WO2023127271A1 - 無線アクセスネットワークノード、User Equipment、及びこれらの方法 - Google Patents

無線アクセスネットワークノード、User Equipment、及びこれらの方法 Download PDF

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WO2023127271A1
WO2023127271A1 PCT/JP2022/040268 JP2022040268W WO2023127271A1 WO 2023127271 A1 WO2023127271 A1 WO 2023127271A1 JP 2022040268 W JP2022040268 W JP 2022040268W WO 2023127271 A1 WO2023127271 A1 WO 2023127271A1
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candidate
conditional
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pscell
candidate target
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尚 二木
貞福 林
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日本電気株式会社
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/16Discovering, processing access restriction or access information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0457Variable allocation of band or rate
    • 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
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W92/00Interfaces specially adapted for wireless communication networks
    • H04W92/16Interfaces between hierarchically similar devices
    • H04W92/20Interfaces between hierarchically similar devices between access points

Definitions

  • the present disclosure relates to wireless communication systems, and more particularly to conditional mobility of wireless terminals.
  • CPC Conditional Handover (CHO) and Conditional Secondary Cell Group (SCG) Cell (PSCell) Change (CPC).
  • CPC in 3GPP Release 16 is inter-SN CPC within Secondary Node (SN) without Master Node (MN) involvement, and one or more source PSCells within one SN Support conditional PSCell change to any of the above candidate cells (i.e., Candidate PSCell).
  • This CPC is also called SN-initiated Conditional SN Modification without MN involvement without MN involvement and SN-initiated.
  • Conditional mobility that will be newly introduced in 3GPP Release 17 includes Conditional PSCell Addition (CPA) and inter-SN CPC.
  • CPA is also called conditional SN addition and inter-SN CPC is also called conditional SN change.
  • Inter-SN CPC or conditional SN change is initiated by MN or source SN.
  • Multi-Radio Dual Connectivity (MR-DC) with selective activation of cell groups for example, Non-Patent Documents 4 and 5 .
  • the UE selects any candidate target PSCell and performs random access to the selected target PSCell, depending on which unused (not selected) CPC/CPA You need to free the settings. Therefore, the UE has no chance to perform subsequent CPCs without reconfiguring and reinitializing the CPCs from the network.
  • Multi-Radio Dual Connectivity (MR-DC) with selective activation of cell groups” aims to address this issue.
  • MR-DC with selective activation of cell groups reconfigures and reinitializes CPC/CPA preparations from the network after changing the SCG. initialization) to allow subsequent CPC/CPA, which can reduce CPC/CPA signaling overhead and interruption time.
  • MR-DC Multi-Radio Dual Connectivity
  • MR-DC Multi-Radio Dual Connectivity
  • the candidate PSCell configuration may be a cell group (CG) configuration, an SCG configuration, or an SCG radio resource configuration.
  • CG cell group
  • SCG SCG
  • SCG radio resource configuration SCG radio resource configuration
  • Yet another one of these issues relates to realizing a function or operation mode similar to "Multi-Radio Dual Connectivity (MR-DC) with selective activation of cell groups" in CHO. For example, after a UE performs a first CHO from a source cell to one of the candidate target cells, a subsequent second CHO by the UE without reconfiguring or reinitializing the CHO preparation from the network. Enabling this may contribute to enhancement of mobility functions. However, at present, the mechanisms and procedures for realizing this function or mode of operation for CHO are not clear.
  • MR-DC Multi-Radio Dual Connectivity
  • One of the objectives that the embodiments disclosed herein seek to achieve, including the problems described above, is that after the first conditional mobility, subsequent second without reconfiguration or reinitialization from the network It is an object of the present invention to provide an apparatus, a method, and a program that contribute to solving at least one of a plurality of problems regarding implementation of a function or operation mode that enables 2 conditional mobility. It should be noted that this objective is only one of the objectives that the embodiments disclosed herein seek to achieve. Other objects or problems and novel features will become apparent from the description of the specification or the accompanying drawings.
  • a first aspect is directed to a RAN node configured to operate as a Master Node (MN) associated with a Master Cell Group (MCG) in dual connectivity for User Equipment (UE).
  • the RAN node includes at least one memory and at least one processor coupled to the at least one memory.
  • the at least one processor is configured to send control messages to candidate Secondary Nodes (SNs).
  • the control message indicates that one or more candidate PSCells are prepared by the candidate SN for first conditional mobility with the addition or modification of a Primary Secondary Cell Group (SCG) Cell (PSCell) for the UE. indicate that it is necessary.
  • SCG Primary Secondary Cell Group
  • PSCell Primary Secondary Cell Group
  • control message indicates that the configuration of the one or more candidate PSCells provided to the UE for the first conditional mobility is set to subsequent conditional PSCells after the first conditional mobility. It indicates that the operating mode is recommended to be reused by the UE for changes.
  • a second aspect is directed to a method performed by a RAN node configured to act as a MN associated with an MCG in dual connectivity for a UE.
  • the method includes sending a control message to the candidate SN.
  • the control message indicates that one or more candidate PSCells need to be prepared by the candidate SN for first conditional mobility with addition or modification of PSCells for the UE. Additionally, the control message indicates that the configuration of the one or more candidate PSCells provided to the UE for the first conditional mobility is set to subsequent conditional PSCells after the first conditional mobility. It indicates that the operating mode is recommended to be reused by the UE for changes.
  • a third aspect is directed to a RAN node configured to act as a source SN associated with an SCG in dual connectivity for a UE.
  • the RAN node includes at least one memory and at least one processor coupled to the at least one memory.
  • the at least one processor is configured to send a control message to the dual connectivity MN.
  • the control message indicates one or more candidate PSCells that the source SN recommends for a first conditional PSCell change for the UE.
  • the control message indicates that the configuration of the one or more candidate PSCells supplied to the UE for the first conditional PSCell change is a subsequent condition after the first conditional PCell change. It indicates that the operation mode reused by the UE for PSCell change with UE is recommended.
  • a fourth aspect is directed to a method performed by a RAN node configured to act as a source SN associated with an SCG in dual connectivity for a UE.
  • the method includes sending a control message to the dual connectivity MN.
  • the control message indicates one or more candidate PSCells that the source SN recommends for a first conditional PSCell change for the UE. Additionally, the control message indicates that the configuration of the one or more candidate PSCells supplied to the UE for the first conditional PSCell change is a subsequent condition after the first conditional PCell change. It indicates that the operation mode reused by the UE for PSCell change with UE is recommended.
  • a fifth aspect is directed to a RAN node configured to operate as a candidate SN associated with an SCG in dual connectivity for a UE.
  • the RAN node includes at least one memory and at least one processor coupled to the at least one memory.
  • the at least one processor is configured to receive a first control message from the dual connectivity MN and to send a second control message to the MN in response to the first control message.
  • the first control message indicates that one or more candidate PSCells need to be prepared for a first conditional mobility with addition or modification of PSCells for the UE.
  • the second control message indicates at least one candidate PSCell prepared by the candidate SN among the one or more candidate PSCells.
  • the second control message indicates that the configuration of the at least one candidate PSCell supplied to the UE for the first conditional mobility is a subsequent conditional after the first conditional mobility. It indicates that the operation mode reused by the UE for PSCell change is recommended.
  • a sixth aspect is directed to a method performed by a RAN node configured to operate as a candidate SN associated with an SCG in dual connectivity for a UE.
  • the method includes receiving a first control message from the dual connectivity MN and sending a second control message to the MN in response to the first control message.
  • the first control message indicates that one or more candidate PSCells need to be prepared for a first conditional mobility with addition or modification of PSCells for the UE.
  • the second control message indicates at least one candidate PSCell prepared by the candidate SN among the one or more candidate PSCells.
  • the second control message indicates that the configuration of the at least one candidate PSCell supplied to the UE for the first conditional mobility is a subsequent conditional after the first conditional mobility. It indicates that the operation mode reused by the UE for PSCell change is recommended.
  • a seventh aspect is directed to a RAN node configured to operate as a candidate SN associated with an SCG in dual connectivity for a UE.
  • the RAN node includes at least one memory and at least one processor coupled to the at least one memory.
  • the at least one processor is configured to prepare one or more candidate PSCells in a first conditional mobility with PSCell addition or modification for the UE.
  • the at least one processor is configured to send an SN Radio Resource Control (RRC) message to the UE if one of the one or more candidate PSCells is selected by the UE.
  • the SN RRC message indicates that the configuration of one or more candidate PSCells other than the selected candidate PSCell prepared for the first conditional mobility is subsequent to the first conditional mobility.
  • UE reused operation mode for conditional PSCell change is recommended.
  • An eighth aspect is directed to a method performed by a RAN node configured to operate as a candidate SN associated with an SCG in dual connectivity for a UE.
  • the method comprises (a) preparing one or more candidate PSCells in a first conditional mobility with PSCell addition or modification for the UE; and (b) determining the one or more candidate PSCells. sending an SN Radio Resource Control (RRC) message to the UE if one of them is selected by the UE.
  • RRC Radio Resource Control
  • the SN RRC message indicates that the configuration of one or more candidate PSCells other than the selected candidate PSCell prepared for the first conditional mobility is subsequent to the first conditional mobility.
  • UE reused operation mode for conditional PSCell change is recommended.
  • a ninth aspect is directed to a RAN node configured to act as a source node for conditional handover of a UE.
  • the RAN node includes at least one memory and at least one processor coupled to the at least one memory.
  • the at least one processor is configured to transmit control messages to candidate target nodes.
  • the control message indicates that one or more candidate target cells need to be prepared by the candidate target node for a first conditional handover of the UE.
  • the control message may indicate that the configuration of the one or more candidate target cells provided to the UE for the first conditional handover is a subsequent second conditional handover after the first conditional handover.
  • the operation mode reused by the UE is recommended for conditional handover of .
  • a tenth aspect is directed to a method performed by a RAN node configured to act as a source node for conditional handover of a UE.
  • the method includes transmitting a control message to a candidate target node.
  • the control message indicates that one or more candidate target cells need to be prepared by the candidate target node for a first conditional handover of the UE.
  • the control message may indicate that the configuration of the one or more candidate target cells provided to the UE for the first conditional handover is a subsequent second conditional handover after the first conditional handover.
  • the operation mode reused by the UE is recommended for conditional handover of .
  • An eleventh aspect is directed to a RAN node configured to act as a candidate target node for conditional handover of a UE.
  • the RAN node includes at least one memory and at least one processor coupled to the at least one memory.
  • the at least one processor is configured to receive a first control message from a source node and transmit a second control message to the source node in response to the first control message.
  • the first control message indicates that one or more candidate target cells need to be prepared for a first conditional handover of the UE.
  • the second control message indicates at least one candidate target cell prepared by the source node among the one or more candidate target cells.
  • the second control message indicates that the configuration of the at least one candidate target cell supplied to the UE for the first conditional handover is a subsequent second after the first conditional handover. 2 shows that the operating mode reused by the UE for conditional handover of 2 is recommended.
  • a twelfth aspect is directed to a method performed by a RAN node configured to act as a candidate target node for conditional handover of a UE.
  • the method includes receiving a first control message from a source node and transmitting a second control message to the source node in response to the first control message.
  • the first control message indicates that one or more candidate target cells need to be prepared for a first conditional handover of the UE.
  • the second control message indicates at least one candidate target cell prepared by the source node among the one or more candidate target cells.
  • the second control message indicates that the configuration of the at least one candidate target cell supplied to the UE for the first conditional handover is a subsequent second after the first conditional handover. 2 shows that the operating mode reused by the UE for conditional handover of 2 is recommended.
  • a thirteenth aspect is directed to a RAN node configured to act as a candidate target node for conditional handover of a UE.
  • the RAN node includes at least one memory and at least one processor coupled to the at least one memory.
  • the at least one processor is configured to prepare one or more candidate target cells for a first conditional handover of the UE.
  • the at least one processor is configured to send an RRC message to the UE if one of the one or more candidate target cells is selected by the UE.
  • the RRC message indicates that the configuration of one or more candidate target cells other than the selected candidate target cell prepared for the first conditional handover is after the first conditional handover.
  • Fig. 4 shows that the operation mode reused by the UE for subsequent second conditional handover is recommended;
  • a fourteenth aspect is directed to a method performed by a RAN node configured to act as a candidate target node for conditional handover of a UE.
  • the method comprises: (a) preparing one or more candidate target cells for a first conditional handover of the UE; and (b) one of the one or more candidate target cells is selected by the UE. If selected, sending an RRC message to the UE.
  • the RRC message indicates that the configuration of one or more candidate target cells other than the selected candidate target cell prepared for the first conditional handover is after the first conditional handover.
  • Fig. 4 shows that the operation mode reused by the UE for subsequent second conditional handover is recommended;
  • the fifteenth aspect is directed to the UE.
  • the UE includes at least one memory and at least one processor coupled to the at least one memory.
  • the at least one processor is configured to receive from the MN multiple candidate PSCell configurations provided by multiple candidate SNs for a first conditional mobility with addition or modification of a PSCell for the UE. .
  • the at least one processor is configured to apply settings corresponding to the one candidate PSCell if an execution condition for one of the plurality of candidate PSCells is met.
  • the at least one processor configures only other one or more candidate PSCells provided by the selected candidate SN that provides the one candidate PSCell after the first conditional mobility. It is configured to be selectively maintained for subsequent conditional PSCell modifications.
  • a sixteenth aspect is directed to a method performed by a UE.
  • the method includes the following steps: (a) receiving from MN configurations of candidate PSCells provided by candidate SNs for a first conditional mobility with addition or modification of PSCells for said UE; (b) if an execution condition of one of the plurality of candidate PSCells is satisfied, applying the configuration corresponding to the one candidate PSCell; and (c) a selected candidate providing the one candidate PSCell. Selectively maintaining only one or more other candidate PSCell configurations provided by the SN for subsequent conditional PSCell changes after said first conditional mobility.
  • the seventeenth aspect is directed to the UE.
  • the UE includes at least one memory and at least one processor coupled to the at least one memory.
  • the at least one processor is configured to receive from the MN multiple candidate PSCell configurations provided by multiple candidate SNs for a first conditional mobility with addition or modification of a PSCell for the UE. .
  • the at least one processor is configured to apply settings corresponding to the one candidate PSCell if an execution condition for one of the plurality of candidate PSCells is met.
  • the at least one processor configures one or more candidate PSCells designated by the MN or one or more candidate SNs among the plurality of candidate PSCells other than the one candidate PSCell, It is configured to selectively maintain for subsequent conditional PSCell changes after the first conditional mobility.
  • An eighteenth aspect is directed to a method performed by a UE.
  • the method includes the following steps: (a) receiving from MN configurations of candidate PSCells provided by candidate SNs for a first conditional mobility with addition or modification of PSCells for said UE; (b) if the execution condition for one of the plurality of candidate PSCells is satisfied, applying the configuration corresponding to the one candidate PSCell; and (c) the plurality of candidate PSCells other than the one candidate PSCell. selectively configure one or more candidate PSCells designated by the MN or one or more candidate SNs for subsequent conditional PSCell changes after the first conditional mobility. be maintained.
  • a nineteenth aspect is directed to a RAN node configured to operate as a candidate SN associated with an SCG in dual connectivity for a UE.
  • the RAN node includes at least one memory and at least one processor coupled to the at least one memory.
  • the at least one processor is configured to indicate to the MN one or more candidate PSCells prepared by the candidate SN for a first conditional mobility involving addition or modification of PSCells for the UE.
  • the at least one processor determines, among the one or more candidate PSCells, that settings need to be maintained for subsequent conditional PSCell changes after the first conditional mobility. It is configured to indicate one candidate PSCell to the MN.
  • a twentieth aspect is directed to a method performed by a RAN node configured to operate as a candidate SN associated with an SCG in dual connectivity for a UE.
  • the method includes the following steps: (a) indicating to MN) one or more candidate PSCells prepared by said candidate SN for a first conditional mobility with PSCell addition or change for said UE; and (b) said one. or indicating to the MN at least one of the more candidate PSCells whose configuration needs to be maintained for subsequent conditional PSCell changes after the first conditional mobility.
  • a twenty-first aspect is directed to a RAN node configured to operate as a MN associated with an MCG in dual connectivity for a UE.
  • the RAN node includes at least one memory and at least one processor coupled to the at least one memory.
  • the at least one processor is configured to receive a control message from a first candidate SN for a first conditional mobility involving addition or modification of PSCells for the UE.
  • Said control message indicates one or more candidate PSCells prepared by said first candidate SN for said first conditional mobility.
  • the control message specifies at least one of the one or more candidate PSCells whose configuration needs to be maintained for subsequent conditional PSCell changes after the first conditional mobility. Indicates a candidate PSCell.
  • a twenty-second aspect is directed to a method performed by a RAN node configured to act as a MN associated with an MCG in dual connectivity for a UE.
  • the method includes receiving a control message from a first candidate SN for a first conditional mobility involving addition or modification of PSCells for the UE.
  • Said control message indicates one or more candidate PSCells prepared by said first candidate SN for said first conditional mobility.
  • the control message specifies at least one of the one or more candidate PSCells whose configuration needs to be maintained for subsequent conditional PSCell changes after the first conditional mobility. Indicates a candidate PSCell.
  • the twenty-third aspect is directed to the UE.
  • the UE includes at least one memory and at least one processor coupled to the at least one memory.
  • the at least one processor is configured to receive from a source node multiple candidate target cell configurations provided by multiple candidate target nodes for a first conditional handover of the UE.
  • the at least one processor is configured to apply settings corresponding to the one candidate target cell if an execution condition for one of the plurality of candidate target cells is met. Further, the at least one processor only configures one or more other candidate target cells provided by a selected candidate target node providing the one candidate target cell in the first conditional handover. is configured to selectively maintain for a subsequent second conditional handover of .
  • a twenty-fourth aspect is directed to a method performed by a UE.
  • the method includes the following steps: (a) receiving from a source node a plurality of candidate target cell configurations provided by a plurality of candidate target nodes for a first conditional handover of said UE; (b) if an execution condition for one of the plurality of candidate target cells is met, applying settings corresponding to the one candidate target cell; and (c) selecting to provide the one candidate target cell. selectively maintaining for a second conditional handover subsequent to said first conditional handover only one or more other candidate target cell configurations provided by the selected candidate target node.
  • the twenty-fifth aspect is directed to the UE.
  • the UE includes at least one memory and at least one processor coupled to the at least one memory.
  • the at least one processor is configured to receive from a source node multiple candidate target cell configurations provided by multiple candidate target nodes for a first conditional handover of the UE.
  • the at least one processor is configured to apply settings corresponding to the one candidate target cell if an execution condition for one of the plurality of candidate target cells is met. Further, the at least one processor selects one or more candidate target cells designated by the source node or one or more candidate target nodes among the plurality of candidate target cells other than the one candidate target cell. for a second conditional handover subsequent to said first conditional handover.
  • a twenty-sixth aspect is directed to a method performed by a UE.
  • the method includes the following steps: (a) receiving from a source node a plurality of candidate target cell configurations provided by a plurality of candidate target nodes for a first conditional handover of said UE; (b) if an execution condition for one of the plurality of candidate target cells is satisfied, applying settings corresponding to the one candidate target cell; and (c) the plurality of candidate target cells excluding the one candidate target cell. of the candidate target cells specified by the source node or one or more candidate target nodes in a subsequent second conditional handover of the first conditional handover. Selectively maintaining for handover.
  • a twenty-seventh aspect is directed to a RAN node configured to act as a candidate target node for conditional handover of a UE.
  • the RAN node includes at least one memory and at least one processor coupled to the at least one memory.
  • the at least one processor is configured to indicate to a source node one or more candidate target cells prepared by the target node for a first conditional handover of the UE. Additionally, the at least one processor should maintain its configuration for a second conditional handover subsequent to the first conditional handover among the one or more candidate target cells. configured to indicate at least one candidate target cell to the source node;
  • a twenty-eighth aspect is directed to a method performed by a RAN node configured to act as a candidate target node for conditional handover of a UE.
  • the method includes the following steps: (a) indicating to a source node one or more candidate target cells prepared by said target node for a first conditional handover of said UE; and (b) said one or more candidate target cells. indicating to the source node at least one candidate target cell among which the configuration needs to be maintained for a second conditional handover subsequent to the first conditional handover.
  • a twenty-ninth aspect is directed to a RAN node configured to act as a source node for conditional handover of a UE.
  • the RAN node includes at least one memory and at least one processor coupled to the at least one memory.
  • the at least one processor is configured to receive a control message from a first candidate target node for a first conditional handover of the UE.
  • the control message indicates one or more candidate target cells prepared by the first candidate target node for the first conditional handover.
  • the control message should maintain its configuration for a subsequent second conditional handover after the first conditional handover among the one or more candidate target cells. At least one candidate target cell is shown.
  • a thirtieth aspect is directed to a method performed by a RAN node configured to act as a source node for conditional handover of a UE.
  • the method includes receiving a control message from a first candidate target node for a first conditional handover of the UE.
  • the control message indicates one or more candidate target cells prepared by the first candidate target node for the first conditional handover.
  • the control message should maintain its configuration for a subsequent second conditional handover after the first conditional handover among the one or more candidate target cells. At least one candidate target cell is shown.
  • the thirty-first aspect is directed to the program.
  • the program comprises instructions (software code) that, when read into a computer, cause the computer to perform a method according to any of the aspects described above.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration example of a radio communication system according to an embodiment
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration example of a radio communication system according to an embodiment
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration example of a radio communication system according to an embodiment
  • FIG. FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration example of a radio communication system according to an embodiment
  • 4 is a diagram illustrating a configuration example of a RAN node according to the embodiment; 4 is a flow chart showing an example of operation of a RAN node (i.e., MN) according to the embodiment; 4 is a flow chart showing an example of operation of a RAN node (i.e., source SN) according to an embodiment; 4 is a flow chart showing an example of operation of a RAN node (i.e., candidate (target) SN) according to an embodiment; 4 is a flow chart showing an example of operation of a RAN node (i.e., candidate (target) SN) according to an embodiment; FIG.
  • FIG. 4 is a sequence diagram showing an example of signaling for Inter-SN CPC (or conditional SN change) according to an embodiment
  • FIG. 4 is a sequence diagram showing an example of signaling for Inter-SN CPC (or conditional SN change) according to an embodiment
  • FIG. 4 is a sequence diagram showing an example of signaling for Inter-SN CPC (or conditional SN change) according to an embodiment
  • FIG. 4 is a sequence diagram showing an example of signaling for Inter-SN CPC (or conditional SN change) according to an embodiment
  • 4 is a flow chart showing an example of the operation of a UE according to the embodiment
  • 4 is a flow chart showing an example of the operation of a UE according to the embodiment
  • FIG. 4 is a sequence diagram showing an example of signaling for Inter-SN CPC (or conditional SN change) according to an embodiment
  • 4 is a flow chart showing an example of the operation of a RAN node (i.e., CHO source node) according to an embodiment
  • FIG. 4 is a flowchart illustrating an example of operation of a RAN node (i.e., CHO candidate target node) according to an embodiment
  • FIG. 4 is a flowchart illustrating an example of operation of a RAN node (i.e., CHO candidate target node) according to an embodiment
  • FIG. FIG. 4 is a sequence diagram showing an example of signaling regarding CHO according to the embodiment
  • FIG. 4 is a sequence diagram showing an example of signaling regarding CHO according to the embodiment; 4 is a flow chart showing an example of the operation of a UE according to the embodiment; 4 is a flow chart showing an example of the operation of a UE according to the embodiment; FIG. 4 is a sequence diagram showing an example of signaling regarding CHO according to the embodiment; 3 is a block diagram showing a configuration example of a RAN node according to the embodiment; FIG. 2 is a block diagram showing a configuration example of a UE according to an embodiment; FIG.
  • LTE Long Term Evolution
  • 5G system 5th generation mobile communication system
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-Advanced 5th generation mobile communication system
  • ⁇ if'' is ⁇ when'', ⁇ at or around the time'', ⁇ after ( “after”, “upon”, “in response to determining", “in accordance with a determination", or “detecting may be interpreted to mean “in response to detecting”. These expressions may be interpreted to have the same meaning depending on the context.
  • FIG. 1 shows a configuration example of a wireless communication system according to multiple embodiments.
  • the wireless communication system includes RAN node 1, RAN node 2, RAN node 4 and UE3.
  • Each element (network function) shown in FIG. 1 can be, for example, as a network element on dedicated hardware, as a software instance running on dedicated hardware, or on an application platform. It can be implemented as an instantiated virtualization function.
  • the RAN node 1 may be a Central Unit (e.g. eNB-CU or gNB-CU) in a cloud RAN (C-RAN) deployment, or a CU and one or more Distributed Units (e.g. eNB-DUs , or gNB-DUs). C-RAN is also called CU/DU split. Additionally, a CU may include a Control Plane (CP) Unit (e.g. gNB-CU-CP) and one or more User Plane (UP) Units (e.g. gNB-CU-UP). Therefore, RAN node 1 may be a CU-CP or a combination of CU-CP and CU-UP.
  • CP Control Plane
  • UP User Plane
  • each of RAN nodes 2 and 4 may be a CU or a combination of a CU and one or more DUs.
  • Each of RAN nodes 2 and 4 may be a CU-CP or a combination of CU-CP and CU-UP.
  • Each of RAN nodes 1, 2, and 4 may be an Evolved Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) Terrestrial Radio Access Network (EUTRAN) node or a Next generation Radio Access Network (NG-RAN) node.
  • EUTRAN nodes may be eNBs or en-gNBs.
  • NG-RAN nodes may be gNBs or ng-eNBs.
  • An en-gNB is a node that provides NR user plane and control plane protocol termination to the UE and acts as a secondary node (SN) for E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC).
  • ng-eNB is a node that provides E-UTRA user plane and control plane protocol termination to UE and is connected to 5GC via NG interface.
  • the Radio Access Technology (RAT) of RAN node 1 may be different from that of RAN nodes 2 and 4.
  • RAT Radio Access Technology
  • RAN node 1 and RAN node 2 communicate with each other via an inter-node interface (i.e., X2 interface or Xn interface) 103 .
  • RAN node 1 and RAN node 2 operate as a dual connectivity master node (MN) and secondary node (SN), respectively.
  • MN master node
  • SN secondary node
  • RAN node 1 and RAN node 4 communicate with each other via an inter-node interface (i.e., X2 interface or Xn interface) 105 .
  • RAN node 1 and RAN node 4 can act as DC MN and SN respectively.
  • RAN nodes 1, 2 and 4 and UE3 support inter-SN CPC from the SCG provided by RAN node 2 to the SCG provided by RAN node 4. Therefore, hereinafter, RAN node 1 may be referred to as MN1, RAN node 2 may be referred to as source SN (S-SN) 2, and RAN node 4 may be referred to as target SN (T-SN) 4 or candidate SN 4. I may call Inter-SN CPC may be referred to as conditional SN change. Inter-SN CPC (or conditional SN change) is an inter-SN PSCell change procedure (or SN change procedure) that is executed only when the CPC execution conditions are met.
