WO2022220071A1 - 端末及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2022220071A1
WO2022220071A1 PCT/JP2022/014448 JP2022014448W WO2022220071A1 WO 2022220071 A1 WO2022220071 A1 WO 2022220071A1 JP 2022014448 W JP2022014448 W JP 2022014448W WO 2022220071 A1 WO2022220071 A1 WO 2022220071A1
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WO
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scg
secondary cell
cell group
failure
radio
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PCT/JP2022/014448
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English (en)
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Inventor
天楊 閔
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/24Cell structures
    • H04W16/32Hierarchical cell structures
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/02Arrangements for optimising operational condition
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices

Definitions

  • the present disclosure relates to a terminal and wireless communication method compatible with dual connectivity.
  • the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) has specified the 5th generation mobile communication system (also called 5G, New Radio (NR) or Next Generation (NG)), and the next generation specification called Beyond 5G, 5G Evolution or 6G We are also proceeding with 5G, 5G Evolution or 6G We are also proceeding with 5G, 5G Evolution or 6G We are also proceeding with 5G, 5G Evolution or 6G We are also proceeding with 5G, 5G Evolution or 6G We are also proceeding with 5G, 5G Evolution or 6G
  • Non-Patent Document 1 In Release-17 of 3GPP, expansion of Multi-RAT Dual Connectivity (MR-DC) is being considered. activation/deactivation mechanism (which may be referred to as SCG activation/deactivation) has been studied (Non-Patent Document 1).
  • Non-Patent Document 2 a radio link monitoring (RLM), beam failure detection (BFD), etc. in primary and secondary cells (PSCells).
  • the UE can send SCG failure information (SCGFailureInformation) to the master node when it detects a failure in deactivated SCG, but determines appropriate contents to be included in the SCGFailureInformation according to the results of RLM and/or BFD. I can't.
  • SCGFailureInformation SCG failure information
  • the following disclosure is made in view of this situation, and provides a terminal and a wireless communication method that can provide appropriate deactivated SCG failure information to the network when RLM and/or BFD are performed. for the purpose of providing
  • control unit 240 that deactivates the secondary cell group according to the state of the secondary cell group
  • a transmission unit (DC a processing unit 230)
  • the transmission unit transmits the failure information including an information element indicating the state of the cells of the secondary cell group when a failure occurs in the secondary cell group in an inactive state ( UE200).
  • One aspect of the present disclosure includes a step in which a terminal deactivates the secondary cell group according to a state of the secondary cell group, and a step in which the terminal transmits failure information of the secondary cell group to a network. wherein, in the transmitting step, when a failure occurs in the inactive secondary cell group, the wireless communication method transmits the failure information including an information element indicating the state of the cells in the secondary cell group.
  • FIG. 1 is an overall schematic configuration diagram of a radio communication system 10.
  • FIG. 2 is a functional block configuration diagram of the eNB100A.
  • FIG. 3 is a functional block configuration diagram of UE200.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of a communication sequence associated with SCG deactivation and SCG failure detection.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of information elements regarding deactivated SCG that can be included in SCGFailureInformation.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of the elapsed time of the TA timer and the elapsed time from the transition of the SCG to the inactive state to the detection of the failure of the SCG.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of the hardware configuration of eNB100A, gNB100B 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.
  • RAT radio access technology
  • the wireless communication system 10 includes an Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network 20 (hereinafter E-UTRAN 20) and a Next Generation-Radio Access Network 30 (hereinafter NG RAN 30).
  • E-UTRAN 20 Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network 20
  • NG RAN 30 Next Generation-Radio Access Network 30
  • the wireless communication system 10 also includes a terminal 200 (hereafter UE 200, User Equipment).
  • E-UTRAN20 includes eNB100A, which is a radio base station conforming to LTE.
  • NG RAN30 includes gNB100B, a radio base station according to 5G (NR).
  • the NG RAN 30 may be connected to a User Plane Function (not shown) that is included in the 5G system architecture and provides user plane functions.
  • E-UTRAN 20 and NG RAN 30 (which may be eNB100A or gNB100B) may simply be referred to as networks.
  • the eNB100A, gNB100B, 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.
  • eNB100A, gNB100B and UE200 perform radio communication via radio bearers, specifically Signaling Radio Bearer (SRB) or DRB Data Radio Bearer (DRB).
  • SRB Signaling Radio Bearer
  • DRB DRB Data Radio Bearer
  • eNB100A configures the master node (MN) and gNB100B configures the secondary node (SN) Multi-Radio Dual Connectivity (MR-DC), specifically E-UTRA-NR Dual Connectivity ( EN-DC) or NR-E-UTRA Dual Connectivity (NE-DC) in which the gNB 100B configures the MN and the eNB 100A configures the SN.
  • MR-DC Multi-Radio Dual Connectivity
  • EN-DC E-UTRA-NR Dual Connectivity
  • NE-DC NR-E-UTRA Dual Connectivity
  • NR-DC may be implemented in which the gNB configures the MN and SN.
  • UE200 supports dual connectivity connecting to eNB100A and gNB100B.
  • eNB100A is included in the master cell group (MCG) and gNB100B is included in the secondary cell group (SCG).
  • MCG master cell group
  • SCG secondary cell group
  • gNB100B is an SN included in the SCG.
  • the eNB100A and gNB100B may be called radio base stations or network devices.
  • the wireless communication system 10 may support addition or change (PSCell addition/change) of Primary SCell (PSCell).
  • PSCell addition/change may include conditional PSCell addition/change.
  • a PSCell is a type of secondary cell.
  • PSCell means Primary SCell (secondary cell), and may be interpreted as corresponding to any SCell among a plurality of SCells.
  • a secondary cell may be read as a secondary node (SN) or a secondary cell group (SCG).
  • SN secondary node
  • SCG secondary cell group
  • FIG. 2 is a functional block configuration diagram of the eNB100A.
  • the eNB 100A includes a radio communication section 110, an RRC processing section 120, a DC processing section 130 and a control section 140.
  • the gNB100B may also have functions similar to those of the eNB100A, although they differ in that they support NR.
  • the radio communication unit 110 transmits downlink signals (DL signals) according to LTE.
  • Radio communication section 110 also receives an uplink signal (UL signal) according to LTE.
  • the radio communication unit 110 performs PDU/SDU assembly/ Perform disassembly, etc.
  • 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 100A supports LTE, but in this case, the name of the RRC message may be RRC Connection Reconfiguration or RRC Connection Reconfiguration Complete.
  • RRC Reconfiguration (and RRC messages between MN and SN (inter-node RRC messages) may include reconfigurationWithSync regarding cell reconfiguration.
  • reconfigurationWithSync is described in 3GPP TS38.331 5.3.5.5.2, etc. stipulated.
  • ReconfigurationWithSync may be interpreted as a common mechanism for activating cells (NR cells) (that is, adding NR cells) in non-standalone (NSA) including other RATs (such as LTE).
  • UE200 can execute a random access procedure (RA procedure) and the like based on reconfigurationWithSync.
  • NR cells that is, adding NR cells
  • NSA non-standalone
  • RA procedure random access procedure
  • the DC processing unit 130 executes processing related to dual connectivity, specifically Multi-RAT Dual Connectivity (MR-DC).
  • MR-DC Multi-RAT Dual Connectivity
  • the eNB 100A supports LTE and the gNB 100B supports NR, so DC processing section 130 may perform processing related to E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC).
