WO2023074721A1 - 通信方法及びユーザ装置 - Google Patents

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WO2023074721A1
WO2023074721A1 PCT/JP2022/039829 JP2022039829W WO2023074721A1 WO 2023074721 A1 WO2023074721 A1 WO 2023074721A1 JP 2022039829 W JP2022039829 W JP 2022039829W WO 2023074721 A1 WO2023074721 A1 WO 2023074721A1
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WO
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mbs
cell
candidate cell
cho
gnb
Prior art date
Application number
PCT/JP2022/039829
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
真人 藤代
Original Assignee
京セラ株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/16Performing reselection for specific purposes
    • H04W36/18Performing reselection for specific purposes for allowing seamless reselection, e.g. soft reselection
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/06Selective distribution of broadcast services, e.g. multimedia broadcast multicast service [MBMS]; Services to user groups; One-way selective calling services

Definitions

  • the present disclosure relates to a communication method and user equipment used in a mobile communication system.
  • NR New Radio
  • 5G fifth generation
  • 4G fourth generation
  • MBS multicast broadcast services
  • 5G/NR multicast broadcast services will provide improved services over 4G/LTE multicast broadcast services.
  • an object of the present disclosure is to make it possible to implement an improved multicast broadcast service.
  • a communication method is a method performed by a user equipment in a mobile communication system that provides a multicast broadcast service (MBS).
  • the communication method comprises receiving from a source cell a radio resource control (RRC) reconfiguration message including a CHO configuration for a conditional handover (CHO) candidate cell; responsive to said CHO configuration including an MBS reception configuration for receiving an offered MBS session, initiating MBS reception from said candidate cell using said MBS reception configuration prior to performing said CHO; and have
  • RRC radio resource control
  • a user device is a device used in a mobile communication system that provides a multicast broadcast service (MBS).
  • the user equipment includes a receiving unit that receives from a source cell a radio resource control (RRC) reconfiguration message including a CHO configuration for a conditional handover (CHO) candidate cell, and the candidate cell is a PTM (Point-To-Multipoint) starting MBS reception from the candidate cell using the MBS reception configuration before performing the CHO, according to the CHO configuration includes an MBS reception configuration for receiving an MBS session provided by and a control unit.
  • RRC radio resource control
  • FIG. 1 is a diagram showing the configuration of a mobile communication system according to an embodiment
  • FIG. It is a figure which shows the structure of UE (user apparatus) which concerns on embodiment.
  • It is a diagram showing the configuration of a gNB (base station) according to the embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram showing the configuration of a protocol stack of a user plane radio interface that handles data
  • FIG. 2 is a diagram showing the configuration of a protocol stack of a radio interface of a control plane that handles signaling (control signals)
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an overview of MBS traffic distribution according to an embodiment
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of internal processing for MBS reception in a UE according to an embodiment;
  • FIG. 8 is a diagram illustrating another example of internal processing regarding MBS reception of the UE according to the embodiment
  • 1 is a diagram showing a first operation scenario of a mobile communication system according to an embodiment
  • FIG. FIG. 4 is a diagram showing a second operation scenario of the mobile communication system according to the embodiment
  • It is a figure which shows the operation example of the mobile communication system which concerns on embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram showing packets that constitute MBS data, specifically PDCP data PDUs (Protocol Data Units). It is a figure which shows the example of a change of operation
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of internal processing of a UE according to a modification
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of internal processing of a UE according to a modification;
  • FIG. 1 is a diagram showing the configuration of a mobile communication system according to an embodiment.
  • the mobile communication system 1 complies with the 3GPP standard 5th generation system (5GS: 5th Generation System).
  • 5GS 5th Generation System
  • 5GS will be described as an example, but the LTE (Long Term Evolution) system may be applied at least partially to the mobile communication system, or the 6th generation (6G) system may be applied at least partially.
  • 5GS Long Term Evolution
  • 6G 6th generation
  • the mobile communication system 1 includes a user equipment (UE: User Equipment) 100, a 5G radio access network (NG-RAN: Next Generation Radio Access Network) 10, and a 5G core network (5GC: 5G Core Network) 20.
  • UE User Equipment
  • NG-RAN Next Generation Radio Access Network
  • 5GC 5G Core Network
  • the NG-RAN 10 may be simply referred to as the RAN 10 below.
  • the 5GC 20 is sometimes simply referred to as a core network (CN) 20 .
  • CN core network
  • the UE 100 is a mobile wireless communication device.
  • the UE 100 may be any device as long as it is used by a user.
  • the UE 100 includes a mobile phone terminal (including a smartphone), a tablet terminal, a notebook PC, a communication module (including a communication card or chipset), a sensor or a device provided in the sensor, a vehicle or a device provided in the vehicle (Vehicle UE). ), an aircraft or a device (Aerial UE) provided on the aircraft.
  • the NG-RAN 10 includes a base station (called “gNB” in the 5G system) 200.
  • the gNBs 200 are interconnected via an Xn interface, which is an interface between base stations.
  • the gNB 200 manages one or more cells.
  • the gNB 200 performs radio communication with the UE 100 that has established connection with its own cell.
  • the gNB 200 has a radio resource management (RRM) function, a user data (hereinafter simply referred to as “data”) routing function, a measurement control function for mobility control/scheduling, and the like.
  • RRM radio resource management
  • a “cell” is used as a term indicating the minimum unit of a wireless communication area.
  • a “cell” is also used as a term indicating a function or resource for radio communication with the UE 100 .
  • One cell belongs to one carrier frequency (hereinafter simply called "frequency").
  • the gNB can also be connected to the EPC (Evolved Packet Core), which is the LTE core network.
  • EPC Evolved Packet Core
  • LTE base stations can also connect to 5GC.
  • An LTE base station and a gNB may also be connected via an inter-base station interface.
  • 5GC20 includes AMF (Access and Mobility Management Function) and UPF (User Plane Function) 300.
  • AMF performs various mobility control etc. with respect to UE100.
  • AMF manages the mobility of UE 100 by communicating with UE 100 using NAS (Non-Access Stratum) signaling.
  • the UPF controls data transfer.
  • AMF and UPF are connected to gNB 200 via NG interface, which is a base station-core network interface.
  • FIG. 2 is a diagram showing the configuration of the UE 100 (user equipment) according to the embodiment.
  • UE 100 includes a receiver 110 , a transmitter 120 and a controller 130 .
  • the receiving unit 110 and the transmitting unit 120 constitute a wireless communication unit that performs wireless communication with the gNB 200 .
  • the receiving unit 110 performs various types of reception under the control of the control unit 130.
  • the receiver 110 includes an antenna and a receiver.
  • the receiver converts a radio signal received by the antenna into a baseband signal (received signal) and outputs the baseband signal (received signal) to control section 130 .
  • the transmission unit 120 performs various transmissions under the control of the control unit 130.
  • the transmitter 120 includes an antenna and a transmitter.
  • the transmitter converts a baseband signal (transmission signal) output from the control unit 130 into a radio signal and transmits the radio signal from an antenna.
  • Control unit 130 performs various controls and processes in the UE 100. Such processing includes processing of each layer, which will be described later.
  • Control unit 130 includes at least one processor and at least one memory.
  • the memory stores programs executed by the processor and information used for processing by the processor.
  • the processor may include a baseband processor and a CPU (Central Processing Unit).
  • the baseband processor modulates/demodulates and encodes/decodes the baseband signal.
  • the CPU executes programs stored in the memory to perform various processes.
  • FIG. 3 is a diagram showing the configuration of gNB 200 (base station) according to the embodiment.
  • the gNB 200 comprises a transmitter 210 , a receiver 220 , a controller 230 and a backhaul communicator 240 .
  • the transmitting unit 210 and the receiving unit 220 constitute a radio communication unit that performs radio communication with the UE 100 .
  • the backhaul communication unit 240 constitutes a network communication unit that communicates with the CN 20 .
  • the transmission unit 210 performs various transmissions under the control of the control unit 230.
  • Transmitter 210 includes an antenna and a transmitter.
  • the transmitter converts a baseband signal (transmission signal) output by the control unit 230 into a radio signal and transmits the radio signal from an antenna.
  • the receiving unit 220 performs various types of reception under the control of the control unit 230.
  • the receiver 220 includes an antenna and a receiver.
  • the receiver converts the radio signal received by the antenna into a baseband signal (received signal) and outputs the baseband signal (received signal) to the control unit 230 .
  • Control unit 230 performs various controls and processes in the gNB200. Such processing includes processing of each layer, which will be described later.
  • Control unit 230 includes at least one processor and at least one memory.
  • the memory stores programs executed by the processor and information used for processing by the processor.
  • the processor may include a baseband processor and a CPU.
  • the baseband processor modulates/demodulates and encodes/decodes the baseband signal.
  • the CPU executes programs stored in the memory to perform various processes.
  • the backhaul communication unit 240 is connected to adjacent base stations via the Xn interface, which is an interface between base stations.
  • the backhaul communication unit 240 is connected to the AMF/UPF 300 via the NG interface, which is the base station-core network interface.
  • the gNB 200 may be composed of a CU (Central Unit) and a DU (Distributed Unit) (that is, functionally divided), and the two units may be connected by an F1 interface, which is a fronthaul interface.
  • FIG. 4 is a diagram showing the configuration of the protocol stack of the radio interface of the user plane that handles data.
  • the user plane radio interface protocol includes a physical (PHY) layer, a MAC (Medium Access Control) layer, an RLC (Radio Link Control) layer, a PDCP (Packet Data Convergence Protocol) layer, and an SDAP (Service Data Adaptation Protocol) layer. layer.
