WO2023013513A1 - 通信システム - Google Patents

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WO2023013513A1
WO2023013513A1 PCT/JP2022/029065 JP2022029065W WO2023013513A1 WO 2023013513 A1 WO2023013513 A1 WO 2023013513A1 JP 2022029065 W JP2022029065 W JP 2022029065W WO 2023013513 A1 WO2023013513 A1 WO 2023013513A1
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WO
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cpc
cho
information
base station
communication terminal
Prior art date
Application number
PCT/JP2022/029065
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English (en)
French (fr)
Inventor
満 望月
忠宏 下田
Original Assignee
三菱電機株式会社
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/0005Control or signalling for completing the hand-off
    • H04W36/0055Transmission or use of information for re-establishing the radio link
    • H04W36/0069Transmission or use of information for re-establishing the radio link in case of dual connectivity, e.g. decoupled uplink/downlink
    • 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
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/0005Control or signalling for completing the hand-off
    • H04W36/0055Transmission or use of information for re-establishing the radio link
    • H04W36/0072Transmission or use of information for re-establishing the radio link of resource information of target access point
    • H04W36/00725Random access channel [RACH]-less handover
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/16Performing reselection for specific purposes
    • H04W36/18Performing reselection for specific purposes for allowing seamless reselection, e.g. soft reselection
    • H04W36/185Performing reselection for specific purposes for allowing seamless reselection, e.g. soft reselection using make before break
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/34Reselection control
    • H04W36/36Reselection control by user or terminal equipment
    • H04W36/362Conditional handover
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling

Definitions

  • This disclosure relates to wireless communication technology.
  • LTE Long Term Evolution
  • SAE System Architecture Evolution
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • LTE does not include circuit switching and is only a packet communication method.
  • FIG. 1 is an explanatory diagram showing the structure of a radio frame used in an LTE communication system.
  • one radio frame is 10 ms.
  • a radio frame is divided into 10 equally sized subframes.
  • a subframe is divided into two equal-sized slots.
  • a downlink synchronization signal is included in the first and sixth subframes of each radio frame.
  • Synchronization signals include a primary synchronization signal (P-SS) and a secondary synchronization signal (S-SS).
  • Non-Patent Document 1 (Chapter 5) describes the decisions made by 3GPP regarding the channel configuration in the LTE system. It is assumed that CSG (Closed Subscriber Group) cells also use the same channel configuration as non-CSG cells.
  • a physical broadcast channel is a communication terminal device such as a base station device (hereinafter sometimes simply referred to as a "base station”) to a mobile terminal device (hereinafter sometimes simply referred to as a “mobile terminal”). (hereinafter sometimes simply referred to as "communication terminal”).
  • a BCH transport block is mapped to 4 subframes in a 40 ms interval. There is no explicit signaling of 40ms timing.
  • PCFICH Physical Control Format Indicator Channel
  • the PCFICH notifies the communication terminal from the base station of the number of OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbols used for PDCCHs.
  • PCFICH is transmitted every subframe.
  • a Physical Downlink Control Channel is a channel for downlink transmission from a base station to a communication terminal.
  • PDCCH includes resource allocation information for a downlink shared channel (DL-SCH), which is one of the transport channels described later, and paging channel (PCH), which is one of the transport channels described later. ) and HARQ (Hybrid Automatic Repeat ReQuest) information on DL-SCH.
  • DL-SCH downlink shared channel
  • PCH paging channel
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat ReQuest
  • PDCCH carries an uplink scheduling grant.
  • the PDCCH carries Ack (Acknowledgment)/Nack (Negative Acknowledgment), which are response signals to uplink transmission.
  • PDCCH is also called L1/L2 control signal.
  • a physical downlink shared channel is a channel for downlink transmission from a base station to a communication terminal.
  • a downlink shared channel (DL-SCH), which is a transport channel, and a PCH, which is a transport channel, are mapped to the PDSCH.
  • a Physical Multicast Channel is a channel for downlink transmission from a base station to a communication terminal.
  • a multicast channel (Multicast Channel: MCH), which is a transport channel, is mapped to PMCH.
  • a physical uplink control channel is a channel for uplink transmission from a communication terminal to a base station.
  • PUCCH carries Ack/Nack, which is a response signal for downlink transmission.
  • PUCCH carries CSI (Channel State Information).
  • CSI is composed of RI (Rank Indicator), PMI (Precoding Matrix Indicator), and CQI (Channel Quality Indicator) reports.
  • RI is rank information of a channel matrix in MIMO.
  • PMI is precoding weight matrix information used in MIMO.
  • CQI is quality information indicating the quality of received data or communication channel quality.
  • PUCCH also carries a scheduling request (SR).
  • SR scheduling request
  • a physical uplink shared channel is a channel for uplink transmission from a communication terminal to a base station.
  • An uplink shared channel (UL-SCH), which is one of transport channels, is mapped to the PUSCH.
  • a Physical Hybrid ARQ Indicator Channel is a channel for downlink transmission from a base station to a communication terminal.
  • PHICH carries Ack/Nack, which is a response signal to uplink transmission.
  • a physical random access channel is a channel for uplink transmission from a communication terminal to a base station. PRACH carries a random access preamble.
  • a downlink reference signal (reference signal: RS) is a symbol known as an LTE communication system.
  • the following five types of downlink reference signals are defined.
  • Cell-specific reference signal (CRS), MBSFN reference signal (MBSFN reference signal), data demodulation reference signal (DM-RS) which is UE-specific reference signal (UE-specific reference signal) , Positioning Reference Signal (PRS), Channel State Information Reference Signal (CSI-RS).
  • RSRP reference signal received power
  • the uplink reference signal is also a symbol known as an LTE communication system.
  • the following two types of uplink reference signals are defined. They are a data demodulation reference signal (DM-RS) and a sounding reference signal (SRS).
  • DM-RS data demodulation reference signal
  • SRS sounding reference signal
  • Non-Patent Document 1 (Chapter 5) will be explained.
  • the broadcast channel (BCH) is broadcast over the entire coverage of the base station (cell).
  • BCH is mapped to a Physical Broadcast Channel (PBCH).
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • HARQ Hybrid ARQ
  • DL-SCH downlink shared channel
  • the DL-SCH can be broadcast to the entire coverage of the base station (cell).
  • DL-SCH supports dynamic or semi-static resource allocation.
  • Semi-static resource allocation is also called persistent scheduling.
  • DL-SCH supports discontinuous reception (DRX) of communication terminals in order to reduce the power consumption of communication terminals.
  • the DL-SCH is mapped onto a physical downlink shared channel (PDSCH).
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • a paging channel supports DRX of a communication terminal in order to enable low power consumption of the communication terminal.
  • the PCH is required to be broadcast to the entire coverage of the base station (cell).
  • the PCH is dynamically mapped to a physical resource such as a Physical Downlink Shared Channel (PDSCH) that can be used for traffic.
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • a multicast channel is used for broadcasting to the entire coverage of a base station (cell).
  • the MCH supports SFN combining of MBMS (Multimedia Broadcast Multicast Service) services (MTCH and MCCH) in multi-cell transmission.
  • MCH supports semi-static resource allocation.
  • MCH is mapped to PMCH.
  • HARQ Hybrid ARQ
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • RACH random access channel
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • HARQ is a technique for improving the communication quality of a transmission line by combining automatic repeat request (ARQ) and error correction (Forward Error Correction).
  • ARQ automatic repeat request
  • FEC Correction Forward Error Correction
  • HARQ has the advantage that error correction functions effectively by retransmission even for a transmission path whose communication quality changes. In particular, it is possible to further improve the quality by combining the reception result of the initial transmission and the reception result of the retransmission at the time of retransmission.
  • BCCH broadcast control channel
  • BCH broadcast channel
  • DL-SCH downlink shared channel
  • a paging control channel is a downlink channel for transmitting changes in paging information and system information.
  • PCCH is used when the network does not know the cell location of the communication terminal.
  • a logical channel, PCCH is mapped to a transport channel, a paging channel (PCH).
  • a common control channel is a channel for transmission control information between a communication terminal and a base station. CCCH is used when the communication terminal does not have an RRC connection with the network.
  • CCCH is mapped to a downlink shared channel (DL-SCH), which is a transport channel.
  • DL-SCH downlink shared channel
  • UL-SCH uplink shared channel
  • a multicast control channel is a downlink channel for one-to-many transmission.
  • MCCH is used for transmission of MBMS control information for one or several MTCHs from the network to communication terminals.
  • MCCH is used only for communication terminals that are receiving MBMS.
  • MCCH is mapped to a multicast channel (MCH), which is a transport channel.
  • a dedicated control channel is a channel that transmits dedicated control information between a communication terminal and a network on a one-to-one basis.
  • DCCH is used when the communication terminal is in an RRC connection.
  • DCCH is mapped to an uplink shared channel (UL-SCH) in uplink, and mapped to a downlink shared channel (DL-SCH) in downlink.
  • UL-SCH uplink shared channel
  • DL-SCH downlink shared channel
  • a dedicated traffic channel is a one-to-one communication channel to a dedicated communication terminal for transmitting user information.
  • DTCH exists in both uplink and downlink.
  • the DTCH is mapped to an uplink shared channel (UL-SCH) in uplink, and mapped to a downlink shared channel (DL-SCH) in downlink.
  • UL-SCH uplink shared channel
  • DL-SCH downlink shared channel
  • a multicast traffic channel is a downlink channel for transmitting traffic data from a network to communication terminals.
  • MTCH is a channel used only by communication terminals that are receiving MBMS.
  • MTCH is mapped to a multicast channel (MCH).
  • CGI is a Cell Global Identifier.
  • ECGI is an E-UTRAN Cell Global Identifier.
  • LTE Long Term Evolution Advanced
  • UMTS Universal Mobile Telecommunication System
  • CSG Cell Subscriber Group
  • Communication terminal location tracking is performed in units of areas consisting of one or more cells. Position tracking is performed to track the position of the communication terminal even in a standby state and to call the communication terminal, in other words, to enable the communication terminal to receive a call.
  • the area for position tracking of this communication terminal is called a tracking area.
  • LTE-A Long Term Evolution Advanced
  • CA Carrier Aggregation
  • the UE When CA is configured, the UE, which is a communication terminal, has a network (Network: NW) and only one RRC connection. In an RRC connection, one serving cell provides NAS mobility information and security input. This cell is called a primary cell (PCell).
  • PCell In the downlink, the carrier corresponding to the PCell is the downlink primary component carrier (DL PCC).
  • DL PCC downlink primary component carrier
  • UPC uplink primary component carrier
  • a secondary cell is configured together with the PCell to form a set of serving cells.
  • the carrier corresponding to the SCell is the Downlink Secondary Component Carrier (DL SCC).
  • the carrier corresponding to the SCell is the uplink secondary component carrier (UL SCC).
  • a serving cell set consisting of one PCell and one or more SCells is configured for one UE.
  • LTE-A new technologies in LTE-A include technology that supports wider bands (wider bandwidth extension) and coordinated multiple point transmission and reception (CoMP) technology.
  • CoMP under consideration for LTE-A in 3GPP is described in Non-Patent Document 1.
  • small-scale base station devices small-scale base station devices
  • technologies such as installing a large number of small eNBs and configuring a large number of small cells to improve frequency utilization efficiency and increase communication capacity are being studied.
  • DC dual connectivity
  • eNBs that perform dual connectivity (DC)
  • MeNB master eNB
  • SeNB secondary eNB
  • the volume of mobile network traffic is on the rise, and communication speeds are also increasing. Once full-scale operation of LTE and LTE-A is started, it is expected that the communication speed will be further increased.
  • 5G 5th generation radio access system
  • METIS a 5th generation radio access system
  • the 5G radio access system Compared to the LTE system, the 5G radio access system has 1000 times the system capacity, 100 times the data transmission speed, 1/10th the data processing delay, and 100 times the number of simultaneous connections of communication terminals. As a requirement, it is necessary to further reduce power consumption and reduce the cost of the device.
  • the NR system is being studied based on the LTE and LTE-A systems, but the following changes and additions have been made to the LTE and LTE-A systems.
  • OFDM is used in the downlink direction
  • OFDM is used in the uplink direction
  • DFT-s-OFDM DFT-spread-OFDM
  • NR In NR, cell coverage is ensured by forming a narrow beam-shaped transmission/reception range (beamforming) and changing the direction of the beam (beam sweeping).
  • Various subcarrier intervals that is, various numerologies are supported in the NR frame configuration.
  • one subframe is 1 millisecond and one slot is composed of 14 symbols regardless of numerology.
  • the number of slots included in one subframe is one in numerology with a subcarrier interval of 15 kHz, and increases in proportion to the subcarrier interval in other numerologies (Non-Patent Document 13 (3GPP TS38.211 )reference).
  • the downlink synchronization signal in NR is transmitted from the base station as a synchronization signal burst (hereinafter sometimes referred to as an SS burst) with a predetermined period and a predetermined duration.
  • the SS burst is composed of synchronization signal blocks (Synchronization Signal Blocks: hereinafter sometimes referred to as SS blocks) for each beam of the base station.
  • the base station transmits the SS block of each beam by changing the beam within the duration of the SS burst.
  • the SS block consists of P-SS, S-SS and PBCH.
  • phase tracking reference signal a phase tracking reference signal (PTRS) as a downlink reference signal for NR.
  • the PTRS is added to the uplink reference signal as well as the downlink.
  • SFI Slot Format Indication
  • BWP Bandwidth Part
  • SL Side Link
  • EPS Evolved Packet System
  • Non-Patent Document 1 TS36.300 reference Non-Patent Document 1 TS36.300 reference.
  • CHO Conditional HO
  • Non-Patent Document 16 TS38.300 Non-Patent Document 16 TS38.300.
  • CPC Conditional PS Cell Change
  • DC dual connectivity
  • Non-Patent Document 28 RWS- 210196, Non-Patent Document 29 RWS-210078 Non-Patent Document 28 RWS- 210196, Non-Patent Document 29 RWS-210078.
  • one object of the present disclosure is to improve the reliability of communication using dual connectivity in a communication system.
  • a communication system includes a master base station that is a base station that operates as a dual connectivity master node in which a communication terminal connects to two base stations at the same time, and a secondary base that is a base station that operates as a dual connectivity secondary node.
  • changing the master node during execution of a first connection destination change process which is a process of changing the master node of the connection destination of the communication terminal or a process of changing the secondary node of the connection destination of the communication terminal.
  • the second connection destination change processing which is processing that does not correspond to the first connection destination change processing, is required among the processing and the processing for changing the secondary node, the second connection destination change processing is started and the second connection destination change processing is started. Cancel the connection destination change processing of 1.
  • FIG. 2 is an explanatory diagram showing the configuration of a radio frame used in an LTE communication system
  • 1 is a block diagram showing the overall configuration of an LTE-based communication system 200 under discussion in 3GPP
  • FIG. 1 is a block diagram showing the overall configuration of an NR-based communication system 210 under discussion in 3GPP
  • FIG. 3 is a block diagram of DC with eNB and gNB connecting to EPC
  • FIG. 4 is a block diagram of DC by gNB connected to NG core
  • FIG. 4 is a block diagram of DC by eNB and gNB connecting to NG core
  • FIG. 4 is a block diagram of DC by eNB and gNB connecting to NG core
  • 3 is a block diagram showing the configuration of mobile terminal 202 shown in FIG. 2.
  • FIG. 3 is a block diagram showing the configuration of base station 203 shown in FIG. 2.
  • FIG. It is a block diagram which shows the structure of MME. It is a block diagram which shows the structure of a 5GC part.
  • FIG. 2 is a flowchart showing an overview from cell search to standby operation performed by a communication terminal (UE) in an LTE-based communication system;
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of a cell configuration in an NR system;
  • FIG. FIG. 10 is a diagram of the first half of a sequence showing an example of a method of executing CPC during CHO execution of MN (Master Node) in Embodiment 1;
  • FIG. 4 is a diagram of the second half of a sequence showing an example of a method of executing CPC during execution of CHO by MN for Embodiment 1;
  • FIG. 10 is a diagram of the first half of a sequence showing an example of a method of executing CHO of the MN during execution of CPC, regarding Modification 1 of Embodiment 1;
  • FIG. 10 is a diagram of the second half of the sequence showing an example of a method of executing CHO of the MN during execution of CPC, regarding Modification 1 of Embodiment 1;
  • FIG. 10 is a diagram of the first half of a sequence showing an example of a method for executing both CHO and CPC of the MN, regarding Modification 2 of Embodiment 1;
  • FIG. 13 is a diagram of the second half of the sequence showing an example of a method of executing both CHO and CPC of the MN, regarding Modification 2 of Embodiment 1;
  • FIG. 2 is a block diagram showing the overall configuration of an LTE-based communication system 200 under discussion in 3GPP.
  • the radio access network is called E-UTRAN (Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network) 201 .
  • a mobile terminal device hereinafter referred to as “user equipment (UE)”
  • UE user equipment
  • base station E-UTRAN NodeB: eNB
  • communication terminal equipment includes not only mobile terminal equipment such as mobile phone terminal equipment, but also non-moving devices such as sensors.
  • communication terminal device may be simply referred to as “communication terminal”.
  • a control protocol for the mobile terminal 202 such as RRC (Radio Resource Control), and a user plane (hereinafter sometimes referred to as U-Plane), such as PDCP (Packet Data Convergence Protocol), RLC (Radio Link Control), MAC (Medium Access Control) and PHY (Physical layer) terminate at the base station 203, the E-UTRAN is composed of one or more base stations 203.
  • RRC Radio Resource Control
  • U-Plane user plane
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access Control
  • PHY Physical layer
  • a control protocol RRC Radio Resource Control
  • RRC Radio Resource Control
  • the states of the base station 203 and mobile terminal 202 in RRC include RRC_IDLE and RRC_CONNECTED.
  • RRC_IDLE PLMN (Public Land Mobile Network) selection, system information (SI) notification, paging, cell re-selection, mobility, etc. are performed.
  • RRC_CONNECTED the mobile terminal has an RRC connection and can send and receive data to and from the network. Also, in RRC_CONNECTED, handover (HO), measurement of neighboring cells (measurement), etc. are performed.
  • the base station 203 is composed of one or more eNBs 207.
  • EPC Evolved Packet Core
  • EPS Evolved Packet System
  • the EPC, which is the core network, and the E-UTRAN 201, which is the radio access network, may be collectively referred to as a “network”.
  • the eNB 207 is a Mobility Management Entity (MME), or an S-GW (Serving Gateway), or an MME/S-GW section including the MME and S-GW (hereinafter sometimes referred to as "MME section") 204 and Control information is communicated between the eNB 207 and the MME unit 204 via the S1 interface.
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving Gateway
  • MME/S-GW section including the MME and S-GW
  • Control information is communicated between the eNB 207 and the MME unit 204 via the S1 interface.
  • a plurality of MME units 204 may be connected to one eNB 207 .
  • the eNBs 207 are connected by an X2 interface, and control information is communicated between the eNBs 207 .
  • the MME unit 204 is a higher-level device, specifically a higher-level node, and controls connection between the eNB 207, which is a base station, and the mobile terminal (UE) 202.
  • the MME unit 204 constitutes an EPC, which is a core network.
  • Base station 203 constitutes E-UTRAN 201 .
  • the base station 203 may configure one cell or multiple cells. Each cell has a predetermined range as coverage, which is a range in which mobile terminal 202 can be communicated with, and wirelessly communicates with mobile terminal 202 within the coverage. When one base station 203 constitutes a plurality of cells, each cell is configured to be able to communicate with the mobile terminal 202 .
  • FIG. 3 is a block diagram showing the overall configuration of a 5G communication system 210 under discussion in 3GPP.
  • the radio access network is called NG-RAN (Next Generation Radio Access Network) 211 .
  • the UE 202 is capable of wireless communication with an NR base station device (hereinafter referred to as "NR base station (NG-RAN NodeB: gNB)") 213, and transmits and receives signals by wireless communication.
  • NR base station (NG-RAN NodeB: gNB) Next Generation Radio Access Network
  • the core network is called 5G Core (5GC).
  • 5GC 5G Core
  • Control protocols for UE 202 such as RRC (Radio Resource Control), user plane (hereinafter sometimes referred to as U-Plane), such as SDAP (Service Data Adaptation Protocol), PDCP (Packet Data Convergence Protocol), RLC (Radio Link Control), MAC (Medium Access Control), and PHY (Physical layer) terminate at the NR base station 213, the NG-RAN is configured by one or more NR base stations 213.
  • RRC Radio Resource Control
  • U-Plane user plane
  • SDAP Service Data Adaptation Protocol
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access Control
  • PHY Physical layer
  • the function of the control protocol RRC (Radio Resource Control) between the UE 202 and the NR base station 213 is the same as in LTE.
  • the states of the NR base station 213 and the UE 202 in RRC include RRC_IDLE, RRC_CONNECTED, and RRC_INACTIVE.
  • RRC_IDLE and RRC_CONNECTED are the same as in the LTE system.
  • RRC_INACTIVE maintains the connection between the 5G core and the NR base station 213, while system information (System Information: SI) is broadcast, paging, cell re-selection, mobility, etc. are performed. .
  • SI System Information
  • gNB 217 has access and mobility management function (AMF), session management function (SMF), or user plane function (UPF), or AMF/SMF/UPF including AMF, SMF and UPF section (hereinafter sometimes referred to as “5GC section”) 214 via an NG interface.
  • AMF access and mobility management function
  • SMF session management function
  • UPF user plane function
  • AMF/SMF/UPF including AMF, SMF and UPF section hereinafter sometimes referred to as “5GC section” 214 via an NG interface.
  • AMF access and mobility management function
  • SMF session management function
  • UPF user plane function
  • AMF/SMF/UPF including AMF, SMF and UPF section hereinafter sometimes referred to as “5GC section” 214 via an NG interface.
  • Control information and/or user data are communicated between the gNB 217 and the 5GC unit 214 .
  • the NG interface is a generic term for the N2 interface between gNB 217 and AMF, the
  • the 5GC unit 214 is a host device, specifically a host node, and distributes paging signals to one or more base stations 203 and/or base stations 213 .
  • the 5GC unit 214 performs mobility control in the idle state (Idle State).
  • the 5GC unit 214 manages the tracking area list when the mobile terminal 202 is in the standby state, inactive state, and in the active state.
  • the 5GC unit 214 initiates the paging protocol by sending a paging message to the cell belonging to the Tracking Area in which the mobile terminal 202 is registered.
  • each cell is configured to be able to communicate with UE 202 .
  • the gNB 217 may be divided into a central unit (hereinafter referred to as CU) 218 and a distributed unit (hereinafter referred to as DU) 219.
  • CU central unit
  • DU distributed unit
  • One CU 218 is configured in gNB 217 .
  • One or more DUs 219 are configured in gNBs 217 .
  • CU 218 is connected to DU 219 by an F1 interface, and control information and/or user data are communicated between CU 218 and DU 219 .
  • the 5G communication system may include the Unified Data Management (UDM) function and Policy Control Function (PCF) described in Non-Patent Document 21 (3GPP TS23.501).
  • UDM and/or PCF may be included in 5GC section 214 in FIG.
  • a location management function (LMF) described in Non-Patent Document 24 (3GPP TS38.305) may be provided.
  • the LMF may be connected to the base station via AMF as disclosed in Non-Patent Document 25 (3GPP TS23.273).
  • the non-3GPP interworking function (N3IWF) described in Non-Patent Document 21 (3GPP TS23.501) may be included.
  • the N3IWF may terminate an access network (AN) with the UE in non-3GPP access with the UE.
  • AN access network
  • FIG. 4 is a diagram showing the configuration of DC by eNB and gNB connected to EPC.
  • solid lines indicate U-Plane connections
  • dashed lines indicate C-Plane connections.
  • the eNB 223-1 is the master base station and the gNB 224-2 is the secondary base station (this DC configuration is sometimes referred to as EN-DC).
  • FIG. 4 shows an example in which the U-Plane connection between the MME unit 204 and the gNB 224-2 is performed via the eNB 223-1, but even if it is performed directly between the MME unit 204 and the gNB 224-2 good.
  • FIG. 5 is a diagram showing the configuration of DC by gNBs connected to the NG core.
  • solid lines indicate U-Plane connections
  • dashed lines indicate C-Plane connections.
  • gNB 224-1 is the master base station
  • gNB 224-2 is the secondary base station (this DC configuration may be referred to as NR-DC).
  • FIG. 5 shows an example in which the U-Plane connection between the 5GC unit 214 and the gNB224-2 is performed via the gNB224-1. good.
  • FIG. 6 is a diagram showing the configuration of DC by eNB and gNB connected to the NG core.
  • solid lines indicate U-Plane connections
  • dashed lines indicate C-Plane connections.
  • the eNB 226-1 is the master base station and the gNB 224-2 is the secondary base station (this DC configuration may be referred to as NG-EN-DC).
  • FIG. 6 shows an example in which the U-Plane connection between the 5GC unit 214 and the gNB224-2 is performed via the eNB226-1. good.
  • FIG. 7 is a diagram showing another configuration of DC by eNB and gNB connected to the NG core.
  • solid lines indicate U-Plane connections
  • dashed lines indicate C-Plane connections.
  • gNB 224-1 is the master base station
  • eNB 226-2 is the secondary base station (this DC configuration may be referred to as NE-DC).
  • FIG. 7 shows an example in which the U-Plane connection between the 5GC unit 214 and the eNB 226-2 is performed via the gNB 224-1. good.
  • MN Master Node
  • SN Secondary Node
  • MN has C-Plane (Control Plane) connection with CN (Core Network).
  • the MN may be an MCG (Master Cell Group).
  • MCG Master Cell Group
  • SN may be an SCG (Secondary Cell Group).
  • SCG Secondary Cell Group
  • it may be a cell group composed of SNs.
  • FIG. 8 is a block diagram showing the configuration of mobile terminal 202 shown in FIG. Transmission processing of the mobile terminal 202 shown in FIG. 8 will be described.
  • control data from the protocol processing unit 301 and user data from the application unit 302 are saved in the transmission data buffer unit 303 .
  • the data stored in the transmission data buffer unit 303 is transferred to the encoder unit 304 and subjected to encoding processing such as error correction.
  • the data encoded by the encoder section 304 is modulated by the modulation section 305 . Precoding in MIMO may be performed in modulation section 305 .
  • the modulated data After being converted into a baseband signal, the modulated data is output to frequency conversion section 306 and converted into a radio transmission frequency. Thereafter, transmission signals are transmitted to base station 203 from antennas 307-1 to 307-4.
  • FIG. 8 illustrates the case where the number of antennas is four, but the number of antennas is not limited to four.
  • the reception processing of the mobile terminal 202 is executed as follows. Radio signals from base station 203 are received by antennas 307-1 to 307-4. The received signal is converted from a radio reception frequency to a baseband signal by frequency conversion section 306 , and demodulated by demodulation section 308 . Weight calculation and multiplication processing may be performed in the demodulator 308 . The demodulated data is passed to the decoder section 309 and subjected to decoding processing such as error correction. Of the decoded data, control data is passed to protocol processing section 301 and user data is passed to application section 302 . A series of processing of mobile terminal 202 is controlled by control unit 310 .
  • the control unit 310 is connected to each of the units 301 to 309, though omitted in FIG.
  • the control unit 310 is implemented by, for example, a processing circuit including a processor and memory. That is, the control unit 310 is realized by the processor executing a program describing a series of processes of the mobile terminal 202 . A program describing a series of processes of the mobile terminal 202 is stored in the memory. Examples of memory are nonvolatile or volatile semiconductor memories such as RAM (Random Access Memory), ROM (Read Only Memory), flash memory, and the like.
  • the control unit 310 may be realized by a dedicated processing circuit such as FPGA (Field Programmable Gate Array), ASIC (Application Specific Integrated Circuit), DSP (Digital Signal Processor). In FIG. 8, the number of antennas used for transmission and the number of antennas used for reception by mobile terminal 202 may be the same or different.
  • FIG. 9 is a block diagram showing the configuration of base station 203 shown in FIG. Transmission processing of the base station 203 shown in FIG. 9 will be described.
  • EPC communication section 401 transmits and receives data between base station 203 and EPC (MME section 204, etc.).
  • the 5GC communication unit 412 transmits and receives data between the base station 203 and 5GC (5GC unit 214, etc.).
  • the other base station communication unit 402 transmits and receives data to and from another base station.
  • EPC communication unit 401, 5GC communication unit 412, and other base station communication unit 402 exchange information with protocol processing unit 403, respectively. Control data from protocol processing section 403 , and user data and control data from EPC communication section 401 , 5GC communication section 412 , and other base station communication section 402 are saved in transmission data buffer section 404 .
  • the data stored in the transmission data buffer unit 404 is passed to the encoder unit 405 and subjected to encoding processing such as error correction. There may be data that is directly output from transmission data buffer section 404 to modulation section 406 without being subjected to encoding processing.
  • the encoded data is subjected to modulation processing in modulation section 406 . Precoding in MIMO may be performed in modulation section 406 .
  • the modulated data is output to frequency conversion section 407 and converted into a radio transmission frequency.
  • a transmission signal is then transmitted to one or more mobile terminals 202 from antennas 408-1 to 408-4.
  • FIG. 9 illustrates the case where the number of antennas is four, but the number of antennas is not limited to four.
  • the reception processing of the base station 203 is executed as follows. Radio signals from one or more mobile terminals 202 are received by antenna 408 . The received signal is converted from a radio reception frequency to a baseband signal by frequency conversion section 407 and demodulated by demodulation section 409 . The demodulated data is passed to the decoder section 410 and subjected to decoding processing such as error correction. Of the decoded data, control data is passed to protocol processing unit 403, 5GC communication unit 412, EPC communication unit 401, or other base station communication unit 402, and user data is passed to 5GC communication unit 412, EPC communication unit 401, or other base station communication unit. It is passed to the station communication unit 402 .
  • control unit 411 A series of processes of the base station 203 are controlled by the control unit 411 . Therefore, the control unit 411 is connected to each of the units 401 to 410 and 412, though omitted in FIG. Like the control unit 310 of the mobile terminal 202 described above, the control unit 411 is realized by a processing circuit including a processor and memory, or by a dedicated processing circuit such as FPGA, ASIC, or DSP. In FIG. 9, the number of antennas used for transmission and the number of antennas used for reception by the base station 203 may be the same or different.
  • FIG. 9 is a block diagram showing the configuration of the base station 203
  • the base station 213 may also have the same configuration. 8 and 9, the number of antennas of mobile terminal 202 and the number of antennas of base station 203 may be the same or different.
  • FIG. 10 is a block diagram showing the configuration of the MME.
  • FIG. 10 shows the configuration of MME 204a included in MME section 204 shown in FIG.
  • the PDN GW communication unit 501 transmits and receives data between the MME 204a and the PDN GW (Packet Data Network Gate Way).
  • a base station communication unit 502 transmits and receives data via the S1 interface between the MME 204 a and the base station 203 . If the data received from the PDN GW is user data, the user data is passed from the PDN GW communication unit 501 to the base station communication unit 502 via the user plane communication unit 503 and then to one or more base stations 203 sent. When the data received from the base station 203 is user data, the user data is passed from the base station communication unit 502 to the PDN GW communication unit 501 via the user plane communication unit 503 and transmitted to the PDN GW.
  • PDN GW Packet Data Network Gate Way
  • control data is passed from the PDN GW communication unit 501 to the control plane control unit 505.
  • control data is passed from the base station communication section 502 to the control plane control section 505 .
  • the HeNBGW communication unit 504 transmits and receives data between the MME 204a and the HeNB GW (Home-eNB Gate Way). Control data received by the HeNBGW communication unit 504 from the HeNB GW is passed to the control plane control unit 505 . The HeNBGW communication unit 504 transmits control data input from the control plane control unit 505 to the HeNB GW.
  • the control plane control unit 505 includes a NAS security unit 505-1, an SAE bearer control unit 505-2, an idle state (Idle State) mobility management unit 505-3, and the like, and a control plane (hereinafter referred to as C-Plane). in some cases).
  • the NAS security unit 505-1 performs NAS (Non-Access Stratum) message security and the like.
  • the SAE bearer control unit 505-2 manages SAE (System Architecture Evolution) bearers.
  • the idle state mobility management unit 505-3 manages mobility in the standby state (idle state: LTE-IDLE state, or simply called idle), generates and controls paging signals in the standby state, Adds, deletes, updates, searches, manages the tracking area list, etc. of the tracking areas of one or more mobile terminals 202 .
  • the MME 204a distributes paging signals to one or more base stations 203.
  • the MME 204a also performs mobility control in the idle state.
  • the MME 204a manages the tracking area list when the mobile terminal 202 is in a standby state and in an active state.
  • the MME 204a initiates the paging protocol by sending a paging message to a cell belonging to the Tracking Area in which the mobile terminal 202 is registered.
  • Management of the CSG, CSG ID, and whitelist of the eNB 207 connected to the MME 204a may be performed by the idle state mobility manager 505-3.
  • control unit 506 is connected to each of the units 501 to 505, although omitted in FIG.
  • control unit 506 is implemented by a processing circuit including a processor and memory, or by a dedicated processing circuit such as FPGA, ASIC, or DSP.
  • FIG. 11 is a block diagram showing the configuration of the 5GC section.
  • FIG. 11 shows the configuration of the 5GC section 214 shown in FIG. 3 described above.
  • FIG. 11 shows a case where the 5GC section 214 shown in FIG. 5 includes an AMF configuration, an SMF configuration, and a UPF configuration.
  • the Data Network communication unit 521 transmits and receives data between the 5GC unit 214 and the Data Network.
  • the base station communication unit 522 transmits and receives data via the S1 interface between the 5GC unit 214 and the base station 203 and/or the NG interface between the 5GC unit 214 and the base station 213 .
  • the user data is passed from the Data Network communication unit 521 to the base station communication unit 522 via the user plane communication unit 523, and is sent to one or more base stations 203 and/or transmitted to base station 213 .
  • the user data is passed from the base station communication unit 522 to the data network communication unit 521 via the user plane communication unit 523, and transferred to the data network. sent to.
  • control data When the data received from the Data Network is control data, the control data is passed from the Data Network communication section 521 to the session management section 527 via the user plane communication section 523 .
  • the session manager 527 passes control data to the control plane controller 525 . If the data received from base station 203 and/or base station 213 is control data, the control data is passed from base station communication section 522 to control plane control section 525 .
  • the control plane controller 525 passes control data to the session manager 527 .
  • the control plane control unit 525 includes a NAS security unit 525-1, a PDU session control unit 525-2, an idle state (Idle State) mobility management unit 525-3, etc., and is a control plane (hereinafter also referred to as C-Plane). existing).
  • the NAS security unit 525-1 performs NAS (Non-Access Stratum) message security and the like.
  • the PDU session control unit 525-2 manages the PDU session between the mobile terminal 202 and the 5GC unit 214, and the like.
  • the idle state mobility management unit 525-3 manages mobility in the standby state (idle state: RRC_IDLE state, or simply called idle), generates and controls paging signals in the standby state, Adds, deletes, updates, searches, manages the tracking area list, etc. of the tracking areas of one or more mobile terminals 202 .
  • control unit 526 A series of processes of the 5GC unit 214 are controlled by the control unit 526 . Therefore, the control unit 526 is connected to each of the units 521 to 523, 525 and 527, although omitted in FIG. Like the control unit 310 of the mobile terminal 202 described above, the control unit 526 is implemented by a processing circuit including a processor and memory, or by a dedicated processing circuit such as FPGA, ASIC, or DSP.
  • FIG. 12 is a flowchart showing an overview from cell search to standby operation performed by a communication terminal (UE) in an LTE communication system.
  • UE communication terminal
  • FIG. 12 is a flowchart showing an overview from cell search to standby operation performed by a communication terminal (UE) in an LTE communication system.
  • step ST601 slot timing, frame Synchronize timing.
  • a combination of P-SS and S-SS is called a Synchronization Signal (SS).
  • the synchronization signal (SS) is assigned a synchronization code corresponding to the PCI assigned to each cell on a one-to-one basis.
  • the communication terminal synchronizes using these 504 PCIs and detects (specifies) the PCI of the synchronized cell.
  • the communication terminal transmits a cell-specific reference signal (RS), which is a reference signal (RS) transmitted from the base station to each cell, for the next synchronized cell. ) and measure the RS received power (Reference Signal Received Power: RSRP).
  • RS Cell-specific reference signal
  • RSRP Reference Signal Received Power
  • a code corresponding to PCI on a one-to-one basis is used for the reference signal (RS). It can be separated from other cells by correlating with that code.
  • step ST603 the communication terminal selects the cell with the best RS reception quality, for example, the cell with the highest RS reception power, that is, the best cell, from among the one or more cells detected up to step ST602. select.
  • the communication terminal receives the PBCH of the best cell and obtains BCCH, which is broadcast information.
  • MIB Master Information Block
  • DL downlink
  • dl-bandwidth transmission bandwidth configuration
  • SFN System Frame Number
  • SIB1 includes information on access to the cell, information on cell selection, and scheduling information on other SIBs (SIBk; an integer of k ⁇ 2). SIB1 also includes a tracking area code (TAC).
  • TAC tracking area code
  • step ST606 the communication terminal compares the TAC of SIB1 received in step ST605 with the TAC portion of the tracking area identifier (TAI) in the tracking area list already held by the communication terminal.
  • a tracking area list is also called a TAI list.
  • TAI is identification information for identifying a tracking area, and is composed of MCC (Mobile Country Code), MNC (Mobile Network Code), and TAC (Tracking Area Code).
  • MCC Mobile Country Code
  • MNC Mobile Network Code
  • TAC Track Area Code
  • MCC Mobile Country Code
  • MNC Mobile Network Code
  • TAC Track Area Code
  • step ST606 if the TAC received in step ST605 is the same as the TAC included in the tracking area list, the communication terminal enters standby operation in that cell.
  • the communication terminal sends a TAU (Tracking Area Update) to the core network (Core Network, EPC) including the MME etc. through the cell. Request a change of tracking area to do so.
  • TAU Track Area Update
  • the example shown in FIG. 12 shows an example of the operation from cell search to standby in the LTE system, but in the NR system, the best beam may be selected in addition to the best cell in step ST603.
  • beam information for example, a beam identifier may be obtained in step ST604.
  • scheduling information of Remaining Minimum SI (RMSI) may be acquired in step ST604.
  • the RMSI may be received in step ST605.
