terrestrial network 50, and the user terminal 10 are physically composed of a processor 1001, a storage device 1002, an auxiliary storage device 1003, a communication device 1004, an input device 1005, It may be configured as a computer device including an output device 1006, a bus 1007, and the like.
  • each device of the non-terrestrial network 60, each device of the terrestrial network 50, and the user terminal 10 may be configured to include one or more of each device shown in the figure, or may be configured without the device of
  • Each device of the non-terrestrial network 60, each device of the terrestrial network 50, and each function of the user terminal 10 can be obtained by loading predetermined software (program) onto hardware such as the processor 1001 and the storage device 1002. It is realized by the processor 1001 performing calculations, controlling communication by the communication device 1004, and controlling at least one of reading and writing of data in the storage device 1002 and the auxiliary storage device 1003.
  • predetermined software program
  • the processor 1001 for example, operates an operating system and controls the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured with a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic device, registers, and the like.
  • CPU central processing unit
  • the control unit 130 , the control unit 230 and the like described above may be realized by the processor 1001 .
  • the processor 1001 reads programs (program codes), software modules, data, etc. from at least one of the auxiliary storage device 1003 and the communication device 1004 to the storage device 1002, and executes various processes according to them.
  • programs program codes
  • the control unit 130 of the user terminal 10 shown in FIG. 4 may be implemented by a control program stored in the storage device 1002 and running on the processor 1001 .
  • FIG. Processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • the program may be transmitted from a network via an electric communication line.
  • the storage device 1002 is a computer-readable recording medium, for example, ROM (Read Only Memory), EPROM (Erasable Programmable ROM), EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM), RAM (Random Access Memory), etc. may be configured.
  • the storage device 1002 may also be called a register, cache, main memory (main storage device), or the like.
  • the storage device 1002 can store executable programs (program code), software modules, etc. for implementing a communication method according to an embodiment of the present disclosure.
  • the auxiliary storage device 1003 is a computer-readable recording medium, for example, an optical disk such as a CD-ROM (Compact Disc ROM), a hard disk drive, a flexible disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk, a digital versatile disk, a Blu -ray disk), smart card, flash memory (eg, card, stick, key drive), floppy disk, magnetic strip, and/or the like.
  • the storage medium described above may be, for example, a database, server, or other suitable medium including at least one of storage device 1002 and secondary storage device 1003 .
  • the communication device 1004 is hardware (transmitting/receiving device) for communicating between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also called a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the communication device 1004 includes a high-frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc., in order to realize at least one of, for example, frequency division duplex (FDD) and time division duplex (TDD).
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • the transceiver may be physically or logically separate implementations for the transmitter and receiver.
  • the input device 1005 is an input device (for example, keyboard, mouse, microphone, switch, button, sensor, etc.) that receives input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, display, speaker, LED lamp, etc.) that outputs to the outside. Note that the input device 1005 and the output device 1006 may be integrated (for example, a touch panel).
  • Each device such as the processor 1001 and the storage device 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured using a single bus, or may be configured using different buses between devices.
  • each device of the non-terrestrial network 60, each device of the terrestrial network 50 and the user terminal 10 include a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), a PLD (Programmable Logic Device), FPGA (Field Programmable Gate Array), and the like, and the hardware may implement part or all of each functional block.
  • DSP digital signal processor
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • PLD Programmable Logic Device
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • processor 1001 may be implemented using at least one of these pieces of hardware.
  • non-terrestrial networks enable communication using carrier aggregation using multiple frequency bands and/or dual connectivity, and can improve communication speed and reliability.
  • a control unit that establishes a wireless connection with a communication device that uses a plurality of frequency bands included in a non-terrestrial network; , a communication unit for transmitting and receiving control and data signals to and from a core network via a ground station gateway.
  • the above configuration enables communication using carrier aggregation and/or dual connectivity that uses multiple frequency bands in a non-terrestrial network, improving communication speed and reliability.
  • the communication device has a first distributed node, a second distributed node and an aggregation node, the controller establishes a wireless connection with the first distributed node using a first frequency band, A wireless connection may be established with the second distributed node using a second frequency band.
  • This configuration enables communication to which carrier aggregation using multiple frequency bands is applied in a non-terrestrial network, thereby improving communication speed and reliability.
  • the communication unit may communicate with the core network via a feeder link established between the second distributed node and the gateway. This configuration enables communication to which carrier aggregation using multiple frequency bands is applied in a non-terrestrial network, thereby improving communication speed and reliability.
  • the communication device has a first base station and a second base station, the control unit establishes a wireless connection with the first base station using a first frequency band, A radio connection may be established with said second base station using a frequency band.
  • This configuration enables communication using dual connectivity using a plurality of frequency bands in a non-terrestrial network, thereby improving communication speed and reliability.
  • the communication device has a repeater, the control unit uses a first frequency band to establish a radio connection with a first base station of a ground station via the repeater and the gateway, 2.
  • the terminal of claim 1 wherein a frequency band is used to establish a radio connection with a second base station of the ground station via said repeater and said gateway.
  • a control procedure for establishing a wireless connection between a communication device using a plurality of frequency bands included in a non-terrestrial network, the communication device, and a gateway of a ground station is provided in which a terminal performs a communication procedure for transmitting and receiving control signals and data signals to and from a core network via.
  • the above configuration enables communication using carrier aggregation and/or dual connectivity that uses multiple frequency bands in a non-terrestrial network, improving communication speed and reliability.
  • the operations of a plurality of functional units may be physically performed by one component, or the operations of one functional unit may be physically performed by a plurality of components.
  • the processing order may be changed as long as there is no contradiction.
  • each device of the non-terrestrial network 60, each device of the terrestrial network 50, and the user terminal 10 are explained using functional block diagrams, but such devices are hardware and software. Or it may be implemented by a combination thereof.
  • Each device of the non-terrestrial network 60 according to the embodiment of the present disclosure, the software operated by the processor of each device of the terrestrial network 50, and the software operated by the processor of the user terminal 10 according to the embodiment of the present disclosure are respectively , random access memory (RAM), flash memory, read-only memory (ROM), EPROM, EEPROM, registers, hard disk (HDD), removable disk, CD-ROM, database, server or any other suitable storage medium. good too.
  • notification of information is not limited to the aspects/embodiments described in the present disclosure, and may be performed using other methods.
  • the notification of information includes physical layer signaling (e.g., DCI (Downlink Control Information), UCI (Uplink Control Information)), higher layer signaling (e.g., RRC (Radio Resource Control) signaling, MAC (Medium Access Control) signaling). , broadcast information (MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block)), other signals, or a combination thereof.
  • the RRC signaling may also be called an RRC message, such as an RRC Connection Setup message, an RRC Connection Reconfiguration message, or the like.
