WO2022224861A1 - ユーザ装置及び通信制御方法 - Google Patents

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WO2022224861A1
WO2022224861A1 PCT/JP2022/017501 JP2022017501W WO2022224861A1 WO 2022224861 A1 WO2022224861 A1 WO 2022224861A1 JP 2022017501 W JP2022017501 W JP 2022017501W WO 2022224861 A1 WO2022224861 A1 WO 2022224861A1
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WO
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network
processing unit
rrc
nas
layer
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PCT/JP2022/017501
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English (en)
French (fr)
Inventor
智之 山本
秀明 ▲高▼橋
Original Assignee
株式会社デンソー
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W60/00Affiliation to network, e.g. registration; Terminating affiliation with the network, e.g. de-registration
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W68/00User notification, e.g. alerting and paging, for incoming communication, change of service or the like
    • H04W68/02Arrangements for increasing efficiency of notification or paging channel
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices
    • H04W88/06Terminal devices adapted for operation in multiple networks or having at least two operational modes, e.g. multi-mode terminals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W68/00User notification, e.g. alerting and paging, for incoming communication, change of service or the like
    • H04W68/005Transmission of information for alerting of incoming communication
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/15Setup of multiple wireless link connections

Definitions

  • the present invention relates to a user equipment and a communication control method used in a mobile communication system.
  • a mobile communication system standardization project a user device equipped with multiple subscriber identification modules is located in the networks of multiple carriers.
  • a work item has been launched to formulate a function to perform data communication while At present, there is no provision in the standard specifications for a mechanism for receiving paging by user devices that are present in multiple networks, and it depends on the implementation of the user device. Therefore, a method of receiving paging from a plurality of networks in cooperation with each network is being studied in the 3GPP standardization arena.
  • a user device that is in an RRC connected state with respect to one network (hereinafter, “first network”) and is in an RRC idle state with respect to the other network (hereinafter, “second network”) is connected to the first network.
  • first network an RRC connected state with respect to one network
  • second network an RRC idle state with respect to the other network
  • the NAS processing unit of the user device when the communication with the first network is prioritized over the communication with the second network, the NAS processing unit of the user device However, it is considered to transmit information (so-called busy indicator) indicating that communication with the first network has priority over communication with the second network to the second network (for example, Non-Patent Document 1 reference). This allows the second network to save paging resources by stopping subsequent paging to the user equipment in response to receiving the busy indicator.
  • a user equipment is a user equipment that communicates with a first network using a first subscriber identity module and communicates with a second network using a second subscriber identity module, wherein the radio resource control An RRC processing unit that performs processing in a (RRC) layer, and an NAS processing unit that performs processing in a non-access stratum (NAS) layer, which is a layer higher than the RRC layer.
  • RRC radio resource control
  • NAS non-access stratum
  • the RRC processing unit When the user equipment is in an RRC inactive state with respect to the second network while communicating with the first network, the RRC processing unit receives a paging addressed to the user equipment from the second network; receiving the paging when the NAS processing unit provides a transmission enable notification indicating that information indicating that the communication with the first network is prioritized over the communication with the second network can be transmitted; and a process of notifying the NAS processing unit that it has done so.
  • a communication control method is a communication control method executed by a user device that communicates with a first network using a first subscriber identification module and communicates with a second network using a second subscriber identification module.
  • RRC radio resource control
  • the step of performing processing at the RRC layer includes sending paging to the user equipment to the second network.
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration example of a mobile communication system according to an embodiment
  • FIG. It is a figure which shows the structural example of the protocol stack of the mobile communication system which concerns on embodiment. It is a figure which shows the structural example of UE (user apparatus) which concerns on embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram showing a configuration example of a base station of the first network according to the embodiment; It is a figure which shows the 1st operation example of embodiment. It is a figure which shows an example of operation
  • the transmission of the busy indicator is performed by the NAS processing unit of the user equipment. is received from the second network from the RRC processing unit to the NAS processing unit.
  • the NAS processing unit it is not always possible for the NAS processing unit to send a busy indicator. Therefore, even if the NAS processing unit cannot transmit the busy indicator, if the RRC processing unit notifies the NAS processing unit, unnecessary processing will be performed inside the user equipment. , there is a concern that unexpected errors will occur.
  • the present disclosure provides a user device and communication device capable of suppressing unnecessary processing when receiving a paging from the second network when communicating on the first network and in the RRC inactive state on the second network.
  • One of the objects is to provide a control method.
  • FIG. 1 An embodiment will be described with reference to FIGS. 1 to 7.
  • FIG. 1 An embodiment will be described with reference to FIGS. 1 to 7.
  • a configuration of a mobile communication system 1 according to an embodiment will be described with reference to FIG.
  • An example in which the mobile communication system 1 is a 3GPP standard fifth generation system (5G/NR: New Radio) will be mainly described below.
  • the mobile communication system 1 may be at least partially applied to a 4th generation system (4G/LTE: Long Term Evolution) system and/or a 6th generation system.
  • 4G/LTE Long Term Evolution
  • the mobile communication system 1 has a user equipment (UE: User Equipment) 100, a first network 200A, and a second network 200B.
  • UE User Equipment
  • the UE 100 may be a mobile wireless communication device.
  • UE 100 may be a device used by a user.
  • the UE 100 is a mobile phone terminal (including a smartphone), a tablet terminal, a notebook PC, a communication module (including a communication card or chipset), a sensor or a device provided in a sensor, a vehicle or a device provided in a vehicle (for example, Vehicle UE), an aircraft or a device installed on the aircraft (for example, Aerial UE).
  • the UE 100 is a multi-SIM device that supports multiple subscriber identity modules (SIM).
  • SIM subscriber identity modules
  • the UE 100 communicates with multiple networks using multiple SIMs.
  • An example in which the UE 100 supports two SIMs will be mainly described below, but the UE 100 may support three or more SIMs.
  • “Supporting multiple SIMs” means that the UE 100 has the ability to handle multiple SIMs, and the UE 100 does not necessarily have to be equipped with multiple SIMs.
  • Such a UE 100 is sometimes called a "UE that supports multiple SIMs”.
  • the SIM is not limited to a card-type SIM (so-called SIM card), and may be an embedded SIM (so-called eSIM) pre-installed in the UE 100 .
  • the SIM is sometimes called a USIM (Universal Subscriber Identity Module).
  • the first network 200A is a network associated with one SIM of the UE 100.
  • a second network 200B is a network associated with the other SIM of the UE 100 . It is assumed that UE 100 performs location registration with first network 200A using one SIM, and performs location registration with second network 200B using the other SIM. That is, UE 100 is located in each of first network 200A and second network 200B.
  • the first network 200A and the second network 200B may be networks of different carriers. However, the first network 200A and the second network 200B may be networks of the same carrier. Different PLMN (Public Land Mobile Network) IDs may be assigned to the first network 200A and the second network 200B.
  • PLMN Public Land Mobile Network
  • the first network 200A has a base station 210A and a core network 220A that constitute a radio access network.
  • the core network 220A has a mobility management device 221A and a gateway device 222A.
  • the second network 200B has a base station 210B and a core network 220B forming a radio access network.
  • the core network 220B has a mobility management device 221B and a gateway device 222B.
  • the base stations 210A and 200B are not distinguished, they are simply referred to as the base station 210; when the mobility management devices 221A and 221B are not distinguished, they are simply referred to as the mobility management device 221; It is called gateway device 222 .
  • the base station 210 is a wireless communication device that performs wireless communication with the UE 100.
  • a base station 210 manages one or more cells.
  • the base station 210 performs radio communication with the UE 100 that has established a connection in the radio resource control (RRC) layer with its own cell.
  • the base station 210 has a radio resource management (RRM) function, a user data (hereinafter simply referred to as “data”) routing function, a measurement control function for mobility control/scheduling, and the like.
  • RRM radio resource management
  • a "cell” is used as a term indicating the minimum unit of a wireless communication area.
  • a “cell” is also used as a term indicating a function or resource for radio communication with the UE 100 .
  • One cell belongs to one carrier frequency.
  • FIG. 1 shows an example in which the base station 210A manages the cell C1 and the base station 210B manages the cell C2.
  • the UE 100 is located in the overlapping area of cell C1 and cell
  • the base station 210 may be a gNB, which is a 5G/NR base station, or an eNB, which is a 4G/LTE base station. In the following, an example in which the base station 210 is a gNB will be mainly described.
  • the base station 210 may be functionally divided into a CU (Central Unit) and a DU (Distributed Unit).
  • the base station 210 may be a relay node such as an IAB (Integrated Access and Backhaul) node.
  • the mobility management device 221 is a device that supports the control plane and performs various types of mobility management for the UE 100 .
  • the mobility management device 221 communicates with the UE 100 using NAS (Non-Access Stratum) signaling and manages information on the tracking area in which the UE 100 is located.
  • the mobility management device 221 performs paging through the base station 210 to notify the UE 100 of the incoming call.