  • EN-DC E-UTRA-NR Dual Connectivity
  • type of DC is not limited as described above, and may correspond to, for example, NR-E-UTRA Dual Connectivity (NE-DC) or NR-NR Dual Connectivity (NR-DC).
  • the DC processing unit 130 can transmit and receive messages defined in 3GPP TS37.340, etc., and execute processing related to DC setup and release between the eNB100A, gNB100B, and UE200.
  • the control unit 140 controls each functional block that configures the eNB 100A.
  • the control unit 140 performs control regarding addition or change of secondary cells (or secondary nodes).
  • control unit 140 can perform control related to activation/de-activation of the secondary cell group (SCG). Specifically, the control unit 140 activates (may be called activation) or deactivates (may be called inactivation) the SCG based on an instruction from the UE 200. You can More specifically, the control unit 140 may activate or deactivate one or more SCells (which may include PSCells; hereinafter the same) included in the SCG.
  • SCells which may include PSCells; hereinafter the same
  • An active SCG may be interpreted as a state in which the UE 200 can immediately use the SCG (SCell).
  • An inactive SCG (SCell) may be interpreted as a state in which the UE 200 cannot immediately use the SCG (SCell), but configuration information is retained.
  • 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 , DC processing section 230 and control section 240 .
  • the radio communication unit 210 transmits an uplink signal (UL signal) according to LTE or NR. Also, radio communication section 210 receives a downlink signal (DL signal) according to LTE or NR.
  • UL signal uplink signal
  • DL signal downlink signal
  • UE200 can access eNB100A (E-UTRAN20) and gNB100B (NG RAN30), and can support dual connectivity (specifically, EN-DC). In this way, UE 200 can transmit and receive radio signals via MCG or SCG, specifically via cells included in MCG or cells included in SCG (SCell including PSCell).
  • the radio communication unit 210 performs assembly/disassembly of PDU/SDU in MAC, RLC, PDCP, etc., like the radio communication unit 110 of the eNB100A (gNB100B).
  • 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 E-UTRAN 20 (or NG RAN 30). Also, the RRC processing unit 220 can transmit RRC Reconfiguration Complete, which is a response to RRC Reconfiguration, to the network.
  • the DC processing unit 230 executes processing related to dual connectivity, specifically MR-DC. As described above, in this embodiment, the DC processing unit 230 may perform processing related to EN-DC, but may also support NE-DC and/or NR-DC.
  • DC processing unit 230 accesses each of eNB100A and gNB100B, and multiple layers including RRC (medium access control layer (MAC), radio link control layer (RLC), and packet data convergence protocol layer (PDCP), etc.) can be performed.
  • RRC medium access control layer
  • RLC radio link control layer
  • PDCP packet data convergence protocol layer
  • the DC processing unit 230 can send a report regarding SCG deactivation.
  • a report on deactivation may be interpreted in a broad sense, and may include settings related to SCG activation or deactivation, explicit or implicit display of active or de-active state, transition to that state, and the like. .
  • the DC processing unit 230 can also transmit SCG failure information to the network. Specifically, the DC processing unit 230 may transmit an SCGFailureInformationmessage (or a new RRC message) via the RRC processing unit 220. FIG. In this embodiment, the DC processing unit 230 may constitute a transmitting unit. SCGFailureInformation is specified in 3GPP TS38.331.
  • the DC processing unit 230 may transmit failure information (SCGFailureInformation) including an information element indicating the cell state of the SCG.
  • SCGFailureInformation failure information
  • a cell of a deactivated SCG may be interpreted as a cell included in the deactivated SCG, typically an SCell including a PSCell.
  • An information element (IE) is an element that constitutes SCGFailureInformation, and may include letters, numbers, symbols, etc., and may be called fields.
  • the DC processing unit 230 may transmit SCGFailureInformation including at least one of the identification information (FailedCellID) of the failed cell (PSCell, etc.) and the reason for the failure in the deactivated SCG.
  • FailedCellID is not particularly limited as long as it is information that can identify the cell, such as a physical cell ID.
  • the failure reason is the reason why the deactivated SCG failed, such as expiry of the associated timers (T310/T312, detailed below) or failure of the initial access, specifically the random access (RA) procedure. is mentioned.
  • the DC processing unit 230 may transmit SCGFailureInformation including at least one of the state of the transmission timing adjustment timer and/or the elapsed time since the SCG was deactivated.
  • the state of the transmission timing adjustment timer may be, for example, the elapsed time of the Time Alignment timer (TA timer) (the time since the timer was started).
  • the range may be indicated by dividing into .
  • Transmission timing adjustment may be interpreted as delaying or advancing the transmission timing of the UL signal based on a predetermined reference timing.
  • the DC processing unit 230 may transmit SCGFailureInformation including reception quality in the serving cell and neighbor cells.
  • the reception quality may include RSRP (Reference Signal Received Power), RSRQ (Reference Signal Received Quality) and SINR (Signal-to-Interference plus Noise power Ratio).
  • RSRP Reference Signal Received Power
  • RSRQ Reference Signal Received Quality
  • SINR Signal-to-Interference plus Noise power Ratio
  • the serving cell may simply be interpreted as the cell to which the UE 200 is connected, but more precisely, in the case of an RRC_CONNECTED UE in which carrier aggregation (CA) is not set, the number of serving cells that constitute the primary cell is 1. Only one.
  • the serving cell may be taken to refer to the set of one or more cells including the primary cell and all secondary cells.
  • the DC processing unit 230 may transmit SCGFailureInformation including content related to the execution result of initial access. Specifically, the DC processing unit 230 may include, in the SCGFailureInformation, the content related to the execution result of the initial access executed with the SCG deactivated.
  • the DC processing unit 230 has attempted to execute a contention-free random access procedure (CFRA) but failed and has an indication (for example, fallbackToCBRA) indicating that it has fallen back to a contention-based random access procedure (CBRA). (tentative name)) may be included in SCGFailureInformation.
  • CFRA contention-free random access procedure
  • CBRA contention-based random access procedure
  • the DC processing unit 230 may include an indication in the SCGFailureInformation indicating that the 2-step RACH has fallen back to the 4-step RACH. Additionally, the SCGFailureInformation may include an indication of the quality of the DL beam when attempting the RA procedure with the SCG deactivated, or whether the quality of the DL beam exceeds a predetermined threshold.
  • deactivated SCG information element may be included in the SCGFailureInformation in part or in its entirety.
  • the control unit 240 controls each functional block that configures the UE200.
  • the control unit 240 can perform control regarding activation/de-activation of secondary cell groups (SCGs).
  • SCGs secondary cell groups
  • control unit 240 deactivates the SCG according to the state of the SCG. More specifically, the control unit 240 may deactivate the SCG when a timer related to radio resource resetting expires in the SCG.
  • a timer for radio resource reconfiguration may be interpreted as a timer for RRC reconfiguration.
  • the timer may be T304, T310 or T312 specified in 3GPP TS38.331. Controller 240 may deactivate the SCG when these timers expire in the SCG.
  • Timer T304 is started when an RRC Reconfiguration message containing reconfigurationWithSync is received or when a conditional reconfiguration is performed, i.e. when applying a stored RRC Reconfiguration message containing May be stopped upon normal completion.