  • Each aspect/embodiment described in the present disclosure includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G (4th generation mobile communication system), 5G (5th generation mobile communication system) system), FRA (Future Radio Access), NR (new Radio), W-CDMA (registered trademark), GSM (registered trademark), CDMA2000, UMB (Ultra Mobile Broadband), IEEE 802.11 (Wi-Fi (registered trademark) )), IEEE 802.16 (WiMAX (registered trademark)), IEEE 802.20, UWB (Ultra-WideBand), Bluetooth (registered trademark), and other suitable systems and extended It may be applied to at least one of the next generation systems. Also, a plurality of systems may be applied in combination (for example, a combination of at least one of LTE and LTE-A and 5G, etc.).
  • a specific operation that is performed by a base station such as the non-terrestrial network 60 in this disclosure may be performed by its upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with the user terminal 10 may be performed by the base station and other network nodes other than the base station (e.g., (possible but not limited to MME or S-GW).
  • the base station may be a combination of a plurality of other network nodes (eg, MME and S-GW).
  • Information, signals, etc. described in the present disclosure may be output from a higher layer (or a lower layer) to a lower layer (or a higher layer). It may be input and output via multiple network nodes.
  • Input/output information may be stored in a specific location (for example, memory) or managed using a management table. Input/output information and the like can be overwritten, updated, or appended. The output information and the like may be deleted. The entered information and the like may be transmitted to another device.
  • the determination in the present disclosure may be performed by a value represented by 1 bit (0 or 1), may be performed by a boolean value (Boolean: true or false), or may be performed by comparing numerical values (e.g. , comparison with a predetermined value).
  • Software whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language or otherwise, includes instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, and software modules. , applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, functions, and the like.
  • software, instructions, information, etc. may be transmitted and received via a transmission medium.
  • 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.) to website, Wired and/or wireless technologies are included within the definition of transmission medium when sent from a server or other remote source.
  • wired technology coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.
  • wireless technology infrared, microwave, etc.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. may refer to voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, light fields or photons, or any of these. may be represented by a combination of
  • the channel and/or symbols may be signaling.
  • a signal may also be a message.
  • a component carrier may also be called a carrier frequency, a cell, a frequency carrier, or the like.
  • system and “network” used in this disclosure are used interchangeably.
  • information, parameters, etc. described in the present disclosure may be expressed using absolute values, may be expressed using relative values from a predetermined value, or may be expressed using other corresponding information.
  • radio resources may be indexed.
  • base station BS
  • radio base station base station
  • base station device fixed station
  • NodeB nodeB
  • eNodeB eNodeB
  • gNodeB gNodeB
  • a base station may also be referred to by terms such as macrocell, small cell, femtocell, picocell, and the like.
  • a base station can accommodate one or more (eg, three) cells.
  • the overall coverage area of the base station can be partitioned into multiple smaller areas, each smaller area being associated with a base station subsystem (e.g., an indoor small base station (RRH: Communication services can also be provided by Remote Radio Head)).
  • RRH indoor small base station
  • the terms "cell” or “sector” refer to part or all of the coverage area of at least one of the base stations and base station subsystems that serve communication within such coverage.
  • MS Mobile Station
  • UE user equipment
  • terminal terminal
  • a mobile station is defined by those skilled in the art as a subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, wireless It may also be called a terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other suitable term.
  • At least one of the base station and 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 a mobile object, the mobile object itself, or the like.
  • the mobile object may be a vehicle (e.g., car, airplane, etc.), an unmanned mobile object (e.g., drone, self-driving car, etc.), or a robot (manned or unmanned ).
  • at least one of the base station and the mobile station includes devices that do not necessarily move during communication operations.
  • at least one of the base station and mobile station may be an IoT (Internet of Things) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • the base station in the present disclosure may be read as a user terminal.
  • communication between a base station and a user terminal is replaced with communication between a plurality of user terminals 10 (for example, D2D (Device-to-Device), V2X (Vehicle-to-Everything), etc.).
  • the user terminal 10 may have the functions of the base station described above.
  • words such as "up” and “down” may be replaced with words corresponding to inter-terminal communication (for example, "side”).
  • uplink channels, downlink channels, etc. may be read as side channels.
  • user terminals in the present disclosure may be read as base stations.
  • the base station may have the functions that the above-described user terminal has.
  • determining and “determining” used in this disclosure may encompass a wide variety of actions.
  • “Judgement” and “determination” are, for example, judging, calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up, searching, inquiring (eg, lookup in a table, database, or other data structure), ascertaining as “judged” or “determined”, and the like.
  • "judgment” and “determination” are used for receiving (e.g., receiving information), transmitting (e.g., transmitting information), input, output, access (accessing) (for example, accessing data in memory) may include deeming that a "judgment” or “decision” has been made.
  • judgment and “decision” are considered to be “judgment” and “decision” by resolving, selecting, choosing, establishing, comparing, etc. can contain.
  • judgment and “decision” may include considering that some action is “judgment” and “decision”.
  • judgment (decision) may be read as “assuming”, “expecting”, “considering”, or the like.
  • connection means any direct or indirect connection or coupling between two or more elements, It can include the presence of one or more intermediate elements between two elements being “connected” or “coupled.” Couplings or connections between elements may be physical, logical, or a combination thereof. For example, “connection” may be read as "access”.
  • two elements are defined using at least one of one or more wires, cables, and printed electrical connections and, as some non-limiting and non-exhaustive examples, in the radio frequency domain. , electromagnetic energy having wavelengths in the microwave and optical (both visible and invisible) regions, and the like.
  • any reference to elements using the "first,” “second,” etc. designations used in this disclosure does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations may be used in this disclosure as a convenient method of distinguishing between two or more elements. Thus, reference to a first and second element does not imply that only two elements can be employed or that the first element must precede the second element in any way.
  • a radio frame may consist of one or more frames in the time domain. Each frame or frames in the time domain may be referred to as a subframe. A subframe may also consist of one or more slots in the time domain. A subframe may be a fixed time length (eg, 1 ms) independent of numerology.
  • a numerology may be a communication parameter that applies to the transmission and/or reception of a signal or channel. Numerology, for example, subcarrier spacing (SCS), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (TTI), number of symbols per TTI, radio frame configuration, transmission and reception specific filtering operations performed by the receiver in the frequency domain, specific windowing operations performed by the transceiver in the time domain, and/or the like.
  • SCS subcarrier spacing
  • TTI transmission time interval
  • radio frame configuration for example, transmission and reception specific filtering operations performed by the receiver in the frequency domain, specific windowing operations performed by the transceiver in the time domain, and/or the like.
  • a slot may consist of one or more symbols (OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbol, SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) symbol, etc.) in the time domain.
  • a slot may be a unit of time based on numerology.