  • the mobility management device 221 may be a 5G/NR AMF (Access and Mobility Management Function) or a 4G/LTE MME (Mobility Management Entity).
  • the gateway device 222 is a device compatible with the user plane, and is a device that performs data transfer control for the UE 100 .
  • the gateway device 222 may be a 5G/NR UPF (User Plane Function) or a 4G/LTE S-GW (Serving Gateway).
  • the protocol of the radio section between the UE 100 and the base station 210 includes a physical (PHY) layer, a MAC (Medium Access Control) layer, an RLC (Radio Link Control) layer, and a PDCP (Packet Data Convergence Protocol) layer and RRC (Radio Resource Control) layer.
  • PHY physical
  • MAC Medium Access Control
  • RLC Radio Link Control
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RRC Radio Resource Control
  • the PHY layer performs encoding/decoding, modulation/demodulation, antenna mapping/demapping, and resource mapping/demapping. Data and control information are transmitted between the PHY layer of the UE 100 and the PHY layer of the base station 210 via physical channels.
  • the MAC layer performs data priority control, hybrid ARQ (HARQ) retransmission processing, random access procedures, and so on. Data and control information are transmitted between the MAC layer of the UE 100 and the MAC layer of the base station 210 via transport channels.
  • the MAC layer of base station 210 includes a scheduler. The scheduler determines uplink and downlink transport formats (transport block size, modulation and coding scheme (MCS)) and allocation resources to the UE 100 .
  • MCS modulation and coding scheme
  • the RLC layer uses the functions of the MAC layer and PHY layer to transmit data to the RLC layer on the receiving side. Data and control information are transmitted between the RLC layer of the UE 100 and the RLC layer of the base station 210 via logical channels.
  • the PDCP layer performs header compression/decompression and encryption/decryption.
  • An SDAP (Service Data Adaptation Protocol) layer may be provided as an upper layer of the PDCP layer.
  • the SDAP (Service Data Adaptation Protocol) layer performs mapping between an IP flow, which is the unit of QoS (Quality of Service) control performed by the core network, and a radio bearer, which is the unit of AS (Access Stratum) QoS control.
  • the RRC layer controls logical channels, transport channels and physical channels according to radio bearer establishment, re-establishment and release.
  • RRC signaling for various settings is transmitted between the RRC layer of the UE 100 and the RRC layer of the base station 210 . If there is an RRC connection between the RRC of UE 100 and the RRC of base station 210, UE 100 is in the RRC connected state. If there is no RRC connection between the RRC of the UE 100 and the RRC of the base station 210, the UE 100 is in RRC idle state. When the RRC connection between the RRC of UE 100 and the RRC of base station 210 is suspended, UE 100 is in RRC inactive state.
  • the NAS layer located above the RRC layer performs session management and mobility management for UE100.
  • NAS signaling is transmitted between the NAS layer of UE 100 and the NAS layer of mobility management device 221 .
  • the UE 100 has an application layer and the like in addition to the radio interface protocol.
  • UE 100 has antenna 101, SIM 111, SIM 112, communication section 120, and control section .
  • the antenna 101 may be provided outside the UE 100 .
  • SIM 111 and SIM 112 are SIM cards or eSIMs.
  • the SIM 111 stores subscriber information and setting information necessary for the UE 100 to communicate with the first network 200A.
  • the SIM 111 stores identification information of the UE 100 in the first network 200A, such as a telephone number and IMSI (International Mobile Subscriber Identity).
  • IMSI International Mobile Subscriber Identity
  • the SIM 112 stores subscriber information and setting information necessary for the UE 100 to communicate with the second network 200B.
  • the SIM 112 stores identification information of the UE 100 in the second network 200B, such as telephone number and IMSI.
  • the communication unit 120 performs wireless communication with the first network 200A and wireless communication with the second network 200B via the antenna 101.
  • the communication unit 120 may have only one receiver (RX: Receiver) 121 . In this case, the communication unit 120 cannot receive from the first network 200A and receive from the second network 200B at the same time.
  • the communication unit 120 may have only one transmission unit (TX: Transmitter) 122 .
  • the communication section 120 may have a plurality of transmission sections 122 .
  • Receiving section 121 converts a radio signal received by antenna 101 into a received signal that is a baseband signal, performs signal processing on the received signal, and outputs the received signal to control section 130 .
  • Transmitter 122 performs signal processing on a transmission signal, which is a baseband signal output from controller 130 , converts the signal into a radio signal, and transmits the radio signal from antenna 101 .
  • the control unit 130 controls the communication unit 120 and performs various controls in the UE 100.
  • Control unit 130 uses SIM 111 to control communication with first network 200A and uses SIM 112 to control communication with second network 200B.
  • Control unit 130 includes at least one processor and at least one memory.
  • the memory stores programs executed by the processor and information used for processing by the processor.
  • the memory may include at least one of ROM (Read Only Memory), EPROM (Erasable Programmable Read Only Memory), EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory), RAM (Random Access Memory) and flash memory.
  • the processor may include a digital signal processor (DSP), which performs digital processing of digital signals, and a central processing unit (CPU), which executes programs. Note that part of the memory may be provided in the communication unit 120 . Also, the DSP may be provided in the communication unit 120 .
  • the control unit 130 includes an RRC processing unit 131 and a NAS processing unit 132 .
  • the RRC processing unit 131 performs processing in the RRC layer processing.
  • the NAS processing unit 132 performs processing in the NAS layer, which is a higher layer than the RRC layer. Note that the RRC processing unit 131 and the NAS processing unit 132 may be configured by one processor, or may be configured by a plurality of processors.
  • the UE 100 configured in this manner uses SIM 111 to communicate with the first network 200A and uses SIM 112 to communicate with the second network 200B.
  • UE 100 includes RRC processing unit 131 and NAS processing unit 132 .
  • RRC processing unit 131 performs processing for receiving paging addressed to UE 100 from second network 200B and processing for receiving paging from first network 200A.
  • NAS processing unit 132 provides a transmission enable notification indicating that information (specifically, a busy indicator to be described later) indicating that the communication is given priority over communication with the second network 200B can be transmitted. If so, a process of notifying the NAS processing unit 132 that the paging has been received is executed.
  • the NAS processing unit 132 when the NAS processing unit 132 provides the RRC processing unit 131 with a transmittable notification, it can recognize that the paging has been received. As a result, the NAS processing unit 132 can transmit the busy indicator to the second network 200B, thereby saving resources of the second network 200B due to unnecessary paging. On the other hand, if the NAS processing unit 132 does not provide the RRC processing unit 131 with a transmittable notification, it will not be notified that the paging has been received unnecessarily. It is possible to prevent unnecessary processing from being performed inside the UE 100 when receiving a page from the second network 200B while the network 200B is in the RRC inactive state. As a result, unexpected errors can be suppressed. In addition, power consumption of the UE 100 due to unnecessary processing can be suppressed.
  • the NAS processing unit 132 may provide a transmittable notification to the RRC processing unit 131 when the UE 100 in the RRC inactive state is capable of transmitting a busy indicator.
  • the RRC processing unit 131 receives the paging, but if the busy indicator cannot be transmitted, the NAS processing unit 132 receives the paging. do not notify Therefore, it is possible to suppress the occurrence of unexpected errors and suppress the power consumption of the UE 100 due to unnecessary processing.
  • the NAS processing unit 132 may provide a transmittable notification to the RRC processing unit 131 when the transmission of the busy indicator is permitted from the second network 200B. This allows the NAS processing unit 132 to cooperate with the second network 200B and transmit the busy indicator.
  • the NAS processing unit 132 may transmit capability information indicating that the UE 100 in the RRC inactive state has the ability to transmit a busy indicator to the second network. After transmitting the capability information, the NAS processing unit 132 may receive information from the second network 200B indicating that transmission of the busy indicator from the second network 200B is permitted. The second network 200B can allow the transmission of the busy indicator after considering the capability information of the UE 100 .
  • the RRC inactive state may be a state in the RRC layer.
  • NAS processing section 132 transmits a busy indicator using a service request message for transitioning the mode in the NAS layer from idle mode to connected mode. good. This makes it possible, for example, to send a busy indicator without adding new information elements to existing messages. Therefore, the impact on existing mechanisms can be made very small.
  • the operation of the functional units provided in the UE 100 may be described as the operation of the UE 100.
  • Base station configuration example A configuration example of the base station 210A of the first network 200A will be described with reference to FIG. Note that the base station 210B of the second network 200B has the same configuration as the base station 210A, so description thereof will be omitted. As shown in FIG. 4 , base station 210A has antenna 211 , communication section 212 , network interface 213 and control section 214 .
  • the communication unit 212 communicates with the UE 100 via the antenna 211 under the control of the control unit 214.
  • the communication unit 212 has a receiving unit 212a and a transmitting unit 212b.
  • the receiving unit 212 a converts a radio signal received by the antenna 211 into a received signal that is a baseband signal, performs signal processing on the received signal, and outputs the received signal to the control unit 214 .
