WO2023112179A1 - 第1無線通信装置、第2無線通信装置、通信方法及び通信プログラム - Google Patents

第1無線通信装置、第2無線通信装置、通信方法及び通信プログラム Download PDF

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WO2023112179A1
WO2023112179A1 PCT/JP2021/046147 JP2021046147W WO2023112179A1 WO 2023112179 A1 WO2023112179 A1 WO 2023112179A1 JP 2021046147 W JP2021046147 W JP 2021046147W WO 2023112179 A1 WO2023112179 A1 WO 2023112179A1
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WO
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scg
terminal device
rrc
parameter
message
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Application number
PCT/JP2021/046147
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English (en)
French (fr)
Inventor
堀貴子
太田好明
Original Assignee
富士通株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/10Reselecting an access point controller
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/15Setup of multiple wireless link connections
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/20Manipulation of established connections

Definitions

  • the present invention relates to wireless communication devices.
  • DC Dual Connectivity
  • a terminal device wirelessly connects to base station devices of a master base station device and a secondary base station device, and performs wireless communication using the carrier of each base station device (hereinafter sometimes referred to as a cell group). is.
  • E-UTRA Evolved Terrestrial Radio Access
  • eNB Radio Access Technology
  • NR New Radio
  • MR-DC Multi Radio Dual Connectivity
  • gNB gNodeB
  • the terminal device When the amount of data to be transmitted and received in MR-DC is large, the terminal device transmits and receives data to and from both the master base station device and the secondary base station device, for example. On the other hand, when the amount of data to be transmitted and received in the MR-DC is small, the terminal device, for example, deactivates the cell group belonging to the secondary base station device (secondary cell group), thereby transmitting and receiving data to and from the secondary base station device. It is being considered to save power by suspending
  • 3GPP TS36.133 LTE-A Radio Measurement Specifications 3GPP TS36.300 LTE-A Outline specifications 3GPP TS36.211 LTE-A PHY Channel Specification 3GPP TS36.212 LTE-A PHY Coding Specification 3GPP TS36.213 LTE-A PHY Procedure Specification 3GPP TS36.214 LTE-A PHY measurement specification 3GPP TS36.321 LTE-A MAC specification 3GPP TS36.322 LTE-A RLC specification 3GPP TS36.323 LTE-A PDCP specification 3GPP TS36.331 LTE-A RRC specification 3GPP TS36.413 LTE-A S1 specification 3GPP TS36.423 LTE-A X2 specification 3GPP TS36.425 LTE-A Xn specification 3GPP TR36.912 NR Radio Access Overview 3GPP TR38.913 NR Requirements 3GPP TR38.913 NR Requirements 3GPP TR38
  • the procedure for the base station device to deactivate or activate the secondary cell group of the terminal device has not been determined as a standardization specification.
  • Non-Patent Document 43 presents a proposal for a procedure in which the base station apparatus deactivates or activates the secondary cell group of the terminal apparatus.
  • a terminal device whose radio bearer is in a suspended state receives a message from the base station device that includes a reconfiguration parameter with synchronization, secondary Even if a parameter meaning deactivating the cell group is included, transmission using the secondary cell group is resumed, resulting in unnecessary power consumption.
  • one disclosure is to provide a wireless communication device that reduces power consumption of a terminal device when activating communication between a terminal device in the secondary cell group inactive state and a secondary base station device in MR-DC.
  • a first wireless communication device comprising: a second transmission unit that transmits a message to a second wireless communication device (terminal device); and a second processing unit, wherein the second processing unit is , when the first radio bearer of the second radio communication device is in a suspended state, and the second radio communication device resumes secondary cell group transmission to the first radio bearer, the second A first RRC message transmitted to a radio communication device includes a first parameter and does not include a second parameter, and the second radio communication device instructs the first radio bearer to resume secondary cell group transmission. If not, include the first parameter and the second parameter in the first RRC message to be sent to the second wireless communication device.
  • One disclosure can suppress the power consumption of the terminal device in activating communication between the terminal device in the secondary cell group inactive state and the secondary base station device in MR-DC.
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration example of a communication system 10.
  • FIG. 2 is a diagram showing a configuration example of the base station apparatus 200.
  • FIG. 3 is a diagram showing a configuration example of the terminal device 100.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of a U-Plane protocol stack.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of a C-Plane protocol stack.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of the RRCReconfiguration message format.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of the cell group configuration of the communication system 10.
  • FIG. 8 is a diagram showing examples of types of MR-DC.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of resetting with synchronization.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example in which an End Marker Control PDU is transmitted.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of a sequence in which the SCG state transitions to inactive.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of a sequence in which the terminal device 100 receives an RRC reconfiguration message during SCG deactivation.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example sequence of UL data arrival during SCG deactivation.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an example of transition procedures from the RRC connected mode to the RRC inactive mode and from the RRC inactive mode to the RRC connected mode.
  • FIG. 15 is a diagram showing an example of a sequence for receiving an RRC message during radio bearer suspension on the SCG side of the terminal device 100. As shown in FIG.
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration example of a communication system 10.
  • the communication system 10 has a terminal device 100, base station devices 200-1 and 200-2, and a core network 300.
  • FIG. The communication system 10 may be a wireless communication system in which the terminal device 100 communicates with the base station device 200-1 or the base station device 200-2.
  • a wireless communication system that communicates with the station apparatus 200-2 and MR-DC may be used.
  • the base station device 200-1 is the master base station device
  • the base station device 200-2 is the secondary base station device.
  • a master base station apparatus is MN (master node: Master Node).
  • a secondary base station apparatus may be called SN (Secondary Node).
  • the terminal device 100 wirelessly connects to one or both of the base station device 200-1 and the base station device 200-2 and performs wireless communication.
  • RATs Radio Access Technology
  • the terminal device 100 is a tablet terminal or smart phone compatible with either or both of E-UTRA and NR.
  • the base station devices 200-1 and 200-2 are communication devices that wirelessly connect with the terminal device 100 and perform wireless communication. Also, the base station apparatuses 200-1 and 200-2 are connected to each other by wire, for example, and communicate with each other.
  • the base station apparatus 200 is connected to the core network 300 by wire, for example, and performs communication.
  • the base station apparatus 200 is, for example, either an eNodeB that provides E-UTRA as a RAT or a gNodeB that provides NR as a RAT.
  • the core network 300 is a network corresponding to a certain generation.
  • the core network 300 is, for example, a core network compatible with 5G (hereinafter sometimes referred to as 5GC) or an EPC (Evolved Packet Core) compatible with 4G.
  • 5GC 5G
  • EPC Evolved Packet Core
  • FIG. 2 is a diagram showing a configuration example of the base station apparatus 200.
  • the base station device 200 is a communication device or relay device having a CPU (Central Processing Unit) 210 , a storage 220 , a memory 230 , a wireless communication circuit 240 and a network interface 250 .
  • CPU Central Processing Unit
  • the storage 220 is an auxiliary storage device such as flash memory, HDD (Hard Disk Drive), or SSD (Solid State Drive) that stores programs and data.
  • the storage 220 stores a wireless communication program 221 and a base station side program 222 .
  • the memory 230 is an area into which programs stored in the storage 220 are loaded.
  • the memory 230 may also be used as an area where programs store data.
  • the wireless communication circuit 240 is a circuit that wirelessly connects with the terminal device 100 and performs communication.
  • the base station apparatus 200 receives a signal transmitted from the terminal apparatus 100 via the wireless communication circuit 240, and transmits the signal to the terminal apparatus 100, for example.
  • the NI (network Interface) 250 is, for example, a communication device that connects with another base station device 200 and realizes inter-base station communication. Also, the NI 250 is, for example, a communication device that connects to the core network 300 (a communication device that configures the core network 300) and performs communication. The NI 250 is, for example, a NIC (network Interface Card). Base station apparatus 200 receives signals from other communication apparatuses and transmits signals to other communication apparatuses via NI 250 .
  • the CPU 210 is a processor that loads a program stored in the storage 220 into the memory 230, executes the loaded program, constructs each part, and realizes each process.
  • the CPU 210 performs wireless communication processing by executing the wireless communication program 221 .
  • the wireless communication process is a process of wirelessly connecting to the terminal device 100, wirelessly communicating with the terminal device 100, or relaying communication between the terminal device 100 and another communication device.
  • the CPU 210 By executing the base station side program 222, the CPU 210 constructs a second transmitting section, a second receiving section, and a second processing section, and performs base station side processing.
  • the base station side processing may include MR-DC master node processing and MR-DC secondary node processing.
  • the MR-DC master node processing is processing for controlling the master node side in the MR-DC
  • the MR-DC secondary node processing is processing for controlling the secondary node side in the MR-DC.
  • the base station apparatus 200 performs communication corresponding to each type of MR-DC described later in the MR-DC master node process and the MR-DC secondary node process.
  • FIG. 3 is a diagram showing a configuration example of the terminal device 100.
  • Terminal device 100 is a communication device having CPU 110 , storage 120 , memory 130 , and wireless communication circuit 140 .
  • the storage 120 is an auxiliary storage device such as flash memory, HDD, or SSD that stores programs and data.
  • the storage 120 stores a terminal-side wireless communication program 121 and a terminal-side program 122 .
  • the memory 130 is an area into which programs stored in the storage 120 are loaded.
  • the memory 130 may also be used as an area where programs store data.
  • the wireless communication circuit 140 is a circuit that wirelessly connects with the base station device 200 and performs communication.
  • the terminal device 100 receives a signal transmitted from the base station device 200 via the wireless communication circuit 140 and transmits the signal to the base station device 200 .
  • the wireless communication circuit 140 is, for example, a network card that supports wireless connection.
  • the CPU 110 is a processor that loads a program stored in the storage 120 into the memory 130, executes the loaded program, constructs each part, and realizes each process.
  • the CPU 110 performs terminal-side wireless communication processing by executing the terminal-side wireless communication program 121 .
  • the terminal-side wireless communication processing is processing for wirelessly connecting with the base station device 200 and wirelessly communicating with the base station device 200 or communicating with another communication device via the base station device 200 .
  • terminal-side processing may include terminal-side MR-DC processing.
  • the terminal-side MR-DC processing is processing for controlling communication in the MR-DC.
  • the terminal device 100 performs communication corresponding to each type of MR-DC described later in the terminal-side MR-DC processing.
  • ⁇ Protocol stack> An example protocol stack of the communication system 10 will be described.
  • a series of protocols for transmitting and receiving data is referred to as a protocol stack in a hierarchical structure.
  • the base station apparatus 200 is eNB or gNB
  • the core network 300 is EPC or 5GC
  • the terminal device 100 UE: User Equipment
  • U-Plane indicates, for example, a data signal (message) of user data to be transmitted and received.
  • C-Plane indicates, for example, control signals (messages) transmitted and received in communication.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of a U-Plane protocol stack when the core network 300 is 5GC.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of a C-Plane protocol stack when the core network 300 is 5GC.
  • SDAP, PDCP, RLC, MAC, PHY, NAS, and RRC in FIGS. 4 and 5 indicate layer names.
  • SDAP, PDCP, RLC, MAC, PHY, NAS, and RRC are SDAP sublayer, PDCP sublayer, RLC sublayer, MAC sublayer, PHY sublayer, NAS sublayer, RRC sublayer, or SDAP layer, PDCP layer, RLC layer, MAC layer. Layers, PHY layers, NAS layers, and RRC layers may be called.
  • SDAP, PDCP, RLC, MAC, PHY, NAS, and RRC may be called SDAP entity, PDCP entity, RLC entity, MAC entity, PHY entity, NAS entity, and RRC entity, respectively.
  • the U-Plane protocol stack when the core network 300 is EPC is a protocol stack without SDAP in FIG. 4, that is, a protocol stack consisting of PDCP, RLC, MAC, and PHY.
  • the C-Plane protocol stack has NAS in the AMF and NAS in the MME in FIG.
  • each layer may be common or different depending on whether the RAT is E-UTRA or NR.
  • functions in each layer are assumed to be functions common to E-UTRA and NR unless specified as E-UTRA or NR.
  • the U-Plane is composed of SDAP (Service Data Adaptation Protocol), PDCP (Packet Data Convergence Protocol), RLC (Radio Link Control), MAC (Medium Access Control), PHY (PHYsical), and the terminal device 100 (UE) and base station apparatus 200 (gNB).
  • SDAP Service Data Adaptation Protocol
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access Control
  • PHY Physical
  • gNB base station apparatus 200
  • PHY is a radio physical layer, and uses a physical channel to transmit control information and data between the terminal device 100 and the base station device 200 .
  • the direction from the base station device 200 to the terminal device may be called downlink (downlink, DL), and the direction from the terminal device 100 to the base station device may be called uplink (uplink, UL).
  • the PHY is connected to the MAC, which is an upper layer, via a transport channel, and data moves between the PHY and the MAC via the transport channel. do.
  • MAC is a medium access control layer that performs mapping between transport channels and logical channels (LCH), multiplexing/demultiplexing of MAC SDUs, scheduling reports, error correction through HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest), priority control, etc. .
  • LCH transport channels and logical channels
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • RLC Radio Link Control
  • An SDU Service Data Unit
  • PDU Protocol Data Unit
  • RLC, PDCP, and SDAP include PDUs for control, which are sometimes called control PDUs.
  • Other PDUs may be called data PDUs to distinguish them from control PDUs.
  • RLC is a radio link control layer and has three modes: Transparent Mode (TM), Unacknowledged Mode (UM), and Acknowledged Mode (AM).
  • RLC transfers PDUs of PDCP, which is the upper layer on the transmitting side, assigns sequence numbers (in the case of UM and AM), divides data (in the case of UM and AM), and re-divides (in the case of AM), the receiving side
  • TM Transparent Mode
  • UM Unacknowledged Mode
  • AM Acknowledged Mode
  • RLC transfers PDUs of PDCP, which is the upper layer on the transmitting side, assigns sequence numbers (in the case of UM and AM), divides data (in the case of UM and AM), and re-divides (in the case of AM), the receiving side
  • RLC re-establishment is performed on the transmitting and receiving sides.
  • E-UTRA RLC there are other functions such as combining data on the transmitting side, and reordering and in-order delivery functions on the
  • PDCP is a packet data convergence protocol layer, U-Plane and C-Plane data transfer, PDCP sequence number management, header compression/decompression, encryption/decryption, integrity protection/integrity verification, timer-based SDU It does things like discarding, routing to split bearers, reordering and in-order delivery.
  • the E-UTRA PDCP may have functions such as timer-based SDU discard, reordering and in-order delivery only in the case of split bearers.
  • SDAP is a service data adaptation protocol layer that maps QoS (Quality of service) flows to Data Radio Bearers (DRB), QoS flows to downlink (DL) and uplink (UL) packets. Identifier (QFI) marking, etc.
  • QoS Quality of service
  • DRB Data Radio Bearers
  • QoS flows to downlink (DL) and uplink (UL) packets.
  • QFI Identifier
  • Upper layers of the U-Plane include layers such as IP (Internet Protocol), TCP (Transmission Control Protocol), UDP (User Datagram Protocol), Ethernet (registered trademark), and applications. Layers such as IP, TCP, UDP, Ethernet may be included in the PDU layer. IMS (IP Multimedia Subsystem) may also be included in the application layer.
  • IP Internet Protocol
  • TCP Transmission Control Protocol
  • UDP User Datagram Protocol
  • Ethernet registered trademark
  • IMS IP Multimedia Subsystem
  • the AS (Access Stratum) C-Plane is composed of PDCP, RLC, MAC, PHY, and RRC (Radio Resource Control), and terminates at the terminal device 100 and the base station device 200.
  • the C-Plane of NAS Non Access Stratum
  • AMF Access and Mobility Management Function
  • RRC broadcasts system information (SI) related to AS and NAS, paging, establishment/maintenance/release of RRC connection between terminal device 100 and base station device 200, addition/change/release of carrier aggregation (CA), Add/change/release dual connectivity (DC), security functions including management of security keys, establishment/configuration/maintenance/release of signaling radio bearers (SRBs) and data radio bearers (DRBs), mobility functions, It performs QoS management functions, controls terminal equipment measurement reports and reporting, detects and recovers radio link failure (RLF), forwards NAS messages, and so on.
  • SI system information
  • CA carrier aggregation
  • DC Add/change/release dual connectivity
  • security functions including management of security keys, establishment/configuration/maintenance/release of signaling radio bearers (SRBs) and data radio bearers (DRBs), mobility functions, It performs QoS management functions, controls terminal equipment measurement reports and reporting, detects and recovers radio link failure (RLF), forwards NAS messages, and so on.
  • the NAS performs authentication, mobility management, security control, etc.
  • the device of the core network 300 is an EPC (Evolved Packet Core)
  • EPC Evolved Packet Core
  • MME Mobility Management Entity
  • Channels used in the communication system 10 will be described. Examples of channels corresponding to NR are shown below, but the channels to be used are not limited to the following. Channels with the same name may also be used for the same or similar purposes in RATs other than NR, such as E-UTRA.
  • a PBCH Physical Broadcast CHannel
  • a PBCH Physical Broadcast CHannel
  • a PDCCH Physical Downlink Control CHannel
  • DCI downlink control information
  • the PDSCH Physical Downlink Shared CHannel
  • the PDSCH is a channel used to transmit data from higher layers from the base station device 200 to the terminal device 100.
  • PUCCH Physical Uplink Control CHannel
  • UCI uplink control information
  • PUSCH Physical Uplink Shared CHannel
  • PUSCH Physical Uplink Shared CHannel
  • a PRACH Physical Random Access CHannel
  • a PRACH is a channel used to transmit a random access preamble and the like from the terminal device 100 to the base station device 200.
  • Transport channel> BCH Broadcast Channel
  • PBCH Physical Channel
  • DL-SCH Downlink Shared Channel
  • PDSCH Downlink Shared Channel
  • PCH Packet Control Channel
  • PDSCH Physical Channel
  • UL-SCH Downlink Shared Channel
  • PUSCH Physical channel
  • RACH Random Access Channel(s)
  • PRACH Physical Channel
  • BCCH Broadcast Control Channel
  • BCH Broadcast Control Channel
  • PCCH Packaging Control Channel
  • PCCH is a downlink channel for carrying paging messages, and is mapped to the transport channel PCH.
  • CCCH Common Control Channel
  • RRC Radio Resource Control Channel
  • DCCH Dedicated Control Channel
  • RRC Radio Resource Control Channel
  • DCCH is a point-to-point bi-directional channel for transmitting dedicated control information (such as RRC messages) between the terminal device 100 and the base station device 200, and establishing an RRC connection with the base station device 200.
  • the downlink is mapped to the transport channel DL-SCH and the uplink is mapped to the transport channel UL-SCH.
  • DTCH Dedicated Transport Channel
  • DTCH Dedicated Transport Channel
  • DL-SCH transport channel
  • uplink transport channel. Mapped to the UL-SCH of the port-channel.
  • RRC message is a message containing information necessary for communication in a cell, and includes a MIB (Master Information Block), a system information block (System Information Block), and the like.
  • a parameter included in an RRC message may be called a field or an information element (IE: Information Element).
  • the RRC message includes a message regarding the establishment of an RRC connection.
  • messages related to establishment of RRC connection include RRC setup request message (RRCSetupRequest), RRC setup message (RRCSetup), RRC setup completion message (RRCSetupComplete), and the like.
  • messages related to establishment of RRC connection include RRC connection setup request message (RRCConnectionSetupRequest), RRC connection setup message (RRCConnectionSetup), RRC connection setup complete message (RRCConnectionSetupComplete), and the like.
  • the RRC message also includes a message regarding the initial activation of AS (Access Stratum) security.
  • Messages relating to the initial activation of AS security include, for example, a security mode command message (SecurityModeCommand).
  • the RRC message includes a message regarding reconfiguration of the RRC connection.
  • messages related to RRC connection reconfiguration include an RRC reconfiguration message (RRCReconfiguration), an RRC reconfiguration complete message (RRCReconfigurationComplete), and the like.
  • messages related to RRC connection reconfiguration include an RRC connection reconfiguration message (RRCConnectionReconfiguration) and an RRC connection reconfiguration complete message (RRCConnectionReconfigurationComplete).
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of the RRCReconfiguration message format.
  • Format E1 is a parameter of RRC Reconfiguration.
  • RRC Reconfiguration has radioBearerConfig, radioBearerConfig2, masterCellGroup, secondaryCellGroup, masterKeyUpdate, and sk-counter as parameters.
  • radioBearerConfig and radioBearerConfig2 are settings related to the MN terminated bearer or SN terminated bearer, and include SRB settings, DRB settings, security settings, and the like.
  • the SRB configuration includes an SRB identifier (DRB identifier), PDCP configuration, a parameter for instructing PDCP re-establishment, and the like.
  • Security settings include a parameter (keyToUse) that indicates whether to use a master key or a secondary key.
  • the masterCellGroup and secondaryCellGroup are MCG settings and SCG settings, respectively, and include cell group identifiers, RLC bearer settings, SpCell settings, and the like.
  • the RLC bearer setup includes a logical channel identifier, an RLC setup, a radio bearer identifier (SRB identifier or DRB identifier) with which the RLC bearer is associated, and so on.
  • SpCell configuration includes information required for reconfiguration with synchronization.
  • masterKeyUpdate contains the information necessary to update the master key.
  • the sk-counter contains information necessary for secondary key generation.
  • RadioBearerConfig parameters included in RRCReconfiguration is a diagram showing an example of RadioBearerConfig parameters included in RRCReconfiguration.
  • Format E12 is a diagram showing an example of parameters of CellGroupConfig included in RRCReconfiguration.
  • RadioBearerConfig is a diagram showing an example of parameters of SRB-ToAddMod included in RadioBearerConfig.
  • RadioBearerConfig is a diagram showing an example of DRB-ToAddMod parameters included in RadioBearerConfig.
  • RadioBearerConfig is a diagram showing an example of SecurityConfig parameters included in RadioBearerConfig.
  • E121 is a diagram showing an example of parameters of RLC-BearerConfig included in CellGroupConfig.
  • E122 is a diagram showing an example of parameters of SpCellConfig included in CellGroupConfig.
  • the message regarding the reconfiguration of the RRC connection establishes, configures, changes, releases radio bearers, cell groups, etc., reconfigures with synchronization, etc., and also establishes, configures, changes, and releases measurement information.
  • the RRC message further includes a message regarding re-establishment of RRC connection, a message regarding release and suspension of RRC connection, a message regarding RRC connection resumption, a message regarding terminal device capability, a message regarding terminal information, MCG failure information and SCG failure information. including messages about
  • the eNB In MR-DC, if the master node is eNB, the eNB includes the NR RRC message and parameters received from the secondary node gNB as a container in the E-UTRA RRC message, and transmits it to the terminal device 100. Therefore, the terminal device 100 may be configured for NR. Also, the terminal device 100 may include a completion message for the NR setting in an E-UTRA RRC message as a container and transmit the message to the master node eNB.
  • the terminal device 100 may be configured for E-UTRA. Also, the terminal device 100 may include a completion message for E-UTRA configuration in an NR RRC message as a container and transmit the same to the master node gNB.
  • Radio Bearer An example radio bearer of the communication system 10 will be described.
  • a signaling radio bearer is a radio bearer for transmitting RRC messages and NAS messages.
  • SRB0 is a radio bearer for RRC messages using CCCH (Common Control CHannel) logical channel.
  • CCCH Common Control CHannel
  • SRB1 is a radio bearer for RRC and NAS messages that use a DCCH (Dedicated Control CHannel) logical channel before SRB2, which will be described later, is established.
  • DCCH Dedicated Control CHannel
  • SRB2 is a radio bearer for NAS messages and RRC messages containing historically logged measurement information, and uses a DCCH (Dedicated Control CHannel) logical channel.
  • the priority of SRB2 is lower than that of SRB1 and may be set by base station apparatus 200 after AS security is activated.
  • the SRB 3 is a radio bearer for RRC messages when EN-DC, NGEN-DC or NR-DC is set in the terminal device 100, and uses a DCCH (Dedicated Control CHannel) logical channel.
  • EN-DC, NGEN-DC, and NR-DC are types of MR-DC, and the details of the types of MR-DC will be described later.
  • a data radio bearer is a radio bearer for transmitting user data.
  • SRB1 and SRB2 consist of one PDCP and one or more RLC bearers.
  • An RLC bearer consists of RLC and MAC logical channels. MAC shall exist for every cell group demonstrated henceforth.
  • the mode of RCL is AM.
  • SRB3 consists of one PDCP and one RLC bearer.
  • the RLC mode is AM.
  • a DRB consists of one PDCP and one or more RLC bearers.
  • the mode of RLC is UM or AM.
  • DBR may be called UM DBR when RLC is UM, and AM DRB when RLC is AM.
  • DRB is associated with one SDAP when the core network 300 is 5GC (5G compatible core), and one EPS bearer (or EPS bearer identifier (EPS) when the core network 300 is EPC. associated with the bearer identity)).
  • EPS bearer or EPS bearer identifier (EPS) when the core network 300 is EPC. associated with the bearer identity
  • 5GC is a core network standardized for 5G, and is described in, for example, 3GPP standards TS 23.501 and TS 23.502.
  • EPC is a core network standardized for 4G, and is described in, for example, 3GPP standards TS 23.401 and TS 23.402.
  • a cell group indicates the configuration of a cell in MR-DC.
  • cell groups are classified into a master cell group (MCG: Master Cell Group) and a secondary cell group (SCG: Secondly Cell Group).
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of the cell group configuration of the communication system 10.
  • the master node (MN) is the base station device 200-1
  • the secondary node (SN) is the base station device 200-2.
  • a master node is a base station device 200 that provides a C-Plane connection to the core network 300 in MR-DC.
  • the secondary node is the base station apparatus 200 that does not provide the C-Plane to the core network 300 but provides additional radio resources to the terminal apparatus 100 in MR-DC.
  • a CG consists of one special cell (SpCell: Special Cell), or one SpCell and one or more secondary cells (SCell: Secondary Cell).
  • the SpCell in the MCG is sometimes called a primary cell (PCell).
  • SpCell in SCG may be called a primary SCG cell (PSCell:PrimaryScgCell).
  • the MCG is composed of one PCell and two SCells.
  • the SCG is composed of one PSCell and two SCells.
  • the MCG is, for example, the CG when the MR-DC is not configured, or the CG belonging to the master node when the MR-DC is configured.
  • SCG is a CG belonging to a secondary node in MR-DC.
  • the PCell is a cell that operates on the primary frequency in the MCG and is used by the terminal device 100 for an initial connection establishment procedure or a connection re-establishment procedure.
  • Connection establishment/re-establishment procedures include random access procedures.
  • a PSCell is a cell used in a random access procedure or the like when the terminal device 100 performs reconfiguration with synchronization (Reconfiguration With Sync) in SCG.
  • the SCell is a cell that provides additional radio resources in addition to the SpCell to the terminal device 100 for which carrier aggregation is set.