  • a device constituting the core network (hereinafter sometimes referred to as “core network side device") is based on the identification number (UE-ID etc.) of the communication terminal sent from the communication terminal together with the TAU request signal. Update area list.
  • the core network device transmits the updated tracking area list to the communication terminal.
  • the communication terminal rewrites (updates) the TAC list held by the communication terminal based on the received tracking area list. After that, the communication terminal enters standby operation in the cell.
  • cells configured by eNBs have relatively wide coverage.
  • cells are configured to cover an area with relatively wide coverage of multiple cells configured by multiple eNBs.
  • a cell configured by an eNB When converted to small cells, a cell configured by an eNB has a narrower coverage than the coverage of a cell configured by a conventional eNB. Therefore, as in the past, in order to cover a certain area, a large number of eNBs made into smaller cells are required compared to conventional eNBs.
  • a cell with relatively large coverage such as a cell composed of conventional eNBs
  • a macro cell such as a cell composed of conventional eNBs
  • an eNB that constitutes a macro cell will be referred to as a “macro eNB”.
  • a cell with relatively small coverage such as a cell made into a small cell
  • an eNB that constitutes the small cell is referred to as a "small eNB”.
  • a macro eNB may be, for example, a "Wide Area Base Station" described in Non-Patent Document 7.
  • a small eNB may be, for example, a low power node, a local area node, a hotspot, or the like.
  • the small eNB is a pico eNB that constitutes a pico cell, a femto eNB that constitutes a femto cell, HeNB, RRH (Remote Radio Head), RRU (Remote Radio Unit), RRE (Remote Radio Equipment) or RN (Relay Node).
  • the small eNB may be a "Local Area Base Station" or a "Home Base Station" described in Non-Patent Document 7.
  • FIG. 13 shows an example of a cell configuration in NR.
  • narrow beams are formed and transmitted in different directions.
  • base station 750 transmits and receives to and from mobile terminals using beam 751-1 at a given time. At other times, base station 750 transmits to and receives from mobile terminals using beam 751-2. Similarly, the base station 750 uses one or more of the beams 751-3 to 751-8 to transmit and receive with the mobile terminal. In this manner, base station 750 constitutes a wide-area cell.
  • FIG. 13 shows an example in which the number of beams used by the base station 750 is eight, the number of beams may be different from eight. Also, in the example shown in FIG. 13, the number of beams used simultaneously by the base station 750 is one, but a plurality of beams may be used.
  • SL Side Link
  • D2D Device to Device
  • V2V Vehicle to Vehicle
  • the Physical sidelink broadcast channel (PSBCH) carries system and synchronization related information and is transmitted from the UE.
  • the physical sidelink discovery channel (PSDCH) carries sidelink discovery messages from the UE.
  • a physical sidelink control channel (PSCCH) carries control information from the UE for sidelink communication and V2X sidelink communication.
  • the physical sidelink shared channel (PSSCH) carries data from the UE for sidelink communication and V2X sidelink communication.
  • a physical sidelink feedback channel (PSFCH) carries HARQ feedback on the sidelink from the UE that received the PSSCH transmission to the UE that transmitted the PSSCH.
  • a sidelink broadcast channel (SL-BCH: Sidelink broadcast channel) has a predetermined transport format and is mapped to a physical channel PSBCH.
  • the Sidelink Discovery Channel has periodic broadcast transmissions of fixed size and predetermined format.
  • SL-DCH also supports both UE autonomous resource selection and eNB scheduled resource allocation. There is a collision risk with UE automatic resource selection, and there is no collision when the UE is allocated dedicated resources by the eNB.
  • SL-DCH also supports HARQ combining, but not HARQ feedback.
  • SL-DCH is mapped to PSDCH, which is a physical channel.
  • a sidelink shared channel supports broadcast transmission.
  • SL-SCH supports both UE autonomous resource selection and eNB scheduled resource allocation. There is a collision risk with UE automatic resource selection, and there is no collision when the UE is allocated dedicated resources by the eNB.
  • SL-SCH also supports HARQ combining, but not HARQ feedback.
  • SL-SCH also supports dynamic link adaptation by varying transmit power, modulation and coding.
  • SL-SCH is mapped to PSSCH which is a physical channel.
  • a sidelink broadcast control channel (SBCCH: Sidelink Broadcast Control Channel) is a sidelink channel for reporting sidelink system information from one UE to another UE.
  • SBCCH is mapped to SL-BCH, which is a transport channel.
  • a sidelink traffic channel is a one-to-many sidelink traffic channel for transmitting user information from one UE to another UE.
  • STCH is only used by UEs with sidelink communication capability and UEs with V2X sidelink communication capability.
  • Point-to-point communication between UEs with two sidelink communication capabilities is also realized with STCH.
  • STCH is mapped to SL-SCH which is a transport channel.
  • a sidelink control channel is a sidelink control channel for transmitting control information from one UE to another UE.
  • SCCH is mapped to SL-SCH which is a transport channel.
  • V2X communication in NR is being studied based on the LTE system and the LTE-A system, the following changes and additions have been made from the LTE system and the LTE-A system.
  • PC5-S signaling is implemented to establish a link for implementing SL, or PC5 communication.
  • the link is implemented at the V2X layer and is also referred to as a layer 2 link.
  • RRC signaling in SL communication is also called PC5 RRC signaling.
  • PC5 RRC signaling it has been proposed to notify UE capabilities between UEs that perform PC5 communication, and to notify AS layer settings for performing V2X communication using PC5 communication.
  • Non-Patent Document 28 RWS-210196, Non-Patent Document 29 RWS-210078 a study of a combination of CHO and CPC is proposed.
  • Non-Patent Document 29 RWS-210078 a study of a specific processing method when CHO and CPC are combined.
  • Embodiment 1 discloses a method for solving such problems.
  • CPC is executed during the MN's CHO (hereinafter sometimes referred to as "MN CHO").
  • CPC may be executed while MN CHO is running. It may be said that the MN CHO is in progress and that the condition evaluation of the MN CHO is in progress.
  • CPC may be executed during condition evaluation of MN CHO.
  • Activation of CPC may be permitted during condition evaluation of MN CHO.
  • the MN CHO in which the UE changes the DC MN is the first connection destination change process
  • the CPC in which the UE changes the DC SN is the second connection destination change process.
  • MN CHO activation should be determined by the HO source MN (source MN (hereinafter sometimes referred to as S-MN)).
  • the S-MN may use the measurement report received from the UE to determine the MN CHO for the UE.
  • the activation of the CPC during the condition evaluation of the MN CHO should be determined by the S-MN.
  • a measurement report received from the UE may be used to determine the CPC for the UE.
  • the UE may perform measurements in the UE and report measurements to the S-MN while the UE is connected to the S-MN while the MN CHO is running. In this way, the S-MN can timely decide to activate CPC for the UE.
  • the pre-change SN may determine the activation request of the CPC during condition evaluation of the MN CHO.
  • the S-SN may use the measurement report received from the UE to determine a CPC activation request for the UE.
  • the UE may make measurements in the UE and report the measurements to the S-SN while the MN CHO is running and connected to the S-SN. By doing so, the S-SN can timely determine a CPC activation request to the UE.
  • S-SN may request S-MN to activate CPC during condition evaluation of MN CHO.
  • the activation request message may include information on the post-change SN (target SN (hereinafter sometimes referred to as T-SN)) that is a candidate for CPC.
  • T-SN target SN
  • Target SNs Six examples of information about target SNs that are candidates for CPC are disclosed.
  • (6) A combination of (1) to (5).
  • Inter-base station signaling should be used to transmit the CPC activation request message from the S-SN to the S-MN.
  • Xn signaling may be used.
  • SN Change Required may be used.
  • a new message may be provided.
  • a new message may be provided for CPC requests.
  • S-SN can request activation of CPC during condition evaluation of MN CHO. This makes it possible to further improve the flexibility of UE mobility, thereby improving communication robustness and reliability.
  • the S-MN may decide to activate the CPC during the MN CHO condition evaluation by using the MN CHO condition evaluation CPC activation request message received from the S-SN.
  • the candidate T-SNs may be some or all of the candidate T-SNs received from the S-SN. Alternatively, it may be some or all of the candidate T-SNs selected by the S-MN and the candidate T-SNs received from the S-SN. By doing so, it becomes possible to select a more suitable CPC candidate destination.
  • the S-MN sends a CPC Request message to the candidate T-SN.
  • Information indicating that the MN CHO is currently evaluating a CPC request may be provided.
  • the S-MN may send the information in the message. By doing so, it becomes possible for the S-MN to request the T-SN determined as a candidate for the CPC process.
  • the T-SN receiving this message will be able to recognize that it has been requested as a candidate for CPC during the MN CHO evaluation.
  • the MN CHO will be processed with priority. In other words, the CPC started during the MN CHO's condition evaluation may be stopped while the MN CHO is running. This makes it possible to clarify the processing of MN CHO and CPC and reduce malfunctions.
  • CPC will be processed with priority.
  • the MN CHO is not executed during the execution of the CPC activated during the condition evaluation of the MN CHO.
  • MN CHO may be stopped.
  • UE and RAN node for example, MN, SN, etc.
  • MN CHO When stopping MN CHO, MN CHO may be canceled.
  • the S-MN notifies the candidate HO destination MN (target MN (hereinafter sometimes referred to as T-MN)) of a message indicating the cancellation of the CHO.
  • the T-MN may notify the configured SN of a message indicating cancellation of the SN addition request.
  • a message indicating cancellation of the SN addition request may be notified when the T-MN has set the T-SN for the DC configuration.
  • the message may be newly provided.
  • an SN addition cancellation message may be provided.
  • an SN addition request message may be used to indicate cancellation of the SN addition request.
  • Information indicating cancellation of the SN addition request may be included in the SN addition request message.
  • Information indicating cancellation of the SN addition request may be included in the message type included in the SN addition request message. By doing so, the T-SN can recognize that the SN addition has been cancelled.
  • Information to identify the MN CHO may be provided.
  • the information may be an identifier.
  • the S-MN may include information for identifying the MN CHO in the CHO request message sent to the candidate T-MN.
  • a HO request message may be used as the MN CHO request message.
  • Information to identify the MN CHO may be included in the MN CHO cancellation message sent from the S-MN to the candidate T-MN.
  • Information for identifying the MN CHO may be set by the S-MN.
  • the information may be a unique number within the S-MN.
  • the S-MN When the S-MN decides to implement MN CHO, it may include information for identifying the S-MN in the CHO request message sent to the candidate T-MN.
  • the information may be an identifier.
  • the MN CHO Cancel message sent from the S-MN to the candidate T-MN may contain information to identify the S-MN.
  • Information identifying the S-MN may be used by the T-MN to know which MN CHO has been cancelled. It may be used together with the information for identifying the MN CHO. By doing so, it becomes possible for the T-MN to recognize which S-MN has set and which MN CHO has been cancelled.
  • Information for specifying the SN addition request and/or information for specifying the T-MN may be provided.
  • the information may be an identifier.
  • the T-MN sends this information to the T-SN to be set.
  • the T-MN may send this information in the SN addition request message.
  • the T-MN sends the SN addition cancel message to the T-SN the information and/or the T-MN to identify the SN addition request included in the SN addition request. It is preferable to include the information for identification and send it. By doing so, the T-SN can recognize which SN addition request of which T-MN should be canceled.
  • multiple T-MNs may be candidates. Multiple T-MNs may set the same T-SN. Even in such a case, by providing information for specifying the SN addition request and/or information for specifying the T-MN, the T-SN can cancel which SN addition request of which T-MN. It becomes possible to recognize whether it is good or not.
  • the MN CHO condition evaluation may continue. In this case, HO is not executed even when the conditions for MN CHO are satisfied (hereinafter sometimes referred to as "when the conditions are met"). Until the CPC is completed, HO should not be executed even if the MN CHO conditions are satisfied.
  • the UE continues condition evaluation of the MN CHO if the CPC is activated during condition evaluation of the MN CHO. In this case, even if the UE satisfies the MN CHO condition, the RA process is not performed for the satisfied T-MN. The UE may not perform RA processing for a satisfied T-MN until the CPC is completed, even if the MN CHO condition is satisfied.
  • the S-MN which has decided to activate the CPC during the MN CHO condition evaluation, requests the UE to perform the CPC.
  • Information indicating the request may be sent using an RRC message.
  • the S-MN may use the RRC reconfiguration message for this transmission.
  • the S-MN may include in or together with the information indicating the CPC execution request, transmit information regarding the processing of the MN CHO. For example, it may be information indicating whether to stop or continue the MN CHO. For example, it may be information indicating whether to continue the condition evaluation of MN CHO.
  • These settings can be made by the S-MN and notified to the UE. The UE can use this setting to process the MN CHO during CPC execution.
  • FIG. 14 and 15 are sequence diagrams showing an example of a method of executing CPC while the MN is executing CHO, according to the first embodiment.
  • FIG. 14 shows the first half of the sequence
  • FIG. 15 shows the second half of the sequence.
  • Figures 14 and 15 disclose the case where the CPC is activated during the condition evaluation of the MN CHO.
  • the S-MN transmits measurement settings to the UE.
  • Measurement Configuration (Meas. Con.) may be used for the transmission.
  • the measurement settings may include measurement settings for MN CHO condition evaluation and/or CPC condition evaluation. It is preferable to assign an identifier to the measurement setting.
  • the UE performs measurements according to the measurement settings, and transmits the measurement results to the S-MN in step ST1402.
  • a Measurement Report may be used for the transmission.
  • the UE may perform measurements targeting cells configured by the S-MN, S-SN and/or other base stations, and transmit the results of these measurements in step ST1402.
  • the UE may perform measurements targeting the frequency of the cell configured by the MN and measurements targeting the frequency of the cell configured by the SN, and transmit the results of these measurements in step ST1402.
  • the S-MN decides to execute the MN CHO process for the UE.
  • the S-MN may use the measurement results received from the UE in step S1402 in the decision.
  • the S-MN determines one or more target PCells (hereinafter sometimes referred to as T-PCells) that are candidates for the MN CHO.
  • T-PCells One or more T-MNs that are candidates for MN CHO may be determined.
  • an MN that constitutes a T-PCell that is a candidate for MN CHO may be determined as a T-MN.
  • T-PCells that are candidates for MN CHO are T-MN#1 (T-PCell#1) and T-MN#2 (T-PCell#2).
  • the S-MN transmits MN CHO request messages to T-MN#1 and T-MN#2.
  • a HO request (HO Req.) message may be used as the message.
  • the S-MN may include the S-MN identifier and S-MN configuration information in the message.
  • the S-MN may send the message including the S-SN identifier and S-SN configuration information.
  • the S-MN may send the message with the configuration information it requests from the T-MN.
  • the S-MN may send the message with the configuration information it requests from the T-SN.
  • the S-MN may send the message including the identity of the UE targeted by the MN CHO.
  • the S-MN may include part or all of the measurement result by the UE in the message. By doing so, T-MN#1 and T-MN#2 can recognize that they have been requested as MN CHO candidates.
  • T-MN#1 and T-MN#2 use the received information to set the MN CHO. Also, T-MN#1 and T-MN#2 determine the target SN (T-SN) for DC.
  • T-SN target SN
  • a target PSCell for DC (hereinafter sometimes referred to as T-PSCell) may be determined.
  • the SN that constitutes the target PSCell may be determined as the T-SN. Here, they are T-SN#1 and T-SN#3.
  • the MN CHO candidate T-MN#1 performs SN setting request processing for DC with T-SN#1.
  • T-MN#1 may use the SN addition request message.
  • T-SN#1 may use SN addition request acknowledgment.
  • the MN CHO candidate T-MN#2 performs SN setting request processing for DC with T-SN#3.
  • T-MN#2 may use the SN addition request message.
  • T-SN#3 may use SN addition request acknowledgment.
  • T-MN#1 and T-MN#2 transmit MN CHO request response acknowledgment messages to S-MN.
  • a HO request Acknowledge (HO Req. Ack.) message may be used for the MN CHO request acknowledgment message.
  • the MN CHO request acknowledgment message may contain the T-MN configuration information, the T-SN identifier for the DC and the configuration information.
  • T-MN#1 and T-MN#2 cannot set the MN CHO, they will send a MN CHO request rejection message to the S-MN.
  • Reason information may be included in the message.
  • the S-MN Upon receiving the MN CHO request acknowledgment message from the T-MN, the S-MN transmits a data transmission stop request message to the S-SN in step ST1412.
  • An SN Release request message may be used for the message.
  • the S-SN that has stopped data transmission to the UE transmits a data transmission stop request acknowledgment message to the S-MN in step ST1413.
  • SN Release request Acknowledgment may be used in the message.
  • the S-SN that cannot stop the data transmission of the UE transmits a data transmission stop request rejection response message to the S-MN. In this case, the S-MN may stop executing the MN CHO.
  • the S-MN transmits the MN CHO setting to the MN CHO target UE.
  • RRC signaling may be used.
  • An RRC reconfiguration message may be used.
  • the MN CHO setting information includes information on one or more candidate T-MNs and evaluation conditions for the T-MNs.
  • information on the T-SN set by the T-MN for the DC may be included in the transmission.
  • the information about the T-MN may include the T-MN identifier and T-MN setting information.
  • Information set by RRC may be included as T-MN setting information.
  • the information about T-SN is similar to the information about T-MN.
  • An evaluation condition for a T-MN is a condition under which the UE performs HO to this T-MN when the condition is met. That is, when the T-MN to be evaluated satisfies the conditions, the UE performs HO to the T-MN.
  • an event performed in measurement settings may be used.
  • the identifier of the measurement setting set in step ST1401 may be used. By doing so, the UE can recognize the T-MNs that are candidates for the MN CHO, their settings, and the evaluation conditions.
  • the UE in step ST1415, transmits an MN CHO setting response message to the S-MN.
  • An RRC configuration complete message may be used for the message.
  • the UE performs condition evaluation of the MN CHO.
  • the S-MN decides to activate CPC for the UE.
  • a measurement result of the UE may be used in the determination process. That is, the S-MN determines whether to activate the CPC for the UE based on the measurement result transmitted from the UE in step ST1402 described above, or the measurement result newly transmitted from the UE after step ST1402. may decide.
  • the S-MN may, for example, decide whether or not to activate CPC based on measurement results for the S-SN and/or other base stations.
  • the UE may continue the measurement set in step ST1401 and the measurement report similar to step ST1402 during the MN CHO. By doing so, the S-MN can use the UE's measurement report to timely execute processes such as HO (Handover) and PC (PS Cell Change).
  • the S-MN determines one or more T-PSCells as CPC candidates after determining CPC activation.
  • One or more T-SNs that are candidates for CPC may be determined.
  • an SN constituting a CPC candidate T-PSCell may be determined as a T-SN.
  • the CPC candidates are T-SN#1 (T-PCell#1) and T-SN#3 (T-PCell#3).
  • the S-MN transmits a CPC request message to T-SN#1 and T-SN#3.
  • An SN addition request message may be used as the message.
  • the S-MN may send the message including the S-SN identifier and S-SN configuration information.
  • the S-MN may send the message with the configuration information it requests from the T-SN.
  • the S-MN may send the message with the identity of the UE targeted for CPC. By doing so, T-SN#1 and T-SN#3 can recognize that they have been requested as CPC candidates.
  • T-SN # 1 and T-SN # 3 use the received information to set the CPC, and if possible, in steps ST1420 and ST1421, to the S-MN, a CPC request acknowledgment message Send.
  • the SN addition request Acknowledge message may be used for the CPC request acknowledgment message.
  • the CPC request acknowledgment message should include the configuration information of its own T-SN. If T-SN#1 and T-SN#3 cannot set CPC, they transmit a CPC request rejection message to S-MN. Reason information may be included in the message.
  • the S-MN that has received the CPC request acknowledgment message from the T-SN set as a candidate may omit the transmission of the data transmission stop request message to the S-SN if the conditions of the MN CHO are being evaluated. .
  • the S-MN sends a data transmission stop request message to the S-SN, and performs the S-SN's data transmission stop processing.
  • the S-MN determines whether or not the condition evaluation of the MN CHO is in progress, or whether or not the data transmission stop processing has already been performed for the S-SN.
  • S-MN may omit transmission of the data transmission stop request message to S-SN. A reduction in signaling load can be achieved.
  • the S-MN transmits CPC settings to the CPC target UE.
  • RRC signaling may be used.
  • An RRC reconfiguration message may be used.
  • the S-MN transmits CPC setup information in the CPC setup including information about one or more candidate T-SNs and evaluation conditions for the T-SNs.
  • Information about the T-SN may include a T-SN identifier and T-SN setting information.
  • Information set by RRC may be included as T-SN setting information.
  • An evaluation condition for a T-SN is a condition under which the UE performs a PC for that T-SN when the condition is met.
  • an event performed in measurement settings may be used.
  • the identifier of the measurement setting set in step ST1401 may be used. By doing so, the UE can recognize T-SNs that are CPC candidates, their settings, and evaluation conditions.
  • the evaluation conditions for the T-SN may be set by the T-SN itself. It becomes possible to set the evaluation conditions for the UE according to the communication status at the T-SN.
  • the S-MN may set the evaluation conditions for the T-SN when the CPC is activated during the MN CHO. For example, the S-MN can set the evaluation condition considering the reception quality at the UE of the T-SN that is a CPC candidate.
  • S-SN sets evaluation conditions for T-SN when CPC is activated during MN CHO.
  • the S-SN can set evaluation conditions in consideration of the reception quality at the UE of the T-SN, which is a CPC candidate.
  • the UE performs CPC setting, and in step ST1423, transmits a CPC setting complete message to the S-MN.
  • An RRC reconfiguration complete message may be used.
  • the UE that has received the CPC setting from the S-MN stops condition evaluation of the MN CHO.
  • the S-MN may include the MN CHO's treatment settings in the CPC settings.
  • the UE uses the MN CHO processing settings received from the S-MN to process the MN CHO.
  • stopping condition evaluation of MN CHO is shown.
  • step ST1428 the UE evaluates the CPC conditions.
  • the S-MN transmits an MN CHO request cancel message to the MN CHO candidates T-MN#1 and T-MN#2 in steps ST1424 and ST1425.
  • a HO Cancel message may be used.
  • T-MN#1 and T-MN#2 transmit SN setting cancel messages to T-SN#1 and T-SN#3 respectively set for DC.
  • An SN addition cancel message may be used. By doing so, it is possible to cancel the MN CHO if the CPC is executed during the condition evaluation of the MN CHO.
  • the execution timing of the MN CHO's cancellation process is not limited to this.
  • the execution timing of the cancel processing may be after step ST1417. It can be done after the S-MN decides to activate the CPC in the MN CHO.
  • a MN CHO request cancellation message may be sent to T-MN#1 and T-MN#2, which are candidates for MN CHO.
  • T-MN#1 and T-MN#2 transmit SN setting cancel messages to T-SN#1 and T-SN#3 respectively set for DC.
  • the S-MN should start CPC processing after sending the MN CHO request cancel message to T-MN#1 and T-MN#2, which are candidates for MN CHO.
  • the S-MN notifies the SN addition request to T-SN#1 and T-SN#3 in steps ST1418 and ST1419.
  • An SN setting cancellation response message may be provided.
  • An SN addition cancel response message may be provided.
  • the transmission of the message may be done with inter-base station signaling, eg Xn signaling.
  • the T-SN Upon receiving the SN setting cancel message from the T-MN, the T-SN sends an acknowledgment message to the T-MN if it has performed the cancellation process. If the cancellation process is not to be performed, a rejection response message is sent to the T-MN. By doing so, the T-MN can recognize whether or not the T-SN has canceled the SN setting.
  • a MN CHO request cancellation response message may be provided.
  • a HO cancel response message may be provided.
  • the transmission of the message may be done with inter-base station signaling, eg Xn signaling.
  • the T-MN Upon receiving the MN CHO request message from the S-MN, the T-MN sends an acknowledgment message to the S-MN if it has performed the cancellation process. If it does not perform the cancellation process, it sends a rejection response message to the S-MN.
  • SN setting cancellation processing may be included in the above-described cancellation processing. By doing so, the S-MN can recognize whether the T-MN has canceled the MN CHO request.
  • the S-MN may start CPC processing after receiving the MN CHO request cancellation response message from T-MN#1 and T-MN#2, which are candidates for MN CHO.
  • the S-MN decides to activate the CPC during the MN CHO, it will be possible to cancel the MN CHO request before starting the CPC process. For example, it is possible to reduce malfunctions when the SN set to the T-SN by the MN CHO is set to the T-SN by the CPC.
  • step ST1428 the CPC condition is evaluated, and if any PSCell meets the condition, in step ST1429, the UE transmits an RRC reconfiguration complete message to the S-MN.
  • the message may contain information about PSCells that meet the conditions. For example, there is a PSCell identifier (identifier of an SN that configures the PSCell).
  • PSCell#1 PSCell#1
  • the S-MN notifies SN#1 that the CPC will perform PC for SN#1.
  • An SN reconfiguration complete message may be used for the notification. By doing so, SN#1 can recognize that the UE meets the CPC conditions and performs the PC.
  • step ST1431 the UE executes RA procedure for PSCell #1 that meets the CPC conditions. This enables the UE to transmit and receive signals to and from PSCell#1.
  • step ST1443 PSCell change processing is performed among S-MN, T-SN#1, UPF, and AMF.
  • the treatment may be performed with SMF as well as AMF.
  • Data communication is enabled between the UE and the S-MN, T-ST#1, UPF.
  • the S-MN transmits a CPC request cancel message to T-SN#1 and T-SN#3. do.
  • An SN addition cancel message may be used for the message.
  • the CPC can be executed while the MN CHO is running.
  • the S-MN When resuming the MN CHO after completing the CPC, the S-MN does not need to send the HO request cancel message in steps ST1424 and ST1425 to the T-MN that is a candidate for the MN CHO. After completing the CPC, the S-MN may notify the T-MN, which is a candidate for MN CHO, that the SN has been changed. After CPC is completed, for example, step ST1443 may be executed. The S-MN sends the identifier of the SN changed by the CPC and the configuration information of the SN to the candidate T-MN. The S-MN may send the S-SN identifier and configuration information for the SN to the candidate T-MN.
  • the notification from the S-MN to the T-MN may use inter-base station signaling, eg, Xn signaling.
  • a new message may be provided as Xn signaling.
  • a HO Request message may be used. It may be a HO request message for notifying the SN change.
  • the HO request message may include information indicating notification of SN change.
  • message type information included in the HO request message may include information indicating SN change.
  • the reason information included in the HO request message may include information indicating the SN change.
  • Modification 1 of the first embodiment discloses another method for solving the problem shown in Embodiment 1.
  • FIG. 1 discloses another method for solving the problem shown in Embodiment 1.
  • the communication system may execute MN CHO during execution of CPC. It is also possible to indicate that the CPC is being executed and that the conditions for the CPC are being evaluated. MN CHO may be executed during CPC condition evaluation. Allow MN CHO activation during CPC condition evaluation.
  • CPC is the first connection destination change process
  • MN CHO is the second connection destination change process.
  • the activation of the CPC should be decided by the S-MN.
  • the S-MN may use measurement reports received from the UE to determine the CPC for the UE.
  • the S-MN may determine one or more T-SNs that are candidates for CPC.
  • the S-SN may decide to implement the CPC activation request.
  • the S-SN may use the measurement report received from the UE to determine whether to request the UE to activate CPC.
  • the S-SN may determine one or more T-SNs that are candidates for CPC.
  • the S-SN may request the S-MN to activate the CPC.
  • the activation request message may include information about T-SNs that are candidates for CPC.
  • the information (1) to (6) disclosed in the first embodiment may be appropriately applied to the information on the T-SNs that are candidates for CPC.
  • the CPC activation request transmission method disclosed in the first embodiment may be appropriately applied as the CPC activation request transmission method from the S-SN to the S-MN. In this way, the S-SN can timely decide to implement the CPC activation request to the UE.
  • the S-MN sends a CPC request message to one or more T-SNs set as CPC candidates.
  • Transmission of the CPC request message may use inter-base station signaling, eg, Xn signaling.
  • a new message may be provided as the CPC request message.
  • SN addition request may be used. By doing so, it becomes possible to recognize that the T-SN set as a CPC candidate has been requested for CPC.
  • the activation of the MN CHO during the CPC condition evaluation should be determined by the S-MN.
  • a measurement report received from the UE may be used to determine the MN CHO for the UE.
  • the UE may perform measurements in the UE and report measurements to the S-MN while performing CPC and being connected to the S-MN. By doing so, the S-MN can timely decide to activate the MN CHO for the UE.
  • MN HO is activated during CPC condition evaluation
  • CPC will be processed with priority.
  • MN CHO activated during CPC condition evaluation may be stopped during CPC execution. This makes it possible to clarify the processing of CPC and MN CHO and reduce malfunctions.
  • the MN CHO will be processed with priority.
  • the CPC is not executed during the execution of the MN CHO that was activated during the condition evaluation of the CPC.
  • CPC may be stopped.
  • the CPC When stopping the CPC, the CPC may be canceled.
  • the S-MN sends a message indicating CPC cancellation to the candidate T-SN.
  • the message may be newly provided. For example, an SN addition cancellation message may be provided. By doing so, the T-SN can recognize that the SN addition has been cancelled.
  • the T-SN that receives the message indicating CPC cancellation releases the CPC setting.
  • the S-MN When the S-MN receives a CPC activation request from the S-SN, the S-MN should send a message indicating CPC cancellation to the S-SN.
  • the transmission of the CPC cancellation message from the S-MN to the S-SN may use inter-base station signaling. For example, Xn signaling may be used. A new message may be provided for CPC request cancellation. By doing so, the S-SN can recognize that the CPC has been cancelled.
  • An S-SN may send a message indicating CPC cancellation to one or more T-SNs set as CPC candidates.
  • the message may be newly provided.
  • an SN addition cancellation message may be provided.
  • the T-SN can recognize that the CPC has been cancelled.
  • a T-SN receiving a message indicating CPC cancellation should release the CPC setting.
  • Information to identify the CPC may be provided.
  • the information may be an identifier.
  • Information identifying the CPC may be included in the CPC Request message sent from the S-MN to the candidate T-SN.
  • Information identifying the CPC may be included in the CPC cancellation message sent from the S-MN to the candidate T-SN.
  • Information for identifying the CPC may be set by the S-MN.
  • the information may be a unique number within the S-MN.
  • Information for identifying the S-MN may be included in the CPC request message sent from the S-MN to the candidate T-SN.
  • the information may be an identifier.
  • Information identifying the S-MN may be included in the CPC Cancel message sent from the S-MN to the candidate T-SN.
  • Information identifying the S-MN may be used by the T-SN to know which CPCs have been cancelled. You may use it together with the information for specifying CPC. In this way, the T-SN can recognize which S-MN has set which CPC has been cancelled.
  • Information for specifying the SN addition request in the MN CHO and/or information for specifying the T-MN may be provided.
  • the information may be an identifier.
  • the method disclosed in Embodiment 1 may be appropriately applied as the method of transmitting the information to the T-SN set by the T-MN.
  • Multiple T-MNs may be candidates for the MN CHO.
  • Multiple T-MNs may set the same T-SN. Even in such a case, the T-SN can recognize which SN addition request for which T-MN.
  • using the information in the MN CHO and the information for identifying the CPC and/or S-MN it is preferable to distinguish between the CPC cancellation message received by the T-SN and the SN addition request message by the MN CHO. .
  • each process can be distinguished.
  • the T-SN can avoid canceling the MN CHO even if the CPC is cancelled.
  • the T-SN will be able to perform MN CHO.
  • CPC condition evaluation may continue. In this case, the CPC is not executed even if the CPC conditions are satisfied. Until the MN CHO is completed, even if the CPC conditions are satisfied, the CPC should not be executed.
  • the UE continues CPC condition evaluation if the MN CHO is activated during CPC condition evaluation. In this case, even if the UE satisfies the CPC condition, the RA process is not performed for the satisfied T-SN. The UE may not perform RA procedures for satisfied T-SNs until MN-CHO completion, even if CPC conditions are satisfied.
  • the S-MN that decides to activate the MN CHO during the condition evaluation of the CPC sends an MN CHO request message to the candidate T-MN.
  • the T-MN Upon receiving the MN CHO request message, the T-MN performs SN setting processing with the T-SN. For these processes, the method disclosed in the first embodiment may be applied as appropriate.
  • the S-MN which has decided to activate the MN CHO during the CPC condition evaluation, requests the UE to perform the MN CHO.
  • Information indicating the request may be sent using an RRC message.
  • An RRC reconfiguration message may be used.
  • Information regarding CPC processing may be transmitted together with or included in the information indicating the execution request of the MN CHO.
  • the information regarding the processing of the CPC may be, for example, information indicating whether to stop or continue the CPC. For example, it may be information indicating whether or not to continue condition evaluation of CPC.
  • the T-MN that became the HO destination may reset the CPC for the UE.
  • the T-MN should set the CPC.
  • the T-MN configures one or more candidate T-SNs.
  • the method disclosed above may be appropriately applied.
  • the T-MN sends the CPC configuration to the UEs targeted for CPC.
  • An RRC message may be used to send the CPC settings.
  • An RRC reconfiguration message may be used. By doing so, it becomes possible to determine the setting of CPC for the UE according to the communication status in the T-MN to which the UE is HO-destination.
  • the HO destination T-MN sets the CPC for the UE, it may not be necessary to notify the UE of the CPC setting.
  • the CPC set by the S-MN may continue.
  • the UE may continue the CPC set by the S-MN if there is no CPC setting notification from the HO destination T-MN. By doing so, it is possible to reduce the signaling load.
  • FIGS. 16 and 17 are sequence diagrams showing an example of a method of executing MN CHO during execution of CPC, according to Modification 1 of Embodiment 1.
  • FIG. FIG. 16 shows the first half of the sequence
  • FIG. 17 shows the second half of the sequence.
  • the examples shown in FIGS. 16 and 17 disclose the case where the MN CHO is activated during CPC condition evaluation.
  • steps common to those in FIG. 14 or 15 are denoted by the same step numbers, and common descriptions are omitted.
  • step ST1417 the S-MN decides to perform CPC processing on the UE.
  • the S-MN may use the measurement result received from the UE in step ST1402 in the determination.
  • the S-MN determines one or more T-PSCells that are candidates for CPC.
  • the CPC candidates are T-SN#1 (T-PCell#1) and T-SN#3 (T-PCell#3).
  • step ST1412, step ST1413, step ST1422, and step ST1423, CPC setting processing is performed among S-MN, S-SN, T-SN#1, T-SN#3, and UE.
  • step ST1428 the UE performs evaluation of CPC conditions.
  • step ST1428 while the UE is performing CPC condition evaluation, in step ST1403, the S-MN decides to activate the MN CHO for the UE.
  • the S-MN may use the measurement results received from the UE in the decision.
  • the UE may continue the measurement set in step ST1401 and the measurement report similar to step ST1402 during CPC. By doing so, the S-MN can use the UE's measurement report to timely execute HO, PC, and other processes.
  • step ST1403 the S-MN determines one or more T-PCells as MN CHO candidates.
  • One or more T-MNs that are candidates for MN CHO may be determined.
  • an MN that constitutes a T-PCell that is a candidate for MN CHO may be determined as a T-MN.
  • T-MN#1 T-PCell#1
  • T-MN#2 T-PCell#2
  • step ST1414 and step ST1415 MN CHO setting process among S-MN, T-MN#1, T-MN#2, T-SN#1, T-SN#3 and UE I do.
  • the evaluation conditions for the T-MN may be set by the T-MN itself. It becomes possible to set the evaluation condition for the UE according to the communication status in the T-MN.
  • the S-MN may set the evaluation conditions for the T-MN when the MN CHO is activated during the CPC.
  • the S-MN can set evaluation conditions in consideration of the reception quality at the UE of the T-MN, which is the MN CHO candidate.
  • step ST1414 the UE that has received the MN CHO settings from the S-MN stops evaluating CPC conditions.
  • CPC processing settings may be included in the MN CHO settings.
  • the UE performs CPC processing using the CPC processing configuration received from the S-MN.
  • an example of stopping condition evaluation of CPC is shown.
  • the UE in step ST1415, transmits an MN CHO setting response message to the S-MN.
  • An RRC configuration complete message may be used for the message.
  • the S-MN that has received the MN CHO request acknowledgment message from the T-MN set as a candidate sends a data transmission stop request message to the S-SN if the CPC conditions are being evaluated. Transmission may be omitted.
  • the S-MN transmits a data transmission stop request message to the S-SN, and since the S-SN is performing data transmission stop processing, the transmission of this message is omitted during the condition evaluation of the CPC. is no problem.
  • the S-MN determines whether it is in the process of evaluating the conditions of the CPC, or whether it has already performed data transmission stop processing to the S-SN. During condition evaluation of CPC, or when data transmission stop processing has already been performed for S-SN, transmission of the data transmission stop request message to S-SN may be omitted. By doing so, the signaling load can be reduced.
  • the S-MN transmits a CPC request cancel message to the CPC candidates T-SN#1 and T-SN#3 in steps ST1435 and ST1436.
  • An SN addition cancel message may be used for the message.
  • the execution timing of the cancel processing may be after step ST1403. It can be done after the S-MN has decided to activate the MN CHO in the CPC.
  • the CPC request cancel message may be transmitted.
  • the S-MN should start the MN CHO process.
  • the S-MN notifies the MN CHO request message to T-MN#1 and T-MN#2 in steps ST1404 and ST1405.
  • a CPC request cancellation response message may be provided.
  • An SN addition cancel response message may be used.
  • the transmission of the message may be done with inter-base station signaling, eg Xn signaling.
  • the T-SN Upon receiving the CPC Request Cancel message from the S-MN, the T-SN sends an acknowledgment message to the S-MN if it has performed the cancel process. If it does not perform the cancellation process, it sends a rejection response message to the S-MN. By doing so, the S-MN can recognize whether the T-SN has canceled the CPC request.
  • the S-MN may start the MN CHO process.
  • the UE in step ST1416, performs MN CHO condition evaluation.
  • step ST1416 the UE performs MN CHO condition evaluation, and if any PCell meets the condition, process 15-A consisting of step ST1501 and a series of steps following this is performed. If any PCell meets the conditions, the UE performs RA processing on the T-MN in step ST1501. Here, the case where PCell#1 meets the conditions is shown. That is, the UE executes the RA procedure for T-MN#1 configuring PCell#1. In step ST1502, the UE transmits an RRC reconfiguration complete message to T-MN#1. In step ST1503, T-MN#1 notifies T-SN#1 that SN setting for DC will be performed for the UE. An SN reconfiguration complete message may be used for the notification.
