WO2022208777A1 - 端末、基地局、及び通信方法 - Google Patents

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WO2022208777A1
WO2022208777A1 PCT/JP2021/013951 JP2021013951W WO2022208777A1 WO 2022208777 A1 WO2022208777 A1 WO 2022208777A1 JP 2021013951 W JP2021013951 W JP 2021013951W WO 2022208777 A1 WO2022208777 A1 WO 2022208777A1
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WO
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terminal
base station
connection request
call
rrc
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PCT/JP2021/013951
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English (en)
French (fr)
Inventor
真央樹 彦坂
眞人 谷口
天楊 閔
淳 巳之口
博昭 谷川
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W68/00User notification, e.g. alerting and paging, for incoming communication, change of service or the like

Definitions

  • the present invention relates to terminals, base stations, and communication methods.
  • NR New Radio
  • 5G various radio technologies and network architectures are being studied in order to meet the requirements of realizing a throughput of 10 Gbps or more and reducing the delay in the radio section to 1 ms or less.
  • 3GPP provides a standalone NR and defines a core network (5GC (5G Core network)) to which communication technology such as network slicing is applied (for example, Non-Patent Document 1).
  • 5GC 5G Core network
  • Non-Patent Document 1 Non-Patent Document 1
  • a terminal when a terminal receives an incoming call in NR, the terminal is connected to LTE by handover or redirection, and a fallback mode is defined in which voice communication is provided by LTE.
  • a fallback mode is defined in which voice communication is provided by LTE.
  • the present invention has been made in view of the above points. To provide a technique for preventing transmission from being restricted.
  • a receiver that receives an incoming signal from a first base station; a control unit that performs an operation to prevent a connection request to be transmitted to the second base station from being restricted within the terminal by fallback; a transmission unit that transmits the connection request to the second base station;
  • the outgoing call in response to the incoming call is not restricted.
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration example of a radio communication system according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration example of a radio communication system according to an embodiment of the present invention
  • FIG. FIG. 4 is a diagram for explaining a problem when an incoming call is received on the 5GC side
  • FIG. 4 is a diagram for explaining a problem when an incoming call is received on the 5GC side
  • FIG. 4 is a diagram for explaining a problem when an incoming call is received on the 5GC side
  • FIG. 4 is a diagram for explaining a problem when an incoming call is received on the 5GC side
  • FIG. 4 is a diagram showing a sequence diagram in Example 1
  • FIG. 11 is a diagram showing a sequence diagram in Example 2
  • FIG. 11 is a diagram showing a sequence diagram in Example 3; FIG. 11 is a diagram showing a sequence diagram in Example 3; FIG. 11 is a diagram for explaining Example 3; FIG. 11 is a diagram for explaining Example 3; FIG. 11 is a diagram for explaining Example 3; FIG. 11 is a diagram for explaining Example 5; It is a figure showing an example of functional composition of base station 10 in an embodiment of the invention.
  • 2 is a diagram showing an example of the functional configuration of terminal 20 according to the embodiment of the present invention;
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of functional configuration of a node device 70 according to an embodiment of the present invention;
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of hardware configuration of base station 10 or terminal 20 according to an embodiment of the present invention;
  • the wireless communication system of the embodiment of the present invention is a system capable of performing fallback from NR to LTE, but the technology according to the present invention is limited to systems using NR and LTE. It can also be applied to other systems without For example, the technology according to the present invention can be applied as necessary even when falling back from a 6G standard system to a system of another standard. Also, in the following description, the object of communication is "speech", but this is also an example. The technology according to the present invention can also be applied to communications other than voice (for example, image communications and data communications).
  • FIG. 1 shows a configuration example of a radio communication system according to this embodiment.
  • the radio communication system in the present embodiment includes a base station 10B, a base station 10A, an EPC (Evolved Packet Core) 40, a 5GC (5G Core network) 30, and an IMS (Internet Protocol Multimedia Subsystem) 50.
  • EPC Evolved Packet Core
  • 5GC 5G Core network
  • IMS Internet Protocol Multimedia Subsystem
  • the base station 10A is connected to the 5GC 30 and communicates with the terminal 20 under its control by NR.
  • the base station 10B is connected to the EPC 40 and communicates with the terminal 20 under its control by LTE.
  • the base station 10A may be called a gNB and the base station 10B may be called an eNB.
  • the EPC 40 is a core network that mainly accommodates E-UTRA in the 3GPP mobile communication network.
  • 5GC30 is a core network accommodating NR and the like.
  • the IMS 50 is a subsystem that provides IP multimedia services in the 3GPP mobile communication network, and uses SIP as a call control protocol.
  • FIG. 2 shows another system configuration example in this embodiment.
  • the base station 10A and the base station 10B communicate with the 5GC 30 without using the EPC 40 .
  • the base station 10 is a communication device that provides one or more cells and wirelessly communicates with the terminal 20 .
  • a physical resource of a radio signal is defined in the time domain and the frequency domain.
  • the time domain may be defined by the number of OFDM symbols, and the frequency domain may be defined by the number of subcarriers or resource blocks.
  • a TTI (Transmission Time Interval) in the time domain may be a slot, or a TTI may be a subframe.
  • the base station 10 can perform carrier aggregation in which multiple cells (multiple CCs (component carriers)) are bundled and communicated with the terminal 20 .
  • multiple CCs component carriers
  • carrier aggregation one PCell (primary cell) and one or more SCells (secondary cells) are used.
  • the base station 10 transmits a synchronization signal, system information, etc. to the terminal 20.
  • the base station 10 transmits control signals or data to the terminal 20 via DL (Downlink) and receives control signals or data from the terminal 20 via UL (Uplink).
  • control signals such as PUCCH and PDCCH
  • UL Uplink
  • data what is transmitted on a shared channel such as PUSCH and PDSCH is called data.
  • the terminal 20 is a communication device having a wireless communication function, such as a smartphone, mobile phone, tablet, wearable terminal, or M2M (Machine-to-Machine) communication module.
  • the terminal 20 receives a control signal or data from the base station 10 on the DL and transmits the control signal or data to the base station 10 on the UL, thereby using various communication services provided by the wireless communication system.
  • the terminal 20 can perform carrier aggregation in which multiple cells (multiple CCs (component carriers)) are bundled and communicated with the base station 10 .
  • multiple CCs component carriers
  • carrier aggregation one PCell (primary cell) and one or more SCells (secondary cells) are used.
  • a PUCCH-SCell with PUCCH may also be used.
  • EPS Evolved Packet System
  • EPS fallback is one of the 5G voice communication provision methods in the system configuration shown in FIG.
  • EPS fallback when a terminal 20 waiting for 5GS receives an incoming call, the terminal 20 is connected to LTE by handover or redirection, and voice is provided in LTE.
  • EPS is a general term for IP-based packet networks defined by 3GPP for LTE.
  • voice communication is provided by RAT fallback in which only the RAT is replaced from NR to LTE while the core network remains 5GC.
  • the terminal 20 receives an incoming call on the 5GC side and makes a call by transitioning to the EPC 40 by the EPS fallback Release with redirection method, or an attempt to make an EPS transition by the Handover method fails. , and then make a call.
  • a connection request message for origination includes a parameter that is information (establishment cause) identifying the type of call related to the connection request (origination). Calling is restricted by (Access Class Barring) control.
  • the type information of the call made by the terminal 20 on the EPS side will not be an incoming call (which may also be called "incoming call response"), but will be "voice call” or the like.
  • incoming call response which may also be called "incoming call response”
  • voice call response for example, it is necessary to pass the response to the incoming call from the emergency organization, so it is possible to regulate only the voice call (when making a new call, etc., not the trigger of the incoming call) without regulating the incoming call response. is assumed.
  • even a response to an incoming call is treated as "voice call". Since it is assumed that "voice transmission" will be restricted, there is a problem that if the restriction is imposed, it will be restricted.
  • FIG. Description will be given assuming that the functional units include MMTL 21, NAS 22, and RRC 23.
  • the NAS 12 determines the Access Category and determines the RRC establishment cause.
  • the RRC establishment cause is determined as mt-access (incoming call) and notified to RRC 13 at S3.
  • the RRC 13 sends an RRC setup request (Est cause: mt-access) to the gNB 10A.
  • the Service Request procedure is executed, and at S6, SIP is transmitted and received.
  • the gNB 10A transmits RRC release (voiceFallbackIndication) to the RRC 13 of the terminal 20.
  • RRC release voiceFallbackIndication
  • the RRC 13 selects an E-UTRAN cell (LTE cell) in S8 and notifies the NAS 12 of the RAT change in S9.
  • the NAS 10 determines the Call Type/Establishment cause and notifies the RRC 13 at S11.
  • the establishment cause is mo-signaling (location registration signal).
  • an ACB check (regulation check) is performed.
  • the terminal 20 transmits an RRC connection request to the eNB 10B.
  • the establishment cause is mo-signaling
  • the establishment cause is mo-voice-call.
  • a connection (establishment of a bearer, etc.) is made in S14.