  • the transmission unit 212 b performs signal processing on a transmission signal, which is a baseband signal output from the control unit 214 , converts the signal into a radio signal, and transmits the radio signal from the antenna 211 .
  • the network interface 213 is connected with the core network 220A.
  • Network interface 213 performs network communication with mobility management device 221A and gateway device 222A under the control of control unit 214 .
  • the control unit 214 controls the communication unit 212 and performs various controls in the base station 210A.
  • Control unit 214 includes at least one processor and at least one memory.
  • the memory stores programs executed by the processor and information used for processing by the processor.
  • the memory may include at least one of ROM, EPROM, EEPROM, RAM and flash memory.
  • the processor may include a digital signal processor (DSP), which performs digital processing of digital signals, and a central processing unit (CPU), which executes programs. Note that part of the memory may be provided in the communication unit 212 . Also, the DSP may be provided in the communication unit 212 .
  • DSP digital signal processor
  • the communication unit 212 interrupts communication with the base station 210A between the first measurement operation for the first network 200A and the second measurement operation for the second network 200B.
  • a sharing setting request is received from the UE 100 requesting a setting for sharing the interruption timing to be performed in a time division manner.
  • the control unit 214 acquires the sharing setting request. By this means, the control unit 214 can grasp that the UE 100 requests the setting of sharing the interruption timing between the first measurement operation and the second measurement operation in a time division manner.
  • the control unit 214 can determine an appropriate interruption timing considering that the UE 100 is requesting the setting.
  • the operation of the functional units (specifically, at least one of the antenna 211, the communication unit 212, the network interface 213, and the control unit 214) provided in the base station 210A will be described as the operation of the base station 210A. Sometimes.
  • FIG. 5 A first operation example of the mobile communication system 1 will be described with reference to FIGS. 5 and 6.
  • FIG. 5 UE 100 is located in cell C1 managed by base station 210B of first network 200A, and located in cell C2 managed by base station 210B of second network 200B.
  • the mobility management device 221B of the second network 200B is an AMF.
  • the RRC processing unit 131 and the NAS processing unit 132 communicate with the second network 200B via the communication unit 120 (specifically, transmit/receive/notify messages, etc.). , the description of communication via the communication unit 120 will be omitted as appropriate.
  • the AMF 221B communicates with the UE 100 (specifically, the NAS processing unit 132) via the base station 210B (transmission/notification of messages, etc.). The explanation that it is a communication that has been performed will be omitted as appropriate.
  • Step S101 UE 100 and second network 200B initiate a registration procedure.
  • UE 100 (NAS processing unit 132) transmits a registration request message to AMF 221B.
  • AMF 221B receives the registration request message from UE 100 .
  • the registration request message is a message for initial registration or registration update of the UE 100 with the second network 200B.
  • the NAS processing unit 132 may include in the registration request message capability information indicating that the UE 100 in the RRC inactive state has the capability to transmit a busy indicator. Thereby, the NAS processing unit 132 may transmit capability information indicating that the UE 100 has the capability of transmitting the busy indicator to the second network 200B.
  • the busy indicator is used for communication with the first network 200A. is information indicating that the communication is also given priority over the communication of the second network 200B.
  • a busy indicator may indicate that the UE 100 is busy.
  • Step S102 AMF221B transmits a registration approval (Registration Accept) message to UE100.
  • the NAS processing unit 132 of the UE 100 receives the registration approval message from the AMF 221B.
  • the registration approval message is a message indicating that the registration or registration update to the second network 200B has been approved.
  • the registration approval message may contain transmission permission information indicating that transmission of the busy indicator from the second network 200B is permitted.
  • the AMF 221B may determine whether or not to permit transmission of the busy indicator by considering the capability information of the UE 100. For example, when the registration request message includes capability information indicating that UE 100 in the RRC inactive state has the ability to transmit a busy indicator, the AMF 221B may determine to permit transmission of the busy indicator. AMF 221B may determine not to allow transmission of the busy indicator if the registration request message does not include such capability information. If the AMF 221B determines to permit the transmission of the busy indicator, the AMF 221B may include transmission authorization information in the registration acknowledge message.
  • the NAS processing unit 132 may determine that transmission of the busy indicator from the second network 200B is permitted.
  • Step S103 The NAS processing unit 132 transmits a registration complete message to the AMF 221B.
  • AMF 221B receives the registration complete message from UE 100 .
  • the registration completion message is, for example, a message indicating that the UE 100 has successfully completed registration or registration update processing with the second network 200B.
  • Step S104 The NAS processing unit 132 provides the RRC processing unit 131 with a transmittable notification.
  • the RRC processing unit 131 receives the transmittable notification from the NAS processing unit 132 .
  • the transmittable notification indicates that information indicating that communication with first network 200A is prioritized over communication with second network 200B (that is, a busy indicator) can be transmitted.
  • the ready-to-send notification may indicate that the UE 100 is capable of sending a busy indicator, as shown in FIG.
  • the NAS processing unit 132 may provide a transmittable notification to the RRC processing unit 131 when the transmission of the busy indicator is permitted from the second network 200B.
  • the UE 100 is in the RRC connected state with respect to the first network 200A and is in the RRC inactive state with respect to the second network 200B.
  • UE 100 is in communication with first network 200A.
  • the UE 100 receives services such as voice communication from the first network 200A, for example. Therefore, the UE 100 is in RRC inactive state for the second network 200B while communicating with the first network 200A.
  • the RRC connected state and RRC inactive state are states in the RRC layer.
  • the mode in the NAS layer of UE 100 is connected mode for first network 200A and connected mode for second network 200B.
  • the mode in the NAS layer may be 5GMM (5G Mobility Management) mode.
  • the connected mode may be 5GMM-connected mode and the idle mode may be 5GMM-idle mode.
  • Step S105 Base station 210 transmits a paging message addressed to UE 100 to UE 100 .
  • the RRC processing unit 131 of the UE 100 receives the paging message addressed to the UE 100 from the base station 210B.
  • a paging message is used to notify one or more UEs 100.
  • a paging message is an RRC layer message.
  • a paging message contains ID of UE100, for example. More specifically, for example, the paging message includes a list of paging records, and one paging record in the list includes the UE 100 ID. For example, the ID is the 5G-S-TMSI (Temporary Mobile Subscriber Identity) of the UE 100 or the full I-RNTI (Inactive Radio Network Temporary Identifier).
  • 5G-S-TMSI Temporary Mobile Subscriber Identity
  • I-RNTI Inactive Radio Network Temporary Identifier
  • the RRC processing unit 131 can execute the process of step S106 when the UE 100 is in the RRC inactive state for the second network 200B while communicating with the first network 200A.
  • the RRC processing unit 131 is controlled when the UE 100 is not communicating with the first network 200A, for example, when the UE 100 is (a) in the RRC idle state or the RRC inactive state with respect to the first network 200A, or (b) the 2 network 200B is in the RRC idle state or the RRC connected state, the process of step S106 may not be performed, and the specified process upon receiving the paging message may be performed.
  • Step S106 The RRC processing unit 131 determines whether or not a transmittable notification has been provided from the NAS processing unit 132 .
  • the RRC processing unit 131 executes the process of step S107 when the transmittable notification is provided from the NAS processing unit 132 .
  • the RRC processing unit 131 does not execute the processing of step S106 if the transmission enable notification is not provided from the NAS processing unit 132 .
  • the RRC processing unit 131 may execute prescribed processing when receiving the paging message.
  • Step S107 The RRC processing unit 131 provides a paging reception notification to the NAS processing unit 132 .
  • the NAS processing unit 132 receives from the paging reception notification.
  • the paging reception notification is for notifying that the UE 100 has received paging.
  • the RRC processing unit 131 may indicate to the NAS processing unit 132 that the paging message has been received when the UE 100 is in the RRC inactive state by the paging reception notification.
  • Step S108 The NAS processing unit 132 determines priority. Specifically, the NAS processing unit 132 determines which of the communication with the first network 200 and the communication with the second network 200B corresponding to paging is prioritized (or which one is preferred).
  • the NAS processing unit 132 determines that communication with the first network 200A has priority over communication with the second network 200B (YES), it executes the process of step S107.
  • the NAS processing unit 132 determines that the communication with the second network 200B has priority over the communication with the first network 200A (NO)
  • the NAS processing unit 132 does not perform the processing of step S109, for example, the second network 200B.
  • Step S109 NAS processing unit 132 transmits the NAS message to AMF 221B.
  • AMF 221B receives the registration request message from UE 100 .
  • the NAS message contains a busy indicator.
  • the NAS processing unit 132 may send a busy indicator to the AMF 221B using a service request message as the NAS message.
  • the service request message is used to change the 5GMM mode from 5GMM-idle mode to 5GMM-connected mode.
  • a service request message may include a service type.
  • a service type is an information element for specifying the purpose of a service request procedure.
  • a service type may indicate that the UE 100 is busy.
  • the service request message may be used to send a busy indicator to AMF 221B.