  • T-SN#1 recognizes that DC setting is performed for the UE with T-MN#1.
  • the UE performs RA processing for T-SN#1 set for DC by T-MN#1. This allows the UE to transmit and receive with T-SN#1.
  • step ST1505 to step ST1510 and from step ST1511 to step ST1516 between S-MN, S-SN, T-SN#1, T-MN#1, UPF, and AMF, HO between MNs with PSCell change process processing takes place.
  • the treatment may be performed with SMF as well as AMF. If T-SN#1 is the same as S-SN, inter-MN HO processing without PSCell change processing is performed. This enables data communication between the UE, T-MN#1, T-SN#1, and UPF.
  • step ST1424 in order to cancel the MN that did not meet the conditions in the MN CHO and the SN that the MN set for the DC, from step ST1424 to step ST1427, S-MN, T-MN#1, T-SN MN CHO request cancellation processing is executed between #1, T-MN#2, and T-SN#3.
  • Modification 1 of Embodiment 1 it is possible to activate MN CHO during CPC condition evaluation during DC setting.
  • MN CHO can be executed during CPC execution when DC is set.
  • CPC is executed.
  • CPC and MN CHO it is possible to set one or more target nodes or target cells in both MN and SN. For this reason, it is possible to improve the robustness and reliability in processing such as PC and MN HO at the time of DC setting. For example, even when a dense NW is configured, it is possible to improve communication robustness and reliability while improving communication capacity.
  • Modified example 2 of the first embodiment discloses another method for solving the problem shown in Embodiment 1.
  • FIG. 1 discloses another method for solving the problem shown in Embodiment 1.
  • the communication system may set both MN CHO and CPC. Both MN CHO and CPC may be executed. Both MN CHO and CPC may be activated. It may be possible to allow activation of both MN CHO and CPC.
  • the activation of the MN CHO and CPC should be decided by the S-MN.
  • the S-MN may use the measurement report received from the UE to determine the MN CHO and CPC for the UE.
  • the S-MN may determine one or more T-MNs that are candidates for the MN CHO.
  • the S-MN sends a message requesting the MN CHO and CPC to the T-MN set as the MN CHO candidate.
  • Information may be provided to request setting of both MN CHO and CPC. The information should be included in the message requesting the MN CHO and CPC. By doing so, the T-MN set as the MN CHO candidate can recognize that the setting of both the MN CHO and the CPC has been requested.
  • Inter-base station signaling should be used to send messages requesting MN CHO and CPC.
  • a new message may be provided as a message requesting MN CHO and CPC.
  • the HO request message may be used as a message requesting the MN CHO and CPC. By doing so, it is possible to avoid an increase in the number of messages.
  • the CPC candidate T-SN is set by the MN CHO candidate T-MN.
  • One or more T-SNs are candidates for CPC.
  • One T-MN may set one or more T-SNs as CPC candidates. When there are a plurality of T-SNs, the number of T-SNs to be set in CPC increases, so the robustness and reliability of communication by CPC are further improved.
  • the T-MN sends a CPC request message to one or more of the configured candidate T-SNs.
  • Transmission of the CPC request message may use inter-base station signaling, eg, Xn signaling.
  • a new message may be provided as the CPC request message.
  • SN addition request may be used as the CPC request message. By doing so, it becomes possible to recognize that the T-SN set as a CPC candidate has been requested for CPC.
  • the T-SN Upon receiving the CPC request, the T-SN performs CPC settings and transmits a CPC request response message to the T-MN. Transmission of the CPC request response message may use inter-base station signaling. A new message may be provided as the CPC request response message.
  • SN addition request acknowledgment may be used as the CPC request response message.
  • the T-SN sends a CPC request acknowledgment message if CPC setting is possible.
  • the T-SN may send a CPC Request Reject Response message if CPC configuration is not possible.
  • Rejection reason information may be included in the CPC request rejection response message. By doing so, the T-MN can set the T-SN for the CPC.
  • the T-MN that has set both the MN CHO and CPC sends a response message to both the MN CHO and CPC requests to the S-MN. Transmission of the response message may use inter-base station signaling. A new message may be provided as the response message. Alternatively, HO request knowledge may be used as the response message.
  • the T-MN sends an acknowledgment message if both the MN CHO and CPC can be set. If either MN CHO or CPC cannot be set, the T-MN may send a rejection response message. Rejection reason information may be included in the message. Alternatively, information indicating which settings are possible may be provided. The information may be, for example, 2-bit information. Information indicating which setting is possible may be included in the response message and transmitted.
  • the S-MN can recognize whether or not the T-MN set as a candidate can set the MN CHO and/or CPC.
  • the S-MN should use the response message from the T-MN set as a candidate to determine the T-MN and/or T-SN that sets both the MN CHO and the CPC for the UE.
  • the S-MN When receiving a response message indicating that both MN CHO and CPC can be set, the S-MN sets both MN CHO and CPC for the UE.
  • the S-MN sends information about both MN CHO and CPC settings to the UE.
  • RRC signaling may be used for the transmission.
  • An RRC reconfiguration message may be used.
  • (1) may be, for example, information on whether to set both MN CHO and CPC. For example, one bit may be used for the information. As another example, for example, it may be information indicating which of MN CHO and CPC to set. For example, two bits may be used for the information.
  • (2) may be, for example, the identity of the T-MN.
  • it may be a PCell identifier.
  • it may be CG (Cell Group) setting information.
  • it may be RLC bearer configuration information.
  • it may be DC termination setting information.
  • (3) may be, for example, measurement event setting information used for condition evaluation of the MN CHO. If the measurement event is set in the measurement settings, it may be the identifier of the measurement. Conditions may be set for each T-MN. Conditions suitable for each T-MN can be set. As another example, T-MNs may be provided with groups. Conditions may be set for each group of T-MNs. For example, it is possible to group T-MNs having similar communication environments into the same group and evaluate T-MNs in the same group under the same conditions. As another example, one condition may be set for all T-MNs. It becomes possible to avoid an increase in condition evaluation processing in the UE.
  • (4) may be, for example, the identifier of the T-SN.
  • it may be a PSCell identifier.
  • it may be CG (Cell Group) setting information.
  • it may be RLC bearer configuration information.
  • it may be DC termination setting information.
  • (5) may be, for example, measurement event setting information used for CPC condition evaluation. If the measurement event is set in the measurement settings, it may be the identifier of the measurement.
  • a condition may be set for each T-SN. Conditions suitable for each T-SN can be set. As another example, the condition may be set for each T-SN set by each T-MN. There is one condition per T-MN. It becomes possible to avoid the complexity of condition processing. Conditions may be set for each T-SN group. For example, T-SNs having similar communication environments can be put into the same group, and T-SNs in the same group can be evaluated under the same conditions. As another example, one condition may be set for all T-SNs. It becomes possible to avoid an increase in condition evaluation processing in the UE.
  • T-MNs that are candidates for MN CHO and information on T-SNs that are candidates for CPC may be associated. For example, it is preferable to associate the identifier of the T-MN setting that is a candidate for the MN CHO and the identifier of the T-SN setting that is a candidate for the CPC. For example, it may be the same identifier. By doing so, the UE can recognize which T-SN the T-MN has set.
  • a UE that receives both the MN CHO and CPC settings from the S-MN performs condition evaluation using the MN CHO conditions and the CPC conditions included in the settings.
  • the UE may perform both MN CHO condition evaluation and CPC condition evaluation.
  • the UE In the condition evaluation by the UE, if the T-MN meets the conditions first, HO is performed for that T-MN. In this case, the UE initiates RA processing for that T-MN. In the condition evaluation by the UE, if the T-SN meets the conditions first, HO is performed for that T-SN. In this case, the UE initiates RA processing for that T-SN.
  • the source node is selected as the target node. In other words, do not change from the source node.
  • T-MN in this case should be S-SN. That is, it does not change from S-SN.
  • the CPC is met first
  • the T-SN is determined first.
  • the T-MN should be the S-MN. That is, it does not change from S-MN.
  • a default node should be set in advance. It may be set by the S-MN and notified to the UE. Alternatively, it may be configured by a candidate T-MN and signaled to the UE via the S-MN. It may be notified by including it in the MN CHO and CPC setting information. For example, let the default node in MN CHO be T-MN #1, one of one or more T-MNs. Also, the default node in CPC is assumed to be T-SN#1, which is one of one or more T-SNs. In a state where such settings have been completed, for example, if the conditions for MN CHO are met first, T-MN is determined first.
  • the T-SN in this case should be T-SN#1. Also, for example, if the CPC condition is met first, the T-SN is determined first. In this case, the T-MN should be T-MN#1. By doing so, it is possible to simplify the processing of the one whose condition did not meet first. In addition, since the node for which the condition did not meet first can be set, it is possible to set according to the communication status at the time of setting.
  • T-MN is determined first.
  • the UE selects the T-SN with the best reception quality among the configured candidate T-SNs. For example, if the CPC is met first, the T-SN is determined first. In this case, the UE should select the T-MN with the best reception quality among the configured candidate T-MNs.
  • reception power is also referred to as reception quality unless otherwise specified.
  • the reception quality may be RSRP, RSRQ (Reference Signal Received Quality), SINR (Signal to Interference and Noise Ratio), or a combination thereof. It may also be used as a reception quality index used for measurements set by the UE. By doing so, it becomes possible to select the node having the best reception quality when executing the setting that previously met the conditions.
  • the source node may be excluded when selecting the node with the best reception quality.
  • MN CHO or CPC may be activated when the reception quality of the source node deteriorates. In such a case, the MNHO or PC will be activated as soon as the source node is selected. By excluding the source node, it is possible to avoid such a situation.
  • conditions are set in advance when the conditions are not met, and selection is performed using these conditions.
  • the conditions may be set separately from the MN CHO condition settings and the CPC condition settings.
  • the condition may be set by the S-MN and notified to the UE. Alternatively, it may be configured by a candidate T-MN and signaled to the UE via the S-MN. It may be notified by including it in the MN CHO and CPC setting information.
  • the reception quality threshold may be set to a lower value.
  • the condition does not have to be reception quality.
  • it may be the propagation delay of the access link.
  • the propagation delay may be TA (Timing advanced).
  • the backhaul link propagation delay may be a wired propagation delay or a wireless propagation delay.
  • the one with the shortest propagation delay may be set.
  • the propagation delay may be set to be closest to the source node. It becomes possible to select a node with a radio wave propagation environment similar to that of the source node. By doing so, it becomes possible to flexibly set the conditions when the conditions are not met first. It is possible to set according to the radio wave propagation environment in which the UE exists.
  • the selection method (5) can be applied, for example, when T-MNs that are candidates for MN CHO and T-SNs that are candidates for CPC are related. For example, if the conditions for MN CHO are met first, then T-MN is determined first. The T-SN in this case should be selected from among the T-SNs set by the determined T-MN. If there are a plurality of T-SNs, it is preferable to combine the selection methods (2) and (3) to select the corresponding T-SN. Also, for example, if the CPC condition is met first, the T-SN is determined first. In this case, the T-MN should be the T-MN that has set the determined T-SN.
  • the method disclosed in (5) is not limited to the case where the T-MN sets T-SNs that are candidates for CPC. It is sufficient if the T-MN, which is a candidate for MN CHO, and the T-SN, which is a candidate for CPC, are related.
  • an S-MN may be associated with a T-MN that is a candidate for MN CHO and a T-SN that is a candidate for CPC.
  • the S-MN may inform the UE of the association.
  • Information indicating the association may be included in the MN CHO and CPC setting information and notified. By doing so, it is possible to select one having a strong correlation between the T-MN and the S-MN.
  • the UE determines the node to select. In this case, setting the selection method to the UE may be unnecessary.
  • the method of selecting a node in a setting that is different from the setting that previously met the conditions may be statically determined in advance by a standard or the like.
  • the S-MN may determine the selection method and inform the UE.
  • Information for setting the selection method may be provided.
  • the S-MN may send this information to the UE.
  • RRC signaling may be used to transmit the information.
  • an RRC reconfiguration message may be used.
  • the information may be included in the MN CHO and CPC setting information and transmitted.
  • the T-MN may decide on the selection method and inform the UE via the S-MN.
  • Information for setting the selection method may be provided.
  • the T-MN may send this information to the UE via the S-MN.
  • Transmission of this information from the T-MN to the S-MN may use inter-base station signaling, eg, Xn signaling.
  • Transmission of this information from the S-MN to the UE may use RRC signaling.
  • RRC signaling For example, an RRC reconfiguration message may be used.
  • the information may be included in the MN CHO and CPC setting information and transmitted. By doing so, it is possible to set the node selection method in the UE for settings different from the settings that previously met the conditions among the settings for the MN CHO and CPC. Flexible settings are possible in consideration of the communication environment and radio wave propagation environment in nodes related to UE, MN CHO and CPC.
  • the T-SN selection method is (2).
  • one of the candidate T-SNs set by the T-MN should be set as the default node.
  • T-SN#1 which is one of one or more T-MNs, is set as the default node.
  • the T-MN selection method is set to (5). In this case, it is preferable to set the T-SN to the T-MN.
  • the MN CHO and CPC settings, if the one that meets the conditions first is the CPC, the SN is changed to the T-SN that meets the conditions, and the MN sets the T-SN in the DC setting HO is performed to the T-MN. That is, inter-MN HO processing with SN change is executed. If the T-MN with the condition is the same as the S-MN, only SN change is performed.
  • T-MN selection method combining (5) and (3) may be used. If the one that meets the conditions first is the CPC, as a T-MN selection method, select the T-MN with the best reception quality from among the multiple T-MNs that set the T-SNs that meet the conditions. good.
  • the T-MN determines one or more T-SNs that are candidates for CPC. Another method is disclosed. Alternatively, the S-MN may determine one or more T-SNs that are candidates for CPC.
  • the S-SN may decide to implement the CPC activation request.
  • the method of requesting activation of CPC by S-SN the method of requesting activation of CPC by S-SN disclosed in Modification 1 of Embodiment 1 may be appropriately applied.
  • the S-MN that receives the CPC activation request message from the S-SN may use the message to decide to activate the MN CHO and the CPC.
  • the S-MN sends a CPC request message to one or more T-SNs set as CPC candidates.
  • the method of transmitting the CPC request message to these T-SNs the method of transmitting the CPC request message by the S-MN, disclosed in Modification 1 of Embodiment 1, may be appropriately applied.
  • the S-MN requests MN CHO configuration for one or more candidate T-MNs.
  • the T-MN receiving the request may not set the CPC to the SN.
  • the T-MN may not set up the PC for the SN.
  • the method for the S-MN to request the MN CHO setting from one or more candidate T-MNs is the method for the S-MN to request the MN CHO setting disclosed in Embodiment 1 as appropriate. may
  • the S-MN sets both the MN CHO and CPC for the UE.
  • the S-MN sends information about both MN CHO and CPC settings to the UE.
  • RRC signaling may be used for the transmission.
  • An RRC reconfiguration message may be used.
  • Information on both MN CHO and CPC settings should be appropriately applied to the information disclosed above. By doing so, both MN CHO and CPC can be set for the UE.
  • a UE that receives both MN CHO and CPC settings from the S-MN performs condition evaluation using the MN CHO and CPC conditions included in the settings.
  • the UE may perform both MN CHO condition evaluation and CPC condition evaluation.
  • the above-described method may be appropriately applied as the node selection method in settings different from the settings that previously met the conditions.
  • the T-SN selection method is (1). In other words, do not change from S-SN. If the one that meets the conditions first is the CPC, the T-MN selection method is set to (1). In other words, do not change from T-SN.
  • the SN change to the T-SN that met the conditions is executed, but the MN is not changed in the DC setting. In other words, only SN change processing is executed.
  • T-MN disclosed a method that eliminates the need to set CPC or PC for SN.
  • the T-MN may set the PC to the SN.
  • a T-MN may set up one T-SN in a DC.
  • the S-MN may transmit information about one or more T-SNs selected as CPC candidates to one or more T-MNs as MN CHO candidates.
  • the information example disclosed in the first embodiment may be appropriately applied to the information on the T-SNs that are candidates for CPC. By doing so, the T-MN, which is the MN CHO candidate, can recognize the T-SN, which is the CPC candidate set by the S-MN.
  • the T-MN When the T-MN sets one T-SN in the DC, it may select and set it from among the T-SNs set as CPC candidates by the S-MN. It may be configured using information received from the S-MN regarding the T-SNs that are candidates for the CPC configured by the S-MN. In this way, the T-MN can make the T-SN selection considering the T-SNs that the S-MN has selected as candidates.
  • T-MN sends a PC request message to the set T-SN.
  • the PC request message may be sent using inter-base station signaling.
  • An SN addition request message may be used.
  • the T-SN that receives the PC request message sets the PC. After setting up the PC, the T-SN sends a PC Request Response message to the T-MN.
  • the PC Request Response message may be sent using inter-base station signaling.
  • the T-SN sends a PC Request Acknowledgment message as a PC Request Response message if PC configuration is enabled.
  • An SN addition request acknowledgment message may be used for the message.
  • the T-SN sends a PC Request Reject Response message as the PC Request Response message if the PC setting is not possible.
  • An SN addition request reject message may be used for the message.
  • the T-MN that receives the PC request response message sends an MN CHO request response message to the S-MN.
  • the T-MN should include information about the configured T-SN in the MN CHO Request Response message. By doing so, the S-MN can recognize the T-SN set by the T-MN.
  • the S-MN may add the T-SN set by the T-MN as a candidate for CPC. By doing so, it is possible to consider the communication environment in the T-MN.
  • the S-MN sets both the MN CHO and CPC for the UE.
  • the S-MN sends information about both MN CHO and CPC settings to the UE.
  • RRC signaling may be used for the transmission.
  • An RRC reconfiguration message may be used.
  • Information on both MN CHO and CPC settings should be appropriately applied to the information disclosed above. By doing so, both MN CHO and CPC can be set for the UE.
  • a UE that receives both MN CHO and CPC settings from the S-MN performs condition evaluation using the MN CHO and CPC conditions included in the settings.
  • the UE may perform both MN CHO condition evaluation and CPC condition evaluation.
  • the above-described method may be appropriately applied as the node selection method in settings different from the settings that previously met the conditions.
  • the T-SN selection method is (5).
  • the T-SN may be set by the T-MN that meets the conditions. If the one that meets the conditions first is the CPC, the T-MN selection method is set to (1). In other words, no change from S-MN.
  • the MN CHO is the one that meets the conditions first, the MN will perform HO on the T-MN that met the conditions, and the SN in the DC settings , to the T-SN set by the T-MN. That is, inter-MN HO processing is executed with SN change. If the T-SN is the same as the S-SN, inter-MN HO without SN change is performed.
  • the SN change to the T-SN that met the conditions is executed, and the MN is not changed in the DC settings. In other words, only SN change processing is executed.
  • the S-MN adds the T-SN set by the T-MN as a CPC candidate.
  • the T-SN selection method is set to (5).
  • the T-SN may be set by the T-MN that meets the conditions. If the one that meets the conditions first is the CPC, the T-MN selection method should be a combination of (1) and (5). If there is a T-MN associated with a T-SN that meets the conditions of the CPC, that T-MN should be selected. If there is no associated T-MN, then the S-MN should not be changed.
  • T-SNs to be CPC candidates are set by the S-MN and one or more T-MNs to be MN CHO candidates.
  • the setting method it is preferable to appropriately combine the method performed by the S-MN and the method performed by the T-MN disclosed above.
  • the S-MN sets both the MN CHO and the CPC to the UE, the S-MN should transmit the T-SN set by the S-MN and the setting information of the T-SN set by the T-MN.
  • the UE should perform all these condition evaluations.
  • the settings of the MN CHO and CPC it is preferable to appropriately apply the above-described method to the node selection method in settings different from the settings that previously met the conditions.
  • An SN that meets the conditions can be selected from a larger number of SNs, and can be changed to a better SN. It is possible to further improve the robustness and reliability of communication while maintaining a higher communication capacity.
  • FIGS. 18 and 19 are sequence diagrams showing an example of a method for executing both MN CHO and CPC in Modification 2 of Embodiment 1.
  • FIG. FIG. 18 shows the first half of the sequence
  • FIG. 19 shows the second half of the sequence.
  • steps common to those in FIGS. 14, 15, 16, or 17 are given the same step numbers, and common descriptions are omitted.
  • the examples shown in FIGS. 18 and 19 disclose the case where the CPC candidate is set by the T-MN set as the MN CHO candidate.
  • step ST1601 the S-MN decides to perform both MN CHO and CPC processing for the UE.
  • the S-MN may use the measurement result received from the UE in step ST1402 in the decision.
  • the S-MN determines one or more T-PCells that are candidates for the MN CHO.
  • T-MN#1 T-PCell#1
  • T-MN#2 T-PCell#2
  • the S-MN requests T-MN#1 and T-MN#2 to process both MN CHO and CPC (hereinafter sometimes referred to as "MN CHO and CPC process request") message to send.
  • a HO request message may be used for the message.
  • the S-MN may send the message including information indicating that it is an MN CHO and a CPC processing request.
  • the S-MN may include the S-MN identifier and S-MN configuration information in the message.
  • the S-MN may send the message including the S-SN identifier and S-SN configuration information.
  • the S-MN may send the message with the configuration information it requests from the T-MN.
  • the S-MN may send the message with the configuration information it requests from the T-SN.
  • the S-MN may send the message including the MN CHO and the identity of the UE subject to CPC processing.
  • the S-MN may include part or all of the measurement result by the UE in the message.
  • T-MN#1 and T-MN#2 that have received the MN CHO and the CPC processing request use the received information to set the MN CHO. Also, T-MN#1 and T-MN#2 determine one or more PSCells that are CPC candidates. SN may be determined. An SN that constitutes a candidate PSCell may be determined as a T-SN.
  • T-MN#1 sets T-SN#1 and T-SN#2 as CPC candidates.
  • T-MN#2 sets T-SN#3 and T-SN#4 as CPC candidates.
  • T-MN#1 transmits a CPC request message to T-SN#1 and T-SN#2.
  • An SN addition request message may be used for the CPC request message.
  • the CPC request message contains the MN CHO, the identifier of the UE subject to CPC processing, the S-SN identifier, the S-SN configuration information, the S-MN identifier, the S-MN configuration information, T-MN#1 , and the setting information of T-MN#1.
  • steps ST1608 and ST1609 T-MN#2 transmits CPC request messages to T-SN#3 and T-SN#4.
  • T-SN#1 and T-SN#2 that have set the CPC transmit CPC request acknowledgment messages to T-MN#1 in steps ST1606 and ST1607.
  • SN addition request acknowledgment may be used in the CPC request acknowledgment message.
  • T-SN#1 and T-SN#2 should include the setting information of their own T-SN in the message.
  • T-SN#3 and T-SN#4 that have set the CPC transmit a CPC request acknowledgment message to T-MN#2. If the T-SN fails to set the CPC, the T-SN may send a CPC Request Reject message to the T-MN.
  • Reason information may be included in the message.
  • T-MN#1 and T-MN#2 send MN CHO and CPC process request response acknowledgment messages to S-MN.
  • the HO request Acknowledge message may be used for the MN CHO and CPC process request acknowledgment messages.
  • the MN CHO and the CPC processing request acknowledgment message should contain the T-MN setting information, the identifier of the T-SN set as a CPC candidate, and the setting information. Also, if T-MN#1 and T-MN#2 cannot set MN CHO and CPC processing, they send MN CHO and CPC processing request denial messages to S-MN. Reason information may be included in the message.
  • the S-MN that has received the MN CHO and the CPC processing request acknowledgment message from the T-MN performs data transmission stop processing with the S-SN in steps ST1412 and ST1413.
  • the S-MN transmits both the MN CHO and CPC settings to the MN CHO and the UE subject to CPC processing.
  • RRC signaling may be used.
  • An RRC reconfiguration message may be used.
  • Setting information for both MN CHO and CPC includes information on one or more T-MNs that are candidates for MN CHO, evaluation conditions for T-MN, information on one or more T-SNs that are candidates for CPC , evaluation conditions for T-SN, and a method of selecting nodes in settings different from the previously met settings.
  • the information about the T-MN may include the T-MN identifier and T-MN setting information.
  • Information set by RRC may be included as T-MN setting information.
  • the information about T-SN is similar to the information about T-MN.
  • An evaluation condition for a T-MN is a condition under which the UE performs HO to this T-MN when the condition is met.
  • an event performed in measurement settings may be used.
  • the identifier of the measurement setting set in step ST1401 may be used.
  • An evaluation condition for a T-SN is a condition for the UE to CP for the T-SN when the condition is met.
  • an event performed in measurement settings may be used.
  • the identifier of the measurement setting set in step ST1401 may be used.
  • step ST1616 the UE performs condition evaluation for both MN CHO and CPC.
  • the UE performs condition evaluation for both MN CHO and CPC in parallel.
  • step ST1617 the UE determines that any condition is met in the condition evaluation.
  • the condition of T-MN#1 which is a candidate for MN CHO, first meets the conditions will be disclosed.
  • a method in which a node selection method in a setting different from the setting that previously met the conditions is set to, for example, a combination of (5) and (3) described above.
  • a method is disclosed in which a T-MN and a T-SN selected as a CPC candidate by the T-MN are associated and configured.
  • T-MN#1 is associated with T-SN#1 and T-SN#2.
  • T-MN#2 is associated with T-SN#3 and T-SN#4.
  • step ST1617 when the UE determines that the conditions for T-MN#1 are met, it selects the T-SN with the best reception quality among the T-SNs associated with T-MN#1.
  • the T-SN with the best reception quality is T-SN#1. That is, the UE determines T-MN#1 as the MN CHO target and T-SN#1 as the CPC target in this example.
  • the UE After executing step ST1617, the UE performs RA processing with T-MN#1 and transmits an RRC reconfiguration complete message to T-MN#1.
  • the message may contain information about T-SN#1 determined by the UE. By doing so, T-MN#1 can recognize which T-SN has been targeted.
  • T-MN#1 informs T-SN#1 that SN configuration for DC is performed as a target of CPC to UE.
  • the UE performs RA processing for T-SN#1 determined as the CPC target.
  • inter-MN HO processing accompanied by PSCell change processing is performed among S-MN, S-SN, T-SN#1, T-MN#1, UPF, and AMF.
  • the treatment may be performed with SMF as well as AMF.
  • the process 15-A disclosed in FIG. 17 may be applied. This enables data communication between the UE, T-MN#1, T-SN#1, and UPF.
  • both MN CHO and CPC setting and condition evaluation during DC setting are possible.
  • By evaluating the conditions of both MN CHO and CPC it becomes possible for both SN and MN to select a target from multiple nodes or cells.
  • the processing of MN HO, PC, etc. is executed, so that processing can be executed early.
  • both MNHO and PC processes are executed, the period required for these processes can be shortened. For this reason, it is possible to further improve the robustness and reliability in processing such as PC and MN HO at the time of DC setting. For example, even when a dense NW is configured, it is possible to improve communication robustness and reliability while improving communication capacity.
  • the process that meets the condition first may be stopped until the other condition is met. If the other condition is met, the process that satisfies the condition first is resumed, and both processes are executed.
  • the execution method of both processes it is preferable to appropriately combine the methods disclosed in the first embodiment to the second modification of the first embodiment. For example, without using the method of node selection in a setting different from the setting that first satisfies the conditions among the settings of the MN CHO and the CPC disclosed in Modification 2 of Embodiment 1, in both the MN CHO and the CPC, It is preferable to select a node determined by each condition. By doing so, it becomes possible to execute processing after both T-MN and T-SN are determined.
  • HO and PC processing can be executed for T-MN and T-SN determined by the UE by evaluating the evaluation conditions. There is no need to set a processing method that differs from the one that satisfies the conditions previously in the method disclosed above, and complication of the processing can be avoided.
  • the UE may continue to evaluate the condition until the other condition is met.
  • Condition evaluation of the process whose condition is met first continues until the other condition is met. If the other condition is met, the MN or SN that meets the latest condition at that time may be targeted. By doing so, it becomes possible to determine the MN or SN as the target based on the latest radio wave propagation environment. Communication robustness and reliability can be improved.
  • both HO and PC may be executed. HO with PC should be performed.
  • the predetermined time period may be set by the S-MN. Alternatively, it may be set by the T-MN and notified to the S-MN.
  • the S-MN should inform the UE of the predetermined period.
  • the predetermined period may be set as a timer. The UE sets the timer informed by the S-MN.
  • the timer is started when either MN CHO or CPC meets the conditions first. If the other condition is met within the timer, both HO and PC are executed. This may reset the timer. Although it is assumed that the other condition is met within the timer, it is also possible that both conditions are met within the timer. For example, it may be applied to a method of continuing the condition evaluation of the process whose condition is satisfied first. When the timer expires, either the MN CHO or the CPC that decided to start the timer should execute the process. As another method when the timer expires, either the MN CHO or the CPC that decided to start the timer may not execute the process. Reset the timer without executing the process. By doing so, it is possible to execute both processes when the conditions for both MN CHO and CPC are met.
  • the start of the timer is not limited to the above-described method, and may be, for example, when the UE receives the set value of the timer. In this way, timer management at the UE by the S-MN can be facilitated.
  • both HO and PC may be executed.
  • Another method is disclosed for condition evaluation by the UE.
  • the UE evaluates the conditions for doing both, and if the conditions are met, determines the determined MN and SN to be T-MN and T-SN.
  • the UE performs HO and PC procedures for T-MN and T-SN.
  • the conditions for doing both may be set by the S-MN. Alternatively, it may be set by the T-MN and notified to the S-MN.
  • the S-MN should inform the UE of the conditions for doing both.
  • a condition for executing both a condition using both reception qualities is set. For example, a function using both MN reception quality and SN reception quality may be provided.
  • a threshold may be set for the output value of the function.
  • the output value of the function may be greater than the threshold value Z.
  • Conditions may be provided for selecting the MN. For example, when the communication quality is greater than the threshold A, it may be assumed. A condition for selecting the SN may be provided. For example, when the communication quality is greater than the threshold B, it may be assumed. Threshold Z, threshold A, and threshold B may be set, and if these thresholds are satisfied at the same time, MN and SN that are satisfied may be selected to perform both MN CHO and CPC. By doing so, it becomes possible to select the MN and SN that provide the minimum required communication quality as the MN for MN HO and the SN for PC.
  • PC is executed between different SNs in the CPC process
  • PC may be executed within the same SN.
  • PSCell is changed within the same SN.
  • different SNs may be replaced with the same SN and applied accordingly. It becomes possible to combine CPC and MN CHO. A similar effect can be obtained.
  • SN modification processing may be used.
  • an SN modification request message may be used as the CPC request message when the PSCell is changed within the same SN.
  • a SN modification request response message may be used.
  • an SN correction request cancel message and an SN correction request cancel response message may be newly provided.
  • Embodiment 2 Conventionally, MBB (Make-Before-Break) HO has been studied in order to reduce communication interruption time during HO in LTE (see Non-Patent Document 1 TS36.300).
  • LTE MBB HO a source PCell (S-PCell) transmits an HO request message including MBB request information to a target PCell (T-PCell).
  • MBB request information in LTE is MakeBeforeBreakReq information.
  • the S-PCell transmits HO instruction information including MBB information to the UE.
  • MBB information in LTE is MakeBeforeBreak information.
  • clear HO indication information is sent from the S-PCell to the UE.
  • the HO indication information in LTE is mobilitycontrolinfo.
  • the UE that receives the MBB information performs MBB HO processing.
  • MBB HO the UE continues to transmit and receive with the S-PCell until it initiates RA processing with the T-PSCell.
  • the UE does not perform a MAC reset until it stops transmitting and receiving with the S-PCell. By doing so, the communication interruption time between the UE and the PCell during HO is reduced.
  • NR is also required to reduce such communication interruption time during HO.
  • HO in NR does not transmit clear HO instruction information from the S-PCell to the UE when performing HO. For this reason, the problem arises that the method of MBB HO in LTE cannot be applied to HO in NR.
  • Embodiment 2 discloses a method for solving such problems.
  • the S-PCell includes MBB information in the transmission signal to the UE when performing HO.
  • the S-PCell may transmit the MBB information to the UE when reconfiguring the PCell to the UE.
  • Transmission of MBB information may use RRC signaling. For example, it may be included in an RRC reconfiguration message and transmitted. By doing so, the MBB can be set when the PCell is reconfigured in the NR.
  • MBB information may be included in MCG (Master Cell Group) information.
  • MBB information may be included in the CG setting information.
  • MBB information may be included in CellGroupConfig information. By doing so, the MBB can be set as the resetting information of the MCG that configures the PCell.
  • the MBB information may be included in the SPCell setting information.
  • MBB information may be included in spCellConfig information.
  • SPCell represents the MN's PCell or the SN's PSCell. By doing so, the MBB can be set as the PCell reconfiguration information.
  • the MBB information may be included in the individual SPCell setting information.
  • MBB information may be included in spCellConfigDedicated information.
  • MBB can be set as UE-specific PCell reconfiguration information.
  • the MBB information may be included in the serving cell setting information.
  • MBB information may be included in ServingCellConfig information.
  • the reconfiguration information of the serving cell may be used for setting the MBB of the PCell. By doing so, it becomes possible to set the MBB as the serving cell reconfiguration information.
  • the MBB information may be included in the reconfiguration information with synchronization.
  • MBB information may be included in the reconfigurationWithSync information.
  • the MBB can be set in PCell reconfiguration with synchronization.
  • the S-PCell can set MBB for the UE even in NR. Even in NR, it is possible to reduce the communication interruption time when PCell HO is performed. Even in NR, it is possible to reduce the communication interruption time when PCell resetting is performed.
  • MBB may be applied not only to PCell but also to PSCell.
  • the MBB may be set when a PSCell change (PC) is performed.
  • the MBB may be set by resetting the PSCell.
  • MBB information of PSCell is MakeBeforeBreakSCG.
  • the S-PCell may include the MBB information in the transmission signal to the UE. Transmission of MBB information may use RRC signaling. For example, it may be included in an RRC reconfiguration message and transmitted. By doing so, the MBB can be set when the PSCell is reconfigured in the NR.
  • MBB information may be included in SCG (Secondary Cell Group) information.
  • the MBB information may be included in the CG setting information.
  • MBB information may be included in CellGroupConfig information. By doing so, it becomes possible to set MBB as the reset information of MCG configuring PSCell.
  • the MBB information may be included in the SPCell setting information.
  • MBB information may be included in spCellConfig information.
  • SPCell represents the MN's PCell or the SN's PSCell. By doing so, MBB can be set as PSCell reconfiguration information.
  • the MBB information may be included in the individual SPCell setting information.
  • MBB information may be included in spCellConfigDedicated information.
  • MBB can be set as UE-specific PSCell reconfiguration information.
  • the MBB information may be included in the information in the serving cell configuration.
  • MBB information may be included in ServingCellConfig information.
  • the serving cell reconfiguration information may be used to configure the PSCell MBB. By doing so, it becomes possible to set the MBB as the serving cell reconfiguration information.
  • the MBB information may be included in the reconfiguration information with synchronization.
  • MBB information may be included in the reconfigurationWithSync information.
  • the MBB can be set in PSCell reconfiguration with synchronization.
  • the S-PCell can set the MBB for the UE. Even in NR, it is possible to reduce the communication interruption time when the PSCell is changed. Even in NR, it is possible to reduce the communication interruption time when PSCell resetting is performed.
  • Embodiment 3 Conventionally, RACH-less HO has been studied in order to reduce communication interruption time during HO in LTE (see Non-Patent Document 1 TS36.300).
  • the T-MN sends an HO request response message to the S-MN including RACH-less HO information, timing adjustment information, and UL grant information.
  • RACH-less HO information is rach-Skip information.
  • the timing adjustment information is information on TA (Timing advanced). It may be TAG (Timing Advanced Group) information. It may be a TAG identifier.
  • the UL grant information is UL scheduling information set in advance. UL scheduling period, UL start subframe number, UL grant information are included.
  • the S-MN transmits HO instruction information including RACH-less HO information, timing adjustment information, and UL grant information to the UE.
  • HO instruction information including RACH-less HO information, timing adjustment information, and UL grant information.
  • clear HO indication information is sent from the S-MN to the UE.
  • the S-MN does not send clear HO indication information to the UE when performing HO. For this reason, the problem arises that the method of RACH-less HO in LTE cannot be applied to HO in NR.
  • NR synchronizes cells with SSB (Synchronization Signal Block).
  • SSB Synchronization Signal Block
  • UL grant timing, resources, and TA differ depending on which SSB (beam) is selected. For this reason, the problem arises that the RACH-less HO method in LTE cannot be applied to NR in which SSB is provided for each beam.
  • S-MN transmits information about RACH-less HO to UE.
  • RACH-less HO information about RACH-less HO
  • timing adjustment information information about timing adjustment information
  • UL grant information information about UL grant information.
  • the method for the S-MN to transmit information on RACH-less HO to the UE is the method disclosed in Embodiment 3, in which the S-MN transmits MBB information to the UE in NR. do it.
  • Information on RACH-less HO should be used instead of MBB information. By doing so, even in NR, the S-MN can set RACH-less HO to the UE.
  • the RS may be a CSI-RS.
  • the UE uses SSB and/or RS to measure the beam reception quality.
  • the UE sends beam measurement results to the S-MN.
  • the beam measurements to be transmitted may be beam measurements of adjacent cells.
  • the beam measurement results may be included in the cell measurement results and transmitted.
  • the beam may be plural or one.
  • Beam measurements may include information about the time of reception of the beam. Information about beam reception times may be used, for example, to set timing adjustment information in the T-MN. It is preferable to associate the cell identifier and the beam identifier with the measurement result of the beam and transmit them.
  • the S-MN uses the measurements received from the UE to identify the cell and beam to HO. Multiple beams may be specified. Beams for multiple cells may be identified. The plurality of beams may be used as candidates for HO destination beams.
  • the S-MN transmits beam information to the MN (T-MN) that constitutes the specified HO destination cell.
  • the beam information to be transmitted may be beam information of a plurality of beams.
  • a beam identifier may be included in the beam information.
  • Information about the SSB may be included.
  • Information about the RS may be included.
  • the beam information may include beam measurements received from the UE.
  • the T-MN may use the beam indicated by the received beam information as a candidate for the HO destination beam of the UE.