  • FIG. 6 is a sequence diagram showing the above situation.
  • the sequence up to the RRC connection request in S21 is the same as the sequence shown in FIG. However, the RRC release may be handover. In that case, the RRC connection request/RRC connection setup procedure shown in FIG. 6 is a procedure that runs only after Handover failure.
  • a call triggered by an incoming call may be called "answering an incoming call”.
  • the terminal 20 explicitly changes the RRC establishment cause (sometimes simply called cause) in the EPS.
  • the cause before the change is a mo-voice-call (voice call) that is subject to ACB regulation, before the ACB check, change it to a cause that is not subject to ACB regulation (e.g. mt- access).
  • mt-access represents an incoming call (incoming call response).
  • Example 2 of operation that can break through regulation> Without changing the RRC establishment cause, the restriction is implicitly breached in the terminal 20 .
  • the RRC 13 which is requested to perform an operation that can break the regulation for a certain incoming call, does not apply the ACB operation to the response to the incoming call, but breaks the regulation.
  • Example 1 of method for judging that an outgoing call is an incoming call response In the terminal 20, the Upper Layer (MMTEL 21 or NAS 22) explicitly notifies the RRC 23 of the reception of the incoming call, and the RRC 23 determines that the outgoing call is an incoming call response.
  • MMTEL 21 or NAS 22 the Upper Layer
  • Example 2 of method for determining that outgoing call is incoming call response When the terminal 20 receives a request for a regulation-breaking operation, the terminal 20 uniformly determines that the outgoing call after receiving the request is an incoming call response.
  • Example of method for requesting terminal 20 to perform regulation breakthrough operation In this embodiment, operation of Rel-17 is assumed.
  • the terminal 20 may perform the regulation breaking operation when there is a request for the regulation breaking operation, and may be prevented from arbitrarily breaking the regulation when there is no request for the regulation breaking operation.
  • the network transmits to the terminal 20 an indication (referred to as a "restriction breakthrough operation request") that the Rel-17 mechanism may be used. More specific examples include Examples 1 to 6 below.
  • Example 1 The gNB 10A sends a restriction breaking operation request to the terminal 20 in the RRC release signal or together with the voice fallback indicator in the MobilityFromNRCommand.
  • Example 2 The eNB 10B or gNB 10A notifies the terminal 20 of a restriction breaking operation request by broadcast information.
  • Example 3 The core network (EPC 40 or 5GC 30) sends a regulation breakthrough operation request to the terminal 20 with a NAS Registration Accept signal.
  • Example 4 A restriction breaking operation request is sent from the core network (EPC 40 or 5GC 30) to the terminal 20 using the SIP Register procedure.
  • Example 5 Hold a flag (equivalent to "restriction breaking operation request") that permits the operation in USIM in the terminal 20.
  • the terminal 20 refers to the flag to determine that there has been a request for a regulation breaking operation.
  • Example 6 As setting information held in advance in the terminal 20, setting information permitting the operation (corresponding to "restriction breakthrough operation request") is held.
  • the terminal 20 refers to the setting information to determine that there has been a request for an operation to break through the restriction.
  • FIG. 7 shows the sequence in the first embodiment.
  • the sequence shown in FIG. 7 is based on the sequence shown in FIG.
  • differences from the sequence of FIG. 4 will be mainly described.
  • the gNB 10B transmits an RRC release (voice Fallback Indication, Use specific RRC establishment cause indication) to the RRC 23 of the terminal 20. That is, as a restriction breakthrough operation request, information instructing the use of a specific RRC establishment cause is transmitted from gNB 10B to RRC 23 of terminal 20 by RRC release. This allows the RRC 23 of the terminal 20 to recognize that a specific RRC establishment cause is used when responding to incoming calls (when transmitting connection requests).
  • RRC release Voice Fallback Indication, Use specific RRC establishment cause indication
  • the NAS 22 in the terminal 20 notifies the RRC 23 of information indicating that the connection request (outgoing call) to be made is an incoming call response.
  • the RRC 23 of the terminal 20 receives the restriction breakthrough operation request (specific cause use instruction) and detects that it is an incoming call response, so the cause in the connection request (RRC connection request) breaks the ACB restriction. Let it be a possible cause.
  • the example in FIG. 7 indicates that mt-access is used as a cause after change.
  • connection request RRC connection request
  • FIG. 8 shows the sequence in the second embodiment.
  • the sequence shown in FIG. 8 is also based on the sequence shown in FIG. Here, too, differences from the sequence of FIG. 4 will be mainly described.
  • the gNB 10B transmits an RRC release (voice Fallback Indication, No barring indication) to the RRC 13 of the terminal 20. That is, as a restriction breaking operation request, gNB 10B transmits to RRC 23 of terminal 20 by RRC release information instructing to perform restriction breaking operation (operation not restricted) in ACB check instead of cause change. Thereby, the RRC 23 of the terminal 20 can recognize that the restriction breakthrough operation will be performed when answering the incoming call.
  • RRC release Voice Fallback Indication, No barring indication
  • the RRC 23 notifies the NAS 22 of a No barring indication.
  • the NAS 22 determines that the outgoing call to be made from now on is an incoming call response, and that it is acceptable to break the regulation.
  • the NAS 22 notifies the RRC 23 of "ACB breakthrough" as the CallType.
  • the RRC 23 does not make the connection request subject to regulation even if the connection request (RRC connection request) contains a cause indicating "voice call" instead of "incoming call” in the ACB check. to break through regulations.
  • connection request (RRC connection request) containing a cause indicating "voice origination” instead of "incoming call” is transmitted from the terminal 20 to the eNB 10B.
  • Example 3 is an example of performing EPS fallback by Handover from gNB 10A to eNB 10B when terminal 20 receives an incoming call from 5GC 30 (gNB 10A).
  • gNB 10A may transmit "high priority mobile terminated call” in addition to "voice fallback indicator" in MobilityFromNR Command to terminal 20.
  • the "high priority mobile terminated call” is information indicating that the restriction breakthrough operation request will be made, and (in the event of Handover failure) that an incoming call will be answered.
  • indicators included in the MobilityFromNRCommand “mt-Access”, “High priority Access”, and “emergency” may be used instead of "high priority mobile terminated call”.
  • the gNB 10A transmits Handover required to the AMF 35 in the 5GC 30.
  • a Relocation request is transmitted from the AMF 35 to the MME 45 in S33.
  • the MME 45 transmits a Handover request to the eNB 10B, which is the Handover destination eNB.
  • the eNB 10B returns a Handover request Ack to the MME 45.
  • the MME 45 returns a Relocation response to the AMF 35.
  • AMF 35 After signaling between core NW nodes (S37), in S38, AMF 35 sends Handover command to gNB 10A.
  • the gNB 10A transmits a MobilityFromNRCommand (a command instructing to connect to the eNB 10B) to the terminal 20.
  • a MobilityFromNRCommand a command instructing to connect to the eNB 10B
  • this message includes "high priority mobile terminated call” in addition to "voice fallback indicator".
  • Example 1 You may add an indicator "high priority mobile terminated call" to the source to target transparent container in the handover required message of S31.
  • Example 2 "high priority mobile terminated call” may be added to the Source to Target Transparent Container in the Handover request message of S34 sent from the MME 45 to the eNB 10B.
  • Example 3 "high priority mobile terminated call admitted" may be added to the Target to Source Transparent Container in the handover request Ack message of S35 sent from the eNB 10B to the MME 45.
  • Example 4 "high priority mobile terminated call admitted" may be added to the Target to Source Transparent Container in the Handover Command message of S38 sent from AMF35 to gNB10A.
  • S31 to S39 are the same as S31 to S39 in FIG. In S40 of FIG. 10, the terminal 20 fails the RACH procedure with the eNB 10B-1.
  • the terminal 20 executes cell reselection processing for preferentially selecting an LTE cell, and decides to connect to the eNB 10B-2.
  • the LTE cell of another base station is determined by reselection here, another LTE cell under the control of the same base station (that is, eNB 10B-1) may be determined by reselection.
  • the RRC 23 in the terminal 20 includes "high priority mobile terminated call” as an establish cause in the RRC connection request and transmits the RRC connection request to the eNB 10B-2. Instead of (or in addition to) including "high priority mobile terminated call” as an establish cause in the RRC connection request, including "mt-Access”, “High priority Access”, or “emergency” good. All of "high priority mobile terminated call”, “mt-Access”, “high priority access”, and “emergency” are causes that allow the connection request to break through the ACB check inside the terminal 20. That is, problem 1 is solved by this.
  • issue 2 can also be resolved by including "high priority mobile terminated call".
  • FIG. 11 shows the operation when Handover fails during conventional Rel-15 EPS fallback. As shown in FIG. 11, the terminal 20 returns to the source NR cell after Handover fails.
  • FIG. 12 shows the operation when Handover fails during conventional Rel-16 EPS fallback.
  • the LTE cell is preferentially selected and a new connection is requested after Handover failure.