  • the AMF 221B stops subsequent paging to the UE 100 in response to receiving the busy indicator. More specifically, the AMF 221B stops repeating paging escalation and paging.
  • Step S201 UE 100 and second network 200B perform a registration procedure.
  • the UE 100 and the AMF 221B may perform processing similar to steps S101 to S103.
  • the registration request message may not include capability information indicating that the UE 100 has the ability to send a busy indicator.
  • the registration approval message may not include transmission permission information.
  • Step S202 NAS processing section 132 of UE 100 determines whether UE 100 in the RC inactive state has the ability to transmit a busy indicator.
  • the NAS processing unit 132 can determine whether or not the UE 100 has the transmission capability based on the capability information of the UE 100, for example. When the UE 100 holds (stores) capability information indicating that the UE 100 has the transmission capability, the NAS processing unit 132 determines that the UE 100 has the transmission capability. On the other hand, if the NAS processing unit 132 does not hold (store) the capability information indicating that it has the transmission capability, it determines that it does not have the transmission capability.
  • the NAS processing unit 132 determines that it has the transmission capability (YES), it performs the processing of step S203. Therefore, the NAS processing unit 132 performs the process of step S203 when the UE 100 in the RRC inactive state has the ability to transmit a busy indicator. On the other hand, when the NAS processing unit 132 determines that it does not have the transmission capability (NO), the process of step S203 is omitted.
  • Steps S203 to S208 This is the same as steps S104 to S109.
  • the NAS processing unit 132 may transmit the capability information to the second network 200B using a message other than the registration request message.
  • the NAS processing unit 132 may transmit the busy indicator to the second network 200B using a NAS message other than the service request message.
  • each operation flow described above is not limited to being implemented independently, but can be implemented by combining two or more operation flows. For example, some steps of one operation flow may be added to another operation flow, or some steps of one operation flow may be replaced with some steps of another operation flow.
  • a program that causes a computer to execute each process performed by the UE 100 or the base station 210 may be provided.
  • the program may be recorded on a computer readable medium.
  • a computer readable medium allows the installation of the program on the computer.
  • the computer-readable medium on which the program is recorded may be a non-transitory recording medium.
  • the non-transitory recording medium is not particularly limited, but may be, for example, a recording medium such as CD-ROM (Compact Disk Read Only Memory) or DVD-ROM (Digital Versatile Disc Read Only Memory). good.
  • circuits for executing each process performed by the UE 100 or the base station 210 may be integrated, and at least a part of the UE 100 or the base station 210 may be configured as a semiconductor integrated circuit (chipset, SoC (System On Chip)).
  • “transmit” may mean performing processing of at least one layer in the protocol stack used for transmission, or transmitting signals wirelessly or by wire. It may mean physically transmitting. Alternatively, “transmitting” may mean a combination of performing the at least one layer of processing and physically transmitting the signal wirelessly or by wire. Similarly, “receive” may mean performing processing of at least one layer in the protocol stack used for reception, or physically receiving a signal wirelessly or by wire. may mean that Alternatively, “receiving” may mean a combination of performing the at least one layer of processing and physically receiving the signal wirelessly or by wire.

Abstract

ユーザ装置(100)は、無線リソース制御(RRC)レイヤでの処理を行うRRC処理部(131)と、前記RRCレイヤよりも上位のレイヤである非アクセス層(NAS)レイヤでの処理を行うNAS処理部(132)と、を備える。前記ユーザ装置(100)が、前記第1ネットワーク(200A)と通信中に、前記第2ネットワーク(200B)についてRRCインアクティブ状態にある場合、前記RRC処理部(131)は、前記ユーザ装置(100)宛てのページングを前記第2ネットワーク(200B)から受信する処理と、前記第1ネットワーク(200A)との通信を前記第2ネットワーク(200B)との通信よりも優先することを示す情報を送信可能であることを示す送信可能通知が前記NAS処理部(132)から提供されている場合、前記ページングを受信したことを前記NAS処理部(132)に通知する処理と、を実行する。

Description

ユーザ装置及び通信制御方法 関連出願への相互参照
 本出願は、2021年4月19日に出願された特許出願番号2021-070613号に基づくものであって、その優先権の利益を主張するものであり、その特許出願のすべての内容が、参照により本明細書に組み入れられる。
 本発明は、移動通信システムで用いるユーザ装置及び通信制御方法に関する。
 移動通信システムの標準化プロジェクトである3GPP(登録商標。以下同じ)(3rd Generation Partnership Project)のリリース17では、複数の加入者識別モジュールを搭載したユーザ装置が、複数の通信事業者のネットワークに在圏しつつデータ通信を行う機能を策定するためのワークアイテムが立ち上がっている。現状、複数のネットワークに在圏するユーザ装置がページングを受ける仕組みは標準仕様上に規定がなく、ユーザ装置の実装依存となっている。そのため、それぞれのネットワークと協調して複数のネットワークからページングを受ける方法が3GPP標準化の場で検討されている。