  • the T-MN sets timing adjustment information and UL grant information for the HO target UE in the beam indicated by the beam information received from the S-MN. Timing adjustment information for multiple beams indicated by the received beam information and UL grant information for the HO target UE may be set. Alternatively, timing adjustment information for some of the multiple beams indicated by the received beam information and UL grant information for the HO target UE may be set. Alternatively, the T-MN may configure timing adjustment information in some or all of the beams that the T-MN configures, and UL grant information for the HO target UE.
  • T-MN sends information about beams to S-MN.
  • the information about the beam may be the information about the beam that the T-MN has set for the UE that is the HO target.
  • Beam information of the set beam (2) Timing adjustment information for each set beam. (3) UL grant information for each set beam. (4) Reception quality information for beam selection. (5) CORESET (Control Resource Set) information. (6) A combination of (1) to (5).
  • the UL grant information in (3) may be UL grant information for the HO target UE.
  • the reception quality information in (4) may be a reception quality threshold. Reception quality information may be provided separately for SSB and RS. SSB and/or RS reception quality information may be included. For example, when the UE HO to T-MN, the reception quality measured using the SSB or RS of the beam transmitted from T-MN is lower than the reception quality threshold, the beam is not selected as the HO destination , may be
  • the CORESET information in (5) may be CORESET information for the HO target UE.
  • the CORESET information is information indicating a resource for transmitting a PDCCH received in a beam configured by the UE.
  • the beam information of (1) may be associated with the information of (2) to (5). It becomes possible to recognize which beam the information of (2) to (5) is.
  • the T-MN may combine the timing adjustment information, the UL grant information, and the beam-related information described above in the RACH-less HO-related information and transmit it to the S-MN.
  • information on beams may be set and transmitted.
  • information on beams may be set and transmitted. By doing so, it becomes possible to transmit the timing adjustment information and the UL grant information for the HO target UE to the S-MN, including the case where the beam is configured.
  • the information from the T-MN to the S-MN may be transmitted using the inter-base station interface. For example, Xn signaling may be used. It may be included in the HO Request Acknowledge message and sent.
  • the S-MN transmits information about the beams received from the T-MN to the HO target UE.
  • the S-MN may send the combined information on the RACH-less HO and the beam received from the T-MN to the UE. By doing so, it becomes possible to transmit the timing adjustment information and the UL grant information for the HO target UE to the UE, including the case where the beam is configured.
  • For transmission of beam-related information from the S-MN to the UE it is preferable to apply the above-described RACH-less HO-related information transmission method.
  • the UE that receives information about RACH-less HO and information about the beam from the S-MN identifies the beam of the HO destination cell, uses the information to omit the RA processing in the identified beam, and Synchronize with the beam. In this way, the UE can synchronize with the HO destination beam and start communication.
  • the RACH-less HO processing method in NR disclosed above may be appropriately applied to PCell change processing, SN change processing, and PSCell change processing.
  • T-SN sets information about beams for UEs subject to SN change (may be PSCell change) processing, and transmits the information to S-MN.
  • the S-MN sends this information to the UE subject to SN change (which may be PSCell change) processing.
  • UE that receives the information, T-SN may be T-PSCell to identify the HO destination beam, using the information, omitting RA processing in the identified beam, the cell Synchronize with the beam. By doing so, the UE can synchronize with the SN change destination beam and start communication.
  • the T-MN configures information about the beam of the T-MN for the UEs subject to inter-MN HO processing with SN change.
  • the T-SN for DC set by the T-MN may set information on the beam of the T-SN for the UE to be inter-MN HO processing target.
  • the T-SN transmits information regarding the set T-SN beams to the T-MN.
  • the T-MN transmits information about the set T-MN and/or T-SN beam to the UE subject to inter-MN HO processing with SN change via the S-MN.
  • a UE that receives the information identifies the T-MN and T-SN beams and uses the information to synchronize with the cell's beams by omitting RA processing on the identified beams. In this way, the UE can synchronize with the HO destination beam and the SN change destination beam, and can start communication with the DC setting.
  • the RACH-less HO processing method in NR disclosed above may also be applied to CHO and CPC as appropriate.
  • the RACH-less HO processing method in NR in the MN HO processing, PCell change processing, SN change processing, and PSCell change processing disclosed above may be appropriately applied.
  • the beam-related information may be beam-related information for each of one or more T-MNs and T-SNs set as candidates.
  • MN HO processing omitting RA processing, PCell change processing, SN change processing, PSCell change processing can be implemented. Also, CHO and CPC processing omitting RA processing can be performed. Therefore, even in NR, it is possible to reduce communication interruption time in mobility processing including such DC setting.
  • Embodiment 4 Conventionally, dual connectivity in which a UE communicates with two base stations is supported in order to improve communication capacity and improve robustness and reliability of communication.
  • multi-connectivity technology that communicates with three or more base stations. has been proposed (Non-Patent Document 30 RWS-210183).
  • no specific processing method for multi-connectivity is disclosed.
  • a UE when a UE transmits data to three or more base stations, if it does not know the processing method such as to which base station it should transmit data, the base station should also schedule the UE. Therefore, the problem arises that the UE cannot actually communicate with multiple base stations.
  • Embodiment 4 discloses a UL transmission method when a UE communicates with three or more base stations.
  • the UE transmits a BSR (Buffer Status Report) to one or more base stations.
  • a method for transmitting a BSR is disclosed.
  • the amount of data may be the amount of data stored in a buffer within the UE.
  • the amount of data may be the amount of data stored in the PDCP buffer.
  • the thresholds are Th#1, Th#2, . . . , Th#n (n is an integer greater than 1).
  • the UE may decide which base station to send the BSR to depending on whether the amount of data stored in the buffer is above or below these thresholds (which may be above or below the threshold).
  • a default base station may be set to determine which base station to send the BSR to. Multiple default base stations may be set. For example, if the amount of data is less than the threshold, send the BSR to the default base station, and if the amount of data is greater than or equal to the threshold, send the BSR to all base stations.
  • a combination of multiple thresholds and multiple default base stations may be set.
  • the UE transmits to the default base station #1 when the data amount is smaller than Th#1. For example, if the amount of data is greater than or equal to Th#1 and less than Th#2, it is transmitted to the default base station #2. For example, when the data amount is Th#2 or more, it is transmitted to all base stations.
  • the UE transmits to the default base station #1 when the data amount is smaller than Th#1, for example.
  • the amount of data is greater than or equal to Th#1 and smaller than Th#2, it is transmitted to default base station #1 and default base station #2.
  • the amount of data is greater than or equal to Th#2 and smaller than Th#3, it is transmitted to default base station #1, default base station #2, and default base station #3.
  • the data amount is Th#3 or more, it is transmitted to all base stations.
  • a threshold may be set for each default base station. Th#1 is set for the default base station #1, Th#2 is set for the default base station #2, and Th#3 is set for the default base station #3.
  • the UE transmits to the default base station #1 if the amount of data is greater than Th#1, to the default base station #2 if the amount of data is greater than Th#2, and to the default base station #2 if the amount of data is greater than Th#3. is sent to default base station #3.
  • Th#1 ⁇ Th#2 ⁇ Th#3 if the data amount is greater than Th#2 and less than or equal to Th#3, the UE sends BSR to the default base stations #1 and #2. Send.
  • Either of the set thresholds may be set to 0. When the amount of data is small, it becomes possible to set the base station that transmits the data.
  • a default base station that does not transmit BSR may be set according to thresholds. For example, when the data amount is Th#1 or less, BSR is not transmitted to default base station #1. For example, when the data amount is Th#2 or less, BSR is not transmitted to default base station #2. For example, when setting Th#1>Th#2, if the data amount is greater than Th#1, BSR is transmitted to all base stations, and if the data amount is less than or equal to Th#1 and greater than Th#2, The BSR is transmitted to base stations other than the default base station #1, and if the amount of data is less than or equal to Th#2, the BSR is transmitted to the base stations other than the default base stations #1 and #2.
  • multiple thresholds and multiple default base station settings may be combined as appropriate. In this way, it is possible to improve the flexibility of BSR transmission control by making it possible to set a plurality of thresholds in combination with a plurality of default base stations.
  • a base station that receives a BSR from a UE performs UL scheduling for the UE.
  • the UE can determine which base station to send the BSR to.
  • a base station that receives a BSR from a UE can use the BSR to schedule the UE. This enables UL communication between the UE and three or more base stations.
  • a base station group consisting of one or more base stations may be provided. Thresholds (eg, Th#1 and Th#2) and base station groups may be combined and set. For example, if the above data amount is smaller than Th#1, BSR is transmitted to base station group #1. If the amount of data is greater than or equal to Th#1 and smaller than Th#2, it is transmitted to base station group #2. If the amount of data is Th#2 or more, it is transmitted to all base stations. By doing so, BSR transmission to a plurality of base stations becomes possible according to the amount of data. Therefore, it is possible to transmit data to a plurality of base stations according to the amount of data.
  • Thresholds eg, Th#1 and Th#2
  • base station groups may be combined and set. For example, if the above data amount is smaller than Th#1, BSR is transmitted to base station group #1. If the amount of data is greater than or equal to Th#1 and smaller than Th#2, it is transmitted to base station group #2. If the amount of data is Th
  • a base station group may include some base stations of other base station groups. By doing so, it becomes possible to flexibly set the amount of data and the base station that transmits the BSR.
  • the base station transmits the configuration information disclosed above, for example, multiple default base station information and/or multiple threshold information, to the UE.
  • a plurality of default base station information and a plurality of threshold information may be associated and transmitted.
  • a base station that transmits the configuration information to the UE may be a master base station. RRC signaling may be used to transmit these information.
  • the UE can transmit the BSR according to the setting.
  • the base station can change the BSR setting for the UE according to the communication status of each base station. Therefore, it is possible to perform UL scheduling according to the communication status of each base station.
  • the base station may transmit multiple pieces of setting information to the UE in advance.
  • the base station may transmit, to the UE, information about which setting to use among the plurality of pieces of setting information.
  • the plurality of setting information may be transmitted by RRC signaling, and information about which setting to use may be transmitted by MAC signaling or L1/L2 signaling. Since it is transmitted by MAC signaling or L1/L2 signaling, it is possible to change the setting information at an early stage. Even if the communication situation fluctuates abruptly, the changed setting information can be applied earlier.
  • the base station decides to which base station the UE will send the BSR.
  • the base station transmits information about the determined base station to the UE.
  • the base station from which the UE determines the base station to send the BSR may be the master base station.
  • the master base station determines a base station to which the UE transmits the BSR among one or more base stations connected to the UE in multi-connectivity.
  • the master base station transmits information about base stations that transmit BSRs (hereinafter sometimes referred to as BSR transmitting base stations) to UEs.
  • the information about the BSR transmitting base station may be a cell group identifier. Alternatively, it may be information indicating BSR transmission/BSR non-transmission. It may be BSR transmission activation/BSR transmission deactivation information.
  • the information may be associated with a cell group identifier.
  • Information about the BSR transmitting base station may be transmitted by RRC signaling. The information may be included in the setting of the cell group and transmitted. Alternatively, information about the BSR transmitting base station may be transmitted by MAC signaling. Early change of the BSR transmitting base station becomes possible. Alternatively, information about the BSR transmitting base station may be transmitted in L1/L2 signaling. A change of BSR transmitting base station is possible earlier. Information about the BSR transmitting base station transmitted by MAC signaling or L1/L2 signaling may be a bitmap. It may be a bitmap of the number of one or more base stations that configure multi-connectivity. The UE uses the received information about the BSR transmitting base station to transmit the BSR to the base station configured for BSR transmission.
  • the base station from which the UE determines the base station that transmits the BSR may be the secondary base station.
  • One or more base stations connected to the UE in multi-connectivity may decide whether or not it will be the base station to which the UE transmits the BSR. By doing so, each base station can select whether or not to transmit the BSR to the UE according to the communication status.
  • the UE does not have to send useless BSRs to base stations that cannot perform UL scheduling.
  • Information about the BSR transmission base station determined by each base station may be transmitted to the UE via the master base station, or may be transmitted by each base station to the UE. As the transmission method, the above-described method may be applied as appropriate.
  • the base station can timely set the BSR transmission base station for the UE.
  • the UE may request the base station that transmits the BSR from the master base station. Alternatively, it may request a group of base stations to send the BSR.
  • the master base station configures the base station or base station group that transmits the BSR to the UE.
  • the threshold setting may be omitted.
  • the UE may transmit the BSR according to the base station or base station group transmitting the BSR received from the master base station. By doing so, it becomes possible for the master base station to appropriately set the base station or base station group to which the BSR is transmitted according to the communication status of each base station.
  • the UE transmits data to three or more base stations, it is possible to determine the base station that transmits the BSR.
  • the base station can schedule UEs according to the BSR. Therefore, the UE can communicate with multiple base stations. Moreover, even when three or more base stations are used, efficient scheduling can be executed from the base stations. Therefore, communication capacity can be improved while maintaining communication robustness and reliability.
  • gNBs or cells are described in the present disclosure, they may be gNBs or cells unless otherwise specified.
  • a subframe is an example of a communication time unit in the fifth generation communication system.
  • a subframe may be a scheduling unit.
  • the processing described in units of subframes may be performed in units of TTIs, slots, subslots, or minislots.

Abstract

通信システムは、通信端末が2つの基地局に同時に接続するデュアルコネクティビティのマスタノードとして動作する基地局であるマスタ基地局と、デュアルコネクティビティのセカンダリノードとして動作する基地局であるセカンダリ基地局と、を含み、通信端末が接続先のマスタノードを変更する処理または通信端末が接続先のセカンダリノードを変更する処理である第1の接続先変更処理を実行中に、マスタノードを変更する処理およびセカンダリノードを変更する処理のうち、第1の接続先変更処理に該当しない処理である第2の接続先変更処理が必要となった場合、第2の接続先変更処理を開始するとともに第1の接続先変更処理をキャンセルする。

Description

通信システム
 本開示は、無線通信技術に関する。
 移動体通信システムの規格化団体である3GPP(3rd Generation Partnership Project)において、無線区間についてはロングタームエボリューション(Long Term Evolution:LTE)と称し、コアネットワークおよび無線アクセスネットワーク(以下、まとめて、ネットワークとも称する)を含めたシステム全体構成については、システムアーキテクチャエボリューション(System Architecture Evolution:SAE)と称される通信方式が検討されている(例えば、非特許文献1~5)。この通信方式は3.9G(3.9 Generation)システムとも呼ばれる。
 LTEのアクセス方式としては、下り方向はOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)、上り方向はSC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)が用いられる。また、LTEは、W-CDMA(Wideband Code Division Multiple Access)とは異なり、回線交換を含まず、パケット通信方式のみになる。
 非特許文献1(5章)に記載される、3GPPでの、LTEシステムにおけるフレーム構成に関する決定事項について、図1を用いて説明する。図1は、LTE方式の通信システムで使用される無線フレームの構成を示す説明図である。図1において、1つの無線フレーム(Radio frame)は10msである。無線フレームは10個の等しい大きさのサブフレーム(Subframe)に分割される。サブフレームは、2個の等しい大きさのスロット(slot)に分割される。無線フレーム毎に1番目および6番目のサブフレームに下り同期信号(Downlink Synchronization Signal)が含まれる。同期信号には、第一同期信号(Primary Synchronization Signal:P-SS)と、第二同期信号(Secondary Synchronization Signal:S-SS)とがある。
 3GPPでの、LTEシステムにおけるチャネル構成に関する決定事項が、非特許文献1(5章)に記載されている。CSG(Closed Subscriber Group)セルにおいてもnon-CSGセルと同じチャネル構成が用いられると想定されている。
 物理報知チャネル(Physical Broadcast Channel:PBCH)は、基地局装置(以下、単に「基地局」という場合がある)から移動端末装置(以下、単に「移動端末」という場合がある)などの通信端末装置(以下、単に「通信端末」という場合がある)への下り送信用のチャネルである。BCHトランスポートブロック(transport block)は、40ms間隔中の4個のサブフレームにマッピングされる。40msタイミングの明白なシグナリングはない。
 物理制御フォーマットインジケータチャネル(Physical Control Format Indicator Channel:PCFICH)は、基地局から通信端末への下り送信用のチャネルである。PCFICHは、PDCCHsのために用いるOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボルの数を、基地局から通信端末へ通知する。PCFICHは、サブフレーム毎に送信される。
 物理下り制御チャネル(Physical Downlink Control Channel:PDCCH)は、基地局から通信端末への下り送信用のチャネルである。PDCCHは、後述のトランスポートチャネルの1つである下り共有チャネル(Downlink Shared Channel:DL-SCH)のリソース割り当て(allocation)情報、後述のトランスポートチャネルの1つであるページングチャネル(Paging Channel:PCH)のリソース割り当て(allocation)情報、DL-SCHに関するHARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)情報を通知する。PDCCHは、上りスケジューリンググラント(Uplink Scheduling Grant)を運ぶ。PDCCHは、上り送信に対する応答信号であるAck(Acknowledgement)/Nack(Negative Acknowledgement)を運ぶ。PDCCHは、L1/L2制御信号とも呼ばれる。
 物理下り共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel:PDSCH)は、基地局から通信端末への下り送信用のチャネルである。PDSCHには、トランスポートチャネルである下り共有チャネル(DL-SCH)、およびトランスポートチャネルであるPCHがマッピングされている。
 物理マルチキャストチャネル(Physical Multicast Channel:PMCH)は、基地局から通信端末への下り送信用のチャネルである。PMCHには、トランスポートチャネルであるマルチキャストチャネル(Multicast Channel:MCH)がマッピングされている。
 物理上り制御チャネル(Physical Uplink Control Channel:PUCCH)は、通信端末から基地局への上り送信用のチャネルである。PUCCHは、下り送信に対する応答信号(response signal)であるAck/Nackを運ぶ。PUCCHは、CSI(Channel State Information)を運ぶ。CSIは、RI(Rank Indicator)、PMI(Precoding Matrix Indicator)、CQI(Channel Quality Indicator)レポートで構成される。RIとは、MIMOにおけるチャネル行列のランク情報である。PMIとは、MIMOにて用いるプリコーディングウェイト行列の情報である。CQIとは、受信したデータの品質、もしくは通信路品質を示す品質情報である。またPUCCHは、スケジューリングリクエスト(Scheduling Request:SR)を運ぶ。
 物理上り共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel:PUSCH)は、通信端末から基地局への上り送信用のチャネルである。PUSCHには、トランスポートチャネルの1つである上り共有チャネル(Uplink Shared Channel:UL-SCH)がマッピングされている。
 物理HARQインジケータチャネル(Physical Hybrid ARQ Indicator Channel:PHICH)は、基地局から通信端末への下り送信用のチャネルである。PHICHは、上り送信に対する応答信号であるAck/Nackを運ぶ。物理ランダムアクセスチャネル(Physical Random Access Channel:PRACH)は、通信端末から基地局への上り送信用のチャネルである。PRACHは、ランダムアクセスプリアンブル(random access preamble)を運ぶ。
 下り参照信号(リファレンスシグナル(Reference Signal):RS)は、LTE方式の通信システムとして既知のシンボルである。以下の5種類の下りリファレンスシグナルが定義されている。セル固有参照信号(Cell-specific Reference Signal:CRS)、MBSFN参照信号(MBSFN Reference Signal)、UE固有参照信号(UE-specific Reference Signal)であるデータ復調用参照信号(Demodulation Reference Signal:DM-RS)、位置決定参照信号(Positioning Reference Signal:PRS)、チャネル状態情報参照信号(Channel State Information Reference Signal:CSI-RS)。通信端末の物理レイヤの測定として、リファレンスシグナルの受信電力(Reference Signal Received Power:RSRP)測定がある。
 上り参照信号についても同様に、LTE方式の通信システムとして既知のシンボルである。以下の2種類の上りリファレンスシグナルが定義されている。データ復調用参照信号(Demodulation Reference Signal:DM-RS)、サウンディング用参照信号(Sounding Reference Signal:SRS)である。
 非特許文献1(5章)に記載されるトランスポートチャネル(Transport Channel)について、説明する。下りトランスポートチャネルのうち、報知チャネル(Broadcast Channel:BCH)は、その基地局(セル)のカバレッジ全体に報知される。BCHは、物理報知チャネル(PBCH)にマッピングされる。
 下り共有チャネル(Downlink Shared Channel:DL-SCH)には、HARQ(Hybrid ARQ)による再送制御が適用される。DL-SCHは、基地局(セル)のカバレッジ全体への報知が可能である。DL-SCHは、ダイナミックあるいは準静的(Semi-static)なリソース割り当てをサポートする。準静的なリソース割り当ては、パーシステントスケジューリング(Persistent Scheduling)ともいわれる。DL-SCHは、通信端末の低消費電力化のために通信端末の間欠受信(Discontinuous reception:DRX)をサポートする。DL-SCHは、物理下り共有チャネル(PDSCH)へマッピングされる。
 ページングチャネル(Paging Channel:PCH)は、通信端末の低消費電力を可能とするために通信端末のDRXをサポートする。PCHは、基地局(セル)のカバレッジ全体への報知が要求される。PCHは、動的にトラフィックに利用できる物理下り共有チャネル(PDSCH)のような物理リソースへマッピングされる。
 マルチキャストチャネル(Multicast Channel:MCH)は、基地局(セル)のカバレッジ全体への報知に使用される。MCHは、マルチセル送信におけるMBMS(Multimedia Broadcast Multicast Service)サービス(MTCHとMCCH)のSFN合成をサポートする。MCHは、準静的なリソース割り当てをサポートする。MCHは、PMCHへマッピングされる。
 上りトランスポートチャネルのうち、上り共有チャネル(Uplink Shared Channel:UL-SCH)には、HARQ(Hybrid ARQ)による再送制御が適用される。UL-SCHは、ダイナミックあるいは準静的(Semi-static)なリソース割り当てをサポートする。UL-SCHは、物理上り共有チャネル(PUSCH)へマッピングされる。
 ランダムアクセスチャネル(Random Access Channel:RACH)は、制御情報に限られている。RACHは、衝突のリスクがある。RACHは、物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)へマッピングされる。
 HARQについて説明する。HARQとは、自動再送要求(Automatic Repeat reQuest:ARQ)と誤り訂正(Forward Error Correction)との組合せによって、伝送路の通信品質を向上させる技術である。HARQには、通信品質が変化する伝送路に対しても、再送によって誤り訂正が有効に機能するという利点がある。特に、再送にあたって初送の受信結果と再送の受信結果との合成をすることで、更なる品質向上を得ることも可能である。
 再送の方法の一例を説明する。受信側にて、受信データが正しくデコードできなかった場合、換言すればCRC(Cyclic Redundancy Check)エラーが発生した場合(CRC=NG)、受信側から送信側へ「Nack」を送信する。「Nack」を受信した送信側は、データを再送する。受信側にて、受信データが正しくデコードできた場合、換言すればCRCエラーが発生しない場合(CRC=OK)、受信側から送信側へ「Ack」を送信する。「Ack」を受信した送信側は次のデータを送信する。
 非特許文献1(6章)に記載される論理チャネル(ロジカルチャネル:Logical Channel)について、説明する。報知制御チャネル(Broadcast Control Channel:BCCH)は、報知システム制御情報のための下りチャネルである。論理チャネルであるBCCHは、トランスポートチャネルである報知チャネル(BCH)、あるいは下り共有チャネル(DL-SCH)へマッピングされる。
 ページング制御チャネル(Paging Control Channel:PCCH)は、ページング情報(Paging Information)およびシステム情報(System Information)の変更を送信するための下りチャネルである。PCCHは、通信端末のセルロケーションをネットワークが知らない場合に用いられる。論理チャネルであるPCCHは、トランスポートチャネルであるページングチャネル(PCH)へマッピングされる。
 共有制御チャネル(Common Control Channel:CCCH)は、通信端末と基地局との間の送信制御情報のためのチャネルである。CCCHは、通信端末がネットワークとの間でRRC接続(connection)を有していない場合に用いられる。下り方向では、CCCHは、トランスポートチャネルである下り共有チャネル(DL-SCH)へマッピングされる。上り方向では、CCCHは、トランスポートチャネルである上り共有チャネル(UL-SCH)へマッピングされる。
 マルチキャスト制御チャネル(Multicast Control Channel:MCCH)は、1対多の送信のための下りチャネルである。MCCHは、ネットワークから通信端末への1つあるいはいくつかのMTCH用のMBMS制御情報の送信のために用いられる。MCCHは、MBMS受信中の通信端末のみに用いられる。MCCHは、トランスポートチャネルであるマルチキャストチャネル(MCH)へマッピングされる。
 個別制御チャネル(Dedicated Control Channel:DCCH)は、1対1にて、通信端末とネットワークとの間の個別制御情報を送信するチャネルである。DCCHは、通信端末がRRC接続(connection)である場合に用いられる。DCCHは、上りでは上り共有チャネル(UL-SCH)へマッピングされ、下りでは下り共有チャネル(DL-SCH)にマッピングされる。
 個別トラフィックチャネル(Dedicated Traffic Channel:DTCH)は、ユーザ情報の送信のための個別通信端末への1対1通信のチャネルである。DTCHは、上りおよび下りともに存在する。DTCHは、上りでは上り共有チャネル(UL-SCH)へマッピングされ、下りでは下り共有チャネル(DL-SCH)へマッピングされる。
 マルチキャストトラフィックチャネル(Multicast Traffic Channel:MTCH)は、ネットワークから通信端末へのトラフィックデータ送信のための下りチャネルである。MTCHは、MBMS受信中の通信端末のみに用いられるチャネルである。MTCHは、マルチキャストチャネル(MCH)へマッピングされる。
 CGIとは、セルグローバル識別子(Cell Global Identifier)のことである。ECGIとは、E-UTRANセルグローバル識別子(E-UTRAN Cell Global Identifier)のことである。LTE、後述のLTE-A(Long Term Evolution Advanced)およびUMTS(Universal Mobile Telecommunication System)において、CSG(Closed Subscriber Group)セルが導入される。
 通信端末の位置追跡は、1つ以上のセルからなる区域を単位に行われる。位置追跡は、待受け状態であっても通信端末の位置を追跡し、通信端末を呼び出す、換言すれば通信端末が着呼することを可能にするために行われる。この通信端末の位置追跡のための区域をトラッキングエリアと呼ぶ。
 また3GPPでは、リリース10として、ロングタームエボリューションアドヴァンスド(Long Term Evolution Advanced:LTE-A)の規格策定が進められている(非特許文献3、非特許文献4参照)。LTE-Aは、LTEの無線区間通信方式を基本とし、それにいくつかの新技術を加えて構成される。
 LTE-Aシステムでは、100MHzまでのより広い周波数帯域幅(transmission bandwidths)をサポートするために、二つ以上のコンポーネントキャリア(Component Carrier:CC)を集約する(「アグリゲーション(aggregation)する」とも称する)、キャリアアグリゲーション(Carrier Aggregation:CA)が検討されている。CAについては、非特許文献1に記載されている。
 CAが構成される場合、通信端末であるUEはネットワーク(Network:NW)と唯一のRRC接続(RRC connection)を有する。RRC接続において、1つのサービングセルがNASモビリティ情報とセキュリティ入力を与える。このセルをプライマリセル(Primary Cell:PCell)と呼ぶ。下りリンクで、PCellに対応するキャリアは、下りプライマリコンポーネントキャリア(Downlink Primary Component Carrier:DL PCC)である。上りリンクで、PCellに対応するキャリアは、上りプライマリコンポーネントキャリア(Uplink Primary Component Carrier:UL PCC)である。
 UEの能力(ケーパビリティ(capability))に応じて、セカンダリセル(Secondary Cell:SCell)が、PCellとともに、サービングセルの組を形成するために構成される。下りリンクで、SCellに対応するキャリアは、下りセカンダリコンポーネントキャリア(Downlink Secondary Component Carrier:DL SCC)である。上りリンクで、SCellに対応するキャリアは、上りセカンダリコンポーネントキャリア(Uplink Secondary Component Carrier:UL SCC)である。
 1つのPCellと1つ以上のSCellとからなるサービングセルの組が、1つのUEに対して構成される。
 また、LTE-Aでの新技術としては、より広い帯域をサポートする技術(Wider bandwidth extension)、および多地点協調送受信(Coordinated Multiple Point transmission and reception:CoMP)技術などがある。3GPPでLTE-Aのために検討されているCoMPについては、非特許文献1に記載されている。
 また、3GPPにおいて、将来の膨大なトラフィックに対応するために、スモールセルを構成するスモールeNB(以下「小規模基地局装置」という場合がある)を用いることが検討されている。例えば、多数のスモールeNBを設置して、多数のスモールセルを構成することによって、周波数利用効率を高めて、通信容量の増大を図る技術などが検討されている。具体的には、UEが2つのeNBと接続して通信を行うデュアルコネクティビティ(Dual Connectivity:DCと略称される)などがある。DCについては、非特許文献1に記載されている。
 デュアルコネクティビティ(DC)を行うeNBのうち、一方を「マスタeNB(MeNBと略称される)」といい、他方を「セカンダリeNB(SeNBと略称される)」という場合がある。
 モバイルネットワークのトラフィック量は、増加傾向にあり、通信速度も高速化が進んでいる。LTEおよびLTE-Aが本格的に運用を開始されると、更に通信速度が高速化されることが見込まれる。
 さらに、高度化する移動体通信に対して、2020年以降にサービスを開始することを目標とした第5世代(以下「5G」という場合がある)無線アクセスシステムが検討されている。例えば、欧州では、METISという団体で5Gの要求事項がまとめられている(非特許文献5参照)。
 5G無線アクセスシステムでは、LTEシステムに対して、システム容量は1000倍、データの伝送速度は100倍、データの処理遅延は10分の1(1/10)、通信端末の同時接続数は100倍として、更なる低消費電力化、および装置の低コスト化を実現することが要件として挙げられている。
 このような要求を満たすために、3GPPでは、リリース15として、5Gの規格検討が進められている(非特許文献6~19参照)。5Gの無線区間の技術は「New Radio Access Technology」と称される(「New Radio」は「NR」と略称される)。
 NRシステムは、LTEシステム、LTE-Aシステムを基にして検討が進められているが、以下の点でLTEシステム、LTE-Aシステムからの変更および追加が行われている。
 NRのアクセス方式としては、下り方向はOFDM、上り方向はOFDM、DFT-s-OFDM(DFT-spread-OFDM)が用いられる。
 NRでは、伝送速度向上、処理遅延低減のために、LTEに比べて高い周波数の使用が可能となっている。
 NRにおいては、狭いビーム状の送受信範囲を形成する(ビームフォーミング)とともにビームの向きを変化させる(ビームスイーピング)ことで、セルカバレッジの確保が図られる。
 NRのフレーム構成においては、様々なサブキャリア間隔、すなわち、様々なヌメロロジ(Numerology)がサポートされている。NRにおいては、ヌメロロジによらず、1サブフレームは1ミリ秒であり、また、1スロットは14シンボルで構成される。また、1サブフレームに含まれるスロット数は、サブキャリア間隔15kHzのヌメロロジにおいては1つであり、他のヌメロロジにおいては、サブキャリア間隔に比例して多くなる(非特許文献13(3GPP TS38.211)参照)。
 NRにおける下り同期信号は、同期信号バースト(Synchronization Signal Burst:以下、SSバーストと称する場合がある)として、所定の周期で、所定の継続時間をもって基地局から送信される。SSバーストは、基地局のビーム毎の同期信号ブロック(Synchronization Signal Block:以下、SSブロックと称する場合がある)により構成される。
 基地局はSSバーストの継続時間内において各ビームのSSブロックを、ビームを変えて送信する。SSブロックは、P-SS、S-SS、およびPBCHによって構成される。
 NRにおいては、NRの下り参照信号として、位相追尾参照信号(Phase Tracking Reference Signal:PTRS)の追加により、位相雑音の影響の低減が図られている。上り参照信号においても、下りと同様にPTRSが追加されている。
 NRにおいては、スロット内におけるDL/ULの切替えを柔軟に行うために、PDCCHに含まれる情報にスロット構成通知(Slot Format Indication:SFI)が追加された。
 また、NRにおいては、キャリア周波数帯のうちの一部(以下、Bandwidth Part(BWP)と称する場合がある)を基地局がUEに対して予め設定し、UEが該BWPにおいて基地局との送受信を行うことで、UEにおける消費電力の低減が図られる。
 3GPPでは、DCの形態として、EPCに接続するLTE基地局とNR基地局によるDC、5Gコアシステムに接続するNR基地局によるDC、また、5Gコアシステムに接続するLTE基地局とNR基地局によるDCが検討されている(非特許文献12、16、19参照)。
 また、3GPPでは、サイドリンク(SL:Side Link)通信(PC5通信とも称する)を用いたサービス(アプリケーションでもよい)を、後述するEPS(Evolved Packet System)においても、5Gコアシステムにおいてもサポートすることが検討されている(非特許文献1、16、20、21、22、23参照)。SL通信では端末間で通信が行われる。SL通信を用いたサービスとして、たとえば、V2X(Vehicle-to-everything)サービス、プロキシミティサービスなどがある。SL通信においては、端末間の直接通信だけでなく、リレー(relay)を介したUEとNWとの間の通信が提案されている(非特許文献20、23、26、27参照)。
 また、3GPPでは、いくつかの新たな技術が検討されている。例えば、LTEにおいて、モビリティ時の通信中断時間短縮化のためMBB(Make-Before-Break)ハンドオーバー(HO:Handover)や、RACH-less HOなどが検討されている(非特許文献1 TS36.300参照)。また、モビリティ時のロバスト性向上のためCHO(Conditional HO)が検討されている(非特許文献16 TS38.300参照)。
 他の例として、デュアルコネクティビティ(DC)設定処理におけるロバスト性向上のためCPC(Conditional PSCell Change)が検討されている(非特許文献12 TS37.340参照)。
3GPP TS 36.300 V16.5.0 3GPP S1-083461 3GPP TR 36.814 V9.2.0 3GPP TR 36.912 V16.0.0 "Scenarios, requirements and KPIs for 5G mobile and wireless system"、ICT-317669-METIS/D1.1 3GPP TR 23.799 V14.0.0 3GPP TR 38.801 V14.0.0 3GPP TR 38.802 V14.2.0 3GPP TR 38.804 V14.0.0 3GPP TR 38.912 V16.0.0 3GPP RP-172115 3GPP TS 37.340 V16.5.0 3GPP TS 38.211 V16.5.0 3GPP TS 38.213 V16.5.0 3GPP TS 38.214 V16.5.0 3GPP TS 38.300 V16.5.0 3GPP TS 38.321 V16.4.0 3GPP TS 38.212 V16.5.0 3GPP TS 38.331 V16.4.1 3GPP TR 23.703 V12.0.0 3GPP TS 23.501 V17.0.0 3GPP TS 23.287 V16.5.0 3GPP TS 23.303 V16.0.0 3GPP TS 38.305 V16.4.0 3GPP TS 23.273 V17.0.0 3GPP R2-2009145 3GPP TR 38.836 V17.0.0 3GPP RWS-210196 3GPP RWS-210078 3GPP RWS-210183
 5Gでは高周波数化にともない密なネットワークが形成されることになり、そのため基地局変更やHOが頻発することが想定される。このようなNWにおいて、通信中断時間の削減や通信のロバスト性や信頼性の向上が求められる。このため3GPPにおいてモビリティの拡張技術やDCの拡張技術として、たとえば、CHOとCPCとの組合せや、NRでのMBB HOやRACH-less HOなどの検討が提案されている(非特許文献28 RWS-210196、非特許文献29 RWS-210078)。しかしこれら拡張技術の具体的な方法の開示は無い。したがって、これらの拡張技術を実行することはできず、通信中断時間の削減や通信のロバスト性や信頼性の向上が図れない、という課題が生じる。
 本開示は、上記課題に鑑み、通信システムにおいて、デュアルコネクティビティを適用した通信の信頼性向上を実現することを、目的の1つとする。
 本開示にかかる通信システムは、通信端末が2つの基地局に同時に接続するデュアルコネクティビティのマスタノードとして動作する基地局であるマスタ基地局と、デュアルコネクティビティのセカンダリノードとして動作する基地局であるセカンダリ基地局と、を含み、通信端末が接続先のマスタノードを変更する処理または通信端末が接続先のセカンダリノードを変更する処理である第1の接続先変更処理を実行中に、マスタノードを変更する処理およびセカンダリノードを変更する処理のうち、第1の接続先変更処理に該当しない処理である第2の接続先変更処理が必要となった場合、第2の接続先変更処理を開始するとともに第1の接続先変更処理をキャンセルする。
 本開示にかかる通信システムによれば、デュアルコネクティビティを適用した通信の信頼性向上を実現することができる、という効果を奏する。
 本開示の目的、特徴、局面、および利点は、以下の詳細な説明と添付図面とによって、より明白となる。
LTE方式の通信システムで使用される無線フレームの構成を示す説明図である。 3GPPにおいて議論されているLTE方式の通信システム200の全体的な構成を示すブロック図である。 3GPPにおいて議論されているNR方式の通信システム210の全体的な構成を示すブロック図である。 EPCに接続するeNBおよびgNBによるDCの構成図である。 NGコアに接続するgNBによるDCの構成図である。 NGコアに接続するeNBおよびgNBによるDCの構成図である。 NGコアに接続するeNBおよびgNBによるDCの構成図である。 図2に示す移動端末202の構成を示すブロック図である。 図2に示す基地局203の構成を示すブロック図である。 MMEの構成を示すブロック図である。 5GC部の構成を示すブロック図である。 LTE方式の通信システムにおいて通信端末(UE)が行うセルサーチから待ち受け動作までの概略を示すフローチャートである。 NRシステムにおけるセルの構成の一例を示す図である。 実施の形態1について、MN(Master Node)のCHO実行中にCPCを実行する方法例を示すシーケンスの前半部分の図である。 実施の形態1について、MNのCHO実行中にCPCを実行する方法例を示すシーケンスの後半部分の図である。 実施の形態1の変形例1について、CPC実行中にMNのCHOを実行する方法例を示すシーケンスの前半部分の図である。 実施の形態1の変形例1について、CPC実行中にMNのCHOを実行する方法例を示すシーケンスの後半部分の図である。 実施の形態1の変形例2について、MNのCHOとCPCの両方を実行する方法例を示すシーケンスの前半部分の図である。 実施の形態1の変形例2について、MNのCHOとCPCの両方を実行する方法例を示すシーケンスの後半部分の図である。
 以下に、本開示の実施の形態にかかる通信システムを図面に基づいて詳細に説明する。
実施の形態1.