  • PHY physical
  • MAC Medium Access Control
  • RLC Radio Link Control
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • SDAP Service Data Adaptation Protocol
  • the PHY layer performs encoding/decoding, modulation/demodulation, antenna mapping/demapping, and resource mapping/demapping. Data and control information are transmitted between the PHY layer of the UE 100 and the PHY layer of the gNB 200 via physical channels.
  • the PHY layer of UE 100 receives downlink control information (DCI) transmitted from gNB 200 on a physical downlink control channel (PDCCH). Specifically, the UE 100 blind-decodes the PDCCH using the radio network temporary identifier (RNTI), and acquires the successfully decoded DCI as the DCI addressed to the UE 100 itself.
  • the DCI transmitted from the gNB 200 is appended with CRC parity bits scrambled by the RNTI.
  • the MAC layer performs data priority control, retransmission processing by hybrid ARQ (HARQ: Hybrid Automatic Repeat reQuest), random access procedures, and the like. Data and control information are transmitted between the MAC layer of the UE 100 and the MAC layer of the gNB 200 via transport channels.
  • the MAC layer of gNB 200 includes a scheduler. The scheduler determines uplink and downlink transport formats (transport block size, modulation and coding scheme (MCS: Modulation and Coding Scheme)) and resource blocks to be allocated to UE 100 .
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • the RLC layer uses the functions of the MAC layer and PHY layer to transmit data to the RLC layer on the receiving side. Data and control information are transmitted between the RLC layer of the UE 100 and the RLC layer of the gNB 200 via logical channels.
  • the PDCP layer performs header compression/decompression, encryption/decryption, etc.
  • the SDAP layer maps IP flows, which are units for QoS (Quality of Service) control by the core network, and radio bearers, which are units for QoS control by AS (Access Stratum). Note that SDAP may not be present when the RAN is connected to the EPC.
  • FIG. 5 is a diagram showing the protocol stack configuration of the radio interface of the control plane that handles signaling (control signals).
  • the radio interface protocol stack of the control plane has an RRC (Radio Resource Control) layer and a NAS (Non-Access Stratum) layer instead of the SDAP layer shown in FIG.
  • RRC Radio Resource Control
  • NAS Non-Access Stratum
  • RRC signaling for various settings is transmitted between the RRC layer of the UE 100 and the RRC layer of the gNB 200.
  • the RRC layer controls logical, transport and physical channels according to establishment, re-establishment and release of radio bearers.
  • RRC connection connection between the RRC of UE 100 and the RRC of gNB 200
  • UE 100 is in the RRC connected state.
  • RRC connection no connection between the RRC of UE 100 and the RRC of gNB 200
  • UE 100 is in the RRC idle state.
  • UE 100 is in RRC inactive state.
  • the NAS layer located above the RRC layer performs session management and mobility management.
  • NAS signaling is transmitted between the NAS layer of UE 100 and the NAS layer of AMF 300A.
  • the UE 100 has an application layer and the like in addition to the radio interface protocol.
  • a layer lower than the NAS layer is called an AS layer.
  • MBS is a service that enables data transmission from the NG-RAN 10 to the UE 100 via broadcast or multicast, that is, point-to-multipoint (PTM).
  • MBS use cases include public safety communications, mission critical communications, V2X (Vehicle to Everything) communications, IPv4 or IPv6 multicast distribution, IPTV (Internet Protocol Television), group communication, and software distribution. .
  • a broadcast service provides service to all UEs 100 within a specific service area for applications that do not require highly reliable QoS.
  • An MBS session used for broadcast services is called a broadcast session.
  • a multicast service provides a service not to all UEs 100 but to a group of UEs 100 participating in the multicast service (multicast session).
  • An MBS session used for a multicast service is called a multicast session.
  • FIG. 6 is a diagram showing an overview of MBS traffic distribution according to the embodiment.
  • MBS traffic (MBS data) is delivered from a single data source (application service provider) to multiple UEs.
  • a 5G CN (5GC) 20 which is a 5G core network, receives MBS data from an application service provider, creates a copy of the MBS data (Replication), and distributes it.
  • 5GC20 From the perspective of 5GC20, two multicast delivery methods are possible: 5GC Shared MBS Traffic delivery and 5GC Individual MBS Traffic delivery.
  • the 5GC 20 receives single copies of MBS data packets and delivers individual copies of those MBS data packets to individual UEs 100 via per-UE 100 PDU sessions. Therefore, one PDU session per UE 100 needs to be associated with the multicast session.
  • the 5GC 20 receives a single copy of MBS data packets and delivers the single copy of those MBS packets to the RAN nodes (ie gNB 200).
  • a gNB 200 receives MBS data packets over an MBS tunnel connection and delivers them to one or more UEs 100 .
  • PTP Point-To-Point
  • PTM Point-To-Multipoint
  • the gNB 200 delivers individual copies of MBS data packets to individual UEs 100 over the air.
  • the gNB 200 delivers a single copy of MBS data packets to a group of UEs 100 over the air.
  • the gNB 200 can dynamically determine which of PTM and PTP to use as the MBS data delivery method for one UE 100 .
  • the PTP and PTM delivery methods are primarily concerned with the user plane. There are two distribution modes, a first distribution mode and a second distribution mode, as MBS data distribution control modes.
  • FIG. 7 is a diagram showing distribution modes according to the embodiment.
  • the first delivery mode (delivery mode 1: DM1) is a delivery mode that can be used by UE 100 in the RRC connected state, and is a delivery mode for high QoS requirements.
  • the first delivery mode is used for multicast sessions among MBS sessions. However, the first delivery mode may be used for broadcast sessions.
  • the first delivery mode may also be available for UEs 100 in RRC idle state or RRC inactive state.
  • MBS reception settings in the first delivery mode are done by UE-dedicated signaling.
  • MBS reception settings in the first distribution mode are performed by an RRC Reconfiguration message (or RRC Release message), which is an RRC message unicast from the gNB 200 to the UE 100 .
  • the MBS reception configuration includes MBS traffic channel configuration information (hereinafter referred to as "MTCH configuration information") regarding the configuration of the MBS traffic channel that transmits MBS data.
  • the MTCH configuration information includes MBS session information (including an MBS session identifier, which will be described later) regarding an MBS session, and MTCH scheduling information corresponding to this MBS session.
  • the MTCH scheduling information may include a discontinuous reception (DRX) configuration of the MTCH.
  • the discontinuous reception setting includes a timer value (On Duration Timer) that defines an on duration (On Duration: reception period), a timer value (Inactivity Timer) that extends the on duration, a scheduling interval or DRX Cycle (Scheduling Period, DRX Cycle), Scheduling or DRX cycle start subframe offset value (Start Offset, DRX Cycle Offset), ON period timer start delay slot value (Slot Offset), timer value defining maximum time until retransmission (Retransmission Timer), HARQ It may include any one or more parameters of timer value (HARQ RTT Timer) that defines the minimum interval to DL allocation for retransmission.
  • MTCH multicast traffic channel
  • DL-SCH Down Link-Shared CHannel
  • the second delivery mode (Delivery mode 2: DM2) is a delivery mode that can be used not only by the UE 100 in the RRC connected state but also by the UE 100 in the RRC idle state or RRC inactive state, and is a delivery mode for low QoS requirements. is.
  • the second delivery mode is used for broadcast sessions among MBS sessions. However, the second delivery mode may also be applicable to multicast sessions.
  • the setting for MBS reception in the second delivery mode is performed by broadcast signaling.
  • the configuration of MBS reception in the second delivery mode is done via logical channels broadcasted from the gNB 200 to the UE 100, eg, Broadcast Control Channel (BCCH) and/or Multicast Control Channel (MCCH).
  • the UE 100 can receive the BCCH and MCCH using, for example, a dedicated RNTI predefined in technical specifications.
  • the RNTI for BCCH reception may be SI-RNTI
  • the RNTI for MCCH reception may be MCCH-RNTI.
  • the UE 100 may receive MBS data in the following three procedures. First, UE 100 receives MCCH configuration information from gNB 200 via MBS system information block (MBS SIB) transmitted on BCCH. Second, UE 100 receives MCCH from gNB 200 based on MCCH configuration information. MCCH carries MTCH configuration information. The MCCH may contain neighbor cell information indicating whether the currently serving MBS session is also served in the neighbor cell. Third, the UE 100 receives MTCH (MBS data) based on MTCH setting information. In the following, MTCH configuration information and/or MCCH configuration information may be referred to as MBS reception configuration.
  • MBS SIB MBS system information block
  • the UE 100 may receive MTCH using the group RNTI (G-RNTI) assigned by the gNB 200.
  • G-RNTI corresponds to MTCH reception RNTI.
  • the G-RNTI may be included in MBS reception settings (MTCH setting information).
  • An MBS session consists of a TMGI (Temporary Mobile Group Identity), a source-specific IP multicast address (consisting of a source unicast IP address such as an application function or application server, and an IP multicast address indicating a destination address), a session identifier, and G- Identified by at least one of the RNTIs. At least one of TMGI, source-specific IP multicast address, and session identifier is called MBS session identifier. TMGI, source-specific IP multicast address, session identifier, and G-RNTI are collectively referred to as MBS session information.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of internal processing related to MBS reception by the UE 100 according to the embodiment.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating another example of internal processing regarding MBS reception of the UE 100 according to the embodiment.
  • MBS radio bearer is one radio bearer that carries a multicast or broadcast session. That is, there are cases where an MRB is associated with a multicast session and where an MRB is associated with a broadcast session.
  • the MRB and the corresponding logical channel are set from gNB 200 to UE 100 by RRC signaling.
  • the MRB setup procedure may be separate from the data radio bearer (DRB) setup procedure.
  • DRB data radio bearer
  • one MRB can be configured as "PTM only (PTM only)", “PTP only (PTP only)", or "both PTM and PTP".