 ここで、一方のネットワーク(以下、「第1ネットワーク」)についてRRCコネクティッド状態であって、他方のネットワーク(以下、「第2ネットワーク」)についてRRCアイドル状態であるユーザ装置が、第1ネットワークとの通信中断期間(「ギャップ」と呼ばれる)において第2ネットワークからのページングを受信したケースにおいて、第1ネットワークとの通信を第2ネットワークとの通信よりも優先する場合に、ユーザ装置のNAS処理部が、第1ネットワークとの通信を第2ネットワークとの通信よりも優先することを示す情報(いわゆる、ビジー指示子)を第2ネットワークへ送信することが検討されている(例えば、非特許文献1参照)。これにより、第2ネットワークは、ビジー指示子の受信に応じて、当該ユーザ装置宛の以降のページングの停止することで、ページングリソースを節約することができる。
 なお、現在の3GPP規格に従うと、RRCアイドル状態にあるユーザ装置のRRC処理部が、自身宛のページングをネットワークから受信すると、その旨をNAS処理部に通知する。一方、RRCインアクティブ状態にあるユーザ装置のRRC処理部が、自身宛のページングをネットワークから受信すると、その旨をNAS処理部に通知せずに、RRCレジュームプロシージャを開始してRRCコネクティッド状態に遷移する(例えば、非特許文献2参照)。
3GPP技術報告書:TR23.761(V1.3.0)、「Study on system enablers for devices having multiple Universal Subscriber Identity Modules (USIM)」 3GPP技術仕様書:TR38.331(V16.4.1)、「NR; Radio Resource Control (RRC); Protocol specification」
 第1の態様に係るユーザ装置は、第1加入者識別モジュールを用いて第1ネットワークと通信し、第2加入者識別モジュールを用いて第2ネットワークと通信するユーザ装置であって、無線リソース制御(RRC)レイヤでの処理を行うRRC処理部と、前記RRCレイヤよりも上位のレイヤである非アクセス層(NAS)レイヤでの処理を行うNAS処理部と、を備える。前記ユーザ装置が、前記第1ネットワークと通信中に、前記第2ネットワークについてRRCインアクティブ状態にある場合、前記RRC処理部は、前記ユーザ装置宛てのページングを前記第2ネットワークから受信する処理と、前記第1ネットワークとの通信を前記第2ネットワークとの通信よりも優先することを示す情報を送信可能であることを示す送信可能通知が前記NAS処理部から提供されている場合、前記ページングを受信したことを前記NAS処理部に通知する処理と、を実行する。
 第2の態様に係る通信制御方法は、第1加入者識別モジュールを用いて第1ネットワークと通信し、第2加入者識別モジュールを用いて第2ネットワークと通信するユーザ装置が実行する通信制御方法であって、前記ユーザ装置のRRC処理部が、無線リソース制御(RRC)レイヤでの処理を行うステップと、前記ユーザ装置のNAS処理部が、前記RRCレイヤよりも上位のレイヤである非アクセス層(NAS)レイヤでの処理を行うステップと、を有する。前記ユーザ装置が前記第1ネットワークと通信中において、前記第2ネットワークについて前記ユーザ装置がRRCインアクティブ状態にある場合、RRCレイヤでの処理を行うステップは、前記ユーザ装置宛てのページングを前記第2ネットワークから受信するステップと、前記第1ネットワークとの通信を前記第2ネットワークとの通信よりも優先することを示す情報を送信可能であることを示す送信可能通知が前記NAS処理部から提供されている場合、前記ページングを受信したことを前記NAS処理部に通知するステップと、を含む。
 本開示についての目的、特徴、及び利点等は、添付の図面を参照しながら下記の詳細な記述により、より明確になる。
実施形態に係る移動通信システムの構成例を示す図である。 実施形態に係る移動通信システムのプロトコルスタックの構成例を示す図である。 実施形態に係るUE(ユーザ装置)の構成例を示す図である。 実施形態に係る第1ネットワークの基地局の構成例を示す図である。 実施形態の第1動作例を示す図である。 実施形態の第1動作例に係るUEの動作の一例を示す図である。 実施形態の第2動作例を示す図である。
 図面を参照しながら、実施形態に係る移動通信システムについて説明する。図面の記載において、同一又は類似の部分には同一又は類似の符号を付している。
 上述のようなビジー指示子の送信する動作がRRCインアクティブ状態にあるユーザ装置においても適用される場合、ビジー指示子の送信は、ユーザ装置のNAS処理部により行われるため、ユーザ装置宛のページングを第2ネットワークから受信した旨を示すRRC処理部からNAS処理部への通知が必要になると考えられる。しかしながら、必ずしもNAS処理部はビジー指示子の送信が可能であるとは限らない。このため、NAS処理部がビジー指示子の送信が不可である場合にも、RRC処理部からNAS処理部への通知が行われると、ユーザ装置の内部において不必要な処理が行われることになり、予期せぬエラーが発生する懸念がある。
 そこで、本開示は、第1ネットワークで通信中であって第2ネットワークでRRCインアクティブ状態にある場合における第2ネットワークからのページング受信時に不必要な処理が行われることを抑制できるユーザ装置及び通信制御方法を提供することを目的の一つとする。
 [実施形態]
 図1から図7を参照して、実施形態について説明する。
 (システム構成)
 図1を参照して、実施形態に係る移動通信システム1の構成について説明する。以下において、移動通信システム1が3GPP規格の第5世代システム(5G/NR:New Radio)である一例を主として説明する。移動通信システム1には、第4世代システム(4G/LTE:Long Term Evolution)システム及び/又は第6世代システムが少なくとも部分的に適用されてもよい。
 図1に示すように、実施形態に係る移動通信システム1は、ユーザ装置(UE:User Equipment)100と、第1ネットワーク200Aと、第2ネットワーク200Bとを有する。
 UE100は、移動可能な無線通信装置であってよい。UE100は、ユーザにより利用される装置であってよい。例えば、UE100は、携帯電話端末(スマートフォンを含む)やタブレット端末、ノートPC、通信モジュール(通信カード又はチップセットを含む)、センサ若しくはセンサに設けられる装置、車両若しくは車両に設けられる装置(例えば、Vehicle UE)、飛行体若しくは飛行体に設けられる装置(例えば、Aerial UE)である。
 UE100は、複数の加入者識別モジュール(SIM:Subscriber Identity Module)に対応するマルチSIMデバイスである。UE100は、複数のSIMを用いて複数のネットワークと通信する。以下において、UE100が対応するSIMが2つである一例について主として説明するが、UE100は、3つ以上のSIMに対応していてもよい。「複数のSIMに対応する」とは、UE100が複数のSIMを取り扱う能力を有していることをいい、必ずしもUE100に複数のSIMが搭載されていなくてもよい。このようなUE100は、「複数のSIMをサポートするUE」と呼ばれることがある。なお、SIMは、カード型のSIM(いわゆる、SIMカード)に限らず、予めUE100に組み込まれた組み込み型のSIM(いわゆる、eSIM)であってもよい。SIMは、USIM(Universal Subscriber Identity Module)と呼ばれることがある。
 第1ネットワーク200Aは、UE100の一方のSIMと対応付けられたネットワークである。第2ネットワーク200Bは、UE100の他方のSIMと対応付けられたネットワークである。UE100は、一方のSIMを用いて第1ネットワーク200Aへの位置登録を行っており、他方のSIMを用いて第2ネットワーク200Bへの位置登録を行っているものとする。すなわち、UE100は、第1ネットワーク200A及び第2ネットワーク200Bのそれぞれに在圏している。第1ネットワーク200A及び第2ネットワーク200Bは、互いに異なる通信事業者のネットワークであってもよい。但し、第1ネットワーク200A及び第2ネットワーク200Bは、同一の通信事業者のネットワークであってもよい。第1ネットワーク200A及び第2ネットワーク200Bには、互いに異なるPLMN(Public Land Mobile Network) IDが割当てられていてもよい。
 第1ネットワーク200Aは、無線アクセスネットワークを構成する基地局210Aと、コアネットワーク220Aとを有する。コアネットワーク220Aは、モビリティ管理装置221Aと、ゲートウェイ装置222Aとを有する。同様に、第2ネットワーク200Bは、無線アクセスネットワークを構成する基地局210Bと、コアネットワーク220Bとを有する。コアネットワーク220Bは、モビリティ管理装置221Bと、ゲートウェイ装置222Bとを有する。以下において、基地局210A及び200Bを区別しないときは単に基地局210と呼び、モビリティ管理装置221A及び221Bを区別しないときは単にモビリティ管理装置221と呼び、ゲートウェイ装置222A及び222Bを区別しないときは単にゲートウェイ装置222と呼ぶ。
 基地局210は、UE100との無線通信を行う無線通信装置である。基地局210は、1又は複数のセルを管理する。基地局210は、自セルとの無線リソース制御(RRC)レイヤにおける接続を確立したUE100との無線通信を行う。基地局210は、無線リソース管理(RRM)機能、ユーザデータ(以下、単に「データ」という)のルーティング機能、モビリティ制御・スケジューリングのための測定制御機能等を有する。「セル」は、無線通信エリアの最小単位を示す用語として用いられる。「セル」は、UE100との無線通信を行う機能又はリソースを示す用語としても用いられる。1つのセルは1つのキャリア周波数に属する。図1において、基地局210AがセルC1を管理し、基地局210BがセルC2を管理する一例を示している。UE100は、セルC1及びセルC2の重複領域に位置している。
 基地局210は、5G/NRの基地局であるgNB、又は4G/LTEの基地局であるeNBであってもよい。以下において、基地局210がgNBである一例について主として説明する。基地局210は、CU(Central Unit)とDU(Distributed Unit)とに機能分割されていてもよい。基地局210は、IAB(Integrated Access and Backhaul)ノード等の中継ノードであってもよい。
