WO2023058756A1 - 通信装置、基地局及び通信方法 - Google Patents

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治彦 曽我部
大輝 前本
樹 長野
秀明 ▲高▼橋
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トヨタ自動車株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W8/00Network data management
    • H04W8/18Processing of user or subscriber data, e.g. subscribed services, user preferences or user profiles; Transfer of user or subscriber data
    • H04W8/20Transfer of user or subscriber data

Definitions

  • NG-RAN 20 includes multiple base stations 200 .
  • Each base station 200 manages at least one cell.
  • a cell constitutes the minimum unit of a communication area.
  • One cell belongs to one frequency (carrier frequency) and is composed of one component carrier.
  • the term “cell” may represent a radio communication resource and may also represent a communication target of UE 100 .
  • Each base station 200 can perform radio communication with the UE 100 residing in its own cell.
  • the base station 200 communicates with the UE 100 using the RAN protocol stack.
  • Base station 200 provides NR user plane and control plane protocol termination towards UE 100 and is connected to 5GC 30 via NG interface.
  • Such an NR base station 200 is sometimes referred to as a gNodeB (gNB).
  • gNodeB gNodeB
  • the protocol of the radio section between the UE 100 and the base station 200 includes a physical (PHY) layer, a MAC (Medium Access Control) layer, an RLC (Radio Link Control) layer, a PDCP (Packet Data Convergence Protocol) layer, It has an RRC (Radio Resource Control) layer.
  • PHY physical
  • MAC Medium Access Control
  • RLC Radio Link Control
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RRC Radio Resource Control
  • Step S23 UE 100 calculates a Radio Network Temporary Identifier (RA-RNTI) to identify the RA response. Specifically, the UE 100 calculates RA-RNTI in the 2-step RA procedure using the following formula (Formula B). Note that the RA-RNTI in the two-step RA procedure is called MSGB-RNTI.
  • RA-RNTI Radio Network Temporary Identifier
  • Step S24 Base station 200, like UE 100, calculates RA-RNTI from the PRACH time/frequency index associated with the PRACH opportunity.
  • the control unit 120 performs various controls in the UE 100.
  • Control unit 120 controls communication with base station 200 via communication unit 110 .
  • the operations of the UE 100 described above and below may be operations under the control of the control unit 120 .
  • the control unit 120 may include at least one processor capable of executing a program and a memory that stores the program.
  • the processor may execute a program to operate the control unit 120 .
  • the control unit 120 may include a digital signal processor that performs digital processing of signals transmitted and received through the antenna and RF circuitry.
  • the digital processing includes processing of the protocol stack of the RAN. Note that the memory stores programs executed by the processor, parameters related to the programs, and data related to the programs.
  • the base station 200 may generate a message including correspondence information as the message.
  • the correspondence information indicates the correspondence between a combination of one or more functions and a plurality of PRACH time-frequency index sets that differ for each combination.
  • the specific range may be a range that is not included in either the 4-step range or the 2-step range. This allows the UE 100 that has transmitted the RA preamble to notify the network of the requested function to receive the RA response addressed to the other UE 100 that has calculated the RA-RNTI within the 4-step range or the 2-step range. can be suppressed. In this way, the UE 100 can calculate an appropriate RA-RNTI when notifying the network 10 of the functions requested by the UE 100 in the RA procedure.
  • the mobile communication system 1 based on NR has been described as an example.
  • the mobile communication system 1 is not limited to this example.
  • the mobile communication system 1 may be a TS-compliant system of either LTE (Long Term Evolution) or another generation system (for example, 6th generation) of the 3GPP standards.
  • Base station 200 may be an eNB that provides E-UTRA user plane and control plane protocol termination towards UE 100 in LTE.
  • the mobile communication system 1 may be a system conforming to a TS of a standard other than the 3GPP standard.
  • the base station 200 may be an IAB (Integrated Access and Backhaul) donor or an IAB node.
  • IAB Integrated Access and Backhaul
  • “transmit” may mean performing at least one layer of processing in the protocol stack used for transmission, or physically transmitting the signal wirelessly or by wire. It may mean sending to Alternatively, “transmitting” may mean a combination of performing the at least one layer of processing and physically transmitting the signal wirelessly or by wire.
  • “receive” may mean performing processing of at least one layer in the protocol stack used for reception, or physically receiving a signal wirelessly or by wire. may mean that Alternatively, “receiving” may mean a combination of performing the at least one layer of processing and physically receiving the signal wirelessly or by wire.
  • “obtain/acquire” may mean obtaining information among stored information, and may mean obtaining information among information received from other nodes.

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Abstract

通信装置(100)は、1つ又は複数の機能の組み合わせごとに異なる複数のPRACH時間・周波数インデックスセットの中から、前記通信装置(100)が使用を要求する要求機能に対応するPRACH時間・周波数インデックスセットを選択する制御部(120)と、前記選択されたPRACH時間・周波数インデックスセットに対応する送信機会でRAプリアンブルを基地局(200)へ送信する通信部(110)と、を備える。前記制御部(120)は、前記選択されたPRACH時間・周波数インデックスセットから所定の計算式により、前記基地局(200)からのRA応答を識別するためのRNTIである所定識別子を算出する。前記所定の計算式は、4ステップRAタイプのRA手順においてRA応答を識別するためのRNTIの値域外である特定値域内で前記所定識別子を算出するように構成されている。