  • the bearer type of such MRB can be changed by RRC signaling.
  • MRB#1 is associated with a multicast session and a dedicated traffic channel (DTCH)
  • MRB#2 is associated with a multicast session and MTCH#1
  • MRB#3 is associated with a broadcast session and MTCH#2.
  • the DTCH is scheduled using the cell RNTI (C-RNTI).
  • MTCH is scheduled using G-RNTI.
  • the PHY layer of the UE 100 processes user data (received data) received on the PDSCH, which is one of the physical channels, and sends it to the downlink shared channel (DL-SCH), which is one of the transport channels.
  • the MAC layer (MAC entity) of the UE 100 processes the data received on the DL-SCH, and corresponds to the received data based on the logical channel identifier (LCID) included in the header (MAC header) included in the received data. to the corresponding logical channel (corresponding RLC entity).
  • LCID logical channel identifier
  • FIG. 9 shows an example in which DTCH and MTCH are associated with MRB associated with a multicast session. Specifically, one MRB is divided (split) into two legs, one leg is associated with DTCH, and the other leg is associated with MTCH. The two legs are combined at the PDCP layer (PDCP entity). That is, the MRB is an MRB of both PTM and PTP (both PTM and PTP). Such an MRB is sometimes called a split MRB.
  • FIG. 10 is a diagram showing a first operation scenario of the mobile communication system 1 according to the embodiment.
  • the gNB 200A manages cell C1, and the gNB 200B adjacent to gNB 200A manages cell C2.
  • Cell C1 and cell C2 have at least partially overlapping coverage.
  • the gNB 200A and gNB 200B are interconnected via an Xn interface, which is an interface between base stations. It is assumed that inter-base station communication between gNB 200A and gNB 200B takes place over the Xn interface.
  • the gNB 200A provides an MBS session in cell C1. Specifically, the gNB 200A receives MBS data belonging to the MBS session from the UPF 300B, and transmits the MBS data by PTM (multicast/broadcast) in the cell C1.
  • the UE 100 in the RRC connected state receives MBS data transmitted by PTM in the cell C1 (MBS reception). Reception of MBS data transmitted by PTM (MBS reception) is also called PTM reception.
  • the gNB 200B provides an MBS session in cell C2. Specifically, the gNB 200B receives MBS data belonging to the MBS session from the UPF 300B, and transmits the MBS data by PTM in cell C2. The gNB 200B may provide the same MBS session in cell C2 as the MBS session provided in cell C1.
  • FIG. 11 is a diagram showing a second operation scenario of the mobile communication system 1 according to the embodiment.
  • the second operation scenario differs from the first operation scenario in that cell C1 and cell C2 are managed by one gNB200.
  • the gNB 200 provides MBS sessions in each of cell C1 and cell C2. Specifically, the gNB 200 transmits MBS data by PTM (multicast/broadcast) in each of cell C1 and cell C2.
  • PTM multicast/broadcast
  • the UE 100 in the RRC connected state moves from cell C1 to cell C2.
  • gNB 200 determines handover (HO) of UE 100 to cell C2 based on the measurement report from UE 100, and transmits a HO command to UE 100.
  • the UE 100 accesses the cell C2 (gNB 200B) in response to receiving the HO command.
  • the PTM reception of the UE 100 is temporarily interrupted, and there is a problem that the MBS data received by the UE 100 may be lost.
  • cell C1 and gNB 200A are referred to as source cell and source gNB, respectively, and cell C2 and gNB 200B are referred to as target cell and target gNB, respectively.
  • the UE 100 transitions to the RRC idle state due to a radio link failure (RLF) or the like without receiving the HO command from the gNB 200A. can.
  • RLF radio link failure
  • conditional handover makes it possible to solve the above problems.
  • cell C1 and gNB 200A are called source cell and source gNB, respectively
  • cell C2 and gNB 200B are called candidate cell and candidate gNB, respectively.
  • CHO is defined as HO performed by UE 100 when HO execution conditions are met.
  • UE 100 receives an RRC Reconfiguration message including CHO settings from source cell C1 (source gNB 200A), it starts evaluating execution conditions, and stops evaluating execution conditions when HO is executed.
  • the CHO configuration includes candidate cell configurations generated by candidate gNB 200B and execution conditions generated by source gNB 200A.
  • Candidate cell settings and execution conditions are associated with each other.
  • a set of candidate cell configurations and execution conditions may be provided for each of a plurality of candidate cells.
  • Such CHO setting is also called Conditional Reconfiguration.
  • the execution condition is information for setting a wireless quality to be measured and a threshold value to be compared with the wireless quality.
  • UE 100 does not monitor the source cell from the time UE 100 starts synchronizing with candidate cell C2.
  • the source cell C1 receives the MBS session provided by the candidate cell C2 in PTM in the CHO configuration for the candidate cell C2 (specifically, the candidate cell configuration of the candidate cell C2). Include MBS reception settings (eg, MTCH setting information) for The UE 100 receives an RRC Reconfiguration message including CHO settings (Conditional Reconfiguration) from the source cell C1.
  • the UE 100 uses the MBS reception setting from the candidate cell C2 before executing CHO. Start MBS reception. This facilitates the UE 100 to continue receiving the MBS session.
  • FIG. 12 is a diagram showing an operation example of the mobile communication system 1 according to the embodiment.
  • the UE 100 in the RRC connected state receives the MBS session (MBS data) provided by the source cell C1 (source gNB 200A) via PTM.
  • the MBS session may be a multicast session or a broadcast session. Such an MBS session is called a desired MBS session.
  • step S2 the UE 100 performs measurements for each cell based on the measurement settings set by the source cell C1 (source gNB 200A), and transmits a measurement report including the measurement results to the source cell C1 (source gNB 200A). You may
  • step S3 the source cell C1 (source gNB 200A) determines to use CHO based on, for example, the Measurement Report.
  • step S4 the source cell C1 (source gNB 200A) sends a HO Request message requesting CHO to the candidate cell C2 (candidate gNB 200B).
  • a source cell C1 (source gNB 200A) may send a HO Request message to multiple candidate cells C2 (multiple candidate gNBs 200B).
  • step S5 candidate cell C2 (candidate gNB 200B) transmits a HO response (HO Request Acknowledge) message accepting CHO to source cell C1 (source gNB 200A).
  • the HO response includes the candidate cell configuration for candidate cell C2.
  • the candidate cell settings include various settings necessary for the UE 100 to perform radio communication with the candidate cell C2.
  • the candidate cell configuration includes MBS reception configuration (eg, MTCH configuration information) for candidate cell C2 to receive the MBS session provided by PTM.
  • step S6 the source cell C1 (source gNB 200A) sends the UE 100 an RRC Reconfiguration message including the execution condition determined by itself and the candidate cell configuration received from the candidate cell C2 (candidate gNB 200B) as a CHO configuration (Conditional Reconfiguration). Send.
  • step S7 the UE 100 may transmit an RRC Reconfiguration Complete message in response to the RRC Reconfiguration message from the source cell C1 (source gNB 200A) to the source cell C1 (source gNB 200A). Note that step S7 may be executed after step S8 or step S9.
  • step S8 the UE 100 determines whether the MBS reception setting for receiving the MBS session provided by the candidate cell C2 in PTM is included in the CHO setting (Conditional Reconfiguration), specifically, the candidate cell setting. .
  • the UE 100 provides the candidate cell C2 with the same MBS session (desired MBS session) as the MBS session provided by the source cell C1 based on the MBS reception setting. It may be determined whether For example, if the MBS session identifier (eg, TMGI) of the desired MBS session is included in the candidate cell configuration, the UE 100 may determine that candidate cell C2 provides the desired MBS session.
  • the UE 100 has determined that the desired MBS session is provided by the candidate cell C2.
  • step S9 the UE 100 starts receiving MBS from the candidate cell C2 using the MBS reception setting. Specifically, the UE 100 uses the MBS reception setting for the desired MBS session to start receiving the MBS session (desired MBS session) provided by the candidate cell C2 via PTM. Note that when there are multiple candidate cells that provide the desired MBS session, UE 100 may receive the MBS session from each of the multiple candidate cells, and for candidate cells with good radio conditions (RSRP, etc.) Only MBS reception may be performed.
  • RSRP good radio conditions
  • step S10 the UE 100 determines whether or not the HO execution condition is satisfied for the candidate cell C2.
  • the UE 100 has determined that the HO execution condition is satisfied for the candidate cell C2.
  • step S11 the UE 100 performs HO to the candidate cell C2. Specifically, the UE 100 applies the candidate cell configuration of the candidate cell C2, synchronizes with the candidate cell C2, and transmits the RRC Reconfiguration Complete message to the candidate cell C2.
  • Candidate cell C2 (candidate gNB 200B) that has received the RRC Reconfiguration Complete message may send a HO success (HANDOVER SUCCESS) message to source cell C1 (source gNB 200A).
  • step S12 the UE 100 continues to receive MBS from the source cell C1 (source gNB 200A) for a certain period of time after starting synchronization with the candidate cell C2, and after a certain period of time has passed, the UE 100 receives MBS reception may be terminated.
  • the certain period of time may be set from the source cell C1 (source gNB 200A) to the UE 100.
  • the UE 100 starts receiving MBS from candidate cell C2 before performing CHO. Therefore, the UE 100 receives packets belonging to the same MBS session from each of the source cell C1 and the candidate cell C2. As a result, a packet received from the source cell C1 and a packet received from the candidate cell C2 may overlap. In this modified example, when a packet received from the source cell C1 and a packet received from the candidate cell C2 overlap, the UE 100 discards one of the duplicate packets.
  • the packet may be a PDCP packet.