  • MR-DC is classified into four types according to the type (supported generation) of the base station apparatus 200 of the master node and the secondary node and the type (supported generation) of the core network 300 .
  • FIG. 8 is a diagram showing examples of types of MR-DC. Each type of MR-DC will be described below. Also, in FIG. 8, the master node is assumed to be the base station device 200-1, and the secondary node is assumed to be the base station device 200-2.
  • FIG. 8A is a diagram showing an example of EN-DC.
  • EN-DC E-UTRA-NR DC
  • eNB which is E-UTRA base station device 200, as a master node
  • gNB which is NR base station device 200, as a secondary node
  • core network 300 as EPC.
  • MR-DC MR-DC.
  • FIG. 8B is a diagram showing an example of NGEN-DC.
  • NGEN-DC (NG-RAN E-UTRA-NR DC) is MR-DC in which eNB is a master node, gNB is a secondary node, and core network 300 is 5GC.
  • FIG. 8C is a diagram showing an example of NE-DC.
  • NE-DC (NR-E-UTRA DC) is MR-DC in which gNB is a master node, eNB is a secondary node, and core network 300 is composed of 5GC.
  • FIG. 8D is a diagram showing an example of NR-DC.
  • NR-DC (NR-NR DC) is an MR-DC in which a gNB is a master node, a different gNB is a secondary node, and a core network 300 is 5GC.
  • EN-DC and NGEN-DC are sometimes called (NG) EN-DC.
  • a secondary node of an EN-DC may be referred to as an en-gNB.
  • the master node of NGEN-DC may be called ng-eNB.
  • FIG. 8 assumes a state in which SRB1 and SRB2 are established as C-Palne interfaces between the terminal device 100 and the base station device 200-1.
  • split SRB1, split SRB2, or SRB3 part of the C-Plane message may be transmitted and received between the secondary node and the terminal device 100.
  • FIG. A part of the C-Plane message received by the secondary node is transmitted to the master node via the inter-base station interface. Also, part of the C-Plane message transmitted from the secondary node is transmitted from the master node to the secondary node via the inter-base station interface.
  • Bearer types in MR-DC are explained.
  • a configuration in which PDCP is terminated at the master node and PDCP is provided on the master node side may be referred to as MN-terminated.
  • a configuration in which PDCP is terminated at a secondary node and PDCP is provided on the secondary node side may be called SN-terminated.
  • Bearer types are classified into the following six types.
  • An MCG bearer that is SN-terminated and the RLC bearer resides on the MCG side.
  • the DRB is configured with one of the above six types of bearer types.
  • SRB1 and SRB2 are composed of MN-terminated MCG bearers or MN-terminated Split bearers.
  • SRB1 and SRB2 may be referred to as Split SBR1 and Split SBR2, respectively, when they are composed of MN-terminated Split bearers.
  • SBR3 consists of SN-Terminated SCG bearers.
  • the Primary Path indicates the base station device 200 to which the terminal device 100 transmits data (preferentially) in the initial state.
  • the Primary Path is specified by the cell group (MCG, SCG) and LCH.
  • the terminal device 100 transmits data to the base station device 200 of the Primary Path as long as the transmission data amount of uplink data does not exceed the threshold.
  • the terminal device 100 may transmit data to either base station device 200 when the threshold is exceeded.
  • the security key used in PDCP differs between MN-Terminated (master key) and SN-Terminated (secondary key).
  • Reconfiguration with Sync is a parameter for performing reconfiguration with synchronization (reconfigurationWithSync: hereinafter referred to as a reconfiguration parameter with synchronization) in an RRC reconfiguration message (RRCReconfiguration) transmitted by base station apparatus 200 to terminal apparatus 100 ) indicates the procedure executed in the terminal device 100 .
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of resetting with synchronization.
  • the terminal device (UE) 100 changes the current source PCell to the target PCell (S1).
  • Reconfiguration parameters with synchronization are separately under parameters for MCG configuration (hereinafter sometimes referred to as MCG configuration parameters) and under parameters for SCG configuration (hereinafter sometimes referred to as SCG configuration parameters). include. That is, when included under the MCG configuration parameter, it means resetting of the MCG with synchronization, and when included under the SCG configuration parameter, it means resetting of the SCG with synchronization.
  • Reconfiguration with synchronization is a procedure for the terminal device 100 to change the PCell or PSCell, including random access to a new (change destination, target) PCell or PSCell, MAC reset, PDCP data recovery (in the case of AM DRB), etc. including the operation of
  • resetting with synchronization may involve changing the security key.
  • PDCP re-establishment will be carried out in addition to the above.
  • the new key is applied to PDCP by generating a new key in the RRC of the terminal device 100 and re-establishing PDCP.
  • a QoS flow is a service data flow (SDF: Service Data Flow) that has the same QoS requirements and is identified by a QoS flow identifier (QFI).
  • SDF Service Data Flow
  • QFI QoS flow identifier
  • the SDF is, for example, an IP flow, an Ethernet flow, etc., and differs depending on the upper layer.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example in which an end marker control PDU is transmitted.
  • the DRB associated with the QoS flow 1 is changed from DRB1 to DRB2 (S2).
  • the terminal device 100 transmits the data of the QoS flow 1 that remains before the change is instructed, using DRB1 before the change.
  • the terminal device 100 transmits, in DRB1, an end marker control PDU (end marker M1) indicating that data of QoS flow 1 is to be transmitted last in DRB1.
  • end marker M1 end marker indicating that data of QoS flow 1 is to be transmitted last in DRB1.
  • the association between the QoS flow and the DRB may be performed by parameters included in the RRC reconfiguration message or may be performed by header information included in the downlink SDAP data PDU. The latter is called reflective mapping.
  • the RRC state of the terminal device 100 indicates the state regarding the RRC connection of the terminal device 100 .
  • a state in which an RRC connection with the base station apparatus 200 is not established may be called an RRC idle mode (RRC_IDLE).
  • a state in which an RRC connection is established with the base station apparatus 200 may be called an RRC connected mode (RRC_CONNECTED).
  • RRC_CONNECTED A state in which the RRC connection with the base station apparatus 200 is temporarily stopped (suspended)
  • RRC inactive mode RRC_INACTIVE
  • the core network 300 is EPC, the state in which the RRC connection with the base station apparatus 200 is suspended is not called the RRC inactive mode, but may be called by another name such as RRC suspension.
  • a transition from the RRC idle mode to the RRC connected mode may be performed by transmitting/receiving a message regarding establishment of an RRC connection between the terminal device 100 and the base station device 200 .
  • the terminal device 100 when the terminal device 100 sends an RRC setup request message to the base station device 200 and receives an RRC setup message from the base station device 200 in response, the terminal device 100 may transition to the RRC connected mode.
  • the RRC SETUP REQUEST message and the RRC SETUP message may be transmitted and received using the CCCH logical channel.
  • the cell used for transmitting and receiving the RRC setup request message and the RRC setup message may be the PCell.
  • the terminal device 100 that has transitioned to the RRC connection mode further receives a message regarding the initial activation of AS security and a message regarding re-establishment of the RRC connection from the base station device 200, and by performing settings according to the message, user data (for example, IP packets, Ethernet frames, etc.) can be transmitted and received.
  • user data For example, IP packets, Ethernet frames, etc.
  • carrier aggregation and MR-DC may be configured by a message regarding re-establishment of RRC connection. Note that messages regarding initial activation of AS security and messages regarding re-establishment of RRC connection may so be received using the DCCH logical channel.
  • a transition from the RRC connected mode to the RRC inactive mode may be performed by the terminal device 100 transmitting and receiving from the base station device 200 a message regarding release of the RRC connection, including parameters regarding the suspend setting of the RRC connection.
  • FIG. 14A is a diagram showing a transition procedure (procedure) from RRC connected mode to RRC inactive mode when base station device 200 is gNB (master node is gNB in case of MR-DC) and core network 300 is 5GC. be.
  • the base station apparatus 200 sends to the terminal apparatus 100 a message (RRCRelease) regarding release of the RRC connection including a parameter (suspendConfig) regarding the suspend setting of the RRC connection.
  • the terminal device 100 transitions to the RRC inactive mode by performing processing according to the received RRCRelease message. Note that RRC Release may be sent using the DCCH logical channel.
  • the terminal device 100 When the terminal device 100 transitions to the RRC inactive mode, it may perform processing including storage of the UE inactive AS context and processing of suspending radio bearers other than SRB0.
  • the UE inactive AS context includes the current (immediately before transition to RRC inactive mode) security key of the terminal device 100, the state related to header compression, the correspondence between the QoS flow and the DRB, the C in the source (handover source) PCell. - May be settings, including RNTI (Cell Radio Network Temporary Identifier), etc.
  • MR-DC is configured in the terminal device 100, the configuration regarding SCG may be saved as a UE inactive AS context. Note that some of the parameters related to handover such as reconfiguration with synchronization, some of the parameters set in the SIB, etc. may be excluded from the configuration saved as the UE inactive AS context.
  • a transition from the RRC inactive mode to the RRC connected mode may be performed by transmitting/receiving a message regarding RRC connection resumption between the terminal device 100 and the base station device 200 .
  • FIG. 14B is a diagram showing a transition procedure (procedure) from RRC inactive mode to RRC connected mode when base station device 200 is gNB (master node is gNB in case of MR-DC) and core network 300 is 5GC. be.
  • the terminal device 100 sends an RRC resume request message (RRCResumeRequest) to the base station device 200, receives an RRC resume message (RRCResume) from the base station device 200 as a response, and performs processing according to the received RRCResume.
  • RRCResumeRequest RRC resume request message
  • RRCResume RRC resume message
  • the Device 100 may transition to RRC connected mode.
  • the terminal device 100 saves the SCG setting as the UE inactive AS context, and when the SCG retention at the time of RRC restart is set, the base station device 200 includes the SCG setting in the RRCResume, may include synchronous reconfiguration of the SCG.
  • the RRCResumeRequest may be sent using the CCCH logical channel.
  • RRCResume may also be sent using the DCCH logical channel.
  • SCG failure information When the terminal device 100 detects an SCG failure when MR-DC is configured, the terminal device 100 may send a message (SCGFailureInformation) regarding SCG failure information to the master node via the MCG.
  • SCG failure is, for example, when physical layer synchronization is lost on the SCG side, when random access failure occurs on the SCG side, when the number of RLC retransmissions on the SCG side exceeds a threshold, when reconfiguration with synchronization fails on the SCG side, It may be detected when processing according to SCG settings cannot be performed, when SRB3 integrity verification fails, and so on.
  • the terminal device 100 When transmitting the message regarding SCG failure information, the terminal device 100 performs processing including suspending SCG transmission for all radio bearers, that is, suspending transmission of all radio bearers associated with the SCG.
  • SCGFailureInformationNR may be sent instead of SCGFailureInformation.
  • SCGFailureInformation and SCGFailureInformationNR may be sent using the DCCH logical channel.
  • the base station apparatus 200 that has received the message regarding SCG failure information from the terminal device 100 may transmit a message regarding reconfiguration of the RRC connection to the terminal device 100 in order to reconfigure the SCG.
  • NG ⁇ SCG non-activation>
  • communication between the secondary node and the terminal device 100 may be restricted by deactivating the SCG set in the terminal device 100 .
  • the state in which the SCG is in an inactive state may be referred to as "in SCG deactivation” (in SCG deactivation).
  • the SCG being in an active state may be referred to as “during SCG (re)activation”.
  • deactivation of SCG may be called SCG deactivation.
  • Activating an inactive SCG may be called SCG (re)activation.
  • the terminal device 100 during SCG deactivation shall satisfy conditions including some or all of the following conditions.
  • the terminal device 100 receives the RRC connection from the base station device 200 If the message regarding reconfiguration includes a parameter indicating SCG deactivation and a parameter regarding reconfiguration with synchronization of SCG, at least random access processing in SCG is not performed.
  • terminal device 100 during SCG deactivation may communicate with the base station device 200 in the RRC connection mode using MCG.
  • a first embodiment will be described.
  • the communication system 10 switches from SCG deactivation to SCG (re)activation, or switches from SCG (re)activation to SCG deactivation. are properly controlled.
  • Appropriate control means for example, controlling to prevent unnecessary switching or delaying the timing of switching until necessary timing in order to save power.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of a sequence in which the SCG state transitions to inactive.
  • Base station apparatus 200 is, for example, a master node in MR-DC.
  • MR-DC in FIG. 11 includes, for example, (NG)EN-DC and NR-DC.
  • NG NGEN-DC
  • NR-DC NR-DC
  • NG NGEN-DC
  • NR-DC NR-DC
  • the message transmitted from the terminal device 100 to the secondary node shall be transmitted to the master node via inter-base station communication.
  • the processing executed by the base station apparatus 200 may be executed by either the master node or the secondary node.
  • the terminal device 100 does not transmit a message to the secondary node and does not receive PDCCH from the secondary node during SCG deactivation.
  • the terminal device 100 sets the SCG (S101) and is in SCG (re)activation.
  • the SCG setting is performed by the terminal device 100 receiving an RRC reconfiguration message including SCG setting parameters from the base station device 200 .
  • SGC setting parameters include, for example, NR SGC setting parameters.
  • the terminal device 100 transmits a terminal information notification to the base station device 200 (S102).
  • the terminal information notification is, for example, an RRC message or a parameter included in the RRC message.
  • the terminal information notification may be, for example, UE assistance information in an RRC message, or may be a message with another name.
  • the terminal information notification includes, for example, information indicating whether the terminal device 100 requires power saving.
  • the terminal device 100 determines whether or not power saving is necessary, for example, according to the remaining battery level.
  • the terminal information notification includes, for example, information indicating whether SCG deactivation (or SCG release) is necessary.
  • the terminal device 100 determines the necessity according to, for example, the amount of communication (data communication amount) with the secondary node.
  • terminal information notification is immediately executed (wants to execute) when SCG synchronous reconfiguration parameter is received during SCG deactivation (instructed to execute SCG synchronous reconfiguration) may include information indicating
  • the terminal information notification for example, when UL data occurs, without the permission of the base station device 200 (without transmitting the SCG reactivation request of processing S110 described later), SCG reactivation It may also include information indicating that it is to be executed (wanted to be executed). This makes it possible to omit part of the message between the base station apparatus 200 and the terminal apparatus 100 in SCG reactivation.
  • the base station apparatus 200 Upon receiving the terminal information notification (S102), the base station apparatus 200 performs SCG deactivation determination processing (S103). Note that the base station device 200 performs the SCG deactivation determination process S103 when an event requiring (or possibly requiring) SCG deactivation occurs in addition to when the terminal information notification is received. to run.
  • the SCG deactivation determination process S103 is a process for determining whether or not to perform SCG deactivation for the terminal device 100.
  • the base station apparatus 200 determines in SCG deactivation determination processing S103, for example, according to the amount of communication between the terminal apparatus 100 and the secondary node.
  • the communication traffic with the secondary node is low, for example, when the communication traffic with the secondary node is less than or equal to a predetermined value in a predetermined period of time, or when communication with the secondary node does not occur for a predetermined period of time. , to perform SCG deactivation.
  • the base station apparatus 200 determines, for example, according to the allocatable radio resource amount of the secondary node.
  • the base station device 200 determines to perform SCG deactivation, for example, when the amount of available radio resources in the secondary node is equal to or less than a predetermined value.
  • the base station device 200 When the base station device 200 determines to perform SCG deactivation in the SCG deactivation determination process S103, it transmits an SCG deactivation instruction to the terminal device 100 (S104).
  • the SCG deactivation instruction is a message that instructs the terminal device 100 to perform SCG deactivation.
  • the SCG deactivation instruction is, for example, an RRC message or a parameter included in the RRC message.
  • the SCG deactivation instruction may be, for example, an RRC message SCG deactivation, or may be a message with another name.
  • the SCG deactivation instruction may be a parameter included in RRCReconfiguration, a parameter included in RRCResume, a parameter included in RRCConnectionReconfiguration, or included in a message with another name.
  • the SCG deactivation instruction may be a parameter that instructs the terminal device 100 to perform SCG deactivation.
  • the SCG deactivation instruction may be a parameter indicating that the SCG of the terminal device 100 is in a deactivated state.
  • the SCG deactivation indication may also be a parameter such as scg-state.
  • the SCG deactivation instruction is, for example, when the terminal device 100 is instructed to perform SCG reconfiguration with synchronization during SCG deactivation, immediately execute all or part of the SCG reconfiguration processing with synchronization. Includes information on whether or not In the case of information indicating that everything should be executed immediately, the terminal device 100 immediately executes reconfiguration with synchronization of the SCG. In addition, in the case of not executing part or all of it immediately, the terminal device 100 executes the part of the SCG reconfiguration process with synchronization that is not being processed when executing SCG reactivation later (with synchronization reset), or do not execute some or all of the reset processing with synchronization of the SCG (discard some or all of the instructions (parameters) for reset with synchronization).
  • the SCG deactivation instruction is, for example, when the terminal device 100 is instructed to perform SCG reconfiguration with synchronization during SCG deactivation, at least if the first condition is not met, immediately reconfigure the SCG with synchronization. It may contain information to the effect that it instructs to execute part or all of the setting process. In this case, if at least the first condition is not met, the terminal device 100 immediately performs reconfiguration with synchronization of the SCG.
  • the terminal device 100 executes part or all of the reconfiguration processing with synchronization of the SCG when executing SCG reactivation later (SCG synchronization suspend some or all of the reset processing with synchronization), or do not execute some or all of the reset processing with synchronization of the SCG (some of the instructions (parameters) for reset with synchronization or discard all).
  • the first condition is, for example, to satisfy conditions including all or part of conditions 1 to 4 below.
  • SCG reconfiguration with synchronization must be accompanied by a change in the masternode's security key (KgNB or KeNB) or a change in the AS security key generated from the masternode's security key.
  • KgNB masternode's security key
  • AS security key generated from the masternode's security key
  • SCG reconfiguration with synchronization must be accompanied by a change in the secondary node's security key (S-KgNB or S-KeNB) or a change in the AS security key generated from the secondary node's security key.
  • Condition 3 There should be no radio bearers that use the master key in the radio bearers to which the SCG RLC bearer is related.
  • a radio bearer that uses the master key may be a radio bearer whose parameter (keyToUse) indicating whether to use the master key or the secondary key is set to master (or primary).
  • a radio bearer that uses a secondary key may be a radio bearer whose parameter (keyToUse) indicating whether to use the master key or the secondary key is set to secondary.
  • the terminal device 100 can perform communication in MR-DC (especially communication using the master node without immediately executing some or all of the reconfiguration processing with synchronization of the SCG ). Thereby, since the terminal device 100 does not perform unnecessary SCG reactivation, power consumption can be suppressed.
  • the SCG deactivation instruction is, for example, an instruction to immediately perform SCG resetting with synchronization when the terminal device 100 is instructed to perform SCG resetting with synchronization during SCG deactivation. May contain information. In this case, the terminal device 100 immediately performs reconfiguration with synchronization of the SCG regardless of the first condition.
  • the SCG deactivation instruction may include, for example, information indicating an instruction to perform SCG reactivation without the permission of the base station device 200 when UL data is generated. In this case, the terminal device 100 immediately executes SCG reactivation.
  • the terminal device 100 Upon receiving the SCG deactivation instruction (S104), the terminal device 100 performs SCG deactivation processing (S105).
  • the SCG deactivation process S105 is a process of transitioning to SCG deactivation. Note that the terminal device 100 may determine that it is necessary to perform the SCG deactivation process S105 by receiving the SCG deactivation instruction, and may perform the SCG deactivation process (S105). Moreover, the terminal device 100 does not need to perform the SCG deactivation processing (S105) because it does not receive the SCG deactivation instruction and determines that it is not necessary to perform the SCG deactivation processing (S105).
  • the SCG deactivation process S105 may include any or all of the following (1) to (3) processes.
  • SDU discard SDU discard
  • the lower layer may be the MAC layer, the RLC layer, or the PDCP layer. Further, the processing of (3) above may be performed when SRB3 is set in the terminal device 100 and SRB3 is not released by the RRC message including the SCG deactivation instruction.
  • the terminal device 100 may continue the SCG deactivation state.
  • the terminal device 100 receives an RRCReconfiguration that does not contain an SCG deactivation instruction during SCG deactivation, or an RRCConnectionReconfiguration that does not contain an SCG deactivation instruction, or an RRCResume that does not contain an SCG deactivation instruction, SCG Activation processing may be performed.
  • the SCG activation process may include any or all of the following (4) to (5) processes.
  • the lower layer may be the MAC layer, the RLC layer, or the PDCP layer.
  • the terminal device 100 stops some or all of the timers running for SCG. Also, the terminal device 100 resets some or all of the counters set in the SCG. Also, the terminal device 100 resets the SCG MAC. Furthermore, the terminal device 100 performs the second process on all or part of the radio bearers that satisfy at least the second condition.
  • the second condition is, for example, that it is an SCG bearer, or that it is a split bearer, or that it is a split bearer and the Primary Path is set in the SCG. Also, the second condition may be some or all of the radio bearers set in the terminal device 100, for example.
  • the timer that is activated for the SCG to be stopped may include a timer for detecting a radio link failure of the SCG. Also, the timers activated for the SCG to be stopped may include a timer for the measurement report of the SCG.
  • the counter set in the SCG to be reset may include a counter for detecting a radio link failure of the SCG.
  • “perform the second processing for all or some of the radio bearers that satisfy at least the second condition” means that the terminal device 100 determines whether or not the terminal device 100 satisfies at least the second condition for each radio bearer. If it is determined that at least the second condition is satisfied, the second process may be performed on this radio bearer.
  • "perform the second processing for all or some of the radio bearers that satisfy at least the second condition” means that the terminal device 100 determines whether or not the terminal device 100 satisfies at least the second condition for each radio bearer. If it is determined that at least the second condition is satisfied, and if it is determined that it is necessary to perform the second processing on this radio bearer, even if the second processing is performed on this radio bearer. good.
  • the second condition "to be an SCG bearer” means that one or both of a parameter (moreThanOneRLC) meaning one or more RLCs or a parameter (primaryPath) meaning a Primary Path is set in the radio bearer (PDCP). and that the RLC bearer of the radio bearer is in the SCG. Also, the second condition "being an SCG bearer” may be that the RLC bearer of the radio bearer is only SCG. This "radio bearer's RLC bearer” may be the RLC bearer associated with the radio bearer.
  • the second condition ⁇ It is a split bearer and the Primary Path is set in the SCG'' means that the Primary Path (or the parameter meaning the Primary Path) of the radio bearer (PDCP) is set in the SCG (or refer to SCG).
  • PDCP radio bearer
  • the second process is a process that is executed for all or some of the radio bearers that satisfy at least the second condition.
  • the second processing is all or part of the processing and preprocessing when transitioning to SCG deactivation.
  • the second processing includes, for example, all or part of the following processing.
  • all or part of radio bearers that satisfy at least the second condition may be referred to as second radio bearers.
  • the reordering timer is If it is running, stop it and send all the stored PDCP SDUs to the upper layer in order after decompressing the header. Re-establish the RLC of the second radio bearer. and may include the following steps:
  • PDCP SDU that has been given a sequence number but has not been handed over to the lower layer has just been received from the upper layer. are regarded as PDCP SDUs, and are transmitted in order. Also, at this time, the discard timer does not have to be restarted.
  • PDCP for which successful transmission has not been confirmed from the lower layer SDUs and/or PDCP SDUs with sequence numbers assigned but not handed over to lower layers are sent in order.
  • the AM DRB for the Uu interface (the interface between the terminal device 100 and the base station device 200) where the PDCP entity is suspended
  • PDCP SDUs for which successful transmission has not been confirmed from the lower layer and/or PDCP SDUs that have been given a sequence number but have not been handed over to the lower layer are regarded as PDCP SDUs that have just been received from the upper layer, in order Send to Also, at this time, it is not necessary to restart the discard timer.
  • the discard timer may be a timer that is used to discard the applicable PDCP SDU when it expires.
  • the RRC of the terminal device 100 makes a second notification to the PDCP of all or part of the radio bearers, which are SCG bearers or split bearers.
  • PDCP may be replaced by lower layer(s).
  • PDCP that has received the second notification is an SCG bearer (if there is one associated RLC) or a split bearer (two or more associated RLCs), and the Primary path is set on the SCG side If so, the second process is performed.
  • the RRC of the terminal device 100 makes a second notification to the second radio bearer.
  • PDCP may be replaced by lower layer(s).
  • the PDCP that has received the second notification performs a second process.
  • Some radio bearers that satisfy at least the second condition may be, for example, SRBs that satisfy at least the second condition, or DRBs that satisfy at least the second condition. Also, this is not the case.
  • the second notification is, for example, a notification that includes information instructing the discarding of PDCP data. Also, the second notification may be a notification including information instructing to immediately transmit data for which transmission has not been completed.
  • the second notification may include information indicating that the SCG is deactivated, such as SCG deactivated or CG UL transmission prohibited (suspended).
  • the second notification may include all or part of this information. Also, the second notification may be multiple messages containing some of these pieces of information.
  • the terminal device 100 can suppress unnecessary SCG reactivation and power consumption.
  • the RRC of the terminal device 100 transmits the second information to the SDAP associated with the DRB among the second radio bearers.
  • the second information indicates that the DRB cannot perform UL transmission, such as that UL transmission of the DRB is prohibited (or stopped) or that the cell group to which the DRB is associated is being deactivated. Information.
  • the second information may be sent to SDAP together with all or part of the following information. Also, the second information may be all or part of the following information.
  • the second information is transmitted to the SDAP associated with the DRB among the second radio bearers. It may be determined whether or not two conditions are satisfied, and if it is determined that at least the second condition is satisfied, the DRB may transmit the second information to the related SDAP.
  • the second information is transmitted to the SDAP associated with the DRB among the second radio bearers. If it is determined that the second condition is satisfied, and if it is determined that it is necessary for this DRB to transmit the second information to the related SDAP, this DRB transmits the second information to the related SDAP. You can also send it.
  • the process of transmitting the second information may be executed at least when a DRB that satisfies the second condition is associated with SDAP (if SDAP entity associated with this DRB configured).
  • the terminal device 100 may determine whether each DRB is related to SDAP, and if it is determined to be related to SDAP, may determine whether this DRB satisfies at least the second condition.
  • the terminal device 100 determines whether or not at least the second condition is satisfied for each DRB, and when determining that at least the second condition is satisfied, the terminal device 100 determines whether or not this DRB is related to SDAP. good
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of a sequence in which the terminal device 100 receives an RRC reconfiguration message during SCG deactivation.
  • the base station device 200 transmits an RRC reset message (first message) to the terminal device 100 during SCG deactivation (S106).
  • the RRC reconfiguration message is an RRC message related to RRC connection reconfiguration sent from the base station device 200 to the terminal device 100, and is used to establish, configure, change, release, and synchronize radio bearers, cell groups, measurement information, and the like. Perform resetting, etc.
  • the RRC reconfiguration message may be, for example, an RRC message RRCReconfiguration, or may be a message with another name.