  • each candidate PSCell configuration is an Information Element (IE) (e.g., condRRCReconfig) of the RRC message of MN1, which contains one or more candidate PSCell configurations and associated CPC execution conditions. is included in the conditional mobility configuration information (e.g., conditionalReconfiguration IE) generated by MN1.
  • IE Information Element
  • conditional mobility configuration information e.g., conditionalReconfiguration IE
  • the configuration of each candidate PSCell is generated by the candidate SN (e.g., candidate SN4) that provides (or prepares) this candidate PSCell.
  • Configuration of each candidate PSCell includes at least configuration information for the candidate PSCell.
  • Configuration of each candidate PSCell may further include configuration information for one or more SCells associated with the candidate PSCell (ie, configured together with or associated with the candidate PSCell).
  • the configuration of each candidate PSCell may be radio bearer (RB) configuration, cell group (CG) configuration, SCG configuration, or SCG radio resource configuration, or any combination thereof.
  • each candidate PSCell may be an SN RRC Reconfiguration message generated by the candidate SN (e.g., candidate SN4) that provides (or prepares) this candidate PSCell.
  • Some or all of the configuration of one or more candidate PSCells are included in the CPC configuration sent from MN1 to UE3.
  • the CPC configuration of Inter-SN CPC is a list of one or more MN RRC Reconfiguration messages.
  • Each MN RRC Reconfiguration message includes configuration of candidate PSCells received from candidate SNs (e.g., one or any combination of RB configuration, CG configuration, SCG configuration, SCG radio resource configuration, and SN RRC Reconfiguration message). .
  • the CPC execution condition is generated by MN1 in case of MN-initiated inter-SN CPC, and generated by source SN2 in case of SN-initiated inter-SN CPC.
  • a CPC execution condition may consist of one or more trigger conditions.
  • the conditions or criteria that trigger a CPC event may be similar to those for measurement reporting events, such as CondEvent B1, CondEvent A3, CondEvent A4, or CondEvent A5.
  • CondEvent B1 is "Conditional reconfiguration candidate becomes better than absolute threshold”.
  • CondEvent A3 is "Conditional reconfiguration candidate becomes amount of offset better than PCell/PSCell”.
  • CondEvent A4 is "Conditional reconfiguration candidate becomes better than absolute threshold”.
  • CondEvent A5 is "PCell/PSCell becomes worse than absolute threshold1 AND Conditional reconfiguration candidate becomes better than another absolute threshold2”.
  • UE3 evaluates CPC execution conditions. If the execution condition of one candidate PSCell is satisfied, UE3 sets the PSCell corresponding to the selected candidate PSCell (i.e., the candidate PSCell whose execution condition is satisfied) (e.g., RB setting, CG setting, SCG configuration, SCG radio resource configuration, and SN RRC Reconfiguration message or any combination) is applied. If a bearer requiring SCG radio resources is configured, UE3 synchronizes to the selected PSCell. If the execution conditions of two or more candidate PSCells are met, UE3 may select one from those candidate PSCells and perform the above operations.
  • the candidate PSCell i.e., the candidate PSCell whose execution condition is satisfied
  • UE3 communicates with MN1 and S-SN2 via air interfaces 101 and 102 and performs dual connectivity of MCG provided by MN1 and SCG provided by S-SN2. Also, by performing inter-SN CPC, UE3 communicates with MN1 and T-SN4 via air interfaces 101 and 104, and has dual connectivity of MCG provided by MN1 and SCG provided by T-SN4. conduct.
  • MN1 can be either a master eNB (in EN-DC), a master ng-eNB (in NGEN-DC), or a master gNB (in NR-DC and NE-DC).
  • each of S-SN2 and T-SN4 is en-gNB (in EN-DC), secondary ng-eNB (in NE-DC), and secondary gNB (in NR-DC and NGEN-DC).
  • EN-DC UE3 is connected to eNB acting as MN1 and to en-gNB acting as S-SN2 or T-SN4.
  • NGEN-DC UE3 is connected to ng-eNB acting as MN1 and to gNB acting as S-SN2 or T-SN4.
  • NE-DC is connected to gNB acting as MN1 and to ng-eNB acting as S-SN2 or T-SN4.
  • UE3 is connected to one gNB (or gNB-DU) acting as MN1 and connected to another gNB (or gNB-DU) acting as S-SN2 or T-SN4. .
  • MCG is a group of serving cells associated with (or served by) MN1, SpCell (i.e., Primary Cell (PCell)) and optionally one or more secondary cells ( Secondary Cells (SCells)).
  • SCG is a group of serving cells associated with (or provided by) S-SN2 or T-SN4, Primary SCG Cell (PSCell) and optionally one or more Secondary Cells (SCells) above.
  • PSCell is a Special Cell (SpCell) of SCG and supports Physical Uplink Control Channel (PUCCH) transmission and contention-based Random Access.
  • PSCell may be an abbreviation for Primary SCell.
  • the term “primary SCG cell” and its abbreviation “PSCell” are included in a group of cells served by a SN with dual connectivity, have uplink component carriers, and have uplink control channels (e.g. PUCCH) means the cell for which the resource is configured.
  • the term “primary SCG cell” and its abbreviation “PSCell” are provided by SNs supporting 5G NR (e.g. en-gNB in EN-DC, gNB in NGEN-DC, or gNB in NR-DC).
  • 5G NR e.g. en-gNB in EN-DC, gNB in NGEN-DC, or gNB in NR-DC
  • FIG. 2 shows another configuration example of a wireless communication system according to multiple embodiments.
  • the wireless communication system includes RAN node 1, RAN node 2 and UE3.
  • Each element (network function) shown in FIG. 2 can be, for example, a network element on dedicated hardware, a software instance running on dedicated hardware, or a virtualized function instantiated on an application platform. can be implemented as
  • RAN node 1, RAN node 2, and UE 3 in the example of FIG. 2 may have configurations and functions similar to those in the example of FIG. Specifically, RAN node 1 and RAN node 2 communicate with each other via an inter-node interface (i.e., X2 interface or Xn interface) 103 . RAN node 1 and RAN node 2 act as dual connectivity MN and SN, respectively. UE3 communicates with MN1 and SN2 via air interfaces 101 and 102 and performs dual connectivity of MCG and SCG. This dual connectivity may be Multi-Radio Dual Connectivity (MR-DC).
  • MR-DC Multi-Radio Dual Connectivity
  • RAN nodes 1 and 2 and UE3 support Conditional PSCell Addition (CPA) to add the SCG provided by RAN node 2 for UE3. Therefore, in the following, RAN node 1 may be referred to as MN1, and RAN node 2 may be referred to as candidate SN2. CPA may be referred to as conditional SN addition. CPA (or conditional SN addition) is a PSCell addition procedure (or SN addition procedure) that is executed only when CPA execution conditions are met.
  • CPA Conditional PSCell Addition
  • multiple candidate PSCells provided by multiple candidate SN2s may be prepared for CPA.
  • UE3 receives from MN1 one or more candidate PSCell configurations prepared by one or more candidate SNs and one or more CPA execution conditions associated therewith.
  • each candidate PSCell configuration is an information element (IE) (e.g., condRRCReconfig) in the RRC message of MN1, and one or more candidate PSCell configurations and associated CPA execution conditions are specified by MN1.
  • IE information element
  • conditional mobility configuration information e.g., conditionalReconfiguration IE.
  • the configuration of each candidate PSCell is generated by the candidate SN (e.g., candidate SN2) that provides (or prepares) this candidate PSCell.
  • Configuration of each candidate PSCell includes at least configuration information for the candidate PSCell.
  • Configuration of each candidate PSCell may further include configuration information for one or more SCells associated with the candidate PSCell (ie, configured together with or associated with the candidate PSCell).
  • the configuration of each candidate PSCell may be one or any combination of RB configuration, CG configuration, SCG configuration, and SCG radio resource configuration. More specifically, the configuration of each candidate PSCell may be an SN RRC Reconfiguration message generated by the candidate SN (e.g., candidate SN2) that provides (or prepares) this candidate PSCell.
  • a CPA configuration is a list of one or more MN RRC Reconfiguration messages.
  • Each MN RRC Reconfiguration message includes configuration of candidate PSCells received from candidate SNs (e.g., one or any combination of RB configuration, CG configuration, SCG configuration, SCG radio resource configuration, and SN RRC Reconfiguration message). .
  • CPA execution conditions are generated by MN1.
  • a CPA execution condition may consist of one or more trigger conditions.
  • the conditions or criteria that trigger a CPA event may be similar to those for measurement reporting events, eg CondEvent A3, CondEvent A4, or CondEvent A5.
  • UE3 evaluates CPA execution conditions. If the execution condition of one candidate PSCell is satisfied, UE3 sets the PSCell corresponding to the selected candidate PSCell (i.e., the candidate PSCell whose execution condition is satisfied) (i.e., CG setting, SCG setting, SCG radio resource configuration or SN RRC Reconfiguration message). If a bearer requiring SCG radio resources is configured, UE3 synchronizes to the selected PSCell. If the execution conditions of two or more candidate PSCells are met, UE3 may select one from those candidate PSCells and perform the above operations.
  • Intra-SN CPC may be referred to as SN-initiated Conditional SN Modification without MN involvement without MN involvement.
  • Intra-SN CPC is an intra-SN PSCell change procedure that is executed only when CPC execution conditions are met.
  • UE3 receives from SN2 the configuration of one or more candidate PSCells prepared by SN2 and one or more CPC execution conditions associated therewith.
  • the configuration and associated CPC execution conditions for each candidate PSCell are included in the CPC configuration for intra-SN CPC.
  • SN2 may send these to UE3 via MN1 or via a direct signaling radio bearer (i.e., Signaling Radio Bearer 3 (SRB3)) between SN2 and UE3 to UE3.
  • SRB3 Signaling Radio Bearer 3
  • each candidate PSCell configuration is an information element (IE) (e.g., condRRCReconfig) in the RRC message of SN2, and one or more candidate PSCell configurations and associated CPC execution conditions are specified by SN2.
  • IE information element
  • the configuration of each candidate PSCell includes at least configuration information for the candidate PSCell. Configuration of each candidate PSCell may further include configuration information for one or more SCells associated with the candidate PSCell (ie, configured together with or associated with the candidate PSCell).
  • the configuration of each candidate PSCell may be radio bearer (RB) configuration, cell group (CG) configuration, SCG configuration, or SCG radio resource configuration, or any combination thereof.
  • the configuration of each candidate PSCell may be an SN RRC Reconfiguration message generated by SN2.
  • Intra-SN CPC CPC execution conditions may consist of one or more trigger conditions.
  • the conditions or criteria that trigger a CPC event may be similar to those for measurement reporting events, eg CondEvent A3, CondEvent A4, or CondEvent A5.
  • UE3 evaluates CPC execution conditions. If the execution condition of one candidate PSCell is satisfied, UE3 detaches from the source PSCell, applies the corresponding configuration to the selected candidate PSCell (i.e., the candidate PSCell whose execution condition is satisfied), and selects Synchronize with the candidate PSCell. If the execution conditions of two or more candidate PSCells are met, UE3 may select one from those candidate PSCells and perform the above operations.
  • FIG. 3 shows still another configuration example of a wireless communication system according to multiple embodiments.
  • the wireless communication system includes RAN node 6, RAN node 7 and UE3.
  • Each element (network function) shown in FIG. 3 can be, for example, a network element on dedicated hardware, a software instance running on dedicated hardware, or a virtualized function instantiated on an application platform.
  • Each of RAN nodes 6 and 7 may be an EUTRAN node or an NG-RAN node.
  • EUTRAN nodes may be eNBs or en-gNBs.
  • NG-RAN nodes may be gNBs or ng-eNBs.
  • the RAT of RAN node 6 may be different from that of RAN node 7.
  • a RAN node 6 provides at least one cell 61.
  • a RAN node 7 serves one or more cells (e.g., four cells 71-74).
  • cell 61 served by RAN node 6 is the current serving cell for UE3, and UE3 is handed over from cell 61 to any cell served by RAN node 7 . Therefore, RAN node 6 may be referred to as a source node or source RAN node in the following, and RAN node 7 may be referred to as a target node or target RAN node.
  • Cell 61 is called the source cell.
  • Source node 6, target node 7 and UE 3 support conditional handover (CHO). CHO is a handover procedure that is executed only when CHO execution conditions are met.
  • multiple candidate target cells provided by multiple candidate target nodes 7 may be prepared for CHO.
  • UE 3 sets one or more candidate target cells prepared by one or more candidate target nodes and one or more CHO execution conditions (e.g., condExecutionCond) associated with them. Receive from source node 6 .
  • a configuration of one or more candidate target cells and associated CHO execution conditions is included in the CHO configuration. More specifically, each candidate target cell configuration is an information element (IE) (e.g., condRRCReconfig) of the RRC message of the source node 6, containing one or more candidate target cell configurations and associated CHO execution conditions. is included in the conditional mobility configuration information (e.g., conditionalReconfiguration IE) generated by the source node 6.
  • IE information element
  • conditional mobility configuration information e.g., conditionalReconfiguration IE
  • the configuration of each candidate target cell is generated by the candidate target node (e.g., target node 7) that provides (or prepares) this candidate target cell.
  • the configuration of each candidate target cell is a radio bearer (RB) configuration, radio resource configuration, or RRC Reconfiguration message generated by the candidate target node (e.g., target node 7) that provided (or prepared) this candidate target cell. , or any combination thereof.
  • RB radio bearer
  • the CHO execution condition is generated by the source node 6.
  • a CHO execution condition may consist of one or more trigger conditions. The conditions or criteria that trigger a CHO event may be similar to those for measurement reporting events, eg CondEvent A3, CondEvent A4, or CondEvent A5.
  • UE3 evaluates CHO execution conditions. Once the execution condition of one candidate target cell is satisfied, the UE 3 detaches from the source node 6 and applies the settings corresponding to the selected candidate target cell (i.e., the candidate target cell whose execution condition is satisfied). and synchronize to the selected candidate target cell. If the execution conditions for two or more candidate target cells are met, UE3 may select one from those candidate target cells and perform the above operations.
  • One or more of RAN nodes 1, 2, 4, 6 and 7 may have the configuration shown in FIG.
  • Each element (network function) shown in FIG. 4 can be, for example, a network element on dedicated hardware, a software instance running on dedicated hardware, or a virtualized function instantiated on an application platform.
  • One or more of RAN nodes 1, 2, 4, 6, and 7 may include, but are not limited to, CU 41 and one or more DUs 42 as shown in FIG.
  • An interface 401 connects between the CU 41 and each DU 42 .
  • UE 3 is connected to at least one DU 42 via at least one air interface 402 .
  • CU41 may be a logical node that hosts the gNB's Radio Resource Control (RRC), Service Data Adaptation Protocol (SDAP), and Packet Data Convergence Protocol (PDCP) protocols (or gNB's RRC and PDCP protocols).
  • DU 42 may be a logical node that hosts the gNB's Radio Link Control (RLC), Medium Access Control (MAC), and Physical (PHY) layers. If CU 41 is a gNB-CU and DUs 42 are gNB-DUs, interface 401 may be an F1 interface.
  • CU41 may include CU-CP and CU-UP.
  • Conditional mobility is a generic term that refers to one or more of CHO, CPA, intra-SN CPC (or conditional SN modification), and inter-SN CPC (or conditional SN modification).
  • conditional mobility improvements provide conditional mobility improvements to support a feature or mode of operation called “Multi-Radio Dual Connectivity (MR-DC) with selective activation of cell groups”.
  • MR-DC Multi-Radio Dual Connectivity
  • the feature or mode of operation herein may be applied to conditional mobility not necessarily with MR-DC, ie CHO.
  • the feature or mode of operation may be applied to improved CHO where SCGs (at least PSCells) are added along with CHO execution.
  • the function or mode of operation includes at least re-initialization of conditional mobility preparation, e.g., after changing or adding a serving cell, serving cell group, PSCell, or SCG in first conditional mobility.
  • the function or mode of operation is, for example, the candidate target cell configuration or candidate PSCell configuration received from the network in the first conditional mobility (e.g., RB configuration, CG configuration, SCG configuration, radio resource configuration, and SCG radio resource configuration (one or any combination) for subsequent second conditional mobility.
  • the conditions for the first conditional mobility may be reconfigured, updated or modified for the second conditional mobility.
  • at least a part of the information on the configuration of security keys for the first conditional mobility e.g., sk-Counter, NextHop (NH), NH Chaining Count (NCC)
  • security key information e.g.
  • the second conditional mobility type may be different than the first conditional mobility type.
  • the first conditional mobility may be CPA
  • the second conditional mobility may be Inter-SN CPC or Intra-SN CPC.
  • the first conditional mobility may be Inter-SN CPC
  • the second conditional mobility may be Intra-SN CPC.
  • Such functions or modes of operation include, but are not limited to, selective cell activation, selective cell group (CG) activation, selective SCG activation, adaptive cell switch, adaptive CG switch, adaptive SCG switch, subsequent cell change, subsequent CG change, subsequent CG May also be called selection, CPC keep, or CHO keep.
  • the function or operation mode is called selective CG activation or selective cell activation in the following embodiments.
  • the term selective CG activation may be used for conditional mobility with MR-DC (e.g., CPA, inter-SN CPC, intra-SN CPC).
  • the term selective cell activation may be used for conditional mobility (e.g., CHO) that does not necessarily involve MR-DC.
  • a combination of a candidate Special Cell (SpCell) and SCell(s) may be referred to as a candidate Cell Group (CG) set for conditional mobility or selective CG activation. Selective CG activation can also be viewed as changing or switching the serving SCG between multiple candidate CG sets.
  • One candidate CG set contains at least candidate SpCells and optionally one or more SCells.
  • a candidate cell (candidate SpCell) may be the current SCell (that is, the SCell included in the current SCG), or may be a non-serving cell that is not provided to UE3.
  • UE3 may be configured with multiple candidate CG sets whose candidate SpCells are different from each other.
  • Candidate SpCells are candidate PCells and multiple candidate CG sets are multiple candidate MCG sets if conditional mobility on MCG (e.g., CHO).
  • conditional mobility on MCG e.g., CHO
  • SCG e.g., CPA, intra-SN CPC, inter-SN CPC
  • candidate SpCells are candidate PSCells and multiple candidate CG sets are multiple candidate SCG sets.
  • MN RRC message MN RRC Reconfiguration message
  • SN RRC message SN RRC Reconfiguration message
  • SN RRC Reconfiguration message SN RRC Reconfiguration message
  • This embodiment provides an improvement of CPA and inter-SN CPC for selective CG activation. Specifically, this embodiment relates to clarification of various procedures regarding selective CG/cell activation.
  • a configuration example of the radio communication system according to this embodiment may be the same as the example shown in FIG. 1 or FIG.
  • MN1 prepares whether or not to perform selective CG activation before sending the CPA request to candidate SN2 or before sending the CPC request to candidate (target) SN4. decision whether or not to recommend
  • the CPC request may be sent by MN1 in response to MN1 deciding to initiate inter-SN CPC (ie, MN-initiated inter-SN CPC).
  • the CPC request may be sent by MN1 in response to source SN2 deciding to initiate inter-SN CPC (ie, SN-initiated inter-SN CPC).
  • a CPC request may be sent by MN1 in response to source SN2 deciding to initiate inter-SN CPC and requesting MN1 to perform it. Having decided to perform, use, prepare for, or recommend Selective CG activation, MN4 operates as shown in FIG.
  • MN1 includes an indication regarding selective CG activation in the CPA request or CPC request message.
  • MN1 sends the CPA request message or CPC request message to candidate SN2 or 4.
  • the CPA Request message indicates that one or more candidate PSCells need to be prepared by the candidate SN2 for CPA.
  • the CPC Request message indicates that one or more candidate PSCells need to be prepared by the candidate SN 4 for inter-SN CPC.
  • the CPA request messages in steps 501 and 502 may be SN Addition Request messages for conditional SN addition.
  • the CPA request may be indicated by the Conditional PSCell Addition Information Request IE.
  • the CPC request message may be an SN Addition Request message for conditional SN modification.
  • the CPC request may be indicated by the Conditional PSCell Addition Information Request IE or Conditional PSCell Change Information Request IE.
  • the indication for Selective CG activation indicates to candidate SN2 or 4 that selective CG activation is required or recommended for subsequent CPCs after that CPA or inter-SN CPC. Subsequent CPCs may be inter-SN CPCs or intra-SN CPCs.
  • An indication for Selective CG activation may be called, for example but not limited to, "Selective CG activation request", "CPC keep request", or "Store CPC request".
  • the source SN2 determines whether to perform, use, prepare, or recommend selective CG activation. to decide. Having decided to perform, utilize, prepare for, or recommend Selective CG activation, the source SN2 operates as shown in FIG. In step 601, source SN2 includes an indication about selective CG activation in the SN Change Required message for conditional SN change. At step 602, source SN2 sends the SN Change Required message to MN1.
  • the SN Change Required messages in steps 601 and 602 indicate one or more candidate PSCells recommended by source SN2 for inter-SN CPC.
  • the fact that the message is for inter-SN CPC may be indicated by including Conditional PSCell Change Information Required IE in the message.
  • the indication on Selective CG activation indicates to MN1 that selective CG activation is required or recommended for subsequent CPCs after this inter-SN CPC.
  • Subsequent CPCs may be inter-SN CPCs or intra-SN CPCs.
  • An indication for Selective CG activation may be called, for example but not limited to, "Selective CG activation required", "CPC keep required", or "Store CPC required".
  • candidate SN 2 or 4 in response to receiving a CPA request or a CPC request from MN 1, decides whether to perform, use, prepare, or recommend selective CG activation. Decide whether to Candidate SNs 2 or 4 operate as shown in FIG.
  • candidate SN2 or 4 receives a CPA Request or CPC Request message from MN1.
  • the CPA Request message indicates that one or more candidate PSCells need to be prepared by the candidate SN2 for CPA.
  • the CPC Request message indicates that one or more candidate PSCells need to be prepared by the candidate SN 4 for inter-SN CPC.
  • the CPA Request message may be an SN Addition Request message for conditional SN addition.
  • the CPC request message may be an SN Addition Request message for conditional SN modification.
  • candidate SN2 or 4 accepts to prepare at least one of the one or more candidate PSCells requested by MN1.
  • the candidate SN 2 or 4 decides whether to perform, utilize, prepare, or recommend selective CG activation. Having decided to perform, utilize, prepare for or recommend Selective CG activation, the candidate SN 2 or 4 includes an indication regarding the Selective CG activation in the CPA Request Acknowledge or CPC Request Acknowledge message.
  • candidate SN2 or 4 sends the CPA Request Acknowledge or CPC Request Acknowledge message to MN1.
  • the CPA Request Acknowledge or CPC Request Acknowledge messages in steps 702 and 703 indicate at least one candidate PSCell prepared by candidate SN2 or 4.
  • the CPA Request Acknowledge message may be an SN Addition Request Acknowledge message for conditional SN addition.
  • the CPC Request Acknowledge message may be a SN Addition Request Acknowledge message for conditional SN change.
  • the indication on Selective CG activation indicates to MN1 that selective CG activation is required or recommended for subsequent CPCs after this CPA or inter-SN CPC. Subsequent CPCs may be inter-SN CPCs or intra-SN CPCs.
  • Selective CG activation include, but are not limited to, "Selective CG activation request”, “Selective CG activation indication”, “CPC keep request”, “CPC keep indication”, “Store CPC request”, or “Store CPC indication” may be called
  • whether the selected candidate SN 2 or 4 which provides the candidate PSCell selected by UE 3 in response to the CPA or CPC execution condition being satisfied, performs selective CG activation uses decide whether to prepare or not to recommend.
  • the selected candidate SN2 or 4 operates as shown in FIG.
  • candidate SN2 or 4 prepares for UE3 one or more candidate PSCells for CPA or inter-SN CPC.
  • candidate SN2 or 4 prepares one or more candidate PSCells for conditional SN addition or change for UE3.
  • candidate SN2 or 4 may exchange signaling with MN1 as with existing CPA or inter-SN CPC.
  • candidate SN 2 or 4 may receive a CPA Request or CPC Request message from MN1 and send a CPA Request Acknowledge or CPC Request Acknowledge message to MN1.
  • the CPA Request or CPC Request message may be an SN Addition Request message for conditional SN addition or modification.
  • the CPA Request Acknowledge or CPC Request Acknowledge message may be an SN Addition Request Acknowledge message for conditional SN addition or modification.
  • candidate SN2 or 4 sends an SN RRC message to UE3 containing an indication on selective CG activation if one of the one or more candidate PSCells is selected by UE3.
  • the SN RRC message may be an SN RRC Reconfiguration message.
  • the indication indicates to UE3 that selective CG activation is required or recommended for subsequent CPCs after that CPA or inter-SN CPC.
  • Subsequent CPCs may also be intra-SN CPCs. In other words, the subsequent CPC, among the multiple candidate PSCells prepared for CPA or inter-SN CPC by the selected candidate SN2 or 4, other one or more candidates not selected by UE3 It may be intra-SN CPC to PSCell.
  • Indications regarding Selective CG activation may be called, for example but not limited to, "Selective CG activation indication", "CPC keep indication”, "Store CPC indication”, or "Keep unused CPC configuration indication”.
  • Fig. 9 shows an example of signaling of the CPC preparation phase in the inter-SN CPC (or conditional SN change) procedure.
  • source SN2 sends an SN Change Required message to MN1 when source SN2 initiates inter-SN CPC.
  • the SN Change Required message contains a list of proposed PSCell candidates recommended by source SN2 and the associated CPC conditions.
  • step 901 is omitted.
  • MN1 sends an SN Addition Request message to each of one or more candidate targets SN4 (e.g., SN4A and 4B).
  • the SN Addition Request message contains a list of PSCell candidates.
  • the list indicates one or more candidate PSCells proposed by MN1 in case of MN-initiated inter-SN CPC or one or more proposed by source SN2 in case of SN-initiated inter-SN CPC shows the candidate PSCells of
  • each candidate target SN4 sends an SN Addition Request Acknowledge message to MN1.
  • the SN Addition Request Acknowledge message contains the configuration of each of the one or more candidate PSCells provisioned by the candidate target SN4.
  • the configuration of each candidate PSCell may be one or any combination of RB configuration, CG configuration, SCG configuration, SCG radio resource configuration, and SN RRC Reconfiguration message.
  • step 904 or steps 904 and 905 may be performed.
  • MN1 optionally forwards one or more candidate PSCells accepted by candidate target SN4 to source SN2, e.g., if candidate target SN4 has not accepted all candidate PSCells proposed by source SN2.
  • source SN2 may provide updated or modified settings for CPC (e.g., measurement settings, or CPC execution conditions) to MN1.
  • MN1 sends to UE3 an MN RRC Reconfiguration message (RRC Reconfiguration*) containing CPC settings (e.g., condRRCReconfig) and associated CPC execution conditions (conditions).
  • the CPC configuration of Inter-SN CPC is a list of one or more MN RRC Reconfiguration messages (RRC Reconfiguration**).