  • Timer T310 is started when a Special Cell (SpCell) physical layer problem is detected, i.e. when consecutive out-of-sync indications of N310 are received from the lower layers, and consecutive synchronous indications of N311 are received from the lower layers of the SpCell. is received, when RRC Reconfiguration is received in reconfigurationWithSync of the relevant cell group, when MobilityFromNRCommand is received, when rlf-TimersAndConstant is reconfigured, when the connection re-establishment procedure is started, when the MCG failure information procedure is started, and may be stopped upon SCG release.
  • SpCell Special Cell
  • T312 is started when T312 is configured and triggers a measurement report for a measurement ID with "useT312" set to true during T310 execution of a PCell, if T312 is configured in MCG, If T312 is configured in the SCG and "useT312" is set to true, it may be initiated when T312 triggers a measurement report for the configured measurement ID during T310 execution of the PSCell.
  • T312 when it receives N311 continuous synchronization indication from the lower layer of SpCell, when it receives RRC Reconfiguration in reconfigurationWithSync of the relevant cell group, when it starts the connection re-establishment procedure, when it reconfigures rlf-TimersAndConstant, It may be stopped when the MCG failure information procedure is started and when the T310 expires on the corresponding SpCell.
  • control unit 240 may deactivate the SCG when a problem occurs in the initial access procedure.
  • the initial access procedure as described above, may be interpreted as a procedure performed by an idle UE 200 to connect to a cell included in the SCG, and may be a random access (RA) procedure.
  • RA random access
  • control unit 240 may deactivate the SCG when a random access problem indication of the RA procedure (which may be RACH transmission) is provided from the MAC layer of the SCG.
  • a random access problem indication of the RA procedure (which may be RACH transmission) is provided from the MAC layer of the SCG.
  • the inactive state of the SCG may be at least one of the following states.
  • ⁇ PDCCH is not monitored in PSCell of deactivated SCG.
  • ⁇ UE200 maintains the DL synchronization state.
  • the UE 200 performs restricted RRM measurement.
  • the UE 200 performs limited radio link monitoring (RLM) and/or does not perform beam management (beam failure detection and restoration), SRS (Sounding Reference Signal) transmission, CSI reporting.
  • RLM radio link monitoring
  • SRS Sounding Reference Signal
  • FIG. 4 shows a communication sequence example associated with SCG deactivation and SCG failure detection.
  • radio link monitoring (RLM) and beam failure detection (BFD) by UE 200 may be supported in deactivated SCG. That is, the UE 200 may maintain the RLM and BFD functions even if the SCG is deactivated.
  • RLM radio link monitoring
  • BFD beam failure detection
  • UE 200 when UE 200 detects a radio link failure (RLF) in a deactivated SCG state PSCell, it may transmit SCGFailureInformation, which is an RRC layer message, to MN (eg, eNB 100A).
  • RLF radio link failure
  • the UE 200 requests the MN to deactivate the SCG (step 1). Based on the request, the MN sends an SgNB modification request (SCG deactivation) to the SN (eg, gNB100B) (step 2). This initiates the SCG deactivation process.
  • SCG deactivation SgNB modification request
  • SN eg, gNB100B
  • SCG deactivated SgNB modification request Ack
  • the MN transmits RRC Reconfiguration (SCG sate (deactivated)) to UE 200 based on the received SgNB modification request Ack (step 4).
  • UE 200 recognizes that the SCG has been deactivated (step 5). However, UE200 maintains RLM and BFD. Also, the TA timer continues to operate without stopping.
  • a failure occurs in the deactivated SCG (step 6). Specifically, as described above, the UE 200 detects expiration of T310/T312 or failure of RACH and determines that a failure has occurred in the SCG.
  • the UE 200 transmits SCGFailureInformation to the MN upon detection of the SCG failure (step 7).
  • SCGFailureInformation may include information elements regarding deactivated SCG as described above. Details of the information elements contained in SCGFailureInformation are described below.
  • FIG. 5 shows an example of information elements regarding deactivated SCG that can be included in SCGFailureInformation.
  • the SCGFailureInformation sent in step 7 of FIG. 4 may include the following information element (which may be called deactivated SCG failure information).
  • Identification information (FailedCellID) of the failed cell (PSCell)
  • failure reason deactivated SCG side radio link failure T310/T312 expiration
  • reconfigurationWithSync T304 expiration
  • RACH RA procedure
  • beam failure occurrence/recovery beam failure occurrence/recovery
  • beamFailureIndication/beamFailureRecoveryFailure or indication indicating scg-ListenBeforeTalkFailure may be included.
  • LBT can be transmitted within a predetermined length of time only when the radio base station (e.g., eNB100A) performs carrier sense (sensing) and confirms that the channel is not being used by other nearby systems. and may be applied in unlicensed frequency bands that may be used without being restricted to a particular carrier, without the need for governmental allocation of licenses.
  • a procedure involving such an LBT may be referred to as a channel access procedure.
  • FIG. 6 shows an example of the elapsed time of the TA timer and the elapsed time from the SCG transition to the inactive state to the SCG failure detection.
  • the elapsed time (iii) of the TA timer may be interpreted as the time from when the UE 200 receives the TA command to when the SCG failure is detected.
  • the elapsed time (v) from the transition of the SCG to the inactive state to the detection of the SCG failure may be interpreted as the time from the UE 200 receiving RRC Reconfiguration to the detection of the SCG failure, for example.
  • reception quality of the latest serving cell and neighboring cells immediately before SCG failure detection (latest serving cell/beam and neighbor cell/beam reception quality)
  • the serving cell and neighboring cells may be the beams of the relevant cells.
  • reception quality may include at least one of RSRP, RSRQ, and SINR.
  • This information element takes into account the fact that the results of normal RRM measurement are expected to be different because RRM (Radio Resource Management) measurement is relaxed in the SCG inactive state. .
  • UE200 has an indication (for example, fallbackToCBRA) indicating that it has fallen back to contention type RACH (CBRA) if a dedicated RACH resource is set and CFRA was attempted (attempted) but was not successful, or An indication of fallback from 2-step to 4-step RACH may be included.
  • indication for example, fallbackToCBRA
  • CBRA contention type RACH
  • the UE 200 when the SCG attempts RACH transmission in an inactive state, the UE 200 includes an indication indicating whether the DL beam quality at the time of the RACH transmission and/or the DL beam quality exceeds a predetermined threshold.
  • the UE 200 can provide the network with SCGFailureInformation including appropriate information elements utilizing the results of RLM and/or BFD when a deactivated SCG failure occurs in MR-DC.
  • the network can easily optimize the settings of various parameters related to the UE200 by utilizing the information element.
  • the above information elements (i) to (vii) can be provided to the network when a deactivated SCG fails. Therefore, the network (operator) can use the information to help improve the quality of the cells or beams included in the SCG.
  • the information elements (i) to (vii) were included in the RRC message SCGFailureInformation, but if it is SCG failure information, messages other than RRC (for example, MAC or lower
  • the information element may be notified (reported) to the network by layer signaling (such as DCI).
  • 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. 7 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the device.
  • the device may be configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like.
  • the 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 by a central processing unit (CPU) including interfaces with peripheral devices, a control unit, an arithmetic unit, 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 of one or more frames in the time domain may be called a subframe.
  • a subframe may also consist of one or more slots in the time domain.
