WO2022215230A1 - 端末及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2022215230A1
WO2022215230A1 PCT/JP2021/014913 JP2021014913W WO2022215230A1 WO 2022215230 A1 WO2022215230 A1 WO 2022215230A1 JP 2021014913 W JP2021014913 W JP 2021014913W WO 2022215230 A1 WO2022215230 A1 WO 2022215230A1
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WO
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handover
fallback
base station
network
voice
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PCT/JP2021/014913
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English (en)
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天楊 閔
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株式会社Nttドコモ
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/16Performing reselection for specific purposes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/18Selecting a network or a communication service
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W68/00User notification, e.g. alerting and paging, for incoming communication, change of service or the like
    • H04W68/12Inter-network notification
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/18Management of setup rejection or failure

Definitions

  • the present disclosure relates to terminals and wireless communication methods.
  • the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) has specified Long Term Evolution (LTE) and 5th generation mobile communication system (also called 5G, New Radio (NR) or Next Generation (NG)), and Beyond 5G, 5G Evolution Alternatively, the next-generation specifications called 6G are also being developed.
  • LTE Long Term Evolution
  • NR New Radio
  • NG Next Generation
  • 6G next-generation specifications
  • NR 3GPP Release 16
  • RRC radio resource control layer
  • the terminal When the terminal (User Equipment, UE) receives the mobilityFromNRCommand including the voiceFallbackIndication from the handover source source radio base station (gNB), it gives priority to the LTE radio base station (eNB) as the handover destination target radio base station. Attempt a realistic handover.
  • the UE reconnects to the source radio base station (gNB) if handover to the eNB fails and handover to another eNB is not possible.
  • gNB source radio base station
  • a terminal that can utilize information on handover accompanying fallback from NR to LTE in the network, and can improve the quality of the entire network
  • the purpose is to provide a wireless communication method.
  • RRC processing unit 220 receives a radio resource control layer message that includes a voice fallback indication indicating that it is a voice service fallback, and a target radio base based on the message.
  • a control unit (control unit 240) that executes handover to a station, and a failure report including information indicating that the handover is with fallback and that the handover to the target radio base station has failed.
  • a terminal (UE 200) including a transmission unit (failure report transmission unit 230) that transmits to a network.
  • RRC processing unit 220 receives a radio resource control layer message that includes a voice fallback indication indicating that it is a voice service fallback, and a target radio base based on the message.
  • a control unit (control unit 240) that performs handover to a station, and a transmission unit that, if handover to the target radio base station is not possible, transmits a failure report including information indicating that the handover is not possible to the network. (failure report transmitting unit 230).
  • One aspect of the present disclosure is a step of a terminal receiving a radio resource control layer message including a voice fallback indication indicating that it is a voice service fallback; performing a handover to a station; and sending a failure report to a network, the terminal including information indicating that the handover with fallback is in progress and that the handover to the target radio base station has failed. and transmitting.
  • One aspect of the present disclosure is a step of a terminal receiving a radio resource control layer message including a voice fallback indication indicating that it is a voice service fallback; performing a handover to a station; and if the terminal cannot handover to the target radio base station, sending a failure report including information indicating that the handover is not possible to a network.
  • a wireless communication method is a method of a terminal receiving a radio resource control layer message including a voice fallback indication indicating that it is a voice service fallback; performing a handover to a station; and if the terminal cannot handover to the target radio base station, sending a failure report including information indicating that the handover is not possible to a network.
  • FIG. 1 is an overall schematic configuration diagram of a radio communication system 10.
  • FIG. 2 is a functional block configuration diagram of gNB100A and eNB100B.
  • FIG. 3 is a functional block configuration diagram of UE200.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example (part 1) of handover based on mobilityFromNRCommand including voiceFallbackIndication.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example (part 2) of handover based on mobilityFromNRCommand including voiceFallbackIndication.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of a transmission sequence of handover and RLF-Report based on mobilityFromNRCommand according to Operation Example 1.
  • FIG. FIG. 1 is an overall schematic configuration diagram of a radio communication system 10.
  • FIG. 2 is a functional block configuration diagram of gNB100A and eNB100B.
  • FIG. 3 is a functional block configuration diagram of UE200.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example (part 1) of handover based on mobilityFromNRComm
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a transmission sequence of handover and RLF-Report based on mobilityFromNRCommand according to Operation Example 2.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of the hardware configuration of gNB100A, eNB100B and UE200.
  • FIG. 1 is an overall schematic configuration diagram of a radio communication system 10 according to the present embodiment.
  • the radio communication system 10 is a radio communication system according to Long Term Evolution (LTE) and 5G New Radio (NR). Note that LTE may be called 4G, and NR may be called 5G. Also, the radio communication system 10 may be a radio communication system conforming to a scheme called Beyond 5G, 5G Evolution, or 6G.
  • LTE Long Term Evolution
  • NR 5G New Radio
  • 6G 6G
  • LTE and NR may be interpreted as radio access technology (RAT), and in this embodiment, LTE may be referred to as the first radio access technology and NR may be referred to as the second radio access technology ( or vice versa).
  • RAT radio access technology
  • the radio communication system 10 includes Next Generation-Radio Access Network 20 (hereinafter NG RAN 20) and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network 30 (hereinafter E-UTRAN 30).
  • the wireless communication system 10 also includes a terminal 200 (hereafter UE 200, User Equipment).
  • NG RAN20 includes gNB100A, a radio base station according to 5G (NR).
  • E-UTRAN30 includes eNB100B, which is a radio base station according to LTE. Note that NG RAN 20 and E-UTRAN 30 (which may be gNB100A or eNB100B) may simply be called networks.
  • the gNB100A, eNB100B, and UE200 can support carrier aggregation (CA) using multiple component carriers (CC), and dual connectivity that simultaneously transmits component carriers between multiple NG-RAN Nodes and UEs. .
  • CA carrier aggregation
  • CC component carriers
  • dual connectivity that simultaneously transmits component carriers between multiple NG-RAN Nodes and UEs.
  • gNB100A, eNB100B and UE200 perform radio communication via radio bearers, specifically Signaling Radio Bearer (SRB) or Data Radio Bearer (DRB).
  • SRB Signaling Radio Bearer
  • DRB Data Radio Bearer
  • the wireless communication system 10 may provide mobility between different radio access technologies (RATs). Specifically, Inter-RAT mobility may be provided. More specifically, the procedures for Inter-RAT mobility specified in 3GPP TS38.331 section 5.4 may be supported.
  • RATs radio access technologies
  • Inter-RAT mobility supports handover of UE 200 to NR (Handover to NR) and transition from NR (Mobility from NR).
  • NR Mobility from NR
  • the UE 200 receives mobilityFromNRCommand, which is a radio resource control layer (RRC) message, from the network, and transitions to another RAT (for example, LTE) (selection, handover, fallback, etc.).
  • RRC radio resource control layer
  • Mobility from NR may be interpreted as using other RATs (E-UTRA, UTRA-FDD (Frequency Division Duplex), etc.) to move UE 200 in RRC_CONNECTED state to a specific cell.
  • mobilityFromNRCommand may be interpreted as a handover instruction, and may include radio resources allocated to UE 200 in the target cell (radio base station).
  • the network may initiate a Mobility from NR procedure for RRC_CONNECTED UE 200 by sending a mobilityFromNRCommand message in response to a Measurement Report or MCG (Master Cell Group) Failure Information message. It should be noted that the procedure may be initiated when AS security is active, at least one DRB and SRB2 are configured and not interrupted.
  • MCG Master Cell Group
  • SRB0-3 may be defined as follows.
  • ⁇ SRB0 Radio bearer for RRC messages that use CCCH (Common Control Channel) logical channel.
  • CCCH Common Control Channel
  • ⁇ SRB1 A radio bearer for RRC messages (which may include piggybacked NAS messages) and NAS messages before the establishment of SRB2, using the DCCH (Dedicated Control Channel) logical channel.
  • RRC messages which may include piggybacked NAS messages
  • DCCH Dedicated Control Channel
  • SRB2 Radio bearer for NAS messages using all DCCH logical channels.
  • SRB2 has a lower priority than SRB1 and is always configured by the network after security is activated.
  • UE 200 is the radio bearer for a specific RRC message in MR-DC (Multi-RAT Dual Connectivity) state and uses the DCCH logical channel.
  • MR-DC Multi-RAT Dual Connectivity
  • the UE 200 may attempt to select an LTE (E-UTRA) cell.