Description

通信装置、基地局及び通信方法 関連出願への相互参照
 本出願は、2021年10月8日に出願された特許出願番号2021-166338号に基づくものであって、その優先権の利益を主張するものであり、その特許出願のすべての内容が、参照により本明細書に組み入れられる。
 本開示は、通信装置、基地局及び通信方法に関する。
 移動通信システムの標準化プロジェクトである3GPP(登録商標。以下同じ)(3rd Generation Partnership Project)の技術仕様に準拠する移動通信システムでは、ランダムアクセス手順(以下、RA手順と称する)として、4ステップランダムアクセスタイプのRA手順(以下、4ステップRA手順と称する)と、2ステップランダムアクセスタイプのRA手順(以下、2ステップRA手順と称する)と、がサポートされている(非特許文献1参照)。
 ランダムアクセス手順では、通信装置は、物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)機会でランダムアクセスプリアンブル(以下、RAプリアンブルと称する)を基地局へ送信する。通信装置は、PRACH機会(具体的には、時間(シンボル及びスロット)、周波数、及び上りリンクキャリア)に対応付けられたPRACH時間・周波数インデックスから、RAプリアンブルに対する応答(以下、RA応答と称する)を識別するための無線ネットワーク一時識別子(RA-RNTI)を算出する。
 ここで、4ステップRA手順におけるRA-RNTIと、2ステップRA手順におけるRA-RNTI(すなわち、MSGB-RNTI)とが同じになるRNTIの重複問題を避けるため、2ステップRA手順におけるRA-RNTIが取りうる値域(以下、2ステップ値域と称する)は、4ステップRA手順におけるRA-RNTIが取りうる値域(以下、4ステップ値域と称する)と重ならないように設定されている。2ステップRA手順においてRAプリアンブルを送信した通信装置は、算出するRA-RNTIが2ステップ値域の範囲内となるように、PRACH時間・周波数インデックスに基づく算出値にオフセット値を加えることで、自身のRA-RNTIを算出する。これにより、4ステップRA手順におけるRA-RNTIと、2ステップRA手順におけるRA-RNTI(MSGB-RNTI)とが異なる値となるため、通信装置は、自身宛のRA応答を識別できる。なお、現状、4ステップ値域が1から17920である。従って、2ステップ値域は17921から35840に設定されており、オフセット値は17920(=14×80×8×2)である。
 近年、移動通信システムで規定された複数の機能のうち通信装置が使用を要求する機能(以下、要求機能と称する)をネットワーク側へ早期に識別できるように、RA手順において通信装置の要求機能を通知する技術(いわゆる、RACHパーティショニング)が議論されている。複数の機能とは、例えば、通信装置の能力が低減されている機能(RedCap)、カバレッジ拡張機能(Coverage Enhancement)等である。
3GPP技術仕様書:TS38.300 V16.6.0
 第1の態様に係る通信装置は、移動通信システムで規定された複数の機能のうち少なくとも1つの機能を有する通信装置である。前記通信装置は、1つ又は複数の機能の組み合わせごとに異なる複数のPRACH時間・周波数インデックスセットの中から、前記通信装置が使用を要求する要求機能に対応するPRACH時間・周波数インデックスセットを選択する制御部と、前記選択されたPRACH時間・周波数インデックスセットに対応する送信機会でランダムアクセスプリアンブルを基地局へ送信する通信部と、を備える。前記制御部は、前記選択されたPRACH時間・周波数インデックスセットから所定の計算式により、前記基地局からのランダムアクセス応答を識別するための無線ネットワーク一時識別子である所定識別子を算出する。前記所定の計算式は、4ステップランダムアクセスタイプのランダムアクセス手順においてランダムアクセス応答を識別するための無線ネットワーク一時識別子の値域外である特定値域内で前記所定識別子を算出するように構成されている。
 第2の態様に係る基地局は、移動通信システムで規定された複数の機能のうち少なくとも1つの機能を有する通信装置との無線通信を行う基地局である。前記基地局は、1つ又は複数の機能の組み合わせごとに異なる複数のPRACH時間・周波数インデックスセットの中から前記通信装置が使用を要求する要求機能に基づいて選択されたPRACH時間・周波数インデックスセットを用いて前記通信装置から送信されるランダムアクセスプリアンブルを受信する通信部と、前記ランダムアクセスプリアンブルの送信に用いられた前記PRACH時間・周波数インデックスセットから、所定の計算式により、前記通信装置へのランダムアクセス応答を識別するための無線ネットワーク一時識別子である所定識別子を算出する制御部と、を備える。前記所定の計算式は、4ステップランダムアクセスタイプのランダムアクセス手順においてランダムアクセス応答を識別するための無線ネットワーク一時識別子の値域外である特定値域内で前記所定識別子を算出するように構成されている。
 第3の態様に係る通信方法は、移動通信システムで規定された複数の機能のうち少なくとも1つの機能を有する通信装置が実行する通信方法である。前記通信方法は、1つ又は複数の機能の組み合わせごとに異なる複数のPRACH時間・周波数インデックスセットの中から、前記通信装置が使用を要求する要求機能に対応するPRACH時間・周波数インデックスセットを選択するステップと、前記選択されたPRACH時間・周波数インデックスセットに対応する送信機会でランダムアクセスプリアンブルを基地局へ送信するステップと、前記選択されたPRACH時間・周波数インデックスセットから所定の計算式により、前記基地局からのランダムアクセス応答を識別するための無線ネットワーク一時識別子である所定識別子を算出するステップと、を備える。前記所定の計算式は、4ステップランダムアクセスタイプのランダムアクセス手順においてランダムアクセス応答を識別するための無線ネットワーク一時識別子の値域外である特定値域内で前記所定識別子を算出するように構成されている。
 本開示についての目的、特徴、及び利点等は、添付の図面を参照しながら下記の詳細な記述により、より明確になる。
図1は、実施形態に係る移動通信システムの構成を示す図である。 図2は、実施形態に係る移動通信システムにおけるプロトコルスタックの構成例を示す図である。 図3は、4ステップランダムアクセスタイプのCBRAにおける動作例を示す図である。 図4は、RA-RNTIの値域を説明するための図である。 図5は、2ステップランダムアクセスタイプのCFRAにおける動作例を示す図である。 図6は、実施形態に係るUEの構成を示す図である。 図7は、実施形態に係る基地局の構成を示す図である。 図8は、一実施形態に係る第1から第8動作例を説明するためのシーケンス図である。 図9は、一実施形態に係る第1動作例を説明するための説明図である。 図10は、一実施形態に係る第1から第4動作例に係るRA-RNTIの値域を説明するための図である。 図11は、一実施形態に係る第2動作例を説明するための説明図である。 図12は、一実施形態に係る第3動作例を説明するためのシーケンス図である。 図13は、一実施形態に係る第4動作例を説明するためのシーケンス図である。 図14は、一実施形態に係る第5から第8動作例に係るRA-RNTIの値域を説明するための図である。 図15は、一実施形態に係る第5動作例を説明するための説明図である。 図16は、一実施形態に係る第6動作例を説明するための説明図である。 図17は、一実施形態に係る第7動作例を説明するための説明図である。 図18は、一実施形態に係る第8動作例を説明するための説明図である。 図19は、一実施形態に係る第9から第10動作例を説明するためのシーケンス図である。 図20は、一実施形態に係る第9から第10動作例に係るRA-RNTIの値域を説明するための図である。
 図面を参照しながら、実施形態に係る移動通信システムについて説明する。図面の記載において、同一又は類似の部分には同一又は類似の符号を付している。
 RA手順において通信装置の要求機能を通知する技術が導入された場合において、RNTIの重複問題を回避するために、通知できる要求機能の種類に応じて、RA-RNTIの算出に用いられるオフセット値を大きくすることで、複数の機能のそれぞれでRA-RNTIの値域を異なるようにすることが考えられる。
 しかしながら、RNTIとして割り当て可能な上限数は、3GPPの技術仕様書で規定されている。このため、通知できる要求機能の種類に応じてオフセット値を大きくし続けていると、RA-RNTIの数がRNTIとして割り当て可能な上限数を超えてしまい、割り当て可能なRNTIの不足(枯渇)が発生する懸念がある。従って、2ステップRA手順のような既存のRA-RNTIの算出方法とは異なる仕組みで、適切なRA-RNTIを算出することが求められている。
 そこで、ランダムアクセス手順において通信装置の要求機能をネットワークへ通知する場合に、ランダムアクセス応答を識別可能とする適切な無線ネットワーク一時識別子を算出可能とする通信装置、基地局及び通信方法を提供することを目的の一つとする。
 (システム構成)
 まず、図1を参照して、本実施形態に係る移動通信システム1の構成について説明する。移動通信システム1は、例えば、3GPPの技術仕様(Technical Specification:TS)に準拠したシステムである。以下において、移動通信システム1として、3GPP規格の第5世代システム(5th Generation System:5GS)、すなわち、NR(New Radio)に基づく移動通信システムを例に挙げて説明する。
 移動通信システム1は、ネットワーク10と、ネットワーク10と通信するユーザ装置(User Equipment:UE)100とを有する。ネットワーク10は、5Gの無線アクセスネットワークであるNG-RAN(Next Generation Radio Access Network)20と、5Gのコアネットワークである5GC(5G Core Network)30とを含む。
 UE100は、通信装置の一例である。UE100は、移動可能な無線通信装置であってよい。UE100は、ユーザにより利用される装置であってよい。UE100は、3GPPの技術仕様で規定されるユーザ装置であってよい。UE100は、例えば、スマートフォンなどの携帯電話端末、タブレット端末、ノートPC、通信モジュール、又は通信カードなどの移動可能な装置である。UE100は、車両(例えば、車、電車など)又はこれに設けられる装置であってよい。UE100は、車両以外の輸送機体(例えば、船、飛行機など)又はこれに設けられる装置であってよい。UE100は、センサ又はこれに設けられる装置であってよい。なお、UE100は、移動局、移動端末、移動装置、移動ユニット、加入者局、加入者端末、加入者装置、加入者ユニット、ワイヤレス局、ワイヤレス端末、ワイヤレス装置、ワイヤレスユニット、リモート局、リモート端末、リモート装置、又はリモートユニット等の別の名称で呼ばれてもよい。
 NG-RAN20は、複数の基地局200を含む。各基地局200は、少なくとも1つのセルを管理する。セルは、通信エリアの最小単位を構成する。1つのセルは、1つの周波数(キャリア周波数)に属し、1つのコンポーネントキャリアにより構成される。用語「セル」は、無線通信リソースを表すことがあり、UE100の通信対象を表すこともある。各基地局200は、自セルに在圏するUE100との無線通信を行うことができる。基地局200は、RANのプロトコルスタックを使用してUE100と通信する。基地局200は、UE100へ向けたNRユーザプレーン及び制御プレーンプロトコル終端を提供し、NGインターフェイスを介して5GC30に接続される。このようなNRの基地局200は、gNodeB(gNB)と称されることがある。
 5GC30は、コアネットワーク装置300を含む。コアネットワーク装置300は、例えば、AMF(Access and Mobility Management Function)及び/又はUPF(User Plane Function)を含む。AMFは、UE100のモビリティ管理を行う。UPFは、ユーザプレーン処理に特化した機能を提供する。AMF及びUPFは、NGインターフェイスを介して基地局200と接続される。
 次に、図2を参照して、本実施形態に係るプロトコルスタックの構成例について説明する。