  • a subframe may have a fixed time length (eg, 1 ms) that does not depend on 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 the RB may be the same regardless of the neumerology, 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 E-UTRAN 30NG RAN 100A eNB 100B gNB 110 Radio communication unit 120 RRC processing unit 130 DC processing unit 140 Control unit 200 UE 210 wireless communication unit 220 RRC processing unit 230 DC processing unit 240 control unit 1001 processor 1002 memory 1003 storage 1004 communication device 1005 input device 1006 output device 1007 bus

Landscapes

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

Abstract

端末は、セカンダリーセルグループの状態に応じて、セカンダリーセルグループを非アクティブ化する。また、端末は、セカンダリーセルグループの障害情報をネットワークに送信する。端末は、非アクティブ状態のセカンダリーセルグループの障害が発生した場合、セカンダリーセルグループのセルの状態を示す情報要素を含む障害情報を送信する。

Description

端末及び無線通信方法
 本開示は、デュアルコネクティビティに対応した端末及び無線通信方法に関する。
 3rd Generation Partnership Project(3GPP)は、5th generation mobile communication system(5G、New Radio(NR)またはNext Generation(NG)とも呼ばれる)を仕様化し、さらに、Beyond 5G、5G Evolution或いは6Gと呼ばれる次世代の仕様化も進めている。
 3GPPのRelease-17では、Multi-RAT Dual Connectivity(MR-DC)の拡張が検討されており、例えば、端末(User Equipment, UE)の消費電力削減を主な目的として、セカンダリーセルグループ(SCG)のアクティブ化/非アクティブ化メカニズム(SCG activation/deactivationと呼ばれてもよい)が検討されている(非特許文献1)。
 また、非アクティブ化されたSCG(deactivated SCG)に関して、UEは、プライマリー・セカンダリーセル(PSCell)における無線リンクのモニタリング(RLM)、ビーム障害の検出(BFD)の実行などをサポートすることが提案されている(非特許文献2)。
"Revised WID on Further Multi-RAT Dual-Connectivity enhancements", RP-201040, 3GPP TSG RAN Meeting #88e, 3GPP, 2020年6月 "UE measurements and reporting in deactivated SCG", R2-2103893, 3GPP TSG-RAN WG2 Meeting #113-bis-e, 3GPP, 2021年4月
 UEがdeactivated SCGに含まれるセル(PSCellを含む)のRLM及び/またはBFDを実行する場合、次のような問題があると考えられる。具体的には、UEは、deactivated SCGにおいて障害を検出するとマスターノードにSCGの障害情報(SCGFailureInformation)を送信できるが、RLM及び/またはBFDの結果に応じた当該SCGFailureInformationに含める適切な内容を決定することができない。
 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、RLM及び/またはBFDを実行される場合において、適切なdeactivated SCGの障害情報をネットワークに提供でき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、セカンダリーセルグループの状態に応じて、前記セカンダリーセルグループを非アクティブ化する制御部(制御部240)と、前記セカンダリーセルグループの障害情報をネットワークに送信する送信部(DC処理部230)とを備え、前記送信部は、非アクティブ状態の前記セカンダリーセルグループの障害が発生した場合、前記セカンダリーセルグループのセルの状態を示す情報要素を含む前記障害情報を送信する端末(UE200)である。
 本開示の一態様は、端末が、セカンダリーセルグループの状態に応じて、前記セカンダリーセルグループを非アクティブ化するステップと、前記端末が、前記セカンダリーセルグループの障害情報をネットワークに送信するステップとを含み、前記送信するステップでは、非アクティブ状態の前記セカンダリーセルグループの障害が発生した場合、前記セカンダリーセルグループのセルの状態を示す情報要素を含む前記障害情報を送信する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、eNB100Aの機能ブロック構成図である。 図3は、UE200の機能ブロック構成図である。 図4は、SCGの非アクティブ化及びSCGの障害検出に伴う通信シーケンス例を示す図である。 図5は、SCGFailureInformationに含めることができるdeactivated SCGに関する情報要素の例を示す図である。 図6は、TA timerの経過時間及びSCGが非アクティブ状態に遷移してからSCGの障害検出までの経過時間の例を示す図である。 図7は、eNB100A, gNB100B及びUE200のハードウェア構成の一例を示す図である。
 以下、実施形態を図面に基づいて説明する。なお、同一の機能や構成には、同一または類似の符号を付して、その説明を適宜省略する。
 (1)無線通信システムの全体概略構成
 図1は、本実施形態に係る無線通信システム10の全体概略構成図である。無線通信システム10は、Long Term Evolution(LTE)及び5G New Radio(NR)に従った無線通信システムである。なお、LTEは4Gと呼ばれてもよいし、NRは、5Gと呼ばれてもよい。また、無線通信システム10は、Beyond 5G、5G Evolution或いは6Gと呼ばれる方式に従った無線通信システムでもよい。
 LTE及びNRは、無線アクセス技術(RAT)と解釈されてもよく、本実施形態では、LTEは、第1無線アクセス技術と呼ばれ、NRは、第2無線アクセス技術と呼ばれてもよい。
 無線通信システム10は、Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network 20(以下、E-UTRAN20)、及びNext Generation-Radio Access Network 30(以下、NG RAN30)を含む。また、無線通信システム10は、端末200(以下、UE200, User Equipment)を含む。
 E-UTRAN20は、LTEに従った無線基地局であるeNB100Aを含む。NG RAN30は、5G(NR)に従った無線基地局であるgNB100Bを含む。また、NG RAN30には、5Gのシステムアーキテクチャに含まれ、ユーザプレーンの機能を提供するUser Plane Function(不図示)が接続されてもよい。なお、E-UTRAN20及びNG RAN30(eNB100AまたはgNB100Bでもよい)は、単にネットワークと呼ばれてもよい。
 eNB100A、gNB100B及びUE200は、複数のコンポーネントキャリア(CC)を用いるキャリアアグリゲーション(CA)、及び複数のNG-RAN NodeとUEとの間においてコンポーネントキャリアを同時送信するデュアルコネクティビティなどに対応することができる。
 eNB100A、gNB100B及びUE200は、無線ベアラ、具体的には、Signalling Radio Bearer(SRB)またはDRB Data Radio Bearer(DRB)を介して無線通信を実行する。
 本実施形態では、eNB100Aがマスターノード(MN)を構成し、gNB100Bがセカンダリーノード(SN)を構成するMulti-Radio Dual Connectivity(MR-DC)、具体的には、E-UTRA-NR Dual Connectivity(EN-DC)を実行してもよいし、gNB100BがMNを構成し、eNB100AがSNを構成するNR-E-UTRA Dual Connectivity(NE-DC)を実行してもよい。或いは、gNBがMN及びSNを構成する NR-NR Dual Connectivity(NR-DC)が実行されてもよい。
 このように、UE200は、eNB100AとgNB100Bとに接続するデュアルコネクティビティに対応している。
 eNB100Aは、マスターセルグループ(MCG)に含まれ、gNB100Bは、セカンダリーセルグループ(SCG)に含まれる。つまり、gNB100Bは、SCGに含まれるSNである。
 eNB100A及びgNB100Bは、無線基地局或いはネットワーク装置と呼ばれてもよい。
 また、無線通信システム10では、Primary SCell(PSCell)の追加または変更(PSCell addition/change)がサポートされてよい。なお、PSCell addition/changeには、PSCellの条件付き追加または変更(conditional PSCell addition/change)が含まれてもよい。
 PSCellは、セカンダリーセルの一種である。PSCellは、Primary SCell(セカンダリーセル)の意味であり、複数のSCellの中の何れかのSCellが相当すると解釈されてよい。
 なお、セカンダリーセルは、セカンダリーノード(SN)、セカンダリーセルグループ(SCG)と読み替えられてもよい。
 (2)無線通信システムの機能ブロック構成
 次に、無線通信システム10の機能ブロック構成について説明する。具体的には、eNB100A及びUE200の機能ブロック構成について説明する。
 (2.1)eNB100A
 図2は、eNB100Aの機能ブロック構成図である。図2に示すように、eNB100Aは、無線通信部110、RRC処理部120、DC処理部130及び制御部140を備える。なお、gNB100Bも、NRをサポートする点が異なるが、eNB100Aと同様の機能を有してよい。
 無線通信部110は、LTEに従った下りリンク信号(DL信号)を送信する。また、無線通信部110は、LTEに従った上りリンク信号(UL信号)を受信する。
 また、無線通信部110は、複数のレイヤ(媒体アクセス制御レイヤ(MAC)、無線リンク制御レイヤ(RLC)、及びパケット・データ・コンバージェンス・プロトコル・レイヤ(PDCP)など)におけるPDU/SDUの組み立て/分解などを実行する。
 RRC処理部120は、無線リソース制御レイヤ(RRC)における各種処理を実行する。具体的には、RRC処理部120は、RRC ReconfigurationをUE200に送信できる。また、RRC処理部120は、RRC Reconfigurationに対する応答であるRRC Reconfiguration CompleteをUE200から受信できる。