  • Voice service may mean IMS (IP Multimedia Subsystem) voice defined in 3GPP TS23.502. If the UE 200 cannot fall back to the LTE cell (that is, if the Mobility from NR procedure fails), the UE 200 returns to the settings used in the source radio base station (source primary cell (PCell)) before handover. , may perform a reconnection procedure.
  • IMS IP Multimedia Subsystem
  • the UE 200 stores handover failure information in a radio link failure report (VarRLF-Report, hereinafter abbreviated as RLF-Report).
  • RLF-Report radio link failure report
  • FIG. 2 is a functional block configuration diagram of gNB100A and eNB100B.
  • the gNB 100A includes a radio communication unit 110, an RRC processing unit 120, a failure report processing unit 130 and a control unit 140.
  • the eNB 100B also supports different communication schemes, it may have substantially the same block configuration as the gNB 100A.
  • the radio communication unit 110 transmits downlink signals (DL signals) according to NR.
  • Radio communication section 110 also receives an uplink signal (UL signal) according to NR.
  • the RRC processing unit 120 executes various processes in the radio resource control layer (RRC). Specifically, RRC processing section 120 can transmit RRC Reconfiguration to UE 200 . Also, RRC processing section 120 can receive RRC Reconfiguration Complete, which is a response to RRC Reconfiguration, from UE 200 .
  • RRC radio resource control layer
  • the eNB 100B supports LTE, but in this case, the name of the RRC message may be RRC Connection Reconfiguration or RRC Connection Reconfiguration Complete.
  • the failure report processing unit 130 executes processing related to failure reports transmitted from the UE 200. Specifically, the failure report processing unit 130 can acquire a radio link failure (RLF) report (RLF-Report) from the UE 200 .
  • RLF radio link failure
  • the failure report processing unit 130 may provide the content of the acquired RLF-Report to other nodes that configure the network, entities related to quality control of the wireless communication system 10, and the like.
  • the RLF-Report may contain handover failure information.
  • the RLF-Report may include information indicating handover with fallback from NR to LTE for voice service, specifically, voiceFallbackFailure (tentative name). voiceFallbackFailure may be interpreted as information indicating that the handover with fallback has failed.
  • the RLF-Report contains information indicating that handover with mobilityFromNRCommand including voiceFallbackIndication cannot be performed, in short, information indicating that no suitable LTE cell that can be selected after handover failure is found, specifically no suitable LTE cell found (tentative name) may be included.
  • the RLF-Report contains information indicating that no other suitable LTE cell was found after voice service fallback from NR to LTE failed, specifically, no suitable LTE cell found after voiceFallbackFailure (provisional name). may be included.
  • the control unit 140 controls each functional block that configures the gNB100A.
  • the control unit 140 can perform control regarding Inter-RAT mobility.
  • control unit 140 can transmit mobilityFromNRCommand to the UE200.
  • mobilityFromNRCommand may include voiceFallbackIndication.
  • channels include control channels and data channels.
  • Control channels include PDCCH (Physical Downlink Control Channel), PUCCH (Physical Uplink Control Channel), PRACH (Physical Random Access Channel), and PBCH (Physical Broadcast Channel).
  • data channels include PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) and PUSCH (Physical Uplink Shared Channel).
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • Reference signals include demodulation reference signal (DMRS), sounding reference signal (SRS), phase tracking reference signal (PTRS), and channel state information-reference signal (CSI-RS). Channels and reference signals are included. Data may also refer to data transmitted over a data channel.
  • DMRS demodulation reference signal
  • SRS sounding reference signal
  • PTRS phase tracking reference signal
  • CSI-RS channel state information-reference signal
  • FIG. 3 is a functional block configuration diagram of UE200. As shown in FIG. 3 , UE 200 includes radio communication section 210 , RRC processing section 220 , failure report transmission section 230 and control section 240 .
  • the radio communication unit 210 transmits an uplink signal (UL signal) according to NR or LTE.
  • Radio communication section 210 also receives an uplink signal (DL signal) according to NR or LTE.
  • UE200 can access gNB100A (NG RAN20) and eNB100B (E-UTRAN30), and may support dual connectivity (specifically, EN-DC).
  • the RRC processing unit 220 executes various processes in the radio resource control layer (RRC). Specifically, the RRC processing unit 220 can transmit and receive radio resource control layer messages.
  • RRC radio resource control layer
  • the RRC processing unit 220 can receive RRC Reconfiguration from the network, specifically from the NG RAN 20 (or E-UTRAN 30). Also, the RRC processing unit 220 can transmit RRC Reconfiguration Complete, which is a response to RRC Reconfiguration, to the network.
  • the RRC processing unit 220 can receive an RRC message including a voiceFallbackIndication (audio fallback indication) indicating fallback of the voice service, specifically mobilityFromNRCommand.
  • the RRC processing unit 220 constitutes a receiving unit.
  • the RRC processing unit 220 can receive mobilityFromNRCommand including voiceFallbackIndication in the RRC_CONNECTED state. However, as long as it is an RRC message including an audio fallback indication, it may be a message other than mobilityFromNRCommand, and it does not necessarily have to be a message received in the RRC_CONNECTED state.
  • the failure report transmission unit 230 transmits a failure report (Failure Report) to the network, specifically the gNB100A (or eNB100B). Further, the failure report transmitting unit 230 may also transmit a measurement report including quality measurement results of neighboring cells to the network.
  • a failure report Failure Report
  • the failure report transmitting unit 230 may also transmit a measurement report including quality measurement results of neighboring cells to the network.
  • the failure report transmitting unit 230 sends a failure report including information indicating that handover with voice service fallback and handover to the target radio base station, specifically an LTE cell, has failed to the network. can be sent to Specifically, the failure report transmission unit 230 may transmit an RLF-Report including voiceFallbackFailure. In this embodiment, the failure report transmitter 230 constitutes a transmitter.
  • the failure report may be substantially interpreted as the RLF-Report (VarRLF-Report).
  • the failure report transmission unit 230 may transmit an RLF-Report including the type of voice service.
  • Voice service types may include, for example, emergency calls and/or high priority calls.
  • the failure report transmission unit 230 may transmit a failure report including information indicating that handover is not possible to the network. Specifically, failure report transmitting section 230 may transmit an RLF-Report including no suitable LTE cell found (tentative name) indicating that no suitable LTE cell that can be selected is found after handover failure.
  • the failure report transmission unit 230 sends an RLF-Report including no suitable LTE cell found after voiceFallbackFailure (tentative name) indicating that no other suitable LTE cell that can be selected is found after the fallback from NR to LTE of the voice service fails. You may send. Note that no suitable LTE cell found after voiceFallbackFailure may be interpreted as information indicating handover after fallback from NR to LTE for the voice service.
  • the control unit 240 controls each functional block that configures the UE200.
  • the control unit 240 can perform control regarding Inter-RAT mobility.
  • control unit 240 can execute handover to the target radio base station, specifically the LTE cell, based on the RRC message mobilityFromNRCommand received from the network.
  • mobilityFromNRCommand may include voiceFallbackIndication indicating fallback from NR to LTE for voice services.
  • the controller 240 may attempt handover to an LTE (E-UTRA) cell that supports voice services instead of an NR cell.
  • E-UTRA LTE
  • Voice services may be provided by either NR or LTE, but voice services may be provided by part of NG RAN20 (and/or E-UTRAN30) depending on the configuration of the core network. support) may occur. Falling back from NR to LTE for voice services may be interpreted as the operation of the UE 200 transitioning from NR to LTE cells to provide voice services in such cases.
  • FIG. 4 shows an example (part 1) of handover based on mobilityFromNRCommand including voiceFallbackIndication.
  • FIG. 5 shows an example (part 2) of handover based on mobilityFromNRCommand including voiceFallbackIndication.
  • UE200 receives mobilityFromNRCommand (including voiceFallbackIndication) from Source gNB (gNB100A) and executes handover to Target eNB1.
  • mobilityFromNRCommand including voiceFallbackIndication
  • UE200 has been notified of the voiceFallback Indication, so if handover to Target eNB1 fails, it preferentially reselects another LTE cell (eNB2) and establishes an RRC connection.
  • eNB2 another LTE cell
  • the UE 200 if the UE 200 cannot find another suitable LTE cell (suitable LTE cell) after handover failure to Target eNB1, it returns to Source gNB (Source PCell) to perform RRC. Try to reconnect.