 UE100と基地局200との間の無線区間のプロトコルは、物理(PHY)レイヤと、MAC(Medium Access Control)レイヤと、RLC(Radio Link Control)レイヤと、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤと、RRC(Radio Resource Control)レイヤとを有する。
 PHYレイヤは、符号化・復号、変調・復調、アンテナマッピング・デマッピング、及びリソースマッピング・デマッピングを行う。UE100のPHYレイヤと基地局200のPHYレイヤとの間では、物理チャネルを介してデータ及び制御情報が伝送される。
 物理チャネルは、時間領域における複数のOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボルと周波数領域における複数のサブキャリアとで構成される。1つのサブフレームは、時間領域で複数のOFDMシンボルで構成される。リソースブロックは、リソース割当単位であり、複数のOFDMシンボルと複数のサブキャリアとで構成される。フレームは、10msで構成されることができ、1msで構成された10個のサブフレームを含むことができる。サブフレーム内には、サブキャリア間隔に応じた数のスロットが含まれることができる。
 MACレイヤは、データの優先制御、ハイブリッドARQ(HARQ:Hybrid Automatic Repeat reQuest)による再送処理、及びランダムアクセス手順等を行う。UE100のMACレイヤと基地局200のMACレイヤとの間では、トランスポートチャネルを介してデータ及び制御情報が伝送される。基地局200のMACレイヤはスケジューラを含む。スケジューラは、上下リンクのトランスポートフォーマット(トランスポートブロックサイズ、変調・符号化方式(MCS))及びUE100への割当リソースを決定する。
 RLCレイヤは、MACレイヤ及びPHYレイヤの機能を利用してデータを受信側のRLCレイヤに伝送する。UE100のRLCレイヤと基地局200のRLCレイヤとの間では、論理チャネルを介してデータ及び制御情報が伝送される。
 PDCPレイヤは、ヘッダ圧縮・伸張、及び暗号化・復号化を行う。
 PDCPレイヤの上位レイヤとしてSDAP(Service Data Adaptation Protocol)レイヤが設けられていてもよい。SDAP(Service Data Adaptation Protocol)レイヤは、コアネットワークがQoS(Quality of Service)制御を行う単位であるIPフローとAS(Access Stratum)がQoS制御を行う単位である無線ベアラとのマッピングを行う。
 RRCレイヤは、無線ベアラの確立、再確立及び解放に応じて、論理チャネル、トランスポートチャネル、及び物理チャネルを制御する。UE100のRRCレイヤと基地局200のRRCレイヤとの間では、各種設定のためのRRCシグナリングが伝送される。UE100のRRCと基地局200のRRCとの間にRRC接続がある場合、UE100はRRCコネクティッド状態にある。UE100のRRCと基地局200のRRCとの間にRRC接続がない場合、UE100はRRCアイドル状態にある。UE100のRRCと基地局200のRRCとの間のRRC接続がサスペンドされている場合、UE100はRRCインアクティブ状態にある。
 RRCレイヤの上位に位置するNASレイヤは、UE100のセッション管理及びモビリティ管理を行う。UE100のNASレイヤとコアネットワーク装置300(AMF)のNASレイヤとの間では、NASシグナリングが伝送される。なお、UE100は、無線インターフェイスのプロトコル以外にアプリケーションレイヤ等を有する。
 (ランダムアクセス手順の概要) 
 次に、図3から図5を参照して、ランダムアクセス手順の概要について説明する。移動通信システム1では、ランダムアクセス手順(以下、RA手順)として、4ステップランダムアクセスタイプのRA手順(以下、4ステップRA手順と称する)と、2ステップランダムアクセスタイプのRA手順(以下、2ステップRA手順と称する)とがサポートされている。4ステップRA手順では、メッセージ1(MSG1)が用いられ、2ステップRA手順では、メッセージA(MSGA)が用いられる。なお、両方のRA手順において、競合フリーランダムアクセス(CFRA)と競合ベースランダムアクセス(CBRA)とがサポートされている。
 図3に、4ステップランダムアクセスタイプのCBRAにおける動作例を示す。
 ステップS11:
 UE100は、CBRA用に用意されたランダムアクセスプリアンブルセットの中から1つのランダムアクセスプリアンブル(以下、RAプリアンブル)をランダムに選択する。UE100は、PRACH(物理ランダムアクセスチャネル)機会で、選択したRAプリアンブルをPRACH上で基地局200に送信する。基地局200は、RAプリアンブルをUE100から受信する。4ステップRA手順におけるRAプリアンブル若しくはその送信は、メッセージ1(MSG1)と呼ばれる。
 ステップS12:
 UE100は、RAプリアンブルに対する応答であるランダムアクセス応答(以下、RA応答と称する)を識別するための無線ネットワーク一時識別子(具体的には、RA-RNTI(Random Access-Radio Network Temporary Identifier))を算出する。具体的には、UE100は、PRACH機会(すなわち、時間・周波数リソースの位置)に対応付けられたPRACH時間・周波数インデックスから、RA-RNTIを算出する。UE100は、以下の計算式(式A)により、4ステップRA手順におけるRA-RNTIを算出する。
 RA-RNTI = 1 + s_id + 14 × t_id + 14 × 80 × f_id + 14 × 80 × 8 × ul_carrier_id ・・・式A
 s_id、t_id、f_id及びul_carrier_idを、PRACH時間・周波数インデックスと称する。これらのインデックスは、0又は自然数の値である。s_idは、PRACH機会の第1OFDMシンボルのインデックスである。s_idの値域は、0以上、14未満(0 ≦ s_id < 14)である。t_idは、1つのシステムフレーム内のPRACH機会の第1スロットのインデックスである。t_idの値域は、0以上、80未満(0 ≦ t_id < 80)である。f_idは、周波数領域内のPRACH機会のインデックスである。f_idの値域は、0以上、8未満(0 ≦ f_id < 8)である。ul_carrier_idは、RAプリアンブル送信に用いられる上りリンクキャリアである。上りリンクキャリアが通常上りリンク(Normal Uplink:NUL)キャリアの場合、ul_carrier_idは、0である。上りリンクキャリアが補助上りリンク(Supplementary Uplink:SUL)キャリアの場合、ul_carrier_idは、1である。
 なお、3GPPにおける移動通信システム1では、表1に示すように、RA-RNTIを含む無線ネットワーク一時識別子(RNTI)として、1から65522(FFF2)までの値が確保されている。従って、3GPPにおける既存の移動通信システム1では、RA-RNTIとして、1から最大65522までの値が割り当て可能である。3GPPの既存の技術仕様書では、4ステップRA手順におけるRA-RNTIの値域(以下、4ステップ値域と称する)は、1から17920である(図4参照)。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 ステップS13:
 基地局200は、UE100と同様に、RAプリアンブルの送信機会であるPRACH機会に対応付けられたPRACH時間・周波数インデックスから、RA-RNTIを算出する。
 ステップS14:
 基地局200は、UE100からのRAプリアンブルの受信に応じて、RA応答をUE100に送信する。ここで、基地局200は、RA-RNTIでRA応答をスクランブルして送信する。UE100は、RA-RNTIを用いて、基地局200からのRA応答を受信(デコード)する。4ステップRA手順におけるRA応答若しくはその送信は、メッセージ2(MSG2)と呼ばれる。
 MSG2は、UE100から受信したRAプリアンブルを示すプリアンブル情報と、上りリンクグラント(UL grant)と、タイミングアドバンス値と、一時識別子とを含む。プリアンブル情報は、UE100から受信したRAプリアンブルを示す情報である。UL grantは、後述するMSG3をUE100が送信するために用いるUL-SCHリソース(具体的には、PUSCH(Physical Uplink Access Channel)リソース)を示す情報である。タイミングアドバンス値は、無線信号の伝搬遅延を補償するための送信タイミング調整値である。一時識別子は、基地局200がUE100に割り当てたTemporary C-RNTI(Cell-Radio Network Temporary Identifier)である。RA応答を受信したUE100は、自身が送信したRAプリアンブルと、ステップS102で基地局200から受信したプリアンブル情報が示すRAプリアンブルとが一致する場合、MSG3に処理を進める。
 ステップS15:
 UE100は、RA応答の受信に応じて、メッセージをUL-SCH(PUSCH)上で送信する。UE100は、自身が送信したRAプリアンブルを示す情報がRA応答に含まれている場合、UL grantで割り当てられたUL-SCHリソースを用いて、メッセージ、具体的には、RRCメッセージを基地局に送信する。4ステップRA手順において、基地局200により最初にスケジューリングされたメッセージ若しくはその送信は、メッセージ3(MSG3)と呼ばれる。
 ステップS16:
 基地局200は、UE100に対する競合解決用の識別データ(Contention Resolution)をUE100へ送信する。UE100は、当該識別データを基地局200から受信する。4ステップRA手順における競合解決用の識別データ若しくはその送信は、メッセージ4(MSG4)と呼ばれる。
 図5に、2ステップランダムアクセスタイプのCFRAにおける動作例を示す。
 ステップS21:
 基地局200は、UE100に専用のRAプリアンブルと、MSGA送信用の物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)リソースであるPUSCH割り当てとをUE100へ送信する。UE100は、専用のRAプリアンブル及びPUSCH割り当てを基地局200から受信する。2ステップRA手順における専用のRAプリアンブル及びPUSCH割り当て若しくはその送信は、メッセージ0(MSG0)と呼ばれる。
 ステップS22:
 UE100は、PUSCH割り当てに基づいて、基地局200から受信したRAプリアンブルとPUSCHペイロードとを基地局200へ送信する。基地局200は、RAプリアンブルとPUSCHペイロードをUE100から受信する。2ステップRA手順におけるRAプリアンブルとPUSCHペイロード若しくはその送信は、メッセージA(MSGA)と呼ばれる。
 ステップS23:
 UE100は、RA応答を識別するための無線ネットワーク一時識別子(RA-RNTI)を算出する。具体的には、UE100は、以下の計算式(式B)により、2ステップRA手順におけるRA-RNTIを算出する。なお、2ステップRA手順におけるRA-RNTIは、MSGB-RNTIと称される。
 MSGB-RNTI = 1 + s_id + 14 × t_id + 14 × 80 × f_id + 14 × 80 × 8 × ul_carrier_id + 14 × 80 × 8 × 2 ・・・式B
 3GPPの既存の技術仕様書では、2ステップRA手順におけるRA-RNTI(MSGB-RNTI)の値域(以下、2ステップ値域と称する)は、17921から35840である(図4参照)。
 UE100は、PRACH機会に対応付けられたPRACH時間・周波数インデックスから、RA-RNTIを算出する。
 ステップS24:
 基地局200は、UE100と同様に、PRACH機会に対応付けられたPRACH時間・周波数インデックスから、RA-RNTIを算出する。
 ステップS25:
 基地局200は、UE100からのRAプリアンブルの受信に応じて、RA応答をUE100に送信する。ここで、基地局200は、RA-RNTIでRA応答をスクランブルして送信する。UE100は、RA-RNTIを用いて、基地局200からのRA応答を受信(デコード)する。2ステップRA手順におけるRAプリアンブル若しくはその送信は、メッセージB(MSGB)と呼ばれる。
 なお、MSGBは、UE100から受信したRAプリアンブルを示すプリアンブル情報と、上りリンクグラントと、タイミングアドバンス値と、一時識別子とを含む。UE100は、RA応答に含まれるプリアンブル情報がUE100が送信したRAプリアンブルを示す場合、RA応答の受信に成功したとみなす。
 (RACHパーティショニング)
