WO2023037404A1 - 端末装置、及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2023037404A1
WO2023037404A1 PCT/JP2021/032830 JP2021032830W WO2023037404A1 WO 2023037404 A1 WO2023037404 A1 WO 2023037404A1 JP 2021032830 W JP2021032830 W JP 2021032830W WO 2023037404 A1 WO2023037404 A1 WO 2023037404A1
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information
cho
conditional handover
terminal
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克成 上村
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ソフトバンク株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/08Reselecting an access point

Definitions

  • the present invention relates to terminal devices and wireless communication methods.
  • NR New Radio
  • 5G 5th generation
  • 4G fourth-generation
  • conditional handover (CHO: Conditional Handover) that sets handover destination cell information in advance for the purpose of improving the robustness (stability) of handover (HO: Handover) is being considered ( See Non-Patent Document 1).
  • CHO Conditional Handover
  • HO Handover
  • NTN Non-Terrestrial Networks
  • Airborne vehicles see, for example, Non-Patent Document 2.
  • the base station e.g., gNodeB: gNB
  • flying objects e.g., satellite, Unmanned Aerial System (UAS), Unmanned Aerial Vehicle: It is being considered to be mounted on UAV
  • Airborne objects such as satellites and UAS (UAV) typically move on predetermined orbits, but in cellular systems (e.g., LTE, NR, etc.), base stations are generally fixed on the ground. assumed to be installed. Therefore, in order to apply CHO to NTN, it is necessary to optimize the CHO procedure in consideration of base station movement, but such a proposal has not yet been made.
  • the present disclosure has been made in view of the above points, and aims to provide an optimal CHO procedure for NTN and others.
  • a terminal device includes a determination unit that determines a conditional handover candidate cell from among a plurality of candidate cells based on cell information corresponding to time information, and a determination unit that determines the determined candidate cell at the time It has an evaluator for informed evaluation and an execution unit for performing conditional handover if the candidate cell satisfies the conditions for conditional handover.
  • a radio communication method is a radio communication method performed by a terminal device, in which conditional handover candidate cells are determined from among a plurality of candidate cells based on cell information corresponding to time information.
  • an evaluation step of evaluating the determined candidate cell based on time information; and an execution step of performing conditional handover if the candidate cell satisfies conditions for conditional handover. include.
  • FIG. 4 is a diagram for explaining problems in applying CHO in NTN; It is a figure showing an example of composition of NTN system 1 concerning this embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of hardware configurations of a terminal and a base station; FIG. FIG. 2 is a diagram showing an example of a functional block configuration of a base station; FIG. It is the figure which illustrated CHO setting information. It is a figure which shows an example of a functional block configuration of a terminal.
  • 4 is a flow chart showing an example of a processing procedure performed by a base station; 4 is a flow chart showing an example of a processing procedure performed by a terminal; It is a figure which shows the example of a change of the standard specification which concerns on this embodiment.
  • a preset measurement event (event trigger condition) is established in one (Cell-X) of measurement target cells (that is, CHO candidate cells), or when periodic measurement reports are set. If so, it starts the measurement report procedure and transmits a measurement report message (MeasurementReport) including the measurement result of the related cell to the base station 20-1 (S10).
  • the base station 20-1 Upon receiving the measurement report message, the base station 20-1 determines whether or not to provide (set) the CHO candidate cell and the corresponding measurement event condition to the terminal 10 based on the received measurement result. If determined, the CHO setting information is provided to the terminal 10 . Typically, the base station 20-1 requests HO preparation to the base station 20-2 to which the notified cell (Cell-X) belongs, and sends information for accessing the base station 20-2 to the base station 20-2. It is exchanged between the stations 20 (S11). Then, the base station 20-1 receives information necessary for evaluating the CHO provided by the base station 20-2 (hereinafter referred to as CHO setting information) and measurement event conditions related to CHO (hereinafter referred to as CHO conditions). ) is generated and transmitted to the terminal 10 (S12).
  • CHO setting information information necessary for evaluating the CHO provided by the base station 20-2
  • CHO conditions measurement event conditions related to CHO
  • the terminal 10 determines whether the CHO candidate cell (Cell-X) satisfies the CHO conditions based on the downlink signal measurement results and the CHO conditions. It is determined whether or not to start CHO by comparing (evaluating) the When the CHO candidate cell satisfies the CHO condition, the terminal 10 attempts HO with respect to the base station 20-2 based on the notified CHO setting information (S13), and downlink to the base station 20-2. Acquisition of synchronization and random access are attempted (S14).
  • the base station 20-2 If the random access procedure with the base station 20-2 is successful, it transmits a response message (RRCReconfigurationComplete) corresponding to the received RRC message to the base station 20-2 (S15). After that, the base station 20-2 determines that the CHO has succeeded, and sends a message (UEContextRelease) to the base station 20-1 to delete the UE context (terminal related information related to connection) of the terminal 10. transmit (S16) and complete the CHO procedure.
  • the NTN shown in FIG. 2 includes a terminal 10 and a base station 20 mounted on each satellite S1, S2 moving in orbit.
  • Each base station 20-1, 20-2 forms a cell C1, C2, respectively (ie, the area of cell C1 (C2) is supported as a communication area by a beam transmitted from satellite S1 (S2)).
  • a cell in NTN is hereinafter referred to as an NTN cell.
  • the satellites S1 and S2 are referred to as satellites S when they are not distinguished from each other.
  • the satellite S may not be equipped with the base station 20, or may be equipped with a device having some of its functions.
  • the satellite S may be connected by a feeder link to a base station 20 installed on the ground, and may have a function (relay, repeater) to transfer signals from the base station 20.
  • the signal processing of the base station 20 may be A configuration including only a portion (dispersion unit (described later)) may also be used. That is, the network configuration including the satellite S may be a method of regenerating the signal from the ground station (regenerative) or a method of retransmitting without changing the communication content (transparent).
  • the satellites S whose coverage area (cell) is a point area are switched at predetermined time intervals. Specifically, even if the terminal 10 is at rest as shown in FIG. HO).
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of the configuration of the NTN system 1 according to this embodiment.
  • the NTN system 1 is a communication network using flying objects.
  • the NTN system 1 is intended for NR, but is not limited to this. For example, it is applicable to LTE and LTE-Advanced. Also, it can be applied to a radio communication system that partially uses NR. More generally, the present embodiment is applicable to any wireless communication system comprising at least a terminal and a base station, including future wireless communication systems.
  • LTE and LTE-Advanced are also referred to as EUTRA, but have the same meaning.
  • Each satellite S is, for example, a Low-Earth Orbit (LEO) satellite that moves on an orbit at an altitude of 300 to 1500 km, a Medium-Earth Orbit (LEO) satellite that moves on an orbit at an altitude of 7000 to 25000 km (MEO) satellite or Geosynchronous Equatorial Orbit (GEO).
  • LEO Low-Earth Orbit
  • LEO Medium-Earth Orbit
  • GEO Geosynchronous Equatorial Orbit
  • FIG. 3 circular motion is illustrated as an example of the orbit of each satellite S, but other orbits (for example, reciprocating motion) may be used.