 モビリティ管理装置221は、制御プレーンに対応した装置であって、UE100に対する各種モビリティ管理を行う装置である。モビリティ管理装置221は、NAS(Non-Access Stratum)シグナリングを用いてUE100と通信し、UE100が在圏するトラッキングエリアの情報を管理する。モビリティ管理装置221は、UE100に対して着信を通知するために、基地局210を通じてページングを行う。モビリティ管理装置221は、5G/NRのAMF(Access and Mobility Management Function)、又は4G/LTEのMME(Mobility Management Entity)であってもよい。
 ゲートウェイ装置222は、ユーザプレーンに対応した装置であって、UE100のデータの転送制御を行う装置である。ゲートウェイ装置222は、5G/NRのUPF(User Plane Function)、又は4G/LTEのS-GW(Serving Gateway)であってもよい。
 (プロトコルスタックの構成例)
 図2を参照して、移動通信システム1のプロトコルスタックの構成例について説明する。図2に示すように、UE100と基地局210との間の無線区間のプロトコルは、物理(PHY)レイヤと、MAC(Medium Access Control)レイヤと、RLC(Radio Link Control)レイヤと、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤと、RRC(Radio Resource Control)レイヤとを有する。
 PHYレイヤは、符号化・復号、変調・復調、アンテナマッピング・デマッピング、及びリソースマッピング・デマッピングを行う。UE100のPHYレイヤと基地局210のPHYレイヤとの間では、物理チャネルを介してデータ及び制御情報が伝送される。
 MACレイヤは、データの優先制御、ハイブリッドARQ(HARQ)による再送処理、及びランダムアクセスプロシージャ等を行う。UE100のMACレイヤと基地局210のMACレイヤとの間では、トランスポートチャネルを介してデータ及び制御情報が伝送される。基地局210のMACレイヤはスケジューラを含む。スケジューラは、上下リンクのトランスポートフォーマット(トランスポートブロックサイズ、変調・符号化方式(MCS))及びUE100への割当リソースを決定する。
 RLCレイヤは、MACレイヤ及びPHYレイヤの機能を利用してデータを受信側のRLCレイヤに伝送する。UE100のRLCレイヤと基地局210のRLCレイヤとの間では、論理チャネルを介してデータ及び制御情報が伝送される。
 PDCPレイヤは、ヘッダ圧縮・伸張、及び暗号化・復号化を行う。
 PDCPレイヤの上位レイヤとしてSDAP(Service Data Adaptation Protocol)レイヤが設けられていてもよい。SDAP(Service Data Adaptation Protocol)レイヤは、コアネットワークがQoS(Quality of Service)制御を行う単位であるIPフローとAS(Access Stratum)がQoS制御を行う単位である無線ベアラとのマッピングを行う。
 RRCレイヤは、無線ベアラの確立、再確立及び解放に応じて、論理チャネル、トランスポートチャネル、及び物理チャネルを制御する。UE100のRRCレイヤと基地局210のRRCレイヤとの間では、各種設定のためのRRCシグナリングが伝送される。UE100のRRCと基地局210のRRCとの間にRRC接続がある場合、UE100はRRCコネクティッド状態にある。UE100のRRCと基地局210のRRCとの間にRRC接続がない場合、UE100はRRCアイドル状態にある。UE100のRRCと基地局210のRRCとの間のRRC接続がサスペンドされている場合、UE100はRRCインアクティブ状態にある。
 RRCレイヤの上位に位置するNASレイヤは、UE100のセッション管理及びモビリティ管理を行う。UE100のNASレイヤとモビリティ管理装置221のNASレイヤとの間では、NASシグナリングが伝送される。
 なお、UE100は、無線インターフェイスのプロトコル以外にアプリケーションレイヤ等を有する。
 (UEの構成例)
 図3を参照して、UE100の構成例について説明する。図3に示すように、UE100は、アンテナ101と、SIM111と、SIM112と、通信部120と、制御部130とを有する。アンテナ101は、UE100の外部に設けられてもよい。SIM111及びSIM112は、SIMカード又はeSIMである。
 SIM111は、UE100が第1ネットワーク200Aと通信するために必要な加入者情報及び設定情報を記憶する。SIM111は、第1ネットワーク200AにおけるUE100の識別情報、例えば、電話番号及びIMSI(International Mobile Subscriber Identity)等を記憶する。
 SIM112は、UE100が第2ネットワーク200Bと通信するために必要な加入者情報及び設定情報を記憶する。SIM112は、第2ネットワーク200BにおけるUE100の識別情報、例えば、電話番号及びIMSI等を記憶する。
 通信部120は、制御部130の制御下で、アンテナ101を介して第1ネットワーク200Aとの無線通信及び第2ネットワーク200Bとの無線通信を行う。通信部120は、受信部(RX:Receiver)121を1つのみ有していてもよい。この場合、通信部120は、第1ネットワーク200Aからの受信及び第2ネットワーク200Bからの受信を同時に行うことができない。通信部120は、送信部(TX:Transmitter)122を1つのみ有していてもよい。但し、通信部120は、複数の送信部122を有していてもよい。受信部121は、アンテナ101が受信する無線信号をベースバンド信号である受信信号に変換し、受信信号に対する信号処理を行ったうえで制御部130に出力する。送信部122は、制御部130が出力するベースバンド信号である送信信号に対する信号処理を行ったうえで無線信号に変換し、無線信号をアンテナ101から送信する。
 制御部130は、通信部120を制御するとともに、UE100における各種の制御を行う。制御部130は、SIM111を用いて第1ネットワーク200Aとの通信を制御するとともに、SIM112を用いて第2ネットワーク200Bとの通信を制御する。制御部130は、少なくとも1つのプロセッサ及び少なくとも1つのメモリを含む。メモリは、プロセッサにより実行されるプログラム、及びプロセッサによる処理に用いられる情報を記憶する。メモリは、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable Read Only Memory)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory)、RAM(Random Access Memory)及びフラッシュメモリの少なくとも1つを含んでもよい。プロセッサは、デジタル信号のデジタル処理を行うデジタル信号プロセッサ(DSP)と、プログラムを実行する中央演算処理装置(CPU)とを含んでもよい。なお、メモリの一部は通信部120に設けられていてもよい。また、DSPは、通信部120に設けられていてもよい。
 制御部130は、RRC処理部131と、NAS処理部132とを含む。RRC処理部131は、RRCレイヤの処理での処理を行う。NAS処理部132は、RRCレイヤよりも上位のレイヤであるNASレイヤの処理での処理を行う。なお、RRC処理部131及びNAS処理部132は、1つのプロセッサにより構成されてもよいし、複数のプロセッサにより構成されてもよい。
 このように構成されたUE100は、SIM111を用いて第1ネットワーク200Aと通信し、SIM112を用いて第2ネットワーク200Bと通信する。UE100は、RRC処理部131とNAS処理部132とを備える。UE100が第1ネットワーク200Aと通信中に、第2ネットワーク200BについてRRCインアクティブ状態にある場合、RRC処理部131は、UE100宛のページングを第2ネットワーク200Bから受信する処理と、第1ネットワーク200Aとの通信を第2ネットワーク200Bとの通信よりも優先することを示す情報(具体的には、後述のビジー指示子)を送信可能であることを示す送信可能通知がNAS処理部132から提供されている場合、ページングを受信したことをNAS処理部132に通知する処理と、を実行する。
 これにより、NAS処理部132は、送信可能通知をRRC処理部131に提供した場合、ページングを受信したことを把握できる。これにより、NAS処理部132は、ビジー指示子を第2ネットワーク200Bへ送信することができるため、不必要なページングによる第2ネットワーク200Bのリソース節約が可能となる。一方で、NAS処理部132は、送信可能通知をRRC処理部131に提供していない場合、不必要にページングを受信したことが通知されなくなるため、第1ネットワーク200Aで通信中であって第2ネットワーク200BでRRCインアクティブ状態にある場合における第2ネットワーク200Bからのページング受信時にUE100の内部において不必要な処理が行われることを抑制できる。その結果、予期せぬエラーが発生を抑制できる。加えて、不必要な処理に起因したUE100の消費電力の発生を抑制できる。
 また、NAS処理部132は、RRCインアクティブ状態にあるUE100がビジー指示子の送信能力を有する場合、送信可能通知をRRC処理部131へ提供してよい。これにより、UE100がビジー指示子の送信能力を有さない場合、RRC処理部131は、ページングを受信しても、ビジー指示子が送信できない場合には、ページングを受信したことをNAS処理部132に通知しない。従って、予期せぬエラーが発生を抑制、及び不必要な処理に起因したUE100の消費電力の発生を抑制できる。
 また、NAS処理部132は、第2ネットワーク200Bからビジー指示子の送信を許可されている場合、送信可能通知をRRC処理部131に提供してよい。これにより、NAS処理部132は、第2ネットワーク200Bと協調した上で、ビジー指示子を送信することができる。
 また、NAS処理部132は、RRCインアクティブ状態にあるUE100がビジー指示子の送信能力を有することを示す能力情報を前記第2ネットワークへ送信してよい。NAS処理部132は、能力情報を送信した後、第2ネットワーク200Bからビジー指示子の送信が許可されたことを示す情報を、第2ネットワーク200Bから受信してよい。第2ネットワーク200Bは、UE100の能力情報を考慮した上で、ビジー指示子の送信を許可することができる。
 また、RRCインアクティブ状態は、RRCレイヤにおける状態であってよい。NAS処理部132は、UE100が第1ネットワーク200AについてRRCインアクティブ状態にあるとき、NASレイヤにおけるモードをアイドルモードからコネクティッドモードに遷移するためのサービスリクエストメッセージを用いてビジー指示子を送信してよい。これにより、例えば、既存のメッセージに新たな情報要素を加えることなく、ビジー指示子を送信することができる。従って、既存の仕組みへの影響を非常に小さくすることができる。