  • the base station apparatus 200 determines that it is necessary to change the settings of the terminal apparatus 100 (change the settings in the RRC connection mode), it generates an RRC reconfiguration message and transmits it to the terminal apparatus 100 .
  • the base station apparatus 200 determines that the setting of the terminal apparatus 100 needs to be changed.
  • the base station device 200 determines that the setting of the terminal device 100 needs to be changed, for example, when the security key needs to be changed.
  • the base station device 200 needs to change the setting of the terminal device 100 when re-establishment of PDCP related to the security key that needs to be changed (using the key generated from the security key) is required. It is determined that
  • the base station device 200 needs to change the setting of the terminal device 100, for example, when it is necessary to change the QoSflow to DRB mapping rule (rule indicating the correspondence relationship (map) between the QoS flow and the DRB). I judge.
  • the RRC reconfiguration message includes, for example, the following information.
  • ⁇ Information indicating an instruction to perform SCG reconfiguration with synchronization In the case where information indicating an instruction to perform SCG reconfiguration with synchronization is included, if at least the first condition is not met, the SCG is immediately reconfigured. Information indicating that reconfiguration with synchronization is to be performed If information indicating that reconfiguration with synchronization is to be performed for the SCG is included, if at least the first condition is met, the SCG will be reactivated at the time of SCG reactivation. Information instructing to perform reconfiguration with synchronization ⁇ If information indicating that SCG is to be reconfigured with synchronization is included, if SCG deactivation is in progress, reconfiguration of SCG with synchronization is immediately performed.
  • the first condition is the first condition described in step S103. That is, the first condition is to satisfy all or part of the following conditions 1 to 4, for example.
  • SCG reconfiguration with synchronization must be accompanied by a change in the masternode's security key (KgNB or KeNB) or a change in the AS security key generated from the masternode's security key.
  • KgNB masternode's security key
  • AS security key generated from the masternode's security key
  • SCG reconfiguration with synchronization must be accompanied by a change in the secondary node's security key (S-KgNB or S-KeNB) or a change in the AS security key generated from the secondary node's security key.
  • Condition 3 There should be no radio bearers that use the master key in the radio bearers to which the SCG RLC bearer is related.
  • a radio bearer that uses the master key may be a radio bearer whose parameter (keyToUse) indicating whether to use the master key or the secondary key is set to master (or primary).
  • a radio bearer that uses a secondary key may be a radio bearer whose parameter (keyToUse) indicating whether to use the master key or the secondary key is set to secondary.
  • the parameter meaning the SCG configuration (for example, the name secondaryCellGroup) in the RRC reconfiguration message is May not include synchronous reconfiguration parameters (may not require synchronous reconfiguration of the SCG).
  • the base station device 200 optionally includes a reconfiguration parameter with SCG synchronization in the RRC reconfiguration message to the terminal device 100 (not essential). You can judge.
  • the base station device 200 needs to update the security key of the secondary node, but the terminal device 100 is in SCG deactivation and there is an MN terminated RLC bearer (related to the master key) on the SCG side. If not, do not include the Reconfigure with Synchronization parameter of the SCG.
  • the base station apparatus 200 when the base station apparatus 200 satisfies at least the third condition and the terminal apparatus 100 is not in SCG deactivation, it is essential to include the SCG synchronization with reset parameter in the RRC reset message to the terminal apparatus 100. Yes, and may always include the reconfigure parameter with synchronization of the SCG. Also, even if at least the third condition is satisfied, the base station apparatus 200 adds the reconfiguration parameter with SCG synchronization to the RRC reconfiguration message to the terminal device 100 when the terminal device 100 is in SCG deactivation. It may be determined that its inclusion is optional (not mandatory) and the Reconfiguration with Synchronization parameter of the SCG may not be included.
  • the third condition is, for example, a change of the AS security key generated from the secondary node security key (S-KgNB or S-KeNB) in NR-DC, and one or more radio bearers using the secondary key It may be set to 100 and not released even if the radio bearer performs the processing associated with receiving the RRC reconfiguration request.
  • S-KgNB secondary node security key
  • S-KeNB secondary node security key
  • the third condition may be, for example, that the base station apparatus 200 is in MN handover in (NG)EN-DC.
  • the third condition may be, for example, the case where the base station device 200 performs SCG reactivation.
  • the base station device 200 includes a change of the AS security key generated from the security key (KgNB or KeNB) of the master node in the RRC reset message to the terminal device 100, and reset with SCG synchronization If the parameter is not included, if the terminal device 100 is not in SCG deactivation, it is determined to release all existing SCG RLC bearers associated with the radio bearer using the master key, and the radio It may decide to release all existing SCG RLC bearers associated with the bearer.
  • KgNB or KeNB security key generated from the security key of the master node in the RRC reset message to the terminal device 100
  • the base station device 200 includes a change of the AS security key generated from the security key (KgNB or KeNB) of the master node in the RRC reset message to the terminal device 100, and reset with SCG synchronization If the parameter is not included, if the terminal device 100 is in SCG deactivation, it is determined that all existing SCG RLC bearers related to radio bearers that use the master key do not need to be released, and the master It may be determined that all existing SCG RLC bearers associated with radio bearers that use keys do not need to be released.
  • KgNB or KeNB security key
  • the base station apparatus 200 includes a parameter indicating to instruct to perform reconfiguration with synchronization of SCG and a parameter indicating to instruct to perform SCG deactivation in the RRC reconfiguration message. good.
  • a radio bearer that uses a master key may be a radio bearer whose parameter (keyToUse) indicating whether to use a master key or a secondary key is set to master (or primary).
  • a radio bearer that uses a secondary key may be a radio bearer whose parameter (keyToUse) indicating whether to use the master key or the secondary key is set to secondary.
  • the terminal device 100 Upon receiving the RRC reset message (S106), the terminal device 100 performs RRC reset message reception processing during SCG deactivation (S107). The terminal device 100 performs processing according to the information (parameters) included in the RRC reconfiguration message in the RRC reconfiguration message reception processing S107 during SCG deactivation.
  • the RRC reconfiguration message includes, for example, the following parameters.
  • ⁇ Synchronous reset parameter indicates that resetting with synchronization is to be executed
  • Parameter for instructing PDCP re-establishment indicating that execution of PDCP re-establishment is instructed
  • Parameter meaning setting of QoS flow to DRB mapping rule indicating to instruct execution of re-setting of QoS flow to DRB mapping rule
  • the terminal device 100 satisfies a predetermined condition, and if the SCG side radio bearer is suspended, UL communication of the suspended SCG side radio bearer to resume.
  • the predetermined condition is, for example, not during SCG deactivation. It should be noted that "when a predetermined condition is satisfied" may be rephrased as "when determining whether or not a predetermined condition is satisfied and when the predetermined condition is satisfied”. Further, the predetermined condition may be, for example, any one of conditions 1 to 3 below.
  • the procedure is initiated by an SCG configuration parameter, is in the process of SCG deactivation, and contains a parameter meaning that the SCG is to be reconfigured with synchronization immediately (or The procedure is initiated by the SCG setting parameters and the SCG deactivation is not in progress (Condition 3) Satisfies conditions including all or part of the following conditions: - SCG deactivation is not in progress - SCG deactivation is in progress and a parameter indicating that the SCG is to be reconfigured with synchronization immediately is included (or the SCG is not to be reconfigured with synchronization immediately).
  • the SCG side radio bearer is not in a suspended state but in another state (for example, SCG is deactivated). It may be determined that it is activated, that uplink transmission is prohibited, etc.).
  • the terminal device 100 may resume the suspended UL communication of the SCG side radio bearer regardless of whether SCG deactivation is in progress.
  • the terminal device 100 may perform the following processing when the received RRC reconfiguration message includes a reconfiguration parameter with SCG synchronization.
  • the terminal device 100 may immediately execute the SCG resetting process with synchronization. Also, the terminal device 100 does not immediately execute part or all of the SCG resetting process with synchronization. , the processing that is not executed immediately is executed at the time of SCG reactivation.
  • the processing to be executed immediately includes, for example, MAC reset on the SCG side, applying the identifier of the new terminal device 100 as the C-RNTI of the relevant Cell Group, and the like.
  • the processing to be executed at the time of SCG reactivation is, for example, random access processing on the SCG side (including processing for setting the lower layer according to the received common SpCell configuration parameter (SpCellConfigCommon)), with synchronization Examples include starting a timer to detect reconfiguration failures.
  • the terminal device 100 determines whether or not to immediately perform the SCG reconfiguration process with synchronization. parameter indicating whether to immediately execute the setting). For example, the terminal device 100 may execute immediately when at least the first condition is not met, and may be executed during SCG reactivation when the first condition is met. Furthermore, the terminal device 100 may return to SCG deactivation again after executing the above-described processing.
  • the first condition is the first condition described in process S103. That is, the first condition is, for example, to satisfy all or part of the following conditions 1 to 4.
  • SCG reconfiguration with synchronization must be accompanied by a change in the masternode's security key (KgNB or KeNB) or a change in the AS security key generated from the masternode's security key.
  • KgNB masternode's security key
  • AS security key generated from the masternode's security key
  • SCG reconfiguration with synchronization must be accompanied by a change in the secondary node's security key (S-KgNB or S-KeNB) or a change in the AS security key generated from the secondary node's security key.
  • Condition 3 There should be no radio bearers that use the master key in the radio bearers to which the SCG RLC bearer is related.
  • a radio bearer that uses the master key may be a radio bearer whose parameter (keyToUse) indicating whether to use the master key or the secondary key is set to master (or primary).
  • a radio bearer that uses a secondary key may be a radio bearer whose parameter (keyToUse) indicating whether to use the master key or the secondary key is set to secondary.
  • the terminal device 100 When including a parameter for instructing PDCP re-establishment>
  • the terminal device 100 When the received RRC reconfiguration message includes a parameter instructing PDCP re-establishment, the terminal device 100 immediately re-establishes PDCP, for example. In this case, if there is data that has not been completely transmitted in the PDCP of all or part of the radio bearers that satisfy at least the second condition, the terminal device 100 reactivates the SCG and then transmits the data. You may
  • the terminal device 100 may perform PDCP re-establishment of all or part of the radio bearers that satisfy at least the second condition after the SCG is reactivated.
  • PDCP which performs PDCP re-establishment after SCG reactivation, does not perform processing corresponding to the PDCP SDU even if it receives the PDCP SDU from the upper layer.
  • the second condition may be the second condition in process 105, that is, the SCG bearer, or the split bearer and the Primary Path is set in the SCG.
  • the terminal device 100 receives PDCP SDUs that have been given a sequence number but have not been delivered to the lower layer from the upper layer. Regard it as the PDCP SDU just received and send it in order. At this time, it is not necessary to restart the discard timer.
  • the terminal device 100 confirms successful transmission from the lower layer.
  • the terminal device 100 for example, the Uu interface (interface between the terminal device 100 and the base station device 200) in which the PDCP entity is suspended
  • the terminal device 100 for example, the Uu interface (interface between the terminal device 100 and the base station device 200) in which the PDCP entity is suspended
  • the terminal device 100 for example, the Uu interface (interface between the terminal device 100 and the base station device 200) in which the PDCP entity is suspended
  • the terminal device 100 for example, the Uu interface (interface between the terminal device 100 and the base station device 200) in which the PDCP entity is suspended
  • the terminal device 100 for example, the Uu interface (interface between the terminal device 100 and the base station device 200) in which the PDCP entity is suspended
  • AM DRB PDCP SDUs for which successful transmission has not been confirmed from the lower layer, and PDCP SDUs that have been given a sequence number but have not been handed over to the lower layer are regarded as PDCP SDUs just received from the upper layer, and Send to the street
  • the discard timer may be a timer that is used to discard the applicable PDCP SDU when it expires.
  • the base station apparatus 200 immediately performs re-establishment processing for PDCP of all or part of the radio bearers that satisfy at least the second condition in the RRC reconfiguration message of processing S106 (or after the SCG is reactivated). ) may be included.
  • the terminal device 100 may determine, from the parameters, whether to immediately perform PDCP re-establishment processing for all or part of the radio bearers that satisfy at least the second condition, or to perform the re-establishment processing after the SCG is reactivated.
  • the terminal device 100 performs the following process.
  • the QoS flow to DRB mapping rule indicates, for example, the correspondence between QoS flows and DRBs.
  • the terminal device 100 performs end marker processing when a predetermined condition is satisfied.
  • End marker processing is processing to build an end marker control PDU, map it to the DRB before change, and send it to the lower layer.
  • end marker processing is processing to build an end marker control PDU, map it to the DRB before change, and send it to the lower layer.
  • mappedQoS-FlowToAdd included in the received RRC reconfiguration message is a parameter for the first QoS flow.
  • the DRB of the QoS flow to DRB mapping rule stored for the first QoS flow (that is, the already stored DRB When the DRB corresponding to the first QoS flow that is currently in use) is a DRB that does not correspond to the second information received from the RRC of the terminal device 100 in step S105, end marker processing is performed.
  • the terminal device 100 is DRB of the QoS flow to DRB mapping rule stored for the first QoS flow. is the DRB corresponding to the second information received from the RRC of the terminal device 100 in step S105, the end marker process is not performed.
  • step S105 the second information is notified to the SDAP associated with the data radio bearer that satisfies at least the second condition.
  • Condition 2 Stored for the first QoS flow.
  • the QoS flow to DRB mapping rule is different from the configured QoS flow to DRB mapping rule (by mappedQoS-FlowToAdd included in the received RRC reconfiguration message).
  • the DRB associated with the newly received QoS flow to DRB mapping rule is associated with the first QoS flow with the stored (already received) QoS flow to DRB mapping rule.
  • Condition 3) An uplink SDAP header is set in the DRB of the stored QoS flow to DRB mapping rule. , and the QoS flow to DRB mapping rule for the first QoS flow does not exist (is not stored) and a default DRB is set, all or part of the following processing may be performed.
  • the QoS flow to DRB mapping rule may be the QoS flow to DRB mapping rule for the uplink (UL QoS flow to DRB mapping rule).
  • the terminal device 100 recognizes that the second notification is made from the RRC of the terminal device 100 to the PDCP (the PDCP is the PDCP of the radio bearer that satisfies at least the second condition). case) Create an end marker control PDU (SDAP Control PDU) and send it to PDCP.
  • SDAP Control PDU End marker control PDU
  • the PDCP of the terminal device 100 receives the SDAP Control PDU, it discards the received SDAP Control PDU.
  • the SDAP Control PDU may be discarded.
  • the terminal device 100 may not transmit the end marker control PDU to the SCG during SCG deactivation.
  • the base station apparatus 200 does not include mappedQoS-FlowToAdd in the RRC reconfiguration message that the terminal apparatus 100 transmits to the terminal apparatus 100 during SCG deactivation.
  • the terminal device 100 sends the end marker control PDU to the SCG side. Set to not send.
  • the terminal device 100 determines that it cannot perform processing according to the RRC reconfiguration message received from the base station device 200, the terminal device 100 notifies the base station device 200 of the RRC connection re-establishment procedure or the SCG radio A procedure for link failure may be invoked. For example, when the RRC reconfiguration message received from the base station device 200 does not include the reconfiguration parameter with synchronization even though the RRC reconfiguration message received from the base station device 200 satisfies the condition of including the reconfiguration parameter with synchronization, the received It is determined that processing according to the RRC reconfiguration message cannot be performed.
  • the terminal device 100 despite being in SCG deactivation, due to the RRC reset message received from the base station device 200, if the end marker transmission for the SCG occurs, to the received RRC reset message It is judged that the processing according to it is not possible.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example sequence of UL data arrival during SCG deactivation.
  • the terminal device 100 receives UL data during SCG deactivation (S108).
  • the arrival of UL data indicates that data to be transmitted to the base station apparatus 200 has occurred, for example, it may be that PDCP SDU arrives (is transmitted) in PDCP, and MAC SDU is sent to MAC on the SCG side. It may be arriving (sent).
  • the terminal device 100 When the UL data arrives (S108), the terminal device 100 performs UL data transmission processing during SCG deactivation (S109).
  • UL data transmission processing S109 during SCG deactivation determines whether to transmit the UL data to any of the master node or the secondary node, whether to transmit immediately, etc., and transmits the UL data at an appropriate timing. .
  • the UL data transmission processing S109 during SCG deactivation will be described separately for the case where the PDCP SDU arrives at the PDCP and the case where the MAC SDU arrives at the MAC on the SCG side.
  • the terminal device 100 receives the second notification from the RRC of the terminal device 100 to the PDCP (when the PDCP recognizes that the radio bearer satisfies at least the second condition). , the PDCP of the terminal device 100 that has detected the arrival of the PDCP SDU notifies the RRC of the terminal device 100 that UL data has been generated.
  • the terminal device 100 may notify the RRC of the terminal device 100 when receiving the PDCP SDU from the upper layer.
  • the terminal device 100 may notify the RRC of the terminal device 100 when the amount of transmission data exceeds or is about to exceed the threshold when the primary path is in the MCG in the split bearer.
  • the RRC of the terminal device 100 Upon receiving notification from the PDCP of the terminal device 100 that UL data has been generated, the RRC of the terminal device 100 transmits an SCG reactivation request to the base station device 200 (S110).
  • the SCG reactivation request may be a message requesting SCG reactivation or a message containing parameters requesting SCG reactivation.
  • the SCG reactivation request is, for example, an RRC message.
  • the SCG reactivation request may be, for example, an RRC message SCG reactivation request, or may be a message with another name.
  • the RRC processing of the terminal device 100 is the same as when the above-described PDCP SDU arrives at PDCP.
  • the MAC of the terminal device 100 detects the arrival of the MAC SDU, it notifies the RRC of the terminal device 100 that UL data has been generated.
  • the MAC of the terminal device 100 may perform SCG reactivation and prepare for transmitting UL data (for example, executing a random access procedure for the secondary node, etc.). For example, in processing S107 or the like, if there is an SCG reset with synchronization that was not immediately executed, the terminal device 100 may perform the SCG reset with synchronization in advance. Also, the MAC of the terminal device 100 may perform all processing related to SCG reactivation after receiving the SCG reactivation instruction from the base station device 200 .
  • the MAC of the terminal device 100 may perform SCG reactivation and start transmitting UL data without notifying the RRC of the terminal device 100 that UL data has been generated. Before starting transmission of UL data, the terminal device 100 may perform SCG resetting with synchronization if there is resetting with SCG synchronization that was not immediately executed in, for example, processing S107.
  • the terminal device 100 for example, received in the process S104, in the SCG deactivation instruction, an instruction for processing when UL data occurs during SCG deactivation (for example, without sending an SCG reactivation request, SCG whether reactivation is allowed), you may follow this instruction.
  • the base station apparatus 200 determines whether or not SCG reactivation of the terminal apparatus 100 is necessary. The base station apparatus 200 determines that SCG reactivation of the terminal apparatus 100 is necessary when, for example, the conditions including some or all of the following conditions 1 to 3 are satisfied. (Condition 1) An SCG reactivation request has been received from the terminal device 100 . (Condition 2) DL data to be transmitted to the terminal device 100 via the SCG is generated. (Condition 3) The radio resource remaining amount of the secondary node is sufficient (threshold or more).
  • the base station apparatus 200 may determine whether or not SCG reactivation of the terminal apparatus 100 is necessary at any time while the terminal apparatus 100 is in SCG deactivation.
  • the base station apparatus 200 When the base station apparatus 200 determines that SCG reactivation is necessary, it transmits an SCG reactivation instruction instructing (permitting) the implementation of SCG reactivation to the terminal apparatus 100 (S111).
  • the SCG reactivation indication is, for example, an RRC message.
  • the SCG reactivation instruction may be, for example, an RRC message RRCReconfiguration or a message with another name.
  • the SCG reactivation indication may be an RRCReconfiguration that does not include an SCG deactivation indication.
  • the terminal device 100 Upon receiving the SCG reactivation instruction (S111), the terminal device 100 performs SCG reactivation processing (S112).
  • the SCG reactivation process S112 is a process in which the terminal device 100 reactivates the SCG.
  • the RRC of the terminal device 100 may transmit the third notification to the PDCP that transmitted the second notification in step S105.
  • the third notification may be a notification indicating SCG reactivation or a notification indicating SCG deactivation release, for example, "SCG has been reactivated", "SCG uplink transmission It may be "permitted (resumed)” or the like.
  • the PDCP of the terminal device 100 Upon receiving the third notification, the PDCP of the terminal device 100 restarts UL transmission of SCG.
  • FIG. 15 is a diagram showing an example of a sequence for receiving the first RRC message when at least the SCG-side radio bearer of the terminal device 100 is in a suspended state (while the radio bearer is suspended). At least the radio bearer on the SCG side of the terminal device 100 is being suspended, for example, when the terminal device 100 is in the RRC inactive mode. Further, at least the radio bearer on the SCG side of the terminal device 100 is being suspended, for example, the terminal device 100 detects an SCG failure and the SCG transmission of the radio bearer is suspended.
  • the radio bearer when the radio bearer is suspended, it means, for example, a state in which no transmission is performed in the radio bearer, a state in which no reception is performed in the radio bearer, and data processing in some or all entities set in the radio bearer. It may be a state including part or all of the state in which is not performed.
  • the SCG transmission of a radio bearer being suspended may include, for example, a state in which no transmission is performed in the radio bearer associated with the SCG.
  • At least the terminal device 100 whose SCG-side radio bearer is in suspension may be in SCG deactivation. Also, at least the terminal device 100 whose SCG-side radio bearer is in suspension may be in SCG activation.
  • the first RRC message may be an RRCResume message when the terminal device 100 is in the RRC inactive mode.
  • the terminal device 100 may transmit the RRC ResumeRequest to the base station device 200 before receiving the first RRC message from the base station device 200 .
  • the first RRC message may be RRCReconfiguration when the terminal device 100 is in the RRC connection mode. Note that the RRCResume message may include the RRCReconfiguration, and the RRCReconfiguration may include the SCG settings.
  • the base station device 200 transmits a first RRC message to at least the terminal device 100 whose radio bearer on the SCG side is being suspended (S113).
  • the base station apparatus 200 determines to resume transmission of the SCG-side radio bearer in which the terminal apparatus is suspended, the first parameter is included in the first RRC message, and the second parameter is not included. , to the terminal device 100 .
  • the base station apparatus 200 determines that the terminal apparatus 100 does not resume transmission of the suspended SCG-side radio bearer, the first parameter and the second parameter are included in the first RRC message, and the terminal Send to device 100 .
  • At least the terminal device 100 whose radio bearer on the SCG side is suspended performs processing according to the first RRC message received from the base station device 200 (S114).
  • At least the terminal device 100 in which the radio bearer on the SCG side is being suspended includes the first parameter in the first RRC message received from the base station device 200. If the second parameter is not included, , to resume transmission of the suspended SCG-side radio bearer, and resume transmission of the suspended SCG-side radio bearer.
  • the first RRC message received from the base station device 200 includes the first parameter and the second parameter, It is determined not to resume transmission of the suspended SCG-side radio bearer, and does not resume transmission of the suspended SCG-side radio bearer.
  • first parameter may be a reconfiguration parameter with synchronization.
  • first parameter mentioned above may be a reconfiguration parameter with synchronization of the SCG.
  • the above-mentioned second parameter may be an SCG deactivation instruction.
  • the SCG deactivation instruction may be a parameter that instructs the terminal device 100 to perform SCG deactivation.
  • the SCG deactivation instruction may be a parameter indicating that the SCG of the terminal device 100 is in a deactivated state.
  • the SCG deactivation indication may also be a parameter called scg-state.
  • the above-described "resume transmission of suspended SCG-side radio bearer" or “do not resume transmission of suspended SCG-side radio bearer” processing restarts the suspended radio bearer. It may be a process that is performed after the process of resuming a suspended radio bearer or simultaneously with the process of resuming a suspended radio bearer. Further, the process of resuming a suspended radio bearer may be, for example, a process of resuming data processing in each entity set in the radio bearer. Also, the process of resuming the suspended radio bearers may not be performed for some suspended radio bearers. Some suspended radio bearers may eg be the SRB for the source cell group.
  • the above-mentioned "not restarting the transmission of the suspended SCG-side radio bearer” may be a process performed after the SCG deactivation process.
  • the radio bearer on the SCG side may be a radio bearer associated with the SCG.
  • the same processing as the processing for the radio bearer on the SCG side described above may be performed on the BH (Backhaul) RLC channel for the IAB (Integrated Access and Backhaul)-MT (Mobile Termination) on the SCG side.
  • the SCG transmission to the BH RLC channel for the suspended IAB-MT may be resumed.
  • it is determined that ⁇ do not resume the transmission of the suspended SCG side radio bearer'' it is not necessary to resume the SCG transmission on the BH RLC channel for the suspended IAB-MT.
  • the terminal device 100 in which at least the SCG-side radio bearer is being suspended may perform the following process instead of the process of determining whether or not to resume transmission of the suspended SCG-side radio bearer. good. - If the first RRC message includes reconfiguration with synchronization, regardless of whether the first RRC message includes an SCG deactivation indication, the suspended SCG side radio bearer Resume sending. - After the process of resuming the transmission of the SCG-side radio bearer that has been suspended as described above, the SCG deactivation process and/or the reconfiguration process with synchronization is performed.
  • the terminal device 100 receives the downlink SDAP data PDU with RDI (Reflective QoS flow to DRB mapping indication) set to '1' in the terminal device 100 SDAP entity, and receives the received downlink SDAP Assume that the data PDU contains the QoS Flow Identifier (QFI) for the second QoS flow. Note that the reception of this downlink SDAP data PDU may occur via the DRB with the RLC bearer associated with the MCG.
  • RDI Reflective QoS flow to DRB mapping indication
  • the DRB of the QoS flow to DRB mapping rule stored for the second QoS flow (that is, the already stored DRB
  • the DRB corresponding to the first QoS flow is a DRB that does not correspond to the second information received from the RRC of the terminal device 100
  • end marker processing is performed.
  • the terminal device 100 is the DRB of the QoS flow to DRB mapping rule stored for the second QoS flow. is the DRB corresponding to the second information received from the RRC of the terminal device 100, the end marker processing is not performed.
  • the end marker process is a process of constructing an end marker control PDU, mapping it to the DRB before change, and transmitting it to the lower layer.
  • the second information is notified to the SDAP associated with at least the DRB that satisfies the second condition (Condition 2)
  • the stored QoS flow to DRB mapping rule is different from the QoS flow to DRB mapping rule of the received downlink SDAP data PDU.
  • the DRBs mapped in the newly received QoS flow to DRB mapping rule in the downlink SDAP data PDU are mapped in the stored QoS flow to DRB mapping rule.
  • An uplink SDAP header is set in the DRB of the stored QoS flow to DRB mapping rule.
  • the terminal device 100 sets the QoS flow to the second QoS flow. If the DRB mapping rule does not exist (is not stored) and a default DRB is set, all or part of the following processing may be performed.