  • flying objects are not limited to satellites, but include, for example, unmanned aerial systems (UAS), unmanned aerial vehicles (UAV), high altitude platform stations (HAPS) at altitudes of 12 to 50 km, etc. may
  • a terminal (terminal device, user device, User Equipment: UE) 10 is, for example, a smartphone, a personal computer, an in-vehicle terminal, etc., and is connected to each base station 20 on a cell-by-cell basis.
  • the terminal 10 communicates with each base station 20 via a predetermined interface (for example, service link).
  • Each base station 20 is a base station (including part of the base station) mounted on each satellite S, or a relay or repeater. , MAC (Medium Access Control) layer, and PHY (Physical) layer, or some or all of them.
  • Each base station 20 includes gNB-DU (gNB Distributed Unit), distributed unit (DU), distributed base station, sky base station, first base station, NG-RAN node (NG-RAN node), etc. may be called.
  • gNB-DU gNB Distributed Unit
  • DU distributed unit
  • NG-RAN node NG-RAN node
  • Each base station 20 forms a cell C which is one or more NTN cells.
  • each of the base stations 20-1 to 20-5 forms one cell C, but multiple cells may be supported.
  • the base stations 20-1 to 20-5 form cells C with cell IDs "101" to "105", respectively. Any value may be assigned to each cell ID.
  • cell C101 to cell C105 in association with the cell ID.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of hardware configurations of the terminal 10 and the base station 20.
  • the terminal 10 and the base station 20 have a processor 11, a memory 12, a storage device 13, a communication device 14 for wired or wireless communication, an input device 15 for receiving input operations, an output device 16 for outputting information, and an antenna 17.
  • the processor 11 is, for example, a CPU (Central Processing Unit) and controls the terminal 10 and the base station 20.
  • CPU Central Processing Unit
  • the memory 12 is composed of, for example, ROM (Read Only Memory), EPROM (Erasable Programmable ROM), EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM) and/or RAM (Random Access Memory).
  • ROM Read Only Memory
  • EPROM Erasable Programmable ROM
  • EEPROM Electrically Erasable Programmable ROM
  • RAM Random Access Memory
  • the storage device 13 is composed of storage such as HDD (Hard Disk Drive), SSD (Solid State Drive) and/or eMMC (embedded Multi Media Card), for example.
  • HDD Hard Disk Drive
  • SSD Solid State Drive
  • eMMC embedded Multi Media Card
  • the communication device 14 is a device that communicates via a wired and/or wireless network, such as a network card or a communication module. Further, the communication device 14 may include an amplifier, an RF (Radio Frequency) device that performs processing related to radio signals, and a BB (BaseBand) device that performs baseband signal processing.
  • RF Radio Frequency
  • BB BaseBand
  • the RF device generates a radio signal to be transmitted from the antenna 17 by performing D/A conversion, modulation, frequency conversion, power amplification, etc. on the digital baseband signal received from the BB device. Further, the RF device generates a digital baseband signal by performing frequency conversion, demodulation, A/D conversion, etc. on the radio signal received from the antenna 17, and transmits the digital baseband signal to the BB device.
  • the BB device performs processing for converting a digital baseband signal into packet data (for example, IP packet) and processing for converting an IP packet into a digital baseband signal.
  • the input device 15 is, for example, a keyboard, touch panel, mouse and/or microphone.
  • the output device 16 is, for example, a display and/or a speaker.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of the functional block configuration of the base station 20.
  • Base station 20 includes transmitter 200 , receiver 201 , and controller 202 .
  • FIG. 5 shows main functional blocks in this embodiment.
  • the transmitting unit 200 and the receiving unit 201 may be realized by, for example, the communication device 14 , or may be realized by executing a program stored in the storage device 13 by the processor 11 in addition to the communication device 14 .
  • Control unit 202 may be implemented by processor 11 executing a program stored in storage device 13 .
  • the program can be stored in a storage medium.
  • the storage medium storing the program may be a computer-readable non-temporary storage medium.
  • the non-temporary storage medium is not particularly limited, but may be a storage medium such as a USB memory or CD-ROM, for example.
  • the transmission unit 200 generates and transmits a downlink signal to be transmitted to the terminal 10 .
  • the receiving unit 201 receives an uplink signal from the terminal 10 .
  • the control unit 202 performs various processes related to the RRC layer, for example.
  • the control unit 202 also includes a generating unit 203 that generates CHO setting information indicating CHO conditions, measurement conditions necessary for starting the CHO procedure, and the like.
  • the CHO condition and CHO setting information generated by generating section 203 are included in the RRC message and transmitted from transmitting section 200 to the terminal.
  • FIG. 6 is a diagram exemplifying the CHO setting information IF.
  • the CHO setting information IF shown in FIG. 6 sets a plurality of cells C101 to C105 forming the satellite constellation shown in FIG. 3 as CHO candidate cells (cell groups).
  • time information IF1, cell information IF2, and cell maintenance information IF3 are registered in association with each other (that is, each information is linked to the measurement ID).
  • Information other than these may be included as the CHO setting information IF.
  • evaluation parameters relating to measurement events and their triggers may be set corresponding to measurement IDs, or one or more group IDs indicating satellite constellations may be notified. Multiple measurement IDs may be linked to a group ID.
  • the base station 20 links a plurality of pieces of information necessary for implementing CHO with the measurement ID, and transmits the RRC message to the terminal 10 in an RRC message.
  • the base station 20 includes the measurement ID in the measurement configuration and transmits it.
  • the time information IF1 is information representing an evaluation time for the terminal 10 to evaluate whether each CHO candidate cell satisfies the CHO condition. Including T2.
  • the trigger time T1 and the end time T2 may be absolute times or relative times. Alternatively, the trigger time T1 may be specified as an absolute time, and the end time T2 may be specified as a relative time (for example, n seconds (n is a natural number)) starting from the trigger time T1.
  • the time information IF1 (trigger time T1, end time T2) may be determined by the terminal 10 based on ephemeris information (trajectory information) included in a system information (System Information) message that broadcasts system information common within the cell. .
  • the cell information IF2 is information associated with the time information IF1, and includes the cell ID of the cell linked to the time information (Linked cell ID: first cell identification information) and the cell of the CHO candidate cell linked to this cell ID. ID (CHO candidate cell ID: second cell identification information) is included.
  • Cell linked to time information means a cell (located cell (primary cell): connected cell) used by terminal 10 and base station 20 for communication at least at trigger time T1.
  • a CHO candidate cell linked to an ID means a cell (applicable cell) among a plurality of CHO candidate cells to be evaluated whether or not the CHO condition is satisfied during the evaluation time.
  • Information as to whether the cell is operated on the NTN frequency or the result of comparison with the location information of the terminal 10 may be added to the determination as to whether the cell is an applicable cell or not.
  • the cell linked to the time information is the cell C105, and the CHO candidate cell linked to this cell C105 is the subsequent cell C101 (see FIG. 6). 3).
  • the terminal 10 when the terminal 10 is communicating in the cell C105, the terminal 10 evaluates whether the CHO candidate cell C101 satisfies the CHO condition during the evaluation time, and is evaluated to satisfy the CHO condition. , the terminal 10 attempts CHO to the cell C101, and if the CHO is successful, the cell communicating with the terminal 10 is switched from the cell C105 to the cell C101.