  • Source gNB Source PCell
  • Operation example 1 EPS fallback for voice, ie handover failure based on mobilityFromNRCommand including voiceFallbackIndication, can be useful data for area quality improvement if it can be identified in which area it occurred.
  • the UE200 can store information about the failure (failedPCellId, previousPCellID, etc.) in the RLF-Report and report it to eNB2.
  • eNB2 the LTE cell of the handover destination
  • 3GPP TS36.423 and TS38.423 support UE context acquisition between the same RAT, but do not support UE context acquisition between different RATs.
  • UE context cannot be acquired unless the Xn interface is set, and eNB2 identifies handover accompanying EPS fallback for voice. I can't. This operation example solves such a problem.
  • FIG. 6 shows an example of a transmission sequence of handover and RLF-Report based on mobilityFromNRCommand according to operation example 1.
  • the network transmits mobilityFromNRCommand to UE200 (step 1).
  • mobilityFromNRCommand includes voiceFallbackIndication indicating fallback from NR to LTE for voice service.
  • the UE 200 executes a handover procedure based on the received mobilityFromNRCommand (step 2). Specifically, the UE 200 attempts handover to the LTE cell (Target eNB1, see FIG. 4) based on the inclusion of the voiceFallbackIndication.
  • the UE 200 fails in handover to the LTE cell for some reason (step 3).
  • the UE 200 executes a handover procedure to another neighboring LTE cell (eNB2, see FIG. 4) (step 4).
  • eNB2 another neighboring LTE cell
  • the UE 200 may store handover failure information and voiceFallbackFailure (tentative name) in the RLF-Report, and transmit the RLF-Report to the network at a predetermined timing (step 5).
  • the RLF-Report may be included in the next RRC connection procedure (for example, when connecting to eNB2) or RRC messages such as UEInformationResponse) and sent to the network.
  • the RLF-Report may further include information indicating that it is an emergency call (high priority call) such as "emergency fallback failure" or "high priority fallback failure”.
  • Source gNB cannot provide voice over NR in the first place, so it will not be able to provide voice services (voice calls). Even in such a case, the network cannot collect information that UE 200 attempted handover to an LTE cell with mobilityFromNRCommand including voiceFallbackIndication, but there is no LTE cell with good quality nearby. This operation example solves such a problem.
  • FIG. 7 shows an example of a transmission sequence of handover and RLF-Report based on mobilityFromNRCommand according to operation example 2. Steps 1 and 2 in FIG. 7 are similar to steps 1 and 2 in FIG.
  • the UE 200 fails handover for some reason, for example, because an LTE cell that satisfies the required quality is not found or there is no LTE cell that supports voice services (step 3). If no suitable nearby LTE cell is found in this way, the UE 200 may return to the Source gNB (Source PCell) and attempt RRC reconnection.
  • Source gNB Source PCell
  • the UE 200 stores no suitable LTE cell found (tentative name) in the RLF-Report, which indicates that no suitable LTE cell that can be selected after handover failure is found, and sends the RLF-Report to the network at a predetermined timing. (step 4).
  • the UE 200 stores no suitable LTE cell found after voiceFallbackFailure (tentative name) in the RLF-Report, which indicates that no other suitable LTE cell that can be selected after the fallback from NR to LTE of the voice service fails, and a predetermined At the timing, the RLF-Report may be transmitted to the network.
  • voiceFallbackFailure tentative name
  • UE 200 when UE 200 connects to another LTE cell after EPS fallback for voice fails, it adds voiceFallbackFailure information to RLF-Report (failure report) as handover failure information. and report to the network.
  • voiceFallbackFailure information when UE 200 connects to another LTE cell after EPS fallback for voice fails, it adds voiceFallbackFailure information to RLF-Report (failure report) as handover failure information. and report to the network.
  • the network can recognize that there are no suitable LTE cells that satisfy the required quality etc. in the neighborhood of the cell where voiceFallbackFailure has occurred, which can be used to improve the quality of the area.
  • the information on the handover accompanying the fallback from NR to LTE can be used in the network to improve the quality of the network as a whole.
  • the UE 200 can transmit an RLF-Report including the type of voice service (emergency call, etc.). Therefore, the network can recognize whether or not handover is possible for each specific type of voice service, and can be used to improve the quality of each type of voice service in the area.
  • the type of voice service emergency call, etc.
  • the UE 200 can transmit an RLF-Report containing no suitable LTE cell found after voiceFallbackFailure indicating that handover after fallback from NR to LTE of the voice service is not possible.
  • the network can recognize the details of the handover failure, which can be used for more specific quality improvement in the area.
  • the voice service is IMS (IP Multimedia Subsystem) voice defined in 3GPP TS23.502, but the voice service is not limited to IMS voice. Specifically, any voice service that is not provided (supported) on the NR side (NR-side core network) but provided (supported) on the LTE side (LTE-side core network) may be used.
  • IMS IP Multimedia Subsystem
  • the voice service may be anything like a call, and may include calls provided using Internet Protocol (IP) related technology (Voice over IP, etc.).
  • IP Internet Protocol
  • configure, activate, update, indicate, enable, specify, and select may be read interchangeably. good.
  • link, associate, correspond, and map may be read interchangeably to allocate, assign, monitor. , map, may also be read interchangeably.
  • each functional block may be implemented using one device physically or logically coupled, or directly or indirectly using two or more physically or logically separate devices (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.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the device.
  • the device may be configured as a computing device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like.
  • the term "apparatus” can be read as a circuit, device, unit, or the like.
  • the hardware configuration of the device may be configured to include one or more of each device shown in the figure, or may be configured without some of the devices.
  • Each functional block of the device (see Fig. 2.3) is realized by any hardware element of the computer device or a combination of the hardware elements.
  • each function of the device is implemented by causing the processor 1001 to perform calculations, controlling communication by the communication device 1004, and controlling the It is realized by controlling at least one of data reading and writing in 1002 and storage 1003 .
  • a processor 1001 operates an operating system and controls the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured with a central processing unit (CPU) including interfaces with peripheral devices, a controller, arithmetic units, registers, and the like.
  • CPU central processing unit
  • the processor 1001 reads programs (program codes), software modules, data, etc. from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processes according to them.
  • programs program codes
  • software modules software modules
  • data etc.
  • the various processes described above may be executed by one processor 1001, or may be executed by two or more processors 1001 simultaneously or sequentially.
  • Processor 1001 may be implemented by one or more chips. Note that the program may be transmitted from a network via an electric communication line.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, and is composed of at least one of Read Only Memory (ROM), Erasable Programmable ROM (EPROM), Electrically Erasable Programmable ROM (EEPROM), Random Access Memory (RAM), etc. may be
  • ROM Read Only Memory
  • EPROM Erasable Programmable ROM
  • EEPROM Electrically Erasable Programmable ROM
  • RAM Random Access Memory
  • the memory 1002 may also be called a register, cache, main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store programs (program code), software modules, etc. capable of executing a method according to an embodiment of the present disclosure.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium, for example, an optical disc such as a Compact Disc ROM (CD-ROM), a hard disk drive, a flexible disc, a magneto-optical disc (for example, a compact disc, a digital versatile disc, a Blu-ray disk), smart card, flash memory (eg, card, stick, key drive), floppy disk, magnetic strip, and/or the like.
  • Storage 1003 may also be referred to as an auxiliary storage device.
  • the recording medium described above may be, for example, a database, server, or other suitable medium including at least one of memory 1002 and storage 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, duplexer, filter, frequency synthesizer, etc., for realizing at least one of frequency division duplex (FDD) and time division duplex (TDD).
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • 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 (eg, 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 memory 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 device includes hardware such as a microprocessor, digital signal processor (DSP), application specific integrated circuit (ASIC), programmable logic device (PLD), field programmable gate array (FPGA), etc.
  • DSP digital signal processor
  • ASIC application specific integrated circuit
  • PLD programmable logic device
  • FPGA field programmable gate array
  • 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 may include physical layer signaling (e.g., Downlink Control Information (DCI), Uplink Control Information (UCI), higher layer signaling (e.g., RRC signaling, Medium Access Control (MAC) signaling, broadcast information (Master Information Block (MIB), System Information Block (SIB), other signals, or combinations thereof, and RRC signaling may also be referred to as RRC messages, e.g., RRC Connection Setup ) message, RRC Connection Reconfiguration message, or the like.