  • a slot may contain multiple mini-slots. Each minislot may consist of one or more symbols in the time domain. A minislot may also be referred to as a subslot. A minislot may consist of fewer symbols than a slot.
  • PDSCH (or PUSCH) transmitted in time units larger than minislots may be referred to as PDSCH (or PUSCH) mapping type A.
  • PDSCH (or PUSCH) transmitted using minislots may be referred to as PDSCH (or PUSCH) mapping type B.
  • Radio frames, subframes, slots, minislots and symbols all represent time units when transmitting signals. Radio frames, subframes, slots, minislots and symbols may be referred to by other corresponding designations.
  • one subframe may be called a Transmission Time Interval (TTI)
  • TTI Transmission Time Interval
  • TTI Transmission Time Interval
  • TTI Transmission Time Interval
  • one slot or one minislot may be called a TTI.
  • TTI Transmission Time Interval
  • at least one of the subframe and TTI may be a subframe (1 ms) in existing LTE, a period shorter than 1 ms (eg, 1-13 symbols), or a period longer than 1 ms may be Note that the unit representing the TTI may be called a slot, mini-slot, or the like instead of a subframe.
  • TTI refers to, for example, the minimum scheduling time unit in wireless communication.
  • a base station performs scheduling to allocate radio resources (frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used by each user terminal) to each user terminal on a TTI basis.
  • radio resources frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used by each user terminal
  • a TTI may be a transmission time unit such as a channel-encoded data packet (transport block), code block, or codeword, or may be a processing unit such as scheduling and link adaptation. Note that when a TTI is given, the time interval (for example, the number of symbols) in which transport blocks, code blocks, codewords, etc. are actually mapped may be shorter than the TTI.
  • one or more TTIs may be the minimum scheduling time unit. Also, the number of slots (the number of mini-slots) constituting the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be called a normal TTI (TTI in LTE Rel. 8-12), normal TTI, long TTI, normal subframe, normal subframe, long subframe, slot, or the like.
  • a TTI that is shorter than a normal TTI may be called a shortened TTI, a short TTI, a partial or fractional TTI, a shortened subframe, a short subframe, a minislot, a subslot, a slot, and the like.
  • the long TTI (e.g., normal TTI, subframe, etc.) may be replaced with a TTI having a time length exceeding 1 ms
  • the short TTI e.g., shortened TTI, etc.
  • a TTI having the above TTI length may be read instead.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and may include one or more consecutive subcarriers in the frequency domain.
  • the number of subcarriers included in the RB may be the same regardless of the neumerology, eg twelve.
  • the number of subcarriers included in an RB may be determined based on neumerology.
  • the time domain of an RB may include one or more symbols and may be 1 slot, 1 minislot, 1 subframe, or 1 TTI long.
  • One TTI, one subframe, etc. may each consist of one or more resource blocks.
  • One or more RBs are physical resource blocks (PRBs), sub-carrier groups (SCGs), resource element groups (REGs), PRB pairs, RB pairs, etc. may be called.
  • PRBs physical resource blocks
  • SCGs sub-carrier groups
  • REGs resource element groups
  • PRB pairs RB pairs, etc. may be called.
  • a resource block may be composed of one or more resource elements (RE: Resource Element).
  • RE Resource Element
  • 1 RE may be a radio resource region of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • a bandwidth part (which may also be called a bandwidth part) represents a subset of contiguous common resource blocks (RBs) for a certain numerology in a certain carrier. good.
  • the common RB may be identified by an RB index based on the common reference point of the carrier.
  • PRBs may be defined in a BWP and numbered within that BWP.
  • the BWP may include a BWP for UL (UL BWP) and a BWP for DL (DL BWP).
  • UL BWP UL BWP
  • DL BWP DL BWP
  • One or multiple BWPs may be configured for a UE within one carrier.
  • At least one of the configured BWPs may be active, and the UE may not expect to transmit or receive a given signal/channel outside the active BWP.
  • BWP bitmap