  • Each MN RRC Reconfiguration message (RRC Reconfiguration**) contains the candidate PSCell configuration (i.e., SN RRC Reconfiguration message (RRC Reconfiguration***)) received from the candidate SN.
  • CPC configurations i.e., list of MN RRC Reconfiguration messages (RRC Reconfiguration**)
  • CPC execution conditions are specified in conditional mobility configuration information (e.g., conditionalReconfiguration IE) within MN RRC Reconfiguration messages (RRC Reconfiguration*). subsumed.
  • conditional mobility configuration information e.g., conditionalReconfiguration IE
  • MN1 includes an indication regarding selective CG activation in the SN Addition Request message (step 902), as shown in FIG. 9 as Option 1.
  • the candidate target SN4 may include an indication in the SN Addition Request Acknowledge message (step 903) indicating whether the selective CG activation is accepted.
  • source SN2 includes an indication regarding selective CG activation in the SN Change Required message (step 901), as shown in FIG. 9 as option 2.
  • MN1 may include an indication regarding selective CG activation in the SN Addition Request message (step 902).
  • the candidate target SN4 may include an indication in the SN Addition Request Acknowledge message (step 903) indicating whether the selective CG activation is accepted.
  • MN1 may indicate to source SN2, for example in step 904, whether the selective CG activation requested, recommended or proposed by source SN2 has been accepted.
  • candidate target SN4 includes an indication regarding selective CG activation in the SN Addition Request Acknowledge message (step 903), as shown in FIG. 9 as option 3.
  • MN1 may indicate to candidate target SN4 whether selective CG activation is acceptable.
  • MN1 may send a control message (e.g., Xn or X2 message) indicating acceptance or rejection of selective CG activation to candidate target SN4.
  • the control message may be sent only if MN1 accepts the selective CG activation requested, recommended or proposed by candidate target SN4, or if MN1 rejects it. .
  • Steps 1001 and 1002 of FIG. 10 are identical to steps 902 and 903 of FIG.
  • the MN RRC Reconfiguration message of step 906 may include an indication regarding selective CG activation.
  • MN1 may inform UE3 that selective CG activation is required, recommended, or available via the MN RRC Reconfiguration message in step 906.
  • this indication is generated by MN1 and may be one of the information elements (IEs) in the MN RRC Reconfiguration message.
  • this indication is generated by source SN2 and sent from source SN2 to MN1 via the SN RRC Information Element (IE) or SN RRC Reconfiguration and incorporated into the MN RRC Reconfiguration message. may be embedded.
  • this indication may be generated by candidate SN4 and sent from source SN2 to MN1 via SN RRC IE or SN RRC Reconfiguration and incorporated into the MN RRC Reconfiguration message.
  • FIG. 11 shows an example of signaling of the inter-SN CPC (or conditional SN change) procedure for the fourth implementation described above.
  • MN1, source SN2, and one or more candidate targets SN4 (e.g., candidate targets SN4A and 4B) prepare inter-SN CPC.
  • MN1 sends to UE3 an MN RRC Reconfiguration message (RRC Reconfiguration*) containing CPC settings and associated CPC execution conditions.
  • the MN RRC Reconfiguration message in step 1102 indicates inter-SN CPC.
  • the MN RRC Reconfiguration message indicates that selective CG activation is scheduled, predicted, or possible for subsequent intra-SN or inter-SN CPC after inter-SN CPC. may be indicated to UE3.
  • step 1103 if the execution condition of one of the prepared candidate PSCells is met, the UE 3 CPC by applying the configuration of the selected candidate PSCell (i.e., the candidate PSCell whose execution condition is met). (that is, change SN or change PSCell).
  • UE3 selects any of one or more candidate PSCells provisioned by candidate target SN4A. Note that the UE 3 maintains or retains the CPC execution conditions associated with the configuration of one or more other candidate PSCells without releasing them after the CPC execution conditions are established. UE3 may selectively maintain or retain only the configuration of one or more other candidate PSCells prepared by the selected candidate SN4A. UE3 may act in this way if the MN RRC Reconfiguration message of step 1102 indicates the schedule, prediction, or possibility of selective CG activation.
  • the selected candidate SN4A sends an SN RRC message containing an indication regarding selective CG activation to UE3.
  • the SN RRC message may be an SN RRC Reconfiguration message.
  • the indication indicates to UE3 that selective CG activation is required or recommended for subsequent CPCs after that inter-SN CPC. Subsequent CPCs may also be intra-SN CPCs.
  • UE3 maintains or retains the unused CPC settings (i.e., candidate PSCell settings) for subsequent CPC (step 1105).
  • UE3 may selectively maintain or retain only the configuration of one or more other candidate PSCells prepared by the selected candidate SN4A.
  • UE3 may also maintain or retain associated CPC execution conditions in addition to unused CPC settings. If the indication of step 1104 has not been received, UE 3 may release the CPC settings (and CPC execution conditions) that were provisionally maintained or held.
  • candidate SN4A (or 4B) performs selective CG activation for other candidate PSCells provided by the candidate SN4A (or 4B)
  • candidate SN 4A (or 4B) may notify when it sends configuration information for inter-SN CPC to UE3 via MN1.
  • the configuration information for inter-SN CPC of the candidate PSCell that was not selected ( temporarily) may be retained.
  • UE3 autonomously activates inter-SN Setting information for CPC may be (temporarily) held.
  • FIG. 12 shows an example of signaling of the inter-SN CPC (or conditional SN change) procedure according to this embodiment.
  • MN1 selects candidate SN4 (selected candidate SN4) (e.g., 4A) that provides the candidate PSCell selected by UE3, and candidates prepared by other candidate SN4 (e.g., 4B) to which selective CG activation is applied PSCell(s) may be notified.
  • the selected candidate SN4 e.g., 4A
  • the selected candidate SN4 may send updated measurement settings and/or execution conditions to UE3 via MN1.
  • MN1 may select non-selected candidate target SN4 (e.g., 4B) to apply (or impose) selective CG activation to other candidate SN4 (e.g., 4A). ) may inform the candidate PSCell(s) prepared by the UE. Based on this information, non-selected candidate SNs 4 (e.g., 4B) may update their measurement settings or CPC execution conditions or both. The non-selected candidate SN4 (e.g., 4B) may send updated measurement settings and/or execution conditions to UE3 via MN1.
  • non-selected candidate target SN4 e.g., 4B
  • MN1 informs source SN2 of candidate PSCell(s) prepared by other candidate SNs 4 (e.g., 4A and 4B) to which selective CG activation is applied (or imposed). good too. This may be done when selective CG activation is applied or imposed on the previous serving PSCell that was served by source SN2. Based on this information, the source SN2 may update measurement settings and generate CPC execution conditions. Source SN2 may send the updated measurement configuration and/or generated execution conditions to UE3 via MN1.
  • inter-SN CPC is prepared.
  • UE3 evaluates CPC execution conditions. If the execution condition of one candidate PSCell is satisfied, UE3 sends a corresponding MN RRC Reconfiguration Complete message to MN1 (step 1203).
  • This MN RRC Reconfiguration Complete message includes SN RRC Reconfiguration Complete messages for candidate PSCells whose execution conditions have been satisfied (that is, selected candidate PSCells), and further includes information on the selected candidate PSCells.
  • the information of the selected candidate PSCell may be implicitly (or indirectly) indicated by the identifier (e.g.CondReconfigId) associated with the configuration of the candidate PSCell and the CPC execution condition (e.g.condExecutionCond or condExecutionCondSN).
  • the identifier e.g.CondReconfigId
  • the CPC execution condition e.g.condExecutionCond or condExecutionCondSN.
  • MN1 may inform the selected candidate SN4 (e.g., 4A) of candidate PSCell(s) prepared by other candidate SN4 (e.g., 4B) to which selective CG activation is applied.
  • candidate SN4 e.g., 4A
  • candidate SN4 e.g., 4B
  • an existing SN Reconfiguration Complete message containing the SN RRC Reconfiguration Complete message for the selected candidate PSCell may be reused or extended.
  • a new Xn/X2 message may be defined for transmission in step 1204 .
  • MN1 may inform non-selected candidate SNs 4 (e.g., 4B) of candidate PSCell(s) prepared by other candidate SNs 4 (e.g., 4A) to which selective CG activation is applied.
  • An existing Xn/X2 message for CPC Cancel e.g., CPC Cancel, SN Release Request, or UE Context Release
  • CPC Cancel e.g., CPC Cancel, SN Release Request, or UE Context Release
  • a new Xn/X2 message may be defined for transmission in step 1205.
  • MN1 may inform source SN2 of candidate PSCell(s) prepared by other candidate SN4 (e.g., 4A and 4B) to which selective CG activation is applied.
  • An existing Xn/X2 message for UE context release (e.g., UE Context Release) may be reused or extended for the transmission of step 1206 .
  • a new Xn/X2 message may be defined for transmission in step 1206. Note that the order of steps 1204 to 1206 is not limited.
  • MN1, source SN2, candidate SN4 and UE3 may be modified as follows.
  • selective CG activation may be applied or imposed on the previous serving PSCell that was served by source SN2.
  • UE3 maintains the previous serving PSCell configuration for reuse in subsequent CPC after inter-SN CPC is completed.
  • MN1 may inform source SN2 that selective CG activation is applied to the source PSCell or is required.
  • source SN2 may inform MN1 that selective CG activation is or can be applied to the source PSCell.
  • source SN2 may include an indication in the SN Change Required message of step 901 of FIG. 9 indicating the application of selective CG activation to the source PSCell.
  • the indication may be, but is not limited to, "S-SN keep” or "Source PSCell keep”.
  • MN1 may inform candidate SN4 that selective CG activation is applied to the source PSCell or is required.
  • MN1 may include an indication in the SN Addition Request message of step 902 of FIG. 9 indicating the application of selective CG activation to the source PSCell.
  • the display may be, but is not limited to, "S-SN keep”.
  • MN1 resets, updates, or modifies security key information (e.g., SN Security Key) for selective CG activation and sends it to candidate SN4 (e.g., 4A) selected by UE3 in inter-SN CPC You may For example, MN1 may send security key information to the selected candidate SN4 (e.g., 4A) in a message that is the same as or different from the message in step 1204 . In addition, MN1 resets, updates, or modifies at least part of the information on security key configuration (e.g., sk-Counter, NextHop (NH), NH Chaining Count (NCC)) for selective CG activation. , may be sent to UE3.
  • security key configuration e.g., sk-Counter, NextHop (NH), NH Chaining Count (NCC)
  • MN1 resets, updates, or modifies security key information (e.g., SN Security Key) for selective CG activation to candidate SN4 (e.g., 4B) that was not selected by UE3 in inter-SN CPC You may send.
  • MN1 may send security key information to non-selected candidate SN4 (e.g., 4B) in a message that is the same as or different from the message in step 1205 .
  • MN1 resets, updates, or modifies at least part of the information on security key configuration (e.g., sk-Counter, NextHop (NH), NH Chaining Count (NCC)) for selective CG activation. , may be sent to UE3.
  • security key configuration e.g., sk-Counter, NextHop (NH), NH Chaining Count (NCC)
  • MN1, Source SN2 (or Candidate SN2 at CPA), Candidate SN4, and UE3 operations and procedures described in this embodiment allow selective CG activation for CPA and inter-SN CPC It can contribute to the clarification of procedures for Specifically, these are by which node (e.g., MN, source SN, or candidate SN) the decision to use selective CG activation for CPA and inter-SN CPC is made, and Clarify when this decision will be made.
  • node e.g., MN, source SN, or candidate SN
  • This embodiment provides an improvement of CPA and inter-SN CPC for selective CG activation.
  • This embodiment relates to reusing multiple candidate PSCell configurations for CPA or Inter-SN CPC (or conditional SN change) for subsequent CPC.
  • a configuration example of the radio communication system according to this embodiment may be the same as the example shown in FIG. 1 or FIG.
  • UE3 configures all of one or more candidate PSCells other than the selected one candidate PSCell among multiple candidate PSCell configurations for CPA or inter-SN CPC. Maintain or retain for CPC.
  • the configuration of each candidate PSCell may be one or any combination of RB configuration, CG configuration, SCG configuration, SCG radio resource configuration, and SN RRC Reconfiguration message.
  • UE3 may also maintain or retain the associated CPA or CPC execution conditions as CPC execution conditions for subsequent CPCs.
  • UE3 may update or modify one or more CPC execution conditions in response to instructions from MN1 or candidate SN2 or 4, or autonomously.
  • UE3 selects the reference cell in one or more CPC execution conditions (e.g., CondEvent A3 or CondEvent A5) from the source cell of the first CPC (i.e., the serving PSCell provided by source SN2) It may switch to the selected PSCell provided by candidate SN2 or 4.
  • CPC execution conditions e.g., CondEvent A3 or CondEvent A5
  • UE3 only configures the other one or more candidate PSCells provided by the selected candidate SN2 or 4 that provides the selected candidate PSCells in the first CPA or CPC.
  • the subsequent CPC is the intra-SN CPC within the selected candidate SN2 or 4.
  • the configuration of each candidate PSCell may be one or any combination of RB configuration, CG configuration, SCG configuration, SCG radio resource configuration, and SN RRC Reconfiguration message.
  • UE3 may maintain or retain the associated CPC execution conditions for subsequent CPCs.
  • UE3 may update or modify one or more CPC execution conditions in response to instructions from MN1 or candidate SN2 or 4, or autonomously.
  • UE3 selects one or more candidate PSCells specified by MN1 or one or more candidate SN2 or 4 among the candidate PSCells other than the candidate PSCells selected in the first CPA or CPC. settings are selectively maintained or retained for subsequent CPCs.
  • the configuration of each candidate PSCell may be one or any combination of RB configuration, CG configuration, SCG configuration, SCG radio resource configuration, and SN RRC Reconfiguration message. Similar to the first implementation, UE3 may maintain or retain the associated CPC execution conditions for subsequent CPCs. UE3 may update or modify one or more CPC execution conditions in response to instructions from MN1 or candidate SN2 or 4, or autonomously.
  • FIG. 13 shows an example of the operation of UE3 in the second implementation.
  • UE3 receives configuration of multiple candidate PSCells provided by multiple candidate SNs 2 or 4 for conditional SN addition (i.e., CPA) or SN change (i.e., inter-SN CPC) from MN1. do.
  • UE3 also receives from MN1 multiple CPC execution conditions associated with multiple candidate PSCells.
  • UE3 evaluates multiple CPC execution conditions. If the execution condition for one of multiple candidate PSCells is satisfied, UE3 applies the configuration corresponding to the selected candidate PSCell (i.e., the candidate PSCell whose execution condition is satisfied).
  • UE 3 only configures one or more other candidate PSCells provided by the selected candidate SN 2 or 4 that provide the selected candidate PSCells in subsequent conditional PSCell changes (i.e., intra -SN CPC) selectively maintained.
  • FIG. 14 shows an example of the operation of UE3 in the third implementation.
  • Steps 1401 and 1402 are identical to steps 1301 and 1302 of FIG.
  • UE3 configures one or more candidate PSCells specified by MN1 or one or more candidate SNs 2 or 4, among a plurality of candidate PSCells other than the selected candidate PSCells, following conditions Selectively maintained for PSCell changes with attached (i.e., inter-SN CPC).
  • FIG. 15 shows an example of signaling of the CPC preparation phase in the inter-SN CPC (or conditional SN change) procedure for the third implementation described above.
  • the basic role and structure of the messages in steps 1501-1504 are similar to the messages in steps 901-903 and 906 of FIG.
  • each candidate SN 4 includes an indication of selective CG activation for each candidate PSCell in the SN Addition Request Acknowledge message.
  • each candidate SN4 indicates to MN1 for each candidate PSCell whether selective CG activation is required, recommended or offered.
  • MN1 may include an indication of selective CG activation for each candidate PSCell in the MN RRC Reconfiguration message.
  • MN1 may indicate to UE3 whether selective CG activation is recommended, proposed, or available for each candidate PSCell.
  • MN1 may inform other candidate SN4 (e.g., 4B) of at least one candidate PSCell of candidate SN4 (e.g., 4A) to which selective CG activation is applied.
  • MN1, candidate SN2 or 4, and UE3 described in this embodiment can contribute to clarification of procedures for enabling selective CG activation. Specifically, they can clarify which of multiple candidate PSCell configurations for CPA or Inter-SN CPC (or conditional SN change) UE3 reuses for subsequent CPC. .
  • This embodiment provides an improvement of CHO for selective CG activation. Specifically, this embodiment relates to clarification of various procedures regarding selective CG/cell activation.
  • a configuration example of the wireless communication system according to this embodiment may be the same as the example shown in FIG.
  • the source node 6 before the source node 6 sends the CHO request to the candidate target node 7, it is determined whether to perform, utilize, prepare, or recommend selective cell activation. decide. Having decided to perform, utilize, prepare for, or recommend selective cell activation, the source node 6 operates as shown in FIG.
  • the source node 6 includes an indication regarding selective cell activation in the CHO request message.
  • the source node 6 sends the CHO request message to the candidate target node 7 .
  • the CHO request message indicates that one or more candidate target cells need to be prepared by candidate target nodes 7 for CHO.
  • the indication regarding selective cell activation indicates to candidate target nodes 7 that selective cell activation is required or recommended for subsequent CHOs after this CHO.
  • An indication for Selective cell activation may be called, for example but not limited to, "Selective cell activation request", "CHO keep request”, or "Store CHO request”.
  • the candidate target node 7 in response to receiving a CHO request from the source node 6, performs, utilizes, prepares, or recommends selective cell activation. Decide whether or not A candidate target node 7 operates as shown in FIG.
  • the candidate target node 7 receives a CHO request message from the source node 6 .
  • the CHO request message indicates that one or more candidate cells (i.e., candidate target cells) need to be prepared by candidate target nodes 7 for CHO.
  • the candidate target node 7 accepts to prepare at least one of the one or more candidate target cells requested by the source node 6 .
  • the candidate target node 7 decides whether to perform, utilize, prepare for, or recommend selective cell activation. Having decided to perform, utilize, prepare for or recommend selective cell activation, the candidate target node 7 includes an indication regarding the selective cell activation in the CHO request acknowledgment message.
  • the candidate target node 7 sends the CHO Request Acknowledge message to the source node 6 .
  • the CHO request acknowledgment messages of steps 1702 and 1703 indicate at least one candidate target cell prepared by candidate target node 7.
  • the indication regarding selective cell activation indicates to the source node 6 that selective cell activation is required or recommended for subsequent CHOs after this CHO.
  • Indications regarding Selective cell activation include, but are not limited to, "Selective cell activation request”, “Selective cell activation indication”, "CHO keep request”, “CHO keep indication”, "Store CHO request", or "Store CHO indication” may be called
  • the selected candidate target node 7 operates as shown in FIG.
  • candidate target node 7 prepares one or more candidate target cells for CHO for UE3.
  • the candidate target node 7 may exchange signaling with the source node 6 as with existing CHOs. Specifically, candidate target node 7 may receive a CHO Request message from source node 6 and send a CHO Request Acknowledge message to source node 6 .
  • the candidate target node 7 sends an RRC message to UE3 containing an indication on selective cell activation if one of the one or more candidate target cells has been selected by UE3.
  • the RRC message may be an RRC Reconfiguration message.
  • the indication indicates to UE3 that selective cell activation is required or recommended for subsequent CHOs after this CHO.
  • Subsequent CHOs are CHOs to other one or more candidate target cells not selected by UE 3 among the plurality of candidate target cells prepared for CHO by the selected candidate target node 7.
  • may Indications regarding Selective cell activation may be called, for example, but not limited to, "Selective cell activation indication", "CHO keep indication", "Store CHO indication", or "Keep unused CHO configuration indication".
  • Fig. 19 shows an example of signaling of the CHO preparation phase in the CHO procedure.
  • source node 6 sends a CHO Request message to each of one or more candidate target nodes 7 (e.g., 7A and 7B).
  • the CHO Request message contains a list of target cell candidates. The list indicates one or more candidate target cells proposed by source node 6 .
  • a CHO Request message may be a Handover Request message containing a Conditional Handover Information Request IE.
  • each candidate target node 7 sends a CHO Request Acknowledge message to the source node 6 .
  • the CHO Request Acknowledge message contains the configuration of each of the one or more candidate target cells provisioned by the candidate target node 7.
  • the configuration of each candidate target cell may be a radio resource configuration or an RRC Reconfiguration message.
  • the CHO Request Acknowledge message may be a Handover Request Acknowledge message including Conditional Handover Information Acknowledge.
  • the source node 6 transmits an RRC Reconfiguration message including CHO settings to UE3.
  • the CHO settings include the candidate target cell settings generated by the candidate target node 7 and the CHO execution conditions generated by the source node 6 .
  • the source node 6 includes an indication regarding selective cell activation in the CHO Request message (step 1901).
  • the candidate target node 7 may include an indication in the CHO Request Acknowledge message (step 1902) indicating whether selective cell activation is acceptable.
  • the candidate target node 7 includes an indication regarding selective cell activation in the CHO Request Acknowledge message (step 1902), as shown in FIG. 19 as option 2.
  • the RRC Reconfiguration message of step 1903 may include an indication regarding selective cell activation.
  • source node 6 may inform UE 3 that selective cell activation is required, recommended or available via the RRC Reconfiguration message of step 1903 .
  • FIG. 20 shows an example of CHO procedure signaling for the third implementation described above.
  • the source node 6 and one or more target nodes 7 prepare CHO.
  • the source node 6 transmits an RRC Reconfiguration message including CHO setting to UE3.
  • the RRC Reconfiguration message in step 2002 indicates CHO.
  • the RRC Reconfiguration message may indicate to UE3 that selective cell activation is scheduled, predicted, or possible for subsequent CHOs after this CHO.
  • step 2003 if the execution condition of one of the prepared candidate target cells is met, UE3 performs CHO by applying the configuration of the selected candidate target cell.
  • UE 3 selects any of one or more candidate target cells provisioned by candidate target node 7A.
  • the UE 3 maintains or retains the CHO execution conditions associated with the setting of one or more other candidate target cells after the establishment of the CHO execution conditions without releasing them.
  • the UE 3 may selectively maintain or retain only the other one or more candidate target cell configurations provisioned by the selected candidate target node 7A.
  • UE 3 may act in this manner if the RRC Reconfiguration message of step 2002 indicates a schedule, prediction, or possibility of selective cell activation.
  • the selected candidate target node 7A sends an RRC message containing an indication regarding selective cell activation to UE3.
  • the indication indicates to UE3 that selective cell activation is required or recommended for subsequent CHOs after this CHO.
  • UE3 maintains or retains the unused CHO settings (i.e., candidate target cell settings) for subsequent CHO (step 2005).
  • the UE 3 may selectively maintain or retain only the other one or more candidate target cell configurations provisioned by the selected candidate target node 7A.
  • UE3 may also maintain or retain the associated CHO execution conditions. If the indication of step 2004 has not been received, UE 3 may release the provisionally maintained or retained CHO configuration.
  • the operations of the source node 6, target node 7, and UE 3 described above may be modified as follows.
  • the source node 6 may inform the candidate target node 7 (e.g., 7A) selected by the UE 3 of candidate target cells prepared by other candidate target nodes 7 (e.g., 7B) to which selective cell activation is applied. good.
  • the selected candidate target nodes 7 e.g., 7A
  • the selected candidate target nodes 7 may send updated measurement settings and/or performance conditions to the UE3.
  • source node 6, target node 7, and UE 3 may be modified as follows.
  • selective cell activation may be applied or imposed on the previous serving cell that was served by source node 6 .
  • UE3 maintains the previous serving cell configuration for reuse in subsequent CHO after CHO is completed.
  • the source node 6 may inform the candidate target nodes 7 that selective cell activation is applied to the source cell or is required.
  • source node 6 may include an indication in the CHO Request message of step 1902 of FIG. 19 indicating the application of selective cell activation to the source cell.
  • the display may be, but is not limited to, "Source cell keep".
  • the operations and procedures of the source node 6, target node 7, and UE 3 described in this embodiment can contribute to clarifying the procedure for enabling selective cell activation for CHO. Specifically, they indicate by which node (e.g., source node or target node) the decision to use selective cell activation for the CHO is made, and when this decision is made. I can clarify.
  • node e.g., source node or target node
  • This embodiment provides an improvement of CHO for selective cell activation.
  • This embodiment relates to reusing multiple candidate target cell settings for a CHO for subsequent CHOs.
  • a configuration example of the wireless communication system according to this embodiment may be the same as the example shown in FIG.
  • UE3 among multiple candidate target cell settings for CHO, all settings of one or more candidate target cells other than the selected one candidate target cell, of subsequent CHO maintain or retain for
  • the configuration of each candidate target cell may be a radio resource configuration or an RRC Reconfiguration message.
  • UE3 may also maintain or retain the associated CHO execution conditions for subsequent CHOs.
  • the UE 3 may update or modify one or more CHO execution conditions upon instruction from the selected candidate target node 7 or autonomously. For example, UE3 selects a reference cell in one or more CHO execution conditions (e.g., CondEvent A3 or CondEvent A5) from the first CHO's source cell (i.e., serving cell 61 served by source node 6). It may switch to the selected target cell (e.g., cell 71) served by the candidate target node 7 that was selected, ie the new serving cell.
  • a reference cell in one or more CHO execution conditions e.g., CondEvent A3 or CondEvent A5
  • the UE 3 only configures one or more other candidate target cells provided by the selected candidate target node 7 that provides the candidate target cells selected in the first CHO. Selectively maintain or retain for subsequent CHO after one CHO. Therefore, in the second implementation, the subsequent CHOs are CHOs within the selected candidate target node 7 .
  • the configuration of each candidate target cell may be a radio resource configuration or an RRC Reconfiguration message.
  • UE3 may maintain or retain the associated CHO execution conditions for subsequent CHOs. The UE 3 may update or modify one or more CHO execution conditions upon instruction from the selected candidate target node 7 or autonomously.
  • the UE 3 selects one or more of the candidate target cells other than the candidate target cells selected in the first CHO, specified by the source node 6 or one or more candidate target nodes 7.
  • the configuration of candidate target cells is selectively maintained or retained for subsequent CHOs.
  • the configuration of each candidate target cell may be a radio resource configuration or an RRC Reconfiguration message. Similar to the first implementation, UE3 may maintain or retain the associated CHO execution conditions for subsequent CHOs.
  • the UE 3 may update or modify one or more CPC execution conditions in response to instructions from the selected candidate target node 7 or autonomously.
  • FIG. 21 shows an example of the operation of UE3 in the second implementation.
  • the UE 3 receives from the source node 6 configurations of multiple candidate target cells provided by multiple candidate target nodes 7 for the CGO.
  • UE 3 also receives from source node 6 multiple CHO execution conditions associated with multiple candidate target cells.
  • UE3 evaluates multiple CHO execution conditions. If the execution condition of one of the multiple candidate target cells is satisfied, UE3 applies the corresponding settings to the selected candidate target cell (i.e., the candidate target cell whose execution condition is satisfied).