  • DCI Downlink Control Information
  • UCI Uplink Control Information
  • RRC signaling e.g., RRC signaling, Medium Access Control (MAC) signaling, broadcast information (Master Information Block (MIB), System Information Block (SIB), other signals, or combinations thereof
  • RRC signaling may also be referred to as RRC messages, e.g., RRC Connection Setup ) message, R
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A LTE-Advanced
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4G 4th generation mobile communication system
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • Future Radio Access FAA
  • New Radio NR
  • W-CDMA registered trademark
  • GSM registered trademark
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access 2000
  • UMB Ultra Mobile Broadband
  • IEEE 802.11 Wi-Fi (registered trademark)
  • IEEE 802.16 WiMAX®
  • IEEE 802.20 Ultra-WideBand (UWB), Bluetooth®, other suitable systems, and/or next-generation systems enhanced therefrom.
  • a plurality of systems may be applied in combination (for example, a combination of at least one of LTE and LTE-A and 5G).
  • a specific operation that is performed by a base station in the present disclosure may be performed by its upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal may be performed by the base station and other network nodes other than the base station (e.g. MME or S-GW, etc., but not limited to).
  • MME or S-GW network nodes
  • the case where there is one network node other than the base station is exemplified above, it may be a combination of a plurality of other network nodes (for example, MME and S-GW).
  • Information, signals can 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 and output information may be overwritten, updated, or appended. The output information may be deleted. The entered information may be transmitted to other devices.
  • the determination may be made by a value represented by one bit (0 or 1), by a true/false value (Boolean: true or false), or by numerical comparison (for example, a predetermined value).
  • 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.
  • 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 wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, Digital Subscriber Line (DSL), etc.) and/or wireless technology (infrared, microwave, etc.) to access websites, 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 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 (also called sectors). When a base station accommodates multiple cells, the overall coverage area of the base station can be partitioned into multiple smaller areas, each smaller area corresponding to a base station subsystem (e.g., a small indoor base station (Remote Radio)). Head: RRH) can also provide communication services.
  • a base station subsystem e.g., a small indoor base station (Remote Radio)
  • Head: RRH can also provide communication services.
  • cell refers to part or all of the coverage area of at least one of a base station and base station subsystem that provides communication services in this coverage.
  • MS Mobile Station
  • UE User Equipment
  • 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 body may be a vehicle (e.g., car, airplane, etc.), an unmanned mobile body (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 Internet of Things (IoT) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • the base station in the present disclosure may be read as a mobile station (user terminal, hereinafter the same).
  • communication between a base station and a mobile station is replaced with communication between multiple mobile stations (for example, Device-to-Device (D2D), Vehicle-to-Everything (V2X), etc.)
  • the mobile station may have the functions that the base station has.
  • 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 mobile station in the present disclosure may be read as a base station.
  • the base station may have the functions that the mobile station has.
  • 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 structure, 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
  • number of symbols per TTI radio frame structure
  • 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 (Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbols, Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) symbols, etc.) in the time domain.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • 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.
  • a PDSCH (or PUSCH) that is transmitted in time units larger than a minislot 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
  • multiple consecutive subframes may be called a TTI
  • one slot or one minislot may be called a TTI. That is, at least one of the subframe and TTI may be a subframe (1ms) in existing LTE, may be a period shorter than 1ms (eg, 1-13 symbols), or a period longer than 1ms may be Note that the unit representing the TTI may be called a slot, minislot, 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
  • the TTI may be a transmission time unit for channel-encoded data packets (transport blocks), code blocks, codewords, etc., or may be a processing unit for scheduling, link adaptation, etc. 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 slot or one minislot is called a TTI
  • one or more TTIs may be the minimum scheduling time unit.
  • the number of slots (the number of mini-slots) constituting the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI with 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, etc.
  • TTI that is shorter than a regular TTI may also 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 so on.
  • long TTI for example, normal TTI, subframe, etc.
  • short TTI for example, shortened TTI, etc.
  • a TTI having a TTI length greater than or equal to this value may be read as a replacement.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and frequency domain, and may include one or more consecutive subcarriers in the frequency domain.
  • the number of subcarriers included in an RB may be the same regardless of neurology, and may be 12, for example.
  • 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 (Physical RB: PRB), sub-carrier groups (SCG), resource element groups (REG), PRB pairs, RB pairs, etc. may be called.
  • PRB Physical resource blocks
  • SCG sub-carrier groups
  • REG resource element groups
  • PRB pairs RB pairs, etc.
  • a resource block may be composed of one or more resource elements (Resource Element: RE).
  • RE resource elements
  • 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 neumerology in a 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.