 図2は、3GPPにおいて議論されているLTE方式の通信システム200の全体的な構成を示すブロック図である。図2について説明する。無線アクセスネットワークは、E-UTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network)201と称される。通信端末装置である移動端末装置(以下「移動端末(User Equipment:UE)」という)202は、基地局装置(以下「基地局(E-UTRAN NodeB:eNB)」という)203と無線通信可能であり、無線通信で信号の送受信を行う。
 ここで、「通信端末装置」とは、移動可能な携帯電話端末装置などの移動端末装置だけでなく、センサなどの移動しないデバイスも含んでいる。以下の説明では、「通信端末装置」を、単に「通信端末」という場合がある。
 移動端末202に対する制御プロトコル、例えばRRC(Radio Resource Control)と、ユーザプレイン(以下、U-Planeと称する場合もある)、例えばPDCP(Packet Data Convergence Protocol)、RLC(Radio Link Control)、MAC(Medium Access Control)、PHY(Physical layer)とが基地局203で終端するならば、E-UTRANは1つあるいは複数の基地局203によって構成される。
 移動端末202と基地局203との間の制御プロトコルRRC(Radio Resource Control)は、報知(Broadcast)、ページング(paging)、RRC接続マネージメント(RRC connection management)などを行う。RRCにおける基地局203と移動端末202との状態として、RRC_IDLEと、RRC_CONNECTEDとがある。
 RRC_IDLEでは、PLMN(Public Land Mobile Network)選択、システム情報(System Information:SI)の報知、ページング(paging)、セル再選択(cell re-selection)、モビリティなどが行われる。RRC_CONNECTEDでは、移動端末はRRC接続(connection)を有し、ネットワークとのデータの送受信を行うことができる。またRRC_CONNECTEDでは、ハンドオーバ(Handover:HO)、隣接セル(Neighbor cell)の測定(メジャメント(measurement))などが行われる。
 基地局203は、1つあるいは複数のeNB207により構成される。またコアネットワークであるEPC(Evolved Packet Core)と、無線アクセスネットワークであるE-UTRAN201とで構成されるシステムは、EPS(Evolved Packet System)と称される。コアネットワークであるEPCと、無線アクセスネットワークであるE-UTRAN201とを合わせて、「ネットワーク」という場合がある。
 eNB207は、移動管理エンティティ(Mobility Management Entity:MME)、あるいはS-GW(Serving Gateway)、あるいはMMEおよびS-GWを含むMME/S-GW部(以下「MME部」という場合がある)204とS1インタフェースにより接続され、eNB207とMME部204との間で制御情報が通信される。1つのeNB207に対して、複数のMME部204が接続されてもよい。eNB207間は、X2インタフェースにより接続され、eNB207間で制御情報が通信される。
 MME部204は、上位装置、具体的には上位ノードであり、基地局であるeNB207と、移動端末(UE)202との接続を制御する。MME部204は、コアネットワークであるEPCを構成する。基地局203は、E-UTRAN201を構成する。
 基地局203は、1つのセルを構成してもよいし、複数のセルを構成してもよい。各セルは、移動端末202と通信可能な範囲であるカバレッジとして予め定める範囲を有し、カバレッジ内で移動端末202と無線通信を行う。1つの基地局203が複数のセルを構成する場合、1つ1つのセルが、移動端末202と通信可能に構成される。
 図3は、3GPPにおいて議論されている5G方式の通信システム210の全体的な構成を示すブロック図である。図3について説明する。無線アクセスネットワークは、NG-RAN(Next Generation Radio Access Network)211と称される。UE202は、NR基地局装置(以下「NR基地局(NG-RAN NodeB:gNB)」という)213と無線通信可能であり、無線通信で信号の送受信を行う。また、コアネットワークは、5Gコア(5G Core:5GC)と称される。
 UE202に対する制御プロトコル、例えばRRC(Radio Resource Control)と、ユーザプレイン(以下、U-Planeと称する場合もある)、例えばSDAP(Service Data Adaptation Protocol)、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)、RLC(Radio Link Control)、MAC(Medium Access Control)、PHY(Physical layer)とがNR基地局213で終端するならば、NG-RANは1つあるいは複数のNR基地局213によって構成される。
 UE202とNR基地局213との間の制御プロトコルRRC(Radio Resource Control)の機能はLTEと同様である。RRCにおけるNR基地局213とUE202との状態として、RRC_IDLEと、RRC_CONNECTEDと、RRC_INACTIVEとがある。
 RRC_IDLE、RRC_CONNECTEDは、LTE方式と同様である。RRC_INACTIVEは5GコアとNR基地局213との間の接続が維持されつつ、システム情報(System Information:SI)の報知、ページング(paging)、セル再選択(cell re-selection)、モビリティなどが行われる。
 gNB217は、アクセス・移動管理機能(Access and Mobility Management Function:AMF)、セッション管理機能(Session Management Function:SMF)、あるいはUPF(User Plane Function)、あるいはAMF、SMFおよびUPFを含むAMF/SMF/UPF部(以下「5GC部」という場合がある)214とNGインタフェースにより接続される。gNB217と5GC部214との間で制御情報および/あるいはユーザデータが通信される。NGインタフェースは、gNB217とAMFとの間のN2インタフェース、gNB217とUPFとの間のN3インタフェース、AMFとSMFとの間のN11インタフェース、および、UPFとSMFとの間のN4インタフェースの総称である。1つのgNB217に対して、複数の5GC部214が接続されてもよい。gNB217間は、Xnインタフェースにより接続され、gNB217間で制御情報および/あるいはユーザデータが通信される。
 5GC部214は、上位装置、具体的には上位ノードであり、1つまたは複数の基地局203および/あるいは基地局213に対して、ページング信号の分配を行う。また、5GC部214は、待受け状態(Idle State)のモビリティ制御(Mobility Control)を行う。5GC部214は、移動端末202が待ち受け状態のとき、インアクティブ状態(Inactive State)および、アクティブ状態(Active State)のときに、トラッキングエリア(Tracking Area)リストの管理を行う。5GC部214は、移動端末202が登録されている(registered)追跡領域(トラッキングエリア:Tracking Area)に属するセルへ、ページングメッセージを送信することで、ページングプロトコルに着手する。
 NR基地局213も、基地局203同様、1つあるいは複数のセルを構成してもよい。1つのNR基地局213が複数のセルを構成する場合、1つ1つのセルが、UE202と通信可能に構成される。
 gNB217は、中央ユニット(Central Unit:以下、CUと称する場合がある)218と分散ユニット(Distributed Unit:以下、DUと称する場合がある)219に分割されていてもよい。CU218は、gNB217の中に1つ構成される。DU219は、gNB217の中に1つあるいは複数構成される。CU218は、DU219とF1インタフェースにより接続され、CU218とDU219との間で制御情報および/あるいはユーザデータが通信される。
 5G方式の通信システムにおいて、非特許文献21(3GPP TS23.501)に記載の統合データ管理(Unified Data Management:UDM)機能、ポリシー制御機能(Policy Control Function:PCF)が含まれてもよい。UDMおよび/あるいはPCFは、図3における5GC部214に含まれるとしてもよい。
 5G方式の通信システムにおいて、非特許文献24(3GPP TS38.305)に記載の位置管理機能(Location Management Function:LMF)が設けられてもよい。LMFは、非特許文献25(3GPP TS23.273)に開示されているように、AMFを経由して基地局に接続されていてもよい。
 5G方式の通信システムにおいて、非特許文献21(3GPP TS23.501)に記載の非3GPP相互動作機能(Non-3GPP Interworking Function:N3IWF)が含まれてもよい。N3IWFは、UEとの間における非3GPPアクセスにおいて、アクセスネットワーク(Access Network:AN)をUEとの間で終端してもよい。
 図4は、EPCに接続するeNBおよびgNBによるDCの構成を示した図である。図4において、実線はU-Planeの接続を示し、破線はC-Planeの接続を示す。図4において、eNB223-1がマスタ基地局となり、gNB224-2がセカンダリ基地局となる(このDC構成を、EN-DCと称する場合がある)。図4において、MME部204とgNB224-2との間のU-Plane接続がeNB223-1経由で行われる例について示しているが、MME部204とgNB224-2との間で直接行われてもよい。
 図5は、NGコアに接続するgNBによるDCの構成を示した図である。図5において、実線はU-Planeの接続を示し、破線はC-Planeの接続を示す。図5において、gNB224-1がマスタ基地局となり、gNB224-2がセカンダリ基地局となる(このDC構成を、NR-DCと称する場合がある)。図5において、5GC部214とgNB224-2との間のU-Plane接続がgNB224-1経由で行われる例について示しているが、5GC部214とgNB224-2との間で直接行われてもよい。
 図6は、NGコアに接続するeNBおよびgNBによるDCの構成を示した図である。図6において、実線はU-Planeの接続を示し、破線はC-Planeの接続を示す。図6において、eNB226-1がマスタ基地局となり、gNB224-2がセカンダリ基地局となる(このDC構成を、NG-EN-DCと称する場合がある)。図6において、5GC部214とgNB224-2との間のU-Plane接続がeNB226-1経由で行われる例について示しているが、5GC部214とgNB224-2との間で直接行われてもよい。
 図7は、NGコアに接続するeNBおよびgNBによるDCの、他の構成を示した図である。図7において、実線はU-Planeの接続を示し、破線はC-Planeの接続を示す。図7において、gNB224-1がマスタ基地局となり、eNB226-2がセカンダリ基地局となる(このDC構成を、NE-DCと称する場合がある)。図7において、5GC部214とeNB226-2との間のU-Plane接続がgNB224-1経由で行われる例について示しているが、5GC部214とeNB226-2との間で直接行われてもよい。
 DCでは、接続する2つの基地局を、MN(Master Node)、SN(Secondary Node)と称する場合がある。MNは、CN(Core Network)とのC-Plane(Control Plane)接続を有す。MNはMCG(Master Cell Group)であってもよい。たとえば、MNが構成するセルグループであってもよい。SNはSCG(Secondary Cell Group)であってもよい。たとえば、SNが構成するセルグループであってもよい。
 図8は、図2に示す移動端末202の構成を示すブロック図である。図8に示す移動端末202の送信処理を説明する。まず、プロトコル処理部301からの制御データ、およびアプリケーション部302からのユーザデータが、送信データバッファ部303へ保存される。送信データバッファ部303に保存されたデータは、エンコーダー部304へ渡され、誤り訂正などのエンコード処理が施される。エンコード処理を施さずに、送信データバッファ部303から変調部305へ直接出力されるデータが存在してもよい。エンコーダー部304でエンコード処理されたデータは、変調部305にて変調処理が行われる。変調部305にて、MIMOにおけるプリコーディングが行われてもよい。変調されたデータは、ベースバンド信号に変換された後、周波数変換部306へ出力され、無線送信周波数に変換される。その後、アンテナ307-1~307-4から基地局203に送信信号が送信される。図8において、アンテナの数が4つである場合について例示したが、アンテナ数は4つに限定されない。
 また、移動端末202の受信処理は、以下のように実行される。基地局203からの無線信号がアンテナ307-1~307-4により受信される。受信信号は、周波数変換部306にて無線受信周波数からベースバンド信号に変換され、復調部308において復調処理が行われる。復調部308にて、ウェイト計算および乗算処理が行われてもよい。復調後のデータは、デコーダー部309へ渡され、誤り訂正などのデコード処理が行われる。デコードされたデータのうち、制御データはプロトコル処理部301へ渡され、ユーザデータはアプリケーション部302へ渡される。移動端末202の一連の処理は、制御部310によって制御される。よって制御部310は、図8では省略しているが、各部301~309と接続している。制御部310は、例えば、プロセッサおよびメモリを含んで構成される処理回路で実現される。すなわち、移動端末202の一連の処理が記述されたプログラムをプロセッサが実行することにより制御部310が実現される。移動端末202の一連の処理が記述されたプログラムはメモリに格納されている。メモリの例は、RAM(Random Access Memory)、ROM(Read Only Memory)、フラッシュメモリー、等の、不揮発性または揮発性の半導体メモリである。制御部310は、FPGA(Field Programmable Gate Array)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、DSP(Digital Signal Processor)などの専用の処理回路で実現されてもよい。図8において、移動端末202が送信に用いるアンテナ数と受信に用いるアンテナ数は、同じであってもよいし、異なっていてもよい。
 図9は、図2に示す基地局203の構成を示すブロック図である。図9に示す基地局203の送信処理を説明する。EPC通信部401は、基地局203とEPC(MME部204など)との間のデータの送受信を行う。5GC通信部412は、基地局203と5GC(5GC部214など)との間のデータの送受信を行う。他基地局通信部402は、他の基地局との間のデータの送受信を行う。EPC通信部401、5GC通信部412、および他基地局通信部402は、それぞれプロトコル処理部403と情報の受け渡しを行う。プロトコル処理部403からの制御データ、ならびにEPC通信部401、5GC通信部412、および他基地局通信部402からのユーザデータおよび制御データは、送信データバッファ部404へ保存される。
 送信データバッファ部404に保存されたデータは、エンコーダー部405へ渡され、誤り訂正などのエンコード処理が施される。エンコード処理を施さずに、送信データバッファ部404から変調部406へ直接出力されるデータが存在してもよい。エンコードされたデータは、変調部406にて変調処理が行われる。変調部406にて、MIMOにおけるプリコーディングが行われてもよい。変調されたデータは、ベースバンド信号に変換された後、周波数変換部407へ出力され、無線送信周波数に変換される。その後、アンテナ408-1~408-4より1つもしくは複数の移動端末202に対して送信信号が送信される。図9において、アンテナの数が4つである場合について例示したが、アンテナ数は4つに限定されない。
 また、基地局203の受信処理は以下のように実行される。1つもしくは複数の移動端末202からの無線信号が、アンテナ408により受信される。受信信号は、周波数変換部407にて無線受信周波数からベースバンド信号に変換され、復調部409で復調処理が行われる。復調されたデータは、デコーダー部410へ渡され、誤り訂正などのデコード処理が行われる。デコードされたデータのうち、制御データはプロトコル処理部403あるいは5GC通信部412あるいはEPC通信部401あるいは他基地局通信部402へ渡され、ユーザデータは5GC通信部412あるいはEPC通信部401あるいは他基地局通信部402へ渡される。基地局203の一連の処理は、制御部411によって制御される。よって制御部411は、図9では省略しているが、各部401~410,412と接続している。制御部411は、上述した移動端末202の制御部310と同様に、プロセッサおよびメモリを含んで構成される処理回路、または、FPGA、ASIC、DSPなどの専用の処理回路で実現される。図9において、基地局203が送信に用いるアンテナ数と受信に用いるアンテナ数は、同じであってもよいし、異なっていてもよい。
 図9は、基地局203の構成について示したブロック図であるが、基地局213についても同様の構成としてもよい。また、図8および図9について、移動端末202のアンテナ数と、基地局203のアンテナ数は、同じであってもよいし、異なってもよい。
 図10は、MMEの構成を示すブロック図である。図10では、前述の図2に示すMME部204に含まれるMME204aの構成を示す。PDN GW通信部501は、MME204aとPDN GW(Packet Data Network Gate Way)との間のデータの送受信を行う。基地局通信部502は、MME204aと基地局203との間のS1インタフェースによるデータの送受信を行う。PDN GWから受信したデータがユーザデータであった場合、ユーザデータは、PDN GW通信部501から、ユーザプレイン通信部503経由で基地局通信部502に渡され、1つあるいは複数の基地局203へ送信される。基地局203から受信したデータがユーザデータであった場合、ユーザデータは、基地局通信部502から、ユーザプレイン通信部503経由でPDN GW通信部501に渡され、PDN GWへ送信される。
 PDN GWから受信したデータが制御データであった場合、制御データは、PDN GW通信部501から制御プレイン制御部505へ渡される。基地局203から受信したデータが制御データであった場合、制御データは、基地局通信部502から制御プレイン制御部505へ渡される。
 HeNBGW通信部504は、MME204aとHeNB GW(Home-eNB Gate Way)との間のデータの送受信を行う。HeNBGW通信部504がHeNB GWから受信した制御データは制御プレイン制御部505に渡される。HeNBGW通信部504は、制御プレイン制御部505から入力される制御データをHeNB GWへ送信する。
 制御プレイン制御部505には、NASセキュリティ部505-1、SAEベアラコントロール部505-2、アイドルステート(Idle State)モビリティ管理部505-3などが含まれ、制御プレイン(以下、C-Planeと称する場合もある)に対する処理全般を行う。NASセキュリティ部505-1は、NAS(Non-Access Stratum)メッセージのセキュリティなどを行う。SAEベアラコントロール部505-2は、SAE(System Architecture Evolution)のベアラの管理などを行う。アイドルステートモビリティ管理部505-3は、待受け状態(アイドルステート(Idle State):LTE-IDLE状態、または、単にアイドルとも称される)のモビリティ管理、待受け状態時のページング信号の生成および制御、傘下の1つあるいは複数の移動端末202のトラッキングエリアの追加、削除、更新、検索、トラッキングエリアリスト管理などを行う。
 MME204aは、1つまたは複数の基地局203に対して、ページング信号の分配を行う。また、MME204aは、待受け状態(Idle State)のモビリティ制御(Mobility control)を行う。MME204aは、移動端末202が待受け状態のとき、および、アクティブ状態(Active State)のときに、トラッキングエリア(Tracking Area)リストの管理を行う。MME204aは、移動端末202が登録されている(registered)追跡領域(トラッキングエリア:Tracking Area)に属するセルへ、ページングメッセージを送信することで、ページングプロトコルに着手する。MME204aに接続されるeNB207のCSGの管理、CSG IDの管理、およびホワイトリストの管理は、アイドルステートモビリティ管理部505-3で行われてもよい。
 MME204aの一連の処理は、制御部506によって制御される。よって制御部506は、図10では省略しているが、各部501~505と接続している。制御部506は、上述した移動端末202の制御部310と同様に、プロセッサおよびメモリを含んで構成される処理回路、または、FPGA、ASIC、DSPなどの専用の処理回路で実現される。
 図11は、5GC部の構成を示すブロック図である。図11では、前述の図3に示す5GC部214の構成を示す。図11は、図5にて示す5GC部214に、AMFの構成、SMFの構成およびUPFの構成が含まれた場合について示している。Data Network通信部521は、5GC部214とData Networkとの間のデータの送受信を行う。基地局通信部522は、5GC部214と基地局203との間のS1インタフェース、および/あるいは、5GC部214と基地局213との間のNGインタフェースによるデータの送受信を行う。Data Networkから受信したデータがユーザデータであった場合、ユーザデータは、Data Network通信部521から、ユーザプレイン通信部523経由で基地局通信部522に渡され、1つあるいは複数の、基地局203および/あるいは基地局213へ送信される。基地局203および/あるいは基地局213から受信したデータがユーザデータであった場合、ユーザデータは、基地局通信部522から、ユーザプレイン通信部523経由でData Network通信部521に渡され、Data Networkへ送信される。
 Data Networkから受信したデータが制御データであった場合、制御データは、Data Network通信部521からユーザプレイン通信部523経由でセッション管理部527へ渡される。セッション管理部527は、制御データを制御プレイン制御部525へ渡す。基地局203および/あるいは基地局213から受信したデータが制御データであった場合、制御データは、基地局通信部522から制御プレイン制御部525に渡される。制御プレイン制御部525は、制御データをセッション管理部527へ渡す。
 制御プレイン制御部525は、NASセキュリティ部525-1、PDUセッションコントロール部525-2、アイドルステート(Idle State)モビリティ管理部525-3などを含み、制御プレイン(以下、C-Planeと称する場合もある)に対する処理全般を行う。NASセキュリティ部525-1は、NAS(Non-Access Stratum)メッセージのセキュリティなどを行う。PDUセッションコントロール部525-2は、移動端末202と5GC部214との間のPDUセッションの管理などを行う。アイドルステートモビリティ管理部525-3は、待受け状態(アイドルステート(Idle State):RRC_IDLE状態、または、単にアイドルとも称される)のモビリティ管理、待受け状態時のページング信号の生成および制御、傘下の1つあるいは複数の移動端末202のトラッキングエリアの追加、削除、更新、検索、トラッキングエリアリスト管理などを行う。
 5GC部214の一連の処理は、制御部526によって制御される。よって制御部526は、図11では省略しているが、各部521~523,525,527と接続している。制御部526は、上述した移動端末202の制御部310と同様に、プロセッサおよびメモリを含んで構成される処理回路、または、FPGA、ASIC、DSPなどの専用の処理回路で実現される。
 次に通信システムにおけるセルサーチ方法の一例を示す。図12は、LTE方式の通信システムにおいて通信端末(UE)が行うセルサーチから待ち受け動作までの概略を示すフローチャートである。通信端末は、セルサーチを開始すると、ステップST601で、周辺の基地局から送信される第一同期信号(P-SS)、および第二同期信号(S-SS)を用いて、スロットタイミング、フレームタイミングの同期をとる。
 P-SSとS-SSとを合わせて、同期信号(Synchronization Signal:SS)という。同期信号(SS)には、セル毎に割り当てられたPCIに1対1に対応するシンクロナイゼーションコードが割り当てられている。PCIの数は504通りが検討されている。通信端末は、この504通りのPCIを用いて同期をとるとともに、同期がとれたセルのPCIを検出(特定)する。
 通信端末は、次に同期がとれたセルに対して、ステップST602で、基地局からセル毎に送信される参照信号(リファレンスシグナル:RS)であるセル固有参照信号(Cell-specific Reference Signal:CRS)を検出し、RSの受信電力(Reference Signal Received Power:RSRP)の測定を行う。参照信号(RS)には、PCIと1対1に対応したコードが用いられている。そのコードで相関をとることによって他セルと分離できる。ステップST601で特定したPCIから、該セルのRS用のコードを導出することによって、RSを検出し、RSの受信電力を測定することが可能となる。
 次にステップST603で、通信端末は、ステップST602までで検出された1つ以上のセルの中から、RSの受信品質が最もよいセル、例えば、RSの受信電力が最も高いセル、つまりベストセルを選択する。
 次にステップST604で、通信端末は、ベストセルのPBCHを受信して、報知情報であるBCCHを得る。PBCH上のBCCHには、セル構成情報が含まれるMIB(Master Information Block)がマッピングされる。したがって、PBCHを受信してBCCHを得ることで、MIBが得られる。MIBの情報としては、例えば、DL(ダウンリンク)システム帯域幅(送信帯域幅設定(transmission bandwidth configuration:dl-bandwidth)とも呼ばれる)、送信アンテナ数、SFN(System Frame Number)などがある。
 次にステップST605で、通信端末は、MIBのセル構成情報をもとに該セルのDL-SCHを受信して、報知情報BCCHの中のSIB(System Information Block)1を得る。SIB1には、該セルへのアクセスに関する情報、セルセレクションに関する情報、他のSIB(SIBk;k≧2の整数)のスケジューリング情報が含まれる。また、SIB1には、トラッキングエリアコード(Tracking Area Code:TAC)が含まれる。
 次にステップST606で、通信端末は、ステップST605で受信したSIB1のTACと、通信端末が既に保有しているトラッキングエリアリスト内のトラッキングエリア識別子(Tracking Area Identity:TAI)のTAC部分とを比較する。トラッキングエリアリストは、TAIリスト(TAI list)とも称される。TAIはトラッキングエリアを識別するための識別情報であり、MCC(Mobile Country Code)と、MNC(Mobile Network Code)と、TAC(Tracking Area Code)とによって構成される。MCCは国コードである。MNCはネットワークコードである。TACはトラッキングエリアのコード番号である。
 通信端末は、ステップST606で比較した結果、ステップST605で受信したTACがトラッキングエリアリスト内に含まれるTACと同じならば、該セルで待ち受け動作に入る。比較して、ステップST605で受信したTACがトラッキングエリアリスト内に含まれなければ、通信端末は、該セルを通して、MMEなどが含まれるコアネットワーク(Core Network,EPC)へ、TAU(Tracking Area Update)を行うためにトラッキングエリアの変更を要求する。
 図12に示す例においては、LTE方式におけるセルサーチから待ち受けまでの動作の例について示したが、NR方式においては、ステップST603において、ベストセルに加えてベストビームを選択してもよい。また、NR方式においては、ステップST604において、ビームの情報、例えば、ビームの識別子を取得してもよい。また、NR方式においては、ステップST604において、リメイニングミニマムSI(Remaining Minimum SI:RMSI)のスケジューリング情報を取得してもよい。NR方式においては、ステップST605において、RMSIを受信するとしてもよい。
 コアネットワークを構成する装置(以下「コアネットワーク側装置」という場合がある)は、TAU要求信号とともに通信端末から送られてくる該通信端末の識別番号(UE-IDなど)をもとに、トラッキングエリアリストの更新を行う。コアネットワーク側装置は、通信端末に更新後のトラッキングエリアリストを送信する。通信端末は、受信したトラッキングエリアリストに基づいて、通信端末が保有するTACリストを書き換える(更新する)。その後、通信端末は、該セルで待ち受け動作に入る。
 スマートフォンおよびタブレット型端末装置の普及によって、セルラー系無線通信によるトラフィックが爆発的に増大しており、世界中で無線リソースの不足が懸念されている。これに対応して周波数利用効率を高めるために、小セル化し、空間分離を進めることが検討されている。
 従来のセルの構成では、eNBによって構成されるセルは、比較的広い範囲のカバレッジを有する。従来は、複数のeNBによって構成される複数のセルの比較的広い範囲のカバレッジによって、あるエリアを覆うように、セルが構成されている。
 小セル化された場合、eNBによって構成されるセルは、従来のeNBによって構成されるセルのカバレッジに比べて範囲が狭いカバレッジを有する。したがって、従来と同様に、あるエリアを覆うためには、従来のeNBに比べて、多数の小セル化されたeNBが必要となる。
 以下の説明では、従来のeNBによって構成されるセルのように、カバレッジが比較的大きいセルを「マクロセル」といい、マクロセルを構成するeNBを「マクロeNB」という。また、小セル化されたセルのように、カバレッジが比較的小さいセルを「スモールセル」といい、スモールセルを構成するeNBを「スモールeNB」という。
 マクロeNBは、例えば、非特許文献7に記載される「ワイドエリア基地局(Wide Area Base Station)」であってもよい。
 スモールeNBは、例えば、ローパワーノード、ローカルエリアノード、ホットスポットなどであってもよい。また、スモールeNBは、ピコセルを構成するピコeNB、フェムトセルを構成するフェムトeNB、HeNB、RRH(Remote Radio Head)、RRU(Remote Radio Unit)、RRE(Remote Radio Equipment)またはRN(Relay Node)であってもよい。また、スモールeNBは、非特許文献7に記載される「ローカルエリア基地局(Local Area Base Station)」または「ホーム基地局(Home Base Station)」であってもよい。
 図13は、NRにおけるセルの構成の一例を示す。NRのセルでは、狭いビームを形成し、方向を変えて送信する。図13に示す例において、基地局750は、ある時間において、ビーム751-1を用いて移動端末との送受信を行う。他の時間において、基地局750は、ビーム751-2を用いて移動端末との送受信を行う。以下同様にして、基地局750はビーム751-3~751-8のうち1つあるいは複数を用いて移動端末との送受信を行う。このようにすることで、基地局750は広範囲のセルを構成する。
 図13において、基地局750が用いるビームの数を8とする例について示したが、ビームの数は8とは異なっていてもよい。また、図13に示す例において、基地局750が同時に用いるビームの数を1つとしたが、複数であってもよい。
 3GPPにおいて、D2D(Device to Device)通信、V2V(Vehicle to Vehicle)通信のため、サイドリンク(SL:Side Link)がサポートされている(非特許文献1、非特許文献16参照)。SLはPC5インタフェースによって規定される。
 SLに用いられる物理チャネル(非特許文献1参照)について説明する。物理サイドリンク報知チャネル(PSBCH:Physical sidelink broadcast channel)は、システムと同期に関連する情報を運び、UEから送信される。
 物理サイドリンクディスカバリチャネル(PSDCH:Physical sidelink discovery channel)は、UEからサイドリンクディスカバリメッセージを運ぶ。
 物理サイドリンク制御チャネル(PSCCH:Physical sidelink control channel)は、サイドリンク通信とV2Xサイドリンク通信のためのUEからの制御情報を運ぶ。
 物理サイドリンク共有チャネル(PSSCH:Physical sidelink shared channel)は、サイドリンク通信とV2Xサイドリンク通信のためのUEからのデータを運ぶ。
 物理サイドリンクフィードバックチャネル(PSFCH:Physical sidelink feedback channel)は、PSSCH送信を受信したUEから、PSSCHを送信したUEに、サイドリンク上でのHARQフィードバックを運ぶ。
 SLに用いられるトランスポートチャネル(非特許文献1参照)について説明する。サイドリンク報知チャネル(SL-BCH:Sidelink broadcast channel)は、予め決められたトランスポートフォーマットを有し、物理チャネルであるPSBCHにマッピングされる。
 サイドリンクディスカバリチャネル(SL-DCH:Sidelink discovery channel)は、固定サイズの予め決められたフォーマットの周期的報知送信を有する。また、SL-DCHは、UE自動リソース選択(UE autonomous resource selection)と、eNBによってスケジュールされたリソースアロケーションの両方をサポートする。UE自動リソース選択では衝突リスクが有り、UEがeNBによって個別リソースをアロケーションされた時は、衝突は無い。また、SL-DCHは、HARQコンバイニングをサポートするが、HARQフィードバックはサポートしない。SL-DCHは物理チャネルであるPSDCHにマッピングされる。
 サイドリンク共有チャネル(SL-SCH:Sidelink shared channel)は、報知送信をサポートする。SL-SCHは、UE自動リソース選択(UE autonomous resource selection)と、eNBによってスケジュールされたリソースアロケーションの両方をサポートする。UE自動リソース選択では衝突リスクが有り、UEがeNBによって個別リソースをアロケーションされた時は、衝突は無い。また、SL-SCHは、HARQコンバイニングをサポートするが、HARQフィードバックはサポートしない。また、SL-SCHは、送信電力、変調、コーディングを変えることによって、動的リンクアダプテーションをサポートする。SL-SCHは物理チャネルであるPSSCHにマッピングされる。
 SLに用いられる論理チャネル(非特許文献1参照)について説明する。サイドリンク報知制御チャネル(SBCCH:Sidelink Broadcast Control Channel)は、1つのUEから他のUEにサイドリンクシステム情報を報知するためのサイドリンク用チャネルである。SBCCHはトランスポートチャネルであるSL-BCHにマッピングされる。
 サイドリンクトラフィックチャネル(STCH:Sidelink Traffic Channel)は、1つのUEから他のUEにユーザ情報を送信するための1対多のサイドリンク用トラフィックチャネルである。STCHは、サイドリンク通信能力を有するUEと、V2Xサイドリンク通信能力を有するUEによってのみ用いられる。2つのサイドリンク通信能力を有するUE間の1対1通信もまたSTCHで実現される。STCHはトランスポートチャネルであるSL-SCHにマッピングされる。
 サイドリンク制御チャネル(SCCH:Sidelink Control Channel)は、1つのUEから他のUEに制御情報を送信するためのサイドリンク用制御チャネルである。SCCHはトランスポートチャネルであるSL-SCHにマッピングされる。
 3GPPでは、NRにおいてもV2X通信をサポートすることが検討されている。NRにおけるV2X通信の検討が、LTEシステム、LTE-Aシステムを基にして進められているが、以下の点でLTEシステム、LTE-Aシステムからの変更および追加が行われている。
 LTEではSL通信はブロードキャスト(broadcast)のみであった。NRでは、SL通信として、ブロードキャストに加え、ユニキャスト(unicast)とグループキャスト(groupcast)のサポートが検討されている(非特許文献22(3GPP TS23.287)参照)。
 ユニキャスト通信やグループキャスト通信では、HARQのフィードバック(Ack/Nack)、CSI報告等のサポートが検討されている。
 SL通信で、ブロードキャストに加え、ユニキャストとグループキャストをサポートするため、PC5-Sシグナリングのサポートが検討されている(非特許文献22(3GPP TS23.287)参照)。たとえば、SL、すなわちPC5通信を実施するためのリンクを確立するため、PC5-Sシグナリングが実施される。該リンクはV2Xレイヤで実施され、レイヤ2リンクとも称される。
 また、SL通信において、RRCシグナリングのサポートが検討されている(非特許文献22(3GPP TS23.287)参照)。SL通信におけるRRCシグナリングを、PC5 RRCシグナリングとも称する。たとえば、PC5通信を行うUE間で、UEのケーパビリティを通知することや、PC5通信を用いてV2X通信を行うためのASレイヤの設定などを通知することが提案されている。
 5Gでは高周波数化にともない密なネットワークが形成されることになり、そのため基地局変更やHOが頻発することが想定される。このようなNWにおいて、通信中断時間の削減や通信のロバスト性や信頼性の向上が求められる。このため3GPPにおいてモビリティの拡張技術やDCの拡張技術として、たとえば、CHOとCPCとの組合せの検討が提案されている(非特許文献28 RWS-210196、非特許文献29 RWS-210078)。しかし、CHOとCPCとを組合せた場合の具体的処理方法についてはなんら開示されていない。
 従来、CHOはMNに適用され、CPCはSNに適用される。これらは個別に設定されるため、同時に動作することはできなかった。このため、たとえば実行順序や評価方法などに従来の方法を単に用いただけでは、CHOとCPCとを組合せた場合の協調処理は実行できない、という問題がある。また、CHOとCPCとを組合せた場合の具体的処理方法については、これまで策定済みの規格等において、なんら開示されていない。
 本実施の形態1では、このような課題を解決する方法を開示する。
 上記の課題を解決するため、本実施の形態1にかかる通信システムでは、MNのCHO(以下、「MN CHO」と称する場合がある)中に、CPCを実行する。MN CHOの実行中に、CPCを実行してもよい。MN CHO実行中として、MN CHOの条件評価中としてもよい。MN CHOの条件評価中にCPCを実行してもよい。MN CHOの条件評価中にCPCの起動を許可してもよい。MN CHO処理において、UEにおいていずれか一つの候補となるHO先MNの評価条件が合う前に、CPCの起動を許可してもよい。本実施の形態1において、UEがDCのMNを変更するMN CHOは第1の接続先変更処理、UEがDCのSNを変更するCPCは第2の接続先変更処理である。
 MN CHOの起動は、HO元のMN(ソースMN(これ以降ではS-MNと称する場合がある))が決定するとよい。S-MNは、UEから受信したメジャメント報告を用いて該UEに対するMN CHOを決定してもよい。MN CHOの条件評価中のCPCの起動は、S-MNが決定するとよい。UEから受信したメジャメント報告を用いて該UEに対するCPCを決定してもよい。UEは、MN CHO実行中において、S-MNと接続中は、UEでのメジャメントおよびS-MNへのメジャメント報告を行ってもよい。このようにすることで、S-MNはタイムリーにUEに対してCPCの起動を決定可能となる。
 MN CHOの条件評価中のCPCの起動要求を、変更前SN(ソースSN(これ以降ではS-SNと称する場合がある))が決定してもよい。S-SNは、UEから受信したメジャメント報告を用いて該UEに対するCPCの起動要求を決定してもよい。UEは、MN CHO実行中において、S-SNと接続中は、UEでのメジャメントおよびS-SNへのメジャメント報告を行ってもよい。このようにすることで、S-SNはタイムリーにUEに対してCPCの起動要求を決定可能となる。
 S-SNはS-MNに対して、MN CHOの条件評価中のCPCの起動を要求してもよい。該起動の要求メッセージに、CPCの候補となる変更後SN(ターゲットSN(これ以降ではT-SNと称する場合がある))に関する情報を含めるとよい。CPCの候補となるT-SNは1つまたは複数であってもよい。
 CPCの候補となるターゲットSNに関する情報例として、6つ開示する。
(1)CPCの要求であることを示す情報。
(2)候補となるターゲットSNの識別子。
(3)候補となるターゲットSNのSCG設定。
(4)UEから受信したメジャメント結果。
(5)CPCの起動対象となるUEの識別子。
(6)(1)から(5)の組合せ。
 S-SNからS-MNへのCPC起動要求メッセージの送信は、基地局間シグナリングを用いるとよい。たとえば、Xnシグナリングを用いるとよい。たとえば、SN Change Requiredを用いてもよい。あるいは、新たなメッセージを設けてもよい。CPCの要求のための新たなメッセージを設けてもよい。
 このようにすることで、S-SNがMN CHOの条件評価中のCPCの起動を要求可能となる。これにより、UEのモビリティの柔軟性をより向上させることが可能となり、通信のロバスト性の向上、信頼性の向上を図れる。
 S-MNは、S-SNから受信したMN CHOの条件評価中のCPCの起動要求メッセージを用いて、MN CHOの条件評価中のCPCの起動を決定してもよい。候補となるT-SNは、S-SNから受信した候補となるT-SNの一部または全部としてもよい。あるいは、S-MNが選択した候補となるT-SNおよびS-SNから受信した候補となるT-SNの中の一部または全部としてもよい。このようにすることで、より適したCPC候補先を選択可能となる。
 S-MNは、候補となるT-SNに対してCPC要求メッセージを送信する。MN CHO評価中のCPC要求であることを示す情報を設けてもよい。S-MNは、該メッセージに該情報を含めて送信してもよい。このようにすることで、S-MNが候補として決定したT-SNに対してCPC処理を要求可能となる。該メッセージを受信したT-SNは、MN CHO評価中のCPCの候補として要求されたことを認識可能となる。
 MN CHOの条件評価中にCPCが起動された場合、MN CHOを優先して処理する。言い換えると、MN CHOの条件評価中に起動されたCPCを、MN CHO実行中は停止するとしてもよい。これにより、MN CHOとCPCの処理が明確になり誤動作を低減可能となる。
 しかしこの方法の場合、CPCが起動されたにもかかわらず、CPCの処理を待たなければならない。PCが必要となっているにもかかわらず、遅延が生じて、S-SNとの通信品質が劣化してしまう場合が生じる。このような課題を解決する方法を開示する。
 MN CHOの条件評価中にCPCが起動された場合、CPCを優先して処理する。言い換えると、MN CHOの条件評価中に起動されたCPCの実行中は、MN CHOを実行しない。MN CHOを停止するとしてもよい。MN CHOを停止することで、UEにおける条件評価等の処理を停止可能となる。このため、UEの低消費電力化が図れる。また、CPCとMN CHOとを同時に実行する必要がなくなるため、UEやRANノード(例えば、MN、SNなど)の処理が複雑化するのを抑制することが可能となる。UEやRANノードでの誤動作を低減可能となる。