  • FIG. 13 is a diagram showing packets that constitute MBS data, specifically PDCP data PDUs (Protocol Data Units).
  • a PDCP data PDU has a PDCP sequence number (SN), data, and MAC-I.
  • PDCP SN is a sequence number sequentially assigned to PDCP data PDUs.
  • the data corresponds to a PDCP SDU (Service Data Unit).
  • MAC-I corresponds to a message authentication code.
  • a PDCP data PDU may not have a MAC-I.
  • IP packet is assigned the same sequence number (PDCP SN) in the source cell C1 (source gNB 200A) and candidate cell C2 (candidate gNB 200B). Since one PDCP PDU is generated for one IP packet, as long as the PDCP SN of the first IP packet in both cells matches, the corresponding relationship between each subsequent MBS packet and each PDCP SN will depend on the cell. It is assumed that they match regardless of the
  • FIG. 14 is a diagram showing a modified example of the operation of the mobile communication system 1 according to the embodiment. Here, differences from the operation (see FIG. 12) according to the above embodiment will be described.
  • the PDCP entity of the UE 100 detects duplicate packets based on the PDCP sequence number included in each received packet. Specifically, the PDCP entity of the UE 100, which receives packets belonging to the same MBS session from the source cell C1 and the candidate cell C2 respectively, uses the PDCP SN of the packet received from the source cell C1 and the PDCP SN of the packet received from the candidate cell C2. If the SNs match, it recognizes these packets as duplicate packets and discards one packet.
  • FIG. 15 is a diagram showing an example of internal processing of the UE 100 according to this modified example.
  • UE100 establishes one PDCP entity that terminates the first MBS transmission path from source cell C1 to UE100 and the second MBS transmission path from candidate cell C2 to UE100. That is, the PTM path (MTCH) from source cell C1 and the PTM path (MTCH) from candidate cell C2 terminate at the same PDCP entity.
  • MTCH PTM path
  • MTCH PTM path
  • the UE 100 when the UE 100 starts receiving an MBS session (PTM) from the candidate cell C2, it associates the MTCH of the candidate cell C2 with the MRB (set by the source cell C1) of the MBS session. That is, from the viewpoint of the UE 100, a split MRB (a split MRB between a PTM-leg and a PTM-leg) is configured by the source cell C1 and the candidate cell C2. Such processing is performed only when the MBS session identifier associated with the MRB associated with the MTCH of the candidate cell C2 matches the MBS session identifier of the MRB of the source cell C1.
  • PTM MBS session
  • the PDCP entity of the UE 100 that receives packets (PDCP PDUs) from the source cell C1 and the candidate cell C2 discards one of the packets when a duplicate packet is detected. For example, the PDCP entity of the UE 100 discards the packet that is out of the reception window among the duplicate packets.
  • the source cell C1 and the candidate cell C2 are transmitting at different PDCP SNs at a certain point in time. Even if it is (even if it is not synchronized), the PDCP SN itself is linked to the same packet. Therefore, by looking at the PDCP SN, the PDCP entity of the UE 100 can know whether there is duplication in terms of IP packets.
  • FIG. 16 is a diagram showing another example of internal processing of the UE 100 according to this modified example.
  • UE 100 has PDCP entity # 1 (first PDCP entity) that terminates the first MBS transmission path from source cell C 1 to UE 100 and PDCP entity # 2 (second PDCP entity) that terminates the second MBS transmission path from candidate cell C 2 to UE 100 entity). That is, the PTM path (MTCH) from source cell C1 and the PTM path (MTCH) from candidate cell C2 terminate in separate PDCP entities.
  • first PDCP entity first PDCP entity
  • second PDCP entity second PDCP entity
  • UE 100 when UE 100 starts receiving an MBS session (PTM) from candidate cell C2, an MRB (PDCP entity #2).
  • MRB PDCP entity #2
  • the UE 100 identifies the MRB (PDCP entity #1) of the source cell C1 associated with the same MBS session identifier as the generated MRB (PDCP entity #2).
  • the PDCP entity #2 of the candidate cell C2 queries the PDCP SN of the received packet from the PDCP entity #1 of the source cell C1, If it has been received, the packet is discarded, and if it has not been received, the packet is passed to the upper layer.
  • PDCP entity #1 of source cell C1 may consider that the PDCP SN has been received.
  • Each of the operation flows described above can be implemented in combination of two or more operation flows without being limited to being implemented independently. For example, some steps of one operation flow may be added to another operation flow, or some steps of one operation flow may be replaced with some steps of another operation flow.
  • the base station may be an NR base station (gNB) or a 6G base station.
  • the base station may be a relay node such as an IAB (Integrated Access and Backhaul) node.
  • IAB Integrated Access and Backhaul
  • a base station may be a DU of an IAB node.
  • the user equipment may be an MT (Mobile Termination) of an IAB node.
  • a program that causes a computer to execute each process performed by the UE 100 or the gNB 200 may be provided.
  • the program may be recorded on a computer readable medium.
  • a computer readable medium allows the installation of the program on the computer.
  • the computer-readable medium on which the program is recorded may be a non-transitory recording medium.
  • the non-transitory recording medium is not particularly limited, but may be, for example, a recording medium such as CD-ROM or DVD-ROM.