 なお、本実施形態では、eNB100AがLTEをサポートするが、この場合、当該RRCメッセージの名称は、RRC Connection Reconfiguration、RRC Connection Reconfiguration Completeでもよい。
 また、RRC Reconfiguration(及びMN~SN間のRRCメッセージ(inter-node RRC messages)には、セルの再設定に関するreconfigurationWithSyncが含まれてよい。reconfigurationWithSyncは、3GPP TS38.331 5.3.5.5.2章などにおいて規定されている。
 reconfigurationWithSyncは、他のRAT(LTEなど)を含む非スタンドアロン(NSA)において、セル(NRセル)をアクティブ化する(つまり、NRセルを追加する)共通のメカニズムと解釈されてもよい。UE200は、reconfigurationWithSyncに基づいてランダムアクセス手順(RA手順)などを実行できる。
 DC処理部130は、デュアルコネクティビティ、具体的には、Multi-RAT Dual Connectivity(MR-DC)に関する処理を実行する。本実施形態では、eNB100AはLTEをサポートし、gNB100BはNRをサポートするため、DC処理部130は、E-UTRA-NR Dual Connectivity(EN-DC)に関する処理を実行してよい。なお、上述したようにDCの種類は限定されず、例えば、NR-E-UTRA Dual Connectivity(NE-DC)、或いはNR-NR Dual Connectivity(NR-DC)に対応してもよい。
 DC処理部130は、3GPP TS37.340などにおいて規定されるメッセージを送受信し、eNB100A、gNB100B及びUE200間におけるDCの設定及び解放に関する処理を実行できる。
 制御部140は、eNB100Aを構成する各機能ブロックを制御する。特に、本実施形態では、制御部140は、セカンダリーセル(セカンダリーノードでもよい)の追加または変更に関する制御を実行する。
 具体的には、制御部140は、セカンダリーセルグループ(SCG)のアクティブ化/非アクティブ化(active/de-active)に関する制御を実行できる。具体的には、制御部140は、UE200からの指示に基づいて、SCGをアクティブ化(活性化と呼ばれてもよい)したり、非アクティブ化(不活性化と呼ばれてもよい)したりしてよい。より具体的には、制御部140は、SCGに含まれる1つまたは複数のSCell(PSCellを含んでもよい、以下同)をアクティブ化したり、非アクティブ化したりしてよい。
 アクティブなSCG(SCell)とは、UE200が当該SCG(SCell)を即座に利用できる状態と解釈されてよい。非アクティブなSCG(SCell)とは、UE200が当該SCG(SCell)を即座に利用できないが、設定情報が保持されている状態と解釈されてもよい。
 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、DC処理部230及び制御部240を備える。
 無線通信部210は、LTEまたはNRに従った上りリンク信号(UL信号)を送信する。また、無線通信部210は、LTEまたはNRに従った下りリンク信号(DL信号)を受信する。
 つまり、UE200は、eNB100A(E-UTRAN20)及びgNB100B(NG RAN30)にアクセスすることができ、デュアルコネクティビティ(具体的には、EN-DC)に対応できる。このように、UE200は、MCGまたはSCGを介して、具体的には、MCGに含まれるセルまたはSCGに含まれるセル(PSCellを含むSCell)を介して無線信号を送受信できる。
 また、無線通信部210は、eNB100A(gNB100B)の無線通信部110と同様に、MAC、RLC及びPDCPなどにおけるPDU/SDUの組み立て/分解などを実行する。
 RRC処理部220は、無線リソース制御レイヤ(RRC)における各種処理を実行する。具体的には、RRC処理部220は、無線リソース制御レイヤのメッセージを送受信できる。
 RRC処理部220は、RRC Reconfigurationをネットワーク、具体的には、E-UTRAN20(またはNG RAN30)から受信できる。また、RRC処理部220は、RRC Reconfigurationに対する応答であるRRC Reconfiguration Completeをネットワークに送信できる。
 DC処理部230は、デュアルコネクティビティ、具体的には、MR-DCに関する処理を実行する。上述したように、本実施形態では、DC処理部230は、EN-DCに関する処理を実行してよいが、NE-DC及び/またはNR-DCに対応してもよい。
 DC処理部230は、eNB100A及びgNB100Bとのそれぞれにアクセスし、RRCを含む複数のレイヤ(媒体アクセス制御レイヤ(MAC)、無線リンク制御レイヤ(RLC)、及びパケット・データ・コンバージェンス・プロトコル・レイヤ(PDCP)など)における設定を実行できる。
 DC処理部230は、SCGの非アクティブ化に関する報告を送信できる。非アクティブ化に関する報告とは、広義に解釈されてよく、SCGのactivationまたはdeactivationに関する設定、activeまたはde-active状態の明示的または暗黙的な表示、当該状態に遷移したことなどが含まれてよい。
 また、DC処理部230は、SCGの障害情報をネットワークに送信することもできる。具体的には、DC処理部230は、RRC処理部220を介してSCGFailureInformationmessage(或いは新規のRRCメッセージ)を送信してよい。本実施形態において、DC処理部230は、送信部を構成してよい。SCGFailureInformationは、3GPP TS38.331において規定されている。
 具体的には、DC処理部230は、非アクティブ状態のSCG(deactivated SCG)の障害が発生した場合、当該SCGのセルの状態を示す情報要素を含む障害情報(SCGFailureInformation)を送信してよい。deactivated SCGのセルとは、非アクティブ化されたSCGに含まれるセルと解釈されてよく、典型的には、PSCellを含むSCellと解釈されてもよい。また、情報要素(IE)とは、SCGFailureInformationを構成する要素であって、文字、数字、記号などを含んでよく、フィールドなどと呼ばれてもよい。
 DC処理部230は、deactivated SCGにおいて、障害が発生したセル(PSCellなど)の識別情報(FailedCellID)、及び障害の理由の少なくとも何れかを含むSCGFailureInformationを送信してよい。FailedCellIDは、当該セルを識別できる情報であれば、物理セルIDなど、特に限定されない。障害の理由とは、deactivated SCGが障害となった理由であり、関連するタイマー(T310/T312、詳細は後述)の満了、或いは初期アクセス、具体的には、ランダムアクセス(RA)手順の失敗などが挙げられる。
 また、DC処理部230は、送信タイミング調整用タイマーの状態、及びまたはSCGを非アクティブ化してからの経過時間の少なくとも何れかを含むSCGFailureInformationを送信してもよい。
 送信タイミング調整用タイマーの状態とは、例えば、Time Alignment timer(TA timer)の経過時間(タイマー起動からの時間)であってよいが、経過時間を直接的に示してもよいし、所定のレンジに区切ってレンジを示すようにしてもよい。送信タイミング調整とは、UL信号の送信タイミングを所定の基準タイミングに基づいて遅らせたり、進めたりすることと解釈されてよい。
 DC処理部230は、サービングセル及び近隣セル(Neighbor cell)における受信品質を含むSCGFailureInformationを送信してもよい。
 受信品質には、RSRP(Reference Signal Received Power)、RSRQ(Reference Signal Received Quality)及びSINR(Signal-to-Interference plus Noise power Ratio)などが含まれてよい。RSRPは、UE200において測定される参照信号の受信レベルであり、RSRQは、UE200において測定される参照信号の受信品質(セル固有の参照信号の電力と、受信帯域幅内の総電力との比と解釈されてよい)である。
 なお、サービングセルとは、単にUE200が接続中のセルと解釈されてもよいが、もう少し厳密には、キャリアアグリゲーション(CA)が設定されていないRRC_CONNECTEDのUEの場合、プライマリーセルを構成するサービングセルは1つだけである。CAを用いて構成されたRRC_CONNECTEDのUEの場合、サービングセルは、プライマリーセルと全てのセカンダリーセルとを含む1つまたは複数のセルのセットを示すと解釈されてもよい。
 DC処理部230は、初期アクセスの実行結果に関する内容を含むSCGFailureInformationを送信してもよい。具体的には、DC処理部230は、SCGを非アクティブ化された状態において実行した初期アクセスの実行結果に関する内容をSCGFailureInformationに含めてよい。
 例えば、DC処理部230は、コンテンションフリー型のランダムアクセス手順(CFRA)の実行を試みたが失敗し、コンテンション型のランダムアクセス手順(CBRA)にフォールバックしたことを示す表示(例えば、fallbackToCBRA(仮称))をSCGFailureInformationに含めてよい。
 また、DC処理部230は、2-step RACHから4-step RACHにフォールバックしたことを示す表示をSCGFailureInformationに含めてもよい。さらに、SCGを非アクティブ化された状態においてRA手順を試みた場合におけるDLビームの品質、或いは当該DLビームの品質が所定閾値を超えたか否かを示す表示をSCGFailureInformationに含めてもよい。
 なお、上述したdeactivated SCGに関する情報要素は、その一部のみ、または全てがSCGFailureInformationに含められてよい。
 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、セカンダリーセルグループ(SCG)のアクティブ化/非アクティブ化(active/de-active)に関する制御を実行できる。
 具体的には、制御部240は、SCGの状態に応じて、SCGを非アクティブ化する。より具体的には、制御部240は、SCGにおいて、無線リソースの再設定に関するタイマーが満了した場合、SCGを非アクティブ化してよい。無線リソースの再設定に関するタイマーとは、RRCの再設定に関するタイマーと解釈されてよい。
 タイマーとしては、3GPP TS38.331において規定されるT304, T310またはT312が対象とされてもよい。制御部240は、SCGにおいて、これらのタイマーが満了(expire)した場合、SCGを非アクティブ化してよい。
 タイマーT304は、reconfigurationWithSyncを含むRRC Reconfigurationメッセージを受信したとき、または条件付き再設定の実行時、つまり、reconfigurationWithSyncを含む格納されたRRC Reconfigurationメッセージを適用したときに開始され、対応するSpCellでランダムアクセスの正常な完了時に停止されてよい。