  • BWP may include BWP for UL (UL BWP) and BWP for DL (DL BWP).
  • BWP may include BWP for UL (UL BWP) and BWP for DL (DL BWP).
  • One or more BWPs may be configured in one carrier for a UE.
  • 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 included in a radio frame the number of slots per subframe or radio frame, the number of minislots included in a slot, the number of symbols and RBs included in a slot or minislot, the number of Configurations such as the number of subcarriers and the number of symbols in a TTI, symbol length, cyclic prefix (CP) length, etc.
  • CP cyclic prefix
  • 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 light (both visible and invisible) regions, and the like.
  • the reference signal can also be abbreviated as Reference Signal (RS), 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, references to first and second elements do not imply that only two elements may be employed therein or that the first element must precede the second element in any way.
  • 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.
  • 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.”
  • Radio communication system 20 NG RAN 30 E-UTRAN 100A gNB 100B eNB 110 radio communication unit 120 RRC processing unit 130 failure report processing unit 140 control unit 200 UE 210 wireless communication unit 220 RRC processing unit 230 failure report transmission unit 240 control unit 1001 processor 1002 memory 1003 storage 1004 communication device 1005 input device 1006 output device 1007 bus

Landscapes

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

Abstract

端末は、音声サービスのフォールバックであることを示す音声フォールバック表示を含む無線リソース制御レイヤのメッセージを受信し、当該メッセージに基づいてターゲット無線基地局へのハンドオーバーを実行する。端末は、フォールバックを伴うハンドオーバーであること、及びターゲット無線基地局へのハンドオーバーが失敗したことを示す情報を含む障害報告をネットワークに送信する。

Description

端末及び無線通信方法
 本開示は、端末及び無線通信方法に関する。
 3rd Generation Partnership Project(3GPP)は、Long Term Evolution(LTE)、及び5th generation mobile communication system(5G、New Radio(NR)またはNext Generation(NG)とも呼ばれる)を仕様化し、さらに、Beyond 5G、5G Evolution或いは6Gと呼ばれる次世代の仕様化も進めている。
 3GPPのRelease 16(NR)では、無線アクセス技術(RAT)間のモビリティ(Inter-RAT mobility)に関して、音声サービスのNRからLTEへのフォールバックであることを示す音声フォールバック表示(voiceFallbackIndication)を含む無線リソース制御レイヤ(RRC)のメッセージ、具体的には、mobilityFromNRCommandが規定されている(非特許文献1)。
 端末(User Equipment, UE)は、voiceFallbackIndicationを含むmobilityFromNRCommandをハンドオーバー元のソース無線基地局(gNB)から受信すると、ハンドオーバー先のターゲット無線基地局として、LTEの無線基地局(eNB)への優先的なハンドオーバーを試みる。
 UEは、eNBへのハンドオーバーが失敗し、他のeNBへのハンドオーバーもできない場合、ソース無線基地局(gNB)と再接続する。
3GPP TS 38.331 V16.4.1, 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; NR; Radio Resource Control (RRC) protocol specification (Release 16)、3GPP、2021年3月
 上述したような音声サービスのNRからLTEへのフォールバックに伴ってUEがハンドオーバーすること、及び当該ハンドオーバーの成否に関する情報は、無線通信システム(ネットワーク)全体としての品質改善に寄与すると考えられる。
 しかしながら、このような情報は、何らネットワーク側では活用できていない。
 そこで、以下の開示は、このような状況に鑑みてなされたものであり、NRからLTEへのフォールバックに伴うハンドオーバーに関する情報をネットワークにおいて活用し、ネットワーク全体としての品質改善を図り得る端末及び無線通信方法の提供を目的とする。
 本開示の一態様は、音声サービスのフォールバックであることを示す音声フォールバック表示を含む無線リソース制御レイヤのメッセージを受信する受信部(RRC処理部220)と、前記メッセージに基づいてターゲット無線基地局へのハンドオーバーを実行する制御部(制御部240)と、前記フォールバックを伴うハンドオーバーであること、及び前記ターゲット無線基地局へのハンドオーバーが失敗したことを示す情報を含む障害報告をネットワークに送信する送信部(障害報告送信部230)とを備える端末(UE200)である。
 本開示の一態様は、音声サービスのフォールバックであることを示す音声フォールバック表示を含む無線リソース制御レイヤのメッセージを受信する受信部(RRC処理部220)と、前記メッセージに基づいてターゲット無線基地局へのハンドオーバーを実行する制御部(制御部240)と、前記ターゲット無線基地局へのハンドオーバーができない場合、前記ハンドオーバーができないことを示す情報を含む障害報告をネットワークに送信する送信部(障害報告送信部230)とを備える端末(UE200)である。
 本開示の一態様は、端末が、音声サービスのフォールバックであることを示す音声フォールバック表示を含む無線リソース制御レイヤのメッセージを受信するステップと、前記端末が、前記メッセージに基づいてターゲット無線基地局へのハンドオーバーを実行するステップと、前記端末が、前記フォールバックを伴うハンドオーバーであること、及び前記ターゲット無線基地局へのハンドオーバーが失敗したことを示す情報を含む障害報告をネットワークに送信するステップとを含む無線通信方法である。
 本開示の一態様は、端末が、音声サービスのフォールバックであることを示す音声フォールバック表示を含む無線リソース制御レイヤのメッセージを受信するステップと、前記端末が、前記メッセージに基づいてターゲット無線基地局へのハンドオーバーを実行するステップと、前記端末が、前記ターゲット無線基地局へのハンドオーバーができない場合、前記ハンドオーバーができないことを示す情報を含む障害報告をネットワークに送信するステップとを含む無線通信方法である。
図1は、無線通信システム10の全体概略構成図である。 図2は、gNB100A及びeNB100Bの機能ブロック構成図である。 図3は、UE200の機能ブロック構成図である。 図4は、voiceFallbackIndicationを含むmobilityFromNRCommandに基づくハンドオーバーの例(その1)を示す図である。 図5は、voiceFallbackIndicationを含むmobilityFromNRCommandに基づくハンドオーバーの例(その2)を示す図である。 図6は、動作例1に係るmobilityFromNRCommandに基づくハンドオーバー及びRLF-Reportの送信シーケンス例を示す図である。 図7は、動作例2に係るmobilityFromNRCommandに基づくハンドオーバー及びRLF-Reportの送信シーケンス例を示す図である。 図8は、gNB100A, eNB100B及びUE200のハードウェア構成の一例を示す図である。
 以下、実施形態を図面に基づいて説明する。なお、同一の機能や構成には、同一または類似の符号を付して、その説明を適宜省略する。
 (1)無線通信システムの全体概略構成
 図1は、本実施形態に係る無線通信システム10の全体概略構成図である。無線通信システム10は、Long Term Evolution(LTE)及び5G New Radio(NR)に従った無線通信システムである。なお、LTEは4Gと呼ばれてもよいし、NRは、5Gと呼ばれてもよい。また、無線通信システム10は、Beyond 5G、5G Evolution或いは6Gと呼ばれる方式に従った無線通信システムでもよい。
 LTE及びNRは、無線アクセス技術(RAT)と解釈されてもよく、本実施形態では、LTEは、第1無線アクセス技術と呼ばれ、NRは、第2無線アクセス技術と呼ばれてもよい(或いは逆でもよい)。
 無線通信システム10は、Next Generation-Radio Access Network 20(以下、NG RAN20)、及びEvolved Universal Terrestrial Radio Access Network 30(以下、E-UTRAN30)を含む。また、無線通信システム10は、端末200(以下、UE200, User Equipment)を含む。
 NG RAN20は、5G(NR)に従った無線基地局であるgNB100Aを含む。E-UTRAN30は、LTEに従った無線基地局であるeNB100Bを含む。なお、NG RAN20及びE-UTRAN30(gNB100AまたはeNB100Bでもよい)は、単にネットワークと呼ばれてもよい。
 gNB100A、eNB100B及びUE200は、複数のコンポーネントキャリア(CC)を用いるキャリアアグリゲーション(CA)、及び複数のNG-RAN NodeとUEとの間においてコンポーネントキャリアを同時送信するデュアルコネクティビティなどに対応することができる。
 gNB100A、eNB100B及びUE200は、無線ベアラ、具体的には、Signalling Radio Bearer(SRB)またはData Radio Bearer(DRB)を介して無線通信を実行する。
 また、無線通信システム10では、異なる無線アクセス技術(RAT)間におけるモビリティ(移動性)が提供されてよい。具体的には、Inter-RAT mobilityが提供されてよい。より具体的には、3GPP TS38.331 5.4章において規定されるInter-RAT mobilityに関する手順がサポートされてよい。
 Inter-RAT mobilityでは、UE200のNRへのハンドオーバー(Handover to NR)及びNRからの遷移(Mobility from NR)がサポートされる。特に、Mobility from NRでは、UE200は、無線リソース制御レイヤ(RRC)のメッセージであるmobilityFromNRCommandをネットワークから受信し、他のRAT(例えば、LTE)に遷移(選択、ハンドオーバー、フォールバックなどと読み替えられてもよい)できる。
 Mobility from NRの目的は、他のRAT(E-UTRA、UTRA-FDD (Frequency Division Duplex)など)を使用して、RRC_CONNECTED状態のUE200を特定のセルに移動させることと解釈されてよい。mobilityFromNRCommandは、ハンドオーバーの指示と解釈されてよく、ターゲットセル(無線基地局)内のUE200に割り当てられた無線リソースを含んでよい。
 ネットワークは、測定報告(Measurement Report)またはMCG (Master Cell Group) Failure Informationメッセージに応答して、mobilityFromNRCommandメッセージを送信することによって、RRC_CONNECTEDのUE200に対するMobility from NR手順を開始してよい。なお、当該手順が開始されるのは、ASセキュリティがアクティブになっていて、少なくとも1つのDRBと、SRB2とが設定されていて、中断されていない場合であってもよい。
 なお、SRB0~3は、以下のように定義されてもよい。
  ・SRB0:CCCH(Common Control Channel)論理チャネルを使用するRRCメッセージ用の無線ベアラである。
  ・SRB1:RRCメッセージ(ピギーバックされたNASメッセージを含む場合があってもよい)及びSRB2の確立前におけるNASメッセージ用の無線ベアラであり、DCCH(Dedicated Control Channel)論理チャネルを使用する。
  ・SRB2:全てのDCCH論理チャネルを使用するNASメッセージ用の無線ベアラである。SRB2の優先順位は、SRB1よりも低く、常にセキュリティがアクティブ化された後にネットワークによって構成される。
  ・SRB3:UE200がMR-DC(Multi-RAT Dual Connectivity)状態における特定のRRCメッセージ用の無線ベアラであり、DCCH論理チャネルを使用する。
 UE200は、音声サービスのNRからLTEへのフォールバックであることを示すvoiceFallbackIndicationがmobilityFromNRCommandに含まれている場合、UE200は、LTE(E-UTRA)セルの選択を試みてよい。音声サービスとは、3GPP TS23.502において規定されるIMS(IP Multimedia Subsystem) voiceを意味してよい。UE200は、LTEセルへのフォールバックができない場合(つまり、Mobility from NR手順が失敗した場合)、ハンドオーバー前のソース無線基地局(ソース・プライマリーセル(PCell))において使用していた設定に戻し、再接続手順を実行してもよい。