 近年、移動通信システムで規定された複数の機能のうちユーザ装置が使用を要求する機能(以下、要求機能と称する)をネットワーク側へ早期に識別できるように、RA手順においてUE100の要求機能を通知する技術(いわゆる、RACHパーティショニング)が議論されている。
 ここで、複数の機能は、RA手順においてネットワーク側へ通知される機能である。複数の機能とは、例えば、UE100の能力が低減されている機能(RedCap)、RA手順においてネットワークへデータを送信するスモールデータ機能(SmallData:SDT)、カバレッジ拡張機能(Coverage Enhancement:CovEnh)、及び、ネットワークスライシング機能(Slicing)であってよい。
 UE100の要求機能は、「RedCap」、「SDT」(又は「SmallData」)、「CovEnh」、「Slicing」の少なくともいずれかを含んでよい。要求機能が「RedCap」である場合、RACHによって、ネットワーク10が後続の送信に適応できるように、MSG1でネットワーク10へUE100の能力が低減された能力であることを示す。要求機能が「SDT」である場合、RACHによって、大きなMSG3サイズ(又は2ステップRA手順のケースでは大きなMSGAサイズ)を要求する。要求機能が「CovEnh」である場合、RACHによって、カバレッジ拡張(特に、MSG3の繰り返しの要求)の必要性を示す。要求機能が「Slicing」である場合、RACHによって、優先度の高いスライスをネットワーク10に示し、RACHに対してもスライス分離を実現する。
 ここで、RA手順においてUE100の要求機能を通知する技術が導入された場合において、RNTIの重複問題を回避するために、通知できる要求機能の種類に応じて、RA-RNTIの算出に用いられるオフセット値を大きくすることで、複数の機能のそれぞれでRA-RNTIの値域を異なるようにすることが考えられる。
 しかしながら、RNTIとして割り当て可能な上限数は、3GPPの技術仕様書で規定されている。このため、通知できる要求機能の種類に応じてオフセット値を大きくし続けていると、RA-RNTIの数がRNTIとして割り当て可能な上限数を超えてしまい、割り当て可能なRNTIの不足(枯渇)が発生する懸念がある。従って、2ステップRA手順のような既存のRA-RNTIの算出方法とは異なる仕組みで、適切なRA-RNTIを算出することが求められている。そこで、後述の一実施形態において、RA手順においてUE100の要求機能をネットワーク10へ通知する場合に、ランダムアクセス応答を識別可能とする適切な無線ネットワーク一時識別子を算出可能とするための動作について、説明する。
 (ユーザ装置の構成)
 図6を参照して、実施形態に係るUE100の構成について説明する。UE100は、通信部110及び制御部120を備える。
 通信部110は、無線信号を基地局200と送受信することによって基地局200との無線通信を行う。通信部110は、少なくとも1つの送信部111及び少なくとも1つの受信部112を有する。送信部111及び受信部112は、複数のアンテナ及びRF回路を含んで構成されてもよい。アンテナは、信号を電波に変換し、当該電波を空間に放射する。また、アンテナは、空間における電波を受信し、当該電波を信号に変換する。RF回路は、アンテナを介して送受信される信号のアナログ処理を行う。RF回路は、高周波フィルタ、増幅器、変調器及びローパスフィルタ等を含んでもよい。
 制御部120は、UE100における各種の制御を行う。制御部120は、通信部110を介した基地局200との通信を制御する。上述及び後述のUE100の動作は、制御部120の制御による動作であってよい。制御部120は、プログラムを実行可能な少なくとも1つのプロセッサ及びプログラムを記憶するメモリを含んでよい。プロセッサは、プログラムを実行して、制御部120の動作を行ってもよい。制御部120は、アンテナ及びRF回路を介して送受信される信号のデジタル処理を行うデジタル信号プロセッサを含んでもよい。当該デジタル処理は、RANのプロトコルスタックの処理を含む。なお、メモリは、プロセッサにより実行されるプログラム、当該プログラムに関するパラメータ、及び、当該プログラムに関するデータを記憶する。メモリは、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable Read Only Memory)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable Read Only Memory)、RAM(Random Access Memory)及びフラッシュメモリの少なくとも1つを含んでよい。メモリの全部又は一部は、プロセッサ内に含まれていてよい。
 このように構成されたUE100は、移動通信システム1で規定された複数の機能のうち少なくとも1つの機能を有する。当該UE100において、制御部120は、1つ又は複数の機能の組み合わせごとに異なる複数のPRACH時間・周波数インデックスセットの中から、要求機能に対応するPRACH時間・周波数インデックスセットを選択する。通信部110は、選択されたPRACH時間・周波数インデックスセットに対応する送信機会でRAプリアンブルを基地局200へ送信する。制御部120は、選択されたPRACH時間・周波数インデックスセットから所定の計算式により、基地局200からのRA応答を識別するためのRNTIであるRA-RNTI(所定識別子)を算出する。所定の計算式は、4ステップRA手順におけるRA-RNTIの値域外である特定値域内でRA-RNTI(所定識別子)を算出するように構成されている。これにより、通知できる要求機能の種類に応じてオフセット値を大きくしなくても、要求機能をネットワークへ通知するためにRAプリアンブルを送信したUE100が、4ステップRA手順におけるRA-RNTIの値域内のRA-RNTIを算出した他のUE100宛のRA応答を受信することを抑制できる。このように、UE100は、RA手順においてUE100の要求機能をネットワーク10へ通知する場合に、適切なRA-RNTIを算出可能となる。
 また、UE100において、通信部110は、1つ又は複数の機能の組み合わせと、組み合わせごとに異なる複数のPRACH時間・周波数インデックスセットと、の対応関係を示すメッセージを基地局200から受信する。制御部120は、対応関係に基づいて、複数のPRACH時間・周波数インデックスセットの中から、UE100が使用を要求する要求機能に対応するPRACH時間・周波数インデックスセットを選択する。制御部120は、選択されたPRACH時間・周波数インデックスセットから所定の計算式により、基地局200からのRA応答を識別するためのRNTIであるRA-RNTI(所定識別子)を算出する。これにより、UE100が、対応関係に基づいてPRACH時間・周波数インデックスセットを選択可能となる。UE100が選択するPRACH時間・周波数インデックスセットは、要求機能が異なるUE100が選択するPRACH時間・周波数インデックスセットと異なるため、RA-RNTIが同一にならず、適切なRA-RNTIを算出可能となる。加えて、1つ又は複数の機能の組み合わせと、組み合わせごとに異なる複数のPRACH時間・周波数インデックスセットと、の対応関係をネットワーク10が柔軟に設定することが可能となる。その結果、例えば、UE100からの要求が多い機能については、対応するPRACH時間・周波数インデックスセットの数を増やしたりすることができ、無線リソースを有効に活用することができる。
 (基地局の構成)
 図7を参照して、実施形態に係る基地局200の構成について説明する。基地局200は、通信部210と、ネットワークインターフェイス220と、制御部230とを有する。
 通信部210は、例えば、UE100からの無線信号を受信し、UE100への無線信号を送信する。通信部210は、少なくとも1つの送信部211及び少なくとも1つの受信部212を有する。送信部211及び受信部212は、RF回路を含んで構成されてもよい。RF回路は、アンテナを介して送受信される信号のアナログ処理を行う。RF回路は、高周波フィルタ、増幅器、変調器及びローパスフィルタ等を含んでもよい。
 ネットワークインターフェイス220は、信号をネットワークと送受信する。ネットワークインターフェイス220は、例えば、基地局間インターフェイスであるXnインターフェイスを介して接続された隣接基地局から信号を受信し、隣接基地局へ信号を送信する。また、ネットワークインターフェイス220は、例えば、NGインターフェイスを介して接続されたコアネットワーク装置300から信号を受信し、コアネットワーク装置300へ信号を送信する。
 制御部230は、基地局200における各種の制御を行う。制御部230は、例えば、通信部210を介したUE100との通信を制御する。また、制御部230は、例えば、ネットワークインターフェイス220を介したノード(例えば、隣接基地局、コアネットワーク装置300)との通信を制御する。上述及び後述の基地局200の動作は、制御部230の制御による動作であってよい。制御部230は、プログラムを実行可能な少なくとも1つのプロセッサ及びプログラムを記憶するメモリを含んでよい。プロセッサは、プログラムを実行して、制御部230の動作を行ってもよい。制御部230は、アンテナ及びRF回路を介して送受信される信号のデジタル処理を行うデジタル信号プロセッサを含んでもよい。当該デジタル処理は、RANのプロトコルスタックの処理を含む。なお、メモリは、プロセッサにより実行されるプログラム、当該プログラムに関するパラメータ、及び、当該プログラムに関するデータを記憶する。メモリの全部又は一部は、プロセッサ内に含まれていてよい。
 このように構成された基地局200は、移動通信システム1で規定された複数の機能のうち少なくとも1つの機能を有するUE100との無線通信を行う。当該基地局200において、通信部210は、1つ又は複数の機能の組み合わせごとに異なる複数のPRACH時間・周波数インデックスセットの中からUE100が使用を要求する要求機能に基づいて選択されたPRACH時間・周波数インデックスセットを用いてUE100から送信されるRAプリアンブルを受信する。制御部230は、RAプリアンブルの送信に用いられたPRACH時間・周波数インデックスセットから、所定の計算式により、UE100へのRA応答を識別するための無線ネットワーク一時識別子であるRA-RNTI(所定識別子)を算出する。所定の計算式は、4ステップRA手順におけるRA-RNTIの値域外である特定値域内でRA-RNTI(所定識別子)を算出するように構成されている。これにより、要求機能をネットワークへ通知するためにRAプリアンブルを送信したUE100が、4ステップRA手順におけるRA-RNTIの値域内のRA-RNTIを算出した他のUE100宛のRA応答を受信することを抑制できる。このように、UE100は、RA手順においてUE100の要求機能をネットワーク10へ通知する場合に、適切なRA-RNTIを算出可能となる。
 また、基地局200において、制御部230は、1つ又は複数の機能の組み合わせと、組み合わせごとに異なる複数のPRACH時間・周波数インデックスセットと、の対応関係を示すメッセージを生成する。通信部110は、当該メッセージをUE100へ送信する。これにより、UE100が、対応関係に基づいてPRACH時間・周波数インデックスセットを選択可能となる。UE100が選択するPRACH時間・周波数インデックスセットは、要求機能が異なるUE100が選択するPRACH時間・周波数インデックスセットと異なるため、RA-RNTIが同一にならず、適切なRA-RNTIを算出可能となる。加えて、1つ又は複数の機能の組み合わせと、組み合わせごとに異なる複数のPRACH時間・周波数インデックスセットと、の対応関係をネットワーク10が柔軟に設定することが可能となる。その結果、例えば、UE100からの要求が多い機能については、対応するPRACH時間・周波数インデックスセットの数を増やしたりすることができ、無線リソースを有効に活用することができる。
 (移動通信システムの動作)
 (1)第1動作例 
 図8から図10を参照して、移動通信システム1の第1動作例について説明する。なお、上述の動作例との相違点を主として説明する。本動作例では、4ステップRA手順のシーケンスを例に挙げて説明するが、2ステップRA手順のシーケンスに適用されてもよい。
 図8に示すように、ステップS101において、基地局200(制御部230)は、1つ又は複数の機能の組み合わせと、当該組み合わせごとに異なる複数のPRACH時間・周波数インデックスセットとの対応関係を示すメッセージを生成する。基地局200(通信部210)は、生成したメッセージをUE100へ送信する。UE100(通信部110)は、当該メッセージを基地局200から受信する。
 メッセージは、UE100宛に個別に送信される個別メッセージであってよい。メッセージは、例えば、RRCメッセージであってよい。或いは、メッセージは、ブロードキャストにより送信されるブロードキャストメッセージであってよい。メッセージは、例えば、システム情報ブロックメッセージであってよい。