  • a circuit that executes each process performed by the UE 100 or gNB 200 may be integrated, and at least part of the UE 100 or gNB 200 may be configured as a semiconductor integrated circuit (chipset, SoC: System on a chip).
  • the terms “based on” and “depending on,” unless expressly stated otherwise, “based only on.” does not mean The phrase “based on” means both “based only on” and “based at least in part on.” Similarly, the phrase “depending on” means both “only depending on” and “at least partially depending on.” Also, “obtain/acquire” may mean obtaining information among stored information, or it may mean obtaining information among information received from other nodes. or it may mean obtaining the information by generating the information.
  • the terms “include,” “comprise,” and variations thereof are not meant to include only the recited items, and may include only the recited items or in addition to the recited items. Means that it may contain further items.
  • references to elements using the "first,” “second,” etc. designations used in this disclosure do not generally limit the quantity or order of those elements. These designations may be used herein as a convenient method of distinguishing between two or more elements. Thus, references to first and second elements do not imply that only two elements may be employed therein, or that the first element must precede the second element in any way.
  • references to first and second elements do not imply that only two elements may be employed therein, or that the first element must precede the second element in any way.
  • Mobile communication system 10 RAN 20: CN 100: UE 110: Reception unit 120: Transmission unit 130: Control unit 200: gNB 210: Transmitting unit 220: Receiving unit 230: Control unit 240: Backhaul communication unit

Landscapes

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

Abstract

マルチキャストブロードキャストサービス(MBS)を提供する移動通信システムでUE100が実行する通信方法は、条件付きハンドオーバ(CHO)の候補セルC2に関するCHO設定を含む無線リソース制御(RRC)再設定メッセージをソースセルC1から受信するステップS6と、候補セルがPTM(Point-To-Multipoint)で提供するMBSセッションを受信するためのMBS受信設定がCHO設定に含まれることに応じて、CHOを実行する前に、当該MBS受信設定を用いて候補セルC2からのMBS受信を開始するステップS9と、を有する。

Description

通信方法及びユーザ装置
 本開示は、移動通信システムで用いる通信方法及びユーザ装置に関する。
 3GPP(3rd Generation Partnership Project)規格において、第5世代(5G)の無線アクセス技術であるNR(New Radio)の技術仕様が規定されている。NRは、第4世代(4G)の無線アクセス技術であるLTE(Long Term Evolution)に比べて、高速・大容量かつ高信頼・低遅延といった特徴を有する。3GPPにおいて、5G/NRのマルチキャストブロードキャストサービス(MBS)の技術仕様を策定する議論が行われている(例えば、非特許文献1参照)。
 5G/NRのマルチキャストブロードキャストサービスは、4G/LTEのマルチキャストブロードキャストサービスよりも改善されたサービスを提供することが望まれる。
 そこで、本開示は、改善されたマルチキャストブロードキャストサービスを実現可能とすることを目的とする。
 第1の態様に係る通信方法は、マルチキャストブロードキャストサービス(MBS)を提供する移動通信システムでユーザ装置が実行する方法である。前記通信方法は、条件付きハンドオーバ(CHO)の候補セルに関するCHO設定を含む無線リソース制御(RRC)再設定メッセージをソースセルから受信するステップと、前記候補セルがPTM(Point-To-Multipoint)で提供するMBSセッションを受信するためのMBS受信設定が前記CHO設定に含まれることに応じて、前記CHOを実行する前に、前記MBS受信設定を用いて前記候補セルからのMBS受信を開始するステップと、を有する。
 第2の態様に係るユーザ装置は、マルチキャストブロードキャストサービス(MBS)を提供する移動通信システムで用いる装置である。前記ユーザ装置は、条件付きハンドオーバ(CHO)の候補セルに関するCHO設定を含む無線リソース制御(RRC)再設定メッセージをソースセルから受信する受信部と、前記候補セルがPTM(Point-To-Multipoint)で提供するMBSセッションを受信するためのMBS受信設定が前記CHO設定に含まれることに応じて、前記CHOを実行する前に、前記MBS受信設定を用いて前記候補セルからのMBS受信を開始する制御部と、を有する。
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。 実施形態に係るUE(ユーザ装置)の構成を示す図である。 実施形態に係るgNB(基地局)の構成を示す図である。 データを取り扱うユーザプレーンの無線インターフェイスのプロトコルスタックの構成を示す図である。 シグナリング(制御信号)を取り扱う制御プレーンの無線インターフェイスのプロトコルスタックの構成を示す図である。 実施形態に係るMBSトラフィック配信の概要を示す図である。 実施形態に係る配信モードを示す図である。 実施形態に係るUEのMBS受信に関する内部処理の一例を示す図である。 実施形態に係るUEのMBS受信に関する内部処理の他の例を示す図である。 実施形態に係る移動通信システムの第1動作シナリオを示す図である。 実施形態に係る移動通信システムの第2動作シナリオを示す図である。 実施形態に係る移動通信システムの動作例を示す図である。 MBSデータを構成するパケット、具体的には、PDCPデータPDU(Protocol Data Unit)を示す図である。 実施形態に係る移動通信システムの動作の変更例を示す図である。 変更例に係るUEの内部処理の一例を示す図である。 変更例に係るUEの内部処理の一例を示す図である。
 図面を参照しながら、実施形態に係る移動通信システムについて説明する。図面の記載において、同一又は類似の部分には同一又は類似の符号を付している。
 (移動通信システムの構成)
 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。移動通信システム1は、3GPP規格の第5世代システム(5GS:5th Generation System)に準拠する。以下において、5GSを例に挙げて説明するが、移動通信システムにはLTE(Long Term Evolution)システムが少なくとも部分的に適用されてもよいし、第6世代(6G)システムが少なくとも部分的に適用されてもよい。
 移動通信システム1は、ユーザ装置(UE:User Equipment)100と、5Gの無線アクセスネットワーク(NG-RAN:Next Generation Radio Access Network)10と、5Gのコアネットワーク(5GC:5G Core Network)20とを有する。以下において、NG-RAN10を単にRAN10と呼ぶことがある。また、5GC20を単にコアネットワーク(CN)20と呼ぶことがある。
 UE100は、移動可能な無線通信装置である。UE100は、ユーザにより利用される装置であればどのような装置であっても構わない。例えば、UE100は、携帯電話端末(スマートフォンを含む)やタブレット端末、ノートPC、通信モジュール(通信カード又はチップセットを含む)、センサ若しくはセンサに設けられる装置、車両若しくは車両に設けられる装置(Vehicle UE)、飛行体若しくは飛行体に設けられる装置(Aerial UE)である。
 NG-RAN10は、基地局(5Gシステムにおいて「gNB」と呼ばれる)200を含む。gNB200は、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相互に接続される。gNB200は、1又は複数のセルを管理する。gNB200は、自セルとの接続を確立したUE100との無線通信を行う。gNB200は、無線リソース管理(RRM)機能、ユーザデータ(以下、単に「データ」という)のルーティング機能、モビリティ制御・スケジューリングのための測定制御機能等を有する。「セル」は、無線通信エリアの最小単位を示す用語として用いられる。「セル」は、UE100との無線通信を行う機能又はリソースを示す用語としても用いられる。1つのセルは1つのキャリア周波数(以下、単に「周波数」と呼ぶ)に属する。
 なお、gNBがLTEのコアネットワークであるEPC(Evolved Packet Core)に接続することもできる。LTEの基地局が5GCに接続することもできる。LTEの基地局とgNBとが基地局間インターフェイスを介して接続されることもできる。
 5GC20は、AMF(Access and Mobility Management Function)及びUPF(User Plane Function)300を含む。AMFは、UE100に対する各種モビリティ制御等を行う。AMFは、NAS(Non-Access Stratum)シグナリングを用いてUE100と通信することにより、UE100のモビリティを管理する。UPFは、データの転送制御を行う。AMF及びUPFは、基地局-コアネットワーク間インターフェイスであるNGインターフェイスを介してgNB200と接続される。
 図2は、実施形態に係るUE100(ユーザ装置)の構成を示す図である。UE100は、受信部110、送信部120、及び制御部130を備える。受信部110及び送信部120は、gNB200との無線通信を行う無線通信部を構成する。
 受信部110は、制御部130の制御下で各種の受信を行う。受信部110は、アンテナ及び受信機を含む。受信機は、アンテナが受信する無線信号をベースバンド信号(受信信号)に変換して制御部130に出力する。
 送信部120は、制御部130の制御下で各種の送信を行う。送信部120は、アンテナ及び送信機を含む。送信機は、制御部130が出力するベースバンド信号(送信信号)を無線信号に変換してアンテナから送信する。
 制御部130は、UE100における各種の制御及び処理を行う。このような処理は、後述の各レイヤの処理を含む。制御部130は、少なくとも1つのプロセッサ及び少なくとも1つのメモリを含む。メモリは、プロセッサにより実行されるプログラム、及びプロセッサによる処理に用いられる情報を記憶する。プロセッサは、ベースバンドプロセッサと、CPU(Central Processing Unit)とを含んでもよい。ベースバンドプロセッサは、ベースバンド信号の変調・復調及び符号化・復号等を行う。CPUは、メモリに記憶されるプログラムを実行して各種の処理を行う。
 図3は、実施形態に係るgNB200(基地局)の構成を示す図である。gNB200は、送信部210、受信部220、制御部230、及びバックホール通信部240を備える。送信部210及び受信部220は、UE100との無線通信を行う無線通信部を構成する。バックホール通信部240は、CN20との通信を行うネットワーク通信部を構成する。