  • the terminal device 100 When the terminal device 100 receives the RRC reconfiguration message, if the RRC reconfiguration message contains the SCG synchronous reconfiguration parameter, the terminal device 100 immediately performs some or all of the SCG synchronous reconfiguration processing. Decide whether to execute or not. When the terminal device 100 determines that part or all of the SCG reset processing with synchronization will not be executed immediately, the terminal device 100 executes the SCG reset processing with synchronization that has not been executed at the time of SCG reactivation. The terminal device 100 determines not to execute immediately if, for example, some or all of the following conditions are met.
  • the SCG is in the process of deactivation.
  • the reconfiguration with synchronization of the SCG is accompanied by a change of the masternode security key (KgNB or KeNB) or a change of the AS security key generated from the masternode security key. Something.
  • the SCG reconfiguration with synchronization is accompanied by a change of the secondary node security key (S-KgNB or S-KeNB) or a change of the AS security key generated from the secondary node security key ⁇ SCG RLC Radio bearers that use the master key do not exist in the radio bearers to which the bearer is associated. All radio bearers that the SCG RLC bearer is associated to use the secondary key. Executed from the base station equipment during SCG reactivation. It is possible to suppress the power consumption of the terminal device 100 by suppressing the implementation of the SCG reactivation by executing the reconfiguration with synchronization of the SCG.
  • the base station apparatus 200 determines that it does not want the SCG of the terminal apparatus 100 to immediately execute the SCG reconfiguration with synchronization, it does not include the reconfiguration with synchronization parameter in the SCG configuration parameters of the RRC reconfiguration message.
  • the base station apparatus 200 determines that it does not want to execute immediately when, for example, the following conditions including some or all of the conditions are met.
  • the SCG is in the process of deactivation.
  • the reconfiguration with synchronization of the SCG is accompanied by a change of the masternode security key (KgNB or KeNB) or a change of the AS security key generated from the masternode security key. Something.
  • the SCG reconfiguration with synchronization is accompanied by a change of the secondary node security key (S-KgNB or S-KeNB) or a change of the AS security key generated from the secondary node security key ⁇ SCG RLC
  • All radio bearers to which the SCG RLC bearer is associated shall use the secondary key.
  • a parameter (keyToUse) indicating whether to use a master key or a secondary key may refer to a radio bearer set as a master (or primary).
  • a radio bearer that uses a secondary key may be a radio bearer whose parameter (keyToUse) indicating whether to use the master key or the secondary key is set to secondary.
  • the terminal device 100 when the terminal device 100 includes the reconfiguration parameter with MCG synchronization in the RRC reconfiguration message received from the base station device 200 during SCG deactivation, but does not include the reconfiguration with SCG synchronization , do not restart the UL transmission of the SCG.
  • the terminal device 100 when the terminal device 100 receives an SCG deactivation instruction from the base station device 200, the terminal device 100 performs processing A on the radio bearer that satisfies condition A.
  • Condition A is that it is an SCG bearer, or that it is a split bearer and the Primary Path is set in the SCG.
  • Processing A is processing for immediately transmitting or discarding data that has not been completely transmitted in the PDCP entity of the radio bearer that satisfies condition A.
  • processing A when a PDCP entity re-establishment request is made for a radio bearer that satisfies condition A, does not immediately transmit data that has not been transmitted in the PDCP entity re-establishment processing, SCG It may be a process performed at (after) reactivation.
  • processing A is processing for discarding an SDAP Control PDU when the PDCP entity of the radio bearer that satisfies condition A receives an SDAP Control PDU from the upper layer.
  • the implementation of SCG reactivation due to the occurrence of UL transmission can be suppressed, and the power consumption of the terminal device 100 can be suppressed.
  • the RRC of the terminal device 100 receives the SCG deactivation instruction from the base station device 200, it notifies information A to the SDAP associated with the radio bearer (DRB) that satisfies condition A.
  • DRB radio bearer
  • Information A indicates that UL transmission of the DRB is prohibited (stopped), or that the DRB is in a state where UL transmission is not possible, such as that the cell group to which the DRB is associated is being deactivated. It is information that includes
  • the implementation of SCG reactivation due to the occurrence of UL transmission can be suppressed, and the power consumption of the terminal device 100 can be suppressed.
  • the terminal device 100 transmits the SDAP Control SDU to the DRB before the change. Not performed.
  • the base station apparatus 200 may be implemented so as not to generate an end marker when the terminal apparatus 100 is in SCG deactivation. For example, during SCG deactivation, the base station apparatus 200 re-associates a QoS flow associated with a DRB that is an SCG bearer or a split bearer and has a primary path set in the SCG to another DRB. The end marker is controlled not to occur by performing control such as not to cause the end marker to occur. Also, the base station apparatus 200 is associated with, for example, a DRB that satisfies at least the second condition before the SCG deactivation instruction in process 104 in the first embodiment or in the SCG deactivation instruction. Alternatively, by performing control such as (re)associating some QoS flows with DRBs that do not satisfy at least the second condition, control is performed so that the end marker does not occur.
  • the implementation of SCG reactivation due to the occurrence of UL transmission can be suppressed, and the power consumption of the terminal device 100 can be suppressed.
  • the terminal device 100 when UL data is generated (arrived), the terminal device 100 requests the base station device for SCG reactivation, or the terminal device 100 spontaneously performs SCG reactivation from the base station device 200. May be indicated (specified). For example, the terminal device 100 performs the following processes.
  • the RRC of the terminal device 100 When the RRC of the terminal device 100 receives the SCG deactivation instruction from the base station device 200, it transmits a notification A to the PDCP entity of the radio bearer that satisfies condition A. Notification A is a notification indicating that SCG deactivation is in progress or that UL transmission on the SCG side is prohibited (interrupted).
  • the PDCP entity of the radio bearer corresponding to condition A receives data from the upper layer, the PDCP entity of the terminal device 100 notifies the RRC of the terminal device 100 that UL data has been generated.
  • the RRC of the terminal device 100 generates an SCG deactivation request and transmits it to the base station device 200 .
  • the RRC of the terminal device 100 When the RRC of the terminal device 100 receives the SCG reactivation message from the base station device 200, the SCG is reactivated for the PDCP entity of the radio bearer that transmitted the second notification, or the UL transmission on the SCG side starts Send a notification indicating that it has been (restarted).
  • the terminal device 100 executes a random access procedure to enable UL transmission.
  • the terminal device 100 executes the reset with synchronization of the SCG, if any, which has not been executed immediately.
  • the terminal device 100 can perform appropriate processing when UL transmission occurs in the RLC bearer on the SCG side during SCG deactivation. Further, as a result, the terminal device 100 notifies the base station device 200 that UL transmission has occurred in the RLC bearer on the SCG side during SCG deactivation, or autonomously or according to the instruction of the base station device 200, SCG reactivation can be performed.
  • Each embodiment may be combined. Also, the messages in the sequence do not have to be done in order, and the order may be changed. Also, some of the messages on the sequence may not be performed. For example, the processing during SCG deactivation in the terminal device 100 may be performed as long as the terminal device 100 is in SCG deactivation, and messages on the sequence may be omitted.
  • the function and processing of the terminal device 100 may be the function and processing of the base station device 200.
  • the functions and processes of the base station apparatus 200 may be the functions and processes of the terminal apparatus 100 .
  • the "radio bearer” may be a signaling radio bearer, a data radio bearer, or both a signaling radio bearer and a data radio bearer.
  • A may be rephrased as B
  • B may include the meaning of rephrasing B as A in addition to rephrasing A as B.
  • condition "A" and the condition "B” are conflicting conditions
  • the condition "B” is expressed as the “other” condition of the condition "A”.
  • a first wireless communication device comprising: a second transmission unit that transmits a message to a second wireless communication device (terminal device); and a second processing unit, wherein the second processing unit is , when the first radio bearer of the second radio communication device is in a suspended state and the second radio communication device resumes secondary cell group transmission to the first radio bearer, the first 2 include the first parameter and not include the second parameter in the first RRC message to be sent to the radio communication device, and the second radio communication device resumes secondary cell group transmission to the first radio bearer; is not performed, the first parameter and the second parameter are included in the first RRC message to be transmitted to the second wireless communication device.
  • the first parameter is a reconfiguration parameter with synchronization for the secondary cell group
  • the second parameter is a parameter indicating that the SCG is in a deactivated state.
  • the first radio bearer is a radio bearer associated with a secondary cell group.
  • the first RRC message is an RRC resume message or an RRC reconfiguration message.
  • a second wireless communication device comprising: a receiving unit for receiving a message from the first wireless communication device; for the first radio bearer when the first RRC message received from the first radio communication device includes a first parameter and a second parameter when the radio bearer is in a suspended state secondary cell group transmission is not resumed, and if the first RRC message includes the first parameter and does not include the second parameter, secondary cell group transmission for the first radio bearer resume.
  • the first parameter is a reconfiguration parameter with synchronization for the secondary cell group
  • the second parameter is a parameter indicating that the SCG is in a deactivated state.
  • the first radio bearer is a radio bearer associated with a secondary cell group.
  • the first RRC message is an RRC resume message or an RRC reconfiguration message.
  • the method of the present disclosure is not limited to this, and is installed in other electronic devices such as automobiles, trains, airplanes, artificial satellites, etc.
  • the present invention can be applied to devices such as electronic devices that are transported by drones, robots, AV devices, household appliances, office devices, vending machines, and other household devices.
  • E-UTRA and NR are used as radio access technologies
  • EPC and 5GC are used as core networks
  • the method of the present disclosure is applied is not limited to these examples.
  • the format of the present disclosure may be applied to radio access technologies and networks of different generations, such as 6th generation and 7th generation.
  • Terminal device 110 CPU 120: Storage 121: Wireless communication program 122: Terminal side program 130: Memory 140: Wireless communication circuit 200: Base station device 210: CPU 220: Storage 221: Wireless communication program 222: Base station side program 230: Memory 240: Wireless communication circuit 250: Network interface 300: Core network

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
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Abstract

第2無線通信装置へのメッセージの送信を行う第2送信部と、第2処理部と、を備える第1無線通信装置であって、前記第2処理部は、前記第2無線通信装置の第1の無線ベアラが一時停止状態にあるとき、前記第2無線通信装置が、前記第1の無線ベアラに対しセカンダリセルグループ送信の再開を行う場合、前記第2無線通信装置に送信する第1のRRCメッセージに第1のパラメータを含め、第2のパラメータは含めず、前記第2無線通信装置が、前記第1の無線ベアラに対しセカンダリセルグループ送信の再開を行わない場合、前記第2無線通信装置に送信する前記第1のRRCメッセージに、前記第1のパラメータ及び前記第2のパラメータを含める。

Description

第1無線通信装置、第2無線通信装置、通信方法及び通信プログラム
 本発明は、無線通信装置に関する。
 現在のネットワークは、モバイル端末(スマートフォンやフューチャーホン)などを利用した無線通信のネットワークが拡大している。無線通信の拡大において、さらなる高速化や大容量化が求められている。
 高速化及び大容量化を実現する技術として、DC(Dual Connectivity)がある。DCは、端末装置がマスター基地局装置とセカンダリ基地局装置の基地局装置に無線接続し、それぞれの基地局装置のキャリア(以下、セルグループと呼ぶ場合がある)を用いて無線通信を行う技術である。
 さらに、無線通信規格の世代が進むことで、例えば、3.9Gや4G(Four-Generation)、4G-advancedの無線アクセス技術(RAT: Radio Access Technology)であるE-UTRA(Evolved Terrestrial Radio Access)に対応した基地局装置であるeNodeB(以下、eNBと呼ぶ場合がある)と、5G(Five-Generation)や5G-Advancedの無線アクセス技術であるNR(New Radio)に対応した基地局装置であるgNodeB(以下、gNBと呼ぶ場合がある)を用いたDC技術である、MR-DC (Multi Radio Dual Connectivity)が注目されている。なおMR-DCは、マスター基地局装置とセカンダリ基地局装置の両方がgNBであるDCである場合も含む。
 端末装置は、MR-DCにおいて送受信するデータ量が多い場合、例えば、マスター基地局装置とセカンダリ基地局装置の両方とデータの送受信を行う。一方、端末装置は、MR-DCにおいて送受信するデータ量が少ない場合、例えば、セカンダリ基地局装置に所属するセルグループ(セカンダリセルグループ)を非活性化する事により、セカンダリ基地局装置とのデータ送受信を一時停止するなどし、省電力化を行う事が検討されている。
 MR-DCに関する技術としては、以下の先行技術文献に記載されている。
3GPP TS36.133 LTE-A 無線測定仕様 3GPP TS36.300 LTE-A 概要仕様 3GPP TS36.211 LTE-A PHYチャネル仕様 3GPP TS36.212 LTE-A PHY符号化仕様 3GPP TS36.213 LTE-A PHY手順仕様 3GPP TS36.214 LTE-A PHY測定仕様 3GPP TS36.321 LTE-A MAC仕様 3GPP TS36.322 LTE-A RLC仕様 3GPP TS36.323 LTE-A PDCP仕様 3GPP TS36.331 LTE-A RRC仕様 3GPP TS36.413 LTE-A S1仕様 3GPP TS36.423 LTE-A X2仕様 3GPP TS36.425 LTE-A Xn仕様 3GPP TR36.912 NR 無線アクセス概要 3GPP TR38.913 NR 要求条件 3GPP TR38.913 NR 要求条件 3GPP TR38.801 NR ネットワークアーキテクチャ概要 3GPP TR38.802 NR PHY概要 3GPP TR38.803 NR RF概要 3GPP TR38.804 NR L2概要 3GPP TR38.900 NR 高周波概要 3GPP TS38.300 NR 概要仕様 3GPP TS37.340 NR 多元接続概要仕様 3GPP TS38.201 NR PHY仕様概要仕様 3GPP TS38.202 NR PHYサービス概要仕様 3GPP TS38.211 NR PHYチャネル仕様 3GPP TS38.212 NR PHY符号化仕様 3GPP TS38.213 NR PHYデータチャネル手順仕様 3GPP TS38.214 NR PHYコントロールチャネル手順仕様 3GPP TS38.215 NR PHY測定仕様 3GPP TS38.321 NR MAC仕様 3GPP TS38.322 NR RLC仕様 3GPP TS38.323 NR PDCP仕様 3GPP TS37.324 NR SDAP仕様 3GPP TS38.331 NR RRC仕様 3GPP TS38.401 NR アーキテクチャ概要仕様 3GPP TS38.410 NR コアネットワーク概要仕様 3GPP TS38.413 NR コアネットワークAP仕様 3GPP TS38.420 NR Xnインタフェース概要仕様 3GPP TS38.423 NR XnAP仕様 3GPP TS38.470 NR F1インタフェース概要仕様 3GPP TS38.473 NR F1AP 3GPP R2-2111683 Introduction of efficient SCG activation/deactivation