 また、UE200は、Mobility from NR手順によるハンドオーバーが失敗した場合、ハンドオーバーの失敗情報(handover failure information)を無線リンクの障害報告(VarRLF-Report、以下RLF-Reportと適宜省略する)に格納してよい。
 (2)無線通信システムの機能ブロック構成
 次に、無線通信システム10の機能ブロック構成について説明する。具体的には、gNB100A及びUE200の機能ブロック構成について説明する。
 (2.1)gNB100A
 図2は、gNB100A及びeNB100Bの機能ブロック構成図である。以下では、gNB100Aについて説明する。図2に示すように、gNB100Aは、無線通信部110、RRC処理部120、障害報告処理部130及び制御部140を備える。なお、eNB100Bも対応する通信方式が異なるものの、概ねgNB100Aと同様のブロック構成を有してよい。
 無線通信部110は、NRに従った下りリンク信号(DL信号)を送信する。また、無線通信部110は、NRに従った上りリンク信号(UL信号)を受信する。
 RRC処理部120は、無線リソース制御レイヤ(RRC)における各種処理を実行する。具体的には、RRC処理部120は、RRC ReconfigurationをUE200に送信できる。また、RRC処理部120は、RRC Reconfigurationに対する応答であるRRC Reconfiguration CompleteをUE200から受信できる。
 なお、本実施形態では、eNB100BがLTEをサポートするが、この場合、当該RRCメッセージの名称は、RRC Connection Reconfiguration、RRC Connection Reconfiguration Completeでもよい。
 障害報告処理部130は、UE200から送信される障害報告(Failure Report)に関する処理を実行する。具体的には、障害報告処理部130は、無線リンク障害(RLF)の報告(RLF-Report)をUE200から取得できる。
 障害報告処理部130は、取得したRLF-Reportの内容を、ネットワークを構成する他のノード、或いは無線通信システム10の品質管理に関連するエンティティなどに提供してもよい。
 RLF-Reportには、上述したように、ハンドオーバーの失敗情報(handover failure information)が含まれてよい。また、RLF-Reportには、後述するように、音声サービスのNRからLTEへのフォールバックを伴うハンドオーバーであることを示す情報、具体的には、voiceFallbackFailure(仮称)が含まれてよい。voiceFallbackFailureは、当該フォールバックを伴うハンドオーバーが失敗したことを示す情報と解釈されてもよい。
 また、RLF-Reportには、voiceFallbackIndicationを含むmobilityFromNRCommandに伴うハンドオーバーができない、端的には、ハンドオーバー失敗後にその他選択できる適切なLTEセルが見つからないことを示す情報、具体的には、no suitable LTE cell found(仮称)が含まれてよい。或いは、RLF-Reportには、音声サービスのNRからLTEへのフォールバック失敗後にその他選択できる適切なLTEセルが見つからないことを示す情報、具体的には、no suitable LTE cell found after voiceFallbackFailure(仮称)が含まれてもよい。
 制御部140は、gNB100Aを構成する各機能ブロックを制御する。特に、本実施形態では、制御部140は、Inter-RAT mobilityに関する制御を実行できる。
 具体的には、制御部140は、mobilityFromNRCommandをUE200に送信できる。上述したように、mobilityFromNRCommandには、voiceFallbackIndicationが含まれてよい。
 なお、本実施形態では、チャネルには、制御チャネルとデータチャネルとが含まれる。制御チャネルには、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、PUCCH(Physical Uplink Control Channel)、PRACH(Physical Random Access Channel)、及びPBCH(Physical Broadcast Channel)などが含まれる。
 また、データチャネルには、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)、及びPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)などが含まれる。
 なお、参照信号には、Demodulation reference signal(DMRS)、Sounding Reference Signal(SRS)、Phase Tracking Reference Signal (PTRS)、及びChannel State Information-Reference Signal(CSI-RS)などが含まれ、信号には、チャネル及び参照信号が含まれる。また、データとは、データチャネルを介して送信されるデータを意味してよい。
 (2.2)UE200
 図3は、UE200の機能ブロック構成図である。図3に示すように、UE200は、無線通信部210、RRC処理部220、障害報告送信部230及び制御部240を備える。
 無線通信部210は、NRまたはLTEに従った上りリンク信号(UL信号)を送信する。また、無線通信部210は、NRまたはLTEに従った上りリンク信号(DL信号)を受信する。UE200は、gNB100A(NG RAN20)及びeNB100B(E-UTRAN30)にアクセスすることができ、デュアルコネクティビティ(具体的には、EN-DC)に対応してよい。
 RRC処理部220は、無線リソース制御レイヤ(RRC)における各種処理を実行する。具体的には、RRC処理部220は、無線リソース制御レイヤのメッセージを送受信できる。
 RRC処理部220は、RRC Reconfigurationをネットワーク、具体的には、NG RAN20(またはE-UTRAN30)から受信できる。また、RRC処理部220は、RRC Reconfigurationに対する応答であるRRC Reconfiguration Completeをネットワークに送信できる。
 また、RRC処理部220は、音声サービスのフォールバックであることを示すvoiceFallbackIndication(音声フォールバック表示)を含むRRCのメッセージ、具体的には、mobilityFromNRCommandを受信できる。本実施形態において、RRC処理部220は、受信部を構成する。
 RRC処理部220は、RRC_CONNECTED状態において、voiceFallbackIndicationを含むmobilityFromNRCommandを受信できる。但し、音声フォールバック表示を含むRRCのメッセージであれば、mobilityFromNRCommand以外のメッセージでもよいし、必ずしもRRC_CONNECTED状態において受信するメッセージでなくても構わない。
 障害報告送信部230は、障害報告(Failure Report)をネットワーク、具体的には、gNB100A(またはeNB100B)に送信する。また、障害報告送信部230は、近隣セルなどの品質の測定結果を含む測定報告もネットワークに送信してよい。
 障害報告送信部230は、音声サービスのフォールバックを伴うハンドオーバーであること、及びターゲット無線基地局、具体的には、LTEセルへのハンドオーバーが失敗したことを示す情報を含む障害報告をネットワークに送信できる。具体的には、障害報告送信部230は、voiceFallbackFailureを含むRLF-Reportを送信してよい。本実施形態において、障害報告送信部230は、送信部を構成する。
 なお、障害報告(Failure Report)は、実質的には、RLF-Report(VarRLF-Report)と解釈されてよい。
 また、障害報告送信部230は、音声サービスの種別を含むRLF-Reportを送信してもよい。音声サービスの種別には、例えば、緊急呼及び高優先度の呼の少なくとも何れかが含まれてよい。
 障害報告送信部230は、mobilityFromNRCommandに伴うターゲット無線基地局(LTEセル)へのハンドオーバーができない場合、ハンドオーバーができないことを示す情報を含む障害報告をネットワークに送信してもよい。具体的には、障害報告送信部230は、ハンドオーバー失敗後にその他選択できる適切なLTEセルが見つからないことを示すno suitable LTE cell found(仮称)を含むRLF-Reportを送信してもよい。
 また、障害報告送信部230は、音声サービスのNRからLTEへのフォールバック失敗後にその他選択できる適切なLTEセルが見つからないことを示すno suitable LTE cell found after voiceFallbackFailure(仮称)を含むRLF-Reportを送信してもよい。なお、no suitable LTE cell found after voiceFallbackFailureは、音声サービスのNRからLTEへのフォールバック後のハンドオーバーであることを示す情報と解釈されてよい。
 制御部240は、UE200を構成する各機能ブロックを制御する。特に、本実施形態では、制御部240は、Inter-RAT mobilityに関する制御を実行できる。
 具体的には、制御部240は、ネットワークから受信したRRCのメッセージであるmobilityFromNRCommandに基づいて、ターゲット無線基地局、具体的には、LTEセルへのハンドオーバーを実行できる。
 上述したように、mobilityFromNRCommandには、音声サービスのNRからLTEへのフォールバックであることを示すvoiceFallbackIndicationが含まれてよい。この場合、制御部240は、NRセルではなく、音声サービスをサポートするLTE(E-UTRA)セルへのハンドオーバーを試みてよい。
 なお、音声サービス(IMS voice)は、NR及びLTEの何れでも提供されてよいが、コアネットワークの構成などに応じて、NG RAN20(及び/またはE-UTRAN30)の一部において音声サービスが提供(サポート)されない場合が生じ得る。音声サービスのNRからLTEへのフォールバックは、このような場合に、音声サービスを提供するために、UE200がNRからLTEのセルに遷移する動作と解釈されてよい。
 (3)無線通信システムの動作
 次に、無線通信システム10の動作について説明する。具体的には、音声サービスのNRからLTEへのフォールバックであることを示すvoiceFallbackIndicationを含むmobilityFromNRCommand受信時に関するUE200の動作について主に説明する。
 (3.1)前提
 3GPPのRelease 16(NR)では、Inter-RAT mobilityに関して、EPS (Evolved Packet System) fallback for IMS voice(以下、EPS fallback for voice)のため、voiceFallbackIndicationがmobilityFromNRCommandに導入されている。
 図4は、voiceFallbackIndicationを含むmobilityFromNRCommandに基づくハンドオーバーの例(その1)を示す。また、図5は、voiceFallbackIndicationを含むmobilityFromNRCommandに基づくハンドオーバーの例(その2)を示す。
 図4に示すように、UE200は、Source gNB(gNB100A)からmobilityFromNRCommand(voiceFallbackIndicationが含まれている)を受信し、Target eNB1へハンドオーバーを実行する。
 UE200は、voiceFallbackIndicationが通知されているため、Target eNB1へのハンドオーバーが失敗した場合、他のLTEセル(eNB2)を優先的に再選択し、RRC connectionを確立する。
 ここで、図5に示すように、UE200は、Target eNB1へのハンドオーバー失敗後に他の適当なLTEのセル(suitable LTE cell)を見つけられない場合、Source gNB(Source PCell)に戻ってRRCの再接続を試みる。
 (3.2)動作例1
 EPS fallback for voice、つまり、voiceFallbackIndicationを含むmobilityFromNRCommandに基づくハンドオーバーの失敗は、どのエリアで発生したかを特定できるとエリア品質改善に有用なデータとなり得る。
 UE200は、Target eNB1へのハンドオーバー失敗後、当該失敗に関する情報(failedPCellId, previousPCellIDなど)をRLF-Reportに格納し、eNB2に報告できる。しかしながら、eNB2(ハンドオーバー先のLTEのセル)は、Source gNBからUE contextを取得できず、EPS fallback for voiceに伴うハンドオーバーであることを特定し得ない。3GPP TS36.423及びTS38.423では、同一RAT間でのUE contextの取得はサポートされているが、異RAT間では、UE contextの取得はサポートされていない。また、仮に異RAT間でのUE contextの取得がサポートされても、Xnインターフェースが設定されていなければ、UE contextは取得できず、eNB2は、EPS fallback for voiceに伴うハンドオーバーであることを特定し得ない。本動作例は、このような課題を解決する。
 図6は、動作例1に係るmobilityFromNRCommandに基づくハンドオーバー及びRLF-Reportの送信シーケンス例を示す。
 図6に示すように、ネットワーク(gNB100A)は、mobilityFromNRCommandをUE200に送信する(ステップ1)。mobilityFromNRCommandには、音声サービスのNRからLTEへのフォールバックであることを示すvoiceFallbackIndicationが含まれている。
 UE200は、受信したmobilityFromNRCommandに基づいて、ハンドオーバー手順を実行する(ステップ2)。具体的には、UE200は、voiceFallbackIndicationが含まれていることに基づいて、LTEのセル(Target eNB1、図4参照)へのハンドオーバーを試みる。