  • the terminal 10 may always regard the serving cell as the Linked cell ID, or may assume that the serving cell is implicitly designated as the Linked cell ID when the Linked cell ID is not designated.
  • one CHO candidate cell (CHO candidate cell ID) linked to a cell ID (Linked cell ID) is illustrated, but multiple cell IDs (CHO candidate cell IDs) are specified.
  • the same cell ID (Linked cell ID) may be shared by a plurality of CHO candidate cells.
  • the same cell ID (Linked cell ID) may be linked to multiple pieces of time information.
  • the cell may be implicitly indicated as a ground base station. That is, the base station 20 can simultaneously notify the terminal 10 of an NTN cell and a normal cell (non-NTN cell) as CHO candidate cells.
  • the cell maintenance information IF3 is flag information for determining whether or not to maintain the CHO setting information IF after CHO is executed.
  • the base station 20 can set, for example, "Maintain” or "Remove” (or 1-bit information indicating True/False may be used).
  • the cell maintenance information IF3 is set for each measurement ID (for each cell), but the cell maintenance information IF3 may be set for each received CHO setting information (for each cell group). .
  • it may be determined whether or not a flag to be maintained is set based on whether or not the time information IF1 is set. . If the CHO is successful, the terminal 10 may determine whether to delete the related CHO configuration information based on the corresponding cell maintenance information IF3 (including implicitly instructed).
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of the functional block configuration of the terminal 10.
  • Terminal 10 includes transmitting section 100 , receiving section 101 , determining section 102 , measuring section 103 , evaluating section 104 , executing section 105 and determining section 106 .
  • FIG. 7 shows main functional blocks in this embodiment.
  • the transmitting unit 100 and the receiving unit 101 may be realized by, for example, the communication device 14 , or may be realized by executing a program stored in the storage device 13 by the processor 11 in addition to the communication device 14 .
  • the determination unit 102 , the measurement unit 103 , the evaluation unit 104 , the execution unit 105 and the determination unit 106 may be implemented by the processor 11 executing a program stored in the storage device 13 .
  • the program can be stored in a storage medium.
  • the storage medium storing the program may be a non-transitory computer readable medium.
  • the non-temporary storage medium is not particularly limited, but may be a storage medium such as a USB memory or CD-ROM, for example.
  • the transmission unit 100 generates and transmits an uplink signal to be transmitted to the base station 20 .
  • the receiving unit 101 receives downlink signals from the base station 20 . Further, receiving section 101 receives an RRC message including CHO conditions and CHO setting information IF from base station 20 . The received CHO conditions and CHO setting information IF are stored in the storage device 13 .
  • the determining unit 102 determines a CHO candidate cell to be evaluated from among a plurality of candidate cells based on the CHO setting information IF.
  • the determining unit 102 It is determined that it is necessary to implement CHO based on time information, and a CHO candidate cell corresponding to the cell ID (cell C102) is specified (selected) from a plurality of candidate cells (here, cell C103). Furthermore, time information IF1 corresponding to the identified CHO candidate cell (cell C103) is applied.
  • determining section 102 regards the identified CHO candidate cell (cell C103) as a measurement target cell (applicable cell), and starts evaluating whether or not trigger time T1(a3) is satisfied.
  • the trigger time T1 may be an absolute time, a time when the measurement quality of the CHO candidate cell exceeds a certain quality, or a time when the measurement quality of the connecting cell (serving cell) falls below a certain quality. It may be the time, or the elapsed time after connecting to the cell.
  • Measurement section 103 measures the reception quality (measurement quality, cell quality) of the determined CHO candidate cell and outputs the cell quality measurement result.
  • Cell quality may be, for example, RSRP (Reference Signal Received Power), RSRQ (Reference Signal Received Quality), RSSI (received signal strength indicator), RS-SINR (Reference Signal-Signal to Interference and Noise Ratio).
  • the evaluation unit 104 evaluates whether or not the determined CHO candidate cell satisfies the CHO condition based on the time information IF1, cell quality measurement results, and the like. For example, when a predetermined cell quality measurement result is obtained within the evaluation time indicated by the time information IF1 (when a preset measurement event corresponding to CHO is satisfied), the evaluation unit 104 , satisfies the CHO condition.
  • the executing unit 105 executes CHO when the CHO candidate cell satisfies the CHO condition.
  • the end time T2 is stopped if the CHO is successful.
  • the end time T2 continues to count without being stopped if the CHO fails, and when reconnection to the cell related to the end time T2 (the cell indicated by the Linked cell ID or the CHO candidate cell ID) is successful may be stopped.
  • the determining unit 106 determines whether or not to maintain the CHO setting information IF based on the cell maintenance information IF3 included in the CHO setting information IF (including cases where it is implicitly specified), and Maintain or delete the CHO setting information according to the determination result. For example, when cell maintenance information IF3 is information indicating "Maintain” (maintenance), determining section 106 maintains CHO setting information IF held by terminal 10, while determining section 106 maintains CHO setting information IF held by terminal 10, while cell maintenance information IF3 indicates "Remove” ( delete), the CHO setting information IF held by the terminal 10 is deleted. When determining to delete the CHO configuration information, the determination unit 106 may delete only the measurement ID and maintain the remaining configuration information, or may delete all configuration information linked to the measurement ID. .
  • FIG. 8 is a flowchart showing an example of a processing procedure performed by the base station 20. As shown in FIG. The base station 20 generates an RRC message including CHO conditions and CHO setting information IF (S201). Subsequently, the base station 20 transmits the generated RRC message to the terminal 10 (S202).
  • FIG. 9 is a flow chart showing an example of a processing procedure performed by the terminal 10. As shown in FIG. The following description assumes that terminal 10 receives CHO conditions and CHO setting information IF from base station 20 . The terminal 10 determines a CHO candidate cell from among a plurality of candidate cells based on the cell ID of the cell linked to the time information IF1 included in the CHO setting information IF (step S101).
  • the terminal 10 measures the reception quality (cell quality) of the determined CHO candidate cell (step S102).
  • the terminal 10 evaluates whether or not the determined CHO candidate cell satisfies the CHO condition based on the time information IF1 included in the CHO setting information IF, the cell quality measurement result, and the like (step S103).
  • the terminal 10 returns to step S101 if the CHO condition is not satisfied, and proceeds to step S104 if the CHO condition is satisfied.
  • the terminal 10 determines that the CHO condition is satisfied, it executes CHO (step S104). After executing CHO, the terminal 10 determines whether or not to maintain the CHO setting information IF based on the cell maintenance information IF3 (including the case where it is implicitly specified) included in the CHO setting information IF (step S105). ). The terminal 10 executes processing according to the determination result (that is, processing for maintaining or deleting the CHO setting information IF) (step S106). Then, the terminal 10 refers to the CHO setting information IF and determines the next CHO candidate cell from among the plurality of candidate cells based on the cell ID of the CHO destination cell (step S107).
  • the base station (non-terrestrial base station) 20 mounted on the satellite S generates the CHO setting information IF and transmits it to the terminal 10 has been described, but it is not intended to be limited to this.