 送信部210は、制御部230の制御下で各種の送信を行う。送信部210は、アンテナ及び送信機を含む。送信機は、制御部230が出力するベースバンド信号(送信信号)を無線信号に変換してアンテナから送信する。
 受信部220は、制御部230の制御下で各種の受信を行う。受信部220は、アンテナ及び受信機を含む。受信機は、アンテナが受信する無線信号をベースバンド信号(受信信号)に変換して制御部230に出力する。
 制御部230は、gNB200における各種の制御及び処理を行う。このような処理は、後述の各レイヤの処理を含む。制御部230は、少なくとも1つのプロセッサ及び少なくとも1つのメモリを含む。メモリは、プロセッサにより実行されるプログラム、及びプロセッサによる処理に用いられる情報を記憶する。プロセッサは、ベースバンドプロセッサと、CPUとを含んでもよい。ベースバンドプロセッサは、ベースバンド信号の変調・復調及び符号化・復号等を行う。CPUは、メモリに記憶されるプログラムを実行して各種の処理を行う。
 バックホール通信部240は、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隣接基地局と接続される。バックホール通信部240は、基地局-コアネットワーク間インターフェイスであるNGインターフェイスを介してAMF/UPF300と接続される。なお、gNB200は、CU(Central Unit)とDU(Distributed Unit)とで構成され(すなわち、機能分割され)、両ユニット間がフロントホールインターフェイスであるF1インターフェイスで接続されてもよい。
 図4は、データを取り扱うユーザプレーンの無線インターフェイスのプロトコルスタックの構成を示す図である。
 ユーザプレーンの無線インターフェイスプロトコルは、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、SDAP(Service Data Adaptation Protocol)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gNB200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。なお、UE100のPHYレイヤは、gNB200から物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)上で送信される下りリンク制御情報(DCI)を受信する。具体的には、UE100は、無線ネットワーク一時識別子(RNTI)を用いてPDCCHのブラインド復号を行い、復号に成功したDCIを自UE宛てのDCIとして取得する。gNB200から送信されるDCIには、RNTIによってスクランブルされたCRCパリティビットが付加されている。
 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プロシージャ等を行う。UE100のMACレイヤとgNB200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。gNB200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:Modulation and Coding Scheme))及びUE100への割当リソースブロックを決定する。
 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gNB200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・復号化等を行う。
 SDAP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。なお、RANがEPCに接続される場合は、SDAPが無くてもよい。
 図5は、シグナリング(制御信号)を取り扱う制御プレーンの無線インターフェイスのプロトコルスタックの構成を示す図である。
 制御プレーンの無線インターフェイスのプロトコルスタックは、図4に示したSDAPレイヤに代えて、RRC(Radio Resource Control)レイヤ及びNAS(Non-Access Stratum)レイヤを有する。
 UE100のRRCレイヤとgNB200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。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とgNB200のRRCとの間にコネクション(RRCコネクション)がある場合、UE100はRRCコネクティッド状態にある。UE100のRRCとgNB200のRRCとの間にコネクション(RRCコネクション)がない場合、UE100はRRCアイドル状態にある。UE100のRRCとgNB200のRRCとの間のコネクション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、セッション管理及びモビリティ管理等を行う。UE100のNASレイヤとAMF300A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。また、NASレイヤよりも下位のレイヤをASレイヤと呼ぶ。
 (MBSの概要)
 実施形態に係るMBSの概要について説明する。MBSは、NG-RAN10からUE100に対してブロードキャスト又はマルチキャスト、すなわち、1対多(PTM:Point To Multipoint)でのデータ送信を可能とするサービスである。MBSのユースケース(サービスタイプ)としては、公安通信、ミッションクリティカル通信、V2X(Vehicle to Everything)通信、IPv4又はIPv6マルチキャスト配信、IPTV(Internet protocol television)、グループ通信、及びソフトウェア配信等が想定される。
 ブロードキャストサービスは、高信頼性のQoSを必要としないアプリケーションのために、特定のサービスエリア内のすべてのUE100に対してサービスを提供する。ブロードキャストサービスに用いるMBSセッションをブロードキャストセッションと呼ぶ。
 マルチキャストサービスは、すべてのUE100に対してではなく、マルチキャストサービス(マルチキャストセッション)に参加しているUE100のグループに対してサービスを提供する。マルチキャストサービスに用いるMBSセッションをマルチキャストセッションと呼ぶ。
 図6は、実施形態に係るMBSトラフィック配信の概要を示す図である。
 MBSトラフィック(MBSデータ)は、単一のデータソース(アプリケーションサービスプロバイダ)から複数のUEに配信される。5Gコアネットワークである5G CN(5GC)20は、アプリケーションサービスプロバイダからMBSデータを受信し、MBSデータのコピーの作成(Replication)を行って配信する。
 5GC20の観点からは、5GC共有MBSトラフィック配信(5GC Shared MBS Traffic delivery)及び5GC個別MBSトラフィック配信(5GC Individual MBS Traffic delivery)の2つのマルチキャスト配信方法が可能である。
 5GC個別MBSトラフィック配信方法では、5GC20は、MBSデータパケットの単一コピーを受信し、UE100ごとのPDUセッションを介してそれらのMBSデータパケットの個別のコピーを個別のUE100に配信する。したがって、UE100ごとに1つのPDUセッションをマルチキャストセッションと関連付ける必要がある。
 5GC共有MBSトラフィック配信方法では、5GC20は、MBSデータパケットの単一コピーを受信し、それらのMBSパケットの単一コピーをRANノード(すなわち、gNB200)に配信する。gNB200は、MBSトンネル接続を介してMBSデータパケットを受信し、それらを1つ又は複数のUE100に配信する。
 RAN(5G RAN)10の観点からは、5GC共有MBSトラフィック配信方法における無線を介したMBSデータの送信には、PTP(Point-To-Point)及びPTM(Point-To-Multipoint)の2つの配信方法が可能である。PTPはユニキャストを意味し、PTMはマルチキャスト及びブロードキャストを意味する。
 PTP配信方法では、gNB200は、MBSデータパケットの個別のコピーを無線で個々のUE100に配信する。他方、PTM配信方法では、gNB200は、MBSデータパケットの単一コピーを無線でUE100のグループに配信する。gNB200は、1つのUE100に対するMBSデータの配信方法としてPTM及びPTPのどちらを用いるかを動的に決定できる。
 PTP配信方法及びPTM配信方法は主としてユーザプレーンに関するものである。MBSデータ配信の制御モードとしては、第1配信モード及び第2配信モードの2つの配信モードがある。
 図7は、実施形態に係る配信モードを示す図である。
 第1配信モード(Delivery mode 1:DM1)は、RRCコネクティッド状態のUE100が利用できる配信モードであって、高QoS要件のための配信モードである。第1配信モードは、MBSセッションのうちマルチキャストセッションに用いられる。但し、第1配信モードがブロードキャストセッションに用いられてもよい。第1配信モードは、RRCアイドル状態又はRRCインアクティブ状態のUE100も利用可能であってもよい。
 第1配信モードにおけるMBS受信の設定は、UE固有(UE-dedicated)シグナリングにより行われる。例えば、第1配信モードにおけるMBS受信の設定は、gNB200からUE100にユニキャストで送信されるRRCメッセージであるRRC Reconfigurationメッセージ(又はRRC Releaseメッセージ)により行われる。
 MBS受信の設定は、MBSデータを伝送するMBSトラフィックチャネルの設定に関するMBSトラフィックチャネル設定情報(以下、「MTCH設定情報」と呼ぶ)を含む。MTCH設定情報は、MBSセッションに関するMBSセッション情報(後述のMBSセッション識別子を含む)と、このMBSセッションに対応するMTCHのスケジューリング情報とを含む。MTCHのスケジューリング情報は、MTCHの間欠受信(DRX)設定を含んでもよい。間欠受信設定は、オン期間(On Duration:受信期間)を定義するタイマ値(On Duration Timer)、オン期間を延長するタイマ値(Inactivity Timer)、スケジューリング間隔又はDRXサイクル(Scheduling Period、DRX Cycle)、スケジューリング又はDRXサイクルの開始サブフレームのオフセット値(Start Offset、DRX Cycle Offset)、オン期間タイマの開始遅延スロット値(Slot Offset)、再送時までの最大時間を定義するタイマ値(Retransmission Timer)、HARQ再送のDL割り当てまでの最小間隔を定義するタイマ値(HARQ RTT Timer)のいずれか一つ以上のパラメータを含んでもよい。なお、MTCH(マルチキャストトラフィックチャネル)は論理チャネルの一種である。MTCHは、トランスポートチャネルの一種である下りリンク共有チャネル(DL-SCH:Down Link―Shared CHannel)にマッピングされる。
 第2配信モード(Delivery mode 2:DM2)は、RRCコネクティッド状態のUE100だけではなく、RRCアイドル状態又はRRCインアクティブ状態のUE100が利用できる配信モードであって、低QoS要件のための配信モードである。第2配信モードは、MBSセッションのうちブロードキャストセッションに用いられる。但し、第2配信モードは、マルチキャストセッションにも適用可能であってもよい。
 第2配信モードにおけるMBS受信の設定は、ブロードキャストシグナリングにより行われる。例えば、第2配信モードにおけるMBS受信の設定は、gNB200からUE100にブロードキャストで送信される論理チャネル、例えば、ブロードキャスト制御チャネル(BCCH)及び/又はマルチキャスト制御チャネル(MCCH)により行われる。UE100は、例えば、技術仕様で予め規定された専用のRNTIを用いてBCCH及びMCCHを受信できる。BCCH受信用のRNTIがSI-RNTIであって、MCCH受信用のRNTIがMCCH-RNTIであってもよい。
 第2配信モードにおいて、UE100は、次の3つの手順でMBSデータを受信してもよい。第1に、UE100は、gNB200からBCCH上で伝送されるMBSシステム情報ブロック(MBS SIB)によりMCCH設定情報を受信する。第2に、UE100は、MCCH設定情報に基づいてgNB200からMCCHを受信する。MCCHは、MTCH設定情報を伝送する。MCCHは、現在提供中のMBSセッションが隣接セルでも提供されるかを示す隣接セル情報を含んでもよい。第3に、UE100は、MTCH設定情報に基づいて、MTCH(MBSデータ)を受信する。以下において、MTCH設定情報及び/又はMCCH設定情報をMBS受信設定と呼ぶことがある。