  • the problem 1 described above there is the problem 1 described above, and there is a possibility that the call to the eNB 10B-2 will be restricted.
  • FIG. 12 shows the operation according to this embodiment.
  • FIG. 12 illustrates the operation of the sequence of FIG. 10 in a different way.
  • the gNB 10A notifies the terminal 20 of the MobilityFromNRCommand including "voice fall back indication" and "high priority mobile terminated call".
  • the terminal 20 preferentially transitions to the LTE cell after Handover fails, and requests a new connection with a cause of "high priority mobile terminated call" added to the establishment cause.
  • the ACB regulation inside the terminal 20 can be broken through.
  • the eNB 10B-2 that has received the indication "high priority mobile terminated call” can break through regulations (e.g. access barring or CAC (call admission control)), and It is possible to have the eNB 10B-2 preferentially allocate radio resources. That is, according to the third embodiment, the problem 1 can be solved and the problem 2 can also be solved.
  • Example 4 in the fourth embodiment, in the solution to problem 1, the RRC establishment cause included in the connection request by the RRC 23 of the terminal 20 is changed to an RRC establishment cause that can solve both problem 1 and problem 2.
  • the RRC establishment cause to be included in the connection request of the incoming response is not limited to a specific one, but for example, High-priority, Emergency, new establishment cause, etc. can be used.
  • the RRC 23 includes any one of High-priority, Emergency, and new establishment causes in the RRC connection request to break through the restrictions inside the terminal 20.
  • the eNB 10B that has received the RRC connection request can determine to preferentially handle the call related to the RRC connection request.
  • problem 1 can be solved, and problem 2 can also be solved, and it is possible to avoid a call loss in the eNB 10B in response to an incoming call from the terminal 20 triggered by the EPS fallback.
  • the third embodiment described with reference to FIG. 10 is also an example of the fourth embodiment.
  • Example 5 In the fifth embodiment, at the time of EPS fallback, the 5GC 30 side determines that the incoming call is a priority incoming call, and the incoming call to the terminal 20 from the 5GC 30 or NG-RAN (gNB 10A) side to the eNB 10B has priority. It notifies that it is an incoming call (that is, an incoming call whose response should be given priority). In addition, Example 5 is a solution applicable to the Handover method.
  • FIG. 14 there is a method shown in FIG. 14 as a method of notifying the eNB 10B from the 5GC 30 of information indicating that the incoming call to the terminal 20 is a priority incoming call.
  • the gNB 10A sets an Indication (priority indication) to give priority to the incoming response from the terminal 20 triggered by the EPS fallback, and sets the Indication to Send the set Handover required message to 5GC 30 (specifically, AMF).
  • Indication priority indication
  • 5GC 30 specifically, AMF
  • the 5GC 30 transmits a message (eg, relocation request) including the Indication to the EPC 40 (specifically, the MME).
  • the EPC 40 transmits a Handover request including the Indication to the eNB 10B. After that, as shown in FIG. 14, the Handover command is sent to the terminal 20 (S65-S67).
  • the eNB 10B retains the Indication (priority instruction) received in S64 above, and when receiving a connection request due to fallback from the terminal 20, based on the priority instruction, the call related to the connection request. treated with priority. For example, an operation such as not applying restrictions and preferentially allocating radio resources to the terminal 20 is executed.
  • problem 2 is solved, and it is possible to avoid call loss in the eNB 10B in response to incoming calls from the terminal 20 triggered by EPS fallback.
  • the base station 10, terminal 20, and the node device 70 include functions to implement all the embodiments described above. However, each of the base station 10, the terminal 20, and the node device 70 may have only the functions of any one of all the embodiments.
  • FIG. 15 is a diagram showing an example of the functional configuration of the base station 10.
  • the base station 10 has a transmitting section 110, a receiving section 120, a setting section 130, and a control section 140.
  • the functional configuration shown in FIG. 15 is merely an example. As long as the operation according to the embodiment of the present invention can be executed, the functional division and the names of the functional units may be arbitrary.
  • the transmitting unit 110 and the receiving unit 120 may be called a communication unit.
  • the transmission unit 110 includes a function of generating a signal to be transmitted to the terminal 20 side and wirelessly transmitting the signal.
  • the receiving unit 120 includes a function of receiving various signals transmitted from the terminal 20 and acquiring, for example, higher layer information from the received signals.
  • the transmitting unit 110 has a function of transmitting NR-PSS, NR-SSS, NR-PBCH, DL/UL control signals, DL data, etc. to the terminal 20 .
  • the transmitting unit 110 and the receiving unit 120 also have a function of communicating with the core network.
  • the setting unit 130 stores preset setting information and various setting information to be transmitted to the terminal 20 in the storage device, and reads them from the storage device as necessary.
  • the control unit 140 performs, for example, resource allocation, overall control of the base station 10, and the like. It should be noted that the functional unit related to signal transmission in control unit 140 may be included in transmitting unit 110 , and the functional unit related to signal reception in control unit 140 may be included in receiving unit 120 . Also, the transmitting unit 110 and the receiving unit 120 may be called a transmitter and a receiver, respectively. Also, the function of the setting unit 130 may be included in the control unit 140 .
  • FIG. 16 is a diagram showing an example of the functional configuration of the terminal 20.
  • the terminal 20 has a transmitting section 210, a receiving section 220, a setting section 230, and a control section 240.
  • the functional configuration shown in FIG. 7 is merely an example. As long as the operation according to the embodiment of the present invention can be executed, the functional division and the names of the functional units may be arbitrary.
  • the transmitting unit 210 and the receiving unit 220 may be called a communication unit.
  • the transmission unit 210 creates a transmission signal from the transmission data and wirelessly transmits the transmission signal.
  • the receiving unit 220 wirelessly receives various signals and acquires a higher layer signal from the received physical layer signal.
  • Receiver 220 may also include a passive receiver.
  • Transmitter 210 may include a transmitter that transmits a signal receivable by a passive receiver.
  • the setting unit 230 stores various types of setting information received from the base station 10 by the receiving unit 220 in the storage device, and reads them from the storage device as necessary.
  • the setting unit 230 also stores preset setting information.
  • the control unit 240 controls the terminal 20 as a whole. It should be noted that the functional unit related to signal transmission in control unit 240 may be included in transmitting unit 210 , and the functional unit related to signal reception in control unit 240 may be included in receiving unit 220 . Also, the transmitting section 210 and the receiving section 220 may be called a transmitter and a receiver, respectively. Also, the function of the setting unit 230 may be included in the control unit 240 .
  • FIG. 17 is a diagram showing an example of the functional configuration of the node device 70.
  • the node device 70 has a transmitter 710 , a receiver 720 , a setter 730 and a controller 740 .
  • the functional configuration shown in FIG. 17 is merely an example. As long as the operation according to the embodiment of the present invention can be executed, the functional division and the names of the functional units may be arbitrary.
  • the transmitting unit 210 and the receiving unit 220 may be called a communication unit.
  • the transmission unit 710 transmits information such as messages to other node devices of the core network or the base station 10 .
  • the receiving unit 710 receives information such as messages from other node devices of the core network or the base station 10 .
  • the setting unit 730 stores various types of setting information in a storage device, and reads them from the storage device as needed.
  • the control unit 740 controls the entire node device 70 and the like.
  • the terminal 20 and the base station 10 may be configured, for example, as terminals and base stations described in the following items.
  • (Section 1) a receiver for receiving an incoming signal from the first base station; a control unit that performs an operation to prevent the connection request to be transmitted to the second base station from being restricted within the terminal by fallback; a transmission unit that transmits the connection request to the second base station; terminal with (Section 2) 2.
  • (Section 3) 3.
  • the terminal according to claim 1 or 2 wherein the control unit includes a parameter for avoiding restriction inside the terminal in the connection request.
  • connection request includes information instructing the second base station to preferentially handle the call related to the connection request.
  • terminal a receiving unit that receives a priority indication transmitted from another base station by a handover request from the core network;
  • a base station comprising: a control unit that preferentially handles, based on the priority instruction, a connection request transmitted from a terminal by fallback from the other base station.
  • Serction 6 receiving an incoming signal from the first base station; performing an operation to prevent the connection request to be sent to the second base station from being barred inside the terminal due to the fallback; sending the connection request to the second base station;
  • a communication method performed by a terminal comprising:
  • the outgoing call in response to the incoming call is It is possible to avoid being restricted. Further, according to the second item, it is possible to prevent the terminal from performing an arbitrary action that breaks the regulation without a request. According to the third term, the restriction can be avoided only by adding a specific parameter. According to the fourth term, call loss at the second base station can be avoided.
  • 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
  • the functional block (component) responsible for transmission is called a transmitting unit or transmitter. In either case, as described above, the implementation method is not particularly limited.
  • the base station 10, the terminal 20, etc. may function as a computer that performs processing of the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating an example of hardware configurations of the base station 10 and the terminal 20 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the base station 10 and terminal 20 described above are physically configured as a computer device including a processor 1001, a storage device 1002, an auxiliary storage device 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like. good too.