  • a device capable of communicating with the terminal 10 such as a base station (terrestrial base station) installed on the ground or a base station control device that controls each base station, generates CHO setting information IF and transmits it to the terminal 10.
  • the case where CHO is performed between cells of non-terrestrial base stations was illustrated, but when CHO is performed from a cell of non-terrestrial base stations to a cell of terrestrial base stations, or vice versa It is also applicable in the case of It should be noted that when CHO to the cell of the terrestrial base station is successful, the CHO setting information IF can be deleted regardless of the content (that is, maintenance or deletion) of the cell maintenance information IF3 included in the CHO setting information IF. good.
  • determination section 106 maintains or deletes CHO setting information IF according to cell maintenance information IF3. After the lapse of time, the data may be uniformly deleted in units of measurement IDs or in units of group IDs.
  • the base station 20 may separately indicate the time (effective time) until deletion of the CHO setting information IF held by the terminal 10, or the effective time may be included in the CHO setting information IF in advance. .
  • the effective time may be uniquely determined, for example, "three hours after the terminal 10 holds (receives)" or "one hour after the last successful CHO".
  • the valid time may be shared with the end time T2. In this case, when the evaluation time reaches the end time T2 (or when a timer having the same length as the end time T2, which is activated at the trigger time T1, expires), the terminal 10 selects the cell corresponding to the end time T2.
  • Information (measurement ID or group ID) may be deleted from the CHO configuration information IF. The terminal 10 may delete the corresponding measurement ID, group ID, or CHO setting information IF at the same time as updating or deleting the ephemeris information.
  • the technique related to CHO candidate cell selection described in this embodiment may be applied to the RACH parameter selection procedure in idle mode and the camping cell reselection procedure.
  • the base station 20 notifies the terminal 10 of a plurality of RACH parameters and cell reselection parameters in advance by linking them to the cell ID, and the terminal 10 (determining section 106) determines which parameter to apply. , the connected cell, or the cell ID (Linked cell ID) of the camped cell.
  • the base station 20 may use a system information message as a message to notify the terminal 10 in idle mode. It may also be applied to the RACH parameter selection procedure used when CHO is implemented.
  • the terminal 10 and/or the base station 20 are DSP (Digital Signal Processor), ASIC (Application Specific Integrated Circuit), PLD (Programmable Logic Device), FPGA (Field Programmable Gate Array), SoC (System-on-a -chip) and other hardware such as integrated circuits.
  • the hardware may implement part or all of each functional block.
  • the processor 11 may be at least one of the hardware.
  • FIG. 10 is a diagram showing a modified example of the standard specification (3GPP TS38.331) according to this embodiment.
  • the example of FIG. 10 is an example of a modification of the standard specification that is modified so as to determine whether or not to maintain the CHO setting information after CHO execution.
  • CHO setting information including cell information linked to time information and cell maintenance information indicating maintenance or deletion of CHO setting information is transmitted from the base station to the terminal. . This makes it possible to provide the optimal CHO procedure for NTN and the like.