  • the UE 3 selectively configures only one or more other candidate PSCells provided by the selected candidate target node 7 that provides the selected candidate target cell for subsequent CHO. maintain.
  • FIG. 22 shows an example of the operation of UE3 in the third implementation.
  • Steps 2201 and 2202 are identical to steps 2101 and 2102 of FIG.
  • the UE 3 sets one or more candidate target cells designated by the source node 6 or one or more candidate target nodes 7 among a plurality of candidate target cells other than the selected candidate target cell. is selectively maintained for subsequent CHO.
  • FIG. 23 shows an example of signaling of the CHO preparation phase in the CHO procedure for the third implementation described above.
  • the basic role and structure of the messages in steps 2301 to 2303 are the same as the messages in steps 1901 to 1903 of FIG.
  • each candidate target node 7 includes an indication of selective cell activation for each candidate target cell in the CHO Request Acknowledge message.
  • each candidate target node 7 indicates to the source node 6 whether selective cell activation is required, recommended or proposed for each candidate target cell.
  • the source node 6 may include an indication of selective cell activation for each candidate target cell in the RRC Reconfiguration message. In other words, source node 6 may indicate to UE 3 whether selective cell activation is recommended, offered or available for each candidate target cell.
  • the source node 6 selects at least one candidate target cell of the candidate target node 7 (e.g., 7A) to which selective cell activation is applied, and the other candidate target node 7 (e.g., 7B). ) may be notified.
  • the operations and procedures of the source node 6, target node 7, and UE 3 described in this embodiment can contribute to clarification of the procedures for enabling selective cell activation. Specifically, they can clarify which of multiple candidate target cell configurations for a CHO UE3 will reuse for subsequent CHOs.
  • FIG. 24 is a block diagram showing a configuration example of the RAN node 1 according to the embodiment described above.
  • the configurations of other RAN nodes 2, 4, 6, and 7 may also be similar to the configuration shown in FIG.
  • RAN node 1 includes Radio Frequency transceiver 2401 , network interface 2403 , processor 2404 and memory 2405 .
  • RF transceiver 2401 performs analog RF signal processing to communicate with UEs, including UE3.
  • RF transceiver 2401 may include multiple transceivers.
  • RF transceiver 2401 is coupled to antenna array 2402 and processor 2404 .
  • RF transceiver 2401 receives modulation symbol data from processor 2404 , generates transmit RF signals, and provides transmit RF signals to antenna array 2402 .
  • RF transceiver 2401 also generates baseband received signals based on the received RF signals received by antenna array 2402 and provides them to processor 2404 .
  • RF transceiver 2401 may include analog beamformer circuitry for beamforming.
  • the analog beamformer circuit includes, for example, multiple phase shifters and multiple power amplifiers.
  • the network interface 2403 is used to communicate with network nodes (e.g. RAN nodes 2 and 4, and control and forwarding nodes of the core network).
  • Network interface 2403 may include, for example, an IEEE 802.3 series compliant network interface card (NIC).
  • NIC network interface card
  • a processor 2404 performs digital baseband signal processing (data plane processing) and control plane processing for wireless communication.
  • Processor 2404 may include multiple processors.
  • the processor 2404 includes a modem processor (e.g. Digital Signal Processor (DSP)) that performs digital baseband signal processing and a protocol stack processor (e.g. Central Processing Unit (CPU) or Micro Processing Unit (MPU) that performs control plane processing). ) may be included.
  • DSP Digital Signal Processor
  • MPU Micro Processing Unit
  • digital baseband signal processing by processor 2404 includes a Service Data Adaptation Protocol (SDAP) layer, a Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer, a Radio Link Control (RLC) layer, a Medium Access Control (MAC) layer, and a Physical (PHY ) layer signal processing.
  • SDAP Service Data Adaptation Protocol
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access Control
  • PHY Physical
  • Control plane processing by processor 2404 may also include processing of Non-Access Stratum (NAS) messages, RRC messages, MAC Control Elements (CE), and Downlink Control Information (DCI).
  • NAS Non-Access Stratum
  • RRC Radio Link Control
  • CE MAC Control Elements
  • DCI Downlink Control Information
  • the processor 2404 may include a digital beamformer module for beamforming.
  • a digital beamformer module may include a Multiple Input Multiple Output (MIMO) encoder and precoder.
  • MIMO Multiple Input Multiple Output
  • the memory 2405 is composed of a combination of volatile memory and non-volatile memory. Volatile memory is, for example, Static Random Access Memory (SRAM) or Dynamic RAM (DRAM) or a combination thereof. The non-volatile memory is masked Read Only Memory (MROM), Electrically Erasable Programmable ROM (EEPROM), flash memory, or hard disk drive, or any combination thereof. Memory 2405 may include storage remotely located from processor 2404 . In this case, processor 2404 may access memory 2405 via network interface 2403 or an I/O interface (not shown).
  • SRAM Static Random Access Memory
  • DRAM Dynamic RAM
  • EEPROM Electrically Erasable Programmable ROM
  • flash memory or hard disk drive, or any combination thereof.
  • Memory 2405 may include storage remotely located from processor 2404 . In this case, processor 2404 may access memory 2405 via network interface 2403 or an I/O interface (not shown).
  • Memory 2405 may store one or more software modules (computer programs) 2406 containing instructions and data for processing by RAN node 1 as described in the above embodiments.
  • the processor 2404 may be configured to retrieve and execute the software module 2406 from the memory 2405 to perform the RAN node 1 processing described in the above embodiments.
  • the RAN node 1 may not include the RF transceiver 2401 (and the antenna array 2402).
  • FIG. 25 is a block diagram showing a configuration example of UE3.
  • Radio Frequency (RF) transceiver 2501 performs analog RF signal processing to communicate with RAN nodes 1, 2, 4, 6, and 7.
  • RF transceiver 2501 may include multiple transceivers. Analog RF signal processing performed by RF transceiver 2501 includes frequency upconversion, frequency downconversion, and amplification.
  • RF transceiver 2501 is coupled with antenna array 2502 and baseband processor 2503 .
  • RF transceiver 2501 receives modulation symbol data (or OFDM symbol data) from baseband processor 2503 , generates transmit RF signals, and provides transmit RF signals to antenna array 2502 .
  • RF transceiver 2501 also generates baseband received signals based on the received RF signals received by antenna array 2502 and provides them to baseband processor 2503 .
  • RF transceiver 2501 may include analog beamformer circuitry for beamforming.
  • the analog beamformer circuit includes, for example, multiple phase shifters and multiple power amplifiers.
  • the baseband processor 2503 performs digital baseband signal processing (data plane processing) and control plane processing for wireless communication.
  • Digital baseband signal processing consists of (a) data compression/decompression, (b) data segmentation/concatenation, (c) transmission format (transmission frame) generation/decomposition, and (d) channel coding/decoding. , (e) modulation (symbol mapping)/demodulation, and (f) generation of OFDM symbol data (baseband OFDM signal) by Inverse Fast Fourier Transform (IFFT).
  • Control plane processing includes layer 1 (e.g. transmit power control), layer 2 (e.g. radio resource management and hybrid automatic repeat request (HARQ) processing), and layer 3 (e.g. signaling for attach, mobility and call management). communication management.
  • layer 1 e.g. transmit power control
  • layer 2 e.g. radio resource management and hybrid automatic repeat request (HARQ) processing
  • layer 3 e.g. signaling for attach, mobility and call management.
  • the digital baseband signal processing by the baseband processor 2503 may include signal processing of the SDAP layer, PDCP layer, RLC layer, MAC layer, and PHY layer.
  • Control plane processing by the baseband processor 2503 may also include processing of Non-Access Stratum (NAS) protocols, RRC protocols, MAC CEs, and DCIs.
  • NAS Non-Access Stratum
  • the baseband processor 2503 may perform MIMO encoding and precoding for beamforming.
  • the baseband processor 2503 may include a modem processor (e.g. DSP) that performs digital baseband signal processing and a protocol stack processor (e.g. CPU or MPU) that performs control plane processing.
  • a modem processor e.g. DSP
  • a protocol stack processor e.g. CPU or MPU
  • the protocol stack processor that performs control plane processing may be shared with the application processor 2504, which will be described later.
  • the application processor 2504 is also called CPU, MPU, microprocessor, or processor core.
  • the application processor 2504 may include multiple processors (multiple processor cores).
  • the application processor 2504 includes a system software program (Operating System (OS)) read from the memory 2506 or a memory (not shown) and various application programs (e.g., call application, WEB browser, mailer, camera operation application, music playback, etc.).
  • OS Operating System
  • application programs e.g., call application, WEB browser, mailer, camera operation application, music playback, etc.
  • Various functions of UE3 are realized by executing the application).
  • the baseband processor 2503 and application processor 2504 may be integrated on one chip, as indicated by the dashed line (2505) in FIG.
  • baseband processor 2503 and application processor 2504 may be implemented as one System on Chip (SoC) device 2505 .
  • SoC devices are sometimes called system Large Scale Integration (LSI) or chipsets.
  • the memory 2506 is volatile memory, non-volatile memory, or a combination thereof.
  • Memory 2506 may include multiple physically independent memory devices. Volatile memory is, for example, SRAM or DRAM or a combination thereof. Non-volatile memory is MROM, EEPROM, flash memory, or hard disk drive, or any combination thereof.
  • memory 2506 may include external memory devices accessible from baseband processor 2503 , application processor 2504 , and SoC 2505 .
  • Memory 2506 may include embedded memory devices integrated within baseband processor 2503 , within application processor 2504 , or within SoC 2505 . Additionally, memory 2506 may include memory within a Universal Integrated Circuit Card (UICC).
  • UICC Universal Integrated Circuit Card
  • the memory 2506 may store one or more software modules (computer programs) 2507 containing instructions and data for processing by the UE 3 as described in multiple embodiments above.
  • the baseband processor 2503 or the application processor 2504 is configured to read and execute the software module 2507 from the memory 2506 to perform the processing of UE3 illustrated in the above embodiments. may be
  • control plane processing and operations performed by UE 3 as described in the above embodiments are performed by other elements besides RF transceiver 2501 and antenna array 2502 : baseband processor 2503 and/or application processor 2504 and software module 2507 . can be realized by a memory 2506 that stores the
  • each of the processors of RAN nodes 1, 2, 4, 6, and 7 and UE 3 executes the algorithm described with reference to the drawings.
  • One or more programs can be executed that contain instructions to cause a computer to perform.
  • a program includes instructions (or software code) that, when read into a computer, cause the computer to perform one or more of the functions described in the embodiments.
  • the program may be stored in a non-transitory computer-readable medium or tangible storage medium.
  • computer readable media or tangible storage media may include random-access memory (RAM), read-only memory (ROM), flash memory, solid-state drives (SSD) or other memory technology, CDs - ROM, digital versatile disk (DVD), Blu-ray disc or other optical disc storage, magnetic cassette, magnetic tape, magnetic disc storage or other magnetic storage device.
  • the program may be transmitted on a transitory computer-readable medium or communication medium.
  • transitory computer readable media or communication media include electrical, optical, acoustic, or other forms of propagated signals.
  • a Radio Access Network (RAN) node configured to operate as a Master Node (MN) associated with a Master Cell Group (MCG) in dual connectivity for User Equipment (UE), at least one memory; at least one processor coupled to the at least one memory; with the at least one processor configured to send a control message to a candidate Secondary Node (SN);
  • the control message indicates that one or more candidate PSCells are prepared by the candidate SN for first conditional mobility with the addition or modification of a Primary Secondary Cell Group (SCG) Cell (PSCell) for the UE. indicate that there is a need
  • the control message indicates that the configuration of the one or more candidate PSCells supplied to the UE for the first conditional mobility is for subsequent conditional PSCell changes after the first conditional mobility.
  • the at least one processor is configured to determine whether the one or more candidate PSCell configurations need to be maintained by the UE for the subsequent conditional PSCell change.
  • the control message is an SN Addition Request message,
  • the first conditional mobility is conditional Secondary Node (SN) change or inter-SN PSCell change,
  • the at least one processor instructs, via the control message or other control message, the candidate PSCell that the first conditional mobility source PSCell is to be one of the candidate PSCells in the subsequent conditional PSCell change.
  • the RAN node configured as shown in SN, The RAN node according to any one of Appendixes 1-3. (Appendix 5)
  • the first conditional mobility is conditional Secondary Node (SN) change or inter-SN PSCell change
  • the at least one processor is configured to indicate to a source SN providing the source PSCell that the first conditional mobility source PSCell is to be one of the candidate PSCells in the subsequent conditional PSCell change.
  • the RAN node according to any one of appendices 1-4.
  • the control message indicates that one or more candidate PSCells are prepared by the candidate SN for first conditional mobility with the addition or modification of a Primary Secondary Cell Group (SCG) Cell (PSCell) for the UE. indicate that there is a need
  • the control message indicates that the configuration of the one or more candidate PSCells supplied to the UE for the first conditional mobility is for subsequent conditional PSCell changes after the first conditional mobility.
  • a program that causes a computer to perform a method for a Radio Access Network (RAN) node configured to operate as a Master Node (MN) associated with a Master Cell Group (MCG) in dual connectivity for User Equipment (UE). and The method comprises sending a control message to a candidate Secondary Node (SN); The control message indicates that one or more candidate PSCells are prepared by the candidate SN for first conditional mobility with the addition or modification of a Primary Secondary Cell Group (SCG) Cell (PSCell) for the UE.
  • RAN Radio Access Network
  • MN Master Node
  • MCG Master Cell Group
  • UE User Equipment
  • the control message indicates that the configuration of the one or more candidate PSCells supplied to the UE for the first conditional mobility is for subsequent conditional PSCell changes after the first conditional mobility. indicating that a mode of operation reused by the UE is recommended to program.
  • a Radio Access Network (RAN) node configured to operate as a Source Secondary Node (SN) associated with a Secondary Cell Group (SCG) in dual connectivity for User Equipment (UE), at least one memory; at least one processor coupled to the at least one memory; with The at least one processor is configured to send a control message to the dual connectivity Master Node (MN); the control message indicates one or more candidate PSCells recommended by the source SN for a first conditional Primary Secondary Cell Group (SCG) Cell (PSCell) change for the UE; The control message indicates that the configuration of the one or more candidate PSCells supplied to the UE for the first conditional PSCell change is determined by a subsequent conditional PSCell change after the first conditional PCell change.
  • MN dual connectivity Master Node
  • SCG Primary Secondary Cell Group
  • PSCell Packet Control Cell
  • the at least one processor is configured to determine whether the one or more candidate PSCell configurations need to be maintained by the UE for the subsequent conditional PSCell change.
  • the RAN node according to Supplementary Note 8. (Appendix 10) wherein the control message is an SN Change Required message; The RAN node according to Supplementary Note 8 or 9.
  • RAN Radio Access Network
  • MN Multimediality
  • a Radio Access Network (RAN) node configured to operate as a Candidate Secondary Node (SN) associated with a Secondary Cell Group (SCG) in dual connectivity for User Equipment (UE), at least one memory; at least one processor coupled to the at least one memory; with The at least one processor is configured to receive a first control message from the dual connectivity Master Node (MN) and to send a second control message to the MN in response to the first control message.
  • the first control message requires one or more candidate PSCells to be prepared for first conditional mobility with addition or modification of a Primary Secondary Cell Group (SCG) Cell (PSCell) for the UE.
  • SCG Primary Secondary Cell Group
  • PSCell Primary Secondary Cell Group
  • the second control message indicates that there is the second control message indicates at least one candidate PSCell prepared by the candidate SN among the one or more candidate PSCells;
  • the second control message indicates that the configuration of the at least one candidate PSCell provided to the UE for the first conditional mobility is determined for a subsequent conditional PSCell change after the first conditional mobility. indicating that a mode of operation reused by the UE is recommended for RAN node.
  • the at least one processor is configured to determine whether the at least one candidate PSCell configuration needs to be maintained by the UE for the subsequent conditional PSCell change.
  • the RAN node according to Supplementary Note 12.
  • the RAN node according to Supplementary Note 12 or 13.
  • (Appendix 15) A method performed by a Radio Access Network (RAN) node configured to operate as a Candidate Secondary Node (SN) associated with a Secondary Cell Group (SCG) in dual connectivity for User Equipment (UE), comprising: receiving a first control message from the dual connectivity Master Node (MN); and sending a second control message to the MN in response to the first control message; with The first control message requires one or more candidate PSCells to be prepared for first conditional mobility with addition or modification of a Primary Secondary Cell Group (SCG) Cell (PSCell) for the UE.
  • SCG Primary Secondary Cell Group
  • PSCell Primary Secondary Cell Group
  • the second control message indicates that there is the second control message indicates at least one candidate PSCell prepared by the candidate SN among the one or more candidate PSCells;
  • the second control message indicates that the configuration of the at least one candidate PSCell provided to the UE for the first conditional mobility is determined for a subsequent conditional PSCell change after the first conditional mobility. indicating that a mode of operation reused by the UE is recommended for Method.
  • a Radio Access Network (RAN) node configured to operate as a Candidate Secondary Node (SN) associated with a Secondary Cell Group (SCG) in dual connectivity for User Equipment (UE), at least one memory; at least one processor coupled to the at least one memory; with The at least one processor preparing one or more candidate PSCells in a first conditional mobility with addition or modification of a Primary Secondary Cell Group (SCG) Cell (PSCell) for the UE; if one of the one or more candidate PSCells is selected by the UE, send an SN Radio Resource Control (RRC) message to the UE; is configured as In the SN RRC message, configuration of one or more candidate PSCells other than the selected candidate PSCell prepared for the first conditional mobility is performed after the first conditional mobility.
  • RRC Radio Resource Control
  • the at least one processor is configured to determine whether the other one or more candidate PSCell configurations need to be maintained by the UE for the subsequent conditional PSCell change. 17.
  • the RAN node according to Supplementary Note 16.
  • RRC Radio Resource Control
  • a radio access network (RAN) node configured to act as a source node for a User Equipment (UE) conditional handover, comprising: at least one memory; at least one processor coupled to the at least one memory; with the at least one processor configured to send a control message to a candidate target node; the control message indicates that one or more candidate target cells need to be prepared by the candidate target node for a first conditional handover of the UE; The control message indicates that the configuration of the one or more candidate target cells supplied to the UE for the first conditional handover is a subsequent second conditional handover after the first conditional handover.
  • RAN radio access network
  • UE User Equipment
  • the at least one processor is configured to determine whether the one or more candidate target cell settings should be maintained by the UE for the second conditional handover. 19.
  • the RAN node according to Supplementary Note 19.
  • Appendix 21 A method performed by a Radio Access Network (RAN) node configured to act as a User Equipment (UE) conditional handover source node, comprising: transmitting a control message to a candidate target node; the control message indicates that one or more candidate target cells need to be prepared by the candidate target node for a first conditional handover of the UE; The control message indicates that the configuration of the one or more candidate target cells supplied to the UE for the first conditional handover is a subsequent second conditional handover after the first conditional handover. indicating that a mode of operation reused by the UE for handover is recommended; Method.
  • RAN Radio Access Network
  • UE User Equipment
  • a radio access network (RAN) node configured to operate as a candidate target node for a User Equipment (UE) conditional handover, comprising: at least one memory; at least one processor coupled to the at least one memory; with the at least one processor configured to receive a first control message from a source node and to transmit a second control message to the source node in response to the first control message; the first control message indicates that one or more candidate target cells need to be prepared for a first conditional handover of the UE; said second control message indicating at least one candidate target cell prepared by said source node among said one or more candidate target cells; The second control message indicates that the configuration of the at least one candidate target cell supplied to the UE for the first conditional handover is a subsequent second condition after the first conditional handover.
  • RAN radio access network
  • UE User Equipment
  • the at least one processor is configured to determine whether the one or more candidate target cell settings should be maintained by the UE for the second conditional handover. 23.
  • the RAN node according to Supplementary Note 22.
  • a method performed by a radio access network (RAN) node configured to operate as a candidate target node for a User Equipment (UE) conditional handover comprising: receiving a first control message from a source node; and sending a second control message to the source node in response to the first control message; with the first control message indicates that one or more candidate target cells need to be prepared for a first conditional handover of the UE; said second control message indicating at least one candidate target cell prepared by said source node among said one or more candidate target cells; The second control message indicates that the configuration of the at least one candidate target cell supplied to the UE for the first conditional handover is a subsequent second condition after the first conditional handover.
  • RAN radio access network
  • UE User Equipment
  • a radio access network (RAN) node configured to operate as a candidate target node for a User Equipment (UE) conditional handover, comprising: at least one memory; at least one processor coupled to the at least one memory; with The at least one processor preparing one or more candidate target cells for a first conditional handover of the UE; If one of the one or more candidate target cells is selected by the UE, send a Radio Resource Control (RRC) message to the UE; is configured as The RRC message indicates that setting of one or more candidate target cells other than the selected candidate target cell prepared for the first conditional handover is performed for the first conditional handover.
  • RRC Radio Resource Control
  • the at least one processor is configured to determine whether the other one or more candidate target cell settings need to be maintained by the UE for the second conditional handover. , 26.
  • the RAN node according to Supplementary Note 25.
  • Appendix 27 A method performed by a radio access network (RAN) node configured to operate as a candidate target node for a User Equipment (UE) conditional handover, comprising: Preparing one or more candidate target cells in a first conditional handover of the UE; and Radio Resource Control (RRC) if one of the one or more candidate target cells is selected by the UE.
  • RAN radio access network
  • UE User Equipment
  • UE User Equipment
  • the RRC message indicates that the configuration of one or more candidate target cells other than the selected candidate target cell prepared for the first conditional handover is after the first conditional handover. indicating that a mode of operation reused by the UE for a subsequent second conditional handover is recommended;
  • Method. User Equipment (UE), at least one memory; at least one processor coupled to the at least one memory; with The at least one processor Master configuration of multiple candidate PSCells provided by multiple candidate Secondary Nodes (SNs) for first conditional mobility with addition or modification of Primary Secondary Cell Group (SCG) Cells (PSCells) for the UE.
  • SCG Primary Secondary Cell Group
  • SCG Primary Secondary Cell Group
  • UE User Equipment
  • the at least one processor receiving from a Master Node (MN) a plurality of candidate PSCell configurations for a first conditional mobility with addition or modification of a Primary Secondary Cell Group (SCG) Cell (PSCell) for the UE; If the execution condition for one of the plurality of candidate PSCells is satisfied, applying the configuration corresponding to the one candidate PSCell; Among the plurality of candidate PSCells other than the one candidate PSCell, the configuration of one or more candidate PSCells specified by the MN or one or more candidate Secondary Nodes (SN) is performed according to the first conditional Selectively maintain for subsequent conditional PSCell changes after mobility, configured as U.E.
  • MN Master Node
  • SCG Primary Secondary Cell Group
  • PSCell Primary Secondary Cell Group
  • SN Primary Secondary Nodes
  • a method performed by User Equipment comprising: at least one memory; receiving from a Master Node (MN) a configuration of multiple candidate PSCells for a first conditional mobility with addition or modification of a Primary Secondary Cell Group (SCG) Cell (PSCell) for the UE; If the execution condition for one of the plurality of candidate PSCells is satisfied, applying the configuration corresponding to the one candidate PSCell, and Among the plurality of candidate PSCells other than the one candidate PSCell, the MN or Selectively maintaining one or more candidate PSCell configurations designated by one or more candidate Secondary Nodes (SNs) for subsequent conditional PSCell changes after said first conditional mobility. matter, How to prepare.
  • MN Master Node
  • SCG Primary Secondary Cell Group
  • PSCell Primary Secondary Cell Group
  • a Radio Access Network (RAN) node configured to operate as a Candidate Secondary Node (SN) associated with a Secondary Cell Group (SCG) in dual connectivity for User Equipment (UE), at least one memory; at least one processor coupled to the at least one memory; with The at least one processor Master Node (MN) one or more candidate PSCells prepared by said candidate SN for first conditional mobility with addition or change of Primary Secondary Cell Group (SCG) Cell (PSCell) for said UE. shown in indicating to the MN at least one of the one or more candidate PSCells whose configuration needs to be maintained for subsequent conditional PSCell changes after the first conditional mobility; configured as RAN node.
  • MN Master Node
  • SCG Primary Secondary Cell Group
  • PSCell Primary Secondary Cell Group
  • RAN Radio Access Network
  • SN Candidate Secondary Node
  • SCG Secondary Cell Group
  • PSCell Primary Secondary Cell Group
  • a Radio Access Network (RAN) node configured to operate as a Master Node (MN) associated with a Master Cell Group (MCG) in dual connectivity for User Equipment (UE), at least one memory; at least one processor coupled to the at least one memory; with The at least one processor receives a control message from a first candidate Secondary Node (SN) for a first conditional mobility involving addition or modification of a Primary Secondary Cell Group (SCG) Cell (PSCell) for the UE.
  • MN Master Node
  • MCG Master Cell Group
  • UE User Equipment
  • the control message is configured as the control message indicates one or more candidate PSCells prepared by the first candidate SN for the first conditional mobility;
  • the control message specifies at least one candidate PSCell whose configuration needs to be maintained for a subsequent conditional PSCell change after the first conditional mobility among the one or more candidate PSCells.
  • the at least one processor configured to inform the UE of the at least one candidate PSCell; 34.
  • the at least one processor is configured to inform a second candidate SN of the first conditional mobility different from the first candidate SN of the at least one candidate PSCell. 36.
  • RAN radio access network
  • MN Master Node
  • MCG Master Cell Group
  • UE User Equipment
  • UE User Equipment
  • the at least one processor receiving from a source node configurations of a plurality of candidate target cells provided by a plurality of candidate target nodes for a first conditional handover of the UE; if an execution condition for one of the plurality of candidate target cells is met, applying settings corresponding to the one candidate target cell; setting only one or more other candidate target cells provided by selected candidate target nodes serving said one candidate target cell in a second conditional handover subsequent to said first conditional handover; selectively maintain for configured as U.E.
  • UE User Equipment
  • UE User Equipment
  • the at least one processor receiving from a source node a plurality of candidate target cell configurations for a first conditional handover of the UE; if an execution condition for one of the plurality of candidate target cells is met, applying settings corresponding to the one candidate target cell; setting of one or more candidate target cells designated by the source node or one or more candidate target nodes, among the plurality of candidate target cells excluding the one candidate target cell, according to the first condition; selectively maintaining for a second conditional handover subsequent to the handover with configured as U.E.
  • UE User Equipment
  • a radio access network (RAN) node configured to operate as a candidate target node for a User Equipment (UE) conditional handover, comprising: at least one memory; at least one processor coupled to the at least one memory; with The at least one processor indicating to a source node one or more candidate target cells prepared by the candidate target node for a first conditional handover of the UE; said source node identifying at least one of said one or more candidate target cells whose configuration needs to be maintained for a second conditional handover subsequent to said first conditional handover; shown in configured as RAN node.