  • the term "apparatus” can be read as a circuit, device, unit, or the like.
  • the hardware configuration of the base station 10 and terminal 20 may be configured to include one or more of each device shown in the figure, or may be configured without some devices.
  • Each function in the base station 10, the terminal 20, and the node device 70 is performed by the processor 1001 by loading predetermined software (program) onto hardware such as the processor 1001 and the storage device 1002, and by the communication device 1004. It is realized by controlling communication and controlling at least one of data reading and writing in the storage device 1002 and the auxiliary storage device 1003 .
  • 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 140 , the control unit 240 and the like described above may be implemented 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
  • software modules software modules
  • data etc.
  • the program a program that causes a computer to execute at least part of the operations described in the above embodiments is used.
  • control unit 140 of base station 10 shown in FIG. 15 may be implemented by a control program stored in storage device 1002 and operated by 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.
  • Auxiliary storage device 1003 may also be referred to as an auxiliary storage device.
  • 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.
  • the base station 10, the terminal 20, and the node device 70 include a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), a PLD (Programmable Logic Device), and an FPGA (Field Programmable Gate Array). etc., and part or all of each functional block may be implemented by the hardware.
  • processor 1001 may be implemented using at least one of these pieces of hardware.
  • 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.
  • the base station 10 and the terminal 20 have been described using functional block diagrams for convenience of explanation of processing, such devices may be implemented in hardware, software, or a combination thereof.
  • the software operated by the processor of the base station 10 according to the embodiment of the present invention and the software operated by the processor of the terminal 20 according to the embodiment of the present invention are stored in random access memory (RAM), flash memory, read-only memory, respectively. (ROM), EPROM, EEPROM, register, hard disk (HDD), removable disk, CD-ROM, database, server, or any other appropriate storage medium.
  • notification of information is not limited to the aspects/embodiments described in the present disclosure, and may be performed using other methods.
  • 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, It may be implemented by broadcast information (MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block)), other signals, or a combination thereof.
  • RRC signaling may also be called an RRC message, for example, RRC It may be a connection setup (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 performed by the base station 10 in this specification may be performed by its upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with terminal 20 may be performed by base station 10 and other network nodes other than base station 10 (eg, but not limited to MME or S-GW).
  • base station 10 e.g, but not limited to MME or S-GW
  • the other network node may be a combination of a plurality of other network nodes (for example, 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.
  • the names used for the parameters described above are not restrictive names in any respect. Further, the formulas, etc., using these parameters may differ from those expressly disclosed in this disclosure. Since the various channels (e.g., PUSCH, PUCCH, PDCCH, etc.) and information elements can be identified by any suitable names, the various names assigned to these various channels and information elements are in no way restrictive. not a name.
  • base station BS
  • radio base station base station
  • base station fixed station
  • NodeB nodeB
  • eNodeB eNodeB
  • gNodeB gNodeB
  • 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:
  • RRH indoor small base station
  • the term "cell” or “sector” refers to part or all of the coverage area of at least one of the base stations and base station subsystems serving communication services in this coverage.
  • MS mobile station
  • UE user equipment
  • terminal terminal
  • a mobile station is defined by those skilled in the art as 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, terminal , a wireless terminal, a remote terminal, a handset, a user agent, a mobile client, a 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 terminal.
  • a configuration in which communication between a base station and a terminal is replaced with communication between a plurality of terminals 20 for example, D2D (Device-to-Device), V2X (Vehicle-to-Everything), etc.
  • the terminal 20 may have the functions of the base station 10 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.
  • a terminal in the present disclosure may be read as a base station.
  • the base station may have the functions that the 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.
  • the reference signal can also be abbreviated as RS (Reference Signal), and may also be called Pilot depending on the applicable standard.
  • RS Reference Signal
  • 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 of a fixed length of time (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, transceiver It may indicate at least one of certain filtering operations performed in the frequency domain, certain windowing operations performed by the transceiver in the time domain, and/or the like.
  • SCS subcarrier spacing
  • TTI transmission time interval
  • transceiver It may indicate at least one of certain filtering operations performed in the frequency domain, certain 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.
  • the base station performs scheduling to allocate radio resources (frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used by each terminal 20) to each terminal 20 on a TTI basis.
  • radio resources frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used by each terminal 20
  • TTI is not limited to this.
  • 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 numerology, and may be 12, for example.
  • the number of subcarriers included in an RB may be determined based on numerology.