 MN CHOを停止する場合、MN CHOのキャンセルを実施してもよい。S-MNは、候補となるHO先MN(ターゲットMN(これ以降ではT-MNと称する場合がある))に対してCHOのキャンセルを示すメッセージを通知する。T-MNは設定したSNに対してSN addition requestのキャンセルを示すメッセージを通知してもよい。T-MNがDC構成のためのT-SNを設定している場合にSN addition requestのキャンセルを示すメッセージを通知してもよい。該メッセージは新たに設けてもよい。たとえば、SN additionキャンセルメッセージを設けてもよい。他の方法として、SN addition requestのキャンセルを示すため、SN addition requestメッセージを用いてもよい。SN addition requestメッセージに、SN addition requestのキャンセルを示す情報を含めるとよい。SN addition requestメッセージに含まれるメッセージタイプに、SN addition requestのキャンセルを示す情報を含めてもよい。このようにすることで、T-SNは、SN additionがキャンセルされたことを認識可能となる。
 MN CHOを特定するための情報を設けてもよい。該情報は識別子であってもよい。S-MNがMN CHOを決定した場合に、候補となるT-MNに送信するCHO要求メッセージに、MN CHOを特定するための情報を含めてもよい。MN CHO要求メッセージとして、HO requestメッセージを用いてもよい。S-MNから候補となるT-MNへ送信するMN CHOキャンセルメッセージに、MN CHOを特定するための情報を含めてもよい。MN CHOキャンセルメッセージに含めるMN CHOを特定するための情報を、MN CHO要求メッセージに含めたMN CHOを特定するための情報と同じにすることで、T-MNは、どのMN CHOがキャンセルされたかを認識可能となる。
 MN CHOを特定するための情報は、S-MNが設定してもよい。該情報は、S-MN内で重複しない番号であってもよい。
 S-MNは、MN CHOの実施を決定した場合に、候補となるT-MNに送信するCHO要求メッセージに、S-MNを特定するための情報を含めてもよい。該情報は識別子であってもよい。S-MNから候補となるT-MNへ送信するMN CHOキャンセルメッセージに、S-MNを特定するための情報を含めてもよい。T-MNが、どのMN CHOがキャンセルされたかを認識するため、S-MNを特定するための情報を用いてもよい。MN CHOを特定するための情報と合わせて用いてもよい。このようにすることで、T-MNが、どのS-MNが設定した、どのMN CHOがキャンセルされたかを認識可能となる。
 SN addition requestを特定するための情報 and/or T-MNを特定するための情報を設けてもよい。該情報は識別子であってもよい。T-MNは設定するT-SNに対して該情報を送信する。T-MNは、該情報をSN addition requestメッセージに含めて送信してもよい。SN additionのキャンセルを実施する場合、T-MNは、T-SNに対して、SN additionキャンセルメッセージに、SN addition requestに含めた、SN addition requestを特定するための情報 and/or T-MNを特定するための情報を含めて送信するとよい。このようにすることで、T-SNは、どのT-MNの、どのSN addition requestをキャンセルすれば良いかを認識可能となる。
 MN CHOでは複数のT-MNが候補となる場合がある。複数のT-MNが同じT-SNを設定する場合がある。このような場合でも、SN addition requestを特定するための情報 and/or T-MNを特定するための情報を設けることで、T-SNが、どのT-MNの、どのSN addition requestをキャンセルすれば良いかを認識可能となる。
 MN CHOの条件評価中にCPCが起動された場合のMN CHOの他の処理方法を開示する。MN CHOの条件評価中にCPCが起動された場合、MN CHOを継続してもよい。MN CHOの条件評価中にCPCが起動された場合、MN CHOの条件評価を停止するとよい。CPC完了後、MN CHOの条件評価を再開するとよい。UEは、MN CHOの条件評価中にCPCが起動された場合、MN CHOの条件評価を停止する。UEは、CPC完了後、MN CHOの条件評価を再開する。
 MN CHOの条件評価中にCPCが起動された場合、MN CHOの条件評価を継続してもよい。この場合、MN CHOの条件を満足した場合(以降、条件が合った場合と称する場合がある)もHOを実行しない。CPC完了まで、MN CHOの条件を満足した場合もHOを実行しない、とするとよい。UEは、MN CHOの条件評価中にCPCが起動された場合、MN CHOの条件評価を継続する。この場合、UEにおいて、MN CHOの条件を満足した場合も、満足したT-MNにRA処理を実行しない。UEは、CPC完了まで、MN CHOの条件を満足した場合も、満足したT-MNにRA処理を実行しない、としてもよい。
 MN CHOを継続することで、CPC後、ただちにMN CHOを再開可能となる。MNのHOをタイムリーに実行可能となるため、通信のロバスト性や信頼性を向上できる。
 このようにすることで、MN CHOの条件評価中にCPCが起動された場合、CPCの実行を優先することが可能となる。
 MN CHOの条件評価中にCPCの起動を決定したS-MNは、UEに対して、CPCの実行を要求する。該要求を示す情報を、RRCメッセージを用いて送信してもよい。S-MNは、該送信にRRC reconfigurationメッセージを用いてもよい。S-MNは、CPCの実行要求を示す情報に含めて、あるいは該情報とともに、MN CHOの処理に関する情報を送信してもよい。たとえば、MN CHOを停止するか継続するかを示す情報とするとよい。たとえば、MN CHOの条件評価を継続するか否かを示す情報とするとよい。これらの設定をS-MNが行い、UEに通知可能となる。UEは該設定を用いて、CPC実行中のMN CHOの処理を実行可能となる。
 図14および図15は、実施の形態1について、MNのCHO実行中にCPCを実行する方法例を示すシーケンス図である。図14はシーケンスの前半部分を示し、図15はシーケンスの後半部分を示す。図14および図15は、MN CHOの条件評価中にCPCが起動される場合について開示している。ステップST1401でS-MNはUEに対してメジャメント設定を送信する。該送信にMeasurement Configuration(Meas. Con.)を用いてもよい。該メジャメント設定に、MN CHO条件評価用 and/or CPC条件評価用のメジャメント設定を含めてもよい。該メジャメント設定に識別子を付与しておくとよい。UEは、メジャメント設定に従ってメジャメントを行い、ステップST1402で該メジャメントの結果をS-MNに送信する。該送信にMeasurement Report(Meas. Rep.)を用いてもよい。たとえば、UEは、S-MN、S-SN and/or 他の基地局が構成するセルを対象としたメジャメントを行い、これらのメジャメントの結果を該ステップST1402で送信してもよい。たとえば、UEは、MNが構成するセルの周波数を対象としたメジャメントと、SNが構成するセルの周波数を対象としたメジャメントとを行い、これらのメジャメントの結果を該ステップST1402で送信してもよい。ステップST1403で、S-MNはUEに対してMN CHO処理の実行を決定する。S-MNは、該決定で、ステップS1402においてUEから受信したメジャメント結果を用いてもよい。S-MNはMN CHOの候補となる1つまたは複数のターゲットPCell(これ以降ではT-PCellと称する場合がある)を決定する。MN CHOの候補となる1つまたは複数のT-MNを決定してもよい。たとえば、MN CHOの候補となるT-PCellを構成するMNをT-MNと決定してもよい。この例ではMN CHOの候補となるT-PCellをT-MN#1(T-PCell#1)とT-MN#2(T-PCell#2)とする。
 ステップST1404、ステップST1405で、S-MNはT-MN#1とT-MN#2にMN CHO要求メッセージを送信する。該メッセージとしてHO request(HO Req.)メッセージを用いてもよい。S-MNは、該メッセージに、S-MNの識別子やS-MNの設定情報を含めて送信してもよい。S-MNは、該メッセージに、S-SNの識別子やS-SNの設定情報を含めて送信してもよい。S-MNは、該メッセージに、T-MNに要求する設定情報を含めて送信してもよい。S-MNは、該メッセージに、T-SNに要求する設定情報を含めて送信してもよい。S-MNは、該メッセージに、MN CHOの対象となるUEの識別子を含めて送信してもよい。S-MNは、該メッセージに、UEによるメジャメント結果の一部または全部を含めて送信してもよい。このようにすることで、T-MN#1、T-MN#2は、MN CHOの候補として要求されたことを認識可能となる。
 T-MN#1、T-MN#2は、受信した情報を用いてMN CHOの設定を行う。また、T-MN#1、T-MN#2は、DC用のターゲットとなるSN(T-SN)を決定する。DC用のターゲットとなるPSCell(これ以降ではT-PSCellと称する場合がある)を決定してもよい。ターゲットとなるPSCellを構成するSNをT-SNと決定してもよい。ここではT-SN#1、T-SN#3とする。ステップST1406、ステップST1407で、MN CHOの候補であるT-MN#1はT-SN#1との間で、DC用のSN設定要求処理を実施する。ステップST1406で、T-MN#1はSN addition requestメッセージを用いてもよい。ステップST1407で、T-SN#1はSN addition request Acknowledgementを用いてもよい。ステップST1408、ステップST1409で、MN CHOの候補であるT-MN#2はT-SN#3との間で、DC用のSN設定要求処理を実施する。ステップST1408で、T-MN#2はSN addition requestメッセージを用いてもよい。ステップST1409で、T-SN#3はSN addition request Acknowledgementを用いてもよい。
 ステップST1410、ステップST1411で、T-MN#1、T-MN#2は、S-MNに対して、MN CHO要求応答肯定メッセージを送信する。MN CHO要求肯定応答メッセージにHO request Acknowledge(HO Req. Ack.)メッセージを用いてもよい。MN CHO要求肯定応答メッセージにT-MNの設定情報、DC用のT-SNの識別子および設定情報を含めるとよい。なお、T-MN#1、T-MN#2は、MN CHOの設定が不可能であれば、S-MNに対して、MN CHO要求拒否メッセージを送信する。該メッセージに理由情報を含めてもよい。
 T-MNからMN CHO要求肯定応答メッセージを受信したS-MNは、ステップST1412で、S-SNに対して、データ送信停止要求メッセージを送信する。該メッセージに、SN Release requestメッセージを用いてもよい。UEへのデータ送信停止を行ったS-SNは、ステップST1413で、S-MNに対してデータ送信停止要求肯定応答メッセージを送信する。該メッセージに、SN Release request Acknowledgementを用いてもよい。なお、UEのデータ送信停止が不可能なS-SNは、S-MNに対してデータ送信停止要求拒否応答メッセージを送信する。この場合、S-MNは、MN CHOの実行を中止してもよい。
 ステップST1414で、S-MNは、MN CHO対象のUEに対して、MN CHO設定を送信する。RRCシグナリングを用いるとよい。RRC reconfigurationメッセージを用いてもよい。MN CHO設定情報に、候補となる1つまたは複数のT-MNに関する情報と、T-MNに対する評価条件を含めて送信する。またDC用にT-MNが設定したT-SNに関する情報を含めて送信してもよい。T-MNに関する情報として、T-MNの識別子、T-MNの設定情報を含めるとよい。T-MNの設定情報としてRRCで設定する情報を含めるとよい。T-SNに関する情報もT-MNに関する情報と同様である。T-MNに対する評価条件は、該条件が合ったときにUEが該T-MNに対してHOを行う条件である。すなわち、UEは、評価対象のT-MNが該条件を満たしている場合、該T-MNに対してHOを行う。たとえば、メジャメント設定で行われるイベントを用いてもよい。たとえば、ステップST1401で設定したメジャメント設定の識別子で設定してもよい。このようにすることで、UEは、MN CHOの候補となるT-MNとその設定、および、評価条件を認識可能となる。UEは、ステップST1415で、S-MNに対してMN CHO設定の応答メッセージを送信する。該メッセージに、RRC reconfiguration completeメッセージを用いてもよい。
 ステップST1416で、UEがMN CHOの条件評価を実行する。
 UEがMN CHOの条件評価を実行している間に、ステップST1417で、S-MNは該UEに対するCPCの起動を決定する。該決定処理ではUEのメジャメント結果を用いてもよい。すなわち、S-MNは、上述のステップST1402でUEから送信されてきたメジャメント結果、または、ステップST1402の後にUEから新たに送信されてきたメジャメント結果に基づき該UEに対するCPCを起動するか否かを決定してもよい。S-MNは、たとえば、S-SN and/or 他の基地局を対象としたメジャメント結果に基づいてCPCを起動するか否かを決定するとよい。UEは、MN CHO中に、上述のステップST1401で設定されたメジャメントおよびステップST1402と同様のメジャメント報告を継続してもよい。このようにすることで、S-MNはUEのメジャメント報告を用いてタイムリーにHO(Handover)やPC(PSCell Change)等の処理を実行可能となる。
 該ステップST1417で、S-MNは、CPCの起動を決定後、CPCの候補となる1つまたは複数のT-PSCellを決定する。CPCの候補となる1つまたは複数のT-SNを決定してもよい。たとえば、CPCの候補となるT-PSCellを構成するSNをT-SNと決定してもよい。この例ではCPCの候補をT-SN#1(T-PCell#1)とT-SN#3(T-PCell#3)とする。
 ステップST1418、ステップST1419で、S-MNはT-SN#1とT-SN#3にCPC要求メッセージを送信する。該メッセージとしてSN addition requestメッセージを用いてもよい。S-MNは、該メッセージに、S-SNの識別子やS-SNの設定情報を含めて送信してもよい。S-MNは、該メッセージに、T-SNに要求する設定情報を含めて送信してもよい。S-MNは、該メッセージに、CPCの対象となるUEの識別子を含めて送信してもよい。このようにすることで、T-SN#1、T-SN#3は、CPCの候補として要求されたことを認識可能となる。
 T-SN#1、T-SN#3は、受信した情報を用いてCPCの設定を行い、可能であれば、ステップST1420、ステップST1421で、S-MNに対して、CPC要求肯定応答メッセージを送信する。CPC要求肯定応答メッセージにSN addition request Acknowledgeメッセージを用いてもよい。CPC要求肯定応答メッセージに自T-SNの設定情報を含めるとよい。なお、T-SN#1、T-SN#3は、CPCの設定が不可能であれば、S-MNに対して、CPC要求拒否メッセージを送信する。該メッセージに理由情報を含めてもよい。
 候補に設定したT-SNからCPC要求肯定応答メッセージを受信したS-MNは、MN CHOの条件評価中である場合、S-SNに対してデータ送信停止要求メッセージの送信を省略してもよい。MN CHO処理においてS-MNはS-SNに対してデータ送信停止要求メッセージを送信し、S-SNのデータ送信停止処理を行っている。S-MNは、MN CHOの条件評価中か否か、あるいは、S-SNに対して既にデータ送信停止処理を行っているか否かを判断する。MN CHOの条件評価中、あるいは、S-SNに対して既にデータ送信停止処理を行っている場合、S-MNはS-SNに対するデータ送信停止要求メッセージの送信を省略するとしてもよい。シグナリング負荷の削減が図れる。
 ステップST1422で、S-MNは、CPCの対象のUEに対して、CPC設定を送信する。RRCシグナリングを用いるとよい。RRC reconfigurationメッセージを用いてもよい。S-MNは、CPC設定で送信するCPC設定情報に、候補となる1つまたは複数のT-SNに関する情報と、T-SNに対する評価条件を含めて送信する。T-SNに関する情報として、T-SNの識別子、T-SNの設定情報を含めるとよい。T-SNの設定情報としてRRCで設定する情報を含めるとよい。T-SNに対する評価条件は、該条件が合ったときにUEが該T-SNに対してPCを行う条件である。たとえば、メジャメント設定で行われるイベントを用いてもよい。たとえば、ステップST1401で設定したメジャメント設定の識別子で設定してもよい。このようにすることで、UEは、CPCの候補となるT-SNとその設定、および、評価条件を認識可能となる。
 MN CHO中にCPCが起動された場合、T-SNに対する評価条件は、該T-SN自身で設定してもよい。T-SNでの通信状況に応じてUEに対する評価条件を設定可能となる。他の方法として、MN CHO中にCPCが起動された場合、T-SNに対する評価条件を、S-MNが設定してもよい。たとえば、S-MNは、CPC候補となるT-SNのUEでの受信品質を考慮して評価条件を設定可能となる。
 図14、図15の例では開示していないが、S-SNがCPC起動要求を行う場合、S-SNが、MN CHO中にCPCが起動された場合のT-SNに対する評価条件を設定してもよい。たとえば、S-SNは、CPC候補となるT-SNのUEでの受信品質を考慮して評価条件を設定可能となる。
 UEはCPC設定を行い、ステップST1423で、S-MNに対してCPC設定完了メッセージを送信する。RRC reconfiguration completeメッセージを用いてもよい。ステップST1422で、S-MNからCPC設定を受信したUEは、MN CHOの条件評価を停止する。S-MNは、MN CHOの処理設定をCPC設定に含めてもよい。UEは、S-MNから受信したMN CHOの処理設定を用いて、MN CHOの処理を行う。ここでは、MN CHOの条件評価を停止する例を示す。
 ステップST1428で、UEは、CPC条件の評価を実行する。
 S-MNは、MN CHOのキャンセルを行うため、ステップST1424、ステップST1425で、MN CHOの候補としたT-MN#1、T-MN#2に、MN CHO要求キャンセルメッセージを送信する。HO Cancelメッセージを用いてもよい。ステップST1426、ステップST1427で、T-MN#1、T-MN#2は、各々DC用に設定したT-SN#1、T-SN#3に対して、SN設定のキャンセルメッセージを送信する。SN addition cancelメッセージを用いてもよい。このようにすることで、MN CHOの条件評価中にCPCが実行された場合、MN CHOをキャンセルすることが可能になる。MN CHOのキャンセル処理の実施タイミングは、ここに限定されない。該キャンセル処理の実施タイミングはステップST1417以降であればよい。S-MNにおいてMN CHO中のCPC起動の決定がされた後であればよい。
 たとえば、S-MNは、ステップST1417でMN CHO中のCPCの起動を決定後、ステップST1418、ステップST1419でT-SN#1、T-SN#3に対してSN addition requestを通知する前に、MN CHOの候補としたT-MN#1、T-MN#2に、MN CHO要求キャンセルメッセージを送信してもよい。T-MN#1、T-MN#2は、各々DC用に設定したT-SN#1、T-SN#3に対して、SN設定のキャンセルメッセージを送信する。S-MNは、MN CHOの候補としたT-MN#1、T-MN#2に、MN CHO要求キャンセルメッセージ送信後、CPCの処理を開始するとよい。S-MNは、ステップST1418、ステップST1419でT-SN#1、T-SN#3に対してSN addition requestを通知する。
 SN設定のキャンセル応答メッセージを設けてもよい。SN addition cancel応答メッセージを設けてもよい。該メッセージの送信は基地局間シグナリング、たとえばXnシグナリングで行われてもよい。T-MNからSN設定キャンセルメッセージを受信したT-SNは、キャンセル処理を実施した場合、肯定応答メッセージをT-MNに送信する。キャンセル処理を実施しない場合は、拒否応答メッセージをT-MNに送信する。このようにすることで、T-MNはT-SNがSN設定のキャンセルを行ったか否かを認識可能となる。
 MN CHO要求キャンセル応答メッセージを設けてもよい。HO cancel応答メッセージを設けてもよい。該メッセージの送信は基地局間シグナリング、たとえばXnシグナリングで行われてもよい。S-MNからMN CHO要求メッセージを受信したT-MNは、キャンセル処理を実施した場合、肯定応答メッセージをS-MNに送信する。キャンセル処理を実施しない場合は、拒否応答メッセージをS-MNに送信する。上述したキャンセル処理に、SN設定のキャンセル処理を含めてもよい。このようにすることで、S-MNはT-MNがMN CHO要求のキャンセルを行ったか否かを認識可能となる。
 S-MNは、MN CHOの候補としたT-MN#1、T-MN#2から、MN CHO要求キャンセル応答メッセージ受信後、CPCの処理を開始してもよい。
 このようにすることで、S-MNにおいてMN CHO中のCPC起動の決定がされた場合に、CPC処理を開始する前にMN CHO要求をキャンセル可能となる。たとえば、MN CHOによってT-SNに設定されたSNが、CPCによってT-SNに設定されてしまう場合などにおける誤動作を低減させることができる。
 ステップST1428で、CPC条件の評価を実行し、いずれかのPSCellが条件に合った場合、UEは、ステップST1429で、S-MNに対してRRC reconfiguration completeメッセージを送信する。該メッセージに、条件が合ったPSCellに関する情報を含めるとよい。たとえば、PSCellの識別子(PSCellを構成するSNの識別子)がある。ここでは、SN#1(PSCell#1)が条件に合った場合を示している。ステップST1430で、S-MNは、SN#1に対して、CPCによりSN#1に対してPCが実行されることを通知する。該通知に、SN reconfiguaration completeメッセージを用いるとよい。このようにすることで、SN#1は、UEにおいてCPC条件に合い、PCが実行されることを認識可能となる。
 ステップST1431で、UEは、CPC条件に合ったPSCell#1に対してRA処理(RA Procedure)を実行する。これにより、UEはPSCell#1との間で信号を送受信可能となる。
 ステップST1432からステップST1443で、S-MN、T-SN#1、UPF、AMFの間で、PSCell変更処理が行われる。該処理は、AMFだけでなくSMFを伴って行われてもよい。UEと、S-MN、T-ST#1、UPFとの間でデータ通信が可能となる。また、CPC条件に合わなかったSNに対してキャンセルを行うため、ステップST1435、ステップST1436で、S-MNは、T-SN#1、T-SN#3に対して、CPC要求キャンセルメッセージを送信する。該メッセージにSN addition cancelメッセージを用いてもよい。
 このようにすることで、MN CHO実行中に、CPCの実行が可能となる。
 CPC完了後MN CHOを再開する場合、S-MNは、MN CHOの候補となるT-MNに対して、ステップST1424、ステップST1425のHO要求キャンセルメッセージを送信しなくてもよい。S-MNは、CPC完了後、MN CHOの候補となるT-MNに対して、SNが変更されたことを通知してもよい。CPC完了後として、たとえば、ステップST1443を実行後としてもよい。S-MNは候補となるT-MNに対してCPCにより変更されたSNの識別子や該SNの設定情報を送信する。S-MNは候補となるT-MNに対してS-SNの識別子や該SNの設定情報を送信してもよい。
 S-MNからT-MNへの該通知には、基地局間シグナリング、たとえばXnシグナリングを用いてもよい。Xnシグナリングとして新たなメッセージを設けてもよい。あるいは、HO要求メッセージを用いてもよい。SN変更を通知するためのHO要求メッセージとするとよい。たとえば、HO要求メッセージにSN変更の通知を示す情報を含めてもよい。たとえば、HO要求メッセージに含まれるメッセージタイプ情報に、SNの変更であることを示す情報を含めてもよい。たとえば、HO要求メッセージに含まれる理由情報に、SNの変更であることを示す情報を含めてもよい。このようにすることで、CPC完了後引き続きMN CHOを実行可能となる。
 本実施の形態1で開示したようにすることで、DC設定時のMN CHOの条件評価中にCPCの起動が可能となる。DC設定時のMN CHO実行中にCPCの実行が可能となる。また、DC設定時のMN CHOの条件評価中にCPCが起動されない場合はMN CHOが実行される。このように、MN CHOとCPCとを組合せることで、MNにおいてもSNにおいてもひとつまたは複数のターゲットノードあるいはターゲットセルを設定可能となる。このため、DC設定時のMN HO(MNのハンドオーバ)やPC(PSCell Change)等の処理におけるロバスト性や信頼性を向上させることが可能となる。たとえば密なNWが構成されるような場合でも、通信容量の向上を図りつつ、通信のロバスト性や信頼性の向上が可能となる。
実施の形態1の変形例1.
 本実施の形態1の変形例1では、実施の形態1で示した課題を解決する他の方法を開示する。
 実施の形態1で示した課題を解決するために、通信システムは、CPCの実行中にMN CHOを実行してもよい。CPC実行中として、CPCの条件評価中としてもよい。CPCの条件評価中にMN CHOを実行してもよい。CPCの条件評価中にMN CHOの起動を許可する。本変形例1においては、CPCが第1の接続先変更処理であり、MN CHOが第2の接続先変更処理である。
 CPCの起動はS-MNが決定するとよい。S-MNは、UEから受信したメジャメント報告を用いて該UEに対するCPCを決定してもよい。S-MNはCPCの候補となる1つまたは複数のT-SNを決定してもよい。
 S-SNはCPCの起動要求の実施を決定してもよい。S-SNがUEから受信したメジャメント報告を用いて該UEに対するCPCの起動要求の実施を決定してもよい。S-SNはCPCの候補となる1つまたは複数のT-SNを決定してもよい。S-SNはS-MNに対してCPCの起動を要求してもよい。該起動要求メッセージに、CPCの候補となるT-SNに関する情報を含めるとよい。CPCの候補となるT-SNに関する情報は実施の形態1で開示した(1)から(6)の情報を適宜適用するとよい。S-SNからS-MNに対するCPC起動要求送信方法は実施の形態1で開示したCPC起動要求送信方法を適宜適用するとよい。このようにすることで、S-SNはタイムリーにUEに対するCPCの起動要求の実施を決定可能となる。
 S-MNはCPCの候補に設定された1つまたは複数のT-SNにCPC要求メッセージを送信する。CPC要求メッセージの送信は基地局間シグナリング、たとえばXnシグナリングを用いてもよい。CPC要求メッセージとして新たなメッセージを設けてもよい。あるいは、SN addition requestを用いてもよい。このようにすることで、CPCの候補に設定されたT-SNがCPCを要求されたことを認識可能となる。
 CPCの条件評価中のMN CHOの起動は、S-MNが決定するとよい。UEから受信したメジャメント報告を用いて該UEに対するMN CHOを決定してもよい。UEは、CPC実行中において、S-MNと接続中は、UEでのメジャメントおよびS-MNへのメジャメント報告を行ってもよい。このようにすることで、S-MNはタイムリーにUEに対してMN CHOの起動を決定可能となる。
 CPCの条件評価中にMN HOが起動された場合、CPCを優先して処理する。言い換えると、CPCの条件評価中に起動されたMN CHOを、CPC実行中は停止するとしてもよい。これにより、CPCとMN CHOの処理が明確になり誤動作を低減可能となる。
 しかしこの方法の場合、MN CHOが起動されたにもかかわらず、MN CHOの処理を待たなければならない。MN HOが必要となっているにもかかわらず、遅延が生じて、S-MNとの通信品質が劣化してしまう場合が生じる。このような課題を解決する方法を開示する。
 CPCの条件評価中にMN CHOが起動された場合、MN CHOを優先して処理する。言い換えると、CPCの条件評価中に起動されたMN CHOの実行中は、CPCを実行しない。CPCを停止するとしてもよい。CPCを停止することで、UEにおける条件評価等の処理を停止可能となる。このため、UEの低消費電力化が図れる。また、MN CHOとCPCとを同時に実行する必要がなくなるため、UEやRANノードの処理が複雑化するのを抑制することが可能となる。UEやRANノードでの誤動作を低減可能となる。
 CPCを停止する場合、CPCのキャンセルを実施してもよい。S-MNは、候補となるT-SNに対してCPCのキャンセルを示すメッセージを送信する。該メッセージは新たに設けてもよい。たとえば、SN additionキャンセルメッセージを設けてもよい。このようにすることで、T-SNは、SN additionがキャンセルされたことを認識可能となる。CPCのキャンセルを示すメッセージを受信したT-SNはCPC設定をリリースする。
 S-MNがS-SNからCPC起動要求を受信した場合は、S-MNはS-SNに対してCPCのキャンセルを示すメッセージを送信するとよい。S-MNからS-SNへのCPCのキャンセルを示すメッセージの送信は、基地局間シグナリングを用いるとよい。たとえば、Xnシグナリングを用いるとよい。CPC要求キャンセルのための新たなメッセージを設けてもよい。このようにすることで、S-SNはCPCがキャンセルされたことを認識可能となる。
 S-SNが、CPCの候補に設定した1つまたは複数のT-SNに対して、CPCのキャンセルを示すメッセージを送信してもよい。該メッセージは新たに設けてもよい。たとえば、SN additionキャンセルメッセージを設けてもよい。このようにすることで、T-SNは、CPCがキャンセルされたことを認識可能となる。CPCのキャンセルを示すメッセージを受信したT-SNはCPC設定をリリースするとよい。
 CPCを特定するための情報を設けてもよい。該情報は識別子であってもよい。S-MNから候補となるT-SNに送信するCPC要求メッセージに、CPCを特定するための情報を含めてもよい。S-MNから候補となるT-SNへ送信するCPCキャンセルメッセージに、CPCを特定するための情報を含めてもよい。CPCキャンセルメッセージに含めるCPCを特定するための情報を、CPC要求メッセージに含めたCPCを特定するための情報と同じにすることで、T-SNは、どのCPCがキャンセルされたかを認識可能となる。
 CPCを特定するための情報は、S-MNが設定してもよい。該情報は、S-MN内で重複しない番号であってもよい。
 S-MNから候補となるT-SNに送信するCPC要求メッセージに、S-MNを特定するための情報を含めてもよい。該情報は識別子であってもよい。S-MNから候補となるT-SNへ送信するCPCキャンセルメッセージに、S-MNを特定するための情報を含めてもよい。T-SNが、どのCPCがキャンセルされたかを認識するため、S-MNを特定するための情報を用いてもよい。CPCを特定するための情報と合わせて用いてもよい。このようにすることで、T-SNが、どのS-MNが設定した、どのCPCがキャンセルされたかを認識可能となる。
 MN CHOにおける、SN addition requestを特定するための情報 and/or T-MNを特定するための情報を設けてもよい。該情報は識別子であってもよい。T-MNが設定するT-SNに対して該情報を送信する方法は、実施の形態1で開示した方法を適宜適用するとよい。MN CHOでは複数のT-MNが候補となる場合がある。複数のT-MNが同じT-SNを設定する場合がある。このような場合でも、T-SNが、どのT-MNの、どのSN addition requestかを認識可能となる。また、MN CHOにおける該情報と、CPC and/or S-MNを特定するための情報とを用いて、T-SNが受信する、CPCキャンセルメッセージとMN CHOによるSN addition requestメッセージとを分別するとよい。これにより、たとえ同一のT-SNがCPCとMN CHOとを設定されたとしても、各々の処理を分別可能となる。たとえば、該T―SNは、CPCキャンセルが行われたとしても、MN CHOをキャンセルしないようにすることが可能となる。該T-SNは、MN CHOを実行可能となる。
 CPCの条件評価中にMN CHOが起動された場合のCPCの他の処理方法を開示する。CPCの条件評価中にMN CHOが起動された場合、CPCを継続してもよい。CPCの条件評価中にMN CHOが起動された場合、CPCの条件評価を停止するとよい。MN CHO完了後、CPCの条件評価を再開するとよい。UEは、CPCの条件評価中にMN CHOが起動された場合、CPCの条件評価を停止する。UEは、MN CHO完了後、CPCの条件評価を再開する。
 CPCの条件評価中にMN CHOが起動された場合、CPCの条件評価を継続してもよい。この場合、CPCの条件を満足した場合もCPCを実行しない。MN CHO完了まで、CPCの条件を満足した場合もCPCを実行しない、とするとよい。UEは、CPCの条件評価中にMN CHOが起動された場合、CPCの条件評価を継続する。この場合、UEにおいて、CPCの条件を満足した場合も、満足したT-SNにRA処理を実行しない。UEは、MN-CHO完了まで、CPCの条件を満足した場合も、満足したT-SNにRA処理を実行しない、としてもよい。
 CPCを継続することで、MN CHO後、ただちにCPCを再開可能となる。CPCをタイムリーに実行可能となるため、通信のロバスト性や信頼性を向上できる。
 このようにすることで、CPCの条件評価中にMN CHOが起動された場合、MN CHOの実行を優先することが可能となる。
 CPCの条件評価中にMN CHOの起動を決定したS-MNは、候補となるT-MNに対してMN CHO要求メッセージを送信する。MN CHO要求メッセージを受信したT-MNは、T-SNとの間でSN設定処理を行う。これらの処理は、実施の形態1で開示した方法を適宜適用するとよい。
 CPCの条件評価中にMN CHOの起動を決定したS-MNは、UEに対して、MN CHOの実行を要求する。該要求を示す情報を、RRCメッセージを用いて送信してもよい。RRC reconfigurationメッセージを用いてもよい。MN CHOの実行要求を示す情報に含めて、あるいは該情報とともに、CPCの処理に関する情報を送信してもよい。該CPCの処理に関する情報は、たとえば、CPCを停止するか継続するかを示す情報とするとよい。たとえば、CPCの条件評価を継続するか否かを示す情報とするとよい。これらの設定をS-MNが行い、UEに通知可能となる。UEは該設定を用いて、MN CHO実行中のCPCの処理を実行可能となる。
 MN CHO完了後、HO先となったT-MNはUEに対してCPCを再設定してもよい。T-MNがCPCの設定を行うとよい。該設定では、T-MNが候補となる1つまたは複数のT-SNを設定する。T-MNが設定したT-SNとの間でCPC要求メッセージを送受信する方法は前述に開示した方法を適宜適用するとよい。T-MNは、CPCの対象のUEに対してCPC設定を送信する。CPC設定の送信にRRCメッセージを用いてもよい。RRC reconfigurationメッセージを用いてもよい。このようにすることで、UEのHO先となったT-MNでの通信状況に応じてUEに対するCPCの設定を判断可能となる。
 HO先となったT-MNがUEに対してCPCの設定を行う場合、UEに対するCPC設定の通知は不要としてもよい。S-MNが設定したCPCを継続してもよい。UEは、HO先となったT-MNからCPC設定の通知が無い場合は、S-MNが設定したCPCを継続する、としてもよい。このようにすることで、シグナリング負荷を減らすことが可能となる。
 図16および図17は、実施の形態1の変形例1について、CPC実行中にMN CHOを実行する方法例を示すシーケンス図である。図16はシーケンスの前半部分を示し、図17はシーケンスの後半部分を示す。図16および図17に示す例では、CPCの条件評価中にMN CHOが起動される場合について開示している。図16および図17において、図14または図15と共通するステップについては同じステップ番号を付し、共通する説明を省略する。
 図16において、ステップST1402に続くステップST1417で、S-MNはUEに対してCPC処理の実行を決定する。S-MNは、該決定で、ステップST1402においてUEから受信したメジャメント結果を用いてもよい。S-MNはCPCの候補となる1つまたは複数のT-PSCellを決定する。この例ではCPCの候補をT-SN#1(T-PCell#1)とT-SN#3(T-PCell#3)とする。
 ステップST1418からステップST1421、ステップST1412、ステップST1413、ステップST1422、ステップST1423で、S-MN、S-SN、T-SN#1、T-SN#3、UEの間でCPC設定処理を行う。ステップST1428で、UEは、CPC条件の評価を実行する。
 ステップST1428で、UEがCPCの条件評価を実行している間に、ステップST1403で、S-MNは該UEに対してMN CHOの起動を決定する。S-MNは、該決定で、UEから受信したメジャメント結果を用いてもよい。UEは、CPC中に、上述のステップST1401で設定されたメジャメントおよびステップST1402と同様のメジャメント報告を継続してもよい。このようにすることで、S-MNはUEのメジャメント報告を用いてタイムリーにHOやPC等の処理を実行可能となる。該ステップST1403で、S-MNはMN CHOの候補となる1つまたは複数のT-PCellを決定する。MN CHOの候補となる1つまたは複数のT-MNを決定してもよい。たとえば、MN CHOの候補となるT-PCellを構成するMNをT-MNと決定してもよい。この例ではT-MN#1(T-PCell#1)とT-MN#2(T-PCell#2)とする。
 ステップST1404からステップST1411、ステップST1414、ステップST1415で、S-MN、T-MN#1、T-MN#2、T-SN#1、T-SN#3、UEの間で、MN CHO設定処理を行う。
 CPC中にMN CHOが起動された場合、T-MNに対する評価条件は、該T-MN自身で設定してもよい。T-MNでの通信状況に応じてUEに対する評価条件を設定可能となる。他の方法として、CPC中にMN CHOが起動された場合、T-MNに対する評価条件を、S-MNが設定してもよい。たとえば、S-MNは、MN CHO候補となるT-MNのUEでの受信品質を考慮して評価条件を設定可能となる。
 ステップST1414で、S-MNからMN CHO設定を受信したUEは、CPCの条件評価を停止する。CPCの処理設定をMN CHO設定に含めてもよい。UEは、S-MNから受信したCPC処理設定を用いて、CPCの処理を行う。ここでは、CPCの条件評価を停止する例を示す。UEは、ステップST1415で、S-MNに対してMN CHO設定の応答メッセージを送信する。該メッセージに、RRC reconfiguration completeメッセージを用いてもよい。
 ステップST1410、ステップST1411で、候補に設定したT-MNからMN CHO要求肯定応答メッセージを受信したS-MNは、CPCの条件評価中である場合、S-SNに対してデータ送信停止要求メッセージの送信を省略してもよい。CPC処理においてS-MNはS-SNに対してデータ送信停止要求メッセージを送信し、S-SNのデータ送信停止処理を行っているため、CPCの条件評価中は該メッセージの送信を省略しても問題はない。S-MNは、CPCの条件評価中か否か、あるいは、S-SNに対して既にデータ送信停止処理を行っているか否かを判断する。CPCの条件評価中、あるいは、S-SNに対して既にデータ送信停止処理を行っている場合、S-SNに対してデータ送信停止要求メッセージの送信を省略するとしてもよい。このようにすることで、シグナリング負荷の削減が図れる。
 S-MNは、CPCのキャンセルを行うため、ステップST1435、ステップST1436で、CPCの候補としたT-SN#1、T-SN#3に、CPC要求キャンセルメッセージを送信する。該メッセージにSN addition cancelメッセージを用いてもよい。このようにすることで、CPCの条件評価中にMN CHOが実行された場合、CPCをキャンセルすることが可能になる。CPCのキャンセル処理は、ここに限定されない。該キャンセル処理の実施タイミングはステップST1403以降であればよい。S-MNにおいてCPC中のMN CHOの起動の決定がされた後であればよい。
 たとえば、S-MNは、ステップST1403でCPC中のMN CHOの起動を決定後、ステップST1404、ステップST1405でT-MN#1、T-MN#2に対してMN CHO要求メッセージを通知する前に、CPCの候補としたT-SN#1、T-SN#3に、CPC要求キャンセルメッセージを送信してもよい。S-MNは、CPCの候補としたT-SN#1、T-SN#3に、CPC要求キャンセルメッセージ送信後、MN CHOの処理を開始するとよい。S-MNは、ステップST1404、ステップST1405でT-MN#1、T-MN#2に対してMN CHO要求メッセージを通知する。
 CPC要求キャンセル応答メッセージを設けてもよい。SN addition cancel応答メッセージを用いてもよい。該メッセージの送信は基地局間シグナリング、たとえばXnシグナリングで行われてもよい。S-MNからCPC要求キャンセルメッセージを受信したT-SNは、キャンセル処理を実施した場合、肯定応答メッセージをS-MNに送信する。キャンセル処理を実施しない場合は、拒否応答メッセージをS-MNに送信する。このようにすることで、S-MNはT-SNがCPC要求のキャンセルを行ったか否かを認識可能となる。
 S-MNは、CPCの候補としたT-SN#1、T-SN#3から、CPC要求キャンセル応答メッセージ受信後、MN CHOの処理を開始してもよい。
 このようにすることで、S-MNにおいてCPC中のMN CHOの起動の決定がされた場合に、MN CHO処理を開始する前にCPC要求をキャンセル可能となる。たとえば、CPCによってT-SNに設定されたSNが、MN CHOによってT-SNに設定されてしまう場合などにおける誤動作を低減させることができる。
 UEは、ステップST1416で、MN CHO条件評価を実行する。
 ステップST1416で、UEがMN CHO条件評価を実行し、いずれかのPCellが条件に合った場合、ステップST1501およびこれに続く一連のステップからなる処理15-Aが実施される。いずれかのPCellが条件に合った場合、UEは、ステップST1501で、T-MNに対してRA処理を実行する。ここでは、PCell#1が条件に合った場合を示す。すなわち、UEは、PCell#1を構成するT-MN#1に対してRA処理(RA Procedure)を実行する。ステップST1502で、UEはT-MN#1に対して、RRC reconfiguration completeメッセージを送信する。ステップST1503で、T-MN#1はT-SN#1に対して、UEに対してDC用のSN設定が実行されることを通知する。該通知にSN reconfiguration completeメッセージを用いてもよい。このようにすることで、T-SN#1は、T-MN#1との間でUEに対してDC設定が実行されることを認識する。ステップST1504で、UEは、T-MN#1がDC用に設定したT-SN#1に対して、RA処理を実行する。これにより、UEはT-SN#1と送受信可能になる。
 ステップST1505からステップST1510、および、ステップST1511からステップST1516で、S-MN、S-SN、T-SN#1、T-MN#1、UPF、AMFの間で、PSCell変更処理を伴うMN間HO処理が行われる。該処理は、AMFだけでなくSMFを伴って行われてもよい。T-SN#1がS-SNと同じ場合は、PSCell変更処理を伴わないMN間HO処理が行われる。これにより、UEと、T-MN#1、T-SN#1、UPFとの間でデータ通信が可能となる。
 また、MN CHOで条件に合わなかったMNおよび、該MNがDC用に設定したSNに対してキャンセルを行うため、ステップST1424からステップST1427で、S-MN、T-MN#1、T-SN#1、T-MN#2、T-SN#3の間で、MN CHO要求キャンセル処理が実行される。
 このようにすることで、CPC実行中に、MN CHOの実行が可能となる。
 本実施の形態1の変形例1で開示したようにすることで、DC設定時のCPCの条件評価中にMN CHOの起動が可能となる。DC設定時のCPC実行中にMN CHOの実行が可能となる。また、DC設定時のCPCの条件評価中にMN CHOが起動されない場合はCPCが実行される。このように、CPCとMN CHOとを組合せることで、MNにおいてもSNにおいてもひとつまたは複数のターゲットノードあるいはターゲットセルを設定可能となる。このため、DC設定時のPCやMN HO等の処理におけるロバスト性や信頼性を向上させることが可能となる。たとえば密なNWが構成されるような場合でも、通信容量の向上を図りつつ、通信のロバスト性や信頼性の向上が可能となる。
実施の形態1の変形例2.