 しかし、基地局装置が端末装置のセカンダリセルグループを非活性状態にする、又は活性状態にする手順については、標準化仕様としては決定していない。
 例えば、非特許文献43は、基地局装置が端末装置のセカンダリセルグループを非活性状態にする、又は活性状態にする手順の一案を示している。しかしながら、非特許文献43によると、端末装置の無線ベアラが一時停止状態にある端末装置が、基地局装置から受信するメッセージに、同期付き再設定パラメータが含まれている場合、同一メッセージ内にセカンダリセルグループを非活性状態にする事を意味するパラメータが含まれていても、セカンダリセルグループを用いた送信が再開され、不要な電力を消費してしまうこととなる。
 そこで、一開示は、MR-DCにおけるセカンダリセルグループ非活性状態の端末装置とセカンダリ基地局装置との通信の活性化において、端末装置の消費電力を抑制する無線通信装置を提供することにある。
 第2無線通信装置(端末装置)へのメッセージの送信を行う第2送信部と、第2処理部と、を備える第1無線通信装置(基地局装置)であって、前記第2処理部は、前記第2無線通信装置の第1の無線ベアラが一時停止状態にあるとき、前記第2無線通信装置が、前記第1の無線ベアラに対しセカンダリセルグループ送信の再開を行う場合、前記第2無線通信装置に送信する第1のRRCメッセージに第1のパラメータを含め、第2のパラメータは含めず、前記第2無線通信装置が、前記第1の無線ベアラに対しセカンダリセルグループ送信の再開を行わない場合、前記第2無線通信装置に送信する前記第1のRRCメッセージに、前記第1のパラメータ及び前記第2のパラメータを含める。
 一開示は、MR-DCにおけるセカンダリセルグループ非活性状態の端末装置とセカンダリ基地局装置との通信の活性化において、端末装置の消費電力を抑制することができる。
図1は、通信システム10の構成例を示す図である。 図2は、基地局装置200の構成例を表す図である。 図3は、端末装置100の構成例を表す図である。 図4は、U-Planeのプロトコルスタックの例を示す図である。 図5は、C-Planeのプロトコルスタックの例を示す図である。 図6は、RRCReconfigurationのメッセージフォーマットの例を示す図である。 図7は、通信システム10のセルグループの構成の例を示す図である。 図8は、MR-DCの種類の例を示す図である。 図9は、同期付き再設定の例を示す図である。 図10は、エンドマーカーコントロールPDUが送信される例を示す図である。 図11は、SCGの状態が非活性に遷移するシーケンスの例を示す図である。 図12は、端末装置100がSCGディアクティベーション中に、RRC再設定メッセージを受信するシーケンスの例を示す図である。 図13は、SCGディアクティベーション中のULデータ到着のシーケンスの例を示す図である。 図14は、RRC接続モードからRRCイナクティブモードへの遷移、及びRRCイナクティブモードからRRC接続モードへの遷移手順の例を示す図である。 図15は、端末装置100のSCG側の無線ベアラサスペンド中にRRCメッセージを受信するシーケンスの例を示す図である。
 以下、本実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。本明細書における課題及び実施例は一例であり、本願の権利範囲を限定するものではない。特に、記載の表現が異なっていたとしても技術的に同等であれば、異なる表現であっても本願の技術を適用可能であり、権利範囲を限定するものではない。
 <通信システム10の構成例>
 図1は、通信システム10の構成例を示す図である。通信システム10は、端末装置100、基地局装置200-1、2、及びコアネットワーク300を有する。通信システム10は、端末装置100が、基地局装置200-1又は基地局装置200-2と通信を行う無線通信システムであっても良いし、端末装置100が、基地局装置200-1及び基地局装置200-2とMR-DCで通信を行う無線通信システムであっても良い。MR-DCで通信を行う場合、例えば、基地局装置200-1は、マスター基地局装置であり、基地局装置200-2は、セカンダリ基地局装置である。以降、マスター基地局装置をMN(マスターノード:Master Node)。セカンダリ基地局装置をSN(セカンダリノード:Secondly Node)と呼ぶ場合がある。
 端末装置100は、基地局装置200-1及び基地局装置200-2のうちの片方、又は両方と無線接続し、無線通信を行う。無線接続を提供するRAT(Radio Access Technology)は、例えばE-UTRAやNRである。端末装置100は、E-UTRA及びNRのうちの何れか又は両方に対応するタブレット端末やスマートフォンである。
 基地局装置200-1,2(以降、基地局装置200と呼ぶ場合がある)は、端末装置100と無線接続し、無線通信を行う通信装置である。また、基地局装置200-1,2は、例えば、互いに有線で接続し、通信を行う。基地局装置200は、例えば、有線でコアネットワーク300と接続し、通信を行う。基地局装置200は、例えば、E-UTRAをRATとして提供するeNodeB又はNRをRATとして提供するgNodeBのいずれかの基地局装置である。
 コアネットワーク300は、ある世代に対応するネットワークである。コアネットワーク300は、例えば、5Gに対応するコアネットワーク(以降、5GCと呼ぶ場合がある)や、4Gに対応するEPC(Evolved Packet Core)である。
 通信システム10において実現するMR-DCの詳細については、後述する。
 <基地局装置200の構成例>
 図2は、基地局装置200の構成例を表す図である。基地局装置200は、CPU(Central Processing Unit)210、ストレージ220、メモリ230、無線通信回路240、及びネットワークインタフェース250を有する、通信装置あるいは中継装置である。
 ストレージ220は、プログラムやデータを記憶する、フラッシュメモリ、HDD(Hard Disk Drive)、又はSSD(Solid State Drive)などの補助記憶装置である。ストレージ220は、無線通信プログラム221、及び基地局側プログラム222を記憶する。
 メモリ230は、ストレージ220に記憶されているプログラムをロードする領域である。また、メモリ230は、プログラムがデータを記憶する領域としても使用されてもよい。
 無線通信回路240は、端末装置100と無線接続し、通信を行う回路である。基地局装置200は、例えば、無線通信回路240を介して、端末装置100から送信された信号を受信し、端末装置100に信号を送信する。
 NI(network Interface)250は、例えば、他の基地局装置200と接続し、基地局間通信を実現する通信装置である。また、NI250は、例えば、コアネットワーク300(コアネットワーク300を構成する通信装置)と接続し、通信を行う通信装置である。NI250は、例えば、NIC(network Interface Card)である。基地局装置200は、NI250を介して、他の通信装置から信号を受信し、他の通信装置に信号を送信する。
 CPU210は、ストレージ220に記憶されているプログラムを、メモリ230にロードし、ロードしたプログラムを実行し、各部を構築し、各処理を実現するプロセッサである。
 CPU210は、無線通信プログラム221を実行することで、無線通信処理を行う。無線通信処理は、端末装置100と無線接続し、端末装置100と無線通信したり、端末装置100が他の通信装置と行う通信を中継したりする処理である。
 CPU210は、基地局側プログラム222を実行することで、第2送信部、第2受信部、及び第2処理部を構築し、基地局側処理を行う。基地局装置200が端末装置100とMR-DCを用いて通信を行う場合、基地局側処理は、MR-DCマスターノード処理とMR-DCセカンダリノード処理を含んで良い。この場合、MR-DCマスターノード処理は、MR-DCにおけるマスターノード側の制御を行う処理であり、MR-DCセカンダリノード処理は、MR-DCにおけるセカンダリノード側の制御を行う処理である。基地局装置200は、MR-DCマスターノード処理、及びMR-DCセカンダリノード処理において、後述するMR-DCの各種類に対応した通信を行う。
 <端末装置100の構成例>
 図3は、端末装置100の構成例を表す図である。端末装置100は、CPU110、ストレージ120、メモリ130、及び無線通信回路140を有する、通信装置である。
 ストレージ120は、プログラムやデータを記憶する、フラッシュメモリ、HDD、又はSSDなどの補助記憶装置である。ストレージ120は、端末側無線通信プログラム121、端末側プログラム122を記憶する。
 メモリ130は、ストレージ120に記憶されているプログラムをロードする領域である。また、メモリ130は、プログラムがデータを記憶する領域としても使用されてもよい。
 無線通信回路140は、基地局装置200と無線接続し、通信を行う回路である。端末装置100は、例えば、無線通信回路140を介して、基地局装置200から送信された信号を受信し、基地局装置200に信号を送信する。無線通信回路140は、例えば、無線接続に対応するネットワークカードである。
 CPU110は、ストレージ120に記憶されているプログラムを、メモリ130にロードし、ロードしたプログラムを実行し、各部を構築し、各処理を実現するプロセッサである。
 CPU110は、端末側無線通信プログラム121を実行することで、端末側無線通信処理を行う。端末側無線通信処理は、基地局装置200と無線接続し、基地局装置200と無線通信、あるいは基地局装置200を介して他の通信装置と通信を行う処理である。
 CPU110は、端末側プログラム122を実行することで、送信部、受信部、処理部を構築し、端末側処理を行う。端末装置100が基地局装置200とMR-DCを用いて通信を行う場合、端末側処理は、端末側MR-DC処理を含んで良い。この場合、端末側MR-DC処理は、MR-DCにおける通信を制御する処理である。端末装置100は、端末側MR-DC処理において、後述するMR-DCの各種類に対応した通信を行う。
 <プロトコルスタック>
 通信システム10のプロトコルスタックの例について説明する。通信システム10において、データの送受信を行う一連のプロトコルを、階層構造で示したものをプロトコルスタックと呼ぶ。以下の例において、基地局装置200がeNB又はgNB、コアネットワーク300がEPC又は5GCである場合について説明する。また、端末装置100(UE: User Equipment)は、E-UTRA及びNRのうちの片方又は両方に対応するものとする。
 以下、U-Plane(User Plane)及びC-Plane(Control Plane)及びのプロトコルスタックについて説明する。U-Planeは、例えば、送受信されるユーザデータのデータ信号(メッセージ)を示す。C-Planeは、例えば、通信において送受信される制御用信号(メッセージ)を示す。
 図4は、コアネットワーク300が5GCである場合のU-Planeのプロトコルスタックの例を示す図である。また、図5は、コアネットワーク300が5GCである場合のC-Planeのプロトコルスタックの例を示す図である。図4、図5における、SDAP、PDCP、RLC、MAC、PHY、NAS、RRCは、それぞれレイヤの名称を示す。以降、SDAP、PDCP、RLC、MAC、PHY、NAS、RRCそれぞれは、SDAPサブレイヤ、PDCPサブレイヤ、RLCサブレイヤ、MACサブレイヤ、PHYサブレイヤ、NASサブレイヤ、RRCサブレイヤ、又はSDAPレイヤ、PDCPレイヤ、RLCレイヤ、MACレイヤ、PHYレイヤ、NASレイヤ、RRCレイヤと呼ぶ場合がある。また、SDAP、PDCP、RLC、MAC、PHY、NAS、RRCそれぞれは、SDAPエンティティ、PDCPエンティティ、RLCエンティティ、MACエンティティ、PHYエンティティ、NASエンティティ、RRCエンティティと呼ぶ場合がある。なお、コアネットワーク300がEPCである場合のU-Planeのプロトコルスタックは、図4におけるSDAPが存在しないプロトコルスタック、すなわちPDCP、RLC、MAC、PHYから成るプロトコルスタックとなる。またコアネットワーク300がEPCである場合のC-Planeのプロトコルスタックは、図5においてAMFにNASが存在するのに対し、MMEにNASが存在する形となる。
 各レイヤにおける機能は、RATがE-UTRAの場合とNRの場合とで、共通あるいは異なる場合がある。以下の説明において、各レイヤにおける機能は、E-UTRAかNRかの指定の無い場合、E-UTRA及びNR共通の機能とする。
 図4において、U-Planeは、SDAP (Service Data Adaptation Protocol)、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)、RLC (Radio Link Control), MAC(Medium Access Control)、PHY(PHYsical)で構成され、端末装置100(UE)と基地局装置200(gNB)で終端する。
 PHYは、無線物理レイヤであり、物理チャネル(Physical Channel)を用いて、端末装置100と基地局装置200間の制御情報や、データを伝送する。基地局装置200から端末装置方向をダウンリンク(下り、DL)、端末装置100から基地局装置方向をアップリンク(上り、UL)と呼ぶ場合がある。また、端末装置100内、及び基地局装置200内において、PHYは上位レイヤであるMACとトランスポートチャネル(Transport Channel)で接続され、トランスポートチャネルを介してPHYとMACとの間でデータが移動する。
 MACは、媒体アクセス制御レイヤであり、トランスポートチャネルとロジカルチャネル(LCH)のマッピング、MAC SDUのmultiplexing/demultiplexing、スケジューリングレポート、HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)を通したエラー修正、優先制御などを行う。端末装置100内、及び基地局装置200内において、MACは、上位レイヤであるRLCとロジカルチャネルで接続される。データは、ロジカルチャネルを介して、MACとRLCとの間で移動する。
 SDU(Service Data Unit)は、各サブレイヤにおいて、上位のサブレイヤから渡される、又は上位のレイヤに渡す、データを示す。また、PDU(Protocol Data Unit)は、各サブレイヤにおいて、下位のサブレイヤから渡される、又は下位のサブレイヤに渡す、データを示す。
 また、RLC、PDCP、SDAPには、制御用のPDUが存在し、コントロールPDUと呼ぶ場合がある。またコントロールPDUと区別するために、その他のPDUをデータPDUと呼ぶ場合がある。
 RLCは、無線リンク制御レイヤであり、Transparent Mode(TM)、Unacknowledged Mode(UM)、Acknowledged Mode (AM)の3つのモードが存在する。RLCは、送信側において上位レイヤであるPDCPのPDUの転送、シーケンス番号の付与(UM, AMの場合)、データの分割(UM, AMの場合)、及び再分割(AMの場合)、受信側においてSDUの再組立て(UM, AMの場合)、デュプリケート検出(AMの場合)、RLC SDUの破棄(UM, AMの場合)を行う他、送信側及び受信側においてRLC再確立などを行う。なお、E-UTRA RLCの場合、この他、送信側でのデータの結合、受信側でのリオーダリングとイン・オーダーデリバリー機能等がある。
 PDCPは、パケットデータ収束プロトコルレイヤであり、U-Plane及びC-Planeのデータ転送, PDCPシーケンス番号管理、ヘッダ圧縮/解凍、暗号化/復号化、完全性保護/完全性検証、タイマーベースのSDU破棄、スプリットベアラに対するルーティング、リオーダリングとイン・オーダーデリバリーなどを行う。なお、E-UTRA PDCPは、タイマーベースのSDU破棄、リオーダリングとイン・オーダーデリバリー等の機能を、スプリットベアラの場合などに限って有してもよい。
 SDAPは、サービスデータ適応プロトコルレイヤであり、QoS(Quality of service)フローとデータ無線ベアラ(DRB: Data Radio Bearer)とのマッピング、ダウンリンク(DL)パケット及びアップリンク(UL)パケットへのQoSフロー識別子(QFI)のマーキングなどを行う。
 U-Planeの上位レイヤとしては、例えば、IP(Internet Protocol)、TCP(Transmission Control Protocol)、UDP(User Datagram Protocol)、イーサネット(登録商標)、アプリケーションなどのレイヤが存在する。IP、TCP、UDP、イーサネットなどのレイヤは、PDUレイヤに含まれて良い。またIMS(IP Multimedia Subsystem)は、アプリケーションレイヤに含まれて良い。
 図5において、AS(Access Stratum)のC-Planeは、PDCP、RLC、MAC、PHY、RRC(Radio Resource Control)で構成され、端末装置100と基地局装置200で終端する。また、NAS(Non Access Stratum)のC-Planeは、NASで構成され、端末装置100とコアネットワーク300の装置であるAMF(Access and Mobility management Function)との間で終端する。PDCP、RLC、MAC、PHYについては、U-Planeと同様である。
 RRCは、ASとNASに関連するシステム情報(SI)のブロードキャスト、ページング、端末装置100と基地局装置200間のRRCコネクションの確立/メンテナンス/解放、キャリアアグリゲーション(CA)の追加/変更/解放、デュアルコネクティビティ(DC)の追加/変更/解放, セキュリティ鍵の管理を含むセキュリティ機能、シグナリング無線ベアラ(SRB:Signaling Radio Bearer)及びデータ無線ベアラ(DRB)の確立/設定/メンテナンス/解放, モビリティ機能、QoS管理機能、端末装置測定レポート及びレポーティングの制御、 無線リンク失敗(RLF)の検出とリカバリ、NASメッセージの転送などを行う。
 NASは、認証、モビィティ管理、セキュリティ制御などを行う。
 なお、コアネットワーク300の装置がEPC(Evolved Packet Core)である場合、U-Planeには、SDAPが存在しない。また、コアネットワーク300の装置がEPCである場合、C-PlaneのNASは端末装置100とコアネットワーク300の装置であるMME(Mobility Management Entity)との間で終端する。
 <チャネル>
 通信システム10で使用するチャネルについて説明する。以下、NRに対応するチャネルの例を示すが、使用するチャネルは以下に限定されない。また、同一名称のチャネルが、NR以外のRAT、例えばE-UTRAにおいても、同一又は類似用途で使用され得る。
 <1.物理チャネル>
 PBCH(Physical Broadcast CHannel)は、基地局装置200から端末装置100へ、報知情報を送信するために用いられるチャネルである。
 PDCCH(Physical Downlink Control CHannel)は、基地局装置200から端末装置100へ、ダウンリンク制御情報(Downlink Control Information: DCI)などを送信するために用いられるチャネルである。
 PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel)は、基地局装置200から端末装置100へ、上位レイヤからのデータなどを送信するために用いられるチャネルである。
 PUCCH(Physical Uplink Control CHannel)は、端末装置100から基地局装置200へ、アップリンク制御情報(Uplink Control Information: UCI)などを送信するために用いられるチャネルである。
 PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel)は、端末装置100から基地局装置200へ、上位レイヤからのデータなどを送信するために用いられるチャネルである。
 PRACH(Physical Random Access CHannel)は、端末装置100から基地局装置200へ、ランダムアクセスプリアンブルなどを送信するために用いられるチャネルである。
 <2.トランスポートチャネル>
 BCH(Broadcast Channel)は、物理チャネルであるPBCHにマップされる。
 DL-SCH(Downlink Shared Channel)は、物理チャネルであるPDSCHにマップされる。
 PCH(Paging Channel)は、物理チャネルであるPDSCHにマップされる。
 UL-SCH(Downlink Shared Channel)は、物理チャネルであるPUSCHにマップされる。
 RACH(Random Access Channel(s))は、物理チャネルであるPRACHにマップされる。
 <3.ロジカルチャネル>
 BCCH(Broadcast Control Channel)は、システム情報を報知するための、ダウンリンクチャネルであり、トランスポートチャネルのBCHにマップされる。
 PCCH(Paging Control Channel)は、ページングメッセージを運ぶためのダウンリンクチャネルであり、トランスポートチャネルのPCHにマップされる。
 CCCH(Common Control Channel)は、端末装置100と基地局装置200間で制御情報(RRCメッセージなど)を送信するためのチャネルで、基地局装置200とのRRC接続を維持していない(有さない)端末装置100に対して使用されるチャネルであり、ダウンリンクはトランスポートチャネルのDL-SCHにマップされ、アップリンクはトランスポートチャネルのUL-SCHにマップされる。
 DCCH(Dedicated Control Channel)は、ポイント・ツー・ポイントの双方向のチャネルで、端末装置100と基地局装置200間で専用制御情報(RRCメッセージなど)を送信し、基地局装置200とのRRC接続を有する端末装置100に対して使用され、ダウンリンクはトランスポートチャネルのDL-SCHにマップされ、アップリンクはトランスポートチャネルのUL-SCHにマップされる。
 DTCH(Dedicated Transport Channel)は、ポイント・ツー・ポイントの端末専用の双方向チャネルで、ユーザ情報(ユーザデータ)を送信し、ダウンリンクはトランスポートチャネルのDL-SCHにマップされ、アップリンクはトランスポートチャネルのUL-SCHにマップされる。
 <RRCメッセージ>
 RRCメッセージについて説明する。RRCメッセージは、セルにおいて通信を行うために必要な情報を含むメッセージであり、MIB(Master Information Block)、システム情報群(System Information Block)などを含む。RRCメッセージに含むパラメータの事を、フィールド又は情報要素(IE :Information Element)と呼ぶ場合がある。
 また、RRCメッセージは、RRC接続の確立に関するメッセージを含む。RRC接続の確立に関するメッセージとしては、例えばNRの場合、RRCセットアップリクエストメッセージ(RRCSetupRequest)、RRCセットアップメッセージ(RRCSetup)、 RRCセットアップ完了メッセージ(RRCSetupComplete)などがある。また、RRC接続の確立に関するメッセージとしては、例えばE-UTRAの場合、RRCコネクションセットアップリクエストメッセージ(RRCConnectionSetupRequest)、RRCコネクションセットアップメッセージ(RRCConnectionSetup)、 RRCコネクションセットアップ完了メッセージ(RRCConnectionSetupComplete)などがある。
 また、RRCメッセージは、AS(Access Stratum)セキュリティの初期活性化(activation)に関するメッセージを含む。ASセキュリティの初期活性化に関するメッセージとしては、例えば、セキュリティモードコマンドメッセージ(SecurityModeCommand)などがある。
 また、RRCメッセージは、RRC接続の再設定に関するメッセージを含む。RRC接続の再設定に関するメッセージとしては、例えばNRの場合、RRC再設定メッセージ(RRCReconfiguration)、RRC再設定完了メッセージ(RRCReconfigurationComplete)などがある。またRRC接続の再設定に関するメッセージとしては、例えばE-UTRAの場合、RRCコネクション再設定メッセージ(RRCConnectionReconfiguration)、RRCコネクション再設定完了メッセージ(RRCConnectionReconfigurationComplete)などがある。
 図6は、RRCReconfigurationのメッセージフォーマットの例を示す図である。フォーマットE1は、RRC Reconfigurationのパラメータである。
 RRC Reconfigurationは、radioBearerConfig、radioBearerConfig2、masterCellGroup、seconderyCellGroup、masterKeyUpdate、及びsk-counterを、パラメータとして有する。
 radioBearerConfig及びradioBearerConfig2は、MN terminatedベアラ、又はSN terminatedベアラに関する設定で、SRB設定、DRB設定、セキュリティ設定などを含む。SRB設定(DRB設定)にはSRB識別子(DRB識別子)、PDCP設定、PDCP再確立を指示するパラメータなどを含む。セキュリティ設定には、マスター鍵を使うか、セカンダリ鍵を使うかを示すパラメータ(keyToUse)を含む。
 masterCellGroup及びseconderyCellGroupは、それぞれMCG設定、SCG設定であり、セルグループ識別子、RLCベアラ設定、SpCell設定などを含む。RLCベアラ設定は、ロジカルチャネル識別子、RLC設定、RLCベアラが関連付く無線ベアラ識別子(SRB識別子又はDRB識別子)などを含む。SpCell設定は、同期付き再設定に必要な情報などを含む。
 masterKeyUpdateは、マスター鍵更新に必要な情報を含む。
 sk-counterは、セカンダリ鍵生成に必要な情報を含む。
 フォーマットE11は、RRCReconfigurationに含まれるRadioBearerConfigのパラメータの例を示す図である。
 フォーマットE12は、RRCReconfigurationに含まれるCellGroupConfigのパラメータの例を示す図である。
 フォーマットE111は、RadioBearerConfigに含まれるSRB-ToAddModのパラメータの例を示す図である。
 フォーマットE112は、RadioBearerConfigに含まれるDRB-ToAddModのパラメータの例を示す図である。
 フォーマットE113は、RadioBearerConfigに含まれるSecurityConigのパラメータの例を示す図である。
 フォーマットE121は、CellGroupConfigに含まれるRLC-BearerConfigのパラメータの例を示す図である。
 フォーマットE122は、CellGroupConfigに含まれるSpCellConfigのパラメータの例を示す図である。
 なお、RRC接続の再設定に関するメッセージは、無線ベアラ、セルグループなどの確立や設定、変更、解放や、同期付き再設定などを行う他、測定情報などの確立や設定、変更、解放を行う。
 また、RRCメッセージは更に、RRC接続の再確立に関するメッセージ、RRC接続の解放, 一時停止に関するメッセージ、RRC接続再開に関するメッセージ、端末装置の能力に関するメッセージ、端末情報に関するメッセージ、MCG失敗情報やSCG失敗情報に関するメッセージなどを含む。
 なお、MR-DCにおいて、マスターノードがeNBの場合、eNBはE-UTRAのRRCメッセージに、セカンダリノードであるgNBから受け取ったNRのRRCメッセージやパラメータをコンテナとして含め、端末装置100に送信する事により、端末装置100にNRに関する設定を行って良い。また端末装置100は、NRに関する設定に対する完了メッセージを、E-UTRAのRRCメッセージにコンテナとして含め、マスターノードであるeNBに送信しても良い。
 またMR-DCにおいて、マスターノードがgNBの場合、gNBはNRのRRCメッセージに、セカンダリノードであるeNBから受け取ったE-UTRAのRRCメッセージやパラメータをコンテナとして含め、端末装置100に送信する事により、端末装置100にE-UTRAに関する設定を行って良い。また端末装置100は、E-UTRAに関する設定に対する完了メッセージを、NRのRRCメッセージにコンテナとして含め、マスターノードであるgNBに送信しても良い。
 <無線ベアラ>
 通信システム10の無線ベアラの例について説明する。
 <1.シグナリング無線ベアラ>
 シグナリング無線ベアラ(Signaling Radio Bearer: SRB)は、RRCメッセージやNASメッセージを送信するための無線ベアラである。
 SRB0は、CCCH(Common Control CHannel)ロジカルチャネルを使用するRRCメッセージのための無線ベアラである。
 SRB1は、後述するSRB2が確立される前に、DCCH (Dedicated Control CHannel)ロジカルチャネルを使用するRRCメッセージおよびNASメッセージのための無線ベアラである。
 SRB2は、履歴が記録された(logged)測定情報を含むNASメッセージ及びRRCメッセージのための無線ベアラであって、DCCH(Dedicated Control CHannel)ロジカルチャネルを使用する。SRB2の優先度は、SRB1より低く、ASセキュリティが活性化された後で、基地局装置200によって設定されても良い。
 SRB3は、端末装置100にEN-DC又はNGEN-DC又はNR-DCが設定されている場合のRRCメッセージのための無線ベアラであって、DCCH(Dedicated Control CHannel)ロジカルチャネルを使用する。なお、EN-DCやNGEN-DC、NR-DCは、MR-DCの種類であって、MR-DCの種類の詳細については、後述する。
 <2.データ無線ベアラ>
 データ無線ベアラ(Data Radio Bearer: DRB)は、ユーザデータを送信するための無線ベアラである。
 <SRB、DRBのプロトコル構成>
 SRB1及びSRB2は、1つのPDCPと、1又は複数のRLCベアラで構成される。RLCベアラは、RLCとMACロジカルチャネルで構成される。MACは、以降で説明するセルグループごとに存在するものとする。RCLのモードは、AMである。
 SRB3は、1つのPDCPと1つのRLCベアラで構成される。RLCのモードは、AMである。
 DRBは、1つのPDCPと、1又は複数のRLCベアラで構成される。RLCのモードは、UM又はAMである。DBRは、RLCがUMである場合、UM DBRと呼び、 RLCがAMである場合、AM DRBと呼ぶ場合がある。また、DRBは、コアネットワーク300が5GC(5G対応のコア)である場合、1つのSDAPに関連付き(associate)、コアネットワーク300がEPCである場合、1つのEPSベアラ(又はEPSベアラ識別子(EPS bearer identity))に関連付く。
 なお、5GCは、5G向けに規格化されたコアネットワークであって、例えば、3GPP規格書であるTS 23.501やTS 23.502などに記載されている。
 また、EPCは、4G向けに規格化されたコアネットワークであって、例えば、3GPP規格書であるTS 23.401やTS 23.402などに記載されている。
 <セルグループ>