 基地局200(制御部230)は、当該メッセージとして、対応関係情報を含むメッセージを生成してよい。対応関係情報は、1つ又は複数の機能の組み合わせと、当該組み合わせごとに異なる複数のPRACH時間・周波数インデックスセットとの対応関係を示す。
 図9では、1つ又は複数の機能の組み合わせの例として、「RedCap」、「SmallData」、「CovEnh」、「Slicing」、「RedCap×GroupB」、「SmallData×GroupB」、「CovEnh×GroupB」、「Slicing×GroupB」、「RedCap×SmallData」、「RedCap×Slicing」、「SmallData×Slicing」、「CovEnh×RedCap」、「Slicing×CovEnh」、「RedCap×2-step RACH」、「SmallData×2-step RACH」、及び「Slicing×2-step RACH」が挙げられている。
 なお、要求機能が「GroupB」である場合、RACHによって、CBRAにおいて大きなMSG3サイズを要求する。UE100(制御部120)は、システム情報で設定されたメッセージサイズよりもMSG3サイズが大きい場合に、プリアンブルグループBの中からRAプリアンブルを選択できる。要求機能が「2-step RACH」である場合、RACHによって、2ステップRA手順であることを示す。
 PRACH時間・周波数インデックスセットは、RAプリアンブルの時間リソース位置(第1OFDMシンボル)を示すs_id(以下、第1時間インデックスと称することがある)と、RAプリアンブルの時間リソース位置(第1スロット)を示すt_id(以下、第2時間インデックスと称することがある)と、RAプリアンブルの周波数リソース位置を示すf_id(以下、周波数インデックスと称することがある)と、RAプリアンブルの送信キャリアを示すul_carrier_id(以下、キャリアインデックスと称することがある)と、を含んでよい。図9では、例えば、s_idの0~6、t_idの0~39、及びf_idの0が、「RedCap」と対応付けられている。
 基地局200(制御部230)は、例えば、システム情報ブロック(SIB1)内のRACH共通設定情報要素(RACH-ConfigCommon information element)に、対応関係情報を含めてよい。また、基地局200(制御部230)は、RRC再設定メッセージ内のRACHリソース関連の情報要素に対応関係情報を含めてよい。
 ステップS102において、UE100(制御部120)は、1つ又は複数の機能の組み合わせごとに異なる複数のPRACH時間・周波数インデックスセットの中から、UE100が使用を要求する要求機能に対応するPRACH時間・周波数インデックスセットを選択する。本動作例では、UE100(制御部120)は、対応関係情報によって示されるPRACH時間・周波数インデックスセットの中から、要求機能に対応するPRACH時間・周波数インデックスセットを選択する。
 UE100(制御部120)は、1つの機能の使用を要求する場合、複数の機能の組み合わせではなく1つの機能(例えば、「RedCap」)に対応付けられたPRACH時間・周波数インデックスセットの中から、PRACH時間・周波数インデックスセット(例えば、s_idが0、t_idが0、及びf_idが0)を選択する。一方で、UE100(制御部120)は、複数の機能の使用を要求する場合、すなわち、要求機能が複数である場合、複数の機能の組み合わせ(例えば、「RedCap×Slicing」)に対応付けられたPRACH時間・周波数インデックスセットの中から、PRACH時間・周波数インデックスセット(例えば、s_idが7、t_idが0、及びf_idが1)を選択する。
 ステップS103において、UE100(通信部110)は、選択されたPRACH時間・周波数インデックスセットに対応する送信機会でMSG1(RAプリアンブル)を基地局200へ送信する。従って、UE100(通信部110)は、選択されたPRACH時間・周波数インデックスセットを用いてRAプリアンブルを基地局200へ送信する。基地局200(通信部210)は、RAプリアンブルをUE100から受信する。
 ステップS104において、UE100(制御部120)は、選択されたPRACH時間・周波数インデックスセットから所定の計算式により、RA-RNTI(所定識別子)を算出する。所定の計算式は、4ステップ値域外である特定値域内でRA-RNTIを算出するように構成されている。本動作例では、所定の計算式は、図9に示す式E11である。図10に示すように、特定値域は、4ステップ値域と2ステップ値域とのいずれにも含まれない値域である。本動作例では、特定値域は、35841から53760である。なお、4ステップ値域及び2ステップ値域内に含まれるRA-RNTIを算出するために用いられるPRACH時間・周波数インデックスセットは、1又は複数の機能の組み合わせに対応付けられていないインデックスセットである。
 なお、特定値域内でRA-RNTI(所定識別子)は、RA-RNTI以外の名称であってもよい。
 式E11は、第1時間インデックスに対応する特定の項と、第2時間インデックスに対応する特定の項と、周波数インデックスに対応する特定の項と、キャリアインデックスに対応する特定の項と、を含む。また、式E11は、式E11により算出されるRA-RNTIが特定値域に収まるように設定されるオフセット値を含む。オフセット値は、変数を含まない固定値である。式E11では、オフセット値は、「(14×80×8×2)×2」(=35840)であるため、PRACH時間・周波数インデックスセットにより算出される算出値自体が、4ステップ値域又は2ステップ値域内であっても、オフセット値によってRA-RNTIが35841から53760内の値となる。
 ステップS105において、基地局200(制御部230)は、ステップS104におけるUE100と同様に、RAプリアンブルの送信に用いられたPRACH時間・周波数インデックスセットから、式E11により、RA-RNTIを算出する。
 また、基地局200(制御部230)は、RAプリアンブルの送信に用いられたPRACH時間・周波数インデックスセットと対応関係情報とに基づいて、UE100の要求機能を把握してよい。
 ステップS106からS108は、ステップS14からS16と同様である。
 以上のように、UE100(制御部120)は、1つ又は複数の機能の組み合わせごとに異なる複数のPRACH時間・周波数インデックスセットの中から、要求機能に対応するPRACH時間・周波数インデックスセットを選択する。UE100(通信部110)は、選択されたPRACH時間・周波数インデックスセットに対応する送信機会でRAプリアンブルを基地局200へ送信する。UE100(制御部120)は、選択されたPRACH時間・周波数インデックスセットから式E11により、RA-RNTIを算出する。また、基地局200(制御部230)は、RAプリアンブルの送信に用いられたPRACH時間・周波数インデックスセットから、式E11により、RA-RNTIを算出する。式E11は、4ステップ値域外である特定値域内でRA-RNTIを算出するように構成されている。これにより、要求機能をネットワークへ通知するためにRAプリアンブルを送信したUE100が、4ステップRA手順におけるRA-RNTIの値域内のRA-RNTIを算出した他のUE100宛のRA応答を受信することを抑制できる。このように、UE100は、RA手順においてUE100の要求機能をネットワーク10へ通知する場合に、適切なRA-RNTIを算出可能となる。
 また、基地局200(制御部230)は、1つ又は複数の機能の組み合わせと、組み合わせごとに異なる複数のPRACH時間・周波数インデックスセットと、の対応関係を示すメッセージを生成する。基地局200(通信部210)は、当該メッセージをUE100へ送信する。UE100(通信部110)は、当該対応関係を示すメッセージを受信する。UE100(制御部120)は、対応関係に基づいて、複数のPRACH時間・周波数インデックスセットの中から、UE100が使用を要求する要求機能に対応するPRACH時間・周波数インデックスセットを選択する。UE100(制御部120)は、選択されたPRACH時間・周波数インデックスセットから式E11により、RA-RNTIを算出する。これにより、UE100が、対応関係に基づいてPRACH時間・周波数インデックスセットを選択可能となる。UE100が選択するPRACH時間・周波数インデックスセットは、要求機能が異なるUE100が選択するPRACH時間・周波数インデックスセットと異なるため、RA-RNTIが同一にならず、適切なRA-RNTIを算出可能となる。加えて、1つ又は複数の機能の組み合わせと、組み合わせごとに異なる複数のPRACH時間・周波数インデックスセットと、の対応関係をネットワーク10が柔軟に設定することが可能となる。その結果、例えば、UE100からの要求が多い機能については、対応するPRACH時間・周波数インデックスセットの数を増やしたりすることができ、無線リソースを有効に活用することができる。
 また、特定値域は、4ステップ値域と2ステップ値域とのいずれにも含まれない値域であってよい。これにより、これにより、要求機能をネットワークへ通知するためにRAプリアンブルを送信したUE100が、4ステップ値域内又は2ステップ値域内のRA-RNTIを算出した他のUE100宛のRA応答を受信することを抑制できる。このように、UE100は、RA手順においてUE100の要求機能をネットワーク10へ通知する場合に、適切なRA-RNTIを算出可能となる。
 また、式E11は、式E11により算出されるRA-RNTIが特定値域に収まるように設定されるオフセット値を含んでよい。
 また、対応関係を示すメッセージは、UE100宛に個別に送信される個別メッセージである。これにより、ネットワーク10は、要求機能に対応するPRACH時間・周波数インデックスセットを選択するUE100を制限でき、ネットワーク10による制御が容易となる。
 また、対応関係を示すメッセージは、ブロードキャストにより送信されるブロードキャストメッセージであってよい。これにより、基地局200は、複数のUE100のそれぞれに対応関係を示すメッセージを送信せずに済み、無線リソースを有効活用できる。特に、ブロードキャストメッセージがシステム情報ブロック(SIB)メッセージである場合、RRCアイドル状態又はRRCインアクティブ状態にあるUE100であっても、対応関係を示すメッセージを受信することができる。
 (2)第2動作例 
 図8及び図11を参照して、第2動作例について、上述の動作例との相違点を主として説明する。第2動作例では、所定の計算式である式E12は、式E11のオフセット値を含まない。周波数インデックスに対応する特定の項は、RA-RNTIが特定値域に収まるように構成されている。
 ステップS102において、UE100(制御部120)は、図11に示すような複数のPRACH時間・周波数インデックスセットの中から、要求機能に対応するPRACH時間・周波数インデックスセットを選択する。
 本動作例では、第1時間インデックス(s_id)の値域及び第2時間インデックス(t_id)の値域は、第1動作例と同じである。一方で、周波数インデックス(f_id)の値域が、32以上、40未満(32 ≦ f_id < 40)である。
 ステップS104において、UE100(制御部120)は、選択されたPRACH時間・周波数インデックスセットから、所定の計算式である式E12(図11参照)により、RA-RNTI(所定識別子)を算出する。式E12は、周波数インデックスに対応する特定の項を含む。本動作例では、特定の項は、「14×80×f_uc_id」である。周波数インデックス(f_id)の値域が、32以上、40未満であるため、特定の項の値域は、35840以上、43680以下となる。これにより、特定の項は、式E12により算出されるRA-RNTIが特定値域に収まるように構成されている。その結果、UE100(制御部120)が選択する周波数インデックスの値が、既存の4ステップRA手順における周波数インデックスの値と異なるため、UE100と既存の4ステップRA手順を行う他のUE100とのそれぞれが算出するRA-RNTIが異なる。その結果、UE100と他のUE100宛のRA応答を受信することを抑制できる。
 (3)第3動作例 
 図8及び図12を参照して、第3動作例について、上述の動作例との相違点を主として説明する。第3動作例では、所定の計算式である式E13は、オフセット値と周波数インデックスに対応する特定の項とを含む。オフセット値と周波数インデックスに対応する特定の項は、RA-RNTIが特定値域に収まるように構成されている。
 ステップS102において、UE100(制御部120)は、図12に示すような複数のPRACH時間・周波数インデックスセットの中から、要求機能に対応するPRACH時間・周波数インデックスセットを選択する。