 本実施の形態1の変形例2では、実施の形態1で示した課題を解決する他の方法を開示する。
 実施の形態1で示した課題を解決するために、通信システムは、MN CHOとCPCの両方の設定を行ってもよい。MN CHOとCPCの両方を実行してもよい。MN CHOとCPCの両方を起動してもよい。MN CHOとCPCの両方の起動を許可する、としてもよい。
 MN CHOとCPCの両方が設定された場合の実行方法について開示する。MN CHOとCPCの起動は、S-MNが決定するとよい。S-MNは、UEから受信したメジャメント報告を用いて該UEに対するMN CHOとCPCとを決定してもよい。S-MNはMN CHOの候補となる1つまたは複数のT-MNを決定してもよい。
 S-MNは、MN CHOの候補に設定したT-MNに対してMN CHOとCPCを要求するメッセージを送信する。MN CHOとCPCの両方の設定を要求することを示す情報を設けてもよい。MN CHOとCPCを要求するメッセージに該情報を含めるとよい。このようにすることで、MN CHOの候補に設定されたT-MNは、MN CHOとCPCの両方の設定が要求されたことを認識可能となる。MN CHOとCPCを要求するメッセージの送信には、基地局間シグナリングを用いるとよい。MN CHOとCPCを要求するメッセージとして新たなメッセージを設けてもよい。あるいは、MN CHOとCPCを要求するメッセージとしてHO要求メッセージを用いてもよい。このようにすることで、メッセージの増大を回避可能となる。
 CPCの候補となるT-SNは、MN CHOの候補となるT-MNが設定する。CPCの候補となるT-SNは1つまたは複数とする。1つのT-MNが設定するCPCの候補となるT-SNは1つとしてもよいし複数としてもよい。T-SNが複数の場合、CPCにおいて設定するT-SNの数が増えるため、CPCによる通信のロバスト性や信頼性がより向上する。
 T-MNは、設定した候補となる1つまたは複数のT-SNに対して、CPC要求メッセージを送信する。CPC要求メッセージの送信は基地局間シグナリング、たとえばXnシグナリングを用いてもよい。CPC要求メッセージとして新たなメッセージを設けてもよい。あるいは、CPC要求メッセージとしてSN addition requestを用いてもよい。このようにすることで、CPCの候補に設定されたT-SNがCPCを要求されたことを認識可能となる。CPC要求を受信したT-SNは、CPC設定を行い、T-MNに対してCPC要求応答メッセージを送信する。CPC要求応答メッセージの送信は基地局間シグナリングを用いてもよい。CPC要求応答メッセージとして新たなメッセージを設けてもよい。あるいは、CPC要求応答メッセージとしてSN addition request Acknowledgeを用いてもよい。T-SNは、CPC設定が可能な場合、CPC要求肯定応答メッセージを送信する。T-SNは、CPC設定が不可能な場合、CPC要求拒否応答メッセージを送信してもよい。該CPC要求拒否応答メッセージに拒否理由情報を含めてもよい。このようにすることで、T-MNはCPCのためのT-SNを設定可能となる。
 MN CHOとCPCの両方の設定を行ったT-MNは、S-MNに対して、MN CHOとCPCの両方の要求に対する応答メッセージを送信する。該応答メッセージの送信は基地局間シグナリングを用いてもよい。該応答メッセージとして新たなメッセージを設けてもよい。あるいは、該応答メッセージとしてHO request aknowledgeを用いてもよい。T-MNは、MN CHOとCPCの両方の設定が可能な場合、肯定応答メッセージを送信する。MN CHOとCPCのいずれかの設定が不可能な場合、T-MNは拒否応答メッセージを送信してもよい。該メッセージに拒否理由情報を含めてもよい。他の方法として、どの設定が可能かを示す情報を設けてもよい。該情報は、たとえば、2ビットの情報としてもよい。どの設定が可能かを示す情報を該応答メッセージに含めて送信してもよい。このようにすることで、S-MNは、候補に設定したT-MNが、MN CHO and/or CPCの設定が可能か否かを認識可能となる。S-MNは、候補に設定したT-MNからの該応答メッセージを用いて、UEに対して、MN CHOとCPCの両方を設定するT-MN and/or T-SNを決定するとよい。
 MN CHOとCPCの両方の設定が可能であることを示す応答メッセージを受信した場合、S-MNはUEに対して、MN CHOとCPCの両方を設定する。S-MNはUEに対して、MN CHOとCPCの両方の設定に関する情報を送信する。該送信には、RRCシグナリングを用いるとよい。RRC reconfigurationメッセージを用いてもよい。
 MN CHOとCPCの両方の設定に関する情報の例を6つ開示する。
(1)MN CHOとCPCの両方の設定であることを示す情報。
(2)MN CHOの候補となるT-MNに関する情報。
(3)MN CHOの条件に関する情報。
(4)CPCの候補となるT-SNに関する情報。
(5)CPCの条件に関する情報。
(6)(1)から(5)の組合せ。
 (1)は、たとえば、MN CHOとCPCの両方の設定を行うか否かの情報であってもよい。たとえば、該情報に1ビットを用いてもよい。他の例として、たとえば、MN CHOとCPCのどの設定を行うかを示す情報であってもよい。たとえば、該情報に2ビットを用いてもよい。
 (2)は、たとえば、T-MNの識別子であってもよい。たとえば、PCellの識別子であってもよい。たとえば、CG(Cell Group)の設定情報であってもよい。たとえば、RLCベアラの設定情報であってもよい。たとえば、DCの終端設定情報であってもよい。
 (3)は、たとえば、MN CHOの条件評価に用いるメジャメントイベント設定情報であってもよい。メジャメントイベントがメジャメント設定で設定されている場合は、該メジャメントの識別子であってもよい。条件は、T-MN毎に設定されてもよい。各T-MNに適した条件を設定可能となる。他の例として、T-MNにグループを設けてもよい。条件は、T-MNのグループ毎に設定されてもよい。たとえば、同じような通信環境を有するT-MNを同じグループとし、同じグループのT-MNを同じ条件で評価することが可能となる。他の例として、全T-MNに対して、1つの条件を設定してもよい。UEでの条件評価処理の増大を回避可能となる。
 (4)は、たとえば、T-SNの識別子であってもよい。たとえば、PSCellの識別子であってもよい。たとえば、CG(Cell Group)の設定情報であってもよい。たとえば、RLCベアラの設定情報であってもよい。たとえば、DCの終端設定情報であってもよい。
 (5)は、たとえば、CPCの条件評価に用いるメジャメントイベント設定情報であってもよい。メジャメントイベントがメジャメント設定で設定されている場合は、該メジャメントの識別子であってもよい。条件は、T-SN毎に設定されてもよい。各T-SNに適した条件を設定可能となる。他の例として、条件は、各T-MNが設定するT-SN毎に設定されてもよい。T-MN毎に1つの条件となる。条件処理の複雑さを回避可能となる。条件は、T-SNグループ毎に設定されてもよい。たとえば、同じような通信環境を有するT-SNを同じグループとし、同じグループのT-SNを同じ条件で評価することが可能となる。他の例として、全T-SNに対して、1つの条件を設定してもよい。UEでの条件評価処理の増大を回避可能となる。
 MN CHOの候補となるT-MNに関する情報とCPCの候補となるT-SNに関する情報とを関連付けてもよい。たとえば、MN CHOの候補となるT-MN設定の識別子と、CPCの候補となるT-SN設定の識別子とを関連付けるとよい。たとえば、同じ識別子としてもよい。このようにすることで、UEはT-MNがどのT-SNを設定したかを認識可能となる。
 S-MNからMN CHOとCPCの両方の設定を受信したUEは、該設定に含まれるMN CHOの条件とCPCの条件とを用いて条件評価を行う。UEは、MN CHOの条件評価とCPCの条件評価の両方を実行してもよい。
 UEによる条件評価において、先に条件に合った方がT-MNの場合は、該T-MNに対してHOを行う。この場合、UEは、該T-MNに対してRA処理を開始する。UEによる条件評価において、先に条件に合った方がT-SNの場合は、該T-SNに対してHOを行う。この場合、UEは、該T-SNに対してRA処理を開始する。
 MN CHOの条件評価とCPCの条件評価の両方を実行する場合、MN CHOの設定とCPCの設定のうち、先に条件が合った設定と異なる設定におけるノード(セルであってもよい)の選択方法が課題になる。たとえば、先に条件に合った方がT-MNの場合ターゲットとするSNの選択方法はどうするかが課題となり、一方、先に条件に合った方がT-SNの場合、ターゲットとするMNはどうするかが課題となる。ここでは、このような課題を解決する方法を開示する。
 MN CHOとCPCの設定のうち、先に条件が合った設定と異なる設定におけるノードの選択方法について、例を7つ開示する。
(1)ソースノードを選択する。
(2)選択するノードを予め設定しておく。
(3)最も受信品質が良好なノードを選択する。
(4)先に条件が合わなかった場合の条件を設定する。
(5)相互に関連付けられたノードを選択する。
(6)UEが決定する。
(7)(1)から(6)の組合せ。
 (1)の選択方法では、ソースノードをターゲットノードとして選択する。言い換えると、ソースノードから変更しない。たとえば、MN CHOの条件が先に合った場合、T-MNが先に決定される。この場合のT-SNはS-SNとするとよい。すなわちS-SNから変更しない。たとえば、CPCの条件が先に合った場合、T-SNが先に決定される。この場合、T-MNはS-MNとするとよい。すなわちS-MNから変更しない。このようにすることで、先に条件が合わなかった方の処理を簡易にすることが可能となる。
 (2)の選択方法では、たとえば、デフォルトのノードを予め設定しておくとよい。S-MNが設定してUEに対して通知してもよい。あるいは、候補となるT-MNが設定して、S-MNを介してUEに対して通知してもよい。MN CHOとCPCの設定情報に含めて通知してもよい。たとえば、MN CHOにおけるデフォルトノードを、1つ以上のT-MNの中の1つであるT-MN#1とする。また、CPCにおけるデフォルトノードを、1つ以上のT-SNの中の1つであるT-SN#1とする。このような設定が済んでいる状態において、たとえば、MN CHOの条件が先に合った場合、T-MNが先に決定される。この場合のT-SNはT-SN#1とするとよい。また、たとえば、CPCの条件が先に合った場合、T-SNが先に決定される。この場合、T-MNはT-MN#1とするとよい。このようにすることで、先に条件が合わなかった方の処理を簡易にすることができる。また、先に条件が合わなかった方のノードが設定可能となるため、設定時の通信状況に応じた設定が可能となる。
 (3)の選択方法では、たとえば、MN CHOの条件が先に合った場合、T-MNが先に決定される。この場合のT-SNとして、UEは、設定された候補T-SNの中で最も受信品質の良好なT-SNを選択する。たとえば、CPCの条件が先に合った場合、T-SNが先に決定される。この場合、UEは、T-MNは設定された候補T-MNの中で最も受信品質の良好なT-MNとするとよい。本開示では、特に説明の無い限り、受信電力も受信品質と称することとする。受信品質として、RSRP、RSRQ(Reference Signal Received Quality)、SINR(Signal to Interference and Noise Ratio)およびこれらの組合せなどとしてもよい。UEが設定されたメジャメントに用いる受信品質の指標としてもよい。このようにすることで、先に条件が合った設定の実行時に最も良好な受信品質を有するノードを選択可能となる。
 最も良好な受信品質を有するノードを選択する際に、ソースノードを除いてもよい。ソースノードの受信品質が劣化した場合に、MN CHOあるいはCPCが起動される場合がある。このような場合、ソースノードを選択するとすぐにMN HOあるいはPCが起動されることになる。ソースノードを除くことで、このような状況を回避することが可能となる。
 (4)の選択方法では、先に条件が合わなかった場合の条件を設定し、該条件を用いて選択を行う。該条件は、MN CHOの条件設定やCPCの条件設定とは別の設定とするとよい。該条件を、S-MNが設定してUEに対して通知してもよい。あるいは、候補となるT-MNが設定して、S-MNを介してUEに対して通知してもよい。MN CHOとCPCの設定情報に含めて通知してもよい。先に条件が合わなかった場合の条件として、たとえば、受信品質の閾値をより低い値に設定してもよい。条件は受信品質でなくてもよい。たとえば、アクセスリンクの伝搬遅延としてもよい。伝搬遅延としてTA(Timing advanced)であってもよい。たとえば、バックホールリンクの伝搬遅延であってもよい。バックホールリンクの伝搬遅延は、有線の伝搬遅延であってもよいし、無線の伝搬遅延であってもよい。たとえば、伝搬遅延が最も少ないもの、と設定してもよい。たとえば、伝搬遅延がソースノードに最も近いものと設定してもよい。ソースノードと似た電波伝搬環境のノードを選択可能となる。このようにすることで、先に条件が合わなかった場合の条件を柔軟に設定可能となる。UEが存在する電波伝搬環境に応じた設定が可能となる。
 (5)の選択方法は、たとえば、MN CHOの候補となるT-MNとCPCの候補となるT-SNが関係づけられているような場合に適用できる。たとえば、MN CHOの条件が先に合った場合、T-MNが先に決定される。この場合のT-SNは、決定されたT-MNが設定したT-SNの中から選択すると良い。該T-SNが複数ある場合は、たとえば(2)や(3)の選択方法を組合わせて、それに該当するT-SNを選択するとよい。また、たとえば、CPCの条件が先に合った場合、T-SNが先に決定される。この場合、T-MNは決定されたT-SNを設定したT-MNとするとよい。(5)で開示した方法は、CPCの候補となるT-SNをT-MNが設定する場合に限らない。MN CHOの候補となるT-MNとCPCの候補となるT-SNが関係付けられていればよい。たとえば、S-MNがMN CHOの候補となるT-MNとCPCの候補となるT-SNが関係付けられていてもよい。S-MNは、該関係付けをUEに対して通知するとよい。該関係付けを示す情報をMN CHOとCPCの設定情報に含めて通知してもよい。このようにすることで、T-MNとS-MNとの相関が強いものを選択可能となる。
 (6)の選択方法では、UEが、選択するノードを決定する。この場合、UEへの選択方法の設定を不要としてもよい。
 MN CHOとCPCの設定のうち、先に条件が合った設定と異なる設定におけるノードの選択方法をどのような方法にするかは、あらかじめ規格等で静的に決められていてもよい。他の方法として、S-MNが選択方法を決定してUEに通知してもよい。該選択方法を設定するための情報を設けてもよい。S-MNは、該情報をUEに対して送信してもよい。該情報の送信にRRCシグナリングを用いてもよい。たとえば、RRC reconfigurationメッセージを用いてもよい。たとえば、該情報をMN CHOとCPCの設定情報に含めて送信してもよい。他の方法として、T-MNが選択方法を決定してS-MNを介してUEに通知してもよい。該選択方法を設定するための情報を設けてもよい。T-MNは、該情報をS-MNを介してUEに送信してもよい。該情報のT-MNからS-MNへの送信では基地局間シグナリング、たとえばXnシグナリングを用いてもよい。該情報のS-MNからUEへの送信では、RRCシグナリングを用いてもよい。たとえば、RRC reconfigurationメッセージを用いてもよい。たとえば、該情報をMN CHOとCPCの設定情報に含めて送信してもよい。このようにすることで、MN CHOとCPCの設定のうち、先に条件が合った設定と異なる設定におけるノードの選択方法をUEに設定可能となる。UEやMN CHOおよびCPCに関連するノードにおける通信環境や電波伝搬環境を考慮して柔軟な設定が可能となる。
 たとえば、MN CHOとCPCの設定のうち、最初に条件が合った方がMN CHOの場合、T-SNの選択方法を(2)とする。この場合、デフォルトノードとして、T-MNが設定した候補のT-SNの中から1つを設定しておくとよい。たとえば、1つ以上のT-MNの中の1つであるT-SN#1をデフォルトノードに設定する。最初に条件が合った方がCPCの場合、T-MNの選択方法を(5)とする。この場合、T-SNを設定したT-MNとするとよい。
 このような場合、MN CHOとCPCの設定のうち、最初に条件が合った方がMN CHOの場合、MNは、条件があったT-MNにHOが実行されるとともに、DC設定においてSNはT-SN#1に変更される。すなわち、SN変更をともなうMN間HO処理が実行される。もし、T-SN#1がS-SNと同じ場合は、SN変更をともなわないMN間HOが実行される。
 MN CHOとCPCの設定のうち、最初に条件が合った方がCPCの場合、条件があったT-SNへのSN変更が実行されるとともに、DC設定においてMNは該T-SNを設定したT-MNにHOが実行される。すなわち、SN変更をともなうMN間HO処理が実行される。もし、条件があったT-MNがS-MNと同じ場合は、SN変更のみが実行される。
 MN CHOの候補となる複数のT-MNが、CPCの候補として同じSNを設定していた場合、(5)の選択方法では、どのT-MNをターゲットとしてよいか不明となる。このような場合、たとえば、(5)と(3)を組合わせた選択方法とするとよい。最初に条件が合った方がCPCの場合、T-MNの選択方法として、条件にあったT-SNを設定した複数のT-MNのうち、最も受信品質の良好なT-MNを選択するとよい。
 このようにすることで、MN CHOとCPCの両方の条件評価が可能となり、MN CHOとCPCの両方を実行可能となる。候補となる1つまたは複数のT-MNと候補となる1つまたは複数のT-SNを用いてHOやPCを実行可能となるため、高い通信容量を保ちつつ、通信のロバスト性や信頼性をより向上させることが可能となる。
 前述では、CPCの候補となる1つまたは複数のT-SNの決定をT-MNが行う方法について開示した。他の方法を開示する。該他の方法として、S-MNがCPCの候補となる1つまたは複数のT-SNを決定してもよい。
 S-SNはCPCの起動要求の実施を決定してもよい。S-SNのCPCの起動要求方法は実施の形態1の変形例1で開示した、S-SNによるCPCの起動要求方法を適宜適用するとよい。S-SNからCPCの起動要求メッセージを受信したS-MNは、該メッセージを用いて、MN CHOとCPCの起動を決定してもよい。
 S-MNはCPCの候補に設定された1つまたは複数のT-SNにCPC要求メッセージを送信する。これらのT-SNへのCPC要求メッセージの送信方法は、実施の形態1の変形例1で開示した、S-MNによるCPC要求メッセージの送信方法を適宜適用するとよい。
 S-MNは、候補となる1つまたは複数のT-MNに対してMN CHO設定を要求する。該要求を受信したT-MNはSNに対してCPCの設定を行わなくてもよい。T-MNはSNに対してPCの設定を行わなくてもよい。S-MNが候補となる1つまたは複数のT-MNに対してMN CHO設定を要求する方法は、実施の形態1で開示した、S-MNがMN CHO設定を要求する方法を適宜適用してもよい。
 S-MNはUEに対して、MN CHOとCPCの両方を設定する。S-MNはUEに対して、MN CHOとCPCの両方の設定に関する情報を送信する。該送信には、RRCシグナリングを用いるとよい。RRC reconfigurationメッセージを用いてもよい。MN CHOとCPCの両方の設定に関する情報は前述に開示した情報を適宜適用するとよい。このようにすることで、UEに対して、MN CHOとCPCの両方を設定することができる。
 S-MNからMN CHOとCPCの両方の設定を受信したUEは、該設定に含まれるMN CHOとCPCの条件を用いて条件評価を行う。UEは、MN CHOの条件評価とCPCの条件評価の両方を実行してもよい。MN CHOとCPCの設定のうち、先に条件が合った設定と異なる設定におけるノードの選択方法は、前述の方法を適宜適用するとよい。
 たとえば、MN CHOとCPCの設定のうち、最初に条件が合った方がMN CHOの場合、T-SNの選択方法を(1)とする。言い換えると、S-SNから変更しない。最初に条件が合った方がCPCの場合、T-MNの選択方法を(1)とする。言い換えると、T-SNから変更しない。
 このような場合、MN CHOとCPCの設定のうち、最初に条件が合った方がMN CHOの場合、MNは、条件があったT-MNにHOが実行されるが、DC設定においてSNは変更されない。すなわち、SNの変更をともなわないMN間HO処理が実行される。
 MN CHOとCPCの設定のうち、最初に条件が合った方がCPCの場合、条件があったT-SNへのSN変更が実行されるが、DC設定においてMNは変更されない。すなわち、SN変更のみの処理が実行される。
 このようにすることで、前述と同様の効果を得ることが可能となる。
 前述に、T-MNはSNに対してCPCあるいはPCの設定を行わなくてもよい方法を開示した。他の方法として、T-MNはSNに対してPCの設定を行ってもよい。T-MNはDCにおける1つのT-SNの設定を行ってもよい。
 S-MNは、CPCの候補として選択した1つまたは複数のT-SNに関する情報を、MN CHOの候補とする1つまたは複数のT-MNに対して送信してもよい。CPCの候補となるT-SNに関する情報は、実施の形態1で開示した情報例を適宜適用するとよい。このようにすることで、MN CHOの候補となるT-MNは、S-MNが設定したCPCの候補となるT-SNを認識可能となる。
 T-MNは、DCにおける1つのT-SNの設定を行う場合、S-MNがCPCの候補として設定したT-SNの中から選択して設定してもよい。S-MNから受信した、S-MNが設定したCPCの候補となるT-SNに関する情報を用いて、設定してもよい。このようにすることで、T-MNは、S-MNが候補として選択したT-SNを考慮して、T-SNの選択をすることが可能とする。
 T-MNは、設定したT-SNに対して、PC要求メッセージを送信する。PC要求メッセージは基地局間シグナリングを用いて送信してもよい。SN addition requestメッセージを用いてもよい。PC要求メッセージを受信したT-SNはPC設定を行う。PC設定を行った後、T-SNは、T-MNに対してPC要求応答メッセージを送信する。PC要求応答メッセージは基地局間シグナリングを用いて送信してもよい。T-SNは、PC設定が可能な場合はPC要求肯定応答メッセージをPC要求応答メッセージとして送信する。該メッセージにSN addition request Acknowledgeメッセージを用いてもよい。T-SNは、PC設定が不可能な場合はPC要求拒否応答メッセージをPC要求応答メッセージとして送信する。該メッセージにSN addition request rejectメッセージを用いてもよい。PC要求応答メッセージを受信したT-MNは、S-MNに対してMN CHO要求応答メッセージを送信する。T-MNは、MN CHO要求応答メッセージに、設定したT-SNに関する情報を含めるとよい。このようにすることで、S-MNはT-MNが設定したT-SNを認識可能となる。
 S-MNは、T-MNが設定したT-SNを、CPCの候補として加えてもよい。このようにすることで、T-MNでの通信環境を考慮することが可能となる。
 S-MNはUEに対して、MN CHOとCPCの両方を設定する。S-MNはUEに対して、MN CHOとCPCの両方の設定に関する情報を送信する。該送信には、RRCシグナリングを用いるとよい。RRC reconfigurationメッセージを用いてもよい。MN CHOとCPCの両方の設定に関する情報は前述に開示した情報を適宜適用するとよい。このようにすることで、UEに対して、MN CHOとCPCの両方を設定することができる。
 S-MNからMN CHOとCPCの両方の設定を受信したUEは、該設定に含まれるMN CHOとCPCの条件を用いて条件評価を行う。UEは、MN CHOの条件評価とCPCの条件評価の両方を実行してもよい。MN CHOとCPCの設定のうち、先に条件が合った設定と異なる設定におけるノードの選択方法は、前述の方法を適宜適用するとよい。
 たとえば、MN CHOとCPCの設定のうち、最初に条件が合った方がMN CHOの場合、T-SNの選択方法を(5)とする。言い換えると、条件に合ったT-MNが設定したT-SNとするとよい。最初に条件が合った方がCPCの場合、T-MNの選択方法を(1)とする。言い換えると、S-MNから変更しない。
 このような場合、MN CHOとCPCの設定のうち、最初に条件が合った方がMN CHOの場合、MNは、条件があったT-MNにHOが実行されるとともに、DC設定においてSNは、T-MNが設定したT-SNに変更される。すなわち、SNの変更をともなうMN間HO処理が実行される。もし、T-SNがS-SNと同じ場合は、SN変更をともなわないMN間HOが実行される。
 MN CHOとCPCの設定のうち、最初に条件が合った方がCPCの場合、条件があったT-SNへのSN変更が実行されるとともに、DC設定においてMNは変更されない。すなわち、SN変更のみの処理が実行される。
 S-MNがCPCの候補として、T-MNが設定したT-SNを加えた場合の例を開示する。たとえば、MN CHOとCPCの設定のうち、最初に条件が合った方がMN CHOの場合、T-SNの選択方法を(5)とする。言い換えると、条件に合ったT-MNが設定したT-SNとするとよい。最初に条件が合った方がCPCの場合、T-MNの選択方法を(1)と(5)の組合わせとするとよい。CPCの条件にあったT-SNと関連付けられたT-MNがある場合は、該T-MNを選択するとよい。関連付けられたT-MNが無い場合は、S-MNから変更しない、とするとよい。
 このような方法とすることで、前述と同様の効果を得ることが可能となる。
 CPCの候補となる1つまたは複数のT-SNの設定方法について、他の方法を開示する。CPCの候補となる1つまたは複数のT-SNの設定を、S-MNが行い、かつ、MN CHOの候補となる1つまたは複数のT-MNが行う。設定方法は、前述に開示した、S-MNが行う方法とT-MNが行う方法を適宜組合せて行うとよい。S-MNは、UEに対して、MN CHOとCPCの両方を設定する際に、S-MNが設定したT-SNとT-MNが設定したT-SNの設定情報を送信するとよい。UEは、これら全ての条件評価を行うとよい。MN CHOとCPCの設定のうち、先に条件が合った設定と異なる設定におけるノードの選択方法について、前述の方法を適宜適用するとよい。
 このようにすることで、より多くのCPCの候補を設定可能となる。より多くのSNから条件にあったSNを選択でき、より良好なSNに変更可能となる。より高い通信容量を保ちつつ、通信のロバスト性や信頼性をより向上させることが可能となる。
 図18および図19は、実施の形態1の変形例2について、MN CHOとCPCの両方を実行する方法例を示すシーケンス図である。図18はシーケンスの前半部分を示し、図19はシーケンスの後半部分を示す。図18および図19において、図14、図15、図16または図17と共通するステップについては同じステップ番号を付し、共通する説明を省略する。図18および図19に示す例では、CPCの候補を、MN CHOの候補に設定されたT-MNが設定する場合について開示している。
 図18において、ステップST1402に続くステップST1601で、S-MNはUEに対してMN CHOとCPCの両方の処理の実行を決定する。S-MNは、該決定で、ステップST1402においてUEから受信したメジャメント結果を用いてもよい。S-MNはMN CHOの候補となる1つまたは複数のT-PCellを決定する。この例ではT-MN#1(T-PCell#1)とT-MN#2(T-PCell#2)とする。
 ステップST1602、ステップST1603で、S-MNはT-MN#1とT-MN#2にMN CHOとCPC両方の処理の要求(以下、「MN CHOとCPC処理要求」と称する場合がある)メッセージを送信する。該メッセージにHO requestメッセージを用いてもよい。S-MNは、該メッセージに、MN CHOとCPC処理要求であることを示す情報を含めて送信してもよい。S-MNは、該メッセージに、S-MNの識別子やS-MNの設定情報を含めて送信してもよい。S-MNは、該メッセージに、S-SNの識別子やS-SNの設定情報を含めて送信してもよい。S-MNは、該メッセージに、T-MNに要求する設定情報を含めて送信してもよい。S-MNは、該メッセージに、T-SNに要求する設定情報を含めて送信してもよい。S-MNは、該メッセージに、MN CHOとCPC処理の対象となるUEの識別子を含めて送信してもよい。S-MNは、該メッセージに、UEによるメジャメント結果の一部または全部を含めて送信してもよい。このようにすることで、T-MN#1、T-MN#2は、MN CHOの候補として、MN CHOとCPC処理を要求されたことを認識可能となる。
 MN CHOとCPC処理要求を受信したT-MN#1、T-MN#2は、受信した情報を用いてMN CHOの設定を行う。また、T-MN#1、T-MN#2は、CPCの候補となる1つまたは複数のPSCellを決定する。SNを決定してもよい。候補となるPSCellを構成するSNをT-SNと決定してもよい。ここではT-MN#1は、CPCの候補として、T-SN#1、T-SN#2を設定する。T-MN#2は、CPCの候補として、T-SN#3、T-SN#4を設定する。
 ステップST1604、ステップST1605で、T-MN#1はT-SN#1、T-SN#2に対して、CPC要求メッセージを送信する。該CPC要求メッセージにSN addition requestメッセージを用いてもよい。該CPC要求メッセージに、MN CHOとCPC処理の対象となるUEの識別子、S-SNの識別子、S-SNの設定情報、S-MNの識別子、S-MNの設定情報、T-MN#1の識別子、T-MN#1の設定情報を含めてもよい。同様に、ステップST1608、ステップST1609で、T-MN#2はT-SN#3、T-SN#4に対して、CPC要求メッセージを送信する。
 CPC設定を行ったT-SN#1、T-SN#2は、ステップST1606、ステップST1607で、CPC要求肯定応答メッセージをT-MN#1に対して送信する。該CPC要求肯定応答メッセージにSN addition request Acknowledgementを用いてもよい。T-SN#1、T-SN#2は、該メッセージに、自T-SNの設定情報を含めるとよい。同様に、ステップST1610、ステップST1611で、CPC設定を行ったT-SN#3、T-SN#4は、CPC要求肯定応答メッセージをT-MN#2に対して送信する。T-SNがCPC設定をできなかった場合、該T-SNは、T-MNに対してCPC要求拒否メッセージを送信してもよい。該メッセーに理由情報を含めてもよい。
 ステップST1612、ステップST1613で、T-MN#1、T-MN#2は、S-MNに対して、MN CHOとCPC処理要求応答肯定メッセージを送信する。MN CHOとCPC処理要求肯定応答メッセージにHO request Acknowledgeメッセージを用いてもよい。MN CHOとCPC処理要求肯定応答メッセージにT-MNの設定情報、CPCの候補に設定したT-SNの識別子および設定情報を含めるとよい。また、T-MN#1、T-MN#2は、MN CHOとCPC処理の設定が不可能であれば、S-MNに対して、MN CHOとCPC処理要求拒否メッセージを送信する。該メッセージに理由情報を含めてもよい。
 T-MNからMN CHOとCPC処理要求肯定応答メッセージを受信したS-MNは、ステップST1412、ステップST1413で、S-SNとの間で、データ送信停止処理を行う。
 ステップST1614で、S-MNは、MN CHOとCPC処理の対象のUEに対して、MN CHOとCPCの両方の設定を送信する。RRCシグナリングを用いるとよい。RRC reconfigurationメッセージを用いてもよい。MN CHOとCPCの両方の設定情報に、MN CHOの候補となる1つまたは複数のT-MNに関する情報、T-MNに対する評価条件、CPCの候補となる1つまたは複数のT-SNに関する情報、T-SNに対する評価条件、先に条件が合った設定と異なる設定におけるノードの選択方法を含めるとよい。T-MNに関する情報として、T-MNの識別子、T-MNの設定情報を含めるとよい。T-MNの設定情報としてRRCで設定する情報を含めるとよい。T-SNに関する情報もT-MNに関する情報と同様である。T-MNに対する評価条件は、該条件が合ったときにUEが該T-MNに対してHOを行う条件である。たとえば、メジャメント設定で行われるイベントを用いてもよい。たとえば、ステップST1401で設定したメジャメント設定の識別子で設定してもよい。T-SNに対する評価条件は、該条件が合ったときにUEが該T-SNに対してCPを行う条件である。たとえば、メジャメント設定で行われるイベントを用いてもよい。たとえば、ステップST1401で設定したメジャメント設定の識別子で設定してもよい。このようにすることで、UEは、MN CHOの候補となるT-MNと、CPCの候補となるT-SNの設定、および、評価条件を認識可能となる。
 ステップST1616で、UEがMN CHOとCPCの両方の条件評価を実行する。UEは、MN CHOとCPCの両方の条件評価を並行して実行する。
 ステップST1617で、UEは、条件評価においていずれかの条件が合ったと判断する。図18および図19に示す例では、先にMN CHOの候補であるT-MN#1の条件が合った場合について開示する。また、先に条件が合った設定と異なる設定におけるノードの選択方法が、たとえば、上述した(5)と(3)の組合せに設定された方法について開示する。ここでは、たとえば、T-MNと、T-MNがCPCの候補として選択したT-SNとが関連付けられて設定されている方法について開示する。この例では、T-MN#1とT-SN#1、T-SN#2が関連付けられている。T-MN#2とT-SN#3、T-SN#4が関連付けられている。
 ステップST1617で、UEは、T-MN#1の条件が合ったと判断した場合、T-MN#1と関連付けられたT-SNの中で最も受信品質の良好なT-SNを選択する。この例では、最も受信品質の良好なT-SNをT-SN#1とする。すなわち、UEは、この例では、MN CHOのターゲットとしてT-MN#1を、CPCのターゲットとしてT-SN#1を決定する。
 ステップST1617を実行した後、UEは、T-MN#1とRA処理を行い、T-MN#1に対してRRC reconfiguration completeメッセージを送信する。該メッセージに、UEが決定したT-SN#1に関する情報を含めるとよい。このようにすることで、T-MN#1は、どのT-SNがターゲットとなったかを認識可能となる。T-MN#1はT-SN#1に対して、UEに対してCPCのターゲットとしてDC用のSN設定が実行されることを通知する。UEは、CPCのターゲットに決定したT-SN#1に対して、RA処理を実行する。その後、S-MN、S-SN、T-SN#1、T-MN#1、UPF、AMFの間で、PSCell変更処理を伴うMN間HO処理が行われる。該処理は、AMFだけでなくSMFを伴って行われてもよい。これらの処理は、図17で開示した15-Aの処理を適用するとよい。これにより、UEと、T-MN#1、T-SN#1、UPFとの間でデータ通信が可能となる。
 このようにすることで、MN CHOとCPCの両方を実行可能となる。
 本実施の形態1の変形例2で開示したようにすることで、DC設定時のMN CHOとCPCの両方の設定、条件評価が可能となる。MN CHOとCPCの両方の条件評価を行うことで、SNにおいてもMNにおいても複数のノードあるいはセルからターゲットを選択することが可能となる。また、MN CHOとCPCの最初に条件が合った場合に、MN HOやPC等の処理を実行するので、早期に該処理を実行可能となる。また、MN HOやPC等の両方の処理を実行するので、これらの処理にかかる期間を短縮可能となる。このため、DC設定時のPCやMN HO等の処理におけるロバスト性や信頼性をより向上させることが可能となる。たとえば密なNWが構成されるような場合でも、通信容量の向上を図りつつ、通信のロバスト性や信頼性の向上が可能となる。
 前述に、UEによる条件評価において、先に条件に合った方の処理を実行する方法を開示した。他の方法を開示する。該他の方法では、両方の条件が合ってから処理を実行する。UEは、MN CHOの条件評価によりT-MNが決定し、かつ、CPCの条件評価によりT-SNが決定した場合に、該T-MNへのHO処理と該T-SNへのPC処理とを実行する。
 先に条件が合った方の処理を、他方の条件が合うまで停止してもよい。他方の条件が合った場合に、先に条件が合った方の処理を再開し、両方の処理を実行する。両方の処理の実行方法は、実施の形態1から実施の形態1の変形例2で開示した方法を適宜組合せるとよい。たとえば、実施の形態1の変形例2で開示した、MN CHOとCPCの設定のうち先に条件が合った設定と異なる設定におけるノードの選択方法は用いずに、MN CHOとCPCの両方において、各々の条件で決定したノードを選択するとよい。このようにすることで、T-MNとT-SNの両方が決定してから処理を実行可能となる。UEが評価条件により評価して決定したT-MNとT-SNに対してHOとPCの処理を実行可能となる。前述に開示した方法における、先に条件が合った方と異なる方の処理方法について設定する必要がなく、処理が複雑になるのを回避できる。
 先に条件が合った方の処理として、他方の条件が合うまで、UEによる条件評価は行ってもよい。他方の条件が合うまで、先に条件が合った方の処理の条件評価を継続する。他方の条件が合った場合、その時点で最新の条件が合ったMNあるいはSNをターゲットとしてもよい。このようにすることで、最新の電波伝搬環境によるMNあるいはSNをターゲットとして決定可能となる。通信のロバスト性や信頼性を向上可能となる。
 MN CHOの条件とCPCの条件の両方が所定の期間内で合った場合、HOとPCの両方を実行してもよい。PCを伴うHOを実行するとよい。所定の期間は、S-MNが設定してもよい。あるいは、T-MNが設定してS-MNに通知してもよい。S-MNはUEに対して該所定の期間を通知するとよい。該所定の期間をタイマとして設定してもよい。UEはS-MNから通知を受けた該タイマを設定する。
 タイマの始動方法として、たとえば、MN CHOとCPCのいずれかの条件が先に合った場合に該タイマを始動する。タイマ内で他方の条件が合った場合、HOとPCの両方を実行する。これによりタイマをリセットしてもよい。タイマ内で他方の条件が合った場合としたが、タイマ内で両方の条件が合った場合としてもよい。たとえば、先に条件が合った方の処理の条件評価を継続する方法に適用してもよい。タイマが満了した場合、該タイマの始動を決定したMN CHOとCPCのいずれかの処理を実行するとよい。タイマが満了した場合の他の方法として、該タイマの始動を決定したMN CHOとCPCのいずれかの処理を実行しない、としてもよい。該処理を実行せずにタイマをリセットする。このようにすることで、MN CHOとCPCの両方の条件が合った場合に該両方の処理を実行可能とすることができる。
 タイマの始動も前述の方法に限らず、たとえば、UEがタイマの設定値を受信した場合としてもよい。このようにすることで、S-MNによるUEでのタイマ管理を容易にできる。
 このようにすることで、MN HOとPCの両方を実行することのできる条件を柔軟に設定可能となる。通信のロバスト性や信頼性を向上可能となる。
 MN CHOとCPCの条件が同時に合った場合、あるいは、両方の条件が所定の期間内で合った場合、HOとPCの両方を実行してもよい。
 前述に、UEによる条件評価において他の方法を開示する。MN CHOとCPCの両方を実行するための条件を設ける。UEは該両方を実行するための条件を評価し、該条件に合った場合、決定したMNとSNを、T-MNとT-SNに決定する。UEはT-MNとT-SNに対して、HOおよびPCの処理を実行する。該両方を実行するための条件は、S-MNが設定してもよい。あるいは、T-MNが設定してS-MNに通知してもよい。S-MNはUEに対して該両方を実行するための条件を通知するとよい。該両方を実行するための条件の例として、両方の受信品質を用いた条件を設定する。たとえば、MNの受信品質とSNの受信品質の両方を用いた関数を設けてもよい。該関数の出力値に対して閾値(閾値Zとする)を設定してもよい。条件として、たとえば、該関数の出力値が閾値Zより大きい場合としてもよい。該条件を満足するMNとSNが得られた場合にMN CHOとCPCの両方を実行する。このようにすることで、MNとSNの両方の受信品質を用いた条件が設定できる。UEと、MNおよびSNの両方を用いた通信において、たとえば、所定の通信容量や伝送レートを満足させることが可能となる。
 複数の条件を組合せてもよい。MNを選択するための条件を設けてもよい。たとえば、通信品質が閾値Aより大きい場合、としてもよい。SNを選択するための条件を設けてもよい。たとえば、通信品質が閾値Bより大きい場合、としてもよい。閾値Zと閾値Aと閾値Bとを設定し、これらの閾値を同時に満足する場合に、満足したMNとSNとを選択して、MN CHOとCPCの両方を実行してもよい。このようにすることで、必要最低限の通信品質を得られるMNとSNを、MN HO用のMNとPC用のSNとして選択可能となる。
 本開示において、CPC処理において異なるSN間でPCが実行されることを示したが、同一SN内でPCが実行されてもよい。同一SN内でPSCellが変更される。本開示において、異なるSNを同じSNに置換えて適宜適用するとよい。CPCとMN CHOとを組合わせて実行可能となる。同様の効果が得られる。
 CPC処理において同一SN内でPSCellが変更される場合、SN修正処理を用いてもよい。同一SN内でPSCellが変更される場合のCPC要求メッセージに、たとえば、SN修正要求メッセージを用いてもよい。CPC要求応答メッセージに、たとえば、SN修正要求応答メッセージを用いてもよい。また、CPCの要求をキャンセルするメッセージおよびその応答メッセージとして、SN修正要求キャンセルメッセージ、SN修正要求キャンセル応答メッセージを新たに設けてもよい。これらの方法を、同一SN内でPSCellが変更される場合に適用してもよい。SN addition requestメッセージなどを用いる必要がなくなるため、同一SNでPSCellを変更するような、SNを追加しない場合の誤動作を低減可能となる。
 本開示において、MN CHOとCPCの両方を組合わせて実行する方法を説明したが、CPCではなく、CPA(Conditional PSCell Addition)(非特許文献28 RWS-210196参照)を行ってもよい。MN CHOとCPAの両方を組合わせて実行してもよい。MN CHOとCPAの両方を組合わせて実行する方法として、本開示で説明した方法を適宜適用するとよい。CPCによりPC処理が実行されるかわりに、CPAによりPA(PSCell Addition)処理が実行される。MN CHOとCPAの両方が実行される場合、PAを伴うMN HO処理を実行してもよい。このようにすることで、MN CHOによるMN HOにおいて、DCのためのPAをCPAにより設定可能となる。MN HOの際のDC設定におけるロバスト性や信頼性をより向上させることが可能となる。たとえば、密なNWが構成されるような場合でも、通信容量の向上を図りつつ、通信のロバスト性や信頼性の向上が可能となる。
実施の形態2.