  • RAN node configured to operate as a candidate target node for a User Equipment (UE) conditional handover, comprising: at least one memory; at least one processor coupled to the at least one memory; with The at least one processor indicating to a source node one or more candidate target cells prepared by the candidate target node for a first conditional handover of the UE; said source node identifying at least one of said one or more candidate target cells whose configuration needs to be
  • a method performed by a radio access network (RAN) node configured to operate as a candidate target node for a User Equipment (UE) conditional handover comprising: indicating to a source node one or more candidate target cells prepared by the candidate target node for a first conditional handover of the UE; indicating to the source node at least one candidate target cell whose configuration needs to be maintained for a second conditional handover subsequent to one conditional handover; How to prepare.
  • RAN radio access network
  • UE User Equipment
  • a radio access network (RAN) node configured to act as a source node for a User Equipment (UE) conditional handover, comprising: at least one memory; at least one processor coupled to the at least one memory; with the at least one processor configured to receive a control message from a first candidate target node for a first conditional handover of the UE; said control message indicating one or more candidate target cells prepared by said first candidate target node for said first conditional handover; The control message specifies at least one of the one or more candidate target cells whose configuration needs to be maintained for a subsequent second conditional handover after the first conditional handover. indicating candidate target cells, RAN node.
  • UE User Equipment
  • RAN Radio Access Network
  • UE User Equipment

Landscapes

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

Abstract

マスターノード(MN)(1)は、制御メッセージを候補セカンダリノード(SN)(4)に送信する。当該制御メッセージは、UE(3)のためのPSCellの追加又は変更を伴う第1の条件付きモビリティのために1又はそれ以上の候補PSCellが候補SN(4)によって準備される必要があることを示す。加えて、当該制御メッセージは、第1の条件付きモビリティのためにUE(3)に供給される1又はそれ以上の候補PSCellの設定が第1の条件付きモビリティの後の後続の条件付きPSCell変更のためにUE(3)により再利用される動作モードが推奨されることを示す。これは、例えば、第1の条件付きモビリティの後にネットワークからの再設定又は再初期化をせずに後続の第2の条件付きモビリティを可能にする機能又は動作モードの実現に寄与できる。

Description

無線アクセスネットワークノード、User Equipment、及びこれらの方法
 本開示は、無線通信システムに関し、特に無線端末の条件付きモビリティに関する。
 The 3rd Generation Partnership Project(3GPP(登録商標)) Release 16は、条件付きハンドオーバ(Conditional Handover(CHO))及び条件付きPrimary Secondary Cell Group(SCG)Cell(PSCell)変更(Conditional PSCell Change (CPC))をサポートしている(例えば、非特許文献1及び2を参照)。なお、3GPP Release 16でのCPCは、Master Node(MN)が関与しない(without MN involvement)Secondary Node(SN)内(inter-SN)CPCであり、1つのSN内でのソースPSCellから1又はそれ以上の候補セル(i.e., 候補PSCell)のいずれかへの条件付きPSCell変更をサポートする。このCPCは、MNが関与せず且つSNにより開始される条件付きSN修正(SN-initiated Conditional SN Modification without MN involvement)とも呼ばれる。
 3GPP Radio Access Network (RAN) Working Groupは、条件付きモビリティの機能強化(enhancements)を現在検討しており、これは3GPP Release 17に導入される(例えば、非特許文献3を参照)。3GPP Release 17で新たに導入される予定の条件付きモビリティは、条件付きPSCell追加(Conditional PSCell Addition(CPA))およびSN間(inter-SN)CPCを含む。CPAは条件付きSN追加とも呼ばれ、inter-SN CPCは条件付きSN変更とも呼ばれる。Inter-SN CPC又は条件付きSN変更は、MN又はソースSNによって開始される。
 さらに、3GPP Release 18のために、“Multi-Radio Dual Connectivity (MR-DC) with selective activation of cell groups”を含むさらなるモビリティ機能強化についての議論が開始されている(例えば、非特許文献4及び5を参照)。Release 17のCPA及びCPCでは、UEは、いずれかの候補ターゲットPSCellを選択して当該選択されたターゲットPSCellへのランダムアクセスを行うことに応じて、未使用の(選択されなかった)CPC/CPA設定を解放する必要がある。したがって、UEは、ネットワークからのCPCの再設定および再初期化を行うことなく、後続のCPCを実行する機会がない。“Multi-Radio Dual Connectivity (MR-DC) with selective activation of cell groups”は、この課題に対処することを目的とする。具体的には、非特許文献5によれば、MR-DC with selective activation of cell groupsは、SCGを変更した後に、ネットワークからCPC/CPA準備についての再設定(reconfiguration)及び再初期化(re-initialization)をせずに、後続のCPC/CPAを可能にすることを目的としており、これによりCPC/CPAのシグナリングオーバーヘッドや中断時間を削減することができる。
3GPP TS 38.300 V16.7.0 (2021-09), "3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; NR; NR and NG-RAN Overall Description; Stage 2, (Release 16)", 2021年9月 3GPP TS 37.340 V16.7.0 (2021-09), "3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and NR; Multi-connectivity; Stage 2 (Release 16)", 2021年9月 CATT, "Introduction of CPA and inter-SN CPC", R2-2111640, 3GPP TSG-RAN WG2 Meeting #116-e, November 1-12, 2021 MediaTek, "Moderator’s summary of discussion for [94e-14-R18-MobEnh]", RP-213541, 3GPP TSG RAN Meeting #94e, December 6-17, 2021 MediaTek, "New WID on Further NR mobility enhancements", RP-213565, 3GPP TSG RAN Meeting #94e, December 6-17, 2021
 発明者等は、“Multi-Radio Dual Connectivity (MR-DC) with selective activation of cell groups”と呼ばれる機能又は動作モードを実現するためのメカニズム及び手順について検討し、様々な課題を見出した。
 これらの課題の1つは、“Multi-Radio Dual Connectivity (MR-DC) with selective activation of cell groups”と呼ばれる機能又は動作モードに関する様々な手順の明確化に関する。現時点では、この機能又は動作モードを可能にするための手順が明確でない。例えば、当該機能又は動作モードを利用するか否かの決定が、どのノード(e.g., MN、ソースSN、又は候補SN)によって行われるのか、及びこの決定がいつ行われるのかが明確でない。
 これらの課題の他の1つは、CPA又はInter-SN CPC(又は条件付きSN変更)のための複数の候補PSCellの設定を後続のCPCのために再利用することに関する。候補PSCellの設定は、cell group(CG)設定、SCG設定、又はSCG無線リソース設定であってもよい。例えば、CPA又はInter-SN CPC(又は条件付きSN変更)のための複数の候補PSCellの設定のうちどれをUEが後続のCPCのために再利用するのかが明確でない。
 これらの課題のさらに他の1つは、“Multi-Radio Dual Connectivity (MR-DC) with selective activation of cell groups”と同様の機能又は動作モードをCHOにおいて実現することに関する。例えば、ソースセルから候補ターゲットセルの1つへの第1のCHOをUEが行った後、ネットワークからCHO準備についての再設定又は再初期化をせずに、当該UEによる後続の第2のCHOを可能にすることはモビリティ機能強化に寄与する可能性がある。しかしながら、現時点では、CHOについて当該機能又は動作モードを実現するためのメカニズム及び手順が明確でない。
 本明細書に開示される実施形態が達成しようとする目的の1つは、上述した課題を含め、第1の条件付きモビリティの後にネットワークからの再設定又は再初期化をせずに後続の第2の条件付きモビリティを可能にする機能又は動作モードの実現に関する複数の課題のうち少なくとも1つを解決することに寄与する装置、方法、及びプログラムを提供することである。なお、この目的は、本明細書に開示される複数の実施形態が達成しようとする複数の目的の1つに過ぎないことに留意されるべきである。その他の目的又は課題と新規な特徴は、本明細書の記述又は添付図面から明らかにされる。
 第1の態様は、User Equipment(UE)のためのデュアルコネクティビティにおいてMaster Cell Group(MCG)に関連付けられたMaster Node(MN)として動作するよう構成されたRANノードに向けられる。当該RANノードは、少なくとも1つのメモリ及び前記少なくとも1つのメモリに結合された少なくとも1つのプロセッサを含む。前記少なくとも1つのプロセッサは、制御メッセージを候補Secondary Node(SN)に送信するよう構成される。前記制御メッセージは、前記UEためのPrimary Secondary Cell Group(SCG)Cell(PSCell)の追加又は変更を伴う第1の条件付きモビリティのために1又はそれ以上の候補PSCellが前記候補SNによって準備される必要があることを示す。加えて、前記制御メッセージは、前記第1の条件付きモビリティのために前記UEに供給される前記1又はそれ以上の候補PSCellの設定が前記第1の条件付きモビリティの後の後続の条件付きPSCell変更のために前記UEにより再利用される動作モードが推奨されることを示す。
 第2の態様は、UEのためのデュアルコネクティビティにおいてMCGに関連付けられたMNとして動作するよう構成されたRANノードにより行われる方法に向けられる。当該方法は、制御メッセージを候補SNに送信することを含む。前記制御メッセージは、前記UEためのPSCellの追加又は変更を伴う第1の条件付きモビリティのために1又はそれ以上の候補PSCellが前記候補SNによって準備される必要があることを示す。加えて、前記制御メッセージは、前記第1の条件付きモビリティのために前記UEに供給される前記1又はそれ以上の候補PSCellの設定が前記第1の条件付きモビリティの後の後続の条件付きPSCell変更のために前記UEにより再利用される動作モードが推奨されることを示す。
 第3の態様は、UEのためのデュアルコネクティビティにおいてSCGに関連付けられたソースSNとして動作するよう構成されたRANノードに向けられる。当該RANノードは、少なくとも1つのメモリ及び前記少なくとも1つのメモリに結合された少なくとも1つのプロセッサを含む。前記少なくとも1つのプロセッサは、制御メッセージを前記デュアルコネクティビティのMNに送信するよう構成される。前記制御メッセージは、前記UEための第1の条件付きPSCell変更のために前記ソースSNが推薦する1又はそれ以上の候補PSCellを示す。加えて、前記制御メッセージは、前記第1の条件付きPSCell変更のために前記UEに供給される前記1又はそれ以上の候補PSCellの設定が前記第1の条件付きPCell変更の後の後続の条件付きPSCell変更のために前記UEにより再利用される動作モードが推奨されることを示す。
 第4の態様は、UEのためのデュアルコネクティビティにおいてSCGに関連付けられたソースSNとして動作するよう構成されたRANノードより行われる方法に向けられる。当該方法は、制御メッセージを前記デュアルコネクティビティのMNに送信することを含む。前記制御メッセージは、前記UEための第1の条件付きPSCell変更のために前記ソースSNが推薦する1又はそれ以上の候補PSCellを示す。加えて、前記制御メッセージは、前記第1の条件付きPSCell変更のために前記UEに供給される前記1又はそれ以上の候補PSCellの設定が前記第1の条件付きPCell変更の後の後続の条件付きPSCell変更のために前記UEにより再利用される動作モードが推奨されることを示す。
 第5の態様は、UEのためのデュアルコネクティビティにおいてSCGに関連付けられた候補SNとして動作するよう構成されたRANノードに向けられる。当該RANノードは、少なくとも1つのメモリ及び前記少なくとも1つのメモリに結合された少なくとも1つのプロセッサを含む。前記少なくとも1つのプロセッサは、第1の制御メッセージを前記デュアルコネクティビティのMNから受信し、前記第1の制御メッセージに応答して第2の制御メッセージを前記MNに送信するよう構成される。前記第1の制御メッセージは、前記UEためのPSCellの追加又は変更を伴う第1の条件付きモビリティのために1又はそれ以上の候補PSCellが準備される必要があることを示す。一方、前記第2の制御メッセージは、前記1又はそれ以上の候補PSCellのうち前記候補SNにより準備された少なくとも1つの候補PSCellを示す。加えて、前記第2の制御メッセージは、前記第1の条件付きモビリティのために前記UEに供給される前記少なくとも1つの候補PSCellの設定が前記第1の条件付きモビリティの後の後続の条件付きPSCell変更のために前記UEにより再利用される動作モードが推奨されることを示す。
 第6の態様は、UEのためのデュアルコネクティビティにおいてSCGに関連付けられた候補SNとして動作するよう構成されたRANノードにより行われる方法に向けられる。当該方法は、第1の制御メッセージを前記デュアルコネクティビティのMNから受信し、前記第1の制御メッセージに応答して第2の制御メッセージを前記MNに送信することを含む。前記第1の制御メッセージは、前記UEためのPSCellの追加又は変更を伴う第1の条件付きモビリティのために1又はそれ以上の候補PSCellが準備される必要があることを示す。一方、前記第2の制御メッセージは、前記1又はそれ以上の候補PSCellのうち前記候補SNにより準備された少なくとも1つの候補PSCellを示す。加えて、前記第2の制御メッセージは、前記第1の条件付きモビリティのために前記UEに供給される前記少なくとも1つの候補PSCellの設定が前記第1の条件付きモビリティの後の後続の条件付きPSCell変更のために前記UEにより再利用される動作モードが推奨されることを示す。
 第7の態様は、UEのためのデュアルコネクティビティにおいてSCGに関連付けられた候補SNとして動作するよう構成されたRANノードに向けられる。当該RANノードは、少なくとも1つのメモリ及び前記少なくとも1つのメモリに結合された少なくとも1つのプロセッサを含む。前記少なくとも1つのプロセッサは、前記UEためのPSCellの追加又は変更を伴う第1の条件付きモビリティにおける1又はそれ以上の候補PSCellを準備するよう構成される。加えて、前記少なくとも1つのプロセッサは、前記1又はそれ以上の候補PSCellのうち1つが前記UEにより選択されたなら、SN Radio Resource Control(RRC)メッセージを前記UEに送信するよう構成される。前記SN RRCメッセージは、前記第1の条件付きモビリティのために準備されていた前記選択された候補PSCell以外の1又はそれ以上の候補PSCellの設定が、前記第1の条件付きモビリティの後の後続の条件付きPSCell変更のために前記UEにより再利用される動作モードが推奨されることを示す。
 第8の態様は、UEのためのデュアルコネクティビティにおいてSCGに関連付けられた候補SNとして動作するよう構成されたRANノードにより行われる方法に向けられる。当該方法は、(a)前記UEためのPSCellの追加又は変更を伴う第1の条件付きモビリティにおける1又はそれ以上の候補PSCellを準備すること、及び(b)前記1又はそれ以上の候補PSCellのうち1つが前記UEにより選択されたなら、SN Radio Resource Control(RRC)メッセージを前記UEに送信すること、を含む。前記SN RRCメッセージは、前記第1の条件付きモビリティのために準備されていた前記選択された候補PSCell以外の1又はそれ以上の候補PSCellの設定が、前記第1の条件付きモビリティの後の後続の条件付きPSCell変更のために前記UEにより再利用される動作モードが推奨されることを示す。
 第9の態様は、UEの条件付きハンドオーバのソースノードとして動作するよう構成されたRANノードに向けられる。当該RANノードは、少なくとも1つのメモリ及び前記少なくとも1つのメモリに結合された少なくとも1つのプロセッサを含む。前記少なくとも1つのプロセッサは、制御メッセージを候補ターゲットノードに送信するよう構成される。前記制御メッセージは、前記UEの第1の条件付きハンドオーバのために1又はそれ以上の候補ターゲットセルが前記候補ターゲットノードによって準備される必要があることを示す。加えて、前記制御メッセージは、前記第1の条件付きハンドオーバのために前記UEに供給される前記1又はそれ以上の候補ターゲットセルの設定が前記第1の条件付きハンドオーバの後の後続の第2の条件付きハンドオーバのために前記UEにより再利用される動作モードが推奨されることを示す。
 第10の態様は、UEの条件付きハンドオーバのソースノードとして動作するよう構成されたRANノードにより行われる方法に向けられる。当該方法は、制御メッセージを候補ターゲットノードに送信することを含む。前記制御メッセージは、前記UEの第1の条件付きハンドオーバのために1又はそれ以上の候補ターゲットセルが前記候補ターゲットノードによって準備される必要があることを示す。加えて、前記制御メッセージは、前記第1の条件付きハンドオーバのために前記UEに供給される前記1又はそれ以上の候補ターゲットセルの設定が前記第1の条件付きハンドオーバの後の後続の第2の条件付きハンドオーバのために前記UEにより再利用される動作モードが推奨されることを示す。
 第11の態様は、UEの条件付きハンドオーバの候補ターゲットノードとして動作するよう構成されたRANノードに向けられる。当該RANノードは、少なくとも1つのメモリ及び前記少なくとも1つのメモリに結合された少なくとも1つのプロセッサを含む。前記少なくとも1つのプロセッサは、第1の制御メッセージをソースノードから受信し、前記第1の制御メッセージに応答して第2の制御メッセージを前記ソースノードに送信するよう構成される。前記第1の制御メッセージは、前記UEの第1の条件付きハンドオーバのために1又はそれ以上の候補ターゲットセルが準備される必要があることを示す。一方、前記第2の制御メッセージは、前記1又はそれ以上の候補ターゲットセルのうち前記ソースノードにより準備された少なくとも1つの候補ターゲットセルを示す。加えて、前記第2の制御メッセージは、前記第1の条件付きハンドオーバのために前記UEに供給される前記少なくとも1つの候補ターゲットセルの設定が前記第1の条件付きハンドオーバの後の後続の第2の条件付きハンドオーバのために前記UEにより再利用される動作モードが推奨されることを示す。
 第12の態様は、UEの条件付きハンドオーバの候補ターゲットノードとして動作するよう構成されたRANノードにより行われる方法に向けられる。当該方法は、第1の制御メッセージをソースノードから受信し、前記第1の制御メッセージに応答して第2の制御メッセージを前記ソースノードに送信することを含む。前記第1の制御メッセージは、前記UEの第1の条件付きハンドオーバのために1又はそれ以上の候補ターゲットセルが準備される必要があることを示す。一方、前記第2の制御メッセージは、前記1又はそれ以上の候補ターゲットセルのうち前記ソースノードにより準備された少なくとも1つの候補ターゲットセルを示す。加えて、前記第2の制御メッセージは、前記第1の条件付きハンドオーバのために前記UEに供給される前記少なくとも1つの候補ターゲットセルの設定が前記第1の条件付きハンドオーバの後の後続の第2の条件付きハンドオーバのために前記UEにより再利用される動作モードが推奨されることを示す。
 第13の態様は、UEの条件付きハンドオーバの候補ターゲットノードとして動作するよう構成されたRANノードに向けられる。当該RANノードは、少なくとも1つのメモリ及び前記少なくとも1つのメモリに結合された少なくとも1つのプロセッサを含む。前記少なくとも1つのプロセッサは、前記UEの第1の条件付きハンドオーバにおける1又はそれ以上の候補ターゲットセルを準備するよう構成される。加えて、前記少なくとも1つのプロセッサは、前記1又はそれ以上の候補ターゲットセルのうち1つが前記UEにより選択されたなら、RRCメッセージを前記UEに送信するよう構成される。前記RRCメッセージは、前記第1の条件付きハンドオーバのために準備されていた前記選択された候補ターゲットセル以外の1又はそれ以上の候補ターゲットセルの設定が、前記第1の条件付きハンドオーバの後の後続の第2の条件付きハンドオーバのために前記UEにより再利用される動作モードが推奨されることを示す。
 第14の態様は、UEの条件付きハンドオーバの候補ターゲットノードとして動作するよう構成されたRANノードにより行われる方法に向けられる。当該方法は、(a)前記UEの第1の条件付きハンドオーバにおける1又はそれ以上の候補ターゲットセルを準備すること、及び(b)前記1又はそれ以上の候補ターゲットセルのうち1つが前記UEにより選択されたなら、RRCメッセージを前記UEに送信すること、を含む。前記RRCメッセージは、前記第1の条件付きハンドオーバのために準備されていた前記選択された候補ターゲットセル以外の1又はそれ以上の候補ターゲットセルの設定が、前記第1の条件付きハンドオーバの後の後続の第2の条件付きハンドオーバのために前記UEにより再利用される動作モードが推奨されることを示す。
 第15の態様は、UEに向けられる。前記UEは、少なくとも1つのメモリ及び前記少なくとも1つのメモリに結合された少なくとも1つのプロセッサを含む。前記少なくとも1つのプロセッサは、前記UEためのPSCellの追加又は変更を伴う第1の条件付きモビリティのための複数の候補SNにより提供される複数の候補PSCellの設定をMNから受信するよう構成される。前記少なくとも1つのプロセッサは、前記複数の候補PSCellのうち1つの実行条件が満たされたなら、前記1つの候補PSCellに対応する設定を適用するよう構成される。さらに、前記少なくとも1つのプロセッサは、前記1つの候補PSCellを提供する選択された候補SNによって提供される他の1又はそれ以上の候補PSCellの設定のみを、前記第1の条件付きモビリティの後の後続の条件付きPSCell変更のために選択的に維持するよう構成される。
 第16の態様は、UEにより行われる方法に向けられる。前記方法は以下のステップを含む:
(a)前記UEためのPSCellの追加又は変更を伴う第1の条件付きモビリティのための複数の候補SNにより提供される複数の候補PSCellの設定をMNから受信すること;
(b)前記複数の候補PSCellのうち1つの実行条件が満たされたなら、前記1つの候補PSCellに対応する設定を適用すること;及び
(c)前記1つの候補PSCellを提供する選択された候補SNによって提供される他の1又はそれ以上の候補PSCellの設定のみを、前記第1の条件付きモビリティの後の後続の条件付きPSCell変更のために選択的に維持すること。
 第17の態様は、UEに向けられる。前記UEは、少なくとも1つのメモリ及び前記少なくとも1つのメモリに結合された少なくとも1つのプロセッサを含む。前記少なくとも1つのプロセッサは、前記UEためのPSCellの追加又は変更を伴う第1の条件付きモビリティのための複数の候補SNにより提供される複数の候補PSCellの設定をMNから受信するよう構成される。前記少なくとも1つのプロセッサは、前記複数の候補PSCellのうち1つの実行条件が満たされたなら、前記1つの候補PSCellに対応する設定を適用するよう構成される。さらに、前記少なくとも1つのプロセッサは、前記1つの候補PSCell以外の前記複数の候補PSCellのうち、前記MN又は1若しくはそれ以上の候補SNにより指定された1又はそれ以上の候補PSCellの設定を、前記第1の条件付きモビリティの後の後続の条件付きPSCell変更のために選択的に維持するよう構成される。
 第18の態様は、UEにより行われる方法に向けられる。前記方法は以下のステップを含む:
(a)前記UEためのPSCellの追加又は変更を伴う第1の条件付きモビリティのための複数の候補SNにより提供される複数の候補PSCellの設定をMNから受信すること;
(b)前記複数の候補PSCellのうち1つの実行条件が満たされたなら、前記1つの候補PSCellに対応する設定を適用すること;及び
(c)前記1つの候補PSCell以外の前記複数の候補PSCellのうち、前記MN又は1若しくはそれ以上の候補SNにより指定された1又はそれ以上の候補PSCellの設定を、前記第1の条件付きモビリティの後の後続の条件付きPSCell変更のために選択的に維持すること。
 第19の態様は、UEのためのデュアルコネクティビティにおいてSCGに関連付けられた候補SNとして動作するよう構成されたRANノードに向けられる。当該RANノードは、少なくとも1つのメモリ及び前記少なくとも1つのメモリに結合された少なくとも1つのプロセッサを含む。前記少なくとも1つのプロセッサは、前記UEためのPSCellの追加又は変更を伴う第1の条件付きモビリティのために前記候補SNにより準備された1又はそれ以上の候補PSCellをMNに示すよう構成される。加えて、前記少なくとも1つのプロセッサは、前記1又はそれ以上の候補PSCellのうち、前記第1の条件付きモビリティの後の後続の条件付きPSCell変更のためにその設定が維持される必要がある少なくとも1つの候補PSCellを前記MNに示すよう構成される。
 第20の態様は、UEのためのデュアルコネクティビティにおいてSCGに関連付けられた候補SNとして動作するよう構成されたRANノードにより行われる方法に向けられる。当該方法は以下のステップを含む:
(a)前記UEためのPSCellの追加又は変更を伴う第1の条件付きモビリティのために前記候補SNにより準備された1又はそれ以上の候補PSCellをMN)に示すこと;及び
(b)前記1又はそれ以上の候補PSCellのうち、前記第1の条件付きモビリティの後の後続の条件付きPSCell変更のためにその設定が維持される必要がある少なくとも1つの候補PSCellを前記MNに示すこと。
 第21の態様は、UEのためのデュアルコネクティビティにおいてMCGに関連付けられたMNとして動作するよう構成されたRANノードに向けられる。当該RANノードは、少なくとも1つのメモリ及び前記少なくとも1つのメモリに結合された少なくとも1つのプロセッサを含む。前記少なくとも1つのプロセッサは、前記UEためのPSCellの追加又は変更を伴う第1の条件付きモビリティの第1の候補SNから制御メッセージを受信するよう構成される。前記制御メッセージは、前記第1の条件付きモビリティのために前記第1の候補SNにより準備された1又はそれ以上の候補PSCellを示す。加えて、前記制御メッセージは、前記1又はそれ以上の候補PSCellのうち、前記第1の条件付きモビリティの後の後続の条件付きPSCell変更のためにその設定が維持される必要がある少なくとも1つの候補PSCellを示す。
 第22の態様は、UEのためのデュアルコネクティビティにおいてMCGに関連付けられたMNとして動作するよう構成されたRANノードにより行われる方法に向けられる。当該方法は、前記UEためのPSCellの追加又は変更を伴う第1の条件付きモビリティの第1の候補SNから制御メッセージを受信することを含む。前記制御メッセージは、前記第1の条件付きモビリティのために前記第1の候補SNにより準備された1又はそれ以上の候補PSCellを示す。加えて、前記制御メッセージは、前記1又はそれ以上の候補PSCellのうち、前記第1の条件付きモビリティの後の後続の条件付きPSCell変更のためにその設定が維持される必要がある少なくとも1つの候補PSCellを示す。