 第1配信モード及び第2配信モードにおいて、UE100は、gNB200から割り当てられるグループRNTI(G-RNTI)を用いてMTCHを受信してもよい。G-RNTIは、MTCH受信用RNTIに相当する。G-RNTIは、MBS受信設定(MTCH設定情報)に含まれていてもよい。
 なお、ネットワークは、MBSセッションごとに異なるMBSサービスを提供できる。MBSセッションは、TMGI(Temporary Mobile Group Identity)、ソーススペシフィックIPマルチキャストアドレス(アプリケーション機能やアプリケーションサーバ等のソースユニキャストIPアドレスと、宛先アドレスを示すIPマルチキャストアドレスとから成る)、セッション識別子、及びG-RNTIのうち少なくとも1つにより識別される。TMGI、ソーススペシフィックIPマルチキャストアドレス、及びセッション識別子の少なくとも1つをMBSセッション識別子と呼ぶ。TMGI、ソーススペシフィックIPマルチキャストアドレス、セッション識別子、及びG-RNTIを総括してMBSセッション情報と呼ぶ。
 図8は、実施形態に係るUE100のMBS受信に関する内部処理の一例を示す図である。図9は、実施形態に係るUE100のMBS受信に関する内部処理の他の例を示す図である。
 1つのMBS無線ベアラ(MRB)は、マルチキャストセッション又はブロードキャストセッションを伝送する1つの無線ベアラである。すなわち、MRBにマルチキャストセッションが対応付けられる場合と、MRBにブロードキャストセッションが対応付けられる場合とがある。
 MRB及び対応する論理チャネル(例えば、MTCH)は、RRCシグナリングによってgNB200からUE100に設定される。MRBの設定手順は、データ無線ベアラ(DRB)の設定手順と分離されていてもよい。RRCシグナリングでは、1つのMRBを、「PTMのみ(PTM only)」、「PTPのみ(PTP only)」、又は「PTM及びPTPの両方(both PTM and PTP)」で設定できる。このようなMRBのベアラタイプはRRCシグナリングにより変更できる。
 図8において、MRB#1にはマルチキャストセッション及び専用トラフィックチャネル(DTCH)が対応付けられ、MRB#2にはマルチキャストセッション及びMTCH#1が対応付けられ、MRB#3にはブロードキャストセッション及びMTCH#2が対応付けられる一例を示している。すなわち、MRB#1はPTPのみ(PTP only)のMRBであり、MRB#2はPTMのみ(PTM only)のMRBであり、MRB#3はPTMのみ(PTM only)のMRBである。なお、DTCHは、セルRNTI(C-RNTI)を用いてスケジューリングされる。MTCHは、G-RNTIを用いてスケジューリングされる。
 UE100のPHYレイヤは、物理チャネルの1つであるPDSCH上で受信したユーザデータ(受信データ)を処理し、トランスポートチャネルの1つである下りリンク共有チャネル(DL-SCH)に流す。UE100のMACレイヤ(MACエンティティ)は、DL-SCH上で受信したデータを処理し、受信データに含まれるヘッダ(MACヘッダ)に含まれる論理チャネル識別子(LCID)に基づいて、当該受信データを対応する論理チャネル(対応するRLCエンティティ)に流す。
 図9において、マルチキャストセッションと対応付けられるMRBに、DTCH及びMTCHが対応付けられる一例を示している。具体的には、1つのMRBが2つのレグに分割(スプリット)され、一方のレグがDTCHと対応付けられ、他方のレグがMTCHと対応付けられている。当該2つのレグは、PDCPレイヤ(PDCPエンティティ)において結合される。すなわち、当該MRBは、PTM及びPTPの両方(both PTM and PTP)のMRBである。このようなMRBは、スプリットMRBと呼ばれることがある。
 (移動通信システムの動作)
 図10は、実施形態に係る移動通信システム1の第1動作シナリオを示す図である。
 gNB200AはセルC1を管理し、gNB200Aと隣接関係にあるgNB200BはセルC2を管理している。セルC1及びセルC2は、少なくとも部分的にカバレッジが重複している。gNB200A及びgNB200Bは、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相互に接続されている。gNB200AとgNB200Bとの間の基地局間通信はXnインターフェイス上で行われるものとする。
 gNB200Aは、セルC1においてMBSセッションを提供する。具体的には、gNB200Aは、MBSセッションに属するMBSデータをUPF300Bから受信し、セルC1において当該MBSデータをPTM(マルチキャスト/ブロードキャスト)で送信する。RRCコネクティッド状態にあるUE100は、セルC1においてPTMで送信されるMBSデータの受信(MBS受信)を行う。PTMで送信されるMBSデータの受信(MBS受信)をPTM受信とも呼ぶ。
 gNB200Bは、セルC2においてMBSセッションを提供する。具体的には、gNB200Bは、MBSセッションに属するMBSデータをUPF300Bから受信し、セルC2において当該MBSデータをPTMで送信する。gNB200Bは、セルC1で提供されるMBSセッションと同じMBSセッションをセルC2において提供し得る。
 図11は、実施形態に係る移動通信システム1の第2動作シナリオを示す図である。
 第2動作シナリオは、セルC1及びセルC2が1つのgNB200により管理されている点で第1動作シナリオと異なる。gNB200は、セルC1及びセルC2のそれぞれにおいてMBSセッションを提供する。具体的には、gNB200は、セルC1及びセルC2のそれぞれにおいてMBSデータをPTM(マルチキャスト/ブロードキャスト)で送信する。
 第1動作シナリオ及び第2動作シナリオにおいて、RRCコネクティッド状態にあるUE100は、セルC1からセルC2へ向けて移動する。例えば、gNB200(gNB200A)は、UE100からの測定報告に基づいてセルC2へのUE100のハンドオーバ(HO)を決定し、HOコマンドをUE100に送信する。UE100は、HOコマンドの受信に応じてセルC2(gNB200B)へアクセスする。このようなHOプロシージャの過程において、UE100のPTM受信が一時的に途絶し、UE100が受信するMBSデータに欠損(ロス)が生じ得るという問題がある。なお、セルC1からセルC2へのUE100のHOを行う前提下において、セルC1及びgNB200Aをそれぞれソースセル及びソースgNBと呼び、セルC2及びgNB200Bをそれぞれターゲットセル及びターゲットgNBと呼ぶ。
 また、UE100とセルC1(gNB200A)との間の無線品質が急激に悪化するような場合、UE100は、gNB200AからHOコマンドを受信することなく、無線リンク障害(RLF)等によってRRCアイドル状態に遷移し得る。そのような場合、例えば第1配信モードが適用されるMBSセッションの受信をUE100が継続することが困難になり得るという問題がある。
 実施形態では、条件付きハンドオーバ(CHO)を用いることにより、上述のような問題を解決可能とする。なお、セルC1からセルC2へのUE100のHOを行う前提下において、セルC1及びgNB200Aをそれぞれソースセル及びソースgNBと呼び、セルC2及びgNB200Bをそれぞれ候補セル及び候補gNBと呼ぶ。
 ここで、一般的なCHOの概要について説明する。CHOは、HO実行条件が満たされたときにUE100によって実行されるHOとして定義される。UE100は、CHO設定を含むRRC再設定(RRC Reconfiguration)メッセージをソースセルC1(ソースgNB200A)から受信すると、実行条件の評価を開始し、HOが実行されると実行条件の評価を停止する。CHO設定は、候補gNB200Bによって生成された候補セル設定と、ソースgNB200Aによって生成された実行条件とを含む。候補セル設定及び実行条件は、相互に対応付けられている。複数の候補セルのそれぞれについて、候補セル設定及び実行条件のセットが提供されてもよい。このようなCHO設定は、Conditional Reconfigurationとも呼ばれる。実行条件は、測定対象の無線品質及び当該無線品質と比較される閾値等を設定する情報である。CHOの実行中、すなわち、UE100が候補セルC2との同期を開始した時点から、UE100はソースセルを監視しない。
 実施形態では、ソースセルC1(ソースgNB200A)は、候補セルC2に関するCHO設定(具体的には、当該候補セルC2の候補セル設定)に、当該候補セルC2がPTMで提供するMBSセッションを受信するためのMBS受信設定(例えば、MTCH設定情報)を含める。UE100は、CHO設定(Conditional Reconfiguration)を含むRRC ReconfigurationメッセージをソースセルC1から受信する。UE100は、候補セルC2がPTMで提供するMBSセッションを受信するためのMBS受信設定がCHO設定に含まれることに応じて、CHOを実行する前に、MBS受信設定を用いて候補セルC2からのMBS受信を開始する。これにより、MBSセッションの受信をUE100が継続することが容易になる。
 図12は、実施形態に係る移動通信システム1の動作例を示す図である。
 ステップS1において、RRCコネクティッド状態にあるUE100は、ソースセルC1(ソースgNB200A)がPTMで提供するMBSセッション(MBSデータ)を受信する。当該MBSセッションは、マルチキャストセッション又はブロードキャストセッションであってもよい。このようなMBSセッションを所望MBSセッションと呼ぶ。
 ステップS2において、UE100は、ソースセルC1(ソースgNB200A)から設定された測定設定に基づいて各セルに対する測定を行い、測定結果を含む測定報告(Measurement Report)をソースセルC1(ソースgNB200A)に送信してもよい。
 ステップS3において、ソースセルC1(ソースgNB200A)は、例えばMeasurement Reportに基づいて、CHOを用いることを決定する。
 ステップS4において、ソースセルC1(ソースgNB200A)は、CHOを要求するHO要求(HO Request)メッセージを候補セルC2(候補gNB200B)に送信する。ソースセルC1(ソースgNB200A)は、HO要求メッセージを複数の候補セルC2(複数の候補gNB200B)に送信してもよい。
 ステップS5において、候補セルC2(候補gNB200B)は、CHOを承諾するHO応答(HO Request Acknowledge)メッセージをソースセルC1(ソースgNB200A)に送信する。HO応答は、候補セルC2の候補セル設定を含む。候補セル設定は、UE100が候補セルC2との無線通信を行うために必要な各種設定を含む。実施形態では、候補セル設定は、候補セルC2がPTMで提供されるMBSセッションを受信するためのMBS受信設定(例えば、MTCH設定情報)を含む。
 ステップS6において、ソースセルC1(ソースgNB200A)は、自身で決定した実行条件と、候補セルC2(候補gNB200B)から受信した候補セル設定とをCHO設定(Conditional Reconfiguration)として含むRRC ReconfigurationメッセージをUE100に送信する。
 ステップS7において、UE100は、ソースセルC1(ソースgNB200A)からのRRC Reconfigurationメッセージに対するRRC Reconfiguration CompleteメッセージをソースセルC1(ソースgNB200A)に送信してもよい。なお、ステップS7は、ステップS8又はステップS9の後に実行されてもよい。
 ステップS8において、UE100は、候補セルC2がPTMで提供するMBSセッションを受信するためのMBS受信設定がCHO設定(Conditional Reconfiguration)、具体的には、候補セル設定に含まれるか否かを判定する。UE100は、MBS受信設定がCHO設定(Conditional Reconfiguration)に含まれる場合、当該MBS受信設定に基づいて、ソースセルC1が提供するMBSセッションと同じMBSセッション(所望MBSセッション)を候補セルC2が提供するか否かを判定してもよい。例えば、所望MBSセッションのMBSセッション識別子(例えば、TMGI)が候補セル設定に含まれる場合、UE100は、所望MBSセッションを候補セルC2が提供すると判定してもよい。ここでは、所望MBSセッションを候補セルC2が提供するとUE100が判定したと仮定して説明を進める。
 ステップS9において、UE100は、当該MBS受信設定を用いて候補セルC2からのMBS受信を開始する。具体的には、UE100は、所望MBSセッションについてのMBS受信設定を用いて、候補セルC2がPTMで提供するMBSセッション(所望MBSセッション)の受信を開始する。なお、所望MBSセッションを提供する候補セルが複数存在する場合、UE100は、当該複数の候補セルのそれぞれから当該MBSセッションの受信を行ってもよいし、無線状況(RSRP等)が良い候補セルについてのみMBS受信を行ってもよい。
 ステップS10において、UE100は、候補セルC2についてHOの実行条件が満たされたか否かを判定する。ここでは、候補セルC2についてHOの実行条件が満たされたとUE100が判定したと仮定して説明を進める。