  • Reference Signs List 1 NTN system 10 terminal 11 processor 12 memory 13 communication device 14 storage device 14 communication device 15 input device 16 output device 17 antenna S satellite 20 Base station 100 Transmitting unit 101 Receiving unit 102 Determining unit 103 Measuring unit 104 Evaluating unit 105 Executing unit 106 Judging unit 200 Transmitting unit 201 Receiving unit 202 ... control section, 203 ... generation section.

Landscapes

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

Abstract

時間情報に対応するセル情報に基づいて、複数の候補セルの中からコンディショナルハンドオーバーの候補セルを決定する決定部と、決定した候補セルを、時間情報に基づいて評価する評価部と、候補セルが、コンディショナルハンドオーバーの条件を満たした場合に、コンディショナルハンドオーバーを実行する実行部と、を有する、端末装置を提供する。

Description

端末装置、及び無線通信方法
 本発明は、端末装置、及び無線通信方法に関する。
 国際標準化団体である3GPP(3rd Generation Partnership Project)において、第5世代(5G)のセルラーシステムに向けた新しい無線アクセス技術であるNR(New Radio)の検討が行われている。NRは、第4世代(4G)のセルラーシステムであるLTE及びLTE‐Advancedよりも、多種多様なサービスを実現可能とするための技術が検討されている。
 例えば、NRではハンドオーバー(HO:Handover)のロバスト性(安定性)を高める目的で、ハンドオーバー先のセル情報を事前に設定するコンディショナルハンドオーバー(CHO:Conditional Handover)が検討されている(非特許文献1参照)。CHOが導入されることでハンドオーバー成功確率が向上する効果が期待できる。
 また、NRでは飛行物体(air borne vehicle)を用いた通信ネットワークである非地上系ネットワーク(NTN:Non-Terrestrial Networks)をサポートすることも検討されている(例えば、非特許文献2参照)。
3GPP TS 38.300 R3-211497
 ところで、NTNでは、基地局(例えば、gNodeB:gNB)の少なくとも一部の機能を上記飛行物体(例えば、衛星(satellite)や無人空中システム(Unmanned Aerial System:UAS)、無人航空機(Unmanned Aerial Vehicle:UAV))に搭載することが検討されている。衛星やUAS(UAV)などの飛行物体は、典型的には所定の軌道上を移動することになるが、セルラーシステム(例えば、LTE、NR等)では、一般に、基地局は地上に固定的に設置されることを想定している。このため、NTNにCHOを適用するためには、基地局の移動を考慮に入れてCHOの手順を最適化する必要があるが、このような提案は未だなされていない。
 本開示は上記の点に鑑みてなされたものであり、NTNなどに最適なCHO手順を提供することを目的とする。
 本開示の一態様に係る端末装置は、時間情報に対応するセル情報に基づいて、複数の候補セルの中からコンディショナルハンドオーバーの候補セルを決定する決定部と、決定した候補セルを、時間情報に基づいて評価する評価部と、候補セルが、コンディショナルハンドオーバーの条件を満たした場合に、コンディショナルハンドオーバーを実行する実行部と、を有する。
 本開示の一態様に係る無線通信方法は、端末装置が行う無線通信方法であって、時間情報に対応するセル情報に基づいて、複数の候補セルの中からコンディショナルハンドオーバーの候補セルを決定する決定ステップと、決定した候補セルを、時間情報に基づいて評価する評価ステップと、候補セルが、コンディショナルハンドオーバーの条件を満たした場合に、コンディショナルハンドオーバーを実行する実行ステップと、を含む。
 本開示によれば、NTNなどに最適なCHO手順を提供することができる。
CHOの基本的な手順を説明するための図である。 NTNにおけるCHOの適用の問題点を説明するための図である。 本実施形態に係るNTNシステム1の構成の一例を示す図である。 端末及び基地局のハードウェア構成の一例を示す図である。 基地局の機能ブロック構成の一例を示す図である。 CHO設定情報を例示した図である。 端末の機能ブロック構成の一例を示す図である。 基地局が行う処理手順の一例を示すフローチャートである。 端末が行う処理手順の一例を示すフローチャートである。 本実施形態に係る標準仕様の変更例を示す図である。
 添付図面を参照して、本発明の実施形態について説明する。なお、各図において、同一の符号を付したものは、同一又は同様の構成を有する。
 <本実施形態>
 (CHOの基本的な手順)
 最初に、CHOの基本的な手順について、図1を用いて説明する。なお、以下の説明では、各基地局20-1、20-2が形成するカバーエリアをセルと称する。また、基地局20-1及び基地局20-2を区別しない場合は、基地局20と記載する。
 端末10は、測定対象セル(すなわち、CHO候補セル)の一つ(Cell-X)において事前に設定された測定イベント(イベントトリガ条件)が成立する場合、または周期的な測定報告が設定されている場合に、測定報告手順を開始し、基地局20-1に対して関連セルの測定結果を含む測定報告メッセージ(MeasurementReport)を送信する(S10)。
 測定報告メッセージを受信した基地局20-1は、受信した測定結果を元に、CHO候補セルおよび対応する測定イベント条件を端末10へ提供(設定)するか否かを判断し、必要であると判断した場合はCHO設定情報を端末10へ提供する。典型的には、基地局20-1は、通知されたセル(Cell-X)が属する基地局20-2に対してHO準備を要求し、基地局20-2にアクセスするための情報を基地局20間でやり取りする(S11)。そして、基地局20-1は、基地局20-2から提供されるCHOを評価するのに必要な情報(以下、CHO設定情報と称する)や、CHOに関する測定イベント条件(以下、CHO条件と称する)を含むRRCメッセージ(RRCReconfiguration)を生成し、端末10に送信する(S12)。
 端末10は、受信したRRCメッセージに含まれるCHO設定情報やCHO条件に基づき、CHO候補セル(Cell-X)が、CHO条件を満たすか否かを下りリンク信号の測定結果とCHO条件とに基づいて比較(評価)することで、CHOを開始するか否かを決定する。端末10は、CHO候補セルがCHO条件を満たした場合、通知されたCHO設定情報に基づいて基地局20-2に対してHOを試行し(S13)、基地局20-2に対して下りリンク同期の取得およびランダムアクセスを試みる(S14)。基地局20-2とのランダムアクセス手順が成功した場合、受信したRRCメッセージに対応する応答メッセージ(RRCReconfigurationComplete)を基地局20-2に対して送信する(S15)。その後、基地局20-2は、CHOが成功したと判断し、基地局20-1に対して、端末10のUEコンテクスト(接続に関する端末関連情報)を削除するように指示するメッセージ(UEContextRelease)を送信し(S16)、CHO手順を完了する。
 (NTNにおけるCHOの適用の問題点)
 次に、NTNにおけるCHOの適用の問題点について図2を参照しながら説明する。
 図2に示すNTNは、端末10と、軌道上を移動する各衛星S1、S2に搭載された基地局20を含む。各基地局20-1、20-2は、それぞれセルC1、C2を形成する(すなわち、衛星S1(S2)から送信されるビームによりセルC1(C2)の領域が通信エリアとしてサポートされる)。以下、NTNにおけるセルをNTNセルと称する。なお、以下の説明において、各衛星S1、S2を区別しない場合は、衛星Sと記載する。NTNにおいて、衛星Sは基地局20を搭載しなくてもよいし、その一部の機能を備えた装置を搭載する構成でもよい。例えば、衛星Sは、地上に設置された基地局20とフィーダーリンクにより接続され、基地局20からの信号を転送する機能(リレー、リピーター)を具備してもよいし、基地局20の信号処理部分(分散ユニット(後述))のみを具備する構成でもよい。すなわち、衛星Sを含むネットワーク構成は、地上局からの信号を再生成する方法(regenerative)でもよいし、通信内容を変えず再送信する方法(transparent)でもよい。
 非静止の衛星Sを用いるNTNでは、ある地点エリアをカバレッジエリア(セル)とする衛星Sが所定時間毎に切り換わる。具体的には、図2に示すように端末10が静止していたとしても、各衛星Sの移動に応じて、衛星S1がカバーするセルC1から、衛星S2がカバーするセルC2にハンドオーバー(HO)されることになる。