 セルグループ(CG:Cell Group)は、MR-DCにおけるセルの構成を示す。MR-DCにおいて、セルグループは、マスターセルグループ(MCG: Master Cell Group)とセカンダリセルグループ(SCG: Secondly Cell Group)に分類される。
 図7は、通信システム10のセルグループの構成の例を示す図である。図6において、マスターノード(MN)は、基地局装置200-1であり、セカンダリノード(SN)は、基地局装置200-2である。 マスターノードは、MR-DCにおいて、コアネットワーク300にC-Planeコネクションを提供する基地局装置200である。セカンダリノードは、MR-DCにおいて、コアネットワーク300にC-Planeを提供せず、端末装置100に追加の無線リソースを提供する基地局装置200である。
 CGは、1つのスペシャルセル(SpCell:Special Cell)、又は1つのSpCellと1以上のセカンダリセル(SCell:Secondly Cell)で構成される。
 MCGにおけるSpCellは、プライマリセル(PCell:Primary Cell)と呼ばれる場合がある。また、SCGにおけるSpCellは、プライマリSCGセル(PSCell:Primary Scg Cell)と呼ばれる場合がある。
 図7において、MCGは、1つのPCellと、2つのSCellで構成される。また、図7において、SCGは、1つのPSCellと、2つのSCellで構成される。
 MCGは、例えば、MR-DCが構成されていないときのCG、又はMR-DCが構成されているときのマスターノードに属するCGである。
 SCGは、MR-DCにおけるセカンダリノードに属するCGである。
 PCellは、MCGにおいて、プライマリ周波数上で動作し(operating on the primary frequency)、端末装置100が初期コネクション確立手順(procedure)又はコネクション再確立手順などに用いられるセルである。コネクション確立・再確立手順は、ランダムアクセス手順を含む。
 PSCellは、SCGにおいて、端末装置100が同期付き再設定(Reconfiguration With Sync)を実行するときのランダムアクセス手順などに用いられるセルである。
 SCellは、キャリアアグリゲーションが設定される端末装置100に対して、SpCellに加え、追加の無線リソースを提供するセルである。
 <MR-DCの種類>
 MR-DCの種類について説明する。MR-DCは、マスターノード及びセカンダリノードの基地局装置200の種別(対応世代)や、コアネットワーク300の種別(対応世代)によって、4つの種類に分類される。
 図8は、MR-DCの種類の例を示す図である。以下、それぞれのMR-DCの種類について説明する。また、図8において、マスターノードを基地局装置200-1とし、セカンダリノードを基地局装置200-2とする。
 図8Aは、EN-DCの例を示す図である。EN-DC(E-UTRA-NR DC)は、E-UTRAの基地局装置200であるeNBがマスターノード、NRの基地局装置200であるgNBがセカンダリノード、コアネットワーク300がEPCで構成されるMR-DCである。
 図8Bは、NGEN-DCの例を示す図である。NGEN-DC(NG-RAN E-UTRA-NR DC)は、eNBがマスターノード、gNBがセカンダリノード、コアネットワーク300が5GCで構成されるMR-DCである。
 図8Cは、NE-DCの例を示す図である。NE-DC(NR-E-UTRA DC)は、gNBがマスターノード、eNBがセカンダリノード、コアネットワーク300が5GCで構成されるMR-DCである。
 図8Dは、NR-DCの例を示す図である。NR-DC(NR-NR DC)は、gNBがマスターノード、異なるgNBがセカンダリノード、コアネットワーク300が5GCで構成されるMR-DCである。
 EN-DCやNGEN-DCは、(NG)EN-DCと呼ばれる場合がある。EN-DCのセカンダリノードを、en-gNBと呼ぶ場合がある。またNGEN-DCのマスターノードを、ng-eNBと呼ぶ場合がある。
 なお、図8は、端末装置100と基地局装置200-1とのC-Palneのインタフェースとして、SRB1、SRB2が確立されている状態を想定している。スプリットSRB1、スプリットSRB2、又はSRB3が確立されている場合、セカンダリノードと端末装置100間で、C-Planeのメッセージの一部が送受信される場合がある。セカンダリノードで受信するC-Planeのメッセージの一部は、基地局間インタフェースを介して、マスターノードに送信される。また、セカンダリノードから送信されるC-Planeのメッセージの一部は、マスターノードから基地局間インタフェースを介してセカンダリノードに送信される。
 <MR-DCのベアラタイプ>
 MR-DCにおけるベアラタイプについて説明する。以下、マスターノードでPDCPが終端し、マスターノード側にPDCPを有する構成を、MN-terminatedと呼ぶ場合がある。また、セカンダリノードでPDCPが終端し、セカンダリノード側にPDCPを有する構成を、SN-terminatedと呼ぶ場合がある。ベアラタイプは、以下の6種類に分類される。
 1)MN-terminatedで、RLCベアラがMCG側に存在する、MCGベアラ。
 2)MN-terminatedで、RLCベアラがMCG及びSCGの両方に存在する、Split(スプリット)ベアラ。
 3)MN-terminatedで、RLCベアラがSCG側に存在する、SCGベアラ。
 4)SN-terminatedで、RLCベアラがMCG側に存在する、MCGベアラ。
 5)SN-terminatedで、RLCベアラがMCG及びSCGの両方に存在する、Splitベアラ。
 6)SN-terminatedで、RLCベアラがSCG側に存在する、SCGベアラ。
 DRBは、上記6種類のうちの何れかのベアラタイプで構成される。
 SRB1及びSRB2は、MN-terminatedのMCGベアラ、またはMN-terminatedのSplitベアラで構成される。SRB1及びSRB2は、MN-terminatedのSplitベアラで構成される場合、それぞれSplit SBR1及びSplitSBR2と呼ばれる場合がある。
 SBR3は、SN-TerminatedのSCGベアラで構成される。
 また、Splitベアラの場合、Primary Pathが設定される。Primary Pathは、端末装置100が初期状態で(優先的に)データを送信する基地局装置200を示す。Primary Pathは、セルグループ(MCG、SCG)と、LCHで指定される。端末装置100は、アップリンクデータの送信データ量が閾値を超えない限り、Parimary Pathの基地局装置200にデータを送信する。端末装置100は、閾値を超えた場合、どちらの基地局装置200にデータを送信してもよい。
 また、PDCPで使用されるセキュリティ鍵は、MN-Terminatedの場合(master鍵)と、SN-Teminatedの場合(secondary鍵)とで異なる。
 <同期付き再設定(ハンドオーバ)>
 同期付き再設定(ハンドオーバ)について説明する。同期付き再設定(Reconfiguration With Sync)は、基地局装置200が端末装置100に送信するRRC再設定メッセージ(RRCReconfiguration)に、同期付き再設定を行う旨のパラメータ(reconfigurationWithSync:以降、同期付き再設定パラメータと呼ぶ場合がある)を含める事により、端末装置100において実行される手順を示す。
 図9は、同期付き再設定の例を示す図である。端末装置(UE)100は、現状のソースPCellを、ターゲットPCellに変更する(S1)。同期付き再設定パラメータは、MCG設定のためのパラメータ(以降、MCG設定パラメータと呼ぶ場合がある)の下、SCG設定のためのパラメータ(以降、SCG設定パラメータと呼ぶ場合がある)の下に別々に含まれる。つまり、MCG設定パラメータの下に含まれている場合にはMCGの同期付き再設定を、SCG設定パラメータの下に含まれている場合にはSCGの同期付き再設定を意味する。
 同期付き再設定は、端末装置100がPCellやPSCellを変更する手順であり、新しい(変更先の、ターゲットの)PCellやPSCellへのランダムアクセス、MACリセット、PDCPデータリカバリ(AM DRBの場合)などの動作を含む。
 また、同期付き再設定は、セキュリティ鍵の変更を伴う事がある。この場合、上記に加え、PDCP re-establishmentが行われる。
 セキュリティ鍵の変更が行われる際、端末装置100のRRCで新しい鍵を生成し、PDCPをre-establishする事により、PDCPに新しい鍵が適用される。
 <SDAPにおけるQos flow remapping>
 端末装置100において、あるQoSフローが対応(map)しているDRBが変更されたとき、変更前のDRBに対してエンドマーカーコントロールPDUが送信される。
 QoSフローは、同じQoS要求を有するサービスデータフロー(SDF:Service Data Flow)であり、QoSフロー識別子(QFI)により識別される。SDFは、例えば、IPフロー、Ethernetフローなどであり、上位レイヤによって異なる。
 図10は、エンドマーカーコントロールPDUが送信される例を示す図である。例えば、端末装置100において、QoSフロー1が対応づけられるDRBが、DRB1からDRB2に変更される(S2)。このとき、端末装置100は、変更を指示される前に滞留するQoSフロー1のデータを、変更前のDRB1で送信する。そして、端末装置100は、QoSフロー1のデータをDRB1で送信するのが最後であることを示すエンドマーカーコントロールPDU(エンドマーカーM1)をDRB1で送信する。これにより、基地局装置200は、以降QoSフロー1のデータが、変更前のDRB1で送信されないことを認識することができる。なお、QoSフローとDRBとの対応づけは、RRC再設定メッセージに含まれるパラメータによって行われる場合と、ダウンリンクSDAPデータPDUに含まれるヘッダ情報により行われる場合とがある。後者をリフレクティブマッピング(reflective mapping)と呼ぶ。
 <RRC状態(モード)>
 端末装置100のRRC状態は、端末装置100のRRC接続に関する状態を示す。基地局装置200とのRRC接続が確立されていない状態を、RRCアイドル(idle)モード(RRC_IDLE)と呼ぶ場合がある。基地局装置200とのRRC接続が確立されている状態を、RRC接続モード(RRC_CONNECTED)と呼ぶ場合がある。基地局装置200とのRRC接続が一時停止(サスペンド)されている状態を、RRCイナクティブ(inactive)モード(RRC_INACTIVE)と呼ぶ場合がある。なお、コアネットワーク300がEPCの場合、基地局装置200とのRRC接続が一時停止している状態をRRCイナクティブモードとは呼ばず、RRCのサスペンドなど別の名称で呼ばれても良い。
 RRCアイドルモードからRRC接続モードへの遷移は、端末装置100と基地局装置200との間で、RRC接続の確立に関するメッセージを送受信する事により行われて良い。例えばNRにおいて、端末装置100が基地局装置200にRRCセットアップリクエストメッセージを送り、その応答として基地局装置200からRRCセットアップメッセージを受信する事により、端末装置100はRRC接続モードに遷移して良い。なお、RRCセットアップリクエストメッセージおよびRRCセットアップメッセージは、CCCHロジカルチャネルを用いて送受信されて良い。また、RRCセットアップリクエストメッセージおよびRRCセットアップメッセージの送受信に用いられたセルが、PCellとなって良い。
 RRC接続モードに遷移した端末装置100は、更に基地局装置200からASセキュリティの初期活性化に関するメッセージ及びRRC接続の再確立に関するメッセージを受信し、メッセージに従った設定を行う事により、ユーザデータ(例えばIPパケットやイーサネットフレーム等)の送受信を行う事ができる。また、RRC接続の再確立に関するメッセージにより、キャリアアグリゲーションやMR-DCが設定される場合もある。なお、ASセキュリティの初期活性化に関するメッセージ及びRRC接続の再確立に関するメッセージは、DCCHロジカルチャネルを用いてそう受信されて良い。
 RRC接続モードからRRCイナクティブモードへの遷移は、端末装置100が基地局装置200から、RRC接続のサスペンド設定に関するパラメータを含む、RRC接続の解放に関するメッセージを送受信する事により行われて良い。図14Aは基地局装置200がgNB(MR-DCの場合マスターノードがgNB)で、コアネットワーク300が5GCの場合の、RRC接続モードからRRCイナクティブモードへの遷移手順(プロシージャ)を示す図である。基地局装置200は端末装置100に対し、RRC接続の解放に関するメッセージ(RRCRelease)の中に、RRC接続のサスペンド設定に関するパラメータ(suspendConfig)を含めて送る。端末装置100は受信したRRCReleaseメッセージに従って処理を行う事により、RRCイナクティブモードへと遷移する。なおRRCReleaseはDCCHロジカルチャネルを用いて送られて良い。
 端末装置100はRRCイナクティブモードへ遷移する際、UEイナクティブASコンテキストの保存、及びSRB0以外の無線ベアラをサスペンドする処理を含む処理を行って良い。UEイナクティブASコンテキストとは、端末装置100の現在の(RRCイナクティブモードへ遷移する直前の)セキュリティ鍵、ヘッダ圧縮に関するステート、QoSフローとDRBとの対応づけ、ソース(ハンドオーバ元)のPCellにおけるC-RNTI(Cell Radio Network Temporary Identifier)等を含む、設定であって良い。また端末装置100にMR-DCが設定されている場合、SCGに関する設定がUEイナクティブASコンテキストとして保存されて良い。なお、UEイナクティブASコンテキストとして保存される設定からは、同期付き再設定などのハンドオーバに関するパラメータの一部や、SIBで設定されたパラメータの一部等は除外されて良い。
 RRCイナクティブモードからRRC接続モードへの遷移は、端末装置100と基地局装置200との間で、RRC接続再開に関するメッセージを送受信する事により行われて良い。図14Bは基地局装置200がgNB(MR-DCの場合マスターノードがgNB)で、コアネットワーク300が5GCの場合の、RRCイナクティブモードからRRC接続モードへの遷移手順(プロシージャ)を示す図である。端末装置100が基地局装置200にRRC再開リクエストメッセージ(RRCResumeRequest)を送り、その応答として基地局装置200からRRC再開メッセージ(RRCResume)を受信し、受信したRRCResumeに従った処理を行う事により、端末装置100はRRC接続モードに遷移して良い。端末装置100がUEイナクティブASコンテキストとしてSCGに関する設定を保存している場合で、RRC再開の際のSCG保持が設定されている場合、基地局装置200はRRCResumeの中にSCG設定を含め、その中にSCGの同期付き再設定を含んで良い。なおRRCResumeRequestはCCCHロジカルチャネルを用いて送られて良い。またRRCResumeはDCCHロジカルチャネルを用いて送られて良い。
 <SCG失敗情報>
 端末装置100はMR-DCが設定されている場合で、SCG失敗を検出した場合、MCGを介してマスターノードに対し、SCG失敗情報に関するメッセージ(SCGFailureInformation)を送って良い。SCG失敗は、例えばSCG側での物理レイヤ同期外れの時、SCG側でのランダムアクセス失敗の時、SCG側でのRLC再送回数が閾値を超えた時、SCGの同期付き再設定失敗の時、SCG設定に従った処理ができない時、SRB3の完全性検証に失敗した時などに検出されて良い。SCG失敗情報に関するメッセージを送信する際、端末装置100は、全ての無線ベアラに対しSCG送信をサスペンドする処理、すなわちSCGに関連付いている全ての無線ベアラの送信をサスペンドする処理を含む処理を行って良い。なお、(NG)EN-DCの場合は、SCGFailureInformationに変えて、SCGFailureInformationNRを送って良い。SCGFailureInformation及びSCGFailureInformationNRはDCCHロジカルチャネルを用いて送られて良い。
 端末装置100からSCG失敗情報に関するメッセージを受信した基地局装置200は、端末装置100に対し、SCGを再設定するために、RRC接続の再設定に関するメッセージを送信して良い。
 <SCG非活性>
 (NG)EN-DC又はNR-DCにおいて、端末装置100に設定されているSCGを非活性(SCG deactivation)にする事により、セカンダリノードと端末装置100との通信を制限する場合がある。以下、SCGが非活性状態にある事をSCG deactivation中(SCGディアクティベーション中)と呼ぶ場合がある。また、SCGが活性状態である事をSCG (re)activation中(SCG(リ)アクティベーション中)と呼ぶ場合がある。また、SCGを非活性状態にする事をSCG deactivation(SCGディアクティベーション)と呼ぶ場合がある。また非活性状態のSCGを活性状態にする事を、SCG (re)activation(SCG(リ)アクティベーション)と呼ぶ場合がある。
 さらに、以降、「リアクティベーション」及び「リアクティベート」ぞれぞれは、「アクティベーション」及び「アクティベート」を含むものとする。
 SCGディアクティベーション中の端末装置100は、以下の条件の一部又は全てを含む条件を満たすものとする。
 ・SCGのRRC接続の再設定に関するメッセージ(例えば、RRC再設定メッセージ、RRCReconfiguration)を基地局装置200から受信した場合、このメッセージに従った処理を実行する
 ・SCG側に対するアップリンク送信を行わない
 ・SCG側に対するアップリンクデータを処理してもよい
 ・PSCellにおいて、PDCCHのモニタリング(受信)は行わない
 ・SCG側に対するPUSCHの送信は行わない
 また端末装置100は、基地局装置200から受信したRRC接続の再設定に関するメッセージに、SCGディアクティベーションを指示するパラメータが含まれる場合で、かつSCGの同期付き再設定に関するパラメータが含まれていた場合には、少なくともSCGにおけるランダムアクセス処理は行わない。
 なお、SCGディアクティベーション中の端末装置100は、MCGを用いて基地局装置200とRRC接続モードの通信を行っても良い。
 [第1の実施の形態]
 第1の実施の形態について説明する。通信システム10は、端末装置100とセカンダリノード(基地局装置200)との通信において、SCG deactivation中からSCG (re)activation中への切り替え、又はSCG (re)activation中からSCG deactivation中への切り替えを、適切に制御する。適切な制御とは、例えば、省電力化を実現するために、不要な切り替えを行わないように制御したり、必要なタイミングまで切り替えタイミングを延期するよう制御したりすることである。
 <SCGディアクティベーションへの遷移処理>
 図11は、SCGの状態が非活性に遷移するシーケンスの例を示す図である。基地局装置200は、例えば、MR-DCにおけるマスターノードである。図11におけるMR-DCは、例えば、(NG)EN-DCやNR-DCを含む。また、図11のシーケンス上、基地局装置200は1台であるが、マスターノードとセカンダリノードの複数台の構成であってもよい。また、図11のシーケンス上、基地局装置200と送受信するメッセージは、マスターノード及びセカンダリノードのいずれと送受信されてもよい。図11における基地局装置200が実行する処理をマスターノードが実行する場合、端末装置100からセカンダリノードに送信されたメッセージは、基地局間通信を介して、マスターノードに送信されるものとする。また、基地局装置200が実行する処理は、それぞれマスターノード及びセカンダリノードのいずれで実行されてもよい。なお、上述した条件を満たすため、端末装置100は、SCGディアクティベーション中に、セカンダリノードにメッセージを送信せず、さらに、セカンダリノードからのPDCCHの受信は行わないこととする。
 図11のシーケンスにおいて、端末装置100は、SCGを設定し(S101)、SCG(リ)アクティベーション中である。SCGの設定は端末装置100が基地局装置200からSCG設定パラメータを含むRRC再設定メッセージを受信する事により行われる。SGC設定パラメータは、例えば、NR SGC設定パラメータを含む。
 端末装置100は、端末情報通知を基地局装置200に送信する(S102)。端末情報通知は、例えば、RRCメッセージやRRCメッセージに含まれるパラメータである。また、端末情報通知は、例えば、RRCメッセージのUE assistance informationであってもよいし、他の名称のメッセージであってもよい。
 端末情報通知は、例えば、端末装置100において省電力が必要か否かを示す情報を含む。端末装置100は、例えば、電池残量に応じて、省電力が必要か否かを判定する。
 また、端末情報通知は、例えば、SCGディアクティベーション(又はSCGの解放)が必要か否かを示す情報を含む。端末装置100は、例えば、セカンダリノードとの通信量(データ通信量)に応じて、必要性を判定する。
 また、端末情報通知は、SCGディアクティベーション中にSCGの同期付き再設定パラメータを受信した(SCGの同期付き再設定を実行するよう指示された)場合、直ちに実行する(実行したい)か否かを示す情報を含んでもよい。
 さらに、端末情報通知は、例えば、ULデータが発生したときに、基地局装置200の許可なしに(以降で説明する処理S110のSCGリアクティベーション要求を送信することなしに)、SCGのリアクティベーションを実行する(実行したい)旨を示す情報を含んでもよい。これにより、SCGリアクティベーションにおける基地局装置200と端末装置100間のメッセージの一部を省略することができる。
 基地局装置200は、端末情報通知を受信すると(S102)、SCGディアクティベーション判定処理を行う(S103)。なお、基地局装置200は、端末情報通知を受信したとき以外にも、SCGディアクティベーションが必要となる(あるいは必要となる可能性がある)イベントが発生したとき、SCGディアクティベーション判定処理S103を実行する。
 SCGディアクティベーション判定処理S103は、端末装置100に対してSCGディアクティベーションを行うか否かを判定する処理である。基地局装置200は、SCGディアクティベーション判定処理S103において、例えば、端末装置100とセカンダリノードとの通信量に応じて判定する。基地局装置200は、例えば、所定期間においてセカンダリノードとの通信量が所定値以下である場合や、セカンダリノードとの通信が所定時間発生していない場合など、セカンダリノードとの通信量が少ないとき、SCGディアクティベーションを行うと判定する。
 また、基地局装置200は、SCGディアクティベーション判定処理S103において、例えば、セカンダリノードの割り当て可能な無線リソース量に応じて判定する。基地局装置200は、例えば、セカンダリノードの空き無線リソース量が所定値以下であるとき、SCGディアクティベーションを行うと判定する。
 基地局装置200は、SCGディアクティベーション判定処理S103において、SCGディアクティベーションを行うと判定したとき、SCGディアクティベーション指示を端末装置100に送信する(S104)。SCGディアクティベーション指示は、端末装置100にSCGディアクティベーションを実行するよう指示するメッセージである。SCGディアクティベーション指示は、例えば、RRCメッセージやRRCメッセージに含まれるパラメータである。また、SCGディアクティベーション指示は、例えば、RRCメッセージのSCG deactivationであっても良いし、他の名称のメッセージであっても良い。またSCGディアクティベーション指示はRRCReconfigurationに含まれるパラメータであってもよいし、RRCResumeに含まれるパラメータであっても良いし、RRCConnectionReconfigurationに含まれるパラメータであっても良いし、他の名称のメッセージに含まれるパラメータであってもよい。SCGディアクティベーション指示は、端末装置100にSCGディアクティベーションを実行するよう指示するパラメータであって良い。またSCGディアクティベーション指示は、端末装置100のSCGがディアクティベート状態である事を示すパラメータであって良い。またSCGディアクティベーション指示は、scg-stateなどのパラメータであって良い。
 SCGディアクティベーション指示は、例えば、端末装置100がSCGディアクティベーション中にSCGの同期付き再設定を行うよう指示されたとき、直ちにSCGの同期付き再設定の処理の全て又は一部を実行するか否かの情報を含む。全てを直ちに実行する旨の情報の場合、端末装置100は、直ちにSCGの同期付き再設定を実行する。また、一部又は全てを直ちに実行しない旨の場合、端末装置100は、後でSCGリアクティベーションを実行するときにSCGの同期付き再設定処理のうち処理を行っていない部分を実行する(同期付き再設定を保留する)、又は、SCGの同期付き再設定処理のうちの一部又は全てを実行しない(同期付き再設定の指示(パラメータ)のうちの一部又は全てを破棄する)。
 また、SCGディアクティベーション指示は、例えば、端末装置100がSCGディアクティベーション中にSCGの同期付き再設定を行うよう指示されたとき、少なくとも第1条件に合致しない場合、直ちにSCGの同期付き再設定処理のうちの一部又は全てを実行するよう指示する旨の情報を含んでもよい。この場合、端末装置100は、少なくとも第1条件に合致しない場合、直ちにSCGの同期付き再設定を実行する。また、この場合、端末装置100は、少なくとも第1条件に合致する場合、後でSCGリアクティベーションを実行するときにSCGの同期付き再設定処理のうちの一部又は全てを実行する(SCGの同期付き再設定処理のうちの一部又は全てを保留する)、又は、SCGの同期付き再設定処理のうちの一部又は全てを実行しない(同期付き再設定の指示(パラメータ)のうちの一部又は全てを破棄する)。
 第1条件は、例えば、以下の条件1~条件4の全て又は一部を含む条件を満たすことである。
 条件1:SCGの同期付き再設定が、マスターノードのセキュリティ鍵(KgNB又はKeNB)の変更、又はマスターノードのセキュリティ鍵から生成されるASセキュリティ鍵の変更に伴うものである事。
 条件2:SCGの同期付き再設定が、セカンダリノードのセキュリティ鍵(S-KgNB 又は S-KeNB)の変更、又はセカンダリノードのセキュリティ鍵から生成されるASセキュリティ鍵の変更に伴うものであること。
 条件3:SCG RLCベアラが関連している無線ベアラに、マスター鍵を使う無線ベアラが存在しないこと。
 条件4:SCG RLCベアラが関連している無線ベアラは、全てセカンダリ鍵を使うこと。
 なお、マスター鍵を使う無線ベアラとは、マスター鍵を使うか、セカンダリ鍵を使うかを示すパラメータ(keyToUse)が、マスター(又はプライマリ)に設定されている無線ベアラの事であって良い。またセカンダリ鍵を使う無線ベアラとは、マスター鍵を使うか、セカンダリ鍵を使うかを示すパラメータ(keyToUse)が、セカンダリに設定されている無線ベアラの事であって良い。
 この第1条件を少なくとも満たす場合、端末装置100は、即時にSCGの同期付き再設定処理のうちの一部又は全てを実行しなくても、MR-DCにおける通信(特にマスターノードを使用した通信)の妨げとならない。これにより、端末装置100は、不要なSCGリアクティベーションを行わないため、消費電力を抑制することができる。
 なお、SCGディアクティベーション指示は、例えば、端末装置100がSCGディアクティベーション中にSCGの同期付き再設定を行うよう指示されたとき、直ちにSCGの同期付き再設定を実行するよう指示する旨の情報を含んでもよい。この場合、端末装置100は、第1条件に関係なく、直ちにSCGの同期付き再設定を実行する。
 また、SCGディアクティベーション指示は、例えば、ULデータが発生したとき、基地局装置200の許可なしに、SCGリアクティベーションを実行するよう指示する旨を示す情報を含んでもよい。この場合、端末装置100は、直ちにSCGリアクティベーションを実行する。
 端末装置100は、SCGディアクティベーション指示を受信すると(S104)、SCGディアクティベーション処理を行う(S105)。SCGディアクティベーション処理S105は、SCGディアクティベーションに遷移する処理である。なお、端末装置100は、SCGディアクティベーション指示を受信する事により、SCGディアクティベーション処理S105を行う必要があると判断し、SCGディアクティベーション処理(S105)を行っても良い。また、端末装置100は、SCGディアクティベーション指示を受信しない事により、SCGディアクティベーション処理S105を行う必要は無いと判断し、SCGディアクティベーション処理(S105)を行わなくても良い。
 SCGディアクティベーション処理S105は以下の(1)から(3)処理のうちの何れか又は全部を含んで良い。
 (1)SCGがディアクティベートされると見なす。
 (2)下位レイヤにSCGがディアクティベートされた事を通知する。
 (3)端末装置100が、SCGディアクティベーション指示を含むRRCメッセージを受信する前に、RRC接続モード、又はRRCイナクティブモードであった場合、SRB3のPDCPエンティティに対しSDU破棄(SDU discard)をトリガ(trigger)する、及び/又は(and/or)SRB3のRLCエンティティを再確立する。
 上述の(2)の処理で下位レイヤとは、MACレイヤであって良いし、RLCレイヤであって良いし、PDCPレイヤであって良い。また上述の(3)の処理は、端末装置100にSRB3が設定されていた場合で、SCGディアクティベーション指示を含むRRCメッセージによって、SRB3が解放されない場合に、行われて良い。
 また端末装置100は、SCGディアクティベーション中にSCGディアクティベーション指示を含むRRCメッセージを受信した場合、SCGディアクティベーション状態を継続して良い。
 また、端末装置100は、SCGディアクティベーション中にSCGディアクティベーション指示を含まないRRCReconfiguration、又はSCGディアクティベーション指示を含まないRRCConnectionReconfiguration、又はSCGディアクティベーション指示を含まないRRCResumeを受信した場合、SCGアクティベート処理を行って良い。
 SCGアクティベーション処理は以下の(4)から(5)処理のうちの何れか又は全部を含んで良い。
 (4)SCGがアクティベートされると見なす。
 (5)UE100がSCGディアクティベーション中である場合、下位レイヤにSCGがアクティベートされた事を通知する。
 上述の(5)の処理で下位レイヤとは、MACレイヤであって良いし、RLCレイヤであって良いし、PDCPレイヤであって良い。
 端末装置100は、SCGディアクティベーション処理S105において、SCGに関して起動しているタイマーのうちの一部又は全てを停止する。また、端末装置100は、SCGに設定されているカウンターのうちの一部又は全てをリセットする。また、端末装置100は、SCGのMACをリセットする。さらに、端末装置100は、少なくとも第2条件を満たす、全部又は一部の無線ベアラに対し、第2処理を行う。第2条件は、例えば、SCGベアラであること、又はスプリットベアラである事、又はスプリットベアラであって、SCGにPrimary Pathが設定されていることである。また第2条件は、例えば端末装置100に設定されている一部又は全ての無線ベアラであって良い。
 なお、停止するSCGに関して起動しているタイマーに、SCGの無線リンク失敗を検出するためのタイマーが含まれていても良い。また、停止するSCGに関して起動しているタイマーに、SCGのメジャメントレポートに関するタイマーが含まれていても良い。
 また、リセットするSCGに設定されているカウンターに、SCGの無線リンク失敗を検出するためのカウンターが含まれていても良い。
 また、「少なくとも第2条件を満たす、全部又は一部の無線ベアラに対し、第2処理を行う。」とは、端末装置100が各無線ベアラに対し、少なくとも第2条件を満たすか否かを判断し、少なくとも第2条件を満たすと判断した場合、この無線ベアラに対し、第2処理を行う事であっても良い。
 また、「少なくとも第2条件を満たす、全部又は一部の無線ベアラに対し、第2処理を行う。」とは、端末装置100が各無線ベアラに対し、少なくとも第2条件を満たすか否かを判断し、少なくとも第2条件を満たすと判断した場合で、更にこの無線ベアラに対し、第2処理を行う事が必要と判断した場合、この無線ベアラに対し第2処理を行う事であっても良い。