 ステップS11において、UE100は、候補セルC2へのHOを実行する。具体的には、UE100は、候補セルC2の候補セル設定を適用するとともに、候補セルC2と同期し、候補セルC2に対してRRC Reconfiguration Completeメッセージを送信する。RRC Reconfiguration Completeメッセージを受信した候補セルC2(候補gNB200B)は、HO成功(HANDOVER SUCCESS)メッセージをソースセルC1(ソースgNB200A)に送信してもよい。
 ステップS12において、UE100は、候補セルC2との同期を開始してから一定期間においてソースセルC1(ソースgNB200A)からのMBS受信を継続し、一定期間の経過後にソースセルC1(ソースgNB200A)からのMBS受信を終了してもよい。当該一定期間は、ソースセルC1(ソースgNB200A)からUE100に設定されてもよい。
 (変更例)
 上述の実施形態において、UE100は、CHOを実行する前に候補セルC2からのMBS受信を開始する。そのため、UE100は、同じMBSセッションに属するパケットをソースセルC1及び候補セルC2のそれぞれから受信する。その結果、ソースセルC1からの受信パケットと候補セルC2からの受信パケットとの重複が発生し得る。本変更例において、UE100は、ソースセルC1からの受信パケットと候補セルC2からの受信パケットとの重複が発生した場合、重複したパケットのうち一方のパケットを破棄する。
 ここで、当該パケットがPDCPパケットであってもよい。図13は、MBSデータを構成するパケット、具体的には、PDCPデータPDU(Protocol Data Unit)を示す図である。PDCPデータPDUは、PDCPシーケンス番号(SN)と、データと、MAC-Iとを有する。PDCP SNは、PDCPデータPDUに順次付与されるシーケンス番号である。データは、PDCP SDU(Service Data Unit)に相当する。MAC-Iは、メッセージ認証コードに相当する。PDCPデータPDUは、MAC-Iを有していない場合がある。
 本変更例において、同一パケット(IPパケット)には、ソースセルC1(ソースgNB200A)及び候補セルC2(候補gNB200B)において同一のシーケンス番号(PDCP SN)が割り振られることを前提とする。1つのIPパケットにつき1つのPDCP PDUが生成されるため、両セルにて最初のIPパケットのPDCP SNが一致さえしていれば、その後の各MBSパケットと各PDCP SNとの対応関係はセルに依らず一致しているものとする。
 図14は、実施形態に係る移動通信システム1の動作の変更例を示す図である。ここでは、上述の実施形態に係る動作(図12参照)との相違点を説明する。
 ステップS101において、UE100のPDCPエンティティは、各受信パケットに含まれるPDCPシーケンス番号に基づいて重複パケットを検知する。具体的には、同じMBSセッションに属するパケットをソースセルC1及び候補セルC2のそれぞれから受信するUE100のPDCPエンティティは、ソースセルC1から受信したパケットのPDCP SNと候補セルC2から受信したパケットのPDCP SNとが一致している場合、これらのパケットが重複パケットであると認識し、一方のパケットを破棄する。
 図15は、本変更例に係るUE100の内部処理の一例を示す図である。
 UE100は、ソースセルC1からUE100への第1MBS伝送パスと候補セルC2からUE100への第2MBS伝送パスとを終端する1つのPDCPエンティティを確立する。すなわち、ソースセルC1からのPTMパス(MTCH)及び候補セルC2からのPTMパス(MTCH)は、同一のPDCPエンティティで終端する。
 例えば、UE100は、候補セルC2からのMBSセッション(PTM)受信を開始するにあたり、候補セルC2のMTCHを、当該MBSセッションの(ソースセルC1が設定した)MRBに紐づける。つまり、UE100視点では、ソースセルC1と候補セルC2とによるスプリットMRB(PTM-legとPTM-legとのスプリットMRB)を構成する。このような処理は、候補セルC2のMTCHが紐づくMRBに紐づいたMBSセッション識別子が、ソースセルC1のMRBのMBSセッション識別子と一致した場合のみ実施するものとする。
 このような構成において、ソースセルC1及び候補セルC2からパケット(PDCP PDU)を受信するUE100のPDCPエンティティは、重複パケットを検出した場合に、一方のパケットを破棄する。例えば、UE100のPDCPエンティティは、重複パケットのうち、受信ウィンドウから外れた方のパケットを破棄する。上述のように、1つのIPパケットにつき、1つのPDCP PDU(つまり1つのPDCP SN)が生成されることから、ソースセルC1及び候補セルC2が、ある時点で送信しているPDCP SNが違ったとしても(同期していないとしても)、PDCP SN自体は同一のパケットに紐づいている。そのため、UE100のPDCPエンティティは、PDCP SNを見れば、IPパケット的に重複しているか否かが分かる。
 図16は、本変更例に係るUE100の内部処理の他の例を示す図である。
 UE100は、ソースセルC1からUE100への第1MBS伝送パスを終端するPDCPエンティティ#1(第1PDCPエンティティ)と、候補セルC2からUE100への第2MBS伝送パスとを終端するPDCPエンティティ#2(第2PDCPエンティティ)とを確立する。すなわち、ソースセルC1からのPTMパス(MTCH)及び候補セルC2からのPTMパス(MTCH)は、別々のPDCPエンティティで終端する。
 例えば、UE100は、候補セルC2からのMBSセッション(PTM)受信を開始するにあたり、候補セルC2の該当するMRB、すなわち、ソースセルC1のMRB(PDCPエンティティ#1)とは別のMRB(PDCPエンティティ#2)を構成する。ここで、UE100は、当該生成したMRB(PDCPエンティティ#2)と同一のMBSセッション識別子に紐づいた、ソースセルC1のMRB(PDCPエンティティ#1)を特定する。
 ソースセルC1及び候補セルC2のそれぞれからパケット(PDCP PDU)を受信するUE100において、候補セルC2のPDCPエンティティ#2は、受信したパケットのPDCP SNを、ソースセルC1のPDCPエンティティ#1に問い合わせ、受信済みであった場合は当該パケットを破棄し、未受信であった場合は当該パケットを上位レイヤへ受け渡す。ソースセルC1のPDCPエンティティ#1は、当該PDCP SNを受信済みであると見なしてもよい。
 (その他の実施形態)
 上述の各動作フローは、別個独立に実施する場合に限らず、2以上の動作フローを組み合わせて実施可能である。例えば、1つの動作フローの一部のステップを他の動作フローに追加してもよいし、1つの動作フローの一部のステップを他の動作フローの一部のステップと置換してもよい。
 上述の実施形態及び実施例において、基地局がNR基地局(gNB)である一例について説明したが基地局がLTE基地局(eNB)又は6G基地局であってもよい。また、基地局は、IAB(Integrated Access and Backhaul)ノード等の中継ノードであってもよい。基地局は、IABノードのDUであってもよい。また、ユーザ装置は、IABノードのMT(Mobile Termination)であってもよい。
 UE100又はgNB200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やDVD-ROM等の記録媒体であってもよい。また、UE100又はgNB200が行う各処理を実行する回路を集積化し、UE100又はgNB200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 a chip)として構成してもよい。
 本開示で使用されている「に基づいて(based on)」、「に応じて(depending on)」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。また、「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。「含む(include)」、「備える(comprise)」、及びそれらの変形の用語は、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。また、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。さらに、本開示で使用されている「第1」、「第2」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量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明細書で使用され得る。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。
 以上、図面を参照して実施形態について詳しく説明したが、具体的な構成は上述のものに限られることはなく、要旨を逸脱しない範囲内において様々な設計変更等をすることが可能である。
 本願は、日本国特許出願第2021-175942号(2021年10月27日出願)の優先権を主張し、その内容の全てが本願明細書に組み込まれている。
 1      :移動通信システム
 10     :RAN
 20     :CN
 100    :UE
 110    :受信部
 120    :送信部
 130    :制御部
 200    :gNB
 210    :送信部
 220    :受信部
 230    :制御部
 240    :バックホール通信部

Claims (7)

  1.  マルチキャストブロードキャストサービス(MBS)を提供する移動通信システムでユーザ装置が実行する通信方法であって、
     条件付きハンドオーバ(CHO)の候補セルに関するCHO設定を含む無線リソース制御(RRC)再設定メッセージをソースセルから受信することと、
     前記候補セルがPTM(Point-To-Multipoint)で提供するMBSセッションを受信するためのMBS受信設定が前記CHO設定に含まれることに応じて、前記CHOを実行する前に、前記MBS受信設定を用いて前記候補セルからのMBS受信を開始することと、を有する
     通信方法。
  2.  前記ソースセルがPTMで提供するMBSセッションを受信することと、
     前記MBS受信設定に基づいて、前記ソースセルが提供する前記MBSセッションと同じMBSセッションを前記候補セルが提供するか否かを判定することと、をさらに有し、
     前記開始することは、前記同じMBSセッションを前記候補セルが提供すると判定した場合、前記CHOを実行する前に、前記MBS受信設定を用いて前記候補セルからの前記MBS受信を開始することを含む
     請求項1に記載の通信方法。
  3.  前記同じMBSセッションに属するパケットを前記ソースセル及び前記候補セルのそれぞれから受信することと、
     前記ソースセルからの受信パケットと前記候補セルからの受信パケットとの重複が発生した場合、重複したパケットのうち一方のパケットを破棄することと、をさらに有する
     請求項2に記載の通信方法。
  4.  前記パケットがPDCP(Packet Data Convergence Protocol)パケットであって、
     前記破棄することは、前記ユーザ装置のPDCPエンティティが、
      各受信パケットに含まれるPDCPシーケンス番号に基づいて、前記重複したパケットを検知することと、
      前記重複したパケットのうち一方のパケットを破棄することと、を含む
     請求項3に記載の通信方法。
  5.  前記ソースセルから前記ユーザ装置への第1MBS伝送パスと前記候補セルから前記ユーザ装置への第2MBS伝送パスとを終端する1つのPDCPエンティティを確立することをさらに有する
     請求項1乃至4のいずれか1項に記載の通信方法。
  6.  前記ソースセルから前記ユーザ装置への第1MBS伝送パスを終端する第1PDCPエンティティと、前記候補セルから前記ユーザ装置への第2MBS伝送パスとを終端する第2PDCPエンティティとを確立することをさらに有する
     請求項1乃至4のいずれか1項に記載の通信方法。
  7.  マルチキャストブロードキャストサービス(MBS)を提供する移動通信システムで用いるユーザ装置であって、
     条件付きハンドオーバ(CHO)の候補セルに関するCHO設定を含む無線リソース制御(RRC)再設定メッセージをソースセルから受信する受信部と、
     前記候補セルがPTM(Point-To-Multipoint)で提供するMBSセッションを受信するためのMBS受信設定が前記CHO設定に含まれることに応じて、前記CHOを実行する前に、前記MBS受信設定を用いて前記候補セルからのMBS受信を開始する制御部と、を有する
     ユーザ装置。
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