 現在、NTNにコンディショナルハンドオーバー(CHO)を適用する方策の1つとして、時間の経過によりカバレッジが変化することを考慮し、CHO候補セルの測定イベントの評価(セルの受信品質の評価(セル評価))の開始を示す開始時間T1や、セル評価の終了を示す終了時間T2をあらわす時間情報を、CHO設定情報(図1参照)に追加することが検討されている。
 しかしながら、上記提案においては、時間情報を示す条件が不明であるといった問題や、CHOの成功後には、端末10において受信したCHO設定情報を削除しているため、CHO設定情報を有効に活用できないといった問題がある。本実施形態に係るNTNシステムは、このような問題を解消することを可能とする。
 <システム構成>
 図3は、本実施形態に係るNTNシステム1の構成の一例を示す図である。
 NTNシステム1は、飛行物体を用いた通信ネットワークである。NTNシステム1は、NRを対象とするが、これに限定されない。例えば、LTE及びLTE‐Advancedに対しても適用可能である。また、一部にNRを用いる無線通信システムにおいても適用可能である。より一般的には、少なくとも端末と基地局とを備える無線通信システムであれば本実施形態は適用可能であり、これは将来の無線通信システムも含む。なお、以降の説明では、LTE及びLTE‐AdvancedをEUTRAとも呼称するが、意味は同じである。
 各衛星Sは、例えば、高度300~1500kmの軌道上を移動する低高度地球軌道(Low-Earth Orbit:LEO)衛星、高度7000~25000kmの軌道上を移動する中高度地球軌道(Medium-Earth Orbit:MEO)衛星、又は、対地同期赤道上軌道(Geosynchronous Equatorial Orbit:GEO)であってもよい。図3では、各衛星Sの軌道の例として円運動を例示しているが、他の軌道(例えば往復運動など)であってもよい。また、飛行物体は衛星に限る趣旨ではなく、例えば、無人空中システム(UAS)、無人航空機(Unmanned Aerial Vehicle:UAV)、高度12~50kmにおける高度プラットフォームステーション(High Altitude Platform Station:HAPS)などであってもよい。
 端末(端末装置、ユーザー装置、User Equipment:UE)10は、例えば、スマートフォンやパーソナルコンピュータ、車載端末等であり、各基地局20とセル単位で接続される。端末10は、所定のインタフェース(例えば、サービスリンク)を介して各基地局20と通信を行う。
 各基地局20は、各衛星Sに搭載される基地局(基地局の一部も含む)、またはリレーやリピーターであり、例えば、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤ、RLC(Radio Link Control)レイヤ、MAC(Medium Access Control)レイヤ、PHY(Physical)レイヤの一部または全ての処理を行う。各基地局20は、gNB-DU(gNB Distributed Unit)、分散ユニット(Distributed Unit:DU)、分散基地局、上空基地局、第1の基地局、NG-RANノード(NG-RAN node)等と呼ばれてもよい。
 各基地局20は、一以上のNTNセルであるセルCを形成する。本実施形態では、各基地局20-1~20-5が、それぞれ1つのセルCを形成するものとするが、複数のセルをサポートしてもよい。具体的には、基地局20-1~20-5は、それぞれ、セルIDが「101」~「105」のセルCを形成する。なお、セルIDはそれぞれ任意の値が割り当てられてよい。以下では、各セルCを区別する必要がある場合には、セルIDに対応づけてセルC101~セルC105と呼ぶ。
 <ハードウェア構成>
 図4は、端末10及び基地局20のハードウェア構成の一例を示す図である。端末10及び基地局20は、プロセッサ11、メモリ12、記憶装置13、有線又は無線通信を行う通信装置14、入力操作を受け付ける入力装置15、情報の出力を行う出力装置16及びアンテナ17を有する。
 プロセッサ11は、例えば、CPU(Central Processing Unit)であり、端末10及び基地局20を制御する。
 メモリ12は、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)及び/又はRAM(Random Access Memory)等から構成される。
 記憶装置13は、例えば、HDD(Hard Disk Drive)、SSD(Solid State Drive)及び/又はeMMC(embedded Multi Media Card)等のストレージから構成される。
 通信装置14は、有線及び/又は無線ネットワークを介して通信を行う装置であり、例えば、ネットワークカード、通信モジュールなどである。また、通信装置14には、アンプ、無線信号に関する処理を行うRF(Radio Frequency)装置と、ベースバンド信号処理を行うBB(BaseBand)装置とを含んでいてもよい。
 RF装置は、例えば、BB装置から受信したデジタルベースバンド信号に対して、D/A変換、変調、周波数変換、電力増幅等を行うことで、アンテナ17から送信する無線信号を生成する。また、RF装置は、アンテナ17から受信した無線信号に対して、周波数変換、復調、A/D変換等を行うことでデジタルベースバンド信号を生成してBB装置に送信する。BB装置は、デジタルベースバンド信号をパケットデータ(例えばIPパケット)に変換する処理、及び、IPパケットをデジタルベースバンド信号に変換する処理を行う。
 入力装置15は、例えば、キーボード、タッチパネル、マウス及び/又はマイク等である。出力装置16は、例えば、ディスプレイ及び/又はスピーカ等である。
 <機能ブロック構成>
 (基地局)
 図5は、基地局20の機能ブロック構成の一例を示す図である。基地局20は、送信部200と、受信部201と、制御部202とを含む。なお、図5は、本実施形態において主要な機能ブロックを示すものである。送信部200及び受信部201は、例えば通信装置14により実現されてもよいし、通信装置14に加えてプロセッサ11が記憶装置13に記憶されたプログラムを実行することにより実現されてもよい。制御部202は、プロセッサ11が、記憶装置13に記憶されたプログラムを実行することにより実現されてもよい。また、当該プログラムは、記憶媒体に格納することができる。当該プログラムを格納した記憶媒体は、コンピュータ読み取り可能な非一時的な記憶媒体であってもよい。非一時的な記憶媒体は特に限定されないが、例えば、USBメモリ又はCD-ROM等の記憶媒体であってもよい。
 送信部200は、端末10に送信する下りリンク(Down Link)の信号を生成して送信する。
 受信部201は、端末10から上りリンク(Up Link)の信号を受信する。
 制御部202は、例えば、RRCレイヤに関する各種の処理を行う。また、制御部202は、CHO条件やCHO手順を開始するために必要な測定条件などを示すCHO設定情報などを生成する生成部203を含む。生成部203で生成されたCHO条件やCHO設定情報は、RRCメッセージに含めて送信部200から端末に送信される。
 図6は、CHO設定情報IFを例示した図である。
 図6に示すCHO設定情報IFは、図3に示す衛星コンステレーションを形成する複数のセルC101~C105を、CHO候補セル(セルグループ)として設定したものであり、測定ID(Measurement ID)ごとに、時間情報IF1、セル情報IF2、セル維持情報IF3がそれぞれ対応付けて登録されている(すなわち、各情報は測定IDにリンクされている)。CHO設定情報IFとして、これら以外の情報が含まれてもよい。例えば、測定イベントとそのトリガに関する評価パラメータが測定IDに対応して設定されてもよいし、衛星コンステレーションを示す一つまたは複数のグループIDが通知されてもよい。グループIDには複数の測定IDがリンクされてもよい。基地局20は、これらCHO実施に必要な複数の情報と、測定IDとをリンクし、RRCメッセージに含めて端末10へ送信する。基地局20は、測定IDを測定設定(Measurement Configuration)に含めて送信する。
 時間情報IF1は、各CHO候補セルについて、CHO条件を満たすか否かを端末10に評価させるための評価時間をあらわす情報であり、評価を開始するトリガ時間T1と、当該評価を終了する終了時間T2を含む。トリガ時間T1と終了時間T2は絶対時間でもよいし、相対時間でもよい。また、トリガ時間T1が絶対時間で指定され、終了時間T2はトリガ時間T1を起点とする相対時間(例えばn秒(nは自然数))として指定されてもよい。時間情報IF1(トリガ時間T1、終了時間T2)は、セル内共通のシステム情報を報知するシステムインフォメーション(System Information)メッセージに含まれるエフェメリス情報(軌道情報)に基づき、端末10が決定してもよい。