  • radio frames, subframes, slots, minislots and symbols described above are only 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, the number of Configurations such as the number of subcarriers, the number of symbols in a TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP) length, etc.
  • CP cyclic prefix
  • a and B are different may mean “A and B are different from each other.”
  • the term may also mean that "A and B are different from C”.
  • Terms such as “separate,” “coupled,” etc. may also be interpreted in the same manner as “different.”
  • notification of predetermined information is not limited to being performed explicitly, but may be performed implicitly (for example, not notifying the predetermined information). good too.

Abstract

端末は、非地上系ネットワークに含まれる複数の周波数帯を使用する通信装置との間に無線接続を確立する制御部と、前記通信装置と、地上局のゲートウェイとを介して制御信号及びデータ信号をコアネットワークと送受信する通信部とを有する。

Description

端末及び通信方法
 本発明は、端末及び通信方法に関する。
 標準化プロジェクトである3GPP(Third Generation Partnership Project)では、LTE(Long Term Evolution)の後継システムであるNR(New Radio)(「5G」ともいう。)において、大容量のシステム、高速なデータ伝送速度、低遅延、多数の端末の同時接続、低コスト、省電力等を満たす技術の仕様の検討及び作成を行っている。
 また、近年、高高度疑似衛星(HAPS、High Altitude Platform Station、またはHigh Altitude Pseudo Satellite)等を用いた非地上系ネットワーク(NTN、Non-terrestrial networks)により、山間部、僻地及び海上等のエリアをカバーできるようにする技術が検討されている(例えば、非特許文献1及び非特許文献2を参照)。
3GPP TR 38.821 V16.0.0 (2019-12) 小西 他,"HAPS移動通信システムにおける下りリンク周波数共用に関する一検討",電子情報通信学会総合大会,B-17-1,2020年
 従来技術では、例えば、コンサート等のイベント、災害時、及び広域のIoT(Internet of Things)等での無線通信サービスを非地上系ネットワークにより提供する場合、従来の地上系ネットワークと比較して、通信速度が不十分となる可能性がある。
 本開示は、非地上系ネットワークを使用する無線通信の通信速度及び信頼性を向上させる技術を提供することを目的とする。
 開示の技術によれば、非地上系ネットワークに含まれる複数の周波数帯を使用する通信装置との間に無線接続を確立する制御部と、前記通信装置と、地上局のゲートウェイとを介して制御信号及びデータ信号をコアネットワークと送受信する通信部とを有する端末が提供される。
 開示の技術によれば、非地上系ネットワークを使用する無線通信の通信速度及び信頼性を向上させることができる。
実施形態に係る無線通信システム1のシステム構成を説明する図である。 実施形態に係る非地上系ネットワーク60の構成の例(1)について説明する図である。 実施形態に係る非地上系ネットワーク60の構成の例(2)について説明する図である。 実施形態に係るユーザ端末10の機能構成の一例を示す図である。 実施形態に係る非地上系ネットワーク60の機能構成の一例を示す図である。 実施形態に係るキャリアアグリゲーションの例(1)を示す図である。 実施形態に係るデュアルコネクティビティの例(1)を示す図である。 実施形態に係るキャリアアグリゲーションの例(2)を示す図である。 実施形態に係るデュアルコネクティビティの例(2)を示す図である。 実施形態に係るキャリアアグリゲーションの例(3)を示す図である。 実施形態に係るデュアルコネクティビティの例(3)を示す図である。 実施形態に係る非地上系ネットワーク60の各装置、地上系ネットワーク50の各装置、及びユーザ端末10のハードウェア構成の一例を示す図である。
 以下、図面を参照して本開示の実施の形態を説明する。なお、以下で説明する実施の形態は一例であり、本開示が適用される実施の形態は、以下の実施の形態に限られない。
 本開示の実施の形態の無線通信システムには、適宜、公知技術が使用されてもよい。当該公知技術は、例えば、5G、及びBeyond 5Gでもよい。なお、本開示の技術は、5G等に限らず、どのような無線通信システムにも適用可能である。
 (システム構成)
 図1は、実施形態に係る無線通信システム1のシステム構成を説明する図である。実施形態に係る無線通信システム1は、ユーザ端末10A、ユーザ端末10B(以下で、区別する必要がない場合は、単に「ユーザ端末10」とも称する。)、及び通信ネットワーク20を有する。なお、ユーザ端末10の数は、図1の例に限定されない。
 ユーザ端末10は、例えば、スマートフォン、携帯電話機、タブレット、ウェアラブル端末、M2M(Machine-to-Machine)用通信モジュール等の無線通信機能を備えた通信装置である。なお、ユーザ端末10のユーザは、移動体通信事業者(Mobile Network Operator, MNO)等が提供する通信ネットワーク20の各種の通信サービスを利用できるよう、所定の契約を移動体通信事業者と締結していてもよい。ユーザ端末10には、例えば、当該移動体通信事業者から配布(貸与)された、加入者を識別する媒体(例えば、SIM(Subscriber Identity Module)カード)が差し込まれていてもよい。
 ユーザ端末10は、当該SIMカードに記録されている識別情報を用いて、通信ネットワーク20により提供される各種の通信サービスを利用してもよい。当該各種の通信サービスには、インターネットを介してデータの送受信を行うデータサービスが含まれてもよい。また、当該各種の通信サービスには、音声通話の発信及び着信を行う音声サービスが含まれてもよい。なお、音声サービスには、例えば、5Gネットワーク上での音声通話技術であるVoNR(Voice over New Radio)を用いた音声通話の発信及び着信を可能とするサービスが含まれてもよい。また、音声サービスには、例えば、音声通話の発信及び着信時に、ユーザ端末10を収容する通信ネットワークを4Gまたは3Gの通信ネットワークに切り替えさせて(フォールバックさせて)音声通話の発信及び着信を可能とするサービスが含まれてもよい。
 (通信ネットワーク20について)
 通信ネットワーク20は、ユーザ端末10に、音声サービス、及びデータサービス等の各種サービスを提供する。通信ネットワーク20は、コアネットワーク30及びRAN(Radio Access Network)40を有する。コアネットワーク30は、例えば、ユーザ端末10のユーザ(加入者)の情報の管理、音声通話等のセッションの管理、インターネット等を介したデータの伝送等を行ってもよい。
 通信ネットワーク20は、例えば、コアネットワーク30として4G(LTEまたはLTE-Aを含む)のEPC(Evolved Packet Core)を用い、RAN40として一部の基地局に5Gの基地局であるen-gNBを用いるNSA(Non-Stand Alone)方式の5Gネットワークでもよい。この場合、通信ネットワーク20は、例えば、4Gの基地局であるeNBを用いて制御信号の送受信を行い、5Gの基地局であるen-gNBを用いてデータの送受信を行ってもよい。
 また、通信ネットワーク20は、コアネットワーク30として5Gのコアネットワーク(5GC)を用い、RAN40として少なくとも一部の基地局に5Gの基地局であるgNBを用いるSA(Stand Alone)方式の5Gネットワークでもよい。この場合、通信ネットワーク20は、例えば、gNBを用いて制御信号及びデータの送受信を行ってもよい。
 RAN40は、地上系ネットワーク50、及び非地上系ネットワーク60を有する。地上系ネットワーク50は、例えば、地上の施設等に設置される基地局51によりユーザ端末10と直接無線通信を行うネットワークである。
 非地上系ネットワーク(NTN、Non-terrestrial networks)60は、例えば、地上に設置されている物体以外の物体(非地上の物体)を介してユーザ端末10と無線通信を行うネットワークである。非地上系ネットワーク60は、例えば、高高度疑似衛星(HAPS、High Altitude Platform Station、またはHigh Altitude Pseudo Satellite)、無人航空機等の飛行体、または衛星等の宇宙機を中継器(リピータ、リレー局)または基地局として用いてもよい。例えば、約20kmの高度で一定の場所に常駐するHAPSを用いる場合、非地上系ネットワーク60は、例えば、地上(陸上)にセル半径50km以上の広いカバレッジエリアを形成できる。
 非地上系ネットワークの基地局61は、CU(Centralized Unit)65及びDU(Distributed Unit)66から構成されてもよい。CU65は集約ノード、DU66は分散ノードと呼ばれてもよい。CU65とDU66間はフロントホールインタフェースを介して接続されてもよく、例えば、上位PHYレイヤと下位PHYレイヤの間、PHYレイヤとMAC(Media Access Control)レイヤの間又はRLC(Radio Link Control)レイヤとPDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤの間で、CU-DU間が分離されてもよい。同様に、地上系ネットワークの基地局51は、CU55及びDU56から構成されてもよい。