 本動作例では、第1時間インデックス(s_id)の値域及び第2時間インデックス(t_id)の値域は、第1動作例と同じである。一方で、周波数インデックス(f_id)の値域が、16以上、24未満(16 ≦ f_id < 24)である。
 ステップS104において、UE100(制御部120)は、選択されたPRACH時間・周波数インデックスセットから、所定の計算式である式E13(図13参照)により、RA-RNTI(所定識別子)を算出する。式E13は、周波数インデックスに対応する特定の項を含む。本動作例では、特定の項は、「14×80×f_uc_id」である。周波数インデックス(f_id)の値域が、16以上、24未満であるため、特定の項の値域は、17920以上、25760以下となる。また、式E13は、オフセット値は、「14×80×8×2」(=17920)である。従って、特定の項とオフセット値との合計値は、35840以上となるため、特定の項及びオフセット値は、式E13により算出されるRA-RNTIが特定値域に収まるように構成されている。これにより、UE100(制御部120)が選択する周波数インデックスの値が、既存の4ステップRA手順における周波数インデックスの値と異なるため、UE100と既存の4ステップRA手順を行う他のUE100とのそれぞれが算出するRA-RNTIが異なる。その結果、UE100と他のUE100宛のRA応答を受信することを抑制できる。
 (4)第4動作例 
 図8及び図13を参照して、第4動作例について、上述の動作例との相違点を主として説明する。第4動作例では、所定の計算式である式E14は、キャリアインデックスに対応する特定の項を含む。キャリアインデックスに対応する特定の項は、RA-RNTIが特定値域に収まるように構成されている。
 ステップS102において、UE100(制御部120)は、図13に示すような複数のPRACH時間・周波数インデックスセットの中から、要求機能に対応するPRACH時間・周波数インデックスセットを選択する。
 ステップS104において、UE100(制御部120)は、選択されたPRACH時間・周波数インデックスセットから、所定の計算式である式E14(図13参照)により、RA-RNTI(所定識別子)を算出する。式E14は、キャリアインデックスに対応する特定の項を含む。本動作例では、特定の項は、「14×80×8×(ul_carrier_id+4)」である。キャリアインデックスは、0又は1であるため、特定の項の値域は、35840以上、44800以下となる。これにより、特定の項は、式E14により算出されるRA-RNTIが特定値域に収まるように構成されている。その結果、UE100(制御部120)が選択する周波数インデックスの値が、既存の4ステップRA手順における周波数インデックスの値と異なるため、UE100と既存の4ステップRA手順を行う他のUE100とのそれぞれが算出するRA-RNTIが異なる。その結果、UE100と他のUE100宛のRA応答を受信することを抑制できる。
 (5)第5動作例 
 図8、図14,図15を参照して、第5動作例について、上述の動作例との相違点を主として説明する。第5動作例では、図14に示すように、特定値域は、17921から35840である。従って、特定値域は、2ステップ値域と同じである。
 本動作例では、基地局200が管理するセルにおいて、3GPPの移動通信システム1においてオプションの動作である2ステップRA手順が実行されない。
 ステップS102において、UE100(制御部120)は、図15に示すような複数のPRACH時間・周波数インデックスセットの中から、要求機能に対応するPRACH時間・周波数インデックスセットを選択する。なお、本動作例では、PRACH時間・周波数インデックスセットの各インデックスの値域は、第1動作例と同様である。
 ステップS104において、UE100(制御部120)は、選択されたPRACH時間・周波数インデックスセットから、所定の計算式である式E21(図15参照)により、RA-RNTI(所定識別子)を算出する。式E21は、式E21により算出されるRA-RNTIが特定値域に収まるように設定されるオフセット値を含む。式E21では、オフセット値は、「14×80×8×2」(=17920)である。これにより、PRACH時間・周波数インデックスセットにより算出される算出値自体が、4ステップ値域内であっても、図14に示すように、オフセット値によってRA-RNTIが17921から35840内の値となる。従って、特定値域は、2ステップ値域と同じである。これにより、他のRNTIへ割り当て可能な値として、35841から65522までの値を確保することができる。
 (6)第6動作例 
 図8、図16を参照して、第6動作例について、上述の動作例との相違点を主として説明する。本動作例では、第5動作例と同様に、特定値域は、17921から35840である。一方で、本動作例では、所定の計算式である式E22は、式E21のオフセット値を含まない。周波数インデックスに対応する特定の項は、RA-RNTIが特定値域に収まるように構成されている。
 ステップS102において、UE100(制御部120)は、図11に示すような複数のPRACH時間・周波数インデックスセットの中から、要求機能に対応するPRACH時間・周波数インデックスセットを選択する。
 本動作例では、第1時間インデックス(s_id)の値域及び第2時間インデックス(t_id)の値域は、第1動作例と同じである。一方で、周波数インデックス(f_id)の値域が、16以上、24未満(16 ≦ f_id < 24)である。
 ステップS104において、UE100(制御部120)は、選択されたPRACH時間・周波数インデックスセットから、所定の計算式である式E22(図16参照)により、RA-RNTI(所定識別子)を算出する。式E22は、周波数インデックスに対応する特定の項を含む。本動作例では、特定の項は、「14×80×f_uc_id」である。周波数インデックス(f_id)の値域が、16以上、24未満であるため、特定の項の値域は、17920以上、25760以下となる。これにより、特定の項は、式E22により算出されるRA-RNTIが特定値域に収まるように構成されている。その結果、第2動作例と同様に、UE100と他のUE100宛のRA応答を受信することを抑制できる。
 (7)第7動作例 
 図8及び図17を参照して、第7動作例について、上述の動作例との相違点を主として説明する。本動作例では、第5動作例と同様に、特定値域は、17921から35840である。一方で、本動作例では、所定の計算式である式E23は、オフセット値と周波数インデックスに対応する特定の項とを含む。オフセット値と周波数インデックスに対応する特定の項は、RA-RNTIが特定値域に収まるように構成されている。
 ステップS102において、UE100(制御部120)は、図17に示すような複数のPRACH時間・周波数インデックスセットの中から、要求機能に対応するPRACH時間・周波数インデックスセットを選択する。
 本動作例では、第1時間インデックス(s_id)の値域及び第2時間インデックス(t_id)の値域は、第1動作例と同じである。一方で、周波数インデックス(f_id)の値域が、8以上、16未満(8 ≦ f_id < 16)である。
 ステップS104において、UE100(制御部120)は、選択されたPRACH時間・周波数インデックスセットから、所定の計算式である式E23(図17参照)により、RA-RNTI(所定識別子)を算出する。式E23は、周波数インデックスに対応する特定の項を含む。本動作例では、特定の項は、「14×80×f_uc_id」である。周波数インデックス(f_id)の値域が、8以上、16未満であるため、特定の項の値域は、8960以上、16800以下となる。また、式E23は、オフセット値は、「14×80×8」(=8960)である。従って、特定の項とオフセット値との合計値は、17920以上となるため、特定の項及びオフセット値は、式E23により算出されるRA-RNTIが特定値域に収まるように構成されている。これにより、第3動作例と同様に、UE100と他のUE100宛のRA応答を受信することを抑制できる。
 (8)第8動作例 
 図8及び図18を参照して、第8動作例について、上述の動作例との相違点を主として説明する。本動作例では、第5動作例と同様に、特定値域は、17921から35840である。一方で、本動作例では、所定の計算式である式E24は、キャリアインデックスに対応する特定の項を含む。キャリアインデックスに対応する特定の項は、RA-RNTIが特定値域に収まるように構成されている。
 ステップS102において、UE100(制御部120)は、図18に示すような複数のPRACH時間・周波数インデックスセットの中から、要求機能に対応するPRACH時間・周波数インデックスセットを選択する。
 ステップS104において、UE100(制御部120)は、選択されたPRACH時間・周波数インデックスセットから、所定の計算式である式E24(図18参照)により、RA-RNTI(所定識別子)を算出する。式E24は、キャリアインデックスに対応する特定の項を含む。本動作例では、特定の項は、「14×80×8×(ul_carrier_id+2)」である。キャリアインデックスは、0又は1であるため、特定の項の値域は、17920以上、26880以下となる。これにより、特定の項は、式E24により算出されるRA-RNTIが特定値域に収まるように構成されている。その結果、第4動作例と同様に、UE100と他のUE100宛のRA応答を受信することを抑制できる。
 (9)第9動作例 
 図19及び図20を参照して、第9動作例について、上述の動作例との相違点を主として説明する。本動作例では、RA-RNTI(所定識別子)が、2ステップ値域と、4ステップ値域及び2ステップ値域と異なる値域と、のいずれかに収まる。
 ステップS201において、基地局200(制御部230)は、第1動作例と同様に、対応関係情報を含むメッセージを生成する。基地局200(通信部210)は、生成したメッセージをUE100へ送信する。
 基地局200(制御部230)は、指定情報を生成したメッセージに含めてよい。これにより、基地局200(通信部210)は、指定情報をUE100へ送信できる。UE100(通信部110)は、指定情報を基地局200から受信する。なお、基地局200(制御部230)は、対応関係情報を含むメッセージとは、別のメッセージにより指定情報をUE100へ送信してもよい。当該メッセージは、UE100宛に個別に送信される個別メッセージ(例えば、RRCメッセージ)であってよいし、ブロードキャストにより送信されるブロードキャストメッセージ(例えば、SIBメッセージ)であってもよい。
 本動作例では、指定情報は、PRACH時間・周波数インデックスセットとは異なる所定のインデックス(以下、multi_uc_idと称することがある)を指定する。所定のインデックスの値域は、1以上、3以下である(1≦multi_uc_id≦3)。
 ステップS202において、UE100(制御部120)は、第1動作例と同様に、要求機能に対応するPRACH時間・周波数インデックスセットを選択する。
 ステップS203は、ステップS103と同様である。
 ステップS204において、UE100(制御部120)は、選択されたPRACH時間・周波数インデックスセットから以下の計算式(式E31)により、RA-RNTI(所定識別子)を算出する。
 RA-RNTI:1 + s_id + 14×t_id + 14×80×f_id + 14×80×8×ul_carrier_id + 14×80×8×2×multi_uc_id ・・・ 式E31
 s_idの値域は、0以上、14未満(0 ≦ s_id < 14)であり、t_idの値域は、0以上、80未満(0 ≦ t_id < 80)であり、f_idの値域は、0以上、8未満(0 ≦ f_id < 8)である。
 式E31は、所定のインデックスに対応する特定の項を含む。特定の項は、図20に示すように、RA-RNTI(所定識別子)が、2ステップ値域と、4ステップ値域及び2ステップ値域と異なる値域(以下、第3値域と称する)と、のいずれかに収まるように構成されている。
 本動作例では、特定の項は、「14×80×8×2×multi_uc_id」である。UE100(制御部120)は、指定情報により示される所定のインデックスの値に基づいて、特定の項の値を算出する。所定のインデックスが1である場合、特定の項は、17920である。従って、式31により算出されるRA-RNTIが、2ステップ値域に収まる。所定のインデックスが2である場合、特定の項は、35840である。従って、式31により算出されるRA-RNTIが、第3値域に収まる。具体的には、RA-RNTIは、35841から53760の値域に収まる。所定のインデックスが3である場合、特定の項は、53760である。式31により算出されるRA-RNTIが、第3値域に収まる。