 タイマーT310は、Special Cell(SpCell)の物理層の問題を検出したとき、つまり、下位層からN310の連続した同期外れ表示を受け取ったときに開始され、SpCellの下位層からN311の連続した同期表示を受信したとき、当該セルグループのreconfigurationWithSyncでRRC Reconfigurationを受信したとき、MobilityFromNRCommandを受信したとき、rlf-TimersAndConstantの再構成時、接続の再確立手順の開始時、MCG障害情報手順を開始したとき、及びSCG解放時に停止されてよい。
 T312は、T312がMCGで構成されている場合、PCellのT310の実行中に、T312が構成され、"useT312"がtrueに設定されている測定IDの測定レポートをトリガーした場合に開始され、
 T312がSCGで構成され、"useT312"がtrueに設定されている場合、PSCellのT310の実行中に、T312が構成されている測定IDの測定レポートをトリガーした場合に開始されてよい。
 また、T312は、SpCellの下位層からN311連続同期表示を受信したとき、当該セルグループのreconfigurationWithSyncでRRC Reconfigurationを受信し、接続の再確立手順を開始したとき、rlf-TimersAndConstantを再設定したとき、MCG障害情報手順を開始したとき、及び対応するSpCellでT310の有効期限が切れたときに停止されてよい。
 また、制御部240は、初期アクセス手順の問題が発生した場合、SCGを非アクティブ化してよい。初期アクセス手順とは、上述したように、アイドル状態のUE200がSCGに含まれるセルに接続するために実行される手順と解釈されてよく、ランダムアクセス(RA)手順であってもよい。
 具体的には、制御部240は、SCGのMACレイヤから、RA手順(RACH送信でもよい)の問題表示(random access problem indication)が提供された場合、SCGを非アクティブ化してよい。
 なお、SCGの非アクティブ状態とは、少なくとも次の何れかの状態であってもよい。
  ・deactivated SCGにおいてPUSCHが送信されていない。
  ・deactivated SCGのPSCellにおいてPDCCHがモニタされていない。
  ・deactivated SCG内のSCellについて、SCell dormancy(休眠状態)がサポートされていない。
  ・UE200が、DLの同期状態を維持している。
  ・UE200が、制限された無線リソース管理に関する測定(Restricted RRM measurement)を実行する。
  ・PSCellの移動性(mobility)がサポートされている。
  ・UE200が、制限された無線リンク監視(RLM)を実行する、及び/またはビーム管理(ビーム障害検出及び復旧)、SRS(Sounding Reference Signal)送信、CSI reportを行わない。
 (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、セカンダリーセルグループ(SCG)のアクティブ化/非アクティブ化(active/de-active)に関する動作について説明する。より具体的には、非アクティブ化されたSCGの障害を検出した場合におけるUE200の動作について主に説明する。
 (3.1)通信シーケンス例
 図4は、SCGの非アクティブ化及びSCGの障害検出に伴う通信シーケンス例を示す。なお、本動作例では、deactivated SCGにおいて、UE200による無線リンクモニタリング(RLM)及びビーム障害検出(BFD)がサポートされてよい。つまり、UE200は、SCGが非アクティブ化されても、RLM及びBFDの機能を維持してよい。
 また、UE200は、deactivated SCG状態のPSCellにおいて、無線リンク障害(RLF)を検出した場合、RRCレイヤのメッセージであるSCGFailureInformationをMN(例えば、eNB100A)に送信してよい。
 図4に示すように、UE200は、SCGの非アクティブ化をMNに要求する(ステップ1)。MNは、当該要求に基づいて、SgNB modification request (SCG deactivation)をSN(例えば、gNB100B)に送信する(ステップ2)。これにより、SCGの非アクティブ化の処理が開始される。
 SNは、SCGの非アクティブ化し、SgNB modification requestに対する応答であるSgNB modification request Ack(SCG deactivated)を返送する(ステップ3)。
 MNは、受信したSgNB modification request Ackに基づいて、RRC Reconfiguration (SCG sate (deactivated))をUE200に送信する(ステップ4)。
 UE200は、SCGが非アクティブ化されたことを認識する(ステップ5)。但し、UE200は、RLM及びBFDを維持する。また、TA timerも停止せずに作動を継続する。
 その後、deactivated SCGにおいて障害が発生する(ステップ6)。具体的には、UE200は、上述したように、T310/T312の満了、或いはRACHの失敗を検出し、SCGに障害が発生したと判定する。
 UE200は、SCGの障害を検出したことに伴って、SCGFailureInformationをMNに送信する(ステップ7)。SCGFailureInformationには、上述したようなdeactivated SCGに関する情報要素が含まれてよい。SCGFailureInformationに含まれる情報要素の詳細については、以下において説明する。
 (3.2)SCGFailureInformationの内容
 図5は、SCGFailureInformationに含めることができるdeactivated SCGに関する情報要素の例を示す。
 図4のステップ7において送信されるSCGFailureInformationには、次の情報要素(deactivated SCG failure informationと呼ばれてもよい)が含まれてよい。
  (i) 障害が発生したセル(PSCell)の識別情報(FailedCellID)
  (ii) 障害理由
 deactivated SCG側の無線リンク障害(T310/T312満了)、reconfigurationWithSync(T304満了)、RA手順(RACH)障害、ビーム障害発生/復旧(beamFailureIndication/beamFailureRecoveryFailure)、またはscg-ListenBeforeTalkFailureを示すindicationが含まれてよい。
 なお、LBTは、無線基地局(例えば、eNB100A)がキャリアセンス(センシング)を実行し、チャネルが近傍の他システムによって使用されていないことを確認できた場合にのみ、所定の時間長以内の送信を可能とするメカニズムと解釈されてよく、行政による免許割り当てが不要であり、特定の通信事業者に限定されずに使用可能なアンライセンス周波数帯において適用されてよい。このようなLBTを含む手順は、チャネルアクセス手順(channel access procedure)と呼ばれてもよい。
  (iii) TA timerの経過時間
 TA timerの経過時間(起動からの時間)が含められることによって、ネットワークは、UE200に対するTA timerの設定に活用できる。
  (iv) SCGの障害発生時におけるTA timerの状態(作動(running)または満了(expired))を示すindication
 TA timerの状態(running/expired)が含められることによって、ネットワークは、UE200がUL同期を確立できているか否かを認識できる。
  (v) UE200において、SCGが非アクティブ状態に遷移してからSCGの障害検出までの経過時間(Time elapsed since deactivation)、またはRRC Reconfiguration/MAC CE(Control Element)によってSCGの非アクティブ化(SCG deactivation)指示受信からSCGの障害検出までの経過時間
 図6は、TA timerの経過時間及びSCGが非アクティブ状態に遷移してからSCGの障害検出までの経過時間の例を示す。
 図6に示すように、TA timerの経過時間(iii)は、UE200がTA commandを受信してからSCGの障害検出までの時間と解釈されてよい。また、SCGが非アクティブ状態に遷移してからSCGの障害検出までの経過時間(v)とは、例えば、UE200がRRC Reconfigurationを受信してからSCGの障害検出までの時間と解釈されてよい。
  (vi) SCGが非アクティブ状態において、SCGの障害検出直前の最新のサービングセル及び近隣セルの受信品質(latest serving cell/beam及びneighbor cell/beamの受信品質)
 なお、サービングセル及び近隣セルには、当該セルのビームが対象とされてもよい。また、上述したように、受信品質としては、RSRP、RSRQ及びSINRの少なくとも何れかが含まれてよい。
 当該情報要素は、SCGの非アクティブ状態では、RRM(Radio Resource Management)測定が緩和(relax)されているため、通常のRRM測定時の結果と異なることが想定されることに配慮したものである。
  (vii) 初期アクセス(RA)手順の実行結果に関する内容
 SCGの非アクティブ状態では、DL同期及びRLM/beam monitoringが緩和(relax)されるため、コンテンションフリー型のRACH(CFRA)ができない可能性がある。
 UE200は、dedicated RACH resourceが設定されていて、CFRAを試みた(attemptした)が成功しなかった場合、コンテンション型のRACH(CBRA)にフォールバックしたことを示すindication(例えば、fallbackToCBRA)、または2-stepから4-step RACHにフォールバックしたことを示すindicationを含めるようにしてもよい。
 また、UE200は、SCGが非アクティブ状態において、RACH送信を試みた場合、当該RACH送信時のDLビーム品質、及び/または当該DLビーム品質が所定閾値を超えたか否かを示すindicationを含めるようにしてもよい。
 (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、MR-DCにおけるdeactivated SCGの障害発生時において、RLM及び/またはBFDの結果を活用した適切な情報要素を含むSCGFailureInformationをネットワークに提供できる。
 このため、ネットワークは、当該情報要素を活用して、UE200に関連する各種パラメータの設定を容易に最適化し得る。
 特に、本実施形態では、deactivated SCGの障害発生に際して、上述した(i)~(vii)の情報要素がネットワークに提供できる。このため、ネットワーク(オペレータ)は、当該情報を用いて、当該SCGに含まれるセルまたはビームに関する品質改善に資することができる。
 (5)その他の実施形態
 以上、実施例に沿って本発明の内容を説明したが、本発明はこれらの記載に限定されるものではなく、種々の変形及び改良が可能であることは、当業者には自明である。
 例えば、上述した実施形態では、(i)~(vii)の情報要素がRRCのメッセージであるSCGFailureInformationに含まれていたが、SCGの障害情報であれば、RRC以外のメッセージ(例えば、MACまたは下位レイヤのシグナリング(DCIなど))によって、当該情報要素がネットワークに通知(報告)されてもよい。