  • 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) may represent a subset of contiguous common resource blocks (RBs) for a certain numerology on a certain carrier.
  • 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.
  • the SS block or CSI-RS is an example of a synchronization signal or reference signal.

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Abstract

第1基地局から着信信号を受信する受信部と、フォールバックにより、第2基地局に送信されるべき接続要求が、端末内部で規制されないようにするための動作を実行する制御部と、前記第2基地局に前記接続要求を送信する送信部と、を備える端末。

Description

端末、基地局、及び通信方法
 本発明は、端末、基地局、及び通信方法に関連するものである。
 3GPP(3rd Generation Partnership Project)では、システム容量の更なる大容量化、データ伝送速度の更なる高速化、無線区間における更なる低遅延化等を実現するために、5GあるいはNR(New Radio)と呼ばれる無線通信方式(以下、当該無線通信方式を「NR」という。)の検討が進んでいる。5Gでは、10Gbps以上のスループットを実現しつつ無線区間の遅延を1ms以下にするという要求条件を満たすために、様々な無線技術及びネットワークアーキテクチャの検討が行われている。
 また、3GPPでは、NRをスタンドアローンで提供し、ネットワークスライシング等の通信技術が適用されたコアネットワーク(5GC(5G Core network))が規定されている(例えば、非特許文献1)。
3GPP TS 23.501 V16.7.0 (2020-12)
 5Gでは、端末がNRで着信を受けた場合に、端末をハンドオーバもしくはリダイレクションによりLTEに接続させ、LTEにより音声通信を提供するフォールバックの形態が規定されている。しかし、このようなフォールバックを用いる場合、規制されるべきでない着信応答が規制される可能性があるという課題がある。
 本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、ある基地局から着信を受けた端末が、別の基地局へフォールバックして着信応答に係る発信を行う場合に、当該着信応答に係る発信が規制されないようにするための技術を提供することを目的とする。
 開示の技術によれば、第1基地局から着信信号を受信する受信部と、
 フォールバックにより、第2基地局に送信されるべき接続要求が、端末内部で規制されないようにするための動作を実行する制御部と、
 前記第2基地局に前記接続要求を送信する送信部と、
 を備える端末が提供される。
 開示の技術によれば、ある基地局から着信を受けた端末が、別の基地局へフォールバックして着信応答に係る発信を行う場合に、当該着信応答に係る発信が規制されないようにするための技術が提供される。
本発明の実施の形態における無線通信システムの構成例を示す図である。 本発明の実施の形態における無線通信システムの構成例を示す図である。 5GC側で着信を受けた場合の課題を説明するための図である。 5GC側で着信を受けた場合の課題を説明するための図である。 5GC側で着信を受けた場合の課題を説明するための図である。 5GC側で着信を受けた場合の課題を説明するための図である。 実施例1におけるシーケンス図を示す図である。 実施例2におけるシーケンス図を示す図である。 実施例3におけるシーケンス図を示す図である。 実施例3におけるシーケンス図を示す図である。 実施例3を説明するための図である。 実施例3を説明するための図である。 実施例3を説明するための図である。 実施例5を説明するための図である。 本発明の実施の形態における基地局10の機能構成の一例を示す図である。 本発明の実施の形態における端末20の機能構成の一例を示す図である。 本発明の実施の形態におけるノード装置70の機能構成の一例を示す図である。 本発明の実施の形態における基地局10又は端末20のハードウェア構成の一例を示す図である。
 以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。なお、以下で説明する実施の形態は一例であり、本発明が適用される実施の形態は、以下の実施の形態に限られない。
 本発明の実施の形態の無線通信システムはNRからLTEへのフォールバックを行うことが可能なシステムであることを想定しているが、本発明に係る技術はNRとLTEを使用するシステムに限らずに、他のシステムへも適用可能である。例えば、6G規格のシステムから、他の規格のシステムへのフォールバックを行う場合でも、本発明に係る技術は、必要に応じて適用可能である。また、以下の説明では、通信の対象を「音声」としているが、これも例である。本発明に係る技術は音声以外の通信(例えば、画像通信、データ通信)にも適用可能である。
 (システム構成例)
 図1に、本実施の形態における無線通信システムの構成例を示す。図1に示すように、本実施の形態における無線通信システムは、基地局10B、基地局10A、EPC(Evolved Packet Core)40、5GC(5G Core network)30、IMS(Internet Protocol Multimedia Subsystem)50を有する。また、図1には、一例として、端末20が基地局10Aの配下に存在する場合の例が示されている。
 基地局10Aは、5GC30に接続され、NRで配下の端末20と通信を行う。基地局10Bは、EPC40に接続され、LTEで配下の端末20と通信を行う。基地局10AをgNBと呼び、基地局10BをeNBと呼んでもよい。
 EPC40は、3GPP移動通信網における主にE-UTRAを収容するコアネットワークである。5GC30は、NR等を収容するコアネットワークである。IMS50は、3GPP移動通信網におけるIPマルチメディアサービスを提供するサブシステムであり、呼制御プロトコルとしてSIPを用いる。
 図2に、本実施の形態における別のシステム構成例を示す。図2に示す例では、EPC40を使用せず、基地局10Aと基地局10Bが5GC30と通信を行う。
 以下、基地局10Aと10Bを特に区別しない場合には「基地局10」と表記する。基地局10は1つ以上のセルを提供し、端末20と無線通信を行う通信装置である。無線信号の物理リソースは、時間領域及び周波数領域で定義され、時間領域はOFDMシンボル数で定義されてもよいし、周波数領域はサブキャリア数又はリソースブロック数で定義されてもよい。また、時間領域におけるTTI(Transmission Time Interval)がスロットであってもよいし、TTIがサブフレームであってもよい。
 基地局10は、複数のセル(複数のCC(コンポーネントキャリア))を束ねて端末20と通信を行うキャリアアグリゲーション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PCell(プライマリセル)と1以上のSCell(セカンダリセル)が使用される。
 基地局10は、同期信号及びシステム情報等を端末20に送信する。基地局10は、DL(Downlink)で制御信号又はデータを端末20に送信し、UL(Uplink)で制御信号又はデータを端末20から受信する。なお、ここでは、PUCCH、PDCCH等の制御チャネルで送信されるものを制御信号と呼び、PUSCH、PDSCH等の共有チャネルで送信されるものをデータと呼んでいるが、このような呼び方は一例である。
 端末20は、スマートフォン、携帯電話機、タブレット、ウェアラブル端末、M2M(Machine-to-Machine)用通信モジュール等の無線通信機能を備えた通信装置である。端末20は、DLで制御信号又はデータを基地局10から受信し、ULで制御信号又はデータを基地局10に送信することで、無線通信システムにより提供される各種通信サービスを利用する。
 端末20は、複数のセル(複数のCC(コンポーネントキャリア))を束ねて基地局10と通信を行うキャリアアグリゲーション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PCell(プライマリセル)と1以上のSCell(セカンダリセル)が使用される。また、PUCCHを有するPUCCH-SCellが使用されてもよい。
 図1に示すようなシステム構成における5Gでの音声通信の提供方式の1つとして、EPS(Evolved Packet System)フォールバックがある。EPSフォールバックでは、5GSで待受ける端末20に着信があると、端末20をハンドオーバもしくはリダイレクションによりLTEに接続させ、LTEにおいて音声を提供する。なお、EPSとは、LTE向けに3GPPで規定されたIPベースのパケットネットワークの総称である。
 また、図2に示す構成においては、コアネットワークは5GCで変わらずに、RATのみがNRからLTEに代わるRATフォールバックにより音声通信が提供される。
 なお、以降の説明では、図1に示す構成を前提として説明するが、本発明に係る技術は、図2に示す構成、つまり、RATフォールバックにも適用可能である。
 (課題について)
 まず、図1に示した構成における従来技術での課題について説明する。なお、以下で説明する課題は公知ではない。以下、課題1と課題2について説明する。
 <課題1>
 図3を参照して課題1について説明する。図3に示すように、端末20が、5GC側で着信を受け、EPSフォールバックのRelease with redirection方式でEPC40へ遷移して発信を行う状況、又は、Handover方式でEPS遷移しようとしたが失敗し、その後に発信を行う状況を想定する。
 発信のための接続要求メッセージには、その接続要求(発信)に係る呼の種類を識別する情報(establishment cause)となるパラメータが含まれており、その情報に基づいて、例えば端末20内部におけるACB(Access Class Barring)制御により発信規制がなされる。
 上記の状況においてEPS側(LTE側)で端末20によりなされる発信の種別情報は、着信呼("着信応答"と呼んでもよい)にはならず、「音声発信」等となる。規制に関して、例えば緊急機関からの着信に対する応答は通す必要があることなどから、着信応答に対しては規制をかけず、音声発信(着信契機ではなく新たに発信する場合等)のみ規制することが想定される。しかし、図3に示した状況では、着信に対する応答であっても「音声発信」として扱われる。「音声発信」に対しては規制がかかることが想定されることから、規制がかかった場合には、規制されてしまうという課題がある。
 図4を参照してシーケンス例を説明する。なお、本実施の形態における端末20が実行する処理のレイヤとして、MMTEL(Multimedia telephony)、NAS(Non-Access Stratum)、RRC(Radio Resource Control)を含むことから、図4では、端末20が、その機能部としてMMTL21、NAS22、RRC23を有するものとして説明を行う。
 S1において、端末20がgNB10AからPaging(着信信号)を受信すると、S2において、NAS12が、Access categoryを決定し、RRC establishment causeを決定する。RRC establishment causeは、mt-access(着信呼)として決定され、S3において、RRC13に通知される。
 S4においてRRC13は、RRC setup request(Est cause:mt-access)をgNB10Aに送信する。S5において、Service Request procedureが実行され、S6において、SIPの送受信がなされる。
 S7において、gNB10Aは、端末20のRRC13にRRC release(voiceFallbackIndication)を送信する。これにより、RRC13は、S8において、E-UTRANセル(LTEセル)の選択を行い、S9においてNAS12にRAT変更を通知する。
 S10において、NAS10は、CallType/Establishment causeの決定を行って、S11においてRRC13に通知する。Establishment causeはmo-signaling(位置登録信号)である。
 S12において、ACBチェック(規制チェック)が行われる。ここでは、規制にかからなかったと想定し、S13において、端末20からeNB10BにRRC connection requestが送信される。ここでは、Rel-15であればEstablishment causeがmo-signalingであり、Rel-16であれば、Establishment causeがmo-voice‐callであることが示されている。S14において接続(ベアラ確立等)がなされる。
 <課題2>
 次に、課題2を、図5を参照して説明する。課題1で説明したフォールバックを行う状況において、優先すべき着信に対する応答(例:緊急連絡に対する応答等)について、図5に示すように、この着信応答に係る発信が仮に端末20内部の規制を突破したとしても、EPC側の基地局10Bにて当該発信呼を優先扱いすることができなければ、呼損となる可能性がある。
 つまり、図5に示すように、基地局10Bにおいて、優先呼以外は無視され、当該発信呼が呼損になる可能性があるという課題がある。
 図6は、上記の状況を示すシーケンス図である。S21のRRC connection requestまでは図4に示したシーケンスと同様である。ただし、RRC releaseはhandoverであってもよい。その場合、図6に示すRRC connection request/RRC connection setup手順は、Handover失敗後にのみ走る手順となる。
 S21のRRC connection requestを受信したeNB10Bにおいて、呼損の可能性が有る。ここで呼損にならなかった場合でも、S24でInitial Context Setup Requestを受信したeNB10Bにおいて呼損の可能性が有る。
 (課題1を解決するための本実施の形態に係る技術について)
 課題1を解決するために、本実施の形態では、端末20がEPS FallbackあるいはRAT Fallbackを行うときに、基地局10Bへの発信が着信を契機とするもの(つまり、着信応答)であることを検知した場合、かつ、規制突破できるような動作を要求された場合、端末20は、規制突破できるような動作をする。基地局10Bへの発信が着信を契機とするものであることを検知することは、着信に対する応答として接続要求を送信すべきであることを判断することでもある。