 ここで、所定のインデックスが3であるケースにおいて、UE100(制御部120)が上りリンクキャリアとして補助上りリンク(SUL)キャリアを選択した場合、キャリアインデックス(ul_carrier_id)が1であるため、式E31により算出されるRA-RNTIが、RNTIとして割り当て可能な最大値である65522を超えることがある。従って、所定のインデックスが3である場合、上りリンクキャリアとして通常上りリンク(NUL)キャリアのみを選択可能であってよい。この場合、RA-RNTIは、53761から62720の値域に収まる。
 ステップS205において、基地局200(制御部230)は、ステップS204におけるUE100と同様に、RAプリアンブルの送信に用いられたPRACH時間・周波数インデックスセットから、式E31により、RA-RNTIを算出する。
 また、基地局200(制御部230)は、ステップS105と同様に、RAプリアンブルの送信に用いられたPRACH時間・周波数インデックスセットと対応関係情報とに基づいて、UE100の要求機能を把握してよい。
 ステップS206からS208は、ステップS14からS16と同様である。
 以上のように、式E31は、PRACH時間・周波数インデックスセットとは異なる所定のインデックスに対応する特定の項を含んでよい。特定の項は、RA-RNTI(所定識別子)が、2ステップ値域と第3値域とのいずれかに収まるように構成されてよい。これにより、RA-RNTI(所定識別子)が取り得る値域を広くすることができるため、無線リソースを有効に活用することができる。
 また、UE100(通信部110)は、所定のインデックスを指定する指定情報を基地局200から受信してよい。これにより、ネットワーク10が、RA-RNTI(所定識別子)の値域を柔軟に設定することが可能となる。
 (10)第10動作例 
 図19及び図20を参照して、第10動作例について、上述の動作例との相違点を主として説明する。本動作例では、周波数インデックスに対応する特定の項は、RA-RNTI(所定識別子)が2ステップ値域と第3値域とのいずれかに収まるように構成されている。
 ステップS201において、周波数インデックスの値域が変数により規定されている場合、基地局200(制御部230)は、指定情報として、変数を指定する指定情報をメッセージに含めてよい。例えば、周波数インデックスの値域は、「8×2n≦f_mu_id≦8×2n+7」により規定されてよい。ここで、nが変数である。nの値域は、1以上、3以下である(1 ≦ n ≦ 3)。
 UE100(制御部120)は、選択されたPRACH時間・周波数インデックスセットから以下の計算式(式E32)により、RA-RNTI(所定識別子)を算出する。
 RA-RNTI:1 + s_mu_id + 14×t_mu_id + 14×80×f_mu_id + 14×80×8×ul_carrier_id ・・・ 式E32
 なお、s_idの値域は、0以上、14未満(0 ≦ s_id < 14)であり、t_idの値域は、0以上、80未満(0 ≦ t_id < 80)である。
 式E32は、周波数インデックスに対応する特定の項を含む。特定の項は、図20に示すように、RA-RNTI(所定識別子)が、2ステップ値域と第3値域と、のいずれかに収まるように構成されている。
 本動作例では、特定の項は、「14×80×f_mu_id」である。UE100(制御部120)は、周波数インデックスの値に加えて、指定情報により示される変数nに基づいて、特定の項の値を算出する。変数nが1である場合、特定の項の値域は、17920から35840である。従って、式32により算出されるRA-RNTIが、2ステップ値域に収まる。変数nが2である場合、特定の項の値域は、35841から53760である。従って、式32により算出されるRA-RNTIが、第3値域に収まる。変数nが3である場合、特定の項は、53761以上である。
 ここで、変数nが3であるケースにおいて、UE100(制御部120)が上りリンクキャリアとして補助上りリンク(SUL)キャリアを選択した場合、第9動作例と同様に、式E32により算出されるRA-RNTIが、RNTIとして割り当て可能な最大値である65522を超えることがある。従って、変数nが3である場合、上りリンクキャリアとして通常上りリンク(NUL)キャリアのみを選択可能であってよい。この場合、RA-RNTIは、53761から62720の値域に収まる。
 以上のように、式E32は、周波数インデックスに対応する特定の項を含んでよい。特定の項は、RA-RNTI(所定識別子)が、2ステップ値域と第3値域とのいずれかに収まるように構成されてよい。これにより、RA-RNTI(所定識別子)が取り得る値域を広くすることができるため、無線リソースを有効に活用することができる。
 また、周波数インデックスの値域は、変数により規定されていてよい。UE100(通信部110)は、所定のインデックスを指定する指定情報を基地局200から受信してよい。これにより、ネットワーク10が、RA-RNTI(所定識別子)の値域を柔軟に設定することが可能となる。
 (その他の実施形態)
 上述の動作例において、所定の算出式に含まれるオフセット値は、上述の動作例で挙げられた値と異なる値であってもよい。オフセット値は、例えば、8960の奇数倍であってもよい。
 上述の動作例において、3GPPの技術仕様書のリリース16以前の動作をサポートするUE100は、動作例1から10における計算式を用いずに、式A又は式Bにより、RA-RNTIを算出してよい。一方で、3GPPの技術仕様書のリリース17以降の動作をサポートするUE100は、式A又は式Bを用いずに、動作例1から10における計算式により、RA-RNTIを算出してよい。
 上述の動作例において、UE100は、対応関係情報を基地局200から受信していたが、これに限られない。UE100には、対応関係情報が予め設定されていてもよい。これにより、UE100は、基地局200から対応関係情報を受信せずに、1つ又は複数の機能の組み合わせごとに異なる複数のPRACH時間・周波数インデックスセットの中から、UE100が使用を要求する要求機能に対応するPRACH時間・周波数インデックスセットを選択してもよい。
 上述の実施形態における動作シーケンス(及び動作フロー)は、必ずしもフロー図又はシーケンス図に記載された順序に沿って時系列に実行されなくてよい。例えば、動作におけるステップは、フロー図又はシーケンス図として記載した順序と異なる順序で実行されても、並列的に実行されてもよい。また、動作におけるステップの一部が削除されてもよく、さらなるステップが処理に追加されてもよい。また、上述の実施形態における動作シーケンス(及び動作フロー)は、別個独立に実施してもよいし、2以上の動作シーケンス(及び動作フロー)を組み合わせて実施してもよい。例えば、1つの動作フローの一部のステップを他の動作フローに追加してもよいし、1つの動作フローの一部のステップを他の動作フローの一部のステップと置換してもよい。
 上述の実施形態において、移動通信システム1としてNRに基づく移動通信システムを例に挙げて説明した。しかしながら、移動通信システム1は、この例に限定されない。移動通信システム1は、LTE(Long Term Evolution)又は3GPP規格の他の世代システム(例えば、第6世代)のいずれかのTSに準拠したシステムであってよい。基地局200は、LTEにおいてUE100へ向けたE-UTRAユーザプレーン及び制御プレーンプロトコル終端を提供するeNBであってよい。移動通信システム1は、3GPP規格以外の規格のTSに準拠したシステムであってよい。基地局200は、IAB(Integrated Access and Backhaul)ドナー又はIABノードであってよい。
 UE100又は基地局200が行う各処理をコンピュータに実行させるプログラムが提供されてもよい。プログラムは、コンピュータ読取り可能媒体に記録されていてもよい。コンピュータ読取り可能媒体を用いれば、コンピュータにプログラムをインストールすることが可能である。ここで、プログラムが記録されたコンピュータ読取り可能媒体は、非一過性の記録媒体であってもよい。非一過性の記録媒体は、特に限定されるものではないが、例えば、CD-ROM(Compact Disk Read Only Memory)やDVD-ROM(Digital Versatile Disc Read Only Memory)等の記録媒体であってもよい。また、UE100又は基地局200が行う各処理を実行する回路を集積化し、UE100又は基地局200の少なくとも一部を半導体集積回路(チップセット、SoC(System On Chip))として構成してもよい。
 上述の実施形態において、「送信する(transmit)」は、送信に使用されるプロトコルスタック内の少なくとも1つのレイヤの処理を行うことを意味してもよく、又は、無線又は有線で信号を物理的に送信することを意味してもよい。或いは、「送信する」は、上記少なくとも1つのレイヤの処理を行うことと、無線又は有線で信号を物理的に送信することとの組合せを意味してもよい。同様に、「受信する(receive)」は、受信に使用されるプロトコルスタック内の少なくとも1つのレイヤの処理を行うことを意味してもよく、又は、無線又は有線で信号を物理的に受信することを意味してもよい。或いは、「受信する」は、上記少なくとも1つのレイヤの処理を行うことと、無線又は有線で信号を物理的に受信することとの組合せを意味してもよい。同様に、「取得する(obtain/acquire)」は、記憶されている情報の中から情報を取得することを意味してもよく、他のノードから受信した情報の中から情報を取得することを意味してもよく、又は、情報を生成することにより当該情報を取得することを意味してもよい。同様に、「に基づいて(based on)」、「に応じて(depending on/in response to)」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」、「のみに応じて」を意味しない。「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」及び「に少なくとも部分的に基づいて」の両方を意味する。同様に、「に応じて」という記載は、「のみに応じて」及び「に少なくとも部分的に応じて」の両方を意味する。同様に、「~を含む(include)」及び「~を備える(comprise)」は、列挙する項目のみを含むことを意味せず、列挙する項目のみを含んでもよいし、列挙する項目に加えてさらなる項目を含んでもよいことを意味する。同様に、本開示において、「又は(or)」は、排他的論理和を意味せず、論理和を意味する。さらに、本開示で使用した「第1」、「第2」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定するものではない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示で使用され得る。したがって、第1及び第2の要素への参照は、2つの要素のみがそこで採用され得ること、又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。本開示において、例えば、英語でのa,an,及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、これらの冠詞は、文脈から明らかにそうではないことが示されていなければ、複数のものを含むものとする。
 本開示は、実施例に準拠して記述されたが、本開示は当該実施例や構造に限定されるものではないと理解される。本開示は、様々な変形例や均等範囲内の変形をも包含する。加えて、様々な組み合わせや形態、さらには、それらに一要素のみ、それ以上、あるいはそれ以下、を含む他の組み合わせや形態をも、本開示の範疇や思想範囲に入るものである。
 (付記)
 上述の実施形態に関する特徴について付記する。
 (付記1)
 移動通信システム(1)で規定された複数の機能のうち少なくとも1つの機能を有する通信装置(100)であって、
 1つ又は複数の機能の組み合わせごとに異なる複数のPRACH時間・周波数インデックスセットの中から、前記通信装置(100)が使用を要求する要求機能に対応するPRACH時間・周波数インデックスセットを選択する制御部(120)と、
 前記選択されたPRACH時間・周波数インデックスセットに対応する送信機会でランダムアクセスプリアンブルを基地局(200)へ送信する通信部(110)と、を備え、
 前記制御部(120)は、前記選択されたPRACH時間・周波数インデックスセットから所定の計算式により、前記基地局(200)からのランダムアクセス応答を識別するための無線ネットワーク一時識別子である所定識別子を算出し、
 前記所定の計算式は、4ステップランダムアクセスタイプのランダムアクセス手順においてランダムアクセス応答を識別するための無線ネットワーク一時識別子の値域外である特定値域内で前記所定識別子を算出するように構成されている
 通信装置(100)。
 (付記2)