 セル情報IF2は、時間情報IF1に対応づけられた情報であり、時間情報にリンクするセルのセルID(LinkedセルID:第1セル識別情報)と、このセルIDにリンクするCHO候補セルのセルID(CHO候補セルID:第2セル識別情報)を含む。「時間情報にリンクするセル」とは、少なくともトリガ時間T1において端末10と基地局20がそれぞれの通信に用いるセル(在圏セル(プライマリセル):接続しているセル)を意味し、「セルIDにリンクするCHO候補セル」とは、複数のCHO候補セルの中で、評価時間中にCHO条件を満たすか否かを評価すべきセル(applicable cell)を意味する。評価すべきセル(applicable cell)か否かの判断にNTN周波数で運用されるセルであるかどうかの情報、あるは端末10の位置情報との比較結果を加えてもよい。
 例えば、図6に示す測定ID=「1」の場合であれば、時間情報にリンクするセルは、セルC105であり、このセルC105にリンクするCHO候補セルは、後続するセルC101となる(図3参照)。
 ここで、端末10がセルC105にて通信を行っている場合、端末10は、評価時間中にCHO候補セルC101がCHO条件を満たすか否かについて評価を行い、CHO条件を満たすと評価された場合、端末10はセルC101へのCHOを試行し、CHOが成功した場合、端末10と通信するセルは、セルC105からセルC101へと切り換えられる。
 続いて、端末10がセルC101にて通信を行うことになるため、CHO候補セルの評価タイミング(すなわち、測定ID=「2」のトリガ時間T1~終了時間T2)において、時間情報にリンクするセルは、セルC101となり、このセルC101にリンクするCHO候補セルは、後続するセルC102となる(図3参照)。なお、端末10は、在圏セルを常にLinkedセルIDとみなしてもよいし、LinkedセルIDが指定されない場合に在圏セルをLinkedセルIDと暗黙的に指定されたとみなしてもよい。
 なお、図6に示す例では、セルID(LinkedセルID)にリンクするCHO候補セル(CHO候補セルID)を1つ例示しているが、複数のセルID(CHO候補セルID)が指定されていてもよい。すなわち、複数のCHO候補セルに対して同一のセルID(LinkedセルID)が共有されていてもよい。換言すれば、同一のセルID(LinkedセルID)が複数の時間情報にリンクされていてもよい。また、図6に破線で囲まれた枠内に示すように、NTN以外のセル(例えば、地上の基地局(図示略)によってサポートされるセルC106)をCHO候補セルとして設定する場合、第1セル識別情報や、時間情報IF1、セル維持情報IF3(後述)を省略して設定することで、当該セルが地上の基地局であると暗黙的に示してもよい。すなわち、基地局20は、CHO候補セルとして、NTNセルと通常のセル(非NTNセル)とを同時に端末10へ通知することができる。
 セル維持情報IF3は、CHOの実行後に、CHO設定情報IFを維持するか否かを判断するためのフラグ情報である。セル維持情報IF3の例として、基地局20は、例えば、「Maintain」(維持)や「Remove」(削除)などを設定することができる(あるいは、True/Falseを示す1ビット情報でもよい)。また、図6に示す例では、測定IDごと(セルごと)にセル維持情報IF3を設定しているが、受信するCHO設定情報ごと(セルグループごと)にセル維持情報IF3を設定してもよい。さらに、セル維持情報IF3として新たにフラグ情報を追加するのではなく、時間情報IF1の設定の有無に基づいて、維持すべきフラグが設定されたか否かを判断して対応するようにしてもよい。端末10は、CHOが成功した場合、対応するセル維持情報IF3(暗黙的に指示された場合を含む)に基づいて、関連するCHO設定情報を削除するかどうかを判断してもよい。
 (端末)
 図7は、端末10の機能ブロック構成の一例を示す図である。端末10は、送信部100と、受信部101と、決定部102と、測定部103と、評価部104と、実行部105と、判断部106とを含む。なお、図7は、本実施形態において主要な機能ブロックを示すものである。送信部100及び受信部101は、例えば通信装置14により実現されてもよいし、通信装置14に加えてプロセッサ11が記憶装置13に記憶されたプログラムを実行することにより実現されてもよい。決定部102、測定部103、評価部104、実行部105及び判断部106は、プロセッサ11が、記憶装置13に記憶されたプログラムを実行することにより実現されてもよい。また、当該プログラムは、記憶媒体に格納することができる。当該プログラムを格納した記憶媒体は、コンピュータ読み取り可能な非一時的な記憶媒体(Non-transitory computer readable medium)であってもよい。非一時的な記憶媒体は特に限定されないが、例えば、USBメモリ又はCD-ROM等の記憶媒体であってもよい。
 送信部100は、基地局20に送信する上りリンクの信号を生成して送信する。
 受信部101は、基地局20から下りリンクの信号を受信する。また、受信部101は、基地局20から、CHO条件やCHO設定情報IFを含むRRCメッセージを受信する。なお、受信したCHO条件やCHO設定情報IFは、記憶装置13に記憶される。
 決定部102は、CHO設定情報IFに基づいて、複数の候補セルの中から、評価を行うCHO候補セルを決定する。一例を挙げて説明すると、決定部102は、接続しているセルであるセルID(例えば、LinkedセルID=「102」)が含まれており、かつ、時間情報IF1とリンクされている場合、時間情報に基づくCHOの実施が必要であると判断し、当該セルID(セルC102)に対応したCHO候補セルを複数の候補セルの中から特定(選択)する(ここでは、セルC103)。さらに、特定したCHO候補セル(セルC103)に対応した時間情報IF1を適応する。すなわち、決定部102は、特定したCHO候補セル(セルC103)を測定対象セル(applicable cell)とみなし、トリガ時間T1(a3)が満たされたか否かについての評価を開始する。トリガ時間T1は、絶対時間でもよいし、CHO候補セルの測定品質がある一定の品質を超えた時間でもよいし、接続中のセル(在圏セル)の測定品質がある一定の品質を下回った時間でもよいし、セルに接続してからの経過時間でもよい。
 測定部103は、決定したCHO候補セルの受信品質(測定品質、セル品質)を測定し、セル品質の測定結果を出力する。セル品質は、例えばRSRP(Reference Signal Received Power)、RSRQ(Reference Signal Received Quality)、RSSI(received signal strength indicator)、RS-SINR(Reference Signal-Signal to Interference and Noise Ratio)であってもよい。
 評価部104は、決定したCHO候補セルについて、時間情報IF1やセル品質の測定結果等に基づき、CHO条件を満たすか否かを評価する。例えば、評価部104は、時間情報IF1に示される評価時間内に、所定のセル品質の測定結果が得られた場合(事前に設定されたCHOに対応する測定イベントが満たされた場合)には、CHO条件を満たすと判断する。
 実行部105は、CHO候補セルが、CHO条件を満たした場合に、CHOを実行する。終了時間T2は、CHOが成功した場合は停止される。一方、終了時間T2は、CHOが失敗した場合は停止されずに計時を続け、終了時間T2に関するセル(LinkedセルID、またはCHO候補セルIDで示されるセル)への再接続が成功した場合に停止されてもよい。
 判断部106は、CHO実行後に、CHO設定情報IFに含まれるセル維持情報IF3(暗黙的に指定され場合も含む)に基づいて、当該CHO設定情報IFを維持するか否かを判断するとともに、判断結果に従ってCHO設定情報を維持または削除する。例えば、判断部106は、セル維持情報IF3が「Maintain」(維持)を示す情報である場合には、端末10が保持するCHO設定情報IFを維持する一方、セル維持情報IF3が「Remove」(削除)を示す情報である場合には、端末10が保持するCHO設定情報IFを削除する。判断部106は、CHO設定情報を削除すると判断した場合、測定IDのみを削除して残りの設定情報を維持してもよいし、測定IDにリンクされた全ての設定情報を削除してもよい。
 (基地局の処理手順)
 図8は、基地局20が行う処理手順の一例を示すフローチャートである。
 基地局20は、CHO条件やCHO設定情報IFを含むRRCメッセージを生成する(S201)。続いて、基地局20は、生成したRRCメッセージを端末10に送信する(S202)。
 (端末の処理手順)
 図9は、端末10が行う処理手順の一例を示すフローチャートである。以下の説明は、端末10が、基地局20からCHO条件やCHO設定情報IFを受信している場合を想定する。
 端末10は、CHO設定情報IFに含まれる、時間情報IF1にリンクするセルのセルIDに基づいて、複数の候補セルの中から、CHO候補セルを決定する(ステップS101)。