 なお、本実施の形態では、「発信が着信を契機とするものであることを検知した場合、かつ、規制突破できるような動作を要求された場合」として、端末20が規制突破できるような動作をするために2つの条件を課しているがこれは例である。「発信が着信を契機とするものであることを検知した場合」と「規制突破できるような動作を要求された場合」のうちのどちらか1つの条件を満たした場合に、端末20が規制突破できるような動作を実行することとしてもよい。
 以下、規制突破できるような動作、発信が着信を契機とするものであることを判定する方法、端末20に規制突破動作を要求する方法についてのそれぞれの例を説明する。なお、下記で説明する内容は一例であり、下記の限定されるわけではない。着信を契機とする発信を「着信応答」と呼んでもよい。
 <規制突破できるような動作の例1>
 端末20が、明示的にEPSでのRRC establishment cause(単にcauseと呼ぶ場合がある)を変更する。例えば、変更前のcauseが、ACBによる規制対象であるmo-voice-call(音声発信)である場合において、ACBチェックの前の段階で、これをACBによる規制対象にならないcause(例:mt-access)に変更する。mt-accessは着信呼(着信応答)を表す。
 なお、規制を突破するために使用できるcauseとして、上記のmt-accessの他、Emergency(緊急)、high-priority-access(高優先アクセス)等を使用してもよい。また、新規Causeを定義して使用してもよい。
 <規制突破できるような動作の例2>
 RRC establishment causeを変更せずに、端末20においてImplicitに規制を突破する。例えば、ある着信について規制突破できるような動作を要求されたRRC13が、当該着信に対する応答について、ACBの動作を適用せずに規制を突破させるようにする。
 <発信が着信応答であることを判定する方法の例1>
 端末20において、Upper Layer(MMTEL21又はNAS22)が明示的に、着信を受けたことをRRC23へ通知することで、RRC23は、発信が着信応答であることを判定する。
 <発信が着信応答であることを判定する方法の例2>
 端末20は、規制突破動作の要求を受けた場合に、その要求を受けた後の発信は、一律に着信応答であると判定する。
 <端末20に規制突破動作を要求する方法の例>
 本実施の形態では、Rel-17の動作を想定するが、Rel-16ベースのインプリ動作を行っているオペレータを考慮した後方互換性を担保するために、すなわち、Rel-16のNWで勝手に規制突破されないよう、端末20に、規制突破動作の要求がある場合に規制突破動作を行い、この要求がない場合には、勝手な規制突破を行わせないこととしてもよい。
 規制突破動作を要求する方法として、本実施の形態では、ネットワークから、Rel-17の仕組みを使ってよいというIndication("規制突破動作要求"と呼ぶ)を端末20に対して送信する。より具体的な例としては、例えば、下記の例1~例6がある。
 例1:gNB10Aが、RRC release信号内、或いは、MobilityFromNRCommandにてvoice fallback indicatorと一緒に、規制突破動作要求を端末20に送信する。
 例2:eNB10B又はgNB10Aが、ブロードキャスト情報により規制突破動作要求を端末20に通知する。
 例3:コアネットワーク(EPC40又は5GC30)から端末20に対して、NASのRegistration Accept信号により規制突破動作要求を送信する。
 例4:コアネットワーク(EPC40又は5GC30)から端末20に対して、SIPのRegister手順により規制突破動作要求を送信する。
 例5:端末20におけるUSIMに当該動作を許可するフラグ("規制突破動作要求"に相当)を保持しておく。端末20は、当該フラグを参照することで、規制突破動作要求があったと判定する。
 例6:端末20に予め保持する設定情報として、当該動作を許可する設定情報("規制突破動作要求"に相当)を保持しておく。端末20は、当該設定情報を参照することで、規制突破動作要求があったと判定する。
 以下、上述した手法を用いた動作の実施例に係るシーケンスの例を説明する。
 (実施例1)
 図7に実施例1におけるシーケンスを示す。図7に示すシーケンスは図4のシーケンスをベースとするものである。ここでは、図4のシーケンスと異なる点を主に説明する。
 実施例1では、S7において、gNB10Bから端末20のRRC23に対して、RRC release(voiceFallbackIndication,Use specific RRC establishment cause indication)が送信される。つまり、規制突破動作要求として、特定のRRC establishment causeの使用を指示する情報がRRC releaseによりgNB10Bから端末20のRRC23に対して送信される。これにより、端末20のRRC23は、着信応答の際に(接続要求を送信する際に)、特定のRRC establishment causeを使用することを認識できる。
 また、S11において、端末20の中のNAS22からRRC23に、これから行う接続要求(発信)は、着信応答であることを示す情報が通知される。
 これにより、端末20のRRC23は、規制突破動作要求(特定cause使用指示)を受け、かつ、着信応答であることを検知するので、接続要求(RRC connection request)におけるcauseを、ACBの規制を突破可能なcauseとする。図7の例では、変更後のcauseとしてmt-accessを使用することが示されている。
 これにより、S12におけるACBチェックを突破して、S13において接続要求(RRC connection request)をeNB10Bに送信することができる。
 (実施例2)
 図8に実施例2におけるシーケンスを示す。図8に示すシーケンスも図4のシーケンスをベースとするものである。ここでも図4のシーケンスと異なる点を主に説明する。
 実施例2では、S7において、gNB10Bから端末20のRRC13に対して、RRC release(voiceFallbackIndication,No barring indication)が送信される。つまり、規制突破動作要求として、cause変更ではなく、ACBチェックにおいて規制突破動作(規制しない動作)を行うよう指示する情報がRRC releaseによりgNB10Bから端末20のRRC23に対して送信される。これにより、端末20のRRC23は、着信応答の際に、規制突破動作を行うことを認識できる。
 また、S9において、No barring indicationがRRC23からNAS22に通知される。これにより、NAS22は、これから行われる発信が着信応答であり、規制突破でよいと判断する。そして例えば、S11において、NAS22は、CallTypeとして"ACB突破"をRRC23に通知する。この通知を受けたRRC23は、ACBチェックにおいて、接続要求(RRC connection request)に、「着信呼」ではなく「音声発信」を示すcauseが含まれていても、当該接続要求を規制対象とはせずに規制突破させる。
 よって、S13において、「着信呼」ではなく「音声発信」を示すcauseを含む接続要求(RRC connection request)が、端末20からeNB10Bに送信される。
 (実施例3)
 次に、実施例3を説明する。実施例3は、端末20が5GC30(gNB10A)から着信を受けた際に、gNB10AからeNB10BへのHandoverにより、EPS fallbackを行う場合の例である。
 この場合、gNB10Aは、端末20に対して、MobilityFromNRCommandにて"voice fallback indicator"に加えて"high priority mobile terminated call"を送信してもよい。"high priority mobile terminated call"は、規制突破動作要求であるとともに、(Handover失敗時には)着信応答となることを示す情報でもある。なお、MobilityFromNRCommandに含めるindicatorとして、"high priority mobile terminated call"に代えて、"mt-Access","High priority Access","emergency"を用いてもよい。
 また、"high priority mobile terminated call"に関して、この名称も一例である。高優先であることを示す情報であれば、どのような情報を使用してもよい。
  <Handoverが成功する場合のシーケンス例>
 図9を参照してシーケンスの例を説明する。図9は、Handoverが成功した場合の例を示している。
 S31において、gNB10Aは、5GC30におけるAMF35にHandover requiredを送信する。コアNWのノード間でのシグナリング(S32)を経て、S33において、AMF35からMME45に対してRelocation requestが送信される。S34において、MME45は、Handover requestを、Handover先のeNBであるeNB10Bに送信する。S35において、eNB10Bは、Handover request AckをMME45に返す。S36において、MME45はAMF35に対してRelocation responseを返す。
 コアNWのノード間でのシグナリング(S37)を経て、S38において、AMF35がgNB10Aに対してHandover commandを送信する。
 続いて、S39において、gNB10Aは端末20に対してMobilityFromNRCommand(eNB10Bに接続することを指示するコマンド)を送信する。上述したとおり、このメッセージには、"voice fallback indicator"に加えて"high priority mobile terminated call"が含まれている。
 ここでは、S40、S41が正常に行われ、Handoverが正常に終了するので、課題1で説明した状況は発生しない。
 なお、gNB10AからeNB10Bに端末20をhandoverさせる際における、"high priority mobile terminated call"に関するindicatorのノード間の通知方法に関して、例えば、下記の例1~例4のような通知方法を採用してもよい。
 例1:S31のhandover required messageにあるsource to target transparent containerに"high priority mobile terminated call"というindicatorを追加してもよい。
 例2:MME45からeNB10Bに送るS34のHandover request messageにあるSource to Target Transparent Containerに"high priority mobile terminated call"を追加してもよい。
 例3:eNB10BからMME45に送るS35のhandover request Ack messageにあるTarget to Source Transparent Containerに"high priority mobile terminated call admitted"を追加してもよい。
 例4:AMF35からgNB10Aに送るS38のHandover Command messageにあるTarget to Source Transparent Containerに"high priority mobile terminated call admitted"を追加してもよい。
  <Handoverに失敗する場合のシーケンス例>
 次に、Handoverに失敗する場合のシーケンス例について図10を参照して説明する。ここでは、端末20が、eNB10B-1へのHandoverに失敗した後、eNB10B-2への接続を行う場合の例について説明する。
 S31~S39は、図9におけるS31~S39と同じである。図10のS40において、端末20はeNB10B-1との間のRACH手順に失敗する。
 S51において、端末20は、LTEセルを優先的に選択するセル再選択処理を実行し、eNB10B-2への接続を行うことを決定する。なお、ここでは、別基地局のLTEセルを再選択により決定しているが、同一基地局(つまりeNB10B-1)の配下の別のLTEセルを再選択により決定してもよい。
 端末20におけるRRC23は、RRC connection requestの中にestablish causeとして"high priority mobile terminated call"含め、当該RRC connection requestをeNB10B-2に送信する。RRC connection requestの中にestablish causeとして"high priority mobile terminated call"を含めることに代えて(あるいはこれに追加で)、"mt-Access","High priority Access",あるいは"emergency"を含めてもよい。"high priority mobile terminated call"、"mt-Access","High priority Access", "emergency"はいずれも、接続要求が端末20内部のACBチェックを突破可能とするcauseである。つまり、これにより課題1が解決される。
 後述するように、"high priority mobile terminated call"を含めることで課題2も解決できる。
 <従来技術を用いた動作と提案動作との比較>
 EPS fallback(又はRAT fallback)において、gNB10AからeNB10Bへのhandover失敗時における図10で説明した上記動作を、従来技術を用いた動作と比較して説明する。なお、図11、図12に示した動作は、従来技術を用いた動作であるが、図11、図12に示した動作は公知な動作ではない。
 図11は、従来のRel-15のEPS fallback時におけるHandover失敗時の動作を示す。図11に示すように、端末20は、Handover失敗後にsource NR cellに戻ってしまう。
 図12は、従来のRel-16のEPS fallback時におけるHandover失敗時の動作を示す。ここでは、MobilityFromNRCommand にvoice fall back indicationを導入したことによりHandover失敗後にLTE cellを優先して選択し新しく接続を要求する。しかし、この場合、前述した課題1の問題があり、eNB10B-2への発信が規制される可能性がある。
 図12は、本実施の形態に係る動作を示している。図12は、図10のシーケンスの動作を異なる形で図示したものである。