 しかしながら、UE200は、何らかの理由によって、当該LTEセルへのハンドオーバーが失敗する(ステップ3)。
 その後、UE200は、他の周辺のLTEのセル(eNB2、図4参照)へのハンドオーバー手順を実行する(ステップ4)。ここでは、当該LTEセルへのハンドオーバーは成功したものとする。
 UE200は、当該ハンドオーバーの失敗後、handover failure information及びvoiceFallbackFailure(仮称)をRLF-Reportに格納し、所定のタイミングにおいて、当該RLF-Reportをネットワークに送信してよい(ステップ5)。
 なお、RLF-Report(VarRLF-Report)は、例えば、次のRRC接続手順(例えば、eNB2との接続時)、或いはUEInformationResponseなどRRCメッセージ)に含めてネットワークに送信されてよい。
 また、RLF-Reportには、緊急呼の場合、"emergency fallback failure"、或いは"high priority fallback failure"など、緊急呼(高優先度の呼)であることを示す情報がさらに含まれてもよい。
 (3.3)動作例2
 上述したように、UE200は、Target eNB1とのハンドオーバー失敗後、優先的に他のLTEセルを再選択するが、近隣の適当なLTEのセルが見つからなかった場合、Source gNB(Source PCell)に戻ってRRCの再接続を試みる(図5参照)。
 しかしながら、Source gNBは、そもそもvoice over NRを提供できないため、音声サービス(音声呼)の提供ができなくなる。このような場合でも、ネットワークは、UE200がvoiceFallbackIndicationを含むmobilityFromNRCommandに伴ってLTEセルへのハンドオーバーを試みたが近隣に品質が良好なLTEセルが存在しないという情報を収集できない。本動作例は、このような課題を解決する。
 図7は、動作例2に係るmobilityFromNRCommandに基づくハンドオーバー及びRLF-Reportの送信シーケンス例を示す。図7のステップ1,2は、図6のステップ1,2と同様である。
 UE200は、何らかの理由、例えば、要求される品質を満たすLTEのセルが見つからない、或いは音声サービスをサポートするLTEのセルがないため、ハンドオーバーに失敗する(ステップ3)。このように近隣の適当なLTEのセルが見つからなかった場合、UE200は、Source gNB(Source PCell)に戻ってRRCの再接続を試みてよい。
 この場合、UE200は、ハンドオーバー失敗後にその他選択できる適切なLTEセルが見つからないことを示すno suitable LTE cell found(仮称)をRLF-Reportに格納し、所定のタイミングにおいて、当該RLF-Reportをネットワークに送信してよい(ステップ4)。
 或いは、UE200は、音声サービスのNRからLTEへのフォールバック失敗後にその他選択できる適切なLTEセルが見つからないことを示すno suitable LTE cell found after voiceFallbackFailure(仮称)をRLF-Reportに格納し、所定のタイミングにおいて、当該RLF-Reportをネットワークに送信してもよい。
 (4)作用・効果
 上述した実施形態によれば、以下の作用効果が得られる。具体的には、UE200は、EPS fallback for voice失敗後、他のLTEセルと接続した場合、ハンドオーバーの失敗情報(handover failure information)に、voiceFallbackFailureの情報をRLF-Report(障害報告)に追加してネットワークに報告できる。
 このため、ネットワークは、voiceFallbackFailureが発生したセルの近隣に要求品質などを満たす適当なLTEセルがないことを認識でき、当該エリアの品質改善に役立てることができる。
 すなわち、UE200によれば、NRからLTEへのフォールバックに伴うハンドオーバーに関する情報をネットワークにおいて活用し、ネットワーク全体としての品質改善を図り得る。
 また、本実施形態では、UE200は、音声サービスの種別(緊急呼など)を含むRLF-Reportを送信できる。このため、ネットワークは、具体的な音声サービスの種別毎に応じたハンドオーバーの可否などを認識でき、当該エリアの音声サービス種別毎の品質改善に役立てることができる。
 本実施形態では、UE200は、音声サービスのNRからLTEへのフォールバック後のハンドオーバーができないことを示すno suitable LTE cell found after voiceFallbackFailureを含むRLF-Reportを送信できる。このため、ネットワークは、ハンドオーバー失敗の詳細を認識でき、当該エリアのより具体的な品質改善に役立てることができる。
 (5)その他の実施形態
 以上、実施形態について説明したが、当該実施形態の記載に限定されるものではなく、種々の変形及び改良が可能であることは、当業者には自明である。
 例えば、上述した実施形態では、音声サービスとして3GPP TS23.502において規定されるIMS(IP Multimedia Subsystem) voiceを例として説明したが、音声サービスは、IMS voiceに限られなくてもよい。具体的には、NR側(NR側のコアネットワーク)では提供(サポート)されず、LTE側(LTE側のコアネットワーク)では提供(サポート)されている音声に関するサービスであればよい。
 また、音声サービスとは、通話のようなものであればよく、Internet Protocol(IP)関連技術(Voice over IPなど)を用いて提供される呼が含まれてよい。
 また、上述した記載において、設定(configure)、アクティブ化(activate)、更新(update)、指示(indicate)、有効化(enable)、指定(specify)、選択(select)、は互いに読み替えられてもよい。同様に、リンクする(link)、関連付ける(associate)、対応する(correspond)、マップする(map)、は互いに読み替えられてもよく、配置する(allocate)、割り当てる(assign)、モニタする(monitor)、マップする(map)、も互いに読み替えられてもよい。
 さらに、固有(specific)、個別(dedicated)、UE固有、UE個別、は互いに読み替えられてもよい。同様に、共通(common)、共有(shared)、グループ共通(group-common)、UE共通、UE共有、は互いに読み替えられてもよい。
 また、上述した実施形態の説明に用いたブロック構成図(図2,3)は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的または論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的または論理的に分離した2つ以上の装置を直接的または間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置または上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、見做し、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。例えば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)や送信機(transmitter)と呼称される。何れも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 さらに、上述したgNB100A, eNB100B及びUE200(当該装置)は、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図8は、当該装置のハードウェア構成の一例を示す図である。図8に示すように、当該装置は、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006及びバス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。当該装置のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つまたは複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 当該装置の各機能ブロック(図2.3参照)は、当該コンピュータ装置の何れかのハードウェア要素、または当該ハードウェア要素の組み合わせによって実現される。
 また、当該装置における各機能は、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU)によって構成されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。さらに、上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001によって実行されてもよいし、2つ以上のプロセッサ1001により同時または逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されてもよい。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Read Only Memory(ROM)、Erasable Programmable ROM(EPROM)、Electrically Erasable Programmable ROM(EEPROM)、Random Access Memory(RAM)などの少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施形態に係る方法を実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Compact Disc ROM(CD-ROM)などの光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップなどの少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。上述の記録媒体は、例えば、メモリ1002及びストレージ1003の少なくとも一方を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。
 通信装置1004は、例えば周波数分割複信(Frequency Division Duplex:FDD)及び時分割複信(Time Division Duplex:TDD)の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001及びメモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007で接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 さらに、当該装置は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(Digital Signal Processor: DSP)、Application Specific Integrated Circuit(ASIC)、Programmable Logic Device(PLD)、Field Programmable Gate Array(FPGA)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部または全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
 また、情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、Downlink Control Information(DCI)、Uplink Control Information(UCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、Medium Access Control(MAC)シグナリング、報知情報(Master Information Block(MIB)、System Information Block(SIB))、その他の信号またはこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、Long Term Evolution(LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4th generation mobile communication system(4G)、5th generation mobile communication system(5G)、Future Radio Access(FRA)、New Radio(NR)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、Ultra-WideBand(UWB)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及びこれらに基づいて拡張された次世代システムの少なくとも一つに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE及びLTE-Aの少なくとも一方と5Gとの組み合わせなど)適用されてもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本開示において基地局によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つまたは複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局及び基地局以外の他のネットワークノード(例えば、MMEまたはS-GWなどが考えられるが、これらに限られない)の少なくとも1つによって行われ得ることは明らかである。上記において基地局以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MME及びS-GW)であってもよい。