 端末10は、決定したCHO候補セルの受信品質(セル品質)を測定する(ステップS102)。端末10は、決定したCHO候補セルについて、CHO設定情報IFに含まれる時間情報IF1や、セル品質の測定結果等に基づき、CHO条件を満たすか否かを評価する(ステップS103)。端末10は、CHO条件を満たさない場合にはステップS101に戻り、CHO条件を満たす場合にはステップS104に進む。
 端末10は、CHO条件を満たすと判断すると、CHOを実行する(ステップS104)。CHO実行後、端末10は、CHO設定情報IFに含まれるセル維持情報IF3(暗黙的に指定され場合も含む)に基づいて、当該CHO設定情報IFを維持するか否かを判断する(ステップS105)。端末10は、判断結果に応じた処理(すなわち、CHO設定情報IFを維持、または削除する処理)を実行する(ステップS106)。そして、端末10は、CHO設定情報IFを参照し、CHO先のセルのセルIDに基づいて、複数の候補セルの中から、次のCHO候補セルを決定する(ステップS107)。
 <変形例>
 以上説明した本実施形態は、本発明の理解を容易にするためのものであり、本発明を限定して解釈するためのものではない。実施形態で説明したフローチャート、シーケンス、実施形態が備える各要素並びにその配置、材料、条件、形状及びサイズ等は、例示したものに限定されるわけではなく適宜変更することができる。
 なお、本実施形態では、衛星Sに搭載された基地局(非地上系基地局)20がCHO設定情報IFを生成し、端末10に送信する場合について説明したが、これに限る趣旨ではない。例えば、地上に設置された基地局(地上系基地局)や、各基地局を制御する基地局制御装置など、端末10と通信可能な装置がCHO設定情報IFを生成し、端末10に送信してもよい。
 また、本実施形態では、非地上系基地局のセル間でCHOを実施する場合を例示したが、非地上系基地局のセルから地上系基地局のセルへCHOを実施する場合、またはその逆の場合にも適用可能である。なお、地上系基地局のセルへCHOに成功した場合には、CHO設定情報IFに含まれるセル維持情報IF3の内容(すなわち、維持または削除)に関わらず、CHO設定情報IFを削除してもよい。
 また、本実施形態では、判断部106が、セル維持情報IF3に従ってCHO設定情報IFを維持または削除したが、情報の陳腐化等を考慮し、端末10が保持するCHO設定情報IFを、所定時間経過後に一律、測定ID単位、またはグループID単位で削除してもよい。
 さらに、端末10が保持するCHO設定情報IFについて、削除までの時間(有効時間)を基地局20が別途指示してもよく、また、有効時間を予めCHO設定情報IFに含めておいてもよい。また、有効時間は、例えば「端末10が保持(受信)してから3時間」、または「前回CHOが成功してから1時間」のように一意に決められてもよい。さらに、有効時間は終了時間T2と共有されてもよい。この場合、端末10は、評価時間が終了時間T2に至ったとき(あるいはトリガ時間T1に起動される、終了時間T2と同じ長さのタイマーが満了したとき)、終了時間T2に対応したセルの情報(測定ID、またはグループID)を、CHO設定情報IFから削除してもよい。端末10は、エフェメリス情報の更新や削除と同時に、対応する測定ID、グループID、またはCHO設定情報IFを削除してもよい。
 なお、本実施形態において説明したCHOの候補セル選択に係る技術を、アイドルモードにおけるRACHパラメータの選択手順や、キャンプするセルの再選択手順に適用してもよい。この場合、基地局20は、RACHパラメータやセル再選択パラメータをそれぞれセルIDにリンクして端末10に対して事前に複数通知し、どのパラメータを適用するかについて、端末10(判断部106)は、接続しているセル、またはキャンプ中のセルのセルID(LinkedセルID)に基づいて判断する。基地局20は、アイドルモードの端末10へ通知するメッセージとして、システムインフォメーション(System Information)メッセージを用いてもよい。また、CHOを実施する場合に使用するRACHパラメータの選択手順に適用してもよい。
 ここで、端末10及び/又は基地局20は、DSP(Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)、SoC(System-on-a-chip)等の集積回路などのハードウェアを含んでいてもよい。当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全部が実現されることとしてもよい。また、プロセッサ11は、当該ハードウェアのうち少なくとも1つであってもよい。
 また、本実施形態で説明したシーケンス及びフローチャートは、処理に矛盾が生じない限り順序を入れ替えてもよい。
 <仕様変更例>
 図10は、本実施形態に係る標準仕様(3GPP TS38.331)の変更例を示す図である。図10の例は、CHO実行後に、CHO設定情報を維持するか否かを判断するように変更した標準仕様の変更例である。
 <まとめ>
 以上説明した本開示によれば、CHOに際して、端末には、時間情報にリンクするセル情報や、CHO設定情報の維持または削除をあらわすセル維持情報などを含むCHO設定情報が基地局より送信される。これにより、NTNなどに最適なCHO手順を提供することが可能になる。
 1…NTNシステム、10…端末、11…プロセッサ、12…メモリ、13…通信装置14…記憶装置、14…通信装置、15…入力装置、16…出力装置、17…アンテナ、S…衛星、20…基地局、100…送信部、101…受信部、102…決定部、103…測定部、104…評価部、105…実行部、106…判断部、200…送信部、201…受信部、202…制御部、203…生成部。
 

Claims (7)

  1.  時間情報に対応するセル情報に基づいて、複数の候補セルの中からコンディショナルハンドオーバーの候補セルを決定する決定部と、
     決定した前記候補セルを、前記時間情報に基づいて評価する評価部と、
     前記候補セルが、コンディショナルハンドオーバーの条件を満たした場合に、コンディショナルハンドオーバーを実行する実行部と、
     を有する、端末装置。
  2.  基地局から、前記時間情報に対応するセル情報を含むコンディショナルハンドオーバーの設定情報を受信する受信部をさらに具備する、請求項1に記載の端末装置。
  3.  前記コンディショナルハンドオーバーの設定情報には、前記コンディショナルハンドオーバーの実行後に、当該コンディショナルハンドオーバーの設定情報を維持するか否かを判断するためのセル維持情報が含まれ、
     前記セル維持情報に基づいて、前記コンディショナルハンドオーバーの設定情報を維持するか否かを判断する判断部をさらに具備する、請求項2に記載の端末装置。
  4.  前記決定部は、
     前記コンディショナルハンドオーバーの設定情報に含まれる、前記コンディショナルハンドオーバーの実行先のセルに対応するセル情報に基づいて、次のコンディショナルハンドオーバーの候補セルを決定する、請求項2または3に記載の端末装置。
  5.  前記時間情報に対応するするセル情報は、前記時間情報にリンクするセルを識別する第1セル識別情報と、前記第1セル識別情報にリンクするコンディショナルハンドオーバーの候補セルを識別する第2セル識別情報を含む、請求項1から4のいずれか一項に記載の端末装置。
  6.  前記判断部は、所定時間経過後に、当該端末装置が保持する前記コンディショナルハンドオーバーの設定情報を削除する、請求項3に記載の端末装置。
  7.  端末装置が行う無線通信方法であって、
     時間情報に対応するセル情報に基づいて、複数の候補セルの中からコンディショナルハンドオーバーの候補セルを決定する決定ステップと、
     決定した前記候補セルを、前記時間情報に基づいて評価する評価ステップと、
     前記候補セルが、コンディショナルハンドオーバーの条件を満たした場合に、コンディショナルハンドオーバーを実行する実行ステップと、
     を含む無線通信方法。
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ZTE CORPORATION, SANECHIPS: "Further consideration on CHO in NTN", 3GPP DRAFT; R2-2105923, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG2, no. Electronic; 20210519 - 20210527, 11 May 2021 (2021-05-11), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , XP052007373 *

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