 第23の態様は、UEに向けられる。前記UEは、少なくとも1つのメモリ及び前記少なくとも1つのメモリに結合された少なくとも1つのプロセッサを含む。前記少なくとも1つのプロセッサは、前記UEの第1の条件付きハンドオーバのための複数の候補ターゲットノードにより提供される複数の候補ターゲットセルの設定をソースノードから受信するよう構成される。前記少なくとも1つのプロセッサは、前記複数の候補ターゲットセルのうち1つの実行条件が満たされたなら、前記1つの候補ターゲットセルに対応する設定を適用するよう構成される。さらに、前記少なくとも1つのプロセッサは、前記1つの候補ターゲットセルを提供する選択された候補ターゲットノードによって提供される他の1又はそれ以上の候補ターゲットセルの設定のみを、前記第1の条件付きハンドオーバの後続の第2の条件付きハンドオーバのために選択的に維持するよう構成される。
 第24の態様は、UEにより行われる方法に向けられる。前記方法は以下のステップを含む:
(a)前記UEの第1の条件付きハンドオーバのための複数の候補ターゲットノードにより提供される複数の候補ターゲットセルの設定をソースノードから受信すること;
(b)前記複数の候補ターゲットセルのうち1つの実行条件が満たされたなら、前記1つの候補ターゲットセルに対応する設定を適用すること;及び
(c)前記1つの候補ターゲットセルを提供する選択された候補ターゲットノードによって提供される他の1又はそれ以上の候補ターゲットセルの設定のみを、前記第1の条件付きハンドオーバの後続の第2の条件付きハンドオーバのために選択的に維持すること。
 第25の態様は、UEに向けられる。前記UEは、少なくとも1つのメモリ及び前記少なくとも1つのメモリに結合された少なくとも1つのプロセッサを含む。前記少なくとも1つのプロセッサは、前記UEの第1の条件付きハンドオーバのための複数の候補ターゲットノードにより提供される複数の候補ターゲットセルの設定をソースノードから受信するよう構成される。前記少なくとも1つのプロセッサは、前記複数の候補ターゲットセルのうち1つの実行条件が満たされたなら、前記1つの候補ターゲットセルに対応する設定を適用するよう構成される。さらに、前記少なくとも1つのプロセッサは、前記1つの候補ターゲットセルを除く前記複数の候補ターゲットセルのうち、前記ソースノード又は1又はそれ以上の候補ターゲットノードにより指定された1又はそれ以上の候補ターゲットセルの設定を、前記第1の条件付きハンドオーバの後続の第2の条件付きハンドオーバのために選択的に維持するよう構成される。
 第26の態様は、UEにより行われる方法に向けられる。前記方法は以下のステップを含む:
(a)前記UEの第1の条件付きハンドオーバのための複数の候補ターゲットノードにより提供される複数の候補ターゲットセルの設定をソースノードから受信すること;
(b)前記複数の候補ターゲットセルのうち1つの実行条件が満たされたなら、前記1つの候補ターゲットセルに対応する設定を適用すること;及び
(c)前記1つの候補ターゲットセルを除く前記複数の候補ターゲットセルのうち、前記ソースノード又は1又はそれ以上の候補ターゲットノードにより指定された1又はそれ以上の候補ターゲットセルの設定を、前記第1の条件付きハンドオーバの後続の第2の条件付きハンドオーバのために選択的に維持すること。
 第27の態様は、UEの条件付きハンドオーバの候補ターゲットノードとして動作するよう構成されたRANノードに向けられる。当該RANノードは、少なくとも1つのメモリ及び前記少なくとも1つのメモリに結合された少なくとも1つのプロセッサを含む。前記少なくとも1つのプロセッサは、前記UEの第1の条件付きハンドオーバのために前記ターゲットノードにより準備された1又はそれ以上の候補ターゲットセルをソースノードに示すよう構成される。加えて、前記少なくとも1つのプロセッサは、前記1又はそれ以上の候補ターゲットセルのうち、前記第1の条件付きハンドオーバの後続の第2の条件付きハンドオーバのためにその設定が維持される必要がある少なくとも1つの候補ターゲットセルを前記ソースノードに示すよう構成される。
 第28の態様は、UEの条件付きハンドオーバの候補ターゲットノードとして動作するよう構成されたRANノードにより行われる方法に向けられる。当該方法は以下のステップを含む:
(a)前記UEの第1の条件付きハンドオーバのために前記ターゲットノードにより準備された1又はそれ以上の候補ターゲットセルをソースノードに示すこと;及び
(b)前記1又はそれ以上の候補ターゲットセルのうち、前記第1の条件付きハンドオーバの後続の第2の条件付きハンドオーバのためにその設定が維持される必要がある少なくとも1つの候補ターゲットセルを前記ソースノードに示すこと。
 第29の態様は、UEの条件付きハンドオーバのソースノードとして動作するよう構成されたRANノードに向けられる。当該RANノードは、少なくとも1つのメモリ及び前記少なくとも1つのメモリに結合された少なくとも1つのプロセッサを含む。前記少なくとも1つのプロセッサは、前記UEの第1の条件付きハンドオーバの第1の候補ターゲットノードから制御メッセージを受信するよう構成される。前記制御メッセージは、前記第1の条件付きハンドオーバのために前記第1の候補ターゲットノードにより準備された1又はそれ以上の候補ターゲットセルを示す。加えて、前記制御メッセージは、前記1又はそれ以上の候補ターゲットセルのうち、前記第1の条件付きハンドオーバの後の後続の第2の条件付きハンドオーバのためにその設定が維持される必要がある少なくとも1つの候補ターゲットセルを示す。
 第30の態様は、UEの条件付きハンドオーバのソースノードとして動作するよう構成されたRANノードにより行われる方法に向けられる。当該方法は、前記UEの第1の条件付きハンドオーバの第1の候補ターゲットノードから制御メッセージを受信することを含む。前記制御メッセージは、前記第1の条件付きハンドオーバのために前記第1の候補ターゲットノードにより準備された1又はそれ以上の候補ターゲットセルを示す。加えて、前記制御メッセージは、前記1又はそれ以上の候補ターゲットセルのうち、前記第1の条件付きハンドオーバの後の後続の第2の条件付きハンドオーバのためにその設定が維持される必要がある少なくとも1つの候補ターゲットセルを示す。
 第31の態様は、プログラムに向けられる。当該プログラムは、コンピュータに読み込まれた場合に、上述の態様のいずれかに係る方法をコンピュータに行わせるための命令群(ソフトウェアコード)を含む。
 上述の態様によれば、第1の条件付きモビリティの後にネットワークからの再設定又は再初期化をせずに後続の第2の条件付きモビリティを可能にする機能又は動作モードの実現に関する複数の課題のうち少なくとも1つを解決することに寄与する装置、方法、及びプログラムを提供できる。
実施形態に係る無線通信システムの構成例を示す図である。 実施形態に係る無線通信システムの構成例を示す図である。 実施形態に係る無線通信システムの構成例を示す図である。 実施形態に係るRANノードの構成例を示す図である。 実施形態に係るRANノード(i.e., MN)の動作の一例を示すフローチャートである。 実施形態に係るRANノード(i.e., ソースSN)の動作の一例を示すフローチャートである。 実施形態に係るRANノード(i.e., 候補(ターゲット)SN)の動作の一例を示すフローチャートである。 実施形態に係るRANノード(i.e., 候補(ターゲット)SN)の動作の一例を示すフローチャートである。 実施形態に係るInter-SN CPC(又は条件付きSN変更)に関するシグナリングの一例を示すシーケンス図である。 実施形態に係るInter-SN CPC(又は条件付きSN変更)に関するシグナリングの一例を示すシーケンス図である。 実施形態に係るInter-SN CPC(又は条件付きSN変更)に関するシグナリングの一例を示すシーケンス図である。 実施形態に係るInter-SN CPC(又は条件付きSN変更)に関するシグナリングの一例を示すシーケンス図である。 実施形態に係るUEの動作の一例を示すフローチャートである。 実施形態に係るUEの動作の一例を示すフローチャートである。 実施形態に係るInter-SN CPC(又は条件付きSN変更)に関するシグナリングの一例を示すシーケンス図である。 実施形態に係るRANノード(i.e., CHOのソースノード)の動作の一例を示すフローチャートである。 実施形態に係るRANノード(i.e., CHOの候補ターゲットノード)の動作の一例を示すフローチャートである。 実施形態に係るRANノード(i.e., CHOの候補ターゲットノード)の動作の一例を示すフローチャートである。 実施形態に係るCHOに関するシグナリングの一例を示すシーケンス図である。 実施形態に係るCHOに関するシグナリングの一例を示すシーケンス図である。 実施形態に係るUEの動作の一例を示すフローチャートである。 実施形態に係るUEの動作の一例を示すフローチャートである。 実施形態に係るCHOに関するシグナリングの一例を示すシーケンス図である。 実施形態に係るRANノードの構成例を示すブロック図である。 実施形態に係るUEの構成例を示すブロック図である。
 以下では、具体的な実施形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。各図面において、同一又は対応する要素には同一の符号が付されており、説明の明確化のため、必要に応じて重複説明は省略される。
 以下に説明される複数の実施形態は、独立に実施されることもできるし、適宜組み合わせて実施されることもできる。これら複数の実施形態は、互いに異なる新規な特徴を有している。したがって、これら複数の実施形態は、互いに異なる目的又は課題を解決することに寄与し、互いに異なる効果を奏することに寄与する。
 以下に示される複数の実施形態は、3GPP Long Term Evolution (LTE)システム及び第5世代移動通信システム(5G system)を主な対象として説明される。しかしながら、これらの実施形態は、3GPPのmulti-connectivity(e.g. Dual Connectivity)と類似の技術をサポートする他の無線通信システムに適用されてもよい。なお、本明細書で使用されるLTEとの用語は、特に断らない限り、5G Systemとのインターワーキングを可能とするためのLTE及びLTE-Advancedの改良・発展を含む。
 本明細書で使用される場合、文脈に応じて、「(もし)~なら(if)」は、「場合(when)」、「その時またはその前後(at or around the time)」、「後に(after)」、「に応じて(upon)」、「判定(決定)に応答して(in response to determining)」、「判定(決定)に従って(in accordance with a determination)」、又は「検出することに応答して(in response to detecting)」を意味するものとして解釈されてもよい。これらの表現は、文脈に応じて、同じ意味を持つと解釈されてもよい。
 初めに、複数の実施形態に共通である複数のネットワーク要素の構成及び動作が説明される。図1は、複数の実施形態に係る無線通信システムの構成例を示している。図1の例では、無線通信システムは、RANノード1、RANノード2、RANノード4、及びUE3を含む。図1に示された各要素(ネットワーク機能)は、例えば、専用ハードウェア(dedicated hardware)上のネットワークエレメントとして、専用ハードウェア上で動作する(running)ソフトウェア・インスタンスとして、又はアプリケーション・プラットフォーム上にインスタンス化(instantiated)された仮想化機能として実装されることができる。
 RANノード1は、cloud RAN(C-RAN)配置(deployment)におけるCentral Unit(e.g. eNB-CU、又はgNB-CU)であってもよいし、CU及び1又は複数のDistributed Units(e.g. eNB-DUs、又はgNB-DUs)の組み合わせであってもよい。C-RANは、CU/DU splitとも呼ばれる。さらに、CUは、Control Plane (CP) Unit(e.g. gNB-CU-CP)及び1又はそれ以上のUser Plane (UP) Unit(e.g. gNB-CU-UP)を含んでもよい。したがって、RANノード1は、CU-CPであってもよく、CU-CP及びCU-UPの組み合わせであってもよい。同様に、RANノード2及び4の各々は、CUであってもよいし、CU及び1又は複数のDUsの組み合わせであってもよい。RANノード2及び4の各々は、CU-CPであってもよく、CU-CP及びCU-UPの組み合わせであってもよい。
 RANノード1、2、及び4の各々は、Evolved Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) Terrestrial Radio Access Network(EUTRAN)ノード又はNext generation Radio Access Network(NG-RAN)ノードであってもよい。EUTRANノードは、eNB又はen-gNBであってもよい。NG-RANノードは、gNB又はng-eNBであってもよい。en-gNBは、UEへのNRユーザープレーン及びコントールプレーン・プロトコル終端を提供し、E-UTRA-NR Dual Connectivity(EN-DC)のセカンダリノード(SN)として動作するノードである。ng-eNBは、UEへのE-UTRAユーザープレーン及びコントールプレーン・プロトコル終端を提供し、NGインタフェースを介して5GCに接続されるノードである。RANノード1のRadio Access Technology(RAT)は、RANノード2及び4のそれと異なっていてもよい。
 RANノード1及びRANノード2は、ノード間インタフェース(i.e., X2インタフェース又はXnインタフェース)103を介して互いに通信する。RANノード1及びRANノード2は、それぞれデュアルコネクティビティのマスターノード(MN)及びセカンダリノード(SN)として動作する。さらに、RANノード1及びRANノード4は、ノード間インタフェース(i.e., X2インタフェース又はXnインタフェース)105を介して互いに通信する。RANノード1及びRANノード4は、それぞれDCのMN及びSNとして動作することができる。
 RANノード1、2、及び4並びにUE3は、RANノード2によって提供されるSCGからRANノード4によって提供されるSCGへのinter-SN CPCをサポートする。したがって、以下では、RANノード1をMN1と呼ぶことがあり、RANノード2をソースSN(S-SN)2と呼ぶことがあり、RANノード4をターゲットSN(T-SN)4又は候補SN4と呼ぶことがある。Inter-SN CPCは、条件付きSN変更と呼ばれてもよい。Inter-SN CPC(又は条件付きSN変更)は、CPC実行条件が満たされた場合にのみ実行されるinter-SN PSCell変更手順(又はSN変更手順)である。
 図1には示されていないが、複数の候補SN4によって提供される複数の候補セル(i.e., 候補PSCell)がinter-SN CPCのために準備されてもよい。Inter-SN CPC手順では、UE3は、1又はそれ以上の候補SNによって準備された1又はそれ以上の候補PSCellの設定と、これらに関連付けられた1又はそれ以上のCPC実行条件をMN1から受信する。より具体的には、各候補PSCellの設定はMN1のRRCメッセージの情報要素(Information Element(IE))(e.g., condRRCReconfig)であり、1又はそれ以上の候補PSCellの設定及び関連付けられたCPC実行条件は、MN1により生成される条件付きモビリティ設定情報(e.g., conditionalReconfiguration IE)に包含される。
 各候補PSCellの設定は、この候補PSCellを提供する(又は準備した)候補SN(e.g., 候補SN4)によって生成される。各候補PSCellの設定は、候補PSCellに対する設定情報を少なくとも含む。各候補PSCellの設定は、候補PSCellに付随する(つまり、候補PSCellと一緒に又は関連付けられて設定される)1又はそれ以上のSCellsに対する設定情報をさらに含んでもよい。各候補PSCellの設定は、radio bearer(RB)設定、cell group(CG)設定、SCG設定、若しくはSCG無線リソース設定、又はこれらの任意の組み合わせであってもよい。より具体的には、各候補PSCellの設定は、この候補PSCellを提供する(又は準備した)候補SN(e.g., 候補SN4)によって生成されたSN RRC Reconfigurationメッセージであってもよい。1又はそれ以上の候補PSCellの設定の一部又は全部は、MN1からUE3に送られるCPC設定に包含される。Inter-SN CPCのCPC設定は、1又はそれ以上のMN RRC Reconfigurationメッセージのリストである。各MN RRC Reconfigurationメッセージは、候補SNから受信した候補PSCellの設定(e.g., RB設定、CG設定、SCG設定、SCG無線リソース設定、及びSN RRC Reconfigurationメッセージのうち1つ又は任意の組み合わせ)を包含する。
 一方、CPC実行条件は、MN-initiated inter-SN CPCの場合にMN1により生成され、SN-initiated inter-SN CPCの場合にソースSN2により生成される。CPC実行条件は、1又はそれ以上のトリガー条件により構成されてもよい。CPCイベントをトリガーする条件又は基準は、測定報告イベントのためのそれと類似してもよく、例えばCondEvent B1、CondEvent A3、CondEvent A4、又はCondEvent A5であってもよい。CondEvent B1は、“Conditional reconfiguration candidate becomes better than absolute threshold”である。CondEvent A3は、“Conditional reconfiguration candidate becomes amount of offset better than PCell/PSCell”である。CondEvent A4は、“Conditional reconfiguration candidate becomes better than absolute threshold”である。CondEvent A5は、“PCell/PSCell becomes worse than absolute threshold1 AND Conditional reconfiguration candidate becomes better than another absolute threshold2”である。UE3は、CPC実行条件(conditions)を評価する。1つの候補PSCellの実行条件が満たされたなら、UE3は、選択された候補PSCell(i.e., その実行条件が満たされた候補PSCell)に対応するPSCellの設定(e.g., RB設定、CG設定、SCG設定、SCG無線リソース設定、及びSN RRC Reconfigurationメッセージのうち1つ又は任意の組み合わせ)を適用する。SCG無線リソースを必要とするベアラを設定されているなら、UE3は、選択されたPSCellへの同期を行う。2つ以上の候補PSCellsの実行条件が満たされたなら、UE3はそれら候補PSCellsから1つを選択し、上述の動作を実行してもよい。
 UE3は、エアインタフェース101及び102を介してMN1及びS-SN2と通信し、MN1によって提供されるMCG及びS-SN2によって提供されるSCGのデュアルコネクティビティを行う。また、inter-SN CPCを行うことによって、UE3は、エアインタフェース101及び104を介してMN1及びT-SN4と通信し、MN1によって提供されるMCG及びT-SN4によって提供されるSCGのデュアルコネクティビティを行う。
 このデュアルコネクティビティは、Multi-Radio Dual Connectivity (MR-DC)であってもよい。MR-DCは、E-UTRA-NR Dual Connectivity(EN-DC)、NG-RAN E-UTRA-NR Dual Connectivity(NGEN-DC)、NR-E-UTRA Dual Connectivity(NE-DC)、及びNR-NR Dual Connectivity(NR-DC)を含む。これに応じて、MN1は、マスターeNB(in EN-DC)、マスターng-eNB(in NGEN-DC)、及びマスターgNB(in NR-DC and NE-DC)のいずれであってもよい。同様に、S-SN2及びT-SN4の各々は、en-gNB(in EN-DC)、セカンダリng-eNB(in NE-DC)、及びセカンダリgNB(in NR-DC and NGEN-DC)のいずれであってもよい。EN-DCでは、UE3は、MN1として動作するeNBに接続されるとともに、S-SN2又はT-SN4として動作するen-gNBに接続される。NGEN-DCでは、UE3は、MN1として動作するng-eNBに接続されるとともに、S-SN2又はT-SN4として動作するgNBに接続される。NE-DCでは、MN1として動作するgNBに接続されるとともに、S-SN2又はT-SN4として動作するng-eNBに接続される。NR-DCでは、UE3は、MN1として動作する1つのgNB(又はgNB-DU)に接続されるとともに、S-SN2又はT-SN4として動作する他のgNB(又はgNB-DU)に接続される。
 MCGは、MN1に関連付けられた(又は提供される)サービングセルのグループであり、SpCell(i.e., プライマリセル(Primary Cell(PCell)))及び必要に応じて(optionally)1又はそれ以上のセカンダリセル(Secondary Cells(SCells))を含む。一方、SCGは、S-SN2又はT-SN4に関連付けられた(又は提供される)サービングセルのグループであり、プライマリSCGセル(Primary SCG Cell (PSCell))及び必要に応じて(optionally)1又はそれ以上のセカンダリセル(Secondary Cells(SCells))を含む。PSCellは、SCGのSpecial Cell(SpCell)であり、Physical Uplink Control Channel(PUCCH)送信及びcontention-based Random Accessをサポートする。なお、LTE(e.g. LTE-DC及びNE-DC)では、PSCellは、Primary SCellの略語であってもよい。
 本明細書で使用される用語“プライマリSCGセル”及びその略語“PSCell”は、デュアルコネクティビティのSNによって提供されるセルグループに含まれ、アップリンク・コンポーネントキャリアを持ち、且つアップリンク制御チャネル(e.g. PUCCH)リソースを設定されるセルを意味する。具体的には、用語“プライマリSCGセル”及びその略語“PSCell”は、5G NRをサポートするSN(e.g. en-gNB in EN-DC, gNB in NGEN-DC, or gNB in NR-DC)によって提供されるセルグループのPrimary SCG Cellを意味してもよいし、E-UTRAをサポートするSN(e.g. eNB in LTE DC, or ng-eNB in NE-DC)によって提供されるセルグループのPrimary SCellを意味してもよい。
 図2は、複数の実施形態に係る無線通信システムの他の構成例を示している。図2の例では、無線通信システムは、RANノード1、RANノード2、及びUE3を含む。図2に示された各要素(ネットワーク機能)は、例えば、専用ハードウェア上のネットワークエレメントとして、専用ハードウェア上で動作するソフトウェア・インスタンスとして、又はアプリケーション・プラットフォーム上にインスタンス化された仮想化機能として実装されることができる。
 図2の例でのRANノード1、RANノード2、及びUE3は、図1の例でのそれらと同様の構成及び機能を有してもよい。具体的には、RANノード1及びRANノード2は、ノード間インタフェース(i.e., X2インタフェース又はXnインタフェース)103を介して互いに通信する。RANノード1及びRANノード2は、それぞれデュアルコネクティビティのMN及びSNとして動作する。UE3は、エアインタフェース101及び102を介してMN1及びSN2と通信し、MCG及びSCGのデュアルコネクティビティを行う。このデュアルコネクティビティは、Multi-Radio Dual Connectivity (MR-DC)であってもよい。
 RANノード1及び2並びにUE3は、RANノード2によって提供されるSCGをUE3のために追加する条件付きPSCell追加(CPA)をサポートする。したがって、以下では、RANノード1をMN1と呼ぶことがあり、RANノード2を候補SN2と呼ぶことがある。CPAは、条件付きSN追加と呼ばれてもよい。CPA(又は条件付きSN追加)は、CPA実行条件が満たされた場合にのみ実行されるPSCell追加手順(又はSN追加手順)である。
 図2には示されていないが、複数の候補SN2によって提供される複数の候補PSCellがCPAのために準備されてもよい。CPA手順では、UE3は、1又はそれ以上の候補SNによって準備された1又はそれ以上の候補PSCellの設定と、これらに関連付けられた1又はそれ以上のCPA実行条件をMN1から受信する。より具体的には、各候補PSCellの設定はMN1のRRCメッセージの情報要素(IE)(e.g., condRRCReconfig)であり、1又はそれ以上の候補PSCellの設定及び関連付けられたCPA実行条件は、MN1により生成される条件付きモビリティ設定情報(e.g., conditionalReconfiguration IE)に包含される。
 各候補PSCellの設定は、この候補PSCellを提供する(又は準備した)候補SN(e.g., 候補SN2)によって生成される。各候補PSCellの設定は、候補PSCellに対する設定情報を少なくとも含む。各候補PSCellの設定は、候補PSCellに付随する(つまり、候補PSCellと一緒に又は関連付けられて設定される)1又はそれ以上のSCellsに対する設定情報をさらに含んでもよい。各候補PSCellの設定は、RB設定、CG設定、SCG設定、及びSCG無線リソース設定のうち1つ又は任意の組み合わせであってもよい。より具体的には、各候補PSCellの設定は、この候補PSCellを提供する(又は準備した)候補SN(e.g., 候補SN2)によって生成されたSN RRC Reconfigurationメッセージであってもよい。1又はそれ以上の候補PSCellの設定の一部又は全部は、MN1からUE3に送られるCPA設定に包含される。CPA設定は、1又はそれ以上のMN RRC Reconfigurationメッセージのリストである。各MN RRC Reconfigurationメッセージは、候補SNから受信した候補PSCellの設定(e.g., RB設定、CG設定、SCG設定、SCG無線リソース設定、及びSN RRC Reconfigurationメッセージのうち1つ又は任意の組み合わせ)を包含する。
 一方、CPA実行条件は、MN1により生成される。CPA実行条件は、1又はそれ以上のトリガー条件により構成されてもよい。CPAイベントをトリガーする条件又は基準は、測定報告イベントのためのそれと類似してもよく、例えばCondEvent A3、CondEvent A4、又はCondEvent A5であってもよい。UE3は、CPA実行条件(conditions)を評価する。1つの候補PSCellの実行条件が満たされたなら、UE3は、選択された候補PSCell(i.e., その実行条件が満たされた候補PSCell)に対応するPSCellの設定(i.e., CG設定、SCG設定、SCG無線リソース設定、又はSN RRC Reconfigurationメッセージ)を適用する。SCG無線リソースを必要とするベアラを設定されているなら、UE3は、選択されたPSCellへの同期を行う。2つ以上の候補PSCellsの実行条件が満たされたなら、UE3はそれら候補PSCellsから1つを選択し、上述の動作を実行してもよい。
 加えて、RANノード2及びUE3は、intra-SN CPCをサポートする。Intra-SN CPCは、MNが関与せず且つSNにより開始される条件付きSN修正(SN-initiated Conditional SN Modification without MN involvement)と呼ばれてもよい。Intra-SN CPCは、CPC実行条件が満たされた場合にのみ実行されるintra-SN PSCell変更手順である。
 Intra-SN CPC手順では、UE3は、SN2によって準備された1又はそれ以上の候補PSCellの設定と、これらに関連付けられた1又はそれ以上のCPC実行条件をSN2から受信する。各候補PSCellの設定及び関連付けられたCPC実行条件は、intra-SN CPCのためのCPC設定に包含される。SN2は、これらをUE3にMN1を介して送ってもよいし、SN2とUE3の間の直接シグナリング無線ベアラ(i.e., Signalling Radio Bearer 3 (SRB3))を介してUE3に送ってもよい。より具体的には、各候補PSCellの設定はSN2のRRCメッセージの情報要素(IE)(e.g., condRRCReconfig)であり、1又はそれ以上の候補PSCellの設定及び関連付けられたCPC実行条件は、SN2により生成される条件付きモビリティ設定情報(e.g., conditionalReconfiguration IE)に包含される。
 各候補PSCellの設定は、候補PSCellに対する設定情報を少なくとも含む。各候補PSCellの設定は、候補PSCellに付随する(つまり、候補PSCellと一緒に又は関連付けられて設定される)1又はそれ以上のSCellsに対する設定情報をさらに含んでもよい。各候補PSCellの設定は、radio bearer(RB)設定、cell group(CG)設定、SCG設定、若しくはSCG無線リソース設定、又はこれらの任意の組み合わせであってもよい。具体的には、各候補PSCellの設定は、SN2によって生成されたSN RRC Reconfigurationメッセージであってもよい。
 Intra-SN CPCのCPC実行条件は、1又はそれ以上のトリガー条件により構成されてもよい。CPCイベントをトリガーする条件又は基準は、測定報告イベントのためのそれと類似してもよく、例えばCondEvent A3、CondEvent A4、又はCondEvent A5であってもよい。UE3は、CPC実行条件(conditions)を評価する。1つの候補PSCellの実行条件が満たされたなら、UE3は、ソースPSCellからデタッチし、選択された候補PSCell(i.e., その実行条件が満たされた候補PSCell)に対応する設定を適用し、選択された候補PSCellに同期する。2つ以上の候補PSCellsの実行条件が満たされたなら、UE3はそれら候補PSCellsから1つを選択し、上述の動作を実行してもよい。
 図3は、複数の実施形態に係る無線通信システムのさらに他の構成例を示している。図3の例では、無線通信システムは、RANノード6、RANノード7、及びUE3を含む。図3に示された各要素(ネットワーク機能)は、例えば、専用ハードウェア上のネットワークエレメントとして、専用ハードウェア上で動作するソフトウェア・インスタンスとして、又はアプリケーション・プラットフォーム上にインスタンス化された仮想化機能として実装されることができる。RANノード6及び7の各々は、EUTRANノード又はNG-RANノードであってもよい。EUTRANノードは、eNB又はen-gNBであってもよい。NG-RANノードは、gNB又はng-eNBであってもよい。RANノード6のRATは、RANノード7のそれと異なっていてもよい。
 RANノード6は、少なくとも1つのセル61を提供する。RANノード7は、1又はそれ以上のセル(e.g., 4つのセル71~74)を提供する。図3の例では、RANノード6により提供されるセル61がUE3の現在のサービングセルであり、UE3はセル61からRANノード7により提供されるいずれかのセルにハンドオーバされる。したがって、以下では、RANノード6はソースノード又はソースRANノードと呼ばれ、RANノード7はターゲットノード又はターゲットRANノードと呼ぶことがある。セル61はソースセルと呼ばれる。ソースノード6、ターゲットノード7、及びUE3は、条件付きハンドオーバ(CHO)をサポートする。CHOは、CHO実行条件が満たされた場合にのみ実行されるハンドオーバ手順である。