 従来、LTEにおいてHO時の通信中断時間削減のため、MBB(Make-Before-Break) HOが検討された(非特許文献1 TS36.300参照)。LTEのMBB HOでは、ソースのPCell(S-PCell)はターゲットのPCell(T-PCell)に対してHO要求メッセージにMBB要求情報を含めて送信する。LTEにおけるMBB要求情報はMakeBeforeBreakReq情報である。また、S-PCellはUEに対してHO指示情報にMBB情報を含めて送信する。LTEにおけるMBB情報はMakeBeforeBreak情報である。LTEのMBB HOでは、S-PCellからUEに対して明確なHO指示情報が送信される。LTEにおけるHO指示情報はmobilitycontrolinfoである。該MBB情報を受信したUEはMBB HO処理を行う。MBB HOにおいて、UEは、T-PSCellとのRA処理を開始するまで、S-PCellとの送受信を続ける。UEは、S-PCellとの送受信を止めるまで、MACリセットを行わない。このようにすることで、HO中のUEとPCellとの通信中断時間を削減した。
 NRにおいてもこのようなHO時の通信中断時間の削減が求められる。しかし、NRにおけるHOではLTEと異なりHOを実行する際S-PCellからUEに対して明確なHO指示情報を送信しない。このため、LTEにおけるMBB HOの方法をNRのHOに適用することはできない、という課題が生じる。
 本実施の形態2では、このような課題を解決する方法を開示する。
 このような課題を解決するため、NRでは、S-PCellはUEに対して、HOを行う際に、該UEへの送信信号にMBB情報を含めて送信する。S-PCellはUEに対してPCellの再設定を行う際に、該UEにMBB情報を含めて送信してもよい。MBB情報の送信はRRCシグナリングを用いてもよい。たとえば、RRC reconfigurationメッセージに含めて送信するとよい。このようにすることで、NRにおいてPCellの再設定が行われる場合に、MBBを設定可能となる。
 他の方法として、MBB情報を、MCG(Master Cell Group)情報に含めてもよい。他の方法として、MBB情報を、CG設定情報に含めてもよい。たとえば、MBB情報をCellGroupConfig情報に含めるとよい。このようにすることで、PCellを構成するMCGの再設定情報として、MBBを設定可能となる。
 他の方法として、MBB情報を、SPCell設定情報に含めてもよい。たとえば、MBB情報をspCellConfig情報に含めるとよい。SPCellは、MNのPCellあるいはSNのPSCellを表す。このようにすることで、PCellの再設定情報として、MBBを設定可能となる。
 他の方法として、MBB情報を、個別SPCell設定情報に含めてもよい。たとえば、MBB情報をspCellConfigDedicated情報に含めるとよい。このようにすることで、UE個別のPCellの再設定情報として、MBBを設定可能となる。
 他の方法として、MBB情報を、サービングセル設定の情報に含めてもよい。たとえば、MBB情報をServingCellConfig情報に含めるとよい。PCellのMBBの設定に、サービングセルの再設定情報を用いるとよい。このようにすることで、サービングセルの再設定情報として、MBBを設定可能となる。
 他の方法として、MBB情報を、同期をともなう再設定情報に含めてもよい。たとえば、MBB情報をreconfigurationWithSync情報に含めるとよい。たとえば、同期をともなうPCellの再設定においてMBBを設定可能となる。
 本実施の形態2で開示したような方法とすることで、NRにおいても、S-PCellはUEに対してMBBの設定が可能となる。NRにおいても、PCellのHOが行われる場合の通信中断時間を削減可能となる。NRにおいても、PCell再設定が行われる場合の通信中断時間を削減可能となる。
 前述では、NRにおけるPCellについて開示した。PCellに限らずPSCellにMBBを適用してもよい。PSCellの変更(PC)が行われる際にMBBを設定してもよい。PSCellの再設定でMBBを設定してもよい。
 NRでは、S-PCellはUEに対してPSCellの変更を行う際に、該UEにMBB情報を含めて送信する。PSCellのMBB情報は、MakeBeforeBreakSCGである。S-PCellはUEに対してPSCellの再設定を行う際に、該UEへの送信信号にMBB情報を含めて送信してもよい。MBB情報の送信はRRCシグナリングを用いてもよい。たとえば、RRC reconfigurationメッセージに含めて送信するとよい。このようにすることで、NRにおいてPSCellの再設定が行われる場合に、MBBを設定可能となる。
 他の方法として、MBB情報を、SCG(Secondary Cell Group)情報に含めてもよい。他の方法として、MBB情報を、CG設定情報に含めてもよい。たとえば、MBB情報をCellGroupConfig情報に含めるとよい。このようにすることで、PSCellを構成するMCGの再設定情報として、MBBを設定可能となる。
 他の方法として、MBB情報を、SPCell設定情報に含めてもよい。たとえば、MBB情報をspCellConfig情報に含めるとよい。SPCellは、MNのPCellあるいはSNのPSCellを表す。このようにすることで、PSCellの再設定情報として、MBBを設定可能となる。
 他の方法として、MBB情報を、個別SPCell設定情報に含めてもよい。たとえば、MBB情報をspCellConfigDedicated情報に含めるとよい。このようにすることで、UE個別のPSCellの再設定情報として、MBBを設定可能となる。
 他の方法として、MBB情報を、サービングセル設定に情報に含めてもよい。たとえば、MBB情報をServingCellConfig情報に含めるとよい。PSCellのMBBの設定に、サービングセルの再設定情報を用いるとよい。このようにすることで、サービングセルの再設定情報として、MBBを設定可能となる。
 他の方法として、MBB情報を、同期をともなう再設定情報に含めてもよい。たとえば、MBB情報をreconfigurationWithSync情報に含めるとよい。たとえば、同期をともなうPSCellの再設定においてMBBを設定可能となる。
 このような方法とすることで、NRにおいても、S-PCellはUEに対してMBBの設定が可能となる。NRにおいても、PSCellの変更が行われる場合の通信中断時間を削減可能となる。NRにおいても、PSCell再設定が行われる場合の通信中断時間を削減可能となる。
実施の形態3.
 従来、LTEにおいてHO時の通信中断時間削減のため、RACH-less HOが検討された(非特許文献1 TS36.300参照)。LTEのRACH-less HOでは、T-MNがS-MNに対して、HO要求応答メッセージに、RACH-less HO情報、タイミング調整情報、ULグラント情報を含めて送信する。RACH-less HO情報はrach-Skip情報である。タイミング調整情報はTA(Timing advanced)に関する情報である。TAG(Timing advanced Group)の情報であってもよい。TAGの識別子であってもよい。ULグラント情報は、予め設定するULスケジューリング情報である。ULスケジューリング周期、ULスタートサブフレーム番号、ULグラント情報が含まれる。
 S-MNはUEに対してHO指示情報にRACH-less HO情報、タイミング調整情報、ULグラント情報を含めて送信する。LTEのRACH-less HOでは、S-MNからUEに対して明確なHO指示情報が送信される。しかし、NRにおけるHOではLTEと異なりHOを実行する際S-MNからUEに対して明確なHO指示情報を送信しない。このため、LTEにおけるRACH-less HOの方法をNRのHOに適用することはできない、という課題が生じる。
 また、NRではLTEと異なりセルに対してSSB(Synchronization Signal Block)で同期をとる。どのSSB(ビーム)を選択するかで、ULグラントタイミングやリソース、TA(TAG)が異なる。このため、ビーム毎にSSBが設けられるNRでは、LTEにおけるRACH-less HOの方法を適用することはできない、という課題が生じる。
 本実施の形態3では、このような課題を解決する方法を開示する。
 このような課題を解決するための方法として、NRにおいて、S-MNがUEに対して、RACH-less HOに関する情報を送信する。RACH-less HOに関する情報例を4つ開示する。
(1)RACH-less HO情報。
(2)タイミング調整情報。
(3)ULグラント情報。
(4)(1)から(3)の組合せ。
 NRにおいて、S-MNがUEに対してRACH-less HOに関する情報を送信する方法は、実施の形態3で開示した、NRにおいてS-MNがUEに対してMBB情報を送信する方法を適宜適用するとよい。MBB情報のかわりにRACH-less HOに関する情報とするとよい。このようにすることで、NRにおいても、S-MNはUEに対してRACH-less HOの設定が可能となる。
 NRにおいてビーム毎にSSB and/or RSが設定される。RSはCSI-RSであってもよい。
 UEは、SSB and/or RSを用いて、ビームの受信品質を測定する。UEは、S-MNに対して、ビーム測定結果を送信する。送信するビーム測定結果は隣接セルのビームの測定結果であってもよい。ビームの測定結果をセルの測定結果に含めて送信してもよい。該ビームは複数であってもよいし1つであってもよい。ビームの測定結果に、該ビームの受信時刻に関する情報を含めてもよい。ビームの受信時刻に関する情報は、たとえば、T-MNにおけるタイミング調整情報の設定に用いられてもよい。セルの識別子およびビーム識別子と該ビームの測定結果を関連付けて送信するとよい。S-MNはUEから受信した測定結果を用いて、HO先のセルおよびビームを特定する。複数のビームを特定してもよい。複数のセルのビームを特定してもよい。該複数のビームをHO先のビームの候補としてもよい。
 S-MNは特定したHO先のセルを構成するMN(T-MN)に、ビーム情報を送信する。送信するビーム情報は、複数のビームのビーム情報であってもよい。ビーム情報にビーム識別子を含めてもよい。SSBに関する情報を含めてもよい。RSに関する情報を含めてもよい。該ビーム情報にUEから受信したビームの測定結果を含めてもよい。T-MNは受信したビーム情報が示すビームをUEのHO先ビームの候補としてもよい。
 T-MNは、S-MNから受信したビーム情報が示すビームにおける、タイミング調整情報、HO対象のUEに対するULグラント情報を設定する。受信したビーム情報が示す複数のビームにおけるタイミング調整情報、HO対象のUEに対するULグラント情報を設定してもよい。あるいは、受信したビーム情報が示す複数のビームの一部におけるタイミング調整情報、HO対象のUEに対するULグラント情報を設定してもよい。あるいは、T-MNは、T-MNが構成するビームの一部または全ビームにおけるタイミング調整情報、HO対象のUEに対するULグラント情報を設定してもよい。
 T-MNはS-MNに対して、ビームに関する情報を送信する。ビームに関する情報は、T-MNがHO対象のUEに対して設定したビームに関する情報とするとよい。
 ビームに関する情報例を6つ開示する。
(1)設定したビームのビーム情報。
(2)設定したビーム毎のタイミング調整情報。
(3)設定したビーム毎のULグラント情報。
(4)ビーム選択のための受信品質情報。
(5)CORESET(Control Resource Set)情報。
(6)(1)から(5)の組合せ。
 (3)のULグラント情報は、HO対象のUEに対するULグラント情報とするとよい。(4)の受信品質情報は受信品質の閾値であってもよい。受信品質情報はSSBとRSとで別個に設けてもよい。SSB and/or RSの受信品質情報を含めてもよい。たとえば、UEがT-MNにHOする際、T-MNから送信されるビームのSSBあるいはRSを用いて測定した受信品質が、該受信品質の閾値より低い場合、該ビームをHO先として選択しない、としてもよい。(5)のCORESET情報は、HO対象のUEに対するCORESET情報とするとよい。CORESET情報は、該UEが設定されたビームにおいて受信するPDCCHが送信されるリソースを示す情報である。(1)のビーム情報と、(2)から(5)の情報とを関連付けてもよい。(2)から(5)の情報が、どのビームの情報かを認識可能となる。
 T-MNは、前述にRACH-less HOに関する情報で示した、タイミング調整情報、ULグラント情報と、前述のビームに関する情報とを組合わせて、S-MNに対して送信してもよい。たとえば、RACH-less HOに関する情報に加えて、ビームに関する情報を設定して送信してもよい。たとえば、RACH-less HOに関する情報のかわりに、ビームに関する情報を設定して送信してもよい。このようにすることで、ビームが構成されるような場合も含めて、タイミング調整情報、HO対象のUEに対するULグラント情報をS-MNに送信可能になる。T-MNからS-MNへの該情報は、基地局間インタフェースを用いて送信してもよい。たとえば、Xnシグナリングを用いてもよい。HO request Acknowledgeメッセージに含めて送信してもよい。
 S-MNは、HO対象とするUEに対してT-MNから受信したビームに関する情報を送信する。S-MNは、T-MNから受信した、RACH-less HOに関する情報とビームに関する情報とを組合わせた情報を、該UEに対して送信してもよい。このようにすることで、ビームが構成されるような場合も含めて、タイミング調整情報、HO対象のUEに対するULグラント情報をUEに送信可能になる。S-MNからUEへのビームに関する情報の送信は、前述した、RACH-less HOに関する情報の送信方法を敵適用するとよい。
 S-MNからRACH-less HOに関する情報、ビームに関する情報を受信したUEは、HO先のセルのビームを特定し、該情報を用いて、特定したビームにおけるRA処理を省略して、該セルの該ビームと同期をとる。このようにして、UEは、HO先のビームと同期を可能とし、通信を開始可能となる。
 前述に開示したNRにおけるRACH-less HO処理方法は、PCell変更処理、SN変更処理、PSCell変更処理にも適宜適用してもよい。たとえば、T-SNがSN変更(PSCell変更であってもよい)処理対象のUEに対して、ビームに関する情報を設定し、該情報をS-MNに対して送信する。S-MNは該情報をSN変更(PSCell変更であってもよい)処理対象のUEに対して送信する。該情報を受信したUEは、T-SN(T-PSCellであってもよい)のHO先のビームを特定し、該情報を用いて、特定したビームにおけるRA処理を省略して、該セルの該ビームと同期をとる。このようにすることで、UEは、SN変更先のビームと同期を可能とし、通信を開始可能となる。
 たとえば、DC設定時のSN変更をともなうMN間HO処理に適用してもよい。T-MNは、SN変更をともなうMN間HO処理対象のUEに対してT-MNのビームに関する情報を設定する。また、T-MNが設定するDC用のT-SNはMN間HO処理対象のUEに対してT-SNのビームに関する情報を設定してもよい。T-SNはT-MNに対して、設定したT-SNのビームに関する情報を送信する。T-MNは、S-MNを介して、SN変更をともなうMN間HO処理対象のUEに対して、設定したT-MN and/or T-SNのビームに関する情報を送信する。該情報を受信したUEは、T-MNおよびT-SNのビームを特定し、該情報を用いて、特定したビームにおけるRA処理を省略して、該セルの該ビームと同期をとる。このようにして、UEは、HO先のビームおよび、SN変更先のビームと同期を可能とし、DC設定での通信を開始可能となる。
 前述に開示したNRにおけるRACH-less HO処理方法は、CHO、CPCにも適宜適用してもよい。前述に開示した、MN HO処理、PCell変更処理、SN変更処理、PSCell変更処理でのNRにおけるRACH-less HO処理方法を適宜適用するとよい。ビームに関する情報は、候補に設定された一つまたは複数のT-MN、T-SN毎のビームに関する情報とするとよい。
 本実施の形態3で開示したような方法とすることで、ビーム毎にSSBやRSが設定されるNRにおいても、RA処理を省略したMN HO処理、PCell変更処理、SN変更処理、PSCell変更処理を実施可能となる。また、RA処理を省略したCHO、CPC処理も実施可能となる。このため、NRにおいても、このようなDC設定を含めたモビリティ処理における通信中断時間を削減可能となる。
実施の形態4.
 従来、通信容量向上や、通信のロバスト性や信頼性向上のため、UEが2つの基地局と通信を行うデュアルコネクティビティがサポートされている。しかし、5Gでの密なNWでの運用に対して、さらなる通信容量向上増大や通信のロバスト性や信頼性向上のため、3つ以上の基地局との間で通信を行うマルチコネクティビティ技術の検討が提案されている(非特許文献30 RWS-210183)。しかし、マルチコネクティビティの具体的処理方法についてはなんら開示されていない。
 たとえば、UEは3つ以上の基地局にデータ送信を行う場合、どの基地局に送信したらよいかなどの処理方法がわからないと、基地局も自基地局がUEに対してスケジューリングをしたら良いのか否かを判断できず、UEは複数の基地局との間で実際の通信を実行できない、という課題が生じる。
 本実施の形態4では、このような課題を解決するため、UEが3つ以上の基地局と通信を行う場合の、UL送信方法を開示する。
 上記の課題を解決するため、UEは、1つまたは複数の基地局に対してBSR(Buffer Status Report)を送信する。BSRの送信方法について開示する。BSRをどの基地局に送信するかを決定するため、データ量の閾値を複数設ける。該データ量はUE内のバッファに保存されるデータ量とするとよい。該データ量をPDCPのバッファに保存されるデータ量としてもよい。たとえば、複数の閾値を、Th#1、Th#2、…、Th#n(nは1より大きい整数)とする。UEは、バッファに保存されたデータ量が、これらの閾値より大きいか小さいか(閾値以上か以下かであってもよい)に応じて、BSRを送信する基地局を決定するとよい。
 どの基地局にBSRを送信するかを決定するため、デフォルトの基地局を設定してもよい。デフォルトの基地局を複数設定してもよい。たとえば、データ量が閾値より小さい場合は、デフォルトの基地局にBSRを送信し、データ量が閾値以上の場合は全基地局にBSRを送信する。
 複数の閾値と複数のデフォルト基地局を組合わせて設定してもよい。UEは、たとえば、データ量がTh#1より小さい場合は、デフォルト基地局#1に送信する。たとえば、データ量がTh#1以上Th#2より小さい場合は、デフォルト基地局#2に送信する。たとえば、データ量がTh#2以上の場合は全基地局に送信する。
 他の例として、UEは、たとえば、データ量がTh#1より小さい場合は、デフォルト基地局#1に送信する。たとえば、データ量がTh#1以上Th#2より小さい場合は、デフォルト基地局#1とデフォルト基地局#2に送信する。たとえば、データ量がTh#2以上Th#3より小さい場合は、デフォルト基地局#1とデフォルト基地局#2とデフォルト基地局#3に送信する。たとえば、データ量がTh#3以上の場合は全基地局に送信する。
 他の例として、たとえば、デフォルト基地局毎に閾値を設定してもよい。デフォルト基地局#1にTh#1、デフォルト基地局#2にTh#2、デフォルト基地局#3にTh#3を設定する。UEは、データ量がTh#1より大きい場合はデフォルト基地局#1に送信し、データ量がTh#2より大きい場合はデフォルト基地局#2に送信し、データ量がTh#3より大きい場合はデフォルト基地局#3に送信する。また、たとえば、Th#1<Th#2<Th#3と設定した場合、データ量がTh#2より大きくてTh#3以下の場合、UEは、デフォルト基地局#1、#2にBSRを送信する。設定する閾値のいずれかを0としてもよい。少ないデータ量の場合に送信する基地局を設定可能となる。
 複数の閾値と複数のデフォルト基地局を組合わせて設定する他の例として、閾値によってBSRを送信しないデフォルト基地局を設定してもよい。たとえば、データ量がTh#1以下の場合は、BSRをデフォルト基地局#1に送信しない。たとえば、データ量がTh#2以下の場合は、BSRをデフォルト基地局#2に送信しない。たとえば、Th#1>Th#2と設定した場合、データ量がTh#1より大きい場合は、BSRを全基地局に送信し、データ量がTh#1以下でTh#2より大きい場合は、BSRをデフォルト基地局#1を除く基地局に送信し、データ量がTh#2以下の場合は、BSRをデフォルト基地局#1と#2を除く基地局に送信する。
 これらの複数の閾値と複数のデフォルト基地局の設定は適宜組合せてもよい。このように、複数の閾値と複数のデフォルト基地局を組合わせて設定可能とすることで、BSR送信制御の柔軟性を向上可能となる。
 UEからBSRを受信した基地局は、UEに対してULスケジューリングを実施する。
 このようにすることで、たとえ3つ以上の基地局との通信においても、UEはどの基地局に対してBSRを送信するかを判断可能となる。UEからBSRを受信した基地局は、該BSRを用いてUEに対してスケジューリングを実施することが可能となる。このため、UEと3つ以上の基地局間でUL通信が可能となる。
 他の方法として、1つまたは複数の基地局からなる基地局グループを設けてもよい。閾値(例えば、Th#1,Th#2)と基地局グループとを組み合わせて設定してもよい。たとえば、上述したデータ量がTh#1より小さい場合は、基地局グループ#1にBSRを送信する。データ量がTh#1以上Th#2より小さい場合、基地局グループ#2に送信する。データ量がTh#2以上の場合、全基地局に送信する。このようにすることで、データ量に応じて複数の基地局へのBSR送信が可能となる。このため、データ量に応じて複数の基地局へのデータ送信が可能となる。
 基地局グループは、他の基地局グループの一部の基地局を含んでもよい。このようにすることで、データ量とBSRを送信する基地局とを柔軟に設定可能となる。
 基地局は、UEに対して、前述に開示した設定情報、たとえば、複数のデフォルト基地局情報 and/or 複数の閾値情報を送信する。複数のデフォルト基地局情報と複数の閾値情報とを関連付けて送信してもよい。UEに対して該設定情報を送信する基地局はマスタ基地局としてもよい。これらの情報の送信に、RRCシグナリングを用いてもよい。このようにすることで、UEは、設定に応じたBSRの送信が可能となる。基地局は、各基地局の通信状況に応じてUEに対してBSRの設定を変えることが可能となる。このため、各基地局の通信状況に応じたULのスケジューリングを実施可能となる。
 基地局は、あらかじめ複数の設定情報をUEに対して送信しておいてもよい。基地局は、該複数の設定情報のうち、どの設定を用いるかの情報をUEに対して送信してもよい。たとえば、該複数の設定情報をRRCシグナリングで送信し、どの設定を用いるかの情報を、MACシグナリングあるいはL1/L2シグナリングで送信してもよい。MACシグナリングあるいはL1/L2シグナリングで送信するため、設定情報を早期に変更可能となる。通信状況が急激に変動するような場合も、変更した設定情報をより早期に適用可能となる。
 他の方法を開示する。基地局が、UEがBSRを送信する基地局を決定する。基地局はUEに対して、決定した基地局に関する情報を送信する。UEがBSRを送信する基地局を決定する基地局はマスタ基地局であってもよい。マスタ基地局は、マルチコネクティビティにおいてUEに接続する一つまたは複数の基地局のうち、UEがBSRを送信する基地局を決定する。マスタ基地局はUEに対して、BSRを送信する基地局(以降BSR送信基地局と称する場合がある)に関する情報を送信する。BSR送信基地局に関する情報として、セルグループ識別子であってもよい。あるいは、BSR送信/BSR非送信を示す情報であってもよい。BSR送信アクティベーション/BSR送信デアクティベーション情報であってもよい。該情報をセルグループ識別子と関連付けてもよい。
 BSR送信基地局に関する情報をRRCシグナリングで送信してもよい。該情報をセルグループの設定に含めて送信してもよい。他の方法として、BSR送信基地局に関する情報をMACシグナリングで送信してもよい。BSR送信基地局の変更が早期に可能となる。他の方法として、BSR送信基地局に関する情報をL1/L2シグナリングで送信してもよい。BSR送信基地局の変更がより早期に可能となる。MACシグナリングあるいはL1/L2シグナリングで送信するBSR送信基地局に関する情報は、ビットマップとしてもよい。マルチコネクティビティを構成する一つまたは複数の基地局数のビットマップとしてもよい。UEは受信したBSR送信基地局に関する情報を用いて、BSR送信と設定された基地局に対してBSRを送信する。
 UEがBSRを送信する基地局を決定する基地局はセカンダリ基地局であってもよい。マルチコネクティビティにおいてUEに接続する一つまたは複数の基地局が、自基地局が、UEがBSRを送信する基地局となるか否かを決定してもよい。このようにすることで、各基地局は通信状況に応じてUEに対してBSRを送信させるか否かを選択可能となる。UEはULスケジューリングできない基地局に対して無駄なBSRを送信しなくて済む。各基地局で決定したBSR送信基地局に関する情報は、マスタ基地局を介してUEに送信してもよいし、各基地局がUEに送信してもよい。送信方法として前述の方法を適宜適用してもよい。
 このようにすることで、基地局がタイムリーにUEに対してBSR送信基地局を設定可能となる。
 UEはマスタ基地局に対して、BSRを送信する基地局を要求してもよい。あるいは、BSRを送信する基地局グループを要求してもよい。マスタ基地局はUEに対して、BSRを送信する基地局あるいは基地局グループを設定する。UEがBSRを送信する基地局あるいは基地局グループを設定する際、閾値の設定は無くてもよい。UEは、マスタ基地局から受信した、BSRを送信する基地局あるいは基地局グループに従って、BSRを送信するとよい。このようにすることで、マスタ基地局が各基地局の通信状況に応じて適宜BSRを送信する基地局あるいは基地局グループを設定可能となる。
 本実施の形態4で開示したような方法とすることで、UEが3つ以上の基地局にデータ送信を行う場合でも、BSRを送信する基地局を決定することが可能となる。基地局はBSRに応じて、UEに対してスケジューリングすることが可能となる。このため、UEは複数の基地局との間で通信が可能となる。また、3つ以上の基地局を用いた場合も、基地局から効率的なスケジューリングを実行可能となる。このため、通信のロバスト性や信頼性を保ちつつ、通信容量の向上が可能となる。
 本開示において、gNBあるいはセルとして記載しているが、特に説明の無い限り、gNBであってもよいしセルであってもよい。
 前述の各実施の形態およびその変形例は、例示に過ぎず、各実施の形態およびその変形例を自由に組合せることができる。また各実施の形態およびその変形例の任意の構成要素を適宜変更または省略することができる。
 例えば、前述の各実施の形態およびその変形例において、サブフレームは、第5世代通信システムにおける通信の時間単位の一例である。サブフレームはスケジューリング単位であってもよい。前述の各実施の形態およびその変形例において、サブフレーム単位として記載している処理を、TTI単位、スロット単位、サブスロット単位、ミニスロット単位として行ってもよい。
 本開示は詳細に説明されたが、上記した説明は、すべての局面において、例示であって、限定的なものではない。例示されていない無数の変形例が、想定され得るものと解される。
 200,210 通信システム、202 通信端末装置(移動端末)、203,207,213,217,223-1,224-1,224-2,226-1,226-2,750 基地局装置(基地局)、204 MME/S-GW部(MME部)、204a MME、214 AMF/SMF/UPF部(5GC部)、218 中央ユニット、219 分散ユニット、301,403 プロトコル処理部、302 アプリケーション部、303,404 送信データバッファ部、304,405 エンコーダー部、305,406 変調部、306,407 周波数変換部、307-1~307-4,408-1~408-4 アンテナ、308,409 復調部、309,410 デコーダー部、310,411,506,526 制御部、401 EPC通信部、402 他基地局通信部、412 5GC通信部、501 PDN GW通信部、502,522 基地局通信部、503,523 ユーザプレイン通信部、504 HeNBGW通信部、505,525 制御プレイン制御部、505-1,525-1 NASセキュリティ部、505-2 SAEベアラコントロール部、505-3,525-3 アイドルステートモビリティ管理部、521 Data Network通信部、525-2 PDUセッションコントロール部、527 セッション管理部、751-1~751-8 ビーム、3110,3130,3220,3221,3320 BAP-PDU、3115,3215 機能部、3125 ルーティング機能部。

Claims (10)

  1.  通信端末が2つの基地局に同時に接続するデュアルコネクティビティのマスタノードとして動作する基地局であるマスタ基地局と、
     前記デュアルコネクティビティのセカンダリノードとして動作する基地局であるセカンダリ基地局と、
     を含み、
     通信端末が接続先のマスタノードを変更する処理または通信端末が接続先のセカンダリノードを変更する処理である第1の接続先変更処理を実行中に、前記マスタノードを変更する処理および前記セカンダリノードを変更する処理のうち、前記第1の接続先変更処理に該当しない処理である第2の接続先変更処理が必要となった場合、前記第2の接続先変更処理を開始するとともに前記第1の接続先変更処理をキャンセルする、
     ことを特徴とする通信システム。
  2.  前記第1の接続先変更処理を通信端末が接続先のマスタノードを変更する処理とし、前記第2の接続先変更処理を通信端末が接続先のセカンダリノードを変更する処理とする、
     ことを特徴とする請求項1に記載の通信システム。
  3.  前記第1の接続先変更処理を通信端末が接続先のセカンダリノードを変更する処理とし、前記第2の接続先変更処理を通信端末が接続先のマスタノードを変更する処理とする、
     ことを特徴とする請求項1に記載の通信システム。
  4.  通信端末が2つの基地局に同時に接続するデュアルコネクティビティのマスタノードとして動作する基地局であるマスタ基地局と、
     前記デュアルコネクティビティのセカンダリノードとして動作する基地局であるセカンダリ基地局と、
     前記マスタ基地局および前記セカンダリ基地局に同時に接続することが可能な通信端末と、
     を含み、
     前記通信端末が前記マスタ基地局および前記セカンダリ基地局に接続している状態において、前記通信端末が接続先のマスタノードを変更する処理および接続先のセカンダリノードを変更する処理の両方が必要な状態の場合に、
     前記通信端末は、新たな接続先のマスタノードを、新たな接続先のセカンダリノードよりも先に選択した場合、新たな接続先のマスタノードの選択結果と予め定められた条件とに基づいて、新たな接続先のセカンダリノードを選択し、新たな接続先のセカンダリノードを、新たな接続先のマスタノードよりも先に選択した場合、新たな接続先のセカンダリノードの選択結果と予め定められた条件とに基づいて、新たな接続先のマスタノードを選択する、
     ことを特徴とする通信システム。
  5.  通信端末が接続先のマスタノードを変更する前記処理をConditional Handoverとする、
     ことを特徴とする請求項1から4のいずれか一つに記載の通信システム。
  6.  通信端末が接続先のマスタノードを変更する前記処理をMake-Before-Break Handoverとする、
     ことを特徴とする請求項1から4のいずれか一つに記載の通信システム。
  7.  前記マスタ基地局は、前記Make-Before-Break HandoverであるMBBハンドオーバを実行する場合、該MBBハンドオーバを実行する際に必要なMake-Before-Break情報を、該MBBハンドオーバを実行する通信端末に送信する、
     ことを特徴とする請求項6に記載の通信システム。
  8.  通信端末が接続先のマスタノードを変更する前記処理をRandom Access Channel-less Handoverとする、
     ことを特徴とする請求項1から4のいずれか一つに記載の通信システム。
  9.  前記マスタ基地局は、前記Random Access Channel-less HandoverであるRACH-lessハンドオーバを実行する場合、該RACH-lessハンドオーバで必要なRACH-lessハンドオーバ情報を、該RACH-lessハンドオーバを実行する通信端末に送信する、
     ことを特徴とする請求項8に記載の通信システム。
  10.  基地局と、
     複数の基地局に同時に接続することが可能な通信端末と、
     を含み、
     前記通信端末は、接続中の基地局の数が3以上の場合、接続中の基地局のうち、予め定められた条件を満たす1つ以上の基地局に対して、自通信端末が保持している送信データのデータ量の情報を通知し、
     前記基地局は、前記通信端末から通知を受けた前記データ量の情報に基づいて、前記通信端末を対象とするアップリンクのスケジューリングを行う、
     ことを特徴とする通信システム。
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