 DU66及びDU56は、ユーザ端末10と無線接続を確立する。CU65及びCU55は、コアネットワーク30と接続される。CU65及びCU55は、ユーザ端末10から受信した制御信号及びデータ信号をコアネットワーク30に送信してもよいし、コアネットワーク30から受信した制御信号及びデータ信号をユーザ端末に送信してもよい。
 <再送信(transparent)型の例>
 図2は、実施形態に係る非地上系ネットワーク60の構成の例(その一)について説明する図である。非地上系ネットワーク60は、図2に示すように、非地上の物体が中継器を有する再送信(transparent)型のNTNでもよい。図2の例では、非地上系ネットワーク60(60A)は、地上に設置される基地局61A、地上に設置されるNTNゲートウェイ62A、及び非地上の物体63Aを有している。
 図2の例では、コアネットワーク30からユーザ端末10に送信されるデータは、まず、コアネットワーク30から基地局61Aに送信される。そして、基地局61Aは、受信したデータをNTNゲートウェイ62Aにより非地上の物体63Aにダウンリンクの無線信号で送信する。そして、非地上の物体63Aは、受信したダウンリンクの無線信号を中継器によりユーザ端末10に中継(転送)する。
 また、ユーザ端末10からコアネットワーク30に送信されるデータは、まず、ユーザ端末10から非地上の物体63Aにアップリンクの無線信号で送信される。そして、非地上の物体63Aは、受信したアップリンクの無線信号を中継器によりNTNゲートウェイ62Aに中継(転送)する。そして、NTNゲートウェイ62Aは、受信したアップリンクの無線信号を、無線または有線により基地局61Aに送信する。そして、基地局61Aは、NTNゲートウェイ62Aから受信したデータをコアネットワーク30に送信する。
 <再生成(regenerative)型の例>
 図3は、実施形態に係る非地上系ネットワーク60の構成の例(その二)について説明する図である。非地上系ネットワーク60は、図3に示すように、非地上の物体が基地局を有する再生成(regenerative)型のNTNでもよい。図3の例では、非地上系ネットワーク60(60B)は、地上に設置されるNTNゲートウェイ62B、及び基地局61Bを有する非地上の物体63Bを有している。
 図3の例では、コアネットワーク30からユーザ端末10宛てに送信されたデータは、まず、コアネットワーク30からNTNゲートウェイ62Bにより非地上の物体63Bの基地局61Bに電波(無線信号)で送信される。そして、非地上の物体63Bの基地局61Bは、受信したデータに基づいてダウンリンクの無線信号を生成し、生成した無線信号をユーザ端末10に送信する。
 また、ユーザ端末10からコアネットワーク30に送信されるデータは、まず、ユーザ端末10から非地上の物体63Bにアップリンクの無線信号で送信される。そして、非地上の物体63Bの基地局61Bは、受信したデータを、NTNゲートウェイ62Bを介してコアネットワーク30に送信する。
 (装置構成)
 図4、及び図5を参照し、ユーザ端末10、及び非地上系ネットワーク60の機能構成例について説明する。
 <ユーザ端末10>
 図4は、実施形態に係るユーザ端末10の機能構成の一例を示す図である。図4に示されるようにユーザ端末10は、送信部110と、受信部120と、制御部130とを有する。これら各部は、例えば、ユーザ端末10のプロセッサ等のハードウェアと、ユーザ端末10にインストールされているソフトウェアとの協働により実現されてもよい。
 なお、図4に示される機能構成は一例に過ぎない。本実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。例えば、送信部110と、受信部120とをまとめて通信部等と称してもよい。
 送信部110は、通信ネットワーク20にデータを送信する。受信部120は、通信ネットワーク20からデータを受信する。また、受信部120は、例えば、キャリアアグリゲーション又はデュアルコネクティビティの設定に係る情報を受信する。
 制御部130は、ユーザ端末10における各種の制御を行う。制御部130は、例えば、受信部120により受信された、キャリアアグリゲーション又はデュアルコネクティビティの設定に係る情報に基づいて、基地局61等との無線通信を制御する。
 <非地上系ネットワーク60>
 図5は、実施形態に係る非地上系ネットワーク60の機能構成の一例を示す図である。図5に示されるように、非地上系ネットワーク60に含まれる基地局61等の装置は、送信部210と、受信部220と、制御部230とを有する。これら各部は、例えば、非地上系ネットワーク60に含まれる基地局等の装置のプロセッサ等のハードウェアと、当該装置にインストールされているソフトウェアとの協働により実現されてもよい。
 なお、図5に示される機能構成は一例に過ぎない。本実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。例えば、送信部210と、受信部220をまとめて通信部等と称してもよい。
 送信部210は、ユーザ端末10及びコアネットワーク30にデータを送信する。受信部220は、ユーザ端末10及びコアネットワーク30からデータを受信する。受信部220は、例えば、キャリアアグリゲーション又はデュアルコネクティビティの設定に係る情報を受信する。
 制御部230は、非地上系ネットワーク60における各種の制御を行う。制御部230は、例えば、受信部220により受信された、キャリアアグリゲーション又はデュアルコネクティビティの設定に係る情報に基づいて、ユーザ端末10との無線通信を制御する。
 (キャリアアグリゲーション)
 地上系ネットワーク50において、ユーザ端末10と基地局51は、複数のセルすなわち複数のCC(Component Carrier)を束ねて通信を行うキャリアアグリゲーション(CA: Carrier Aggregation)を行うことが可能である。キャリアアグリゲーションでは、1つのプライマリセル(PCell: Primary cell)と1以上のセカンダリセル(SCell: Secondary cell)が使用される。
 (デュアルコネクティビティ)
 地上系ネットワーク50においてDC(Dual connectivity)が実行される場合、MN(Master Node)となる基地局51Aと、SN(Secondary Node)となる基地局51Bが地上系ネットワーク50に備えられる。基地局51Aと基地局51Bはそれぞれコアネットワークに接続される。ユーザ端末10は基地局51Aと基地局51Bの両方と通信を行うことができる。
 MNである基地局51Aにより提供されるセルグループをMCG(Master Cell Group)と呼び、SNである基地局51Bにより提供されるセルグループをSCG(Secondary Cell Group)と呼ぶ。また、DCにおいて、MCGは1つのPCellと1以上のSCellから構成され、SCGは1つのPSCell(Primary SCG Cell)と1以上のSCellから構成される。
 なお、DCは2つの通信規格を利用した通信方法であってもよく、どのような通信規格が組み合わされてもよい。例えば、当該組み合わせは、NRと6G規格、LTEと6G規格のいずれでもよい。また、DCは3以上の通信規格を利用した通信方法であってもよく、DCとは異なる他の名称で呼ばれてもよい。
 (処理)
 図6は、実施形態に係るキャリアアグリゲーションの例(1)を示す図である。図6に示されるように、非地上系ネットワーク60における非地上の物体63に設置されるミリ波帯を使用するDU66と、Sub-6帯を使用するDU66とによるキャリアアグリゲーションが実行されてもよい。ミリ波帯は、例えば、28GHz-300GHzに含まれる帯域、Sub-6帯は、3.6GHz-6GHz未満に含まれる帯域に対応してもよい。ユーザ端末10は、ミリ波帯を使用するDU66と、Sub-6帯を使用するDU66とキャリアアグリゲーションが適用される無線信号を送受信し、CU65と通信する。
 図6の例では、ミリ波帯を使用するDU66、Sub-6帯を使用するDU66、それらDU66と接続されるCU65及びゲートウェイ62は、非地上の物体63に設置される。非地上の物体63に設置されるゲートウェイ62は、別系統の通信で、地上局のゲートウェイ62を介し、コアネットワーク30と接続される。すなわち、フィーダリンクは非地上の物体63に設置されるゲートウェイ62と地上局のゲートウェイ62との間に構成される。ユーザ端末10は、DU66、CU65、非地上の物体63に設置されるゲートウェイ62及び地上局のゲートウェイ62を介し、コアネットワーク30と制御信号及びデータ信号を送受信する。
 図7は、実施形態に係るデュアルコネクティビティの例(1)を示す図である。図7に示されるように、非地上系ネットワーク60における非地上の物体63に設置されるミリ波帯を使用するgNB61と、Sub-6帯を使用するgNB61とによるデュアルコネクティビティが実行されてもよい。ユーザ端末10は、ミリ波帯を使用するgNB61と、Sub-6帯を使用するgNB61とデュアルコネクティビティが適用される無線信号を送受信する。例えば、ユーザ端末10は、C-plane及びU-planeをSub-6帯を使用するgNB61と確立し、U-planeをミリ波帯を使用するgNB61と確立してもよい。
 図7の例では、ミリ波帯を使用するgNB61、Sub-6帯を使用するgNB61、それらgNB61と接続されるゲートウェイ62は、非地上の物体63に設置される。非地上の物体63に設置されるゲートウェイ62は、別系統の通信で、地上局のゲートウェイ62を介し、コアネットワーク30と接続される。すなわち、フィーダリンクは非地上の物体63に設置されるゲートウェイ62と地上局のゲートウェイ62との間に構成される。ユーザ端末10は、gNB61、非地上の物体63に設置されるゲートウェイ62及び地上局のゲートウェイ62を介し、コアネットワーク30と制御信号及びデータ信号を送受信する。