 第2条件の「SCGベアラであること」は、無線ベアラ(のPDCP)に、1以上のRLCを意味するパラメータ(moreThanOneRLC) や、Primary Pathを意味するパラメータ(primaryPath)の一方又は両方が設定されておらず、かつ無線ベアラのRLCベアラがSCGにあること、であっても良い。また、第2条件の「SCGベアラであること」は、無線ベアラのRLCベアラがSCGのみ存在すること、であっても良い。この「無線ベアラのRLCベアラ」は、無線ベアラに関連しているRLCベアラであっても良い。
 また、第2条件の「スプリットベアラであってSCGにPrimary Pathが設定されていること」は、無線ベアラ(のPDCP)のPrimary Path(又はPrimary Pathを意味するパラメータ)がSCGに設定されていること(又はSCGをreferしていること)、であっても良い。
 第2処理は、少なくとも第2条件を満たす、全部又は一部の無線ベアラについて実行される処理である。第2処理は、SCGディアクティベーションに遷移するときの処理及び事前処理の全部又は一部の処理である。第2処理は、例えば、以下の処理の全部又は一部を含む。以下、少なくとも第2条件を満たす、全部又は一部の無線ベアラを、第2無線ベアラと呼ぶ場合がある。
 ・第2無線ベアラのPDCPにおいて送信が完了していないデータを、直ちに(SCGがディアクティベートされるまでの間に)送信する、又は全て破棄する
 ・第2無線ベアラのPDCPにおいて、リオーダリングタイマーが作動していれば停止し、格納されているすべてのPDCP SDUをヘッダ解凍後に順番通りに上位レイヤに送信する
 ・第2無線ベアラのRLCを re-establishする
 また、第2処理は、以下の手順で行われてもよいし、以下の手順を含んでもよい。
 なお、PDCPにおいて送信が完了していないデータを、直ちに送信する処理において、例えば、UM DRBの場合、シーケンス番号が付与されているが下位レイヤに引き渡していないPDCP SDUを、上位レイヤから受信したばかりのPDCP SDUとみなし、順番通りに送信する。また、この際に破棄タイマーをリスタートさせなくても良い。
 また、PDCPにおいて送信が完了していないデータを、直ちに送信する処理において、例えば、AM DRBの場合、又はPDCPエンティティがサスペンドされていないAM DRBの場合、下位レイヤから送信成功が確認されていないPDCP SDU、及び/又はシーケンス番号は付与されているが下位レイヤに引き渡していないPDCP SDUを、順番通りに送信する。
 また、PDCPにおいて送信が完了していないデータを、直ちに送信する処理において、例えば、PDCPエンティティがサスペンドされている、Uuインタフェース(端末装置100と基地局装置200との間のインタフェース)に対するAM DRBの場合、下位レイヤから送信成功が確認されていないPDCP SDU、及び/又はシーケンス番号は付与されているが下位レイヤに引き渡していないPDCP SDUを、上位レイヤから受信したばかりのPDCP SDUとみなし、順番通りに送信する。また、この際破棄タイマーをリスタートさせなくても良い。
 なお、破棄タイマーとは満了した際に、該当するPDCP SDUを破棄する事に使われるタイマーであって良い。
 少なくとも第2条件を満たす、全部又は一部の無線ベアラに対し、第2処理を行う、端末内部の動作の例について説明する。
 例えば、端末装置100のRRCは、SCGベアラ又はスプリットベアラである、全部又は一部の無線ベアラのPDCPに、第2通知を行う。PDCPは、下位レイヤ(lower layer(s))に置き換えられてもよい。第2通知を受信したPDCPは、SCGベアラである(関連しているRLCが1つの場合)、又はスプリットベアラ(関連しているRLCが2以上)であり、かつSCG側にPrimary pathが設定されている場合、第2処理を行う。
 また例えば、端末装置100のRRCは、第2無線ベアラに、第2通知行う。PDCPは、下位レイヤ(lower layer(s))に置き換えられてもよい。第2通知を受信したPDCPは、第2処理を行う。
 少なくとも第2条件を満たす、一部の無線ベアラとは、例えば少なくとも第2条件を満たすSRBであっても良いし、少なくとも第2条件を満たすDRBの事であっても良い。またこの限りではない。
 第2通知は、例えば、PDCPのデータの破棄を指示する旨の情報を含む通知である。また、第2通知は、送信が完了していないデータを直ちに送信することを指示する旨の情報を含む通知であっても良い。
 また、第2通知は、SCG deactivatedやCG UL transmission prohibited(suspended)など、SCGがディアクティベートされていることを示す情報を含んでもよい。
 さらに、第2通知は、これらの情報の全て又は一部を含んでもよい。また、第2通知は、これらの情報の一部を含む、複数のメッセージであってもよい。
 これにより、例えば、端末装置100がSCGの同期付き再設定の指示を受信しているにも関わらず、直ちに実行せずに遅れて実行する場合などに、SCGのPDCPが再確立(re-establishment)された場合においても、送信が成功していないULデータを送信することによるアップリンクの送信が発生することを抑制できる。端末装置100は、不要なSCGリアクティベーションを抑制することでき、消費電力を抑制できる。
 また、端末装置100のRRCは、SCGディアクティベーション処理S105において、第2無線ベアラのうちDRBが関連するSDAPに、第2情報を送信する。
 第2情報は、当該DRBのUL送信が禁止(又は停止)されていること、又は当該DRBが関連しているセルグループがディアクティベート中であることなど、当該DRBでUL送信ができない旨を示す情報である。
 また、第2情報は、以下の情報の全て又は一部と共にSDAPに送信されても良い。また、第2情報は、以下の情報のうちの全て又は一部であってもよい。
 ・当該DRBのDRB識別子(DRB identity)
 ・当該DRBに関連付いている、QoSフロー識別子
 なお、「第2無線ベアラのうちDRBが関連するSDAPに、第2情報を送信する。」とは、端末装置100が各DRBに対し、少なくとも第2条件を満たすか否かを判断し、少なくとも第2条件を満たすと判断した場合、このDRBが関連するSDAPに対し、第2情報を送信する事であっても良い。
 また、「第2無線ベアラのうちDRBが関連するSDAPに、第2情報を送信する。」とは、端末装置100が各DRBに対し、少なくとも第2条件を満たすか否かを判断し、少なくとも第2条件を満たすと判断した場合で、かつこのDRBが関連するSDAPに対し、第2情報を送信する事が必要であると判断した場合、このDRBが関連するSDAPに対し、第2情報を送信する事であっても良い。
 なお、第2情報の送信処理は、少なくとも第2条件を満たすDRBがSDAPに関連している場合に(if SDAP entity associated with this DRB configured)、に実行されてもよい。端末装置100は各DRBに対し、SDAPに関連しているか否かを判断し、SDAPに関連していると判断した場合、このDRBが少なくとも第2条件を満たすか否かを判断して良い。また、端末装置100は、各DRBに対し、少なくとも第2条件を満たすか否かを判断し、少なくとも第2条件を満たすと判断した場合、このDRBがSDAPに関連しているか否かを判断して良い。
 <SCGディアクティベーション中のRRC再設定メッセージ受信処理>
 図12は、端末装置100がSCGディアクティベーション中に、RRC再設定メッセージを受信するシーケンスの例を示す図である。
 基地局装置200は、SCGディアクティベーション中に、端末装置100にRRC再設定メッセージ(第1メッセージ)を送信する(S106)。RRC再設定メッセージは、基地局装置200から端末装置100に送られる、RRC接続の再設定に関するRRCメッセージであり、無線ベアラ、セルグループ、測定情報などの確立や設定、変更、解放や、同期付き再設定などを行う。RRC再設定メッセージは、例えば、RRCメッセージのRRCReconfigurationであってもよいし、他の名称のメッセージであってもよい。
 基地局装置200は、端末装置100の設定の変更(RRC接続モードにおける設定の変更)が必要であると判断した場合、RRC再設定メッセージを生成し、端末装置100に送信する。
 基地局装置200は、例えば、MGCのハンドオーバが必要となったとき、端末装置100の設定の変更が必要となったと判断する。
 また、基地局装置200は、例えば、セキュリティ鍵の変更が必要となったとき、端末装置100の設定の変更が必要となったと判断する。基地局装置200は、変更が必要となったセキュリティ鍵に関連する(当該セキュリティ鍵から生成された鍵を使用する)PDCPのre-establishが必要である場合、端末装置100の設定の変更が必要となったと判断する。
 また、基地局装置200は、例えば、QoSflow to DRB mapping rule(QoSフローとDRBの対応関係(マップ)を示すルール)の変更が必要となった場合、端末装置100の設定の変更が必要となったと判断する。
 RRC再設定メッセージは、例えば、以下の情報を含む。
 ・SCGの同期付き再設定を行うことを指示する旨を示す情報
 ・SCGの同期付き再設定を行うことを指示する旨を示す情報を含む場合、少なくとも第1条件に合致しない場合、直ちにSCGの同期付き再設定を実行するよう指示する旨の情報
 ・SCGの同期付き再設定を行うことを指示する旨を示す情報を含む場合、少なくとも第1条件に合致する場合、SCGリアクティベーション時に、SCGの同期付き再設定を実行するよう指示する旨の情報
 ・SCGの同期付き再設定を行うことを指示する旨を示す情報を含む場合、SCGディアクティベーション中であれば、直ちにSCGの同期付き再設定を実行するよう指示する旨の情報
 ・SCGの同期付き再設定を行うことを指示する旨を示す情報を含む場合、SCGリアクティベーション時に、SCGの同期付き再設定を実行するよう指示する旨の情報
 なお、第1条件とは処理S103で記載の第1条件の事である。すなわち、第1条件は、例えば、以下の条件1~条件4の全て又は一部を含む条件満たすことである。
 条件1:SCGの同期付き再設定が、マスターノードのセキュリティ鍵(KgNB又はKeNB)の変更、又はマスターノードのセキュリティ鍵から生成されるASセキュリティ鍵の変更に伴うものである事。
 条件2:SCGの同期付き再設定が、セカンダリノードのセキュリティ鍵(S-KgNB 又は S-KeNB)の変更、又はセカンダリノードのセキュリティ鍵から生成されるASセキュリティ鍵の変更に伴うものであること。
 条件3:SCG RLCベアラが関連している無線ベアラに、マスター鍵を使う無線ベアラが存在しないこと。
 条件4:SCG RLCベアラが関連している無線ベアラは、全てセカンダリ鍵を使うこと。
 なお、マスター鍵を使う無線ベアラとは、マスター鍵を使うか、セカンダリ鍵を使うかを示すパラメータ(keyToUse)が、マスター(又はプライマリ)に設定されている無線ベアラの事であって良い。またセカンダリ鍵を使う無線ベアラとは、マスター鍵を使うか、セカンダリ鍵を使うかを示すパラメータ(keyToUse)が、セカンダリに設定されている無線ベアラの事であって良い。
 なお、基地局装置200は、端末装置100に、SCGの同期付き再設定を直ちに実行させたくないと判断した場合、RRC再設定メッセージにSCG設定を意味するパラメータ(例えば、seconderyCellGroupという名称)に、同期付き再設定パラメータを含めなくてもよい(SCGの同期付き再設定を要求しなくてもよい)。
 また、基地局装置200は、端末装置100がSCGディアクティベーション中である場合、端末装置100へのRRC再設定メッセージにSCGの同期付き再設定パラメータを含める事はオプショナルである(必須ではない)と判断して良い。
 例えば基地局装置200は、例えば、セカンダリノードのセキュリティ鍵の更新が必要だが、端末装置100がSCGディアクティベーション中であり、かつSCG側にMN terminatedの(マスター鍵に関連する)RLCベアラが存在しない場合、SCGの同期付き再設定パラメータを含めない。
 また基地局装置200は、少なくとも第3条件を満たし、かつ端末装置100がSCGディアクティベーション中でない場合、端末装置100へのRRC再設定メッセージにSCGの同期付き再設定パラメータを含める事が必須であると判断し、SCGの同期付き再設定パラメータを必ず含めて良い。また基地局装置200は、少なくとも第3条件を満たす場合であっても、端末装置100がSCGディアクティベーション中である場合、端末装置100へのRRC再設定メッセージにSCGの同期付き再設定パラメータを含める事はオプショナルである(必須では無い)と判断し、SCGの同期付き再設定パラメータを含めなくて良い。
 第3条件とは、例えば、NR-DCにおけるセカンダリノードのセキュリティ鍵(S-KgNB 又は S-KeNB)から生成されるASセキュリティ鍵の変更であり、セカンダリ鍵を使う1以上の無線ベアラが端末装置100に設定され、当該無線ベアラがRRC再設定要求を受信することに伴う処理を行っても解放されない事、であって良い。
 また第3条件とは例えば、例えば基地局装置200は、(NG)EN-DCにおけるMNハンドオーバである事、であって良い。
 また第3条件とは例えば、例えば基地局装置200は、SCGリアクティベーションを行う場合であって良い。
 また、基地局装置200は、端末装置100へのRRC再設定メッセージに、マスターノードのセキュリティ鍵(KgNB 又は KeNB)から生成されるASセキュリティ鍵の変更を含める場合で、かつSCGの同期付き再設定パラメータを含めない場合、端末装置100がSCGディアクティベーション中で無い場合には、マスター鍵を使う無線ベアラに関連している全ての既存のSCG RLCベアラを解放すると判断し、マスター鍵を使う無線ベアラに関連している全ての既存のSCG RLCベアラを解放すると判断しても良い。
 また、基地局装置200は、端末装置100へのRRC再設定メッセージに、マスターノードのセキュリティ鍵(KgNB 又は KeNB)から生成されるASセキュリティ鍵の変更を含める場合で、かつSCGの同期付き再設定パラメータを含めない場合、端末装置100がSCGディアクティベーション中である場合には、マスター鍵を使う無線ベアラに関連している全ての既存のSCG RLCベアラを解放しなくても良い判断し、マスター鍵を使う無線ベアラに関連している全ての既存のSCG RLCベアラを解放しなくても良いと判断しても良い。
 また、基地局装置200は、SCGの同期付き再設定を行うことを指示する旨を示すパラメータと、SCGディアクティベーションを行うことを指示する旨を示すパラメータを、RRC再設定メッセージに含めてもよい。
 なお、SCGの同期付き再設定パラメータを含めるとは、SCG設定パラメータに同期付き再設定パラメータを含める事であって良い。またマスター鍵を使う無線ベアラとは、マスター鍵を使うか、セカンダリ鍵を使うかを示すパラメータ(keyToUse)が、マスター(又はプライマリ)に設定されている無線ベアラの事であって良い。またセカンダリ鍵を使う無線ベアラとは、マスター鍵を使うか、セカンダリ鍵を使うかを示すパラメータ(keyToUse)が、セカンダリに設定されている無線ベアラの事であって良い。
 端末装置100は、RRC再設定メッセージを受信すると(S106)、SCGディアクティベーション中RRC再設定メッセージ受信処理を行う(S107)。端末装置100は、SCGディアクティベーション中RRC再設定メッセージ受信処理S107において、RRC再設定メッセージに含まれる情報(パラメータ)に従った処理を実行する。
 RRC再設定メッセージには、例えば、以下のパラメータが含まれる。
 ・同期付き再設定パラメータ(同期付き再設定の実行を指示する旨を示す)
 ・PDCP再確立を指示するパラメータ(PDCPの再確立の実行を指示する旨を示す)
 ・QoS flow to DRB mapping ruleの設定を意味するパラメータ(QoSflow to DRB mapping ruleの再設定の実行を指示する旨を示す)
 以下、各パラメータが含まれる場合の処理について説明する。
 <1.同期付き再設定パラメータを含む場合>
 端末装置100は、受信したRRC再設定メッセージが、同期付き再設定パラメータを含む場合、所定条件を満たすと、SCG側無線ベアラがサスペンドされている場合、サスペンドされているSCG側無線ベアラのUL通信を再開する。所定条件は、例えば、SCGディアクティベーション中でないことである。なお、「所定条件を満たすと」とは、「所定条件を満たすか否かを判断し、満たす場合には」と言いかえても良い。また、所定条件は、例えば、以下の条件1~3のいずれかであってもよい。
 (条件1)以下の条件の全部又は一部を含む条件を満たすこと
 ・CellGroupConfigの手順(プロシージャー)が、MCG設定パラメータによって開始(initiate)され、かつSCGディアクティベーション中でないこと
 ・当該プロセスがSCG設定パラメータによって開始されたこと
 (条件2)以下の条件の全部又は一部を含む条件を満たすこと
 ・CellGroupConfigの手順(プロシージャー)が、MCG設定パラメータによって開始(initiate)され、かつSCGディアクティベーション中でないこと
 ・当該手順がSCG設定パラメータによって開始され、SCGディアクティベーション中であり、かつSCGの同期付き再設定を直ちに行う事を意味するパラメータが含まれている(又はSCGの同期付き再設定を直ちに行わない事を意味するパラメータが含まれていない)こと
 ・当該手順がSCG設定パラメータによって開始され、SCGディアクティベーション中でないこと
 (条件3)以下の条件の全部又は一部を含む条件を満たすこと
 ・SCGディアクティベーション中でないこと
 ・SCGディアクティベーション中で、かつSCGの同期付き再設定を直ちに行う事を意味するパラメータが含まれている(又はSCGの同期付き再設定を直ちに行わない事を意味するパラメータが含まれていない)こと
 なお、端末装置100は、SCGディアクティベーション中である場合、SCG側無線ベアラはサスペンドされている状態ではなく、別の状態である(例えばSCGがディアクティベートされている状態である、アップリンク送信が禁止されている状態である、など)と判断しても良い。端末装置100は、同期付き再設定パラメータを含む場合、SCGディアクティベーション中である無しに関わらず、サスペンドされているSCG側無線ベアラのUL通信を再開して良い。
 また、端末装置100は、受信したRRC再設定メッセージが、SCGの同期付き再設定パラメータを含む場合、以下の処理を行ってもよい。
 ・端末装置100は、SCGの同期付き再設定処理を直ちに実行してもよい
 また、端末装置100は、SCGの同期付き再設定の処理のうち、一部又は全ての処理を直ちには実行せず、直ちに実行しない処理についてはSCGリアクティベーションの際に実行する。直ちに実行する処理は、例えばSCG側での、MACリセット、新たな端末装置100の識別子を当該Cell GroupeのC-RNTIとして適用(apply)、などがある。また、SCGリアクティベーションの際に実行する処理は、例えばSCG側での、ランダムアクセス処理(受信した 共通SpCell設定を意味するパラメータ(SpCellConfigCommon)に従って下位レイヤを設定する処理を含んで良い)、同期付き再設定失敗を検出するためのタイマーの開始などがある。
 なお、端末装置100は、SCGの同期付き再設定の処理を直ちに行うか否かを、処理S104におけるSCGディアクティベーション指示や、処理S106のRRC再設定メッセージに含まれるパラメータ(SCGの同期付き再設定を直ちに実行するかどうかを示すパラメータ)によって判断しても良い。例えば、端末装置100は、少なくとも第1条件に該当しない場合は直ちに実行し、該当する場合はSCGリアクティベーションの際に実行してもよい。さらに、端末装置100は、上述した処理を実行したのち、再度SCGディアクティベーション中に戻ってもよい。
 なお、第1条件とは処理S103で記載の第1条件の事である。すなわち、第1条件は、例えば、以下の条件1~条件4の全て又は一部を含む条件を満たすことである。
 条件1:SCGの同期付き再設定が、マスターノードのセキュリティ鍵(KgNB又はKeNB)の変更、又はマスターノードのセキュリティ鍵から生成されるASセキュリティ鍵の変更に伴うものである事。
 条件2:SCGの同期付き再設定が、セカンダリノードのセキュリティ鍵(S-KgNB 又は S-KeNB)の変更、又はセカンダリノードのセキュリティ鍵から生成されるASセキュリティ鍵の変更に伴うものであること。
 条件3:SCG RLCベアラが関連している無線ベアラに、マスター鍵を使う無線ベアラが存在しないこと。
 条件4:SCG RLCベアラが関連している無線ベアラは、全てセカンダリ鍵を使うこと。
 なお、マスター鍵を使う無線ベアラとは、マスター鍵を使うか、セカンダリ鍵を使うかを示すパラメータ(keyToUse)が、マスター(又はプライマリ)に設定されている無線ベアラの事であって良い。またセカンダリ鍵を使う無線ベアラとは、マスター鍵を使うか、セカンダリ鍵を使うかを示すパラメータ(keyToUse)が、セカンダリに設定されている無線ベアラの事であって良い。
 <2.PDCP再確立を指示するパラメータを含む場合>
 端末装置100は、受信したRRC再設定メッセージが、PDCP再確立を指示するパラメータを含む場合、例えば、PDCP再確立を直ちに行う。この場合、端末装置100は、少なくとも第2条件を満たす、全て又は一部の無線ベアラのPDCPにおいて、送信が完了していないデータがあれば、SCGがリアクティベーションされたのちに、当該データを送信してもよい。
 また、端末装置100は、少なくとも第2条件を満たす、全て又は一部の無線ベアラのPDCP再確立を、SCGがリアクティベーションされたのちに行ってもよい。この場合、PDCP再確立を、SCGリアクティベーション後に行うPDCPは、上位レイヤからPDCP SDUを受信しても、当該PDCP SDUに対応する処理を行わない。
 なお、第2条件とは処理105における第2条件、すなわちSCGベアラであること、又はスプリットベアラであって、SCGにPrimary Pathが設定されていること、であって良い。
 なお、端末装置100は、PDCPにおいて送信が完了していないデータを送信する処理において、例えば、UM DRBの場合、シーケンス番号が付与されているが下位レイヤに引き渡していないPDCP SDUを、上位レイヤから受信したばかりのPDCP SDUとみなし、順番通りに送信する。この際、破棄タイマーをリスタートさせなくても良い。
 また、端末装置100は、PDCPにおいて送信が完了していないデータを送信する処理において、例えば、AM DRBの場合、又はPDCPエンティティがサスペンドされていないAM DRBの場合、下位レイヤから送信成功が確認されていないPDCP SDU、及びシーケンス番号は付与されているが下位レイヤに引き渡していないPDCP SDUを、順番通りに送信する。
 また、端末装置100は、PDCPにおいて送信が完了していないデータを送信する処理において、例えば、PDCPエンティティがサスペンドされている、Uuインタフェース(端末装置100と基地局装置200との間のインタフェース)に対するAM DRBの場合、下位レイヤから送信成功が確認されていないPDCP SDU、及びシーケンス番号は付与されているが下位レイヤに引き渡していないPDCP SDUを、上位レイヤから受信したばかりのPDCP SDUとみなし、順番通りに送信する。この際、破棄タイマーをリスタートさせなくても良い。
 なお、破棄タイマーとは満了した際に、該当するPDCP SDUを破棄する事に使われるタイマーであって良い。
 基地局装置200は、処理S106のRRC再設定メッセージに、少なくとも第2条件を満たす、全て又は一部の無線ベアラのPDCPに対する再確立処理を直ちに行うこと(又はSCGがリアクティベーションされた後に行うこと)を示すパラメータを含んでも良い。端末装置100は、少なくとも第2条件を満たす、全て又は一部の無線ベアラのPDCPに対する再確立処理を直ちに行うか、SCGがリアクティベーションされた後に行うかを、当該パラメータから判断してもよい。
 <3.QoS flow to DRB mapping ruleの設定を意味するパラメータを含む場合>
 端末装置100は、受信したRRC再設定メッセージが、QoS flow to DRB mapping ruleの設定を意味するパラメータ(mappedQoS-FlowToAdd)を含む場合、以下の処理を行う。QoS flow to DRB mapping ruleは、例えば、QoSフローとDRBの対応関係を示す。
 端末装置100は、例えば、所定条件を満たす場合、エンドマーカー処理を行う。エンドマーカー処理とは、エンドマーカーコントロールPDUを構築し、変更前のDRBにマップし、下位レイヤに送信する処理である。なお、「所定条件を満たす場合」とは、「所定条件を満たすか否かを判断し、満たす場合には」と言いかえても良い。
 例えば、受信したRRC再設定メッセージに含まれるmappedQoS-FlowToAddが、第1のQoSフローに対するパラメータであるとする。
 端末装置100は、以下の条件1から条件3の全て又は一部を含む条件を満たす場合、第1のQoSフローに対して格納されているQoS flow to DRB mapping ruleのDRB(すなわち、すでに格納されている、第1のQoSフローに対応しているDRB)が、処理S105において端末装置100のRRCから受信した第2情報に該当しないDRBであるとき、エンドマーカー処理を行う。また、端末装置100は、以下の条件1~条件3の全て又は一部を含む条件を満たす場合であっても、第1のQoSフローに対して格納されているQoS flow to DRB mapping ruleのDRBが、処理S105において端末装置100のRRCから受信した第2情報に該当するDRBであるとき、エンドマーカー処理を行わない。
 (条件1)処理S105において、少なくとも第2条件を満たすデータ無線ベアラが関連しているSDAPに第2情報が通知されていること
 (条件2)第1のQoSフローに対して、格納されているQoS flow to DRB mapping ruleが、(受信したRRC再設定メッセージに含まれるmappedQoS-FlowToAddにより)設定されたQoS flow to DRB mapping ruleと異なること。言い換えると、第1のQoSフローに対し、新たに受信したQoS flow to DRB mapping ruleで対応づけられるDRBが、格納されている(すでに受信済みである)QoS flow to DRB mapping ruleで対応づけられているDRBより変更されていること
 (条件3)格納されているQoS flow to DRB mapping ruleのDRBにアップリンクSDAPヘッダが設定されていること
 また、端末装置100は、SDAPエンティティがすでに確立されていて、かつ第1のQoSフローに対するQoS flow to DRB mapping ruleが存在せず(格納されておらず)、デフォルトDRBが設定されている場合、以下の処理の全てまたは一部を行って良い。
 (処理1)デフォルトDRBが、処理S105において端末装置100のRRCから受信した第2情報に該当しないDRBである場合、エンドマーカーコントロールPDUを構築し、デフォルトDRBにマップし、下位レイヤに送信する。
 (処理2)デフォルトDRBが、処理S105において端末装置100のRRCから受信した第2情報に該当するDRBである場合、エンドマーカーコントロールPDUの構築、構築したエンドマーカーコントロールPDUのデフォルトDRBへのマップ、下位レイヤへの送信、の全て又は一部を行わない。
 なお、QoS flow to DRB mapping ruleとは、アップリンクに対するQoS flow to DRB mapping rule(UL QoS flow to DRB mapping rule)であって良い。
 また、端末装置100は、処理S105において、端末装置100のRRCからPDCPへ第2通知が行われている場合(PDCPが、少なくとも第2条件を満たす無線ベアラのPDCPであることを認識している場合)エンドマーカーコントロールPDU(SDAP Control PDU)を作成し、PDCPへ送信する。端末装置100のPDCPは、SDAP Control PDUを受け取ったら、受け取ったSDAP Control PDUを破棄する。または、端末装置100のPDCPは、スプリットベアラであり、Primary pathがSCGにある場合、SDAP Control PDUを破棄しても良い。
 なお、基地局装置200の実装によって、端末装置100がSCGディアクティベーション中に、SCGに対してエンドマーカーコントロールPDUを送信する事の無いようにしても良い。例えば、基地局装置200は、端末装置100がSCGディアクティベーション中に、端末装置100に送信するRRC再設定メッセージにmappedQoS-FlowToAddを含めない。また例えば、基地局装置200は、端末装置100がSCGディアクティベーション中に、端末装置100に送信するRRC再設定メッセージにmappedQoS-FlowToAddを含める場合、端末装置100がエンドマーカーコントロールPDUをSCG側に送信しないよう設定を行う。
 また、端末装置100は、基地局装置200から受信したRRC再設定メッセージに従った処理をする事ができないと判断した場合、基地局装置200に対し、RRC接続の再確立手順、又はSCGの無線リンク失敗に関する手順を起動しても良い。例えば端末装置100は、基地局装置200から受信したRRC再設定メッセージが、同期付き再設定パラメータを必須で含む条件に該当するにも関わらず、同期付き再設定パラメータを含んでいない場合、受信したRRC再設定メッセージに従った処理をする事ができないと判断する。また、例えば端末装置100は、SCGディアクティベーション中であるにも関わらず、基地局装置200から受信したRRC再設定メッセージによって、SCGに対するエンドマーカー送信が発生する場合、受信したRRC再設定メッセージに従った処理をする事ができないと判断する。
 <SCGディアクティベーション中のULデータ到着>
 図13は、SCGディアクティベーション中のULデータ到着のシーケンスの例を示す図である。端末装置100は、SCGディアクティベーション中に、ULデータが到着する(S108)。ULデータの到着は、基地局装置200に送信するデータ発生したことを示し、例えば、PDCP SDUがPDCPに到着する(送信される)ことであっても良いし、SCG側でMAC SDUがMACに到着する(送信される)ことであってもよい。
 端末装置100は、ULデータが到着すると(S108)、SCGディアクティベーション中ULデータ送信処理を行う(S109)。SCGディアクティベーション中ULデータ送信処理S109は、ULデータをマスターノード又はセカンダリノードのいずれに送信するか、直ちに送信するか否かなどを判断し、ULデータを適切なタイミングで送信する処理である。以下、SCGディアクティベーション中ULデータ送信処理S109について、PDCP SDUがPDCPに到着した場合と、SCG側でMAC SDUがMACに到着した場合とに分けて説明する。
 <1.PDCP SDUがPDCPに到着した場合>
 端末装置100は、例えば、処理S105において、端末装置100のRRCからPDCPへ第2通知が行われている場合(PDCPが、少なくとも第2条件を満たす無線ベアラであることを認識している場合)、PDCP SDUが到着した事を検出した端末装置100のPDCPは、端末装置100のRRCに対して、ULデータが発生したことを通知する。ここで、端末装置100は、スプリットベアラでSCGにPrimary pathがある場合、上位レイヤからPDCP SDUを受け取った際に端末装置100のRRCに通知しても良い。一方、端末装置100は、スプリットベアラでMCGにPrimary pathがある場合、送信データ量が閾値を超えた、あるいは超えそうな場合に、端末装置100のRRCに通知しても良い。
 端末装置100のPDCPから、ULデータが発生したことの通知を受け取った端末装置100のRRCは、SCGリアクティベーション要求を基地局装置200に送信する(S110)。SCGリアクティベーション要求は、SCGリアクティベーションを行うことを要求するメッセージ、又はSCGリアクティベーションを行うことを要求するパラメータを含むメッセージであって良い。
 また、SCGリアクティベーション要求は、例えば、RRCメッセージである。また、SCGリアクティベーション要求は、例えば、RRCメッセージのSCG reactivation requestであってもよいし、他の名称のメッセージであってもよい。
 <2.SCG側でMAC SDUがMACに到着した場合>
 端末装置100のRRCの処理は、上述したPDCP SDUがPDCPに到着した場合と同様である。端末装置100のMACはMAC SDUの到着を検出した場合、端末装置100のRRCに対し、ULデータが発生したことを通知する。また、端末装置100のMACは、SCGリアクティベーションを行い、ULデータを送信するための準備(例えば、セカンダリノードに対してランダムアクセス手順の実行など)を行ってもよい。端末装置100は、例えば、処理S107などで、即時実行しなかったSCGの同期付き再設定があれば、先行してSCGの同期付き再設定を行っても良い。また、端末装置100のMACは、基地局装置200からSCGリアクティベーション指示を受信した後で、SCGリアクティベーションに関する全ての処理を行っても良い。