 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eNB100A, gNB100B及びUE200(当該装置)は、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図7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7に示すように、当該装置は、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006及びバス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。当該装置のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つまたは複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 当該装置の各機能ブロック(図2.3参照)は、当該コンピュータ装置の何れかのハードウェア要素、または当該ハードウェア要素の組み合わせによって実現される。
 また、当該装置における各機能は、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインタフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU)によって構成されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。さらに、上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001によって実行されてもよいし、2つ以上のプロセッサ1001により同時または逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されてもよい。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Read Only Memory(ROM)、Erasable Programmable ROM(EPROM)、Electrically Erasable Programmable ROM(EEPROM)、Random Access Memory(RAM)などの少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施形態に係る方法を実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Compact Disc ROM(CD-ROM)などの光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップなどの少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。上述の記録媒体は、例えば、メモリ1002及びストレージ1003の少なくとも一方を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。
 通信装置1004は、例えば周波数分割複信(Frequency Division Duplex:FDD)及び時分割複信(Time Division Duplex:TDD)の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001及びメモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007で接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 さらに、当該装置は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(Digital Signal Processor:DSP)、Application Specific Integrated Circuit(ASIC)、Programmable Logic Device(PLD)、Field Programmable Gate Array(FPGA)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部または全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
 また、情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、Downlink Control Information(DCI)、Uplink Control Information(UCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、Medium Access Control(MAC)シグナリング、報知情報(Master Information Block(MIB)、System Information Block(SIB))、その他の信号またはこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、Long Term Evolution(LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4th generation mobile communication system(4G)、5th generation mobile communication system(5G)、Future Radio Access(FRA)、New Radio(NR)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、Ultra-WideBand(UWB)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及びこれらに基づいて拡張された次世代システムの少なくとも一つに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE及びLTE-Aの少なくとも一方と5Gとの組み合わせなど)適用されてもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本開示において基地局によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つまたは複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局及び基地局以外の他のネットワークノード(例えば、MMEまたはS-GWなどが考えられるが、これらに限られない)の少なくとも1つによって行われ得ることは明らかである。上記において基地局以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MME及びS-GW)であってもよい。
 情報、信号(情報等)は、上位レイヤ(または下位レイヤ)から下位レイヤ(または上位レイヤ)へ出力され得る。複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報は、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報は、上書き、更新、または追記され得る。出力された情報は削除されてもよい。入力された情報は他の装置へ送信されてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真偽値(Boolean:trueまたはfalse)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(Digital Subscriber Line:DSL)など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、または他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術の何れかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、またはこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一のまたは類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及びシンボルの少なくとも一方は信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、コンポーネントキャリア(Component Carrier:CC)は、キャリア周波数、セル、周波数キャリアなどと呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスによって指示されるものであってもよい。
 上述したパラメータに使用する名称はいかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式等は、本開示で明示的に開示したものと異なる場合もある。様々なチャネル(例えば、PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるため、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本開示においては、「基地局(Base Station:BS)」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(transmission point)」、「受信ポイント(reception point)、「送受信ポイント(transmission/reception point)」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つまたは複数(例えば、3つ)のセル(セクタとも呼ばれる)を収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(Remote Radio Head:RRH)によって通信サービスを提供することもできる。
 「セル」または「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局、及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部または全体を指す。
 本開示においては、「移動局(Mobile Station:MS)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(User Equipment:UE)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、またはいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型または無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのInternet of Things(IoT)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、移動局(ユーザ端末、以下同)として読み替えてもよい。例えば、基地局及び移動局間の通信を、複数の移動局間の通信(例えば、Device-to-Device(D2D)、Vehicle-to-Everything(V2X)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、基地局が有する機能を移動局が有する構成としてもよい。また、「上り」及び「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示における移動局は、基地局として読み替えてもよい。この場合、移動局が有する機能を基地局が有する構成としてもよい。