 既に説明したとおり、"voice fall back indication"と"high priority mobile terminated call"を含むMobilityFromNRCommandをgNB10Aから端末20に通知する。
 これにより、端末20は、Handover失敗後にLTEセルを優先して遷移し、かつ、establishment causeに"high priority mobile terminated call"というcauseをつけて新しく接続を要求する。
 これにより、端末20内部のACB規制を突破できる。更に、この実施例3によれば、"high priority mobile terminated call"というindicationを受信したeNB10B-2において、規制(例:access barringあるいはCAC(call admission control))を突破できるようになり、また、eNB10B-2に優先的に無線リソースを割り当ててもらうことが可能となる。つまり、実施例3により、課題1を解決するとともに、課題2も解決することができる。
 (課題2を解決する本実施の形態に係る技術について)
 次に、課題2を解決する本実施の形態に係る技術を説明する。以下、課題2を解決する本実施の形態に係る技術の具体例として、実施例4と実施例5を説明する。
   (実施例4)
 実施例4では、課題1の解決策において、端末20のRRC23が接続要求の中に含めたRRC establishment causeを、課題1とともに課題2も解決できるようなRRC establishment causeに変更する。なお、この解決策はRRC release時、Handover失敗時のいずれにも適用可能である。
 着信応答の接続要求の中に含めるRRC establishment causeは、特定のものに限定されないが、例えば、High-priority、Emergency、新規Establishment cause等を使用することができる。
 例えば、図7を参照して説明した手順において、RRC23が、RRC connection requestの中にHigh-priority、Emergency、新規Establishment causeのうちのいずれかのcauseを含めることで、端末20内部の規制を突破するとともに、当該RRC connection requestを受信したeNB10Bは、当該RRC connection requestに係る呼を優先的に扱うことを判断できる。
 つまり、課題1を解決できるとともに、課題2も解決でき、EPS fallbackを契機とする端末20からの着信応答がeNB10Bにおいて呼損となることを回避できる。なお、図10を参照して説明した実施例3は、実施例4の一例でもある。
   (実施例5)
 実施例5では、EPS fallback時に、5GC30側で、着信が優先すべき着信である旨の判定を実施し、5GC30あるいはNG-RAN(gNB10A)側からeNB10Bへ、端末20への着信が、優先すべき着信(つまり、その応答を優先して扱うべき着信)であることを通知する。なお、実施例5は、Handover方式で適用可能な解決策である。
 例えば、5GC30からeNB10Bに対して、端末20への着信が、優先すべき着信であることを示す情報を通知する方法として、例えば、図14に示す方法がある。
 S61の後、Handover requiredメッセージ(図14のS62)内に、gNB10Aが、EPS fallbackを契機とする端末20からの着信応答を優先することを指示するIndication(優先指示)を設定し、当該Indicationを設定したHandover requiredメッセージを5GC30(具体的にはAMF)に送信する。
 S63において、5GC30(AMF)は、当該Indicationを含むメッセージ(例:relocation request)をEPC40(具体的にはMME)に送信する。S64において、EPC40(MME)は、当該Indicationを含むHandover requestをeNB10Bに送信する。その後、図14に示すように、Handover commandが端末20に送信される(S65~S67)。
 eNB10Bは、上記のS64で受信したIndication(優先指示)を保持しておき、端末20からフォールバックに起因する接続要求を受信したときに、当該優先指示に基づいて、当該接続要求に係る呼を優先的に扱う。例えば、規制を適用しない、端末20に対して無線リソースを優先的に割り当てる、といった動作を実行する。
 従って、課題2が解決され、EPS fallbackを契機とする端末20からの着信応答がeNB10Bにおいて呼損となることを回避できる。
 (装置構成)
 次に、これまでに説明した処理及び動作を実行する基地局10、端末20、及びコアmネットワークにおけるノード装置70(例えば、AMF、MME)の機能構成例を説明する。基地局10、端末20、ノード装置70は上述した全部の実施例を実施する機能を含む。ただし、基地局10、端末20、ノード装置70はそれぞれ、全部の実施例のうちのいずれかの実施例の機能のみを備えることとしてもよい。
 <基地局10>
 図15は、基地局10の機能構成の一例を示す図である。図15に示されるように、基地局10は、送信部110と、受信部120と、設定部130と、制御部140とを有する。図15に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。送信部110と受信部120とを通信部と呼んでもよい。
 送信部110は、端末20側に送信する信号を生成し、当該信号を無線で送信する機能を含む。受信部120は、端末20から送信された各種の信号を受信し、受信した信号から、例えばより上位のレイヤの情報を取得する機能を含む。また、送信部110は、端末20へNR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、DL/UL制御信号、DLデータ等を送信する機能を有する。また、送信部110と受信部120は、コアネットワークとの間で通信を行い機能も有する。
 設定部130は、予め設定される設定情報、及び、端末20に送信する各種の設定情報を記憶装置に格納し、必要に応じて記憶装置から読み出す。制御部140は、例えば、リソース割り当て、基地局10全体の制御等を行う。なお、制御部140における信号送信に関する機能部を送信部110に含め、制御部140における信号受信に関する機能部を受信部120に含めてもよい。また、送信部110、受信部120をそれぞれ送信機、受信機と呼んでもよい。また、設定部130の機能を制御部140に含めてもよい。
 <端末20>
 図16は、端末20の機能構成の一例を示す図である。図16に示されるように、端末20は、送信部210と、受信部220と、設定部230と、制御部240とを有する。図7に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。送信部210と受信部220とを通信部と呼んでもよい。
 送信部210は、送信データから送信信号を作成し、当該送信信号を無線で送信する。受信部220は、各種の信号を無線受信し、受信した物理レイヤの信号からより上位のレイヤの信号を取得する。また、受信機220にパッシブ型受信機が含まれていてもよい。送信部210に、パッシブ型受信機が受信可能な信号を送信する送信機が含まれていてもよい。
 設定部230は、受信部220により基地局10から受信した各種の設定情報を記憶装置に格納し、必要に応じて記憶装置から読み出す。また、設定部230は、予め設定される設定情報も格納する。制御部240は、端末20全体の制御等を行う。なお、制御部240における信号送信に関する機能部を送信部210に含め、制御部240における信号受信に関する機能部を受信部220に含めてもよい。また、送信部210、受信部220をそれぞれ送信機、受信機と呼んでもよい。また、設定部230の機能を制御部240に含めてもよい。
 <ノード装置70>
 図17は、ノード装置70の機能構成の一例を示す図である。図17に示されるように、ノード装置70は、送信部710と、受信部720と、設定部730と、制御部740とを有する。図17に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。送信部210と受信部220とを通信部と呼んでもよい。
 送信部710は、コアネットワークの他のノード装置あるいは基地局10へメッセージ等の情報を送信する。受信部710は、コアネットワークの他のノード装置あるいは基地局10からメッセージ等の情報を受信する。設定部730は、各種の設定情報を記憶装置に格納し、必要に応じて記憶装置から読み出す。制御部740は、ノード装置70全体の制御等を行う。
 端末20、基地局10は、例えば下記の各項に記載された端末、基地局として構成されてもよい。
(第1項)
 第1基地局から着信信号を受信する受信部と、
 フォールバックにより、第2基地局に送信されるべき接続要求が、端末内部で規制されないようにするための動作を実行する制御部と、
 前記第2基地局に前記接続要求を送信する送信部と、
 を備える端末。
(第2項)
 前記制御部は、ネットワークから前記動作の実行を要求された場合に、前記動作を実行する
 第1項に記載の端末。
(第3項)
 前記制御部は、端末内部での規制を回避するためのパラメータを前記接続要求に含める
 第1項又は第2項に記載の端末。
(第4項)
 前記制御部は、前記接続要求に、前記第2基地局において、前記接続要求に係る呼を優先的に扱うよう指示する情報を含める
 第1項ないし第3項のうちいずれか1項に記載の端末。
(第5項)
 他の基地局から送信された優先指示をコアネットワークからハンドオーバ要求により受信する受信部と、
 前記他の基地局からのフォールバックにより端末から送信された接続要求を、前記優先指示に基づいて、優先的に扱う制御部と
 を備える基地局。
(第6項)
 第1基地局から着信信号を受信するステップと、
 フォールバックにより、第2基地局に送信されるべき接続要求が、端末内部で規制されないようにするための動作を実行するステップと、
 前記第2基地局に前記接続要求を送信するステップと、
 を備える、端末が実行する通信方法。
 上記のいずれの項に記載された構成によっても、ある基地局から着信を受けた端末が、別の基地局へフォールバックして着信応答に係る発信を行う場合に、当該着信応答に係る発信が規制されないようにすることが可能となる。また、第2項によれば、要求がないにも関わらずに規制突破する勝手な動作を端末に行わせないようにできる。第3項によれば、特定のパラメータを付加するだけで規制を回避できる。第4項によれば、第2基地局における呼損を回避できる。
 (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15~図17)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)あるいは送信機(transmitter)と呼称される。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 例えば、本開示の一実施の形態における基地局10、端末20等は、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図18は、本開示の一実施の形態に係る基地局10及び端末20のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局10及び端末20は、物理的には、プロセッサ1001、記憶装置1002、補助記憶装置1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニット等に読み替えることができる。基地局10及び端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 基地局10及び端末20及びノード装置70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ーフェース、制御装置、演算装置、レジスタ等を含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)で構成されてもよい。例えば、上述の制御部140、制御部240等は、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール又はデータ等を、補助記憶装置1003及び通信装置1004の少なくとも一方から記憶装置1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、図15に示した基地局10の制御部140は、記憶装置1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。また、例えば、図16に示した端末20の制御部240は、記憶装置1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001によって実行される旨を説明してきたが、2以上のプロセッサ1001により同時又は逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されてもよい。
 記憶装置1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)等の少なくとも1つによって構成されてもよい。記憶装置1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)等と呼ばれてもよい。記憶装置1002は、本開示の一実施の形態に係る通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール等を保存することができる。
 補助記憶装置1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、CD-ROM(Compact Disc ROM)等の光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップ等の少なくとも1つによって構成されてもよい。補助記憶装置1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。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、伝送路インターフェース等は、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部は、送信部と受信部とで、物理的に、または論理的に分離された実装がなされてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサ等)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプ等)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001及び記憶装置1002等の各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、基地局10及び端末20及びノード装置70は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)等のハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