 前記特定値域は、前記4ステップランダムアクセスタイプのランダムアクセス手順における無線ネットワーク一時識別子の値域と、2ステップランダムアクセスタイプのランダムアクセス手順においてランダムアクセス応答を識別するための無線ネットワーク一時識別子の値域とのいずれにも含まれない値域である
 付記1に記載の通信装置(100)。
 (付記3)
 前記特定値域は、2ステップランダムアクセスタイプのランダムアクセス手順においてランダムアクセス応答を識別するための無線ネットワーク一時識別子の値域である
 付記1に記載の通信装置(100)。
 (付記4)
 前記所定の計算式は、前記所定の計算式により算出される前記所定識別子が前記特定値域に収まるように設定されるオフセット値を含む
 付記1から3のいずれか1項に記載の通信装置(100)。
 (付記5)
 前記PRACH時間・周波数インデックスセットは、前記ランダムアクセスプリアンブルの周波数リソース位置を示す周波数インデックスを含み、
 前記所定の計算式は、前記周波数インデックスに対応する特定の項を含み、
 前記特定の項は、前記所定の計算式により算出される前記所定識別子が前記特定値域に収まるように構成されている
 付記1から4のいずれか1項に記載の通信装置(100)。
 (付記6)
 前記所定の計算式は、オフセット値をさらに含み、
 前記特定の項及び前記オフセット値は、前記所定の計算式により算出される前記所定識別子が前記特定値域に収まるように構成されている
 付記5に記載の通信装置(100)。
 (付記7)
 前記PRACH時間・周波数インデックスセットは、前記ランダムアクセスプリアンブルの送信キャリアを示すキャリアインデックスを含み、
 前記所定の計算式は、前記キャリアインデックスに対応する特定の項を含み、
 前記特定の項は、前記所定の計算式により算出される前記所定識別子が前記特定値域に収まるように構成されている
 付記1から6のいずれか1項に記載の通信装置(100)。
 (付記8)
 前記所定の計算式は、前記PRACH時間・周波数インデックスセットとは異なる所定のインデックスに対応する特定の項を含み、
 前記特定の項は、前記所定の計算式により算出される前記所定識別子が、2ステップランダムアクセスタイプのランダムアクセス手順においてランダムアクセス応答を識別するための無線ネットワーク一時識別子の値域と、前記第4ステップランダムアクセスタイプのランダムアクセス手順における前記無線ネットワーク一時識別子の値域及び前記第2ステップランダムアクセスタイプのランダムアクセス手順における前記無線ネットワーク一時識別子の値域と異なる値域と、のいずれかに収まるように構成されている
 付記1から7のいずれか1項に記載の通信装置(100)。
 (付記9)
 前記PRACH時間・周波数インデックスセットは、前記ランダムアクセスプリアンブルの周波数リソース位置を示す周波数インデックスを含み、
 前記所定の計算式は、前記周波数インデックスに対応する特定の項を含み、
 前記特定の項は、前記所定の計算式により算出される前記所定識別子が、2ステップランダムアクセスタイプのランダムアクセス手順においてランダムアクセス応答を識別するための無線ネットワーク一時識別子の値域と、前記第4ステップランダムアクセスタイプのランダムアクセス手順における前記無線ネットワーク一時識別子の値域及び前記第2ステップランダムアクセスタイプのランダムアクセス手順における前記無線ネットワーク一時識別子の値域と異なる値域と、のいずれかに収まるように構成されている
 付記1から8のいずれか1項に記載の通信装置(100)。
 (付記10)
 移動通信システム(1)で規定された複数の機能のうち少なくとも1つの機能を有する通信装置(100)との無線通信を行う基地局(200)であって、
 1つ又は複数の機能の組み合わせごとに異なる複数のPRACH時間・周波数インデックスセットの中から前記通信装置(100)が使用を要求する要求機能に基づいて選択されたPRACH時間・周波数インデックスセットを用いて前記通信装置(100)から送信されるランダムアクセスプリアンブルを受信する通信部(210)と、
 前記ランダムアクセスプリアンブルの送信に用いられた前記PRACH時間・周波数インデックスセットから、所定の計算式により、前記通信装置(100)へのランダムアクセス応答を識別するための無線ネットワーク一時識別子である所定識別子を算出する制御部(230)と、を備え、
 前記所定の計算式は、4ステップランダムアクセスタイプのランダムアクセス手順においてランダムアクセス応答を識別するための無線ネットワーク一時識別子の値域外である特定値域内で前記所定識別子を算出するように構成されている
 基地局(200)。
 (付記11)
 移動通信システム(1)で規定された複数の機能のうち少なくとも1つの機能を有する通信装置(100)が実行する通信方法であって、
 1つ又は複数の機能の組み合わせごとに異なる複数のPRACH時間・周波数インデックスセットの中から、前記通信装置(100)が使用を要求する要求機能に対応するPRACH時間・周波数インデックスセットを選択するステップと、
 前記選択されたPRACH時間・周波数インデックスセットに対応する送信機会でランダムアクセスプリアンブルを基地局(200)へ送信するステップと、
 前記選択されたPRACH時間・周波数インデックスセットから所定の計算式により、前記基地局(200)からのランダムアクセス応答を識別するための無線ネットワーク一時識別子である所定識別子を算出するステップと、を備え、
 前記所定の計算式は、4ステップランダムアクセスタイプのランダムアクセス手順においてランダムアクセス応答を識別するための無線ネットワーク一時識別子の値域外である特定値域内で前記所定識別子を算出するように構成されている
 通信方法。

Claims (11)

  1.  移動通信システム(1)で規定された複数の機能のうち少なくとも1つの機能を有する通信装置(100)であって、
     1つ又は複数の機能の組み合わせごとに異なる複数のPRACH時間・周波数インデックスセットの中から、前記通信装置(100)が使用を要求する要求機能に対応するPRACH時間・周波数インデックスセットを選択する制御部(120)と、
     前記選択されたPRACH時間・周波数インデックスセットに対応する送信機会でランダムアクセスプリアンブルを基地局(200)へ送信する通信部(110)と、を備え、
     前記制御部(120)は、前記選択されたPRACH時間・周波数インデックスセットから所定の計算式により、前記基地局(200)からのランダムアクセス応答を識別するための無線ネットワーク一時識別子である所定識別子を算出し、
     前記所定の計算式は、4ステップランダムアクセスタイプのランダムアクセス手順においてランダムアクセス応答を識別するための無線ネットワーク一時識別子の値域外である特定値域内で前記所定識別子を算出するように構成されている
     通信装置(100)。
  2.  前記特定値域は、前記4ステップランダムアクセスタイプのランダムアクセス手順における無線ネットワーク一時識別子の値域と、2ステップランダムアクセスタイプのランダムアクセス手順においてランダムアクセス応答を識別するための無線ネットワーク一時識別子の値域とのいずれにも含まれない値域である
     請求項1に記載の通信装置(100)。
  3.  前記特定値域は、2ステップランダムアクセスタイプのランダムアクセス手順においてランダムアクセス応答を識別するための無線ネットワーク一時識別子の値域である
     請求項1に記載の通信装置(100)。
  4.  前記所定の計算式は、前記所定の計算式により算出される前記所定識別子が前記特定値域に収まるように設定されるオフセット値を含む
     請求項1から3のいずれか1項に記載の通信装置(100)。
  5.  前記PRACH時間・周波数インデックスセットは、前記ランダムアクセスプリアンブルの周波数リソース位置を示す周波数インデックスを含み、
     前記所定の計算式は、前記周波数インデックスに対応する特定の項を含み、
     前記特定の項は、前記所定の計算式により算出される前記所定識別子が前記特定値域に収まるように構成されている
     請求項1から3のいずれか1項に記載の通信装置(100)。
  6.  前記所定の計算式は、オフセット値をさらに含み、
     前記特定の項及び前記オフセット値は、前記所定の計算式により算出される前記所定識別子が前記特定値域に収まるように構成されている
     請求項5に記載の通信装置(100)。
  7.  前記PRACH時間・周波数インデックスセットは、前記ランダムアクセスプリアンブルの送信キャリアを示すキャリアインデックスを含み、
     前記所定の計算式は、前記キャリアインデックスに対応する特定の項を含み、
     前記特定の項は、前記所定の計算式により算出される前記所定識別子が前記特定値域に収まるように構成されている
     請求項1から3のいずれか1項に記載の通信装置(100)。
  8.  前記所定の計算式は、前記PRACH時間・周波数インデックスセットとは異なる所定のインデックスに対応する特定の項を含み、
     前記特定の項は、前記所定の計算式により算出される前記所定識別子が、2ステップランダムアクセスタイプのランダムアクセス手順においてランダムアクセス応答を識別するための無線ネットワーク一時識別子の値域と、前記第4ステップランダムアクセスタイプのランダムアクセス手順における前記無線ネットワーク一時識別子の値域及び前記第2ステップランダムアクセスタイプのランダムアクセス手順における前記無線ネットワーク一時識別子の値域と異なる値域と、のいずれかに収まるように構成されている
     請求項1から3のいずれか1項に記載の通信装置(100)。
  9.  前記PRACH時間・周波数インデックスセットは、前記ランダムアクセスプリアンブルの周波数リソース位置を示す周波数インデックスを含み、
     前記所定の計算式は、前記周波数インデックスに対応する特定の項を含み、
     前記特定の項は、前記所定の計算式により算出される前記所定識別子が、2ステップランダムアクセスタイプのランダムアクセス手順においてランダムアクセス応答を識別するための無線ネットワーク一時識別子の値域と、前記第4ステップランダムアクセスタイプのランダムアクセス手順における前記無線ネットワーク一時識別子の値域及び前記第2ステップランダムアクセスタイプのランダムアクセス手順における前記無線ネットワーク一時識別子の値域と異なる値域と、のいずれかに収まるように構成されている
     請求項1から3のいずれか1項に記載の通信装置(100)。
  10.  移動通信システム(1)で規定された複数の機能のうち少なくとも1つの機能を有する通信装置(100)との無線通信を行う基地局(200)であって、
     1つ又は複数の機能の組み合わせごとに異なる複数のPRACH時間・周波数インデックスセットの中から前記通信装置(100)が使用を要求する要求機能に基づいて選択されたPRACH時間・周波数インデックスセットを用いて前記通信装置(100)から送信されるランダムアクセスプリアンブルを受信する通信部(210)と、
     前記ランダムアクセスプリアンブルの送信に用いられた前記PRACH時間・周波数インデックスセットから、所定の計算式により、前記通信装置(100)へのランダムアクセス応答を識別するための無線ネットワーク一時識別子である所定識別子を算出する制御部(230)と、を備え、
     前記所定の計算式は、4ステップランダムアクセスタイプのランダムアクセス手順においてランダムアクセス応答を識別するための無線ネットワーク一時識別子の値域外である特定値域内で前記所定識別子を算出するように構成されている
     基地局(200)。
  11.  移動通信システム(1)で規定された複数の機能のうち少なくとも1つの機能を有する通信装置(100)が実行する通信方法であって、
     1つ又は複数の機能の組み合わせごとに異なる複数のPRACH時間・周波数インデックスセットの中から、前記通信装置(100)が使用を要求する要求機能に対応するPRACH時間・周波数インデックスセットを選択するステップと、
     前記選択されたPRACH時間・周波数インデックスセットに対応する送信機会でランダムアクセスプリアンブルを基地局(200)へ送信するステップと、
     前記選択されたPRACH時間・周波数インデックスセットから所定の計算式により、前記基地局(200)からのランダムアクセス応答を識別するための無線ネットワーク一時識別子である所定識別子を算出するステップと、を備え、
     前記所定の計算式は、4ステップランダムアクセスタイプのランダムアクセス手順においてランダムアクセス応答を識別するための無線ネットワーク一時識別子の値域外である特定値域内で前記所定識別子を算出するように構成されている
     通信方法。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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