 情報、信号(情報等)は、上位レイヤ(または下位レイヤ)から下位レイヤ(または上位レイヤ)へ出力され得る。複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報は、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報は、上書き、更新、または追記され得る。出力された情報は削除されてもよい。入力された情報は他の装置へ送信されてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真偽値(Boolean:trueまたはfalse)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(Digital Subscriber Line:DSL)など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、または他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術の何れかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、またはこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一のまたは類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及びシンボルの少なくとも一方は信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、コンポーネントキャリア(Component Carrier:CC)は、キャリア周波数、セル、周波数キャリアなどと呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスによって指示されるものであってもよい。
 上述したパラメータに使用する名称はいかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式等は、本開示で明示的に開示したものと異なる場合もある。様々なチャネル(例えば、PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるため、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本開示においては、「基地局(Base Station:BS)」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(transmission point)」、「受信ポイント(reception point)、「送受信ポイント(transmission/reception point)」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つまたは複数(例えば、3つ)のセル(セクタとも呼ばれる)を収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(Remote Radio Head:RRH)によって通信サービスを提供することもできる。
 「セル」または「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局、及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部または全体を指す。
 本開示においては、「移動局(Mobile Station:MS)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(User Equipment:UE)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、またはいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型または無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのInternet of Things(IoT)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、移動局(ユーザ端末、以下同)として読み替えてもよい。例えば、基地局及び移動局間の通信を、複数の移動局間の通信(例えば、Device-to-Device(D2D)、Vehicle-to-Everything(V2X)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、基地局が有する機能を移動局が有する構成としてもよい。また、「上り」及び「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示における移動局は、基地局として読み替えてもよい。この場合、移動局が有する機能を基地局が有する構成としてもよい。
無線フレームは時間領域において1つまたは複数のフレームによって構成されてもよい。時間領域において1つまたは複数の各フレームはサブフレームと呼ばれてもよい。サブフレームはさらに時間領域において1つまたは複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ニューメロロジーは、ある信号またはチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing:SCS)、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(Transmission Time Interval:TTI)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つまたは複数のシンボル(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM))シンボル、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)シンボルなど)で構成されてもよい。スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つまたは複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(またはPUSCH)は、PDSCH(またはPUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(またはPUSCH)は、PDSCH(またはPUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、何れも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。
 例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロットまたは1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロットまたは1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロットまたは1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partialまたはfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(RB)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つまたは複数個の連続した副搬送波(subcarrier)を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
 また、RBの時間領域は、1つまたは複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム、または1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つまたは複数のリソースブロックで構成されてもよい。
 なお、1つまたは複数のRBは、物理リソースブロック(Physical RB:PRB)、サブキャリアグループ(Sub-Carrier Group:SCG)、リソースエレメントグループ(Resource Element Group:REG)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つまたは複数のリソースエレメント(Resource Element:RE)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(Bandwidth Part:BWP)(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL用のBWP(UL BWP)と、DL用のBWP(DL BWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つまたは複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレームまたは無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロットまたはミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(Cyclic Prefix:CP)長などの構成は、様々に変更することができる。
 「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、またはこれらのあらゆる変形は、2またはそれ以上の要素間の直接的または間接的なあらゆる接続または結合を意味し、互いに「接続」または「結合」された2つの要素間に1またはそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合または接続は、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或いはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。本開示で使用する場合、2つの要素は、1またはそれ以上の電線、ケーブル及びプリント電気接続の少なくとも一つを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」または「結合」されると考えることができる。
 参照信号は、Reference Signal(RS)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)と呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 上記の各装置の構成における「手段」を、「部」、「回路」、「デバイス」等に置き換えてもよい。
 本開示において使用する「第1」、「第2」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量または順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素への参照は、2つの要素のみがそこで採用され得ること、または何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「または(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 本開示で使用する「判断(determining)」、「決定(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。「判断」、「決定」は、例えば、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 以上、本開示について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示が本開示中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本開示は、請求の範囲の記載により定まる本開示の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とするものであり、本開示に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
 10 無線通信システム
 20 NG RAN
 30 E-UTRAN
 100A gNB
 100B eNB
 110 無線通信部
 120 RRC処理部
 130 障害報告処理部
 140 制御部
 200 UE
 210 無線通信部
 220 RRC処理部
 230 障害報告送信部
 240 制御部
 1001 プロセッサ
 1002 メモリ
 1003 ストレージ
 1004 通信装置
 1005 入力装置
 1006 出力装置
 1007 バス

Claims (6)

  1.  音声サービスのフォールバックであることを示す音声フォールバック表示を含む無線リソース制御レイヤのメッセージを受信する受信部と、
     前記メッセージに基づいてターゲット無線基地局へのハンドオーバーを実行する制御部と、
     前記フォールバックを伴うハンドオーバーであること、及び前記ターゲット無線基地局へのハンドオーバーが失敗したことを示す情報を含む障害報告をネットワークに送信する送信部と
    を備える端末。
  2.  前記送信部は、前記音声サービスの種別を含む前記障害報告を送信する請求項1に記載の端末。
  3.  音声サービスのフォールバックであることを示す音声フォールバック表示を含む無線リソース制御レイヤのメッセージを受信する受信部と、
     前記メッセージに基づいてターゲット無線基地局へのハンドオーバーを実行する制御部と、
     前記ターゲット無線基地局へのハンドオーバーができない場合、前記ハンドオーバーができないことを示す情報を含む障害報告をネットワークに送信する送信部と
    を備える端末。
  4.  前記送信部は、前記フォールバック後のハンドオーバーであることを示す情報を含む前記障害報告を送信する請求項3に記載の端末。
  5.  端末が、音声サービスのフォールバックであることを示す音声フォールバック表示を含む無線リソース制御レイヤのメッセージを受信するステップと、
     前記端末が、前記メッセージに基づいてターゲット無線基地局へのハンドオーバーを実行するステップと、
     前記端末が、前記フォールバックを伴うハンドオーバーであること、及び前記ターゲット無線基地局へのハンドオーバーが失敗したことを示す情報を含む障害報告をネットワークに送信するステップと
    を含む無線通信方法。
  6.  端末が、音声サービスのフォールバックであることを示す音声フォールバック表示を含む無線リソース制御レイヤのメッセージを受信するステップと、
     前記端末が、前記メッセージに基づいてターゲット無線基地局へのハンドオーバーを実行するステップと、
     前記端末が、前記ターゲット無線基地局へのハンドオーバーができない場合、前記ハンドオーバーができないことを示す情報を含む障害報告をネットワークに送信するステップと
    を含む無線通信方法。
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