 (実施形態の補足)
 以上、本発明の実施の形態を説明してきたが、開示される発明はそのような実施形態に限定されず、当業者は様々な変形例、修正例、代替例、置換例等を理解するであろう。発明の理解を促すため具体的な数値例を用いて説明がなされたが、特に断りのない限り、それらの数値は単なる一例に過ぎず適切な如何なる値が使用されてもよい。上記の説明における項目の区分けは本発明に本質的ではなく、2以上の項目に記載された事項が必要に応じて組み合わせて使用されてよいし、ある項目に記載された事項が、別の項目に記載された事項に(矛盾しない限り)適用されてよい。機能ブロック図における機能部又は処理部の境界は必ずしも物理的な部品の境界に対応するとは限らない。複数の機能部の動作が物理的には1つの部品で行われてもよいし、あるいは1つの機能部の動作が物理的には複数の部品により行われてもよい。実施の形態で述べた処理手順については、矛盾の無い限り処理の順序を入れ替えてもよい。処理説明の便宜上、基地局10及び端末20は機能的なブロック図を用いて説明されたが、そのような装置はハードウェアで、ソフトウェアで又はそれらの組み合わせで実現されてもよい。本発明の実施の形態に従って基地局10が有するプロセッサにより動作するソフトウェア及び本発明の実施の形態に従って端末20が有するプロセッサにより動作するソフトウェアはそれぞれ、ランダムアクセスメモリ(RAM)、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ(ROM)、EPROM、EEPROM、レジスタ、ハードディスク(HDD)、リムーバブルディスク、CD-ROM、データベース、サーバその他の適切な如何なる記憶媒体に保存されてもよい。
 また、情報の通知は、本開示で説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI(Downlink Control Information)、UCI(Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング、報知情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block))、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージ等であってもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、FRA(Future Radio Access)、NR(new Radio)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及びこれらに基づいて拡張された次世代システムの少なくとも一つに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE及びLTE-Aの少なくとも一方と5Gとの組み合わせ等)適用されてもよい。
 本明細書で説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャート等は、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本明細書において基地局10によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局10を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、端末20との通信のために行われる様々な動作は、基地局10及び基地局10以外の他のネットワークノード(例えば、MME又はS-GW等が考えられるが、これらに限られない)の少なくとも1つによって行われ得ることは明らかである。上記において基地局10以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、他のネットワークノードは、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MME及びS-GW)であってもよい。
 本開示において説明した情報又は信号等は、上位レイヤ(又は下位レイヤ)から下位レイヤ(又は上位レイヤ)へ出力され得る。複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報等は特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報等は、上書き、更新、又は追記され得る。出力された情報等は削除されてもよい。入力された情報等は他の装置へ送信されてもよい。
 本開示における判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真偽値(Boolean:true又はfalse)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL:Digital Subscriber Line)など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及びシンボルの少なくとも一方は信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)は、キャリア周波数、セル、周波数キャリアなどと呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスによって指示されるものであってもよい。
 上述したパラメータに使用する名称はいかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式等は、本開示で明示的に開示したものと異なる場合もある。様々なチャネル(例えば、PUSCH、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」、「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)」、「端末(user terminal)」、「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、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、端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及び端末間の通信を、複数の端末20間の通信(例えば、D2D(Device-to-Device)、V2X(Vehicle-to-Everything)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局10が有する機能を端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」及び「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示における端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述の端末が有する機能を基地局が有する構成としてもよい。
 本開示で使用する「判断(determining)」、「決定(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。「判断」、「決定」は、例えば、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或いはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。本開示で使用する場合、2つの要素は、1又はそれ以上の電線、ケーブル及びプリント電気接続の少なくとも一つを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)と呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素への参照は、2つの要素のみが採用され得ること、又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 上記の各装置の構成における「手段」を、「部」、「回路」、「デバイス」等に置き換えてもよい。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 無線フレームは時間領域において1つ又は複数のフレームによって構成されてもよい。時間領域において1つ又は複数の各フレームはサブフレームと呼ばれてもよい。サブフレームは更に時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジ(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ニューメロロジは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジは、例えば、サブキャリア間隔(SCS:SubCarrier Spacing)、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボル等)で構成されてもよい。スロットは、ニューメロロジに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。
 例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各端末20に対して、無線リソース(各端末20において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(RB)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(subcarrier)を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジに基づいて決定されてもよい。
 また、RBの時間領域は、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム、又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックで構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、サブキャリアグループ(SCG:Sub-Carrier Group)、リソースエレメントグループ(REG:Resource Element Group)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(RE:Resource Element)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(BWP:Bandwidth Part)(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジ用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL用のBWP(UL BWP)と、DL用のBWP(DL BWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)長などの構成は、様々に変更することができる。
 本開示において、例えば、英語でのa,an及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
 なお、本開示において、SSブロック又はCSI-RSは、同期信号又は参照信号の一例である。
 以上、本開示について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示が本開示中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本開示は、請求の範囲の記載により定まる本開示の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とするものであり、本開示に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
10    基地局
110   送信部
120   受信部
130   設定部
140   制御部
20    端末
210   送信部
220   受信部
230   設定部
240   制御部
30 5GC
40 EPC
50 IMS
70    ノード装置
710   送信部
720   受信部
730   設定部
740   制御部
1001  プロセッサ
1002  記憶装置
1003  補助記憶装置
1004  通信装置
1005  入力装置
1006  出力装置

Claims (6)

  1.  第1基地局から着信信号を受信する受信部と、
     フォールバックにより、第2基地局に送信されるべき接続要求が、端末内部で規制されないようにするための動作を実行する制御部と、
     前記第2基地局に前記接続要求を送信する送信部と、
     を備える端末。
  2.  前記制御部は、ネットワークから前記動作の実行を要求された場合に、前記動作を実行する
     請求項1に記載の端末。
  3.  前記制御部は、端末内部での規制を回避するためのパラメータを前記接続要求に含める
     請求項1又は2に記載の端末。
  4.  前記制御部は、前記接続要求に、前記第2基地局において、前記接続要求に係る呼を優先的に扱うよう指示する情報を含める
     請求項1ないし3のうちいずれか1項に記載の端末。
  5.  他の基地局から送信された優先指示をコアネットワークからハンドオーバ要求により受信する受信部と、
     前記他の基地局からのフォールバックにより端末から送信された接続要求を、前記優先指示に基づいて、優先的に扱う制御部と
     を備える基地局。
  6.  第1基地局から着信信号を受信するステップと、
     フォールバックにより、第2基地局に送信されるべき接続要求が、端末内部で規制されないようにするための動作を実行するステップと、
     前記第2基地局に前記接続要求を送信するステップと、
     を備える、端末が実行する通信方法。
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