 図3には示されていないが、複数の候補ターゲットノード7によって提供される複数の候補ターゲットセルがCHOのために準備されてもよい。CHO手順では、UE3は、1又はそれ以上の候補ターゲットノードによって準備された1又はそれ以上の候補ターゲットセルの設定と、これらに関連付けられた1又はそれ以上のCHO実行条件(e.g., condExecutionCond)をソースノード6から受信する。1又はそれ以上の候補ターゲットセルの設定及び関連付けられたCHO実行条件は、CHO設定に包含される。より具体的には、各候補ターゲットセルの設定はソースノード6のRRCメッセージの情報要素(IE)(e.g., condRRCReconfig)であり、1又はそれ以上の候補ターゲットセルの設定及び関連付けられたCHO実行条件は、ソースノード6により生成される条件付きモビリティ設定情報(e.g., conditionalReconfiguration IE)に包含される。
 各候補ターゲットセルの設定は、この候補ターゲットセルを提供する(又は準備した)候補ターゲットノード(e.g., ターゲットノード7)によって生成される。各候補ターゲットセルの設定は、この候補ターゲットセルを提供する(又は準備した)候補ターゲットノード(e.g., ターゲットノード7)によって生成された、radio bearer(RB)設定、無線リソース設定、若しくはRRC Reconfigurationメッセージ、又はこれらの任意の組み合わせであってもよい。
 一方、CHO実行条件は、ソースノード6により生成される。CHO実行条件は、1又はそれ以上のトリガー条件により構成されてもよい。CHOイベントをトリガーする条件又は基準は、測定報告イベントのためのそれと類似してもよく、例えばCondEvent A3、CondEvent A4、又はCondEvent A5であってもよい。UE3は、CHO実行条件(conditions)を評価する。1つの候補ターゲットセルの実行条件が満たされたなら、UE3は、ソースノード6からデタッチし、選択された候補ターゲットセル(i.e., その実行条件が満たされた候補ターゲットセル)に対応する設定を適用し、選択された候補ターゲットセルに同期する。2つ以上の候補ターゲットセルの実行条件が満たされたなら、UE3はそれら候補ターゲットセルから1つを選択し、上述の動作を実行してもよい。
 RANノード1、2、4、6、及び7のうち1つ又はそれ以上は、図4に示される構成を有してもよい。図4に示された各要素(ネットワーク機能)は、例えば、専用ハードウェア上のネットワークエレメントとして、専用ハードウェア上で動作するソフトウェア・インスタンスとして、又はアプリケーション・プラットフォーム上にインスタンス化された仮想化機能として実装されることができる。RANノード1、2、4、6、及び7のうち1つ又はそれ以上は、これには限定されないが、図4に示されるようにCU41及び1又はそれ以上のDUs42を含んでもよい。CU41及び各DU42の間はインタフェース401によって接続される。UE3は、少なくとも1つのエアインタフェース402を介して、少なくとも1つのDU42に接続される。
 CU41は、gNBのRadio Resource Control(RRC)、Service Data Adaptation Protocol(SDAP)、及びPacket Data Convergence Protocol(PDCP)protocols(又はgNBのRRC及びPDCP protocols)をホストする論理ノードであってもよい。DU42は、gNBのRadio Link Control(RLC)、Medium Access Control(MAC)、及びPhysical(PHY)layersをホストする論理ノードであってもよい。CU41がgNB-CUでありDUs42がgNB-DUsであるなら、インタフェース401はF1インタフェースであってもよい。CU41は、CU-CP及びCU-UPを含んでもよい。
 本明細書では、条件付きモビリティとの用語が使用される。条件付きモビリティは、CHO、CPA、intra-SN CPC(又は条件付きSN modification)、及びinter-SN CPC(又は条件付きSN変更)のうち1又はそれ以上を指す総称である。
 以下で説明される実施形態は、条件付きモビリティの改良を提供する。具体的には、以下の実施形態は、“Multi-Radio Dual Connectivity (MR-DC) with selective activation of cell groups”と呼ばれる機能又は動作モードをサポートするための条件付きモビリティの改良を提供する。なお、本明細書では、当該機能又は動作モードは、MR-DCを必ずしも伴わない条件付きモビリティ、つまりCHO、に適用されてもよい。さらに、当該機能又は動作モードは、CHOの実行と共にSCG(少なくともPSCell)が追加される改良されたCHOに適用されてもよい。本明細書での定義では、当該機能又は動作モードは、例えば、第1の条件付きモビリティでサービングセル、サービングセルグループ、PSCell、又はSCGを変更又は追加した後に、条件付きモビリティ準備についての少なくとも再初期化(re-initialization)をせずに、後続の第2の条件付きモビリティを可能にする。言い換えると、本明細書での定義では、当該機能又は動作モードは、例えば、第1の条件付きモビリティでネットワークから受信した候補ターゲットセル設定又は候補PSCellの設定(e.g., RB設定、CG設定、SCG設定、無線リソース設定、及びSCG無線リソース設定のうち1つ又は任意の組み合わせ)の少なくとも一部を後続の第2の条件付きモビリティのために再利用又は維持することをUE3に可能にする。第1の条件付きモビリティのための実行条件(conditions)の少なくとも一部は、第2の条件付きモビリティのために再設定、更新、又は修正されてもよい。同様に、第1の条件付きモビリティのためのセキュリティ鍵の設定に関する情報(e.g., sk-Counter, Next Hop (NH), NH Chaining Count (NCC))の少なくとも一部、又はセキュリティ鍵の情報(e.g., SN Security Key)は、第2の条件付きモビリティのために再設定、更新、又は修正されてもよい。第2の条件付きモビリティのタイプは、第1の条件付きモビリティのタイプと異なってもよい。例えば、第1の条件付きモビリティはCPAであるのに対し、第2の条件付きモビリティはInter-SN CPC又はIntra-SN CPCであってもよい。あるいは、第1の条件付きモビリティはInter-SN CPCであるのに対し、第2の条件付きモビリティはIntra-SN CPCであってもよい。
 当該機能又は動作モードは、限定されないが例えば、selective cell activation、selective cell group (CG) activation、selective SCG activation、adaptive cell switch、adaptive CG switch、adaptive SCG switch、subsequent cell change、subsequent CG change、subsequent CG selection、CPC kept、又はCHO keptと呼ばれてもよい。説明の便宜のため、以下の実施形態では、当該機能又は動作モードは、selective CG activation又はselective cell activationと呼ばれる。用語selective CG activationは、MR-DCを伴う条件付きモビリティ(e.g., CPA、inter-SN CPC、intra-SN CPC)のために使用されてもよい。一方、用語selective cell activationは、MR-DCを必ずしも伴わない条件付きモビリティ(e.g., CHO)のために使用されてもよい。
 本明細書では、候補Special Cell(SpCell)とSCell(s)の組み合わせが条件付きモビリティ又はselective CG activationの候補Cell Group(CG)セットと呼ばれてもよい。Selective CG activationは、複数の候補CGセットの間でのサービングSCGの変更又は切り替えとみなすこともできる。1つの候補CGセットは、少なくとも候補SpCellを含み、オプションで1又はそれ以上のSCellsを含む。候補セル(候補SpCell)は、現在のSCell(つまり、現在のSCGに含まれるSCell)であってもよいし、UE3に提供されていない非サービングセルであってもよい。UE3は、それらの候補SpCellsが互いに異なる複数の候補CGセットを設定されてもよい。MCGに関する条件付きモビリティ(e.g., CHO)であるなら、候補SpCellsは候補PCellsであり、複数の候補CGセットは複数の候補MCGセットである。一方、SCGに関する条件付きモビリティ(e.g., CPA、intra-SN CPC、inter-SN CPC)であるなら、候補SpCellsは候補PSCellsであり、複数の候補CGセットは複数の候補SCGセットである。
 本明細書では、MN RRCメッセージ、MN RRC Reconfigurationメッセージ、SN RRCメッセージ、SN RRC Reconfigurationメッセージとの用語が使用される。これらの用語は、MNによって生成されるRRCメッセージをSNによって生成されるRRCメッセージから区別するために便宜的に使用される。したがって、MN RRCメッセージ及びMN RRC Reconfigurationメッセージは、単にRRCメッセージ及びRRC Reconfigurationメッセージと呼ばれてもよい。同様に、SN RRCメッセージ及びSN RRC Reconfigurationメッセージは、単にRRCメッセージ及びRRC Reconfigurationメッセージと呼ばれてもよい。
<第1の実施形態>
 本実施形態は、selective CG activationのためのCPA及びinter-SN CPCの改良を提供する。具体的には、本実施形態は、selective CG/cell activationに関する様々な手順の明確化に関する。本実施形態に係る無線通信システムの構成例は、図1又は図2に示された例と同様であってもよい。
 第1の実装では、MN1が、CPA要求を候補SN2に送る前に、又はCPC要求を候補(ターゲット)SN4に送る前に、selective CG activationを行うか否か、利用するか否か、準備するか否か、又は推奨するか否かを決定する。CPC要求は、MN1がinter-SN CPCの開始を決定したことに応じてMN1によって送信されてもよい(つまり、MN-initiated inter-SN CPC)。あるいは、CPC要求は、ソースSN2がinter-SN CPCの開始を決定したことに応じてMN1により送信されてもよい(つまり、SN-initiated inter-SN CPC)。言い換えると、SN-initiated inter-SN CPCでは、CPC要求は、ソースSN2がinter-SN CPCの開始を決定し、MN1にその実行を要求したことに応じて、MN1により送信されてもよい。Selective CG activationを行う、利用する、準備する、又は推奨することを決定したなら、MN4は、図5に示すように動作する。
 ステップ501では、MN1は、CPA要求又はCPC要求メッセージに、selective CG activationに関する表示を含める。ステップ502では、MN1は、当該CPA要求メッセージ又はCPC要求メッセージを候補SN2又は4に送る。CPA要求メッセージは、CPAのために1又はそれ以上の候補PSCellが候補SN2によって準備される必要があることを示す。CPC要求メッセージは、inter-SN CPCのために1又はそれ以上の候補PSCellが候補SN4によって準備される必要があることを示す。
 ステップ501及び502のCPA要求メッセージは、条件付きSN追加のためのSN Addition Requestメッセージであってもよい。このとき、CPA要求はConditional PSCell Addition Information Request IE によって示されてもよい。CPC要求メッセージは、条件付きSN変更のためのSN Addition Requestメッセージであってもよい。このとき、CPC要求はConditional PSCell Addition Information Request IE、又はConditional PSCell Change Information Request IE によって示されてもよい。Selective CG activationに関する表示は、当該CPA又はinter-SN CPCの後の後続のCPCのためにselective CG activationが要求される又は推奨されることを候補SN2又は4に示す。後続のCPCは、inter-SN CPCであってもよいし、intra-SN CPCでもあってもよい。Selective CG activationに関する表示は、限定されないが例えば、“Selective CG activation request”、“CPC kept request”、又は“Store CPC request”と呼ばれてもよい。
 第2の実装では、SN-initiated inter-SN CPCを開始する際に、ソースSN2が、selective CG activationを行うか否か、利用するか否か、準備するか否か、又は推奨するか否かを決定する。Selective CG activationを行う、利用する、準備する、又は推奨することを決定したなら、ソースSN2は、図6に示すように動作する。ステップ601では、ソースSN2は、条件付きSN変更のためのSN Change Requiredメッセージに、selective CG activationに関する表示を含める。ステップ602では、ソースSN2は、当該SN Change RequiredメッセージをMN1に送る。
 ステップ601及び602のSN Change Requiredメッセージは、inter-SN CPCのためにソースSN2が推薦する1又はそれ以上の候補PSCellを示す。このとき、inter-SN CPCのためのメッセージであることは、当該メッセージがConditional PSCell Change Information Required IEを包含することで示されてもよい。Selective CG activationに関する表示は、当該inter-SN CPCの後の後続のCPCのためにselective CG activationが要求される又は推奨されることをMN1に示す。後続のCPCは、inter-SN CPCであってもよいし、intra-SN CPCでもあってもよい。Selective CG activationに関する表示は、限定されないが例えば、“Selective CG activation required”、“CPC kept required”、又は“Store CPC required”と呼ばれてもよい。
 第3の実装では、候補SN2又は4が、CPA要求又はCPC要求をMN1から受信したことに応じて、selective CG activationを行うか否か、利用するか否か、準備するか否か、又は推奨するか否かを決定する。候補SN2又は4は、図7に示すように動作する。ステップ701では、候補SN2又は4は、CPA要求又はCPC要求メッセージをMN1から受信する。CPA要求メッセージは、CPAのために1又はそれ以上の候補PSCellが候補SN2によって準備される必要があることを示す。CPC要求メッセージは、inter-SN CPCのために1又はそれ以上の候補PSCellが候補SN4によって準備される必要があることを示す。CPA要求メッセージは、条件付きSN追加のためのSN Addition Requestメッセージであってもよい。CPC要求メッセージは、条件付きSN変更のためのSN Addition Requestメッセージであってもよい。
 ステップ702では、候補SN2又は4は、MN1より要求された1又はそれ以上の候補PSCellのうち少なくとも1つを準備することを受け入れる。加えて、候補SN2又は4は、selective CG activationを行うか否か、利用するか否か、準備するか否か、又は推奨するか否かを決定する。Selective CG activationを行う、利用する、準備する、又は推奨することを決定したなら、候補SN2又は4は、CPA要求アクノリッジ又はCPC要求アクノリッジ・メッセージに、selective CG activationに関する表示を含める。ステップ703では、候補SN2又は4は、当該CPA要求アクノリッジ又はCPC要求アクノリッジ・メッセージをMN1に送る。
 ステップ702及び703のCPA要求アクノリッジ又はCPC要求アクノリッジ・メッセージは、候補SN2又は4によって準備された少なくとも1つの候補PSCellを示す。CPA要求アクノリッジ・メッセージは、条件付きSN追加のためのSN Addition Request Acknowledgeメッセージであってもよい。CPC要求アクノリッジ・メッセージは、条件付きSN変更のためのSN Addition Request Acknowledgeメッセージであってもよい。Selective CG activationに関する表示は、当該CPA又はinter-SN CPCの後の後続のCPCのためにselective CG activationが要求される又は推奨されることをMN1に示す。後続のCPCは、inter-SN CPCであってもよいし、intra-SN CPCでもあってもよい。Selective CG activationに関する表示は、限定されないが例えば、“Selective CG activation request”、“Selective CG activation indication”、“CPC kept request”、“CPC kept indication”、“Store CPC request”、又は“Store CPC indication”と呼ばれてもよい。
 第4の実装では、CPA又はCPC実行条件が満たされたことに応じてUE3により選択された候補PSCellを提供する選択された候補SN2又は4が、selective CG activationを行うか否か、利用するか否か、準備するか否か、又は推奨するか否かを決定する。当該選択された候補SN2又は4は、図8に示すように動作する。ステップ801では、候補SN2又は4は、CPA又はinter-SN CPCのための1又はそれ以上の候補PSCellをUE3のために準備する。言い換えると、候補SN2又は4は、UE3のための条件付きSN追加又は変更のために1又はそれ以上の候補PSCellを準備する。ステップ801では、候補SN2又は4は、既存のCPA又はinter-SN CPCと同様にMN1とシグナリングを交換してもよい。具体的には、候補SN2又は4は、CPA要求又はCPC要求メッセージをMN1から受信し、CPA要求アクノリッジ又はCPC要求アクノリッジ・メッセージをMN1に送ってもよい。CPA要求又はCPC要求メッセージは、条件付きSN追加又は変更のためのSN Addition Requestメッセージであってもよい。CPA要求アクノリッジ又はCPC要求アクノリッジ・メッセージは、条件付きSN追加又は変更のためのSN Addition Request Acknowledgeメッセージであってもよい。
 ステップ802では、候補SN2又は4は、1又はそれ以上の候補PSCellのうち1つがUE3により選択されたなら、selective CG activationに関する表示を包含するSN RRCメッセージをUE3に送信する。当該SN RRCメッセージは、SN RRC Reconfigurationメッセージであってもよい。当該表示は、当該CPA又はinter-SN CPCの後の後続のCPCのためにselective CG activationが要求される又は推奨されることをUE3に示す。後続のCPCは、intra-SN CPCでもあってもよい。言い換えると、後続のCPCは、選択された候補SN2又は4によってCPA又はinter-SN CPCのために準備されていた複数の候補PSCellのうち、UE3により選択されなった他の1又はそれ以上の候補PSCellへのintra-SN CPCであってもよい。Selective CG activationに関する表示は、限定されないが例えば、“Selective CG activation indication”、“CPC kept indication”、“Store CPC indication”、又は“Keep unused CPC configuration indication”と呼ばれてもよい。
 図9は、inter-SN CPC(又は条件付きSN変更)手順におけるCPC準備フェーズのシグナリングの一例を示している。ステップ901では、ソースSN2がinter-SN CPCを開始する場合に、ソースSN2がSN Change RequiredメッセージをMN1に送る。SN Change Requiredメッセージは、ソースSN2によって推奨される、提案されたPSCell候補(candidates)のリストと、関連付けられたCPC実行条件(conditions)を含む。MN-initiated inter-SN CPCの場合ステップ901は省略される。
 ステップ902では、MN1は、SN Addition Requestメッセージを1又はそれ以上の候補ターゲットSN4(e.g., SN4A及び4B)のそれぞれに送る。SN Addition Requestメッセージは、PSCell候補(candidates)のリストを含む。当該リストは、MN-initiated inter-SN CPCの場合にMN1により提案された1又はそれ以上の候補PSCellを示し、あるいはSN-initiated inter-SN CPCの場合にソースSN2により提案された1又はそれ以上の候補PSCellを示す。
 ステップ903では、各候補ターゲットSN4は、SN Addition Request AcknowledgeメッセージをMN1に送る。SN Addition Request Acknowledgeメッセージは、候補ターゲットSN4により準備された1又はそれ以上の候補PSCellの各々の設定を含む。すでに説明されたように、各候補PSCellの設定は、RB設定、CG設定、SCG設定、SCG無線リソース設定、及びSN RRC Reconfigurationメッセージのうち1つ又は任意の組み合わせであってもよい。
 SN-initiated inter-SN CPCの場合、ステップ904又はステップ904及び905が行われてもよい。ステップ904では、MN1は、必要に応じて、例えば候補ターゲットSN4がソースSN2により提案された全ての候補PSCellを受け入れたわけでないなら、候補ターゲットSN4により受け入れられた1又はそれ以上の候補PSCellをソースSN2に示してもよい。ステップ905では、ソースSN2は、更新された又は修正されたCPCのための設定(e.g., 測定設定、又はCPC実行条件)をMN1に提供してもよい。
 ステップ906では、MN1は、CPC設定(e.g., condRRCReconfig)及び関連付けられたCPC実行条件(conditions)を含むMN RRC Reconfigurationメッセージ(RRC Reconfiguration*)をUE3に送信する。Inter-SN CPCのCPC設定は、1又はそれ以上のMN RRC Reconfigurationメッセージ(RRC Reconfiguration**)のリストである。各MN RRC Reconfigurationメッセージ(RRC Reconfiguration**)は、候補SNから受信した候補PSCellの設定(i.e., SN RRC Reconfigurationメッセージ(RRC Reconfiguration***))を包含する。CPC設定(i.e., MN RRC Reconfigurationメッセージ(RRC Reconfiguration**)のリスト)及び関連付けられたCPC実行条件は、MN RRC Reconfigurationメッセージ(RRC Reconfiguration*)内の条件付きモビリティ設定情報(e.g., conditionalReconfiguration IE)に包含される。
 上述の第1の実装では、オプション1として図9に示されているように、MN1は、selective CG activationに関する表示をSN Addition Requestメッセージ(ステップ902)に含める。候補ターゲットSN4は、selective CG activationが受け入れられるか否かを示す表示をSN Addition Request Acknowledgeメッセージ(ステップ903)に含めてもよい。
 上述の第2の実装では、オプション2として図9に示されているように、ソースSN2は、selective CG activationに関する表示をSN Change Requiredメッセージ(ステップ901)に含める。MN1は、selective CG activationに関する表示をSN Addition Requestメッセージ(ステップ902)に含めてもよい。候補ターゲットSN4は、selective CG activationが受け入れられるか否かを示す表示をSN Addition Request Acknowledgeメッセージ(ステップ903)に含めてもよい。MN1は、ソースSN2から要求、推奨、又は提案されたselective CG activationが受け入れられたか否かを、例えばステップ904でソースSN2に示してもよい。
 上述の第3の実装では、オプション3として図9に示されているように、候補ターゲットSN4は、selective CG activationに関する表示をSN Addition Request Acknowledgeメッセージ(ステップ903)に含める。この場合、MN1は、selective CG activationが受け入れられるか否かを候補ターゲットSN4に示してもよい。例えば、図10のステップ1003に示されるように、MN1は、selective CG activationの受け入れ又は拒絶を示す制御メッセージ(e.g., Xn又はX2メッセージ)を候補ターゲットSN4に送ってもよい。当該制御メッセージは、候補ターゲットSN4から要求、推奨、又は提案されたselective CG activationをMN1が受け入れた場合のみに送信されてもよいし、あるいはMN1がこれを拒絶した場合のみに送信されてもよい。図10のステップ1001及び1002は、図9のステップ902及び903と同一である。
 第1から第3の実装のいずれの場合も、ステップ906のMN RRC Reconfigurationメッセージは、selective CG activationに関する表示を含んでもよい。言い換えると、MN1は、ステップ906のMN RRC Reconfigurationメッセージを介して、selective CG activationが要求される、推奨される、又は利用可能であることをUE3に知らせてもよい。上述の第1の実装では、この表示は、MN1により生成され、MN RRC Reconfigurationメッセージ内の情報要素(IEs)の1つであってもよい。上述の第2の実装では、この表示は、ソースSN2により生成され、SN RRC情報要素(Information Element(IE))又はSN RRC Reconfigurationを介してソースSN2からMN1に送られ、MN RRC Reconfigurationメッセージに組み込まれてもよい(embedded)。上述の第3及び第4の実装では、この表示は、候補SN4により生成され、SN RRC IE又はSN RRC Reconfigurationを介してソースSN2からMN1に送られ、MN RRC Reconfigurationメッセージに組み込まれてもよい。
 図11は、上述の第4の実装に関するinter-SN CPC(又は条件付きSN変更)手順のシグナリングの一例を示している。ステップ1101では、MN1、ソースSN2、及び1又はそれ以上の候補ターゲットSN4(e.g., 候補ターゲットSN4A及び4B)は、inter-SN CPCを準備する。ステップ1102では、MN1は、CPC設定及び関連付けられたCPC実行条件(conditions)を含むMN RRC Reconfigurationメッセージ(RRC Reconfiguration*)をUE3に送信する。ステップ1102のMN RRC Reconfigurationメッセージは、inter-SN CPCを示す。加えて、当該MN RRC Reconfigurationメッセージは、inter-SN CPCの後の後続のintra-SN又はinter-SN CPCのためにselective CG activationが予定されている、予測されている、又はその可能性があることをUE3に示してもよい。
 ステップ1103では、準備された候補PSCellsのうち1つの実行条件が満たされなら、UE3は、当該選択された候補PSCell(i.e., その実行条件が満たされた候補PSCell)の設定を適用することによってCPC(つまり、SN変更又はPSCell変更)を実行する。図11の例では、UE3は、候補ターゲットSN4Aにより準備された1又はそれ以上の候補PSCellのいずれかを選択する。なお、UE3は、CPC実行条件の成立の後に、他の1又はそれ以上の候補PSCellの設定と関連付けられたCPC実行条件を解放せずに維持又は保持する。UE3は、選択された候補SN4Aによって準備された他の1又はそれ以上の候補PSCellの設定のみを選択的に維持又は保持してもよい。ステップ1102のMN RRC Reconfigurationメッセージがselective CG activationの予定、予測、又は可能性を示す場合に、UE3はこのように動作してもよい。
 ステップ1104では、選択された候補SN4Aは、selective CG activationに関する表示を包含するSN RRCメッセージをUE3に送信する。当該SN RRCメッセージは、SN RRC Reconfigurationメッセージであってもよい。当該表示は、当該inter-SN CPCの後の後続のCPCのためにselective CG activationが要求される又は推奨されることをUE3に示す。後続のCPCは、intra-SN CPCでもあってもよい。ステップ1104の表示の受信に応じて、UE3は、使用されなかったCPC設定(i.e., 候補PSCellの設定)を後続のCPCのために維持又は保持する(ステップ1105)。UE3は、選択された候補SN4Aによって準備された他の1又はそれ以上の候補PSCellの設定のみを選択的に維持又は保持してもよい。UE3は、使用されなかったCPC設定に加えて、関連付けられたCPC実行条件も維持又は保持してもよい。ステップ1104の表示を受信しなかったなら、UE3は、暫定的に維持又は保持されていたCPC設定(及びCPC実行条件)を解放してもよい。
 なお、UE3が候補SN4A(又は4B)により提供される候補PSCellを選択した場合、候補SN4A(又は4B)は、当該候補SN4A(又は4B)により提供される他の候補PSCellに対するselective CG activationを実行する可能性があること(又はそのための設定情報)を予めUE3に通知しておいてもよい。例えば、候補SN4A(又は4B)は、inter-SN CPCのための設定情報をUE3にMN1を介して送信するときに、その通知を行ってもよい。UE3は、当該通知を受信すると、inter-SN CPCを実行した場合でも、selective CG activationの実行の可能性を考慮して、選択されなかった候補PSCellのinter-SN CPCのための設定情報を(一時的に)保持しておいてもよい。さらに又はこれに代えて、UE3は、selective CG activationをサポートしている場合、候補SN4Aから上述のSN RRCメッセージ(ステップ1104)を受信するまで自律的に、選択されなかった候補PSCellのinter-SN CPCのための設定情報を(一時的に)保持しておいてもよい。
 図12は、本実施形態に係るinter-SN CPC(又は条件付きSN変更)手順のシグナリングの一例を示している。MN1は、UE3により選択された候補PSCellを提供する候補SN4(選択された候補SN4)(e.g., 4A)に、selective CG activationが適用される他の候補SN4(e.g., 4B)により準備された候補PSCell(s)を知らせてもよい。この情報に基づいて、選択された候補SN4(e.g., 4A)は、測定設定若しくはCPC実行条件又は両方を更新してもよい。選択された候補SN4(e.g., 4A)は、更新された測定設定及び/又は実行条件を、MN1を介して、UE3に送信してもよい。