 図8は、実施形態に係るキャリアアグリゲーションの例(2)を示す図である。図8に示されるように、非地上系ネットワーク60における非地上の物体63に設置されるミリ波帯を使用するDU66と、Sub-6帯を使用するDU66とによるキャリアアグリゲーションが実行されてもよい。ユーザ端末10は、ミリ波帯を使用するDU66と、Sub-6帯を使用するDU66とキャリアアグリゲーションが適用される無線信号を送受信し、CU65と通信する。
 図8の例では、ミリ波帯を使用するDU66、Sub-6帯を使用するDU66及びそれらDU66と接続されるCU65は、非地上の物体63に設置される。ミリ波帯を使用するDU66は、ミリ波を使用する通信で、地上局のゲートウェイ62と接続し、CU65とコアネットワーク30との接続が確立される。すなわち、フィーダリンクは非地上の物体63に設置されるミリ波帯を使用するDU66と地上局のゲートウェイ62との間に構成される。ユーザ端末10は、DU66、CU65、ミリ波帯を使用するDU66及び地上局のゲートウェイ62を介し、コアネットワーク30と制御信号及びデータ信号を送受信する。
 図9は、実施形態に係るデュアルコネクティビティの例(2)を示す図である。図9に示されるように、非地上系ネットワーク60における非地上の物体63に設置されるミリ波帯を使用するgNB61と、Sub-6帯を使用するgNB61とによるデュアルコネクティビティが実行されてもよい。ユーザ端末10は、ミリ波帯を使用するgNB61と、Sub-6帯を使用するgNB61とデュアルコネクティビティが適用される無線信号を送受信する。例えば、ユーザ端末10は、C-plane及びU-planeをSub-6帯を使用するgNB61と確立し、U-planeをミリ波帯を使用するgNB61と確立してもよい。
 図9の例では、ミリ波帯を使用するgNB61及びSub-6帯を使用するgNB61は、非地上の物体63に設置される。ミリ波帯を使用するgNB61は、ミリ波を使用する通信で、地上局のゲートウェイ62と接続し、gNB61とコアネットワーク30との接続が確立される。すなわち、フィーダリンクは非地上の物体63に設置されるミリ波帯を使用するgNB61と地上局のゲートウェイ62との間に構成される。ユーザ端末10は、gNB61、ミリ波帯を使用するgNB61及び地上局のゲートウェイ62を介し、コアネットワーク30と制御信号及びデータ信号を送受信する。
 図10は、実施形態に係るキャリアアグリゲーションの例(3)を示す図である。図10に示されるように、非地上系ネットワーク60における非地上の物体63に設置されるリピータ67を介して、ミリ波帯を使用するDU56と、Sub-6帯を使用するDU56とによるキャリアアグリゲーションが実行されてもよい。ユーザ端末10は、非地上の物体63に設置されるリピータ67を介して、ミリ波帯を使用するDU56と、Sub-6帯を使用するDU56とキャリアアグリゲーションが適用される無線信号を送受信し、CU55と通信する。
 図10の例では、リピータ67は、非地上の物体63に設置される。リピータ67は、ミリ波帯を使用するDU56及びSub-6帯を使用するDU56にそれぞれ接続される地上局のゲートウェイ62と接続し、CU55及びコアネットワーク30への接続が確立される。すなわち、フィーダリンクは非地上の物体63に設置されるリピータ67と地上局のゲートウェイ62との間に構成される。ユーザ端末10は、リピータ67、地上局のゲートウェイ62、DU56及びCU55を介し、コアネットワーク30と制御信号及びデータ信号を送受信する。
 図11は、実施形態に係るデュアルコネクティビティの例(3)を示す図である。図11に示されるように、非地上系ネットワーク60における非地上の物体63に設置されるリピータ67を介して、ミリ波帯を使用するgNB51と、Sub-6帯を使用するDU56とによるデュアルコネクティビティが実行されてもよい。ユーザ端末10は、非地上の物体63に設置されるリピータ67を介して、ミリ波帯を使用するgNB51と、Sub-6帯を使用するgNB51とデュアルコネクティビティが適用される無線信号を送受信する。
 図11の例では、リピータ67は、非地上の物体63に設置される。リピータ67は、ミリ波帯を使用するgNB51及びSub-6帯を使用するgNB51にそれぞれ接続される地上局のゲートウェイ62と接続し、コアネットワーク30への接続が確立される。すなわち、フィーダリンクは非地上の物体63に設置されるリピータ67と地上局のゲートウェイ62との間に構成される。ユーザ端末10は、リピータ67、地上局のゲートウェイ62、gNB51を介し、コアネットワーク30と制御信号及びデータ信号を送受信する。
 (ハードウェア構成)
 上記実施形態の説明に用いたブロック図(図4及び図5)は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、見做し、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。たとえば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)や送信機(transmitter)と呼称される。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 例えば、本開示の一実施の形態における非地上系ネットワーク60の各装置、地上系ネットワーク50の各装置、及びユーザ端末10等は、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図12は、実施形態に係る非地上系ネットワーク60の各装置、地上系ネットワーク50の各装置、及びユーザ端末10のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の非地上系ネットワーク60の各装置、地上系ネットワーク50の各装置、及びユーザ端末10は、物理的には、プロセッサ1001、記憶装置1002、補助記憶装置1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニット等に読み替えることができる。非地上系ネットワーク60の各装置、地上系ネットワーク50の各装置、及びユーザ端末10のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 非地上系ネットワーク60の各装置、地上系ネットワーク50の各装置、及びユーザ端末10における各機能は、プロセッサ1001、記憶装置1002等のハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信を制御したり、記憶装置1002及び補助記憶装置1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインタフェース、制御装置、演算装置、レジスタ等を含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)で構成されてもよい。例えば、上述の制御部130、制御部230等は、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール又はデータ等を、補助記憶装置1003及び通信装置1004の少なくとも一方から記憶装置1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、図4に示したユーザ端末10の制御部130は、記憶装置1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。また、例えば、図5に示した非地上系ネットワーク60の制御部230は、記憶装置1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001によって実行される旨を説明してきたが、2以上のプロセッサ1001により同時又は逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されてもよい。
 記憶装置1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)等の少なくとも1つによって構成されてもよい。記憶装置1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)等と呼ばれてもよい。記憶装置1002は、本開示の一実施の形態に係る通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール等を保存することができる。
 補助記憶装置1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、CD-ROM(Compact Disc ROM)等の光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップ等の少なくとも1つによって構成されてもよい。上述の記憶媒体は、例えば、記憶装置1002及び補助記憶装置1003の少なくとも一方を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)及び時分割複信(TDD:Time Division Duplex)の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、送受信アンテナ、アンプ部、送受信部、伝送路インタフェース等は、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部は、送信部と受信部とで、物理的に、または論理的に分離された実装がなされてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサ等)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプ等)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001及び記憶装置1002等の各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、非地上系ネットワーク60の各装置、地上系ネットワーク50の各装置及びユーザ端末10は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)等のハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