 無線フレームは時間領域において1つまたは複数のフレームによって構成されてもよい。
 時間領域において1つまたは複数の各フレームはサブフレームと呼ばれてもよい。サブフレームはさらに時間領域において1つまたは複数のスロットによって構成されてもよい。
 サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ニューメロロジーは、ある信号またはチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing:SCS)、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(Transmission Time Interval:TTI)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つまたは複数のシンボル(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM))シンボル、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)シンボルなど)で構成されてもよい。スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つまたは複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(またはPUSCH)は、PDSCH(またはPUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(またはPUSCH)は、PDSCH(またはPUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、何れも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。
 例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロットまたは1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロットまたは1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロットまたは1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partialまたはfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(RB)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つまたは複数個の連続した副搬送波(subcarrier)を含んでもよい。
 RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
 また、RBの時間領域は、1つまたは複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム、または1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つまたは複数のリソースブロックで構成されてもよい。
 なお、1つまたは複数のRBは、物理リソースブロック(Physical RB:PRB)、サブキャリアグループ(Sub-Carrier Group:SCG)、リソースエレメントグループ(Resource Element Group:REG)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つまたは複数のリソースエレメント(Resource Element:RE)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(Bandwidth Part:BWP)(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL用のBWP(UL BWP)と、DL用のBWP(DL BWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つまたは複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレームまたは無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロットまたはミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(Cyclic Prefix:CP)長などの構成は、様々に変更することができる。
 「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、またはこれらのあらゆる変形は、2またはそれ以上の要素間の直接的または間接的なあらゆる接続または結合を意味し、互いに「接続」または「結合」された2つの要素間に1またはそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合または接続は、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或いはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。本開示で使用する場合、2つの要素は、1またはそれ以上の電線、ケーブル及びプリント電気接続の少なくとも一つを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」または「結合」されると考えることができる。
 参照信号は、Reference Signal(RS)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)と呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 上記の各装置の構成における「手段」を、「部」、「回路」、「デバイス」等に置き換えてもよい。
 本開示において使用する「第1」、「第2」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量または順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素への参照は、2つの要素のみがそこで採用され得ること、または何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「または(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 本開示で使用する「判断(determining)」、「決定(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。「判断」、「決定」は、例えば、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。
「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 以上、本開示について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示が本開示中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本開示は、請求の範囲の記載により定まる本開示の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とするものであり、本開示に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
 10 無線通信システム
 20 E-UTRAN
 30 NG RAN
 100A eNB
 100B gNB
 110 無線通信部
 120 RRC処理部
 130 DC処理部
 140 制御部
 200 UE
 210 無線通信部
 220 RRC処理部
 230 DC処理部
 240 制御部
 1001 プロセッサ
 1002 メモリ
 1003 ストレージ
 1004 通信装置
 1005 入力装置
 1006 出力装置
 1007 バス

Claims (6)

  1.  セカンダリーセルグループの状態に応じて、前記セカンダリーセルグループを非アクティブ化する制御部と、
     前記セカンダリーセルグループの障害情報をネットワークに送信する送信部と
     を備え、
     前記送信部は、非アクティブ状態の前記セカンダリーセルグループの障害が発生した場合、前記セカンダリーセルグループのセルの状態を示す情報要素を含む前記障害情報を送信する端末。
  2.  前記送信部は、障害が発生したセルの識別情報、及び前記障害の理由の少なくとも何れかを含む前記障害情報を送信する請求項1に記載の端末。
  3.  前記送信部は、送信タイミング調整用タイマーの状態、及びまたは前記セカンダリーセルグループを非アクティブ化してからの経過時間の少なくとも何れかを含む前記障害情報を送信する請求項1または2に記載の端末。
  4.  前記送信部は、サービングセル及び近隣セルにおける受信品質を含む前記障害情報を送信する請求項1乃至3の何れか一項に記載の端末。
  5.  前記送信部は、初期アクセスの実行結果に関する内容を含む前記障害情報を送信する請求項1乃至4の何れか一項に記載の端末。
  6.  端末が、セカンダリーセルグループの状態に応じて、前記セカンダリーセルグループを非アクティブ化するステップと、
     前記端末が、前記セカンダリーセルグループの障害情報をネットワークに送信するステップと
     を含み、
     前記送信するステップでは、非アクティブ状態の前記セカンダリーセルグループの障害が発生した場合、前記セカンダリーセルグループのセルの状態を示す情報要素を含む前記障害情報を送信する無線通信方法。
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HUAWEI: "(TP for SON BLCR for 38.423) MRO for SN Change Failure", 3GPP DRAFT; R3-206191, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG3, no. E-meeting; 20201102 - 20201112, 22 October 2020 (2020-10-22), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , XP051941648 *
QUALCOMM INCORPORATED: "UE measurements and reporting in deactivated SCG", 3GPP DRAFT; R2-2103893, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG2, no. Online; 20210412 - 20210420, 1 April 2021 (2021-04-01), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , XP051992291 *

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