 なお、UE100が備える機能部(具体的には、アンテナ101と、SIM111と、SIM112と、通信部120と、制御部130(RRC処理部131及びNAS処理部132)との少なくともいずれか)の動作を、UE100の動作として説明することがある。
 (基地局の構成例)
 図4を参照して、第1ネットワーク200Aの基地局210Aの構成例について説明する。なお、第2ネットワーク200Bの基地局210Bも基地局210Aと同様の構成であるため、説明を省略する。図4に示すように、基地局210Aは、アンテナ211と、通信部212と、ネットワークインターフェイス213と、制御部214とを有する。
 通信部212は、制御部214の制御下で、アンテナ211を介してUE100との通信を行う。通信部212は、受信部212aと、送信部212bとを有する。受信部212aは、アンテナ211が受信する無線信号をベースバンド信号である受信信号に変換し、受信信号に対する信号処理を行ったうえで制御部214に出力する。送信部212bは、制御部214が出力するベースバンド信号である送信信号に対する信号処理を行ったうえで無線信号に変換し、無線信号をアンテナ211から送信する。
 ネットワークインターフェイス213は、コアネットワーク220Aと接続される。ネットワークインターフェイス213は、制御部214の制御下で、モビリティ管理装置221A及びゲートウェイ装置222Aとのネットワーク通信を行う。
 制御部214は、通信部212を制御するとともに、基地局210Aにおける各種の制御を行う。制御部214は、少なくとも1つのプロセッサ及び少なくとも1つのメモリを含む。メモリは、プロセッサにより実行されるプログラム、及びプロセッサによる処理に用いられる情報を記憶する。メモリは、ROM、EPROM、EEPROM、RAM及びフラッシュメモリの少なくとも1つを含んでもよい。プロセッサは、デジタル信号のデジタル処理を行うデジタル信号プロセッサ(DSP)と、プログラムを実行する中央演算処理装置(CPU)とを含んでもよい。なお、メモリの一部は通信部212に設けられていてもよい。また、DSPは、通信部212に設けられていてもよい。
 このように構成された第1ネットワーク200Aの基地局210Aにおいて、通信部212は、第1ネットワーク200Aに対する第1測定動作と第2ネットワーク200Bに対する第2測定動作とで基地局210Aとの通信を中断する中断タイミングを時分割で共有する設定を要求する共有設定要求を、UE100から受信する。制御部214は、共有設定要求を取得する。これにより、制御部214は、第1測定動作と第2測定動作とで中断タイミングを時分割で共有する設定をUE100が要求していることを把握できる。制御部214は、UE100が当該設定を要求していることを考慮して適切な中断タイミングを決定することができる。
 なお、基地局210Aが備える機能部(具体的には、アンテナ211と、通信部212と、ネットワークインターフェイス213と、制御部214との少なくともいずれか)の動作を、基地局210Aの動作として説明することがある。
 (移動通信システムの動作)
 移動通信システム1の動作について説明する。
 (1)第1動作例
 図5及び図6を参照して、移動通信システム1の第1動作例について説明する。図5に示す動作例おいて、UE100は、第1ネットワーク200Aの基地局210Bが管理するセルC1に在圏しており、第2ネットワーク200Bの基地局210Bが管理するセルC2に在圏している。なお、第2ネットワーク200Bのモビリティ管理装置221BがAMFであるものとして説明を進める。
 以下において、RRC処理部131及びNAS処理部132は、通信部120を介して、第2ネットワーク200Bと通信(具体的には、メッセージ等の送受信/通知)を行うが、説明を簡便にするため、通信部120を介した通信であるとの説明を適宜省略する。また、AMF221Bは、基地局210Bを介して、UE100(具体的には、NAS処理部132)と通信(メッセージ等の送受信/通知)を行うが、説明を簡便にするため、基地局210Bを介した通信であるとの説明を適宜省略する。
 ステップS101:
 UE100及び第2ネットワーク200Bは、登録手順を開始する。UE100(NAS処理部132)は、登録要求(Registration Request)メッセージをAMF221Bへ送信する。AMF221Bは、登録要求メッセージをUE100から受信する。登録要求メッセージは、第2ネットワーク200BへUE100を初期登録又は登録更新するためのメッセージである。
 NAS処理部132は、RRCインアクティブ状態にあるUE100がビジー指示子の送信能力を有することを示す能力情報を登録要求メッセージに含めてよい。これにより、NAS処理部132は、UE100がビジー指示子の送信能力を有することを示す能力情報を第2ネットワーク200Bに送信してよい。
 ビジー指示子は、第2ネットワーク200B以外のネットワーク(以下、第1ネットワーク200A)との通信の優先度が第2ネットワーク200Bとの通信の優先度よりも高い場合に、第1ネットワーク200Aの通信よりも第2ネットワーク200Bの通信よりも優先することを示す情報である。ビジー指示子は、UE100がビジーであることを示してよい。
 ステップS102:
 AMF221Bは、登録承認(Registration Accept)メッセージをUE100へ送信する。UE100のNAS処理部132は、登録承認メッセージをAMF221Bから受信する。登録承認メッセージは、第2ネットワーク200Bへの登録又は登録更新が承認されたことを示すメッセージである。
 登録承認メッセージは、第2ネットワーク200Bからビジー指示子の送信が許可されたことを示す送信許可情報を含んでいてよい。
 AMF221Bは、ビジー指示子の送信を許可するか否かをUE100の能力情報を考慮して判定してよい。AMF221Bは、例えば、登録要求メッセージがRRCインアクティブ状態にあるUE100がビジー指示子の送信能力を有することを示す能力情報を含む場合、ビジー指示子の送信を許可すると判定してよい。AMF221Bは、登録要求メッセージが当該能力情報を含まない場合、ビジー指示子の送信を許可しないと判定してよい。AMF221Bは、ビジー指示子の送信を許可すると判定した場合、登録承認メッセージに送信許可情報を含めてよい。
 NAS処理部132は、送信許可情報の受信に応じて、第2ネットワーク200Bからビジー指示子の送信を許可されていると判定してよい。
 ステップS103:
 NAS処理部132は、登録完了(Registration Complete)メッセージをAMF221Bへ送信する。AMF221Bは、登録完了メッセージをUE100から受信する。登録完了メッセージは、例えば、UE100において第2ネットワーク200Bへの登録又は登録更新の処理が正常に完了したことを示すメッセージである。
 ステップS104:
 NAS処理部132は、送信可能通知をRRC処理部131へ提供する。RRC処理部131は、送信可能通知をNAS処理部132から受け取る。送信可能通知は、第1ネットワーク200Aとの通信を第2ネットワーク200Bとの通信よりも優先することを示す情報(すなわち、ビジー指示子)を送信可能であることを示す。送信可能通知は、図6に示すように、UE100がビジー指示子の送信能力があることを示してもよい。
 NAS処理部132は、第2ネットワーク200Bからビジー指示子の送信を許可されている場合、送信可能通知をRRC処理部131に提供してよい。
 図5に示すように、その後、UE100は、第1ネットワーク200AについてRRCコネクティッド状態にあり、第2ネットワーク200BについてRRCインアクティブ状態にあるものとする。UE100は、第1ネットワーク200Aと通信中である。UE100は、例えば、第1ネットワーク200Aから、音声通話等のサービスの提供を受けている。従って、UE100は、第1ネットワーク200Aと通信中に、第2ネットワーク200BについてRRCインアクティブ状態にある。
 なお、RRCコネクティッド状態及びRRCインアクティブ状態(及びRRCアイドル状態)は、RRCレイヤにおける状態である。UE100のNASレイヤにおけるモードは、第1ネットワーク200Aについてコネクティッドモードであり、第2ネットワーク200Bについてコネクティッドモードである。NASレイヤにおけるモードは、5GMM(5G Mobility Management)モードであってよい。当該モードでは、コネクティッドモードは5GMM-コネクティッドモードであり、アイドルモードは5GMM-アイドルモードであってよい。
 ステップS105:
 基地局210は、UE100宛のページングメッセージをUE100へ送信する。UE100のRRC処理部131は、UE100宛のページングメッセージを基地局210Bから受信する。
 ページングメッセージは、1以上のUE100への通知に用いられる。ページングメッセージは、RRCレイヤのメッセージである。ページングメッセージは、例えば、UE100のIDを含む。より具体的には、例えば、ページングメッセージは、ページングレコードのリストを含み、当該リスト内の1つのページングレコードは、UE100のIDを含む。例えば、当該IDは、UE100の5G-S-TMSI(Temporary Mobile Subscriber Identity)又はフルI-RNTI(Inactive Radio Network Temporary Identifier)である。
 RRC処理部131は、UE100が、第1ネットワーク200Aと通信中に、第2ネットワーク200BについてRRCインアクティブ状態にある場合に、ステップS106の処理を実行できる。
 RRC処理部131は、UE100が、第1ネットワーク200Aと通信中でない場合、例えば、UE100が、(a)第1ネットワーク200AについてRRCアイドル状態又はRRCインアクティブ状態にある場合、又は、(b)第2ネットワーク200BについてRRCアイドル状態又はRRCコネクティッド状態にある場合、ステップS106の処理を行わず、ページングメッセージを受信した際の規定の処理を実行してよい。
 ステップS106:
 RRC処理部131は、送信可能通知がNAS処理部132から提供されているか否かを判定する。RRC処理部131は、送信可能通知がNAS処理部132から提供されている場合、ステップS107の処理を実行する。一方で、RRC処理部131は、送信可能通知がNAS処理部132から提供されていない場合、ステップS106の処理を実行しない。この場合、RRC処理部131は、ページングメッセージを受信した際の規定の処理を実行してよい。
 ステップS107:
 RRC処理部131は、ページング受信通知をNAS処理部132へ提供する。NAS処理部132は、ページング受信通知から受け取る。ページング受信通知は、UE100がページングを受信したことを通知するためのものである。
 図6に示すように、RRC処理部131は、ページング受信通知により、UE100がRRCインアクティブ状態であるときにページングメッセージを受信したことをNAS処理部132へ示してよい。
 ステップS108:
 NAS処理部132は、優先度を判定する。具体的には、NAS処理部132は、第1ネットワーク200との通信と、ページングに対応する第2ネットワーク200Bとの通信とのいずれを優先するか(又はいずれを好むか)を判定する。
 NAS処理部132は、第1ネットワーク200Aとの通信を第2ネットワーク200Bとの通信よりも優先すると判定した場合(YES)、ステップS107の処理を実行する。一方で、NAS処理部132は、第2ネットワーク200Bとの通信を第1ネットワーク200Aとの通信よりも優先すると判定した場合(NO)、ステップS109の処理を行わずに、例えば、第2ネットワーク200BとのRRC接続の確立を開始する。従って、UE100は、NAS処理部132にページングを受信したことを通知せずに、RRCレジュームプロシージャを開始してRRCコネクティッド状態に遷移する。
 ステップS109:
 NAS処理部132は、NASメッセージをAMF221Bへ送信する。AMF221Bは、登録要求メッセージをUE100から受信する。NASメッセージは、ビジー指示子を含む。
 NAS処理部132は、NASメッセージとしてサービスリクエストメッセージを用いてビジー指示子をAMF221Bへ送信してよい。
 サービスリクエストメッセージは、5GMM-アイドルモードから5GMM-コネクティッドモードへ5GMMモードを変更するために用いられる。サービスリクエストメッセージは、サービスタイプを含んでよい。サービスタイプは、サービスリクエスト手順の目的を特定するための情報要素である。サービスタイプは、UE100がビジーであることを示してよい。
 NAS処理部132は、UE100が3GPPアクセス上で5GMM-コネクティッドモードにあるにも関わらず、RRCインアクティブ状態であるときに、ページング受信通知をRRC処理部131から受け取った場合に、サービスリクエストメッセージを用いてビジー指示子をAMF221Bへ送信してよい。
 AMF221Bは、ビジー指示子の受信に応じて、UE100への以降のページングを停止する。より具体的には、AMF221Bは、ページングエスカレーション及びページングの繰り返しを停止する。
 (2)第2動作例
 図7を参照して、第2動作例について、上述の動作例との相違点を主として説明する。第2動作例では、UE100が自律的に送信許可情報を提供する。
 ステップS201:
 UE100及び第2ネットワーク200Bは、登録手順を行う。UE100及びAMF221Bは、ステップS101からS103と同様の処理を行ってよい。ただし、登録要求メッセージは、UE100がビジー指示子の送信能力を有することを示す能力情報を含まなくてよい。また、登録承認メッセージは、送信許可情報を含まなくてよい。
 ステップS202:
 UE100のNAS処理部132は、RCインアクティブ状態にあるUE100がビジー指示子の送信能力を有するか否かを判定する。NAS処理部132は、例えば、UE100の能力情報に基づいて、当該送信能力を有するか否かを判定できる。NAS処理部132は、UE100が当該送信能力を有することを示す能力情報を保持(記憶)している場合、送信能力を有すると判定する。一方で、NAS処理部132は、当該送信能力を有することを示す能力情報を保持(記憶)していない場合、送信能力を有さないと判定する。
 NAS処理部132は、当該送信能力を有すると判定した場合(YES)、ステップS203の処理を行う。従って、NAS処理部132は、RRCインアクティブ状態にあるUE100がビジー指示子の送信能力を有する場合、ステップS203の処理を行う。一方で、NAS処理部132は、当該送信能力を有さないと判定した場合(NO)、ステップS203の処理を省略する。
 ステップS203からS208:
 ステップS104からS109と同様である。
 [その他の実施形態]
 上述の実施形態において、NAS処理部132は、能力情報を登録要求メッセージ以外のメッセージにより第2ネットワーク200Bに送信してもよい。
 上述の実施形態において、NAS処理部132は、ビジー指示子をサービスリクエストメッセージ以外のNASメッセージにより第2ネットワーク200Bに送信してもよい。
 上述の実施形態の動作におけるステップは、必ずしもフロー図又はシーケンス図に記載された順序に沿って時系列に実行されなくてよい。例えば、動作におけるステップは、フロー図又はシーケンス図として記載した順序と異なる順序で実行されても、並列的に実行されてもよい。また、動作におけるステップの一部が削除されてもよく、さらなるステップが処理に追加されてもよい。さらに、上述の各動作フローは、別個独立に実施する場合に限らず、2以上の動作フローを組み合わせて実施可能である。例えば、1つの動作フローの一部のステップを他の動作フローに追加してもよいし、1つの動作フローの一部のステップを他の動作フローの一部のステップと置換してもよい。
 UE100又は基地局210が行う各処理をコンピュータに実行させるプログラムが提供されてもよい。プログラムは、コンピュータ読取り可能媒体に記録されていてもよい。コンピュータ読取り可能媒体を用いれば、コンピュータにプログラムをインストールすることが可能である。ここで、プログラムが記録されたコンピュータ読取り可能媒体は、非一過性の記録媒体であってもよい。非一過性の記録媒体は、特に限定されるものではないが、例えば、CD-ROM(Compact Disk Read Only Memory)やDVD-ROM(Digital Versatile Disc Read Only Memory)等の記録媒体であってもよい。また、UE100又は基地局210が行う各処理を実行する回路を集積化し、UE100又は基地局210の少なくとも一部を半導体集積回路(チップセット、SoC(System On Chip))として構成してもよい。
 なお、上述の実施形態において、「送信する(transmit)」は、送信に使用されるプロトコルスタック内の少なくとも1つのレイヤの処理を行うことを意味してもよく、又は、無線又は有線で信号を物理的に送信することを意味してもよい。或いは、「送信する」は、上記少なくとも1つのレイヤの処理を行うことと、無線又は有線で信号を物理的に送信することとの組合せを意味してもよい。同様に、「受信する(receive)」は、受信に使用されるプロトコルスタック内の少なくとも1つのレイヤの処理を行うことを意味してもよく、又は、無線又は有線で信号を物理的に受信することを意味してもよい。或いは、「受信する」は、上記少なくとも1つのレイヤの処理を行うことと、無線又は有線で信号を物理的に受信することとの組合せを意味してもよい。
 本開示は、実施例に準拠して記述されたが、本開示は当該実施例や構造に限定されるものではないと理解される。本開示は、様々な変形例や均等範囲内の変形をも包含する。加えて、様々な組み合わせや形態、さらには、それらに一要素のみ、それ以上、あるいはそれ以下、を含む他の組み合わせや形態をも、本開示の範疇や思想範囲に入るものである。
 

Claims (6)

  1.  第1加入者識別モジュール(111)を用いて第1ネットワーク(200A)と通信し、第2加入者識別モジュール(112)を用いて第2ネットワーク(200B)と通信するユーザ装置(100)であって、
     無線リソース制御(RRC)レイヤでの処理を行うRRC処理部(131)と、
     前記RRCレイヤよりも上位のレイヤである非アクセス層(NAS)レイヤでの処理を行うNAS処理部(132)と、を備え、
     前記ユーザ装置(100)が、前記第1ネットワーク(200A)と通信中に、前記第2ネットワーク(200B)についてRRCインアクティブ状態にある場合、前記RRC処理部(131)は、
      前記ユーザ装置(100)宛てのページングを前記第2ネットワーク(200B)から受信する処理と、
      前記第1ネットワーク(200A)との通信を前記第2ネットワーク(200B)との通信よりも優先することを示す情報を送信可能であることを示す送信可能通知が前記NAS処理部(132)から提供されている場合、前記ページングを受信したことを前記NAS処理部(132)に通知する処理と、を実行する
     ユーザ装置。
  2.  前記NAS処理部(132)は、前記RRCインアクティブ状態にある前記ユーザ装置(100)が前記情報の送信能力を有する場合、前記送信可能通知を前記RRC処理部(131)へ提供する
     請求項1に記載のユーザ装置。
  3.  前記NAS処理部(132)は、前記第2ネットワーク(200B)から前記情報の送信を許可されている場合、前記送信可能通知を前記RRC処理部(131)に提供する
     請求項1又は2に記載のユーザ装置。
  4.  前記NAS処理部(132)は、
      前記RRCインアクティブ状態にある前記ユーザ装置(100)が前記情報の送信能力を有することを示す能力情報を、前記第2ネットワーク(200B)へ送信し、
      前記能力情報を送信した後、前記第2ネットワーク(200B)から前記情報の送信が許可されたことを示す情報を、前記第2ネットワーク(200B)から受信する
     請求項3に記載のユーザ装置。
  5.  前記RRCインアクティブ状態は、前記RRCレイヤにおける状態であり、
     前記NAS処理部(132)は、前記ユーザ装置(100)が前記第1ネットワーク(200A)について前記RRCインアクティブ状態にあるとき、前記NASレイヤにおけるモードをアイドルモードからコネクティッドモードに遷移するためのサービスリクエストメッセージを用いて前記情報を送信する
     請求項1から4のいずれか1項に記載のユーザ装置。
  6.  第1加入者識別モジュールを用いて第1ネットワーク(200A)と通信し、第2加入者識別モジュールを用いて第2ネットワーク(200B)と通信するユーザ装置(100)が実行する通信制御方法であって、
     前記ユーザ装置(100)のRRC処理部(131)が、無線リソース制御(RRC)レイヤでの処理を行うステップと、
     前記ユーザ装置(100)のNAS処理部(132)が、前記RRCレイヤよりも上位のレイヤである非アクセス層(NAS)レイヤでの処理を行うステップと、を有し、
     前記ユーザ装置(100)が前記第1ネットワーク(200A)と通信中において、前記第2ネットワーク(200B)について前記ユーザ装置(100)がRRCインアクティブ状態にある場合、RRCレイヤでの処理を行うステップは、
      前記ユーザ装置(100)宛てのページングを前記第2ネットワーク(200B)から受信するステップと、
      前記第1ネットワーク(200A)との通信を前記第2ネットワーク(200B)との通信よりも優先することを示す情報を送信可能であることを示す送信可能通知が前記NAS処理部(132)から提供されている場合、前記ページングを受信したことを前記NAS処理部(132)に通知するステップと、を含む
     通信制御方法。
     
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