 上述の実施例により、非地上系ネットワークで、複数の周波数帯を使用するキャリアアグリゲーション及び/又はデュアルコネクティビティを適用した通信が可能となり、通信速度及び信頼性を向上させることができる。
 すなわち、非地上系ネットワークを使用する無線通信の通信速度及び信頼性を向上させることができる。
 (実施の形態のまとめ)
 以上、説明したように、本発明の実施の形態によれば、非地上系ネットワークに含まれる複数の周波数帯を使用する通信装置との間に無線接続を確立する制御部と、前記通信装置と、地上局のゲートウェイとを介して制御信号及びデータ信号をコアネットワークと送受信する通信部とを有する端末が提供される。
 上記の構成により、非地上系ネットワークで複数の周波数帯を使用するキャリアアグリゲーション及び/又はデュアルコネクティビティを適用した通信が可能となり、通信速度及び信頼性を向上させることができる。
 前記通信装置は、第1の分散ノード、第2の分散ノード及び集約ノードを有し、前記制御部は、第1の周波数帯を使用して前記第1の分散ノードと無線接続を確立し、第2の周波数帯を使用して前記第2の分散ノードと無線接続を確立してもよい。当該構成により、非地上系ネットワークで複数の周波数帯を使用するキャリアアグリゲーションを適用した通信が可能となり、通信速度及び信頼性を向上させることができる。
 前記通信部は、前記第2の分散ノードと前記ゲートウェイとの間に確立されるフィーダリンクを介して前記コアネットワークと通信を行ってもよい。当該構成により、非地上系ネットワークで複数の周波数帯を使用するキャリアアグリゲーションを適用した通信が可能となり、通信速度及び信頼性を向上させることができる。
 前記通信装置は、第1の基地局及び第2の基地局を有し、前記制御部は、第1の周波数帯を使用して前記第1の基地局と無線接続を確立し、第2の周波数帯を使用して前記第2の基地局と無線接続を確立してもよい。当該構成により、非地上系ネットワークで複数の周波数帯を使用するデュアルコネクティビティを適用した通信が可能となり、通信速度及び信頼性を向上させることができる。
 前記通信装置は、リピータを有し、前記制御部は、第1の周波数帯を使用して前記リピータ及び前記ゲートウェイを介して地上局の第1の基地局と無線接続を確立し、第2の周波数帯を使用して前記リピータ及び前記ゲートウェイを介して地上局の第2の基地局と無線接続を確立する請求項1記載の端末。当該構成により、非地上系ネットワークで複数の周波数帯を使用するデュアルコネクティビティを適用した通信が可能となり、通信速度及び信頼性を向上させることができる。
 また、本発明の実施の形態によれば、非地上系ネットワークに含まれる複数の周波数帯を使用する通信装置との間に無線接続を確立する制御手順と、前記通信装置と、地上局のゲートウェイとを介して制御信号及びデータ信号をコアネットワークと送受信する通信手順とを端末が実行する通信方法が提供される。
 上記の構成により、非地上系ネットワークで複数の周波数帯を使用するキャリアアグリゲーション及び/又はデュアルコネクティビティを適用した通信が可能となり、通信速度及び信頼性を向上させることができる。
 (実施形態の補足)
 以上、本開示の実施の形態を説明してきたが、開示される発明はそのような実施形態に限定されず、当業者は様々な変形例、修正例、代替例、置換例等を理解するであろう。発明の理解を促すため具体的な数値例を用いて説明がなされたが、特に断りのない限り、それらの数値は単なる一例に過ぎず適切な如何なる値が使用されてもよい。上記の説明における項目の区分けは本開示に本質的ではなく、2以上の項目に記載された事項が必要に応じて組み合わせて使用されてよいし、ある項目に記載された事項が、別の項目に記載された事項に(矛盾しない限り)適用されてよい。機能ブロック図における機能部又は処理部の境界は必ずしも物理的な部品の境界に対応するとは限らない。複数の機能部の動作が物理的には1つの部品で行われてもよいし、あるいは1つの機能部の動作が物理的には複数の部品により行われてもよい。実施の形態で述べた処理手順については、矛盾の無い限り処理の順序を入れ替えてもよい。処理説明の便宜上、非地上系ネットワーク60の各装置、地上系ネットワーク50の各装置及びユーザ端末10は機能的なブロック図を用いて説明されたが、そのような装置はハードウェアで、ソフトウェアで又はそれらの組み合わせで実現されてもよい。本開示の実施の形態に従って非地上系ネットワーク60の各装置、地上系ネットワーク50の各装置が有するプロセッサにより動作するソフトウェア及び本開示の実施の形態に従ってユーザ端末10が有するプロセッサにより動作するソフトウェアはそれぞれ、ランダムアクセスメモリ(RAM)、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ(ROM)、EPROM、EEPROM、レジスタ、ハードディスク(HDD)、リムーバブルディスク、CD-ROM、データベース、サーバその他の適切な如何なる記憶媒体に保存されてもよい。
 また、情報の通知は、本開示で説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI(Downlink Control Information)、UCI(Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング)、報知情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block))、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージ等であってもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、FRA(Future Radio Access)、NR(new Radio)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及びこれらに基づいて拡張された次世代システムの少なくとも一つに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE及びLTE-Aの少なくとも一方と5Gとの組み合わせ等)適用されてもよい。
 本明細書で説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャート等は、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本開示において非地上系ネットワーク60等の基地局によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、ユーザ端末10との通信のために行われる様々な動作は、基地局及び基地局以外の他のネットワークノード(例えば、MME又はS-GW等が考えられるが、これらに限られない)の少なくとも1つによって行われ得ることは明らかである。上記において基地局以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、他のネットワークノードは、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MME及びS-GW)であってもよい。
 本開示において説明した情報又は信号等は、上位レイヤ(又は下位レイヤ)から下位レイヤ(又は上位レイヤ)へ出力され得る。複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報等は特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報等は、上書き、更新、又は追記され得る。出力された情報等は削除されてもよい。入力された情報等は他の装置へ送信されてもよい。
 本開示における判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真偽値(Boolean:true又はfalse)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL:Digital Subscriber Line)など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及びシンボルの少なくとも一方は信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)は、キャリア周波数、セル、周波数キャリアなどと呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスによって指示されるものであってもよい。