 また、端末装置100のMACは、端末装置100のRRCに対し、ULデータが発生したことを通知する事無しに、SCGリアクティベーションを行い、ULデータの送信を開始してもよい。端末装置100は、ULデータの送信を開始する前に、例えば、処理S107などで、即時実行しなかったSCG同期付き再設定があれば、SCGの同期付き再設定を行っても良い。
 端末装置100は、例えば、処理S104にて受信した、SCGディアクティベーション指示に、SCGディアクティベーション中にULデータが発生した場合の処理に対する指示(例えば、SCGリアクティベーション要求の送信なしに、SCGリアクティベーションを実行してよいか否か)が含まれている場合、この指示に従ってもよい。
 基地局装置200は、端末装置100のSCGリアクティベーションが必要か否かを判断する。基地局装置200は、例えば以下の条件1~条件3の一部又は全てを含む条件に該当する場合、端末装置100のSCGリアクティベーションが必要がと判断する。
(条件1)端末装置100からSCGリアクティベーション要求を受信した。
(条件2)端末装置100にSCGを介して送信するDLデータが発生している。
(条件3)セカンダリノードの無線リソース残量が十分(閾値以上)である。
 なお、基地局装置200は、端末装置100がSCGのディアクティベーション中であれば、いつでも端末装置100のSCGリアクティベーションが必要か否かを判断して良い。
 基地局装置200は、SCGリアクティベーションが必要と判断した場合、SCGリアクティベーションを実施することを指示する(許可する)SCGリアクティベーション指示を、端末装置100に送信する(S111)。SCGリアクティベーション指示は、例えば、RRCメッセージである。また、SCGリアクティベーション指示は、例えば、RRCメッセージのRRCReconigurationや、他の名称のメッセージであってもよい。またSCGリアクティベーション指示は、SCGディアクティベーション指示を含まないRRCReconigurationであって良い。
 端末装置100は、SCGリアクティベーション指示を受信すると(S111)、SCGリアクティベーション処理を行う(S112)。SCGリアクティベーション処理S112は、端末装置100がSCGをリアクティベートする処理である。
 なお、端末装置100のRRCは、処理S105で第2通知を送信したPDCPに対し、第3通知を送信してもよい。第3通知は、SCGリアクティベーションであることを示す通知、又はSCGディアクティベーション解除である事を示す通知であってよく、例えば、「SCG がリアクティベートされた」、「SCGのアップリンク送信が許可された(再開された)」などであって良い。端末装置100のPDCPは、第3通知を受信すると、SCGのUL送信を再開する。
 <SCG側の無線ベアラサスペンド中のRRCメッセージ処理>
 図15は、端末装置100の少なくともSCG側の無線ベアラが一時停止(サスペンド)状態にある場合(無線ベアラがサスペンド中)に、第1のRRCメッセージを受信するシーケンスの例を示す図である。端末装置100の少なくともSCG側の無線ベアラがサスペンド中であるとは、例えば端末装置100がRRCイナクティブモードである場合であって良い。また端末装置100の少なくともSCG側の無線ベアラがサスペンド中であるとは、例えば端末装置100がSCG失敗を検出し、無線ベアラのSCG送信がサスペンドされている状態であって良い。また無線ベアラがサスペンド中であるとは、例えば無線ベアラにおける送信が行われない状態、及び無線ベアラにおける受信が行われない状態、及び無線ベアラに設定されている一部又は全てのエンティティにおいてデータ処理が行われない状態の一部又は全てを含む状態であって良い。また無線ベアラのSCG送信がサスペンドされているとは、例えばSCGに関連付いている無線ベアラにおける送信が行われない状態を含む状態であって良い。
 また、少なくともSCG側の無線ベアラがサスペンド中である端末装置100は、SCGディアクティベーション中であって良い。また、少なくともSCG側の無線ベアラがサスペンド中である端末装置100は、SCGアクティベーション中であって良い。
 また第1のRRCメッセージとは、端末装置100がRRCイナクティブモードである場合、RRCResumeメッセージであって良い。この場合、端末装置100は第1のRRCメッセージを基地局装置200から受信する前に、基地局装置200に対しRRCResumeRequestを送信して良い。また第1のRRCメッセージとは、端末装置100がRRC接続モードの場合、RRCReconfigurationであって良い。なお、RRCResumeメッセージにRRCReconfigurationが含まれ、このRRCReconfigurationにSCG設定が含まれて良い。
 基地局装置200は、少なくともSCG側の無線ベアラがサスペンド中である端末装置100に対し、第1のRRCメッセージを送信する(S113)。基地局装置200は、端末装置がサスペンドされているSCG側の無線ベアラの送信を再開(resume)すると判断した場合、第1のRRCメッセージに第1のパラメータを含め、第2のパラメータを含めず、端末装置100に送信する。また基地局装置200は、端末装置100がサスペンドされているSCG側の無線ベアラの送信を再開しないと判断した場合、第1のRRCメッセージに第1のパラメータ、及び第2のパラメータを含め、端末装置100に送信する。
 なお上述の、「サスペンドされているSCG側の無線ベアラの送信を再開する」を、「サスペンドされているSCG側の無線ベアラの送信を再開し、SCGに対するランダムアクセスを行う」と言い換えて良い。
 また上述の「サスペンドされているSCG側の無線ベアラの送信を再開しない」を、「サスペンドされているSCG側の無線ベアラの送信を再開せず、SCGに対するランダムアクセスを行わない」と言い換えて良い。
 少なくともSCG側の無線ベアラがサスペンド中である端末装置100は、基地局装置200から受信した第1のRRCメッセージに従った処理を行う(S114)。少なくともSCG側の無線ベアラがサスペンド中である端末装置100は、基地局装置200から受信した第1のRRCメッセージに、第1のパラメータが含まれ、第2のパラメータが含まれていない場合には、サスペンドされているSCG側の無線ベアラの送信を再開すると判断し、サスペンドされているSCG側の無線ベアラの送信を再開する。また少なくともSCG側の無線ベアラがサスペンド中である端末装置100は、基地局装置200から受信した第1のRRCメッセージに、第1のパラメータ、及び第2のパラメータが含まれている場合には、サスペンドされているSCG側の無線ベアラの送信を再開しないと判断し、サスペンドされているSCG側の無線ベアラの送信を再開しない。
 なお上述の、「基地局装置200から受信した第1のRRCメッセージに、第1のパラメータが含まれ、第2のパラメータが含まれていない場合」を、「基地局装置200から受信した第1のRRCメッセージに、第1のパラメータが含まれ、SCGがディアクティベートされていない場合」と言い換えて良いし、また「基地局装置200から受信した第1のRRCメッセージに、第1のパラメータが含まれ、SCGがアクティベートされている場合」と言い換えて良い。
 また上述の「基地局装置200から受信した第1のRRCメッセージに、第1のパラメータ、及び第2のパラメータが含まれている場合」を、「基地局装置200から受信した第1のRRCメッセージに、第1のパラメータが含まれ、SCGがディアクティベートされている場合」と言い換えて良いし、また「基地局装置200から受信した第1のRRCメッセージに、第1のパラメータが含まれ、SCGがアクティベートされていない場合」と言い換えて良い。
 なお上述の、「サスペンドされているSCG側の無線ベアラの送信を再開する」を、「サスペンドされているSCG側の無線ベアラの送信を再開する。またSCGに対するランダムアクセスを行う」と言い換えて良い。
 また上述の「サスペンドされているSCG側の無線ベアラの送信を再開しない」を、「サスペンドされているSCG側の無線ベアラの送信を再開せず、SCGに対するランダムアクセスを行わない」と言い換えて良い。
 なお、上述の第1のパラメータとは同期付き再設定パラメータであって良い。また上述の第1のパラメータとはSCGの同期付き再設定パラメータであって良い。
 また上述の第2のパラメータとはSCGディアクティベーション指示であって良い。SCGディアクティベーション指示は、端末装置100にSCGディアクティベーションを実行するよう指示するパラメータであって良い。またSCGディアクティベーション指示は、端末装置100のSCGがディアクティベート状態である事を示すパラメータであって良い。またSCGディアクティベーション指示は、scg-stateというパラメータであって良い。
 なお、上述の「サスペンドされているSCG側の無線ベアラの送信を再開する」処理、又は「サスペンドされているSCG側の無線ベアラの送信を再開しない」処理は、同期付き再設定処理を行った後で行なう処理であって良い。
 また、上述の「サスペンドされているSCG側の無線ベアラの送信を再開する」処理、又は「サスペンドされているSCG側の無線ベアラの送信を再開しない」処理は、サスペンドされている無線ベアラを再開する処理を行った後、又はサスペンドされている無線ベアラを再開する処理と同時に行う処理であって良い。またサスペンドされている無線ベアラを再開する処理とは、例えば無線ベアラに設定されている各エンティティにおけるデータ処理を再開する処理であって良い。またサスペンドされている無線ベアラを再開する処理は、一部のサスペンドされている無線ベアラに対しては行われなくて良い。一部のサスペンドされている無線ベアラとは、例えばソースセルグループに対するSRBであって良い。
 また上述の「サスペンドされているSCG側の無線ベアラの送信を再開しない」処理は、SCGディアクティベーション処理の後に行う処理であって良い。
 なお、SCG側の無線ベアラとは、SCGに関連付いている無線ベアラの事であって良い。
 また、上述のSCG側の無線ベアラに対する処理と同じ処理を、SCG側のIAB(Integrated Access and Backhaul)-MT(Mobile Termination)に対するBH(Backhaul)RLCチャネルに対して行って良い。すなわち、「サスペンドされているSCG側の無線ベアラの送信を再開する」判断をした場合、サスペンドされているIAB-MTに対するBH RLCチャネルに対するSCG送信を再開して良い。また、「サスペンドされているSCG側の無線ベアラの送信を再開しない」判断をした場合、サスペンドされているIAB-MTに対するBH RLCチャネルに対するSCG送信を再開しなくて良い。
 これにより、SCGディアクティベーション中のデータ送信を防ぐ事ができ、端末装置の消費電力を抑える事ができる。
 なお、少なくともSCG側の無線ベアラがサスペンド中である端末装置100が、サスペンドされているSCG側の無線ベアラの送信を再開するか否かを判断する処理の代わりに、以下の処理を行っても良い。
・第1のRRCメッセージに同期付き再設定が含まれる場合には、第1のRRCメッセージにSCGディアクティベーション指示が含まれているか否かに関わらず、サスペンドされているSCG側の無線ベアラの送信を再開する。
・上述のサスペンドされているSCG側の無線ベアラの送信を再開する処理の後、SCGディアクティベーション処理、及び/又は同期付き再設定処理を行う。
 [第2の実施の形態]
 端末装置100は、SCGディアクティベーション中に、端末装置100SDAPエンティティにおいて、RDI(Reflective QoS flow to DRB mapping Indication)が‘1’にセットされ、ダウンリンクSDAPデータPDUを受信し、受信したダウンリンクSDAPデータPDUは、第2のQoSフローに対するQoSフロー識別子(QFI)が含まれているとする。なお、このダウンリンクSDAPデータPDUの受信は、MCGにRLCベアラが関連付いているDRBを介して行われて良い。
 端末装置100は、以下の条件1から条件3の全て又は一部を含む条件を満たす場合、第2のQoSフローに対して格納されているQoS flow to DRB mapping ruleのDRB(すなわち、すでに格納されている、第1のQoSフローに対応しているDRB)が、第1の実施の形態において、端末装置100のRRCから受信した第2情報に該当しないDRBであるとき、エンドマーカー処理を行う。また、端末装置100は、以下の条件1~条件3の全て又は一部を含む条件を満たす場合であっても、第2のQoSフローに対して格納されているQoS flow to DRB mapping ruleのDRBが、端末装置100のRRCから受信した第2情報に該当するDRBであるとき、エンドマーカー処理を行わない。なおエンドマーカー処理とは、エンドマーカーコントロールPDUを構築し、変更前のDRBにマップし、下位レイヤに送信する処理である。
 (条件1)第1の実施の形態における処理S105において、少なくとも第2条件を満たすDRBが関連しているSDAPに第2情報が通知されていること
 (条件2)第1のQoSフローに対して、格納されているQoS flow to DRB mapping ruleが、受信したダウンリンクSDAPデータPDUのQoS flow to DRB mapping ruleと異なること。言い換えると、第2のQoSフローに対し、新たにダウンリンクSDAPデータPDUにおいて受信したQoS flow to DRB mapping ruleで対応づけられるDRBが、格納されているQoS flow to DRB mapping ruleで対応づけられているDRBより変更されていること
 (条件3)格納されているQoS flow to DRB mapping ruleのDRBにアップリンクSDAPヘッダが設定されていること
 また、端末装置100は、第2のQoSフローに対するQoS flow to DRB mapping ruleが存在せず(格納されておらず)、デフォルトDRBが設定されている場合、以下の処理の全てまたは一部を行って良い。
 (処理1)デフォルトDRBが、第1の実施の形態において、端末装置100のRRCから受信した第2情報に該当しないDRBである場合、エンドマーカーコントロールPDUを構築し、デフォルトDRBにマップし、下位レイヤに送信する
 (処理2)デフォルトDRBが、第1の実施の形態において、端末装置100のRRCから受信した第2情報に該当するDRBである場合、エンドマーカーコントロールPDUの構築、構築したエンドマーカーコントロールPDUのデフォルトDRBへのマップ、下位レイヤへの送信、の全て又は一部を行わない
 なお、QoS flow to DRB mapping ruleとは、アップリンクに対するQoS flow to DRB mapping rule(UL QoS flow to DRB mapping rule)であって良い。
 端末装置100は、RRC再設定メッセージを受信したとき、RRC再設定メッセージメッセージにSCGの同期付き再設定パラメータが含まれていた場合、SCGの同期付き再設定処理のうちの一部又は全てを直ちに実行するか否かを判断する。端末装置100は、SCGの同期付き再設定処理のうちの一部又は全てを直ちに実行しないと判断したとき、実行していないSCGの同期付き再設定処理をSCGリアクティベーション時に実行する。端末装置100は、例えば以下の条件の一部又は全部に該当する場合、直ちに実行しないと判断する。
 ・SCGディアクティベーション中であること
 ・SCGの同期付き再設定が、マスターノードのセキュリティ鍵(KgNB又はKeNB)の変更、又はマスターノードのセキュリティ鍵から生成されるASセキュリティ鍵の変更に伴うものである事。
 ・SCGの同期付き再設定が、セカンダリノードのセキュリティ鍵(S-KgNB 又は S-KeNB)の変更、又はセカンダリノードのセキュリティ鍵から生成されるASセキュリティ鍵の変更に伴うものであること
 ・SCG RLCベアラが関連している無線ベアラに、マスター鍵を使う無線ベアラが存在しないこと
 ・SCG RLCベアラが関連している無線ベアラは、全てセカンダリ鍵を使うこと
 ・基地局装置から、SCGリアクティベーション時に実行するよう指示されていること
 これにより、SCGの同期付き再設定を実行することによる、SCGリアクティベーションの実施を抑制し、端末装置100の消費電力を抑制することができる。
 また、基地局装置200は、端末装置100のSCGに、SCGの同期付き再設定を直ちに実行させたくないと判断した場合、RRC再設定メッセージのSCG設定パラメータに同期付き再設定パラメータを含めない。基地局装置200は、例えば以下の条件の一部又は全部を含む条件に該当する場合、直ちに実行させたくないと判断する。
 ・SCGディアクティベーション中であること
 ・SCGの同期付き再設定が、マスターノードのセキュリティ鍵(KgNB又はKeNB)の変更、又はマスターノードのセキュリティ鍵から生成されるASセキュリティ鍵の変更に伴うものである事。
 ・SCGの同期付き再設定が、セカンダリノードのセキュリティ鍵(S-KgNB 又は S-KeNB)の変更、又はセカンダリノードのセキュリティ鍵から生成されるASセキュリティ鍵の変更に伴うものであること
 ・SCG RLCベアラが関連している無線ベアラに、マスター鍵を使う無線ベアラが存在しないこと
 ・SCG RLCベアラが関連している無線ベアラは、全てセカンダリ鍵を使うこと
 なお、マスター鍵を使う無線ベアラとは、マスター鍵を使うか、セカンダリ鍵を使うかを示すパラメータ(keyToUse)が、マスター(又はプライマリ)に設定されている無線ベアラの事であって良い。またセカンダリ鍵を使う無線ベアラとは、マスター鍵を使うか、セカンダリ鍵を使うかを示すパラメータ(keyToUse)が、セカンダリに設定されている無線ベアラの事であって良い。
 これにより、同期付き再設定を実行することによる、SCGリアクティベーションの実施を抑制し、端末装置100の消費電力を抑制することができる。
 また、端末装置100は、SCGディアクティベーション中に基地局装置200から受信したRRC再設定メッセージに、MCGの同期付き再設定パラメータが含まれるが、SCGの同期付き再設定が含まれていない場合、SCGのUL送信を再開しない。
 これにより、同期付き再設定を実行することによる、SCGリアクティベーションの実施を抑制し、端末装置100の消費電力を抑制することができる。
 また、端末装置100は、SCGディアクティベーション指示を基地局装置200から受信したとき、条件Aに該当する無線ベアラに処理Aを行う。
 条件Aは、SCGベアラであること、又はスプリットベアラであってSCGにPrimary Pathが設定されていることである。
 処理Aは、条件Aを満たす無線ベアラのPDCPエンティティにおいて、送信が完了していないデータを、直ちに送信する、又は破棄する処理である。また、処理Aは、条件Aを満たす無線ベアラのPDCPエンティティの再確立要求が行われた場合、PDCPエンティティの再確立の処理において、送信が完了していないデータの送信を直ちには行わず、SCGリアクティベーション時(後)に行う処理であってもよい。また、処理Aは、条件Aを満たす無線ベアラのPDCPエンティティが、上位レイヤからSDAP Control PDUを受け取った場合、これを破棄する処理である。
 これにより、UL送信の発生によるSCGリアクティベーションの実施を抑制し、端末装置100の消費電力を抑制することができる。
 また、端末装置100のRRCは、SCGディアクティベーション指示を基地局装置200から受信したとき、条件Aを満たす無線ベアラ(DRB)が関連しているSDAPに、情報Aを通知する。
 情報Aは、当該DRBのUL送信が禁止(停止)されていること、又は当該DRBが関連しているセルグループがディアクティベーション中であることなど、当該DRBでUL送信ができない状態であることを含む情報である。
 これにより、UL送信の発生によるSCGリアクティベーションの実施を抑制し、端末装置100の消費電力を抑制することができる。
 また、端末装置100は、SDAPにおいて、第1のQoSフローと対応するDRBが変更になり、変更前のDRBがRRCから通知されたDRBである場合、変更前のDRBへSDAP Control SDUの送信を行わない。
 また、基地局装置200は、端末装置100がSCGディアクティベーション中である場合、エンドマーカーを発生させないよう実装されていてもよい。基地局装置200は、例えば、SCGディアクティベーション中において、SCGベアラ又はスプリットベアラであってSCGにプライマリパスが設定されているDRBに対応づけられているQoSフローを、別のDRBに再対応付けさせないなどの制御を行うことで、エンドマーカーが発生しないように制御する。また基地局装置200は、例えば、第1の実施の形態における処理104のSCGディアクティベーション指示の前、又はSCGディアクティベーション指示において、少なくとも第2条件を満たすDRBに対応付けられている、全て又は一部のQoSフローを、少なくとも第2条件を満たさないDRBに(再)対応付けするなどの制御を行うことで、エンドマーカーが発生しないように制御する。
 これにより、UL送信の発生によるSCGリアクティベーションの実施を抑制し、端末装置100の消費電力を抑制することができる。
 また、端末装置100は、ULデータが発生(到着)した際、基地局装置にSCGリアクティベーションの要求を出すか、端末装置100が自発的にSCGリアクティベーションを行うかを、基地局装置200から指示(指定)されてもよい。例えば、端末装置100は、以下の処理を行う。
 端末装置100のRRCは、SCGディアクティベーション指示を基地局装置200から受信すると、条件Aに該当する無線ベアラのPDCPエンティティに対し、通知Aを送信する。通知Aは、SCGディアクティベーション中であることを示す、又はSCG側のUL送信が禁止(中断)されていることを示す通知である。条件Aに該当する無線ベアラのPDCPエンティティが上位レイヤからデータを受け取った際、端末装置100のPDCPエンティティは、端末装置100のRRCに対し、ULデータが発生したことを通知する。端末装置100のRRCは、SCGディアクティベーション要求を生成し、基地局装置200に送信する。端末装置100のRRCは、基地局装置200から SCGリアクティベーションメッセージを受け取ったら、第2通知を送信した無線ベアラのPDCPエンティティに対してSCGがリアクティベートされたこと、又はSCG側のUL送信が開始(再開)された事などを示す通知を送信する。
 又は、端末装置100は、MACにULデータが発生した場合、ランダムアクセス手順を実行し、UL送信が行えるようにする。端末装置100は、即時実行しなかったSCGの同期付き再設定があれば、先行して実行する。
 これにより、端末装置100は、SCGディアクティベーション中にSCG側のRLCベアラにUL送信が発生した場合、適切な処理を行うことができる。また、これにより、端末装置100は、SCGディアクティベーション中にSCG側のRLCベアラにUL送信が発生したことを、基地局装置200に通知したり、自律的又は基地局装置200の指示によって、SCGリアクティベートを行ったりすることができる。
 [その他の実施の形態]
 各実施の形態は、それぞれ組み合わせても良い。また、シーケンス上のメッセージは、順序通りに行われる必要はなく、順序が入れ変わってもよい。また、シーケンス上のメッセージは、一部行われなくてもよい。例えば、端末装置100におけるSCGディアクティベーション中の処理は、端末装置100がSCGディアクティベーション中であればよく、シーケンス上のメッセージが省略されてもよい。
 また各実施の形態において、端末装置100の機能や処理として記述されているものは、基地局装置200の機能や処理であっても良い。また各実施の形態において、基地局装置200の機能や処理として記述されているものは、端末装置100の機能や処理であっても良い。
 また各実施の形態において、「無線ベアラ」とは、シグナリング無線ベアラであっても良いし、データ無線ベアラであっても良いし、シグナリング無線ベアラ及びデータ無線ベアラの、両方であっても良い。
 また各実施の形態において、「AをBと言い換えてよい」は、AをBと言い換えることに加え、BをAと言い換える意味も含んでよい。
 また各実施の形態において、「A」という条件と、「B」という条件が、相反する条件の場合には、「B」という条件は、「A」という条件の「その他」の条件として表現されても良い。
 まとめると、以下のようになる。
 第1無線通信装置(基地局装置)であって、第2無線通信装置(端末装置)へのメッセージの送信を行う第2送信部と、第2処理部とを備え、前記第2処理部は、前記第2無線通信装置の第1の無線ベアラが一時停止状態にある場合に、前記第2無線通信装置が、前記第1の無線ベアラに対しセカンダリセルグループ送信の再開を行う場合、前記第2無線通信装置に送信する第1のRRCメッセージに第1のパラメータを含め、第2のパラメータは含めず、前記第2無線通信装置が、前記第1の無線ベアラに対しセカンダリセルグループ送信の再開を行わない場合、前記第2無線通信装置に送信する前記第1のRRCメッセージに、前記第1のパラメータ、及び前記第2のパラメータを含める。
 前記第1のパラメータは、セカンダリセルグループに対する同期付き再設定パラメータであり、前記第2のパラメータはSCGがディアクティベート状態である事を示すパラメータである。
 前記第1の無線ベアラは、セカンダリセルグループに関連付いている無線ベアラである。
 前記第1のRRCメッセージは、RRC再開メッセージ又はRRC再設定メッセージである。
 第2無線通信装置(端末装置)であって、第1無線通信装置からのメッセージの受信を行う受信部と、処理部とを備え、前記処理部は、前記第2無線通信装置の第1の無線ベアラが一時停止状態にある場合に、前記第1無線通信装置から受信した第1のRRCメッセージに第1のパラメータ、及び第2のパラメータが含まれている場合、前記第1の無線ベアラに対するセカンダリセルグループ送信の再開は行わず、前記第1のRRCメッセージに前記第1のパラメータが含まれ、前記第2のパラメータが含まれていない場合、前記第1の無線ベアラに対するセカンダリセルグループ送信の再開を行う。
 前記第1のパラメータは、セカンダリセルグループに対する同期付き再設定パラメータであり、前記第2のパラメータはSCGがディアクティベート状態である事を示すパラメータである。
 前記第1の無線ベアラは、セカンダリセルグループに関連付いている無線ベアラである。
 前記第1のRRCメッセージは、RRC再開メッセージ又はRRC再設定メッセージである。
 なお、各実施の形態では、装置の一例を記載したが、本開示の方式は、これに限定されるものではなく、他の電子機器、たとえば、自動車、電車、飛行機、人工衛星等に搭載される電子機器、ドローン等で運搬される電子機器、ロボット、AV機器、生活家電、オフィス機器、自動販売機、その他生活機器などの装置に適用可能である。
 また、各実施の形態では、無線アクセス技術としてE-UTRAやNR、コアネットワークとしてEPCや5GCを用いて説明したが、本開示の方式が適用されるのは、これらの例に限るものでは無い。例えば、第6世代や第7世代等、世代の異なる無線アクセス技術やネットワークに本開示の形式を適用しても良い。
 また、上記実施の形態に限定されず、種々変更して実施することが可能である。
 また、各実施の形態に関して図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成は、各実施の形態に限られるものではない。
10    :通信システム
100   :端末装置
110   :CPU
120   :ストレージ
121   :無線通信プログラム
122   :端末側プログラム
130   :メモリ
140   :無線通信回路
200   :基地局装置
210   :CPU
220   :ストレージ
221   :無線通信プログラム
222   :基地局側プログラム
230   :メモリ
240   :無線通信回路
250   :ネットワークインタフェース
300   :コアネットワーク

Claims (10)

  1.  第2無線通信装置へのメッセージの送信を行う第2送信部と、第2処理部と、を備える第1無線通信装置であって、
     前記第2処理部は、前記第2無線通信装置の第1の無線ベアラが一時停止状態にあるとき、
     前記第2無線通信装置が、前記第1の無線ベアラに対しセカンダリセルグループ送信の再開を行う場合、前記第2無線通信装置に送信する第1のRRCメッセージに第1のパラメータを含め、第2のパラメータは含めず、
     前記第2無線通信装置が、前記第1の無線ベアラに対しセカンダリセルグループ送信の再開を行わない場合、前記第2無線通信装置に送信する前記第1のRRCメッセージに、前記第1のパラメータ及び前記第2のパラメータを含める
     第1無線通信装置。
  2.  前記第1のパラメータは、セカンダリセルグループに対する同期付き再設定パラメータであり、前記第2のパラメータはSCGがディアクティベート状態である事を示すパラメータである、
     請求項1に記載の第1無線通信装置。
  3.  前記第1の無線ベアラは、セカンダリセルグループに関連付いている無線ベアラである、
     請求項1又は請求項2に記載の第1無線通信装置。
  4.  前記第1のRRCメッセージは、RRC再開メッセージ又はRRC再設定メッセージである、
     請求項1又は請求項2又は請求項3に記載の第1無線通信装置。
  5.  第1無線通信装置からのメッセージの受信を行う受信部と、処理部と、を備える第2無線通信装置であって、
     前記処理部は、前記第2無線通信装置の第1の無線ベアラが一時停止状態にあるとき、
     前記第1無線通信装置から受信した第1のRRCメッセージに第1のパラメータ及び第2のパラメータが含まれている場合、前記第1の無線ベアラに対するセカンダリセルグループ送信の再開は行わず、
     前記第1のRRCメッセージに前記第1のパラメータが含まれ、前記第2のパラメータが含まれていない場合、前記第1の無線ベアラに対するセカンダリセルグループ送信の再開を行う、
     第2無線通信装置。
  6.  前記第1のパラメータは、セカンダリセルグループに対する同期付き再設定パラメータであり、前記第2のパラメータはSCGがディアクティベート状態である事を示すパラメータである、
     請求項5に記載の第2無線通信装置。
  7.  前記第1の無線ベアラは、セカンダリセルグループに関連付いている無線ベアラである、
     請求項5又は請求項6に記載の第2無線通信装置。
  8.  前記第1のRRCメッセージは、RRC再開メッセージ又はRRC再設定メッセージである、
     請求項5又は請求項6又は請求項7に記載の第2無線通信装置。
  9.  第2無線通信装置へのメッセージの送信を行う第1無線通信装置における通信方法であって、
     前記第2無線通信装置の第1の無線ベアラが一時停止状態にあるとき、
     前記第2無線通信装置が、前記第1の無線ベアラに対しセカンダリセルグループ送信の再開を行う場合、前記第2無線通信装置に送信する第1のRRCメッセージに第1のパラメータを含め、第2のパラメータは含めず、
     前記第2無線通信装置が、前記第1の無線ベアラに対しセカンダリセルグループ送信の再開を行わない場合、前記第2無線通信装置に送信する前記第1のRRCメッセージに、前記第1のパラメータ及び前記第2のパラメータを含める
     通信方法。
  10.  第2無線通信装置へのメッセージの送信を行う第1無線通信装置が有するプログラムであって、
     前記第2無線通信装置の第1の無線ベアラが一時停止状態にあるとき、
     前記第2無線通信装置が、前記第1の無線ベアラに対しセカンダリセルグループ送信の再開を行う場合、前記第2無線通信装置に送信する第1のRRCメッセージに第1のパラメータを含め、第2のパラメータは含めず、
     前記第2無線通信装置が、前記第1の無線ベアラに対しセカンダリセルグループ送信の再開を行わない場合、前記第2無線通信装置に送信する前記第1のRRCメッセージに、前記第1のパラメータ及び前記第2のパラメータを含める
     処理を、前記第1無線通信装置が有するコンピュータに実行させる通信プログラム。
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ERICSSON: "Mobility and RRM for deactivated SCG", 3GPP DRAFT; R2-2101094, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG2, no. Electronic meeting; 20210125 - 20210205, 15 January 2021 (2021-01-15), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , XP051974094 *
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