 上述したパラメータに使用する名称はいかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式等は、本開示で明示的に開示したものと異なる場合もある。様々なチャネル(例えば、PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本開示においては、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「基地局装置」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(transmission point)」、「受信ポイント(reception point)」、「送受信ポイント(transmission/reception point)」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(RRH:Remote Radio Head))によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本開示においては、「移動局(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ端末(UE:User Equipment)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのIoT(Internet of Things)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末10間の通信(例えば、D2D(Device-to-Device)、V2X(Vehicle-to-Everything)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局が有する機能をユーザ端末10が有する構成としてもよい。また、「上り」及び「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示におけるユーザ端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末が有する機能を基地局が有する構成としてもよい。
 本開示で使用する「判断(determining)」、「決定(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。「判断」、「決定」は、例えば、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或いはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。本開示で使用する場合、2つの要素は、1又はそれ以上の電線、ケーブル及びプリント電気接続の少なくとも一つを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素への参照は、2つの要素のみが採用され得ること、又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 上記の各装置の構成における「手段」を、「部」、「回路」、「デバイス」等に置き換えてもよい。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 無線フレームは時間領域において1つ又は複数のフレームによって構成されてもよい。
時間領域において1つ又は複数の各フレームはサブフレームと呼ばれてもよい。
サブフレームは更に時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ニューメロロジーは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SCS:SubCarrier Spacing)、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボル等)で構成されてもよい。スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。
 例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(RB)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(subcarrier)を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
 また、RBの時間領域は、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム、又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックで構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、サブキャリアグループ(SCG:Sub-Carrier Group)、リソースエレメントグループ(REG:Resource Element Group)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(RE:Resource Element)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(BWP:Bandwidth Part)(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL用のBWP(UL BWP)と、DL用のBWP(DL BWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)長などの構成は、様々に変更することができる。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
 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。
 本国際特許出願は2021年3月25日に出願した日本国特許出願第2021-052081号に基づきその優先権を主張するものであり、日本国特許出願第2021-052081号の全内容を本願に援用する。
1   無線通信システム
10  ユーザ端末
20  通信ネットワーク
30  コアネットワーク
50  地上系ネットワーク
51  基地局
55  CU
56  DU
60  非地上系ネットワーク
60A 非地上系ネットワーク
60B 非地上系ネットワーク
61  基地局
61A 基地局
61B 基地局
62  NTNゲートウェイ
62A NTNゲートウェイ
62B NTNゲートウェイ
63  非地上の物体
63A 非地上の物体
63B 非地上の物体
65  CU
66  DU
67  リピータ
110 送信部
120 受信部
130 制御部
210 送信部
220 受信部
230 制御部

Claims (6)

  1.  非地上系ネットワークに含まれる複数の周波数帯を使用する通信装置との間に無線接続を確立する制御部と、
     前記通信装置と、地上局のゲートウェイとを介して制御信号及びデータ信号をコアネットワークと送受信する通信部とを有する端末。
  2.  前記通信装置は、第1の分散ノード、第2の分散ノード及び集約ノードを有し、
     前記制御部は、第1の周波数帯を使用して前記第1の分散ノードと無線接続を確立し、第2の周波数帯を使用して前記第2の分散ノードと無線接続を確立する請求項1記載の端末。
  3.  前記通信部は、前記第2の分散ノードと前記ゲートウェイとの間に確立されるフィーダリンクを介して前記コアネットワークと通信を行う請求項2記載の端末。
  4.  前記通信装置は、第1の基地局及び第2の基地局を有し、
     前記制御部は、第1の周波数帯を使用して前記第1の基地局と無線接続を確立し、第2の周波数帯を使用して前記第2の基地局と無線接続を確立する請求項1記載の端末。
  5.  前記通信装置は、リピータを有し、
     前記制御部は、第1の周波数帯を使用して前記リピータ及び前記ゲートウェイを介して地上局の第1の基地局と無線接続を確立し、第2の周波数帯を使用して前記リピータ及び前記ゲートウェイを介して地上局の第2の基地局と無線接続を確立する請求項1記載の端末。
  6.  非地上系ネットワークに含まれる複数の周波数帯を使用する通信装置との間に無線接続を確立する制御手順と、
     前記通信装置と、地上局のゲートウェイとを介して制御信号及びデータ信号をコアネットワークと送受信する通信手順とを端末が実行する通信方法。
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THALES: "NTN multi connectivity", 3GPP DRAFT; R3-191219 NTN MULTI CONNECTIVITY_V1, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG3, no. Xi’An; 20190408 - 20190412, 29 March 2019 (2019-03-29), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , XP051694685 *
ZTE: "Further Discussion on NTN Architecture Issues", 3GPP DRAFT; R3-184515 FURTHER DISCUSSION ON NTN ARCHITECTURE ISSUES V3, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG3, no. Gothenburg, Sweden; 20180820 - 20180824, 10 August 2018 (2018-08-10), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , XP051527880 *
ZTE: "Further Discussion on NTN Architecture Issues", 3GPP DRAFT; R3-185409 FURTHER DISCUSSION ON NTN ARCHITECTURE ISSUES V3, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG3, no. Chengdu, China; 20181008 - 20181012, 28 September 2018 (2018-09-28), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , XP051528701 *

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