 さらに又はこれに代えて、MN1は、選択されなかった(non-selected)候補ターゲットSN4(e.g., 4B)に、selective CG activationが適用される(又は課される)他の候補SN4(e.g., 4A)により準備された候補PSCell(s)を知らせてもよい。この情報に基づいて、選択されなかった候補SN4(e.g., 4B)は、測定設定若しくはCPC実行条件又は両方を更新してもよい。選択されなかった候補SN4(e.g., 4B)は、更新された測定設定及び/又は実行条件を、MN1を介して、UE3に送信してもよい。
 さらに又はこれに代えて、MN1は、ソースSN2に、selective CG activationが適用される(又は課される)他の候補SN4(e.g., 4A及び4B)により準備された候補PSCell(s)を知らせてもよい。これは、ソースSN2によって提供されていた直前のサービングPSCellにselective CG activationが適用される又は課される場合に行われてもよい。この情報に基づいて、ソースSN2は、測定設定を更新してもよく、CPC実行条件を生成してもよい。ソースSN2は、更新された測定設定及び/又は生成された実行条件を、MN1を介して、UE3に送信してもよい。
 図12のステップ1201では、inter-SN CPCが準備される。ステップ1202では、UE3は、CPC実行条件(conditions)を評価する。1つの候補PSCellの実行条件が満たされたなら、UE3は、対応するMN RRC Reconfiguration CompleteメッセージをMN1に送る(ステップ1203)。このMN RRC Reconfiguration Completeメッセージは、その実行条件が満たされた候補PSCell(つまり、選択された候補PSCell)のためのSN RRC Reconfiguration Completeメッセージを包含し、さらに選択された候補PSCellの情報を包含する。選択された候補PSCellの情報は、候補PSCellの設定及びCPC実行条件(e.g. condExecutionCond、又はcondExecutionCondSN)に関連付けられた識別子(e.g. CondReconfigId)によって暗示的に(又は間接的に)示されてもよい。
 ステップ1204では、MN1は、選択された候補SN4(e.g., 4A)に、selective CG activationが適用される他の候補SN4(e.g., 4B)により準備された候補PSCell(s)を知らせてもよい。ステップ1204の送信のために、選択された候補PSCellのためのSN RRC Reconfiguration Completeメッセージを包含する既存のSN Reconfiguration Completeメッセージが再利用又は拡張されてもよい。あるいは、ステップ1204の送信のために新たなXn/X2メッセージが定義されてもよい。
 ステップ1205では、MN1は、選択されなかった候補SN4(e.g., 4B)に、selective CG activationが適用される他の候補SN4(e.g., 4A)により準備された候補PSCell(s)を知らせてもよい。ステップ1205の送信のためにCPC Cancelのための既存のXn/X2メッセージ(e.g., CPC Cancel、SN Release Request、又はUE Context Release)が再利用又は拡張されてもよい。あるいは、ステップ1205の送信のために新たなXn/X2メッセージが定義されてもよい。
 ステップ1206では、MN1は、ソースSN2に、selective CG activationが適用される他の候補SN4(e.g., 4A及び4B)により準備された候補PSCell(s)を知らせてもよい。ステップ1206の送信のためにUEコンテキスト解放のための既存のXn/X2メッセージ(e.g., UE Context Release)が再利用又は拡張されてもよい。あるいは、ステップ1206の送信のために新たなXn/X2メッセージが定義されてもよい。なお、ステップ1204から1206の順序は限定されない。
 上述されたMN1、ソースSN2、候補SN4、及びUE3の動作は以下のように変形されてもよい。幾つかの実装では、ソースSN2によって提供されていた直前のサービングPSCellにselective CG activationが適用又は課されてもよい。この場合、UE3は、inter-SN CPCが完了した後に、後続のCPCに再利用するために直前のサービングPSCellの設定を維持する。MN-initiated inter-SN CPCの場合、MN1は、selective CG activationがソースPSCellに適用されること又はそれが要求されることを、ソースSN2に知らせてもよい。SN-initiated inter-SN CPCの場合、ソースSN2は、selective CG activationがソースPSCellに適用されること又はそれが可能であることを、MN1に知らせてもよい。例えば、ソースSN2は、ソースPSCellへのselective CG activationの適用を示す表示を、図9のステップ901のSN Change Requiredメッセージに含めてもよい。当該表示は、限定されないが例えば、“S-SN kept”又は“Source PSCell kept”であってもよい。MN1は、selective CG activationがソースPSCellに適用されること又はそれが要求されることを、候補SN4に知らせてもよい。例えば、MN1は、ソースPSCellへのselective CG activationの適用を示す表示を、図9のステップ902のSN Addition Requestメッセージに含めてもよい。当該表示は、限定されないが例えば、“S-SN kept”であってもよい。
 MN1は、セキュリティ鍵の情報(e.g., SN Security Key)を、selective CG activationのために再設定、更新、又は修正し、inter-SN CPCでUE3により選択された候補SN4(e.g., 4A)に送信してもよい。例えば、MN1は、ステップ1204のメッセージと同じ又は異なるメッセージでセキュリティ鍵の情報を、選択された候補SN4(e.g., 4A)に送信してもよい。さらに、MN1は、セキュリティ鍵の設定に関する情報(e.g., sk-Counter, Next Hop (NH), NH Chaining Count (NCC))の少なくとも一部をselective CG activationのために再設定、更新、又は修正し、UE3に送信してもよい。
 MN1は、セキュリティ鍵の情報(e.g., SN Security Key)を、selective CG activationのために再設定、更新、又は修正し、inter-SN CPCでUE3により選択されなかった候補SN4(e.g., 4B)に送信してもよい。例えば、MN1は、ステップ1205のメッセージと同じ又は異なるメッセージでセキュリティ鍵の情報を、選択されなかった候補SN4(e.g., 4B)に送信してもよい。さらに、MN1は、セキュリティ鍵の設定に関する情報(e.g., sk-Counter, Next Hop (NH), NH Chaining Count (NCC))の少なくとも一部をselective CG activationのために再設定、更新、又は修正し、UE3に送信してもよい。
 本実施形態で説明されたMN1、ソースSN2(又はCPAでの候補SN2)、候補SN4、及びUE3の動作、並びに手順によれは、CPA及びinter-SN CPCのためにselective CG activationを可能にするための手順の明確化に寄与できる。具体的には、これらは、CPA及びinter-SN CPCのためにselective CG activationを利用するか否かの決定が、どのノード(e.g., MN、ソースSN、又は候補SN)によって行われるのか、及びこの決定がいつ行われるのかを明確にできる。
<第2の実施形態>
 本実施形態は、selective CG activationのためのCPA及びinter-SN CPCの改良を提供する。本実施形態は、CPA又はInter-SN CPC(又は条件付きSN変更)のための複数の候補PSCellの設定を後続のCPCのために再利用することに関する。本実施形態に係る無線通信システムの構成例は、図1又は図2に示された例と同様であってもよい。
 第1の実装では、UE3は、CPA又はinter-SN CPCのための複数の候補PSCellの設定のうち、選択された1つの候補PSCell以外の1又はそれ以上の候補PSCellの全ての設定を、後続CPCのために維持又は保持する。すでに説明されたように、各候補PSCellの設定は、RB設定、CG設定、SCG設定、SCG無線リソース設定、及びSN RRC Reconfigurationメッセージのうち1つ又は任意の組み合わせであってもよい。UE3は、さらに、関連付けられたCPA又はCPC実行条件を後続CPCのためのCPC実行条件として維持又は保持してもよい。UE3は、MN1又は候補SN2又は4からの指示に応じて、又は自律的に、1又はそれ以上のCPC実行条件を更新又は修正してもよい。例えば、UE3は、1又はそれ以上のCPC実行条件(e.g., CondEvent A3又はCondEvent A5)における基準セルを最初のCPCのソースセル(i.e., ソースSN2によって提供されていたサービングPSCell)から、選択された候補SN2又は4により提供される選択されたPSCellに切り替えてもよい。
 第2の実装では、UE3は、第1のCPA又はCPCにおいて選択された候補PSCellを提供する選択された候補SN2又は4によって提供される他の1又はそれ以上の候補PSCellの設定のみを、第1のCPA又はCPCの後の後続CPCのために選択的に維持又は保持する。したがって、第2の実装では、後続CPCは、選択された候補SN2又は4内でのintra-SN CPCである。各候補PSCellの設定は、RB設定、CG設定、SCG設定、SCG無線リソース設定、及びSN RRC Reconfigurationメッセージのうち1つ又は任意の組み合わせであってもよい。第1の実装と同様に、UE3は、関連付けられたCPC実行条件を後続CPCのために維持又は保持してもよい。UE3は、MN1又は候補SN2又は4からの指示に応じて、又は自律的に、1又はそれ以上のCPC実行条件を更新又は修正してもよい。
 第3の実装では、UE3は、第1のCPA又はCPCにおいて選択された候補PSCell以外の候補PSCellsのうち、MN1又は1若しくはそれ以上の候補SN2又は4により指定された1又はそれ以上の候補PSCellの設定を、後続CPCのために選択的に維持又は保持する。各候補PSCellの設定は、RB設定、CG設定、SCG設定、SCG無線リソース設定、及びSN RRC Reconfigurationメッセージのうち1つ又は任意の組み合わせであってもよい。第1の実装と同様に、UE3は、関連付けられたCPC実行条件を後続CPCのために維持又は保持してもよい。UE3は、MN1又は候補SN2又は4からの指示に応じて、又は自律的に、1又はそれ以上のCPC実行条件を更新又は修正してもよい。
 図13は、第2の実装におけるUE3の動作の一例を示している。ステップ1301では、UE3は、条件付きSN追加(i.e., CPA)又はSN変更(i.e., inter-SN CPC)のための複数の候補SN2又は4により提供される複数の候補PSCellの設定をMN1から受信する。UE3は、複数の候補PSCellに関連付けられた複数のCPC実行条件もMN1から受信する。ステップ1302では、UE3は、複数のCPC実行条件を評価する。複数の候補PSCellのうち1つの実行条件が満たされたなら、UE3は、当該選択された候補PSCell(i.e., その実行条件が満たされた候補PSCell)に対応する設定を適用する。ステップ1303では、UE3は、選択された候補PSCellを提供する選択された候補SN2又は4により提供される他の1又はそれ以上の候補PSCellの設定のみを、後続の条件付きPSCell変更(i.e., intra-SN CPC)のために選択的に維持する。
 図14は、第3の実装におけるUE3の動作の一例を示している。ステップ1401及び1402は、図13のステップ1301及び1302と同一である。ステップ1403では、UE3は、選択された候補PSCell以外の複数の候補PSCellのうち、MN1又は1又はそれ以上の候補SN2又は4により指定された1又はそれ以上の候補PSCellの設定を、後続の条件付きPSCell変更(i.e., inter-SN CPC)のために選択的に維持する。
 図15は、上述の第3の実装に関するinter-SN CPC(又は条件付きSN変更)手順におけるCPC準備フェーズのシグナリングの一例を示している。ステップ1501から1504のメッセージの基本的な役割及び構成は、図9のステップ901から903及び906のメッセージと同様である。ステップ1503では、各候補SN4は、候補PSCell毎のselective CG activationの表示をSN Addition Request Acknowledgeメッセージに含める。言い換えると、各候補SN4は、selective CG activationが要求されるか否か、推奨されるか否か、又は提案されるか否かを、候補PSCell毎にMN1に示す。ステップ1504では、MN1は、候補PSCell毎のselective CG activationの表示をMN RRC Reconfigurationメッセージに含めてもよい。言い換えると、MN1は、selective CG activationが推奨されるか否か、提案されるか否か、又は利用可能であるか否かを、候補PSCell毎にUE3に示してもよい。図15には示されていないが、MN1は、selective CG activationが適用される候補SN4(e.g., 4A)の少なくとも1つの候補PSCellを、他の候補SN4(e.g., 4B)に知らせてもよい。
 本実施形態で説明されたMN1、候補SN2又は4、及びUE3の動作、並びに手順によれは、selective CG activationを可能にするための手順の明確化に寄与できる。具体的には、これらは、CPA又はInter-SN CPC(又は条件付きSN変更)のための複数の候補PSCellの設定のうちどれをUE3が後続のCPCのために再利用するのかを明確にできる。
<第3の実施形態>
 本実施形態は、selective CG activationのためのCHOの改良を提供する。具体的には、本実施形態は、selective CG/cell activationに関する様々な手順の明確化に関する。本実施形態に係る無線通信システムの構成例は、図3に示された例と同様であってもよい。
 第1の実装では、ソースノード6がCHO要求を候補ターゲットノード7に送る前に、selective cell activationを行うか否か、利用するか否か、準備するか否か、又は推奨するか否かを決定する。Selective cell activationを行う、利用する、準備する、又は推奨することを決定したなら、ソースノード6は、図16に示すように動作する。
 ステップ1601では、ソースノード6は、CHO要求メッセージに、selective cell activationに関する表示を含める。ステップ1602では、ソースノード6は、当該CHO要求メッセージを候補ターゲットノード7に送る。CHO要求メッセージは、CHOのために1又はそれ以上の候補ターゲットセルが候補ターゲットノード7によって準備される必要があることを示す。
 Selective cell activationに関する表示は、当該CHOの後の後続のCHOのためにselective cell activationが要求される又は推奨されることを候補ターゲットノード7に示す。Selective cell activationに関する表示は、限定されないが例えば、“Selective cell activation request”、“CHO kept request”、又は“Store CHO request”と呼ばれてもよい。
 第2の実装では、候補ターゲットノード7が、CHO要求をソースノード6から受信したことに応じて、selective cell activationを行うか否か、利用するか否か、準備するか否か、又は推奨するか否かを決定する。候補ターゲットノード7は、図17に示すように動作する。ステップ1701では、候補ターゲットノード7は、CHO要求メッセージをソースノード6から受信する。CHO要求メッセージは、CHOのために1又はそれ以上の候補セル(i.e., 候補ターゲットセル)が候補ターゲットノード7によって準備される必要があることを示す。
 ステップ1702では、候補ターゲットノード7は、ソースノード6より要求された1又はそれ以上の候補ターゲットセルのうち少なくとも1つを準備することを受け入れる。加えて、候補ターゲットノード7は、selective cell activationを行うか否か、利用するか否か、準備するか否か、又は推奨するか否かを決定する。Selective cell activationを行う、利用する、準備する、又は推奨することを決定したなら、候補ターゲットノード7は、CHO要求アクノリッジ・メッセージに、selective cell activationに関する表示を含める。ステップ1703では、候補ターゲットノード7は、当該CHO要求アクノリッジ・メッセージをソースノード6に送る。
 ステップ1702及び1703のCHO要求アクノリッジ・メッセージは、候補ターゲットノード7によって準備された少なくとも1つの候補ターゲットセルを示す。Selective cell activationに関する表示は、当該CHOの後の後続のCHOのためにselective cell activationが要求される又は推奨されることをソースノード6に示す。Selective cell activationに関する表示は、限定されないが例えば、“Selective cell activation request”、“Selective cell activation indication”、“CHO kept request”、“CHO kept indication”、“Store CHO request”、又は“Store CHO indication”と呼ばれてもよい。
 第3の実装では、CHO実行条件が満たされたことに応じてUE3により選択された候補ターゲットセルを提供する選択された候補ターゲットノード7が、selective cell activationを行うか否か、利用するか否か、準備するか否か、又は推奨するか否かを決定する。当該選択された候補ターゲットノード7は、図18に示すように動作する。ステップ1801では、候補ターゲットノード7は、CHOのための1又はそれ以上の候補ターゲットセルをUE3のために準備する。ステップ1801では、候補ターゲットノード7は、既存のCHOと同様にソースノード6とシグナリングを交換してもよい。具体的には、候補ターゲットノード7は、CHO要求メッセージをソースノード6から受信し、CHO要求アクノリッジ・メッセージをソースノード6に送ってもよい。
 ステップ1802では、候補ターゲットノード7は、1又はそれ以上の候補ターゲットセルのうち1つがUE3により選択されたなら、selective cell activationに関する表示を包含するRRCメッセージをUE3に送信する。当該RRCメッセージは、RRC Reconfigurationメッセージであってもよい。当該表示は、当該CHOの後の後続のCHOのためにselective cell activationが要求される又は推奨されることをUE3に示す。後続のCHOは、選択された候補ターゲットノード7によってCHOのために準備されていた複数の候補ターゲットセルのうち、UE3により選択されなった他の1又はそれ以上の候補ターゲットセルへのCHOであってもよい。Selective cell activationに関する表示は、限定されないが例えば、“Selective cell activation indication”、“CHO kept indication”、“Store CHO indication”、又は“Keep unused CHO configuration indication”と呼ばれてもよい。
 図19は、CHO手順におけるCHO準備フェーズのシグナリングの一例を示している。ステップ1901では、ソースノード6は、CHO Requestメッセージを1又はそれ以上の候補ターゲットノード7(e.g., 7A及び7B)のそれぞれに送る。CHO Requestメッセージは、ターゲットセル候補(candidates)のリストを含む。当該リストは、ソースノード6により提案された1又はそれ以上の候補ターゲットセルを示す。CHO Requestメッセージは、Conditional Handover Information Request IEを含むHandover Requestメッセージでもよい。
 ステップ1902では、各候補ターゲットノード7は、CHO Request Acknowledgeメッセージをソースノード6に送る。CHO Request Acknowledgeメッセージは、候補ターゲットノード7により準備された1又はそれ以上の候補ターゲットセルの各々の設定を含む。すでに説明されたように、各候補ターゲットセルの設定は、無線リソース設定又はRRC Reconfigurationメッセージであってもよい。CHO Request Acknowledgeメッセージは、Conditional Handover Information Acknowledgeを含むHandover Request Acknowledgeメッセージでもよい。
 ステップ1903では、ソースノード6は、CHO設定を含むRRC ReconfigurationメッセージをUE3に送信する。CHO設定は、候補ターゲットノード7により生成された候補ターゲットセルの設定と、ソースノード6により生成されたCHO実行条件を含む。
 上述の第1の実装では、オプション1として図19に示されているように、ソースノード6は、selective cell activationに関する表示をCHO Requestメッセージ(ステップ1901)に含める。候補ターゲットノード7は、selective cell activationが受け入れられるか否かを示す表示をCHO Request Acknowledgeメッセージ(ステップ1902)に含めてもよい。
 上述の第2の実装では、オプション2として図19に示されているように、候補ターゲットノード7は、selective cell activationに関する表示をCHO Request Acknowledgeメッセージ(ステップ1902)に含める。
 第1及び第2の実装のいずれの場合も、ステップ1903のRRC Reconfigurationメッセージは、selective cell activationに関する表示を含んでもよい。言い換えると、ソースノード6は、ステップ1903のRRC Reconfigurationメッセージを介して、selective cell activationが要求される、推奨される、又は利用可能であることをUE3に知らせてもよい。
 図20は、上述の第3の実装に関するCHO手順のシグナリングの一例を示している。ステップ2001では、ソースノード6及び1又はそれ以上のターゲットノード7は、CHOを準備する。ステップ2002では、ソースノード6は、CHO設定を含むRRC ReconfigurationメッセージをUE3に送信する。ステップ2002のRRC Reconfigurationメッセージは、CHOを示す。加えて、当該RRC Reconfigurationメッセージは、当該CHOの後の後続のCHOのためにselective cell activationが予定されている、予測されている、又はその可能性があることをUE3に示してもよい。
 ステップ2003では、準備された候補ターゲットセルのうち1つの実行条件が満たされなら、UE3は、当該選択された候補ターゲットセルの設定を適用することによってCHOを実行する。図20の例では、UE3は、候補ターゲットノード7Aにより準備された1又はそれ以上の候補ターゲットセルのいずれかを選択する。なお、UE3は、CHO実行条件の成立の後に、他の1又はそれ以上の候補ターゲットセルの設定と関連付けられたCHO実行条件を解放せずに維持又は保持する。UE3は、選択された候補ターゲットノード7Aによって準備された他の1又はそれ以上の候補ターゲットセルの設定のみを選択的に維持又は保持してもよい。ステップ2002のRRC Reconfigurationメッセージがselective cell activationの予定、予測、又は可能性を示す場合に、UE3はこのように動作してもよい。
 ステップ2004では、選択された候補ターゲットノード7Aは、selective cell activationに関する表示を包含するRRCメッセージをUE3に送信する。当該表示は、当該CHOの後の後続のCHOのためにselective cell activationが要求される又は推奨されることをUE3に示す。ステップ2004の表示の受信に応じて、UE3は、使用されなかったCHO設定(i.e., 候補ターゲットセルの設定)を後続のCHOのために維持又は保持する(ステップ2005)。UE3は、選択された候補ターゲットノード7Aによって準備された他の1又はそれ以上の候補ターゲットセルの設定のみを選択的に維持又は保持してもよい。UE3は、使用されなかった候補ターゲットセルの設定に加えて、関連付けられたCHO実行条件も維持又は保持してもよい。ステップ2004の表示を受信しなかったなら、UE3は、暫定的に維持又は保持されていたCHO設定を解放してもよい。
 上述されたソースノード6、ターゲットノード7、及びUE3の動作は以下のように変形されてもよい。ソースノード6は、UE3により選択された候補ターゲットノード7(e.g.,7A)に、selective cell activationが適用される他の候補ターゲットノード7(e.g.,7B)により準備された候補ターゲットセルを知らせてもよい。この情報に基づいて、選択された候補ターゲットノード7(e.g.,7A)は、測定設定若しくはCHO実行条件又は両方を更新してもよい。選択された候補ターゲットノード7(e.g.,7A)は、更新された測定設定及び/又は実行条件を、UE3に送信してもよい。
 上述されたソースノード6、ターゲットノード7、及びUE3の動作は以下のように変形されてもよい。幾つかの実装では、ソースノード6によって提供されていた直前のサービングセルにselective cell activationが適用又は課されてもよい。この場合、UE3は、CHOが完了した後に、後続のCHOに再利用するために直前のサービングセルの設定を維持する。ソースノード6は、selective cell activationがソースセルに適用されること又はそれが要求されることを、候補ターゲットノード7に知らせてもよい。例えば、ソースノード6は、ソースセルへのselective cell activationの適用を示す表示を、図19のステップ1902のCHO Requestメッセージに含めてもよい。当該表示は、限定されないが例えば、“Source cell kept”であってもよい。
 本実施形態で説明されたソースノード6、ターゲットノード7、及びUE3の動作、並びに手順によれは、CHOのためにselective cell activationを可能にするための手順の明確化に寄与できる。具体的には、これらは、CHOのためにselective cell activationを利用するか否かの決定が、どのノード(e.g., ソースノード又はターゲットノード)によって行われるのか、及びこの決定がいつ行われるのかを明確にできる。
<第4の実施形態>
 本実施形態は、selective cell activationのためのCHOの改良を提供する。本実施形態は、CHOのための複数の候補ターゲットセルの設定を後続のCHOのために再利用することに関する。本実施形態に係る無線通信システムの構成例は、図3に示された例と同様であってもよい。
 第1の実装では、UE3は、CHOのための複数の候補ターゲットセルの設定のうち、選択された1つの候補ターゲットセル以外の1又はそれ以上の候補ターゲットセルの全ての設定を、後続CHOのために維持又は保持する。すでに説明されたように、各候補ターゲットセルの設定は、無線リソース設定、又はRRC Reconfigurationメッセージであってもよい。UE3は、さらに、関連付けられたCHO実行条件を後続CHOのために維持又は保持してもよい。UE3は、選択された候補ターゲットノード7からの指示に応じて、又は自律的に、1又はそれ以上のCHO実行条件を更新又は修正してもよい。例えば、UE3は、1又はそれ以上のCHO実行条件(e.g., CondEvent A3又はCondEvent A5)における基準セルを最初のCHOのソースセル(i.e., ソースノード6によって提供されていたサービングセル61)から、選択された候補ターゲットノード7により提供される選択されたターゲットセル(e.g., セル71)、つまり新たなサービングセルに切り替えてもよい。
 第2の実装では、UE3は、第1のCHOにおいて選択された候補ターゲットセルを提供する選択された候補ターゲットノード7によって提供される他の1又はそれ以上の候補ターゲットセルの設定のみを、第1のCHOの後の後続CHOのために選択的に維持又は保持する。したがって、第2の実装では、後続CHOは、選択された候補ターゲットノード7内でのCHOである。各候補ターゲットセルの設定は、無線リソース設定、又はRRC Reconfigurationメッセージであってもよい。第1の実装と同様に、UE3は、関連付けられたCHO実行条件を後続CHOのために維持又は保持してもよい。UE3は、選択された候補ターゲットノード7からの指示に応じて、又は自律的に、1又はそれ以上のCHO実行条件を更新又は修正してもよい。
 第3の実装では、UE3は、第1のCHOにおいて選択された候補ターゲットセル以外の候補ターゲットセルのうち、ソースノード6又は1若しくはそれ以上の候補ターゲットノード7により指定された1又はそれ以上の候補ターゲットセルの設定を、後続CHOのために選択的に維持又は保持する。各候補ターゲットセルの設定は、無線リソース設定、又はRRC Reconfigurationメッセージであってもよい。第1の実装と同様に、UE3は、関連付けられたCHO実行条件を後続CHOのために維持又は保持してもよい。UE3は、選択された候補ターゲットノード7からの指示に応じて、又は自律的に、1又はそれ以上のCPC実行条件を更新又は修正してもよい。
 図21は、第2の実装におけるUE3の動作の一例を示している。ステップ2101では、UE3は、CGOのための複数の候補ターゲットノード7により提供される複数の候補ターゲットセルの設定をソースノード6から受信する。UE3は、複数の候補ターゲットセルに関連付けられた複数のCHO実行条件もソースノード6から受信する。ステップ2102では、UE3は、複数のCHO実行条件を評価する。複数の候補ターゲットセルのうち1つの実行条件が満たされたなら、UE3は、当該選択された候補ターゲットセル(i.e., その実行条件が満たされた候補ターゲットセル)に対応する設定を適用する。ステップ2103では、UE3は、選択された候補ターゲットセルを提供する選択された候補ターゲットノード7により提供される他の1又はそれ以上の候補PSCellの設定のみを、後続のCHOのために選択的に維持する。
 図22は、第3の実装におけるUE3の動作の一例を示している。ステップ2201及び2202は、図21のステップ2101及び2102と同一である。ステップ2103では、UE3は、選択された候補ターゲットセル以外の複数の候補ターゲットセルのうち、ソースノード6又は1若しくはそれ以上の候補ターゲットノード7により指定された1又はそれ以上の候補ターゲットセルの設定を、後続のCHOのために選択的に維持する。
 図23は、上述の第3の実装に関するCHO手順におけるCHO準備フェーズのシグナリングの一例を示している。ステップ2301から2303のメッセージの基本的な役割及び構成は、図19のステップ1901から1903のメッセージと同様である。ステップ2302では、各候補ターゲットノード7は、候補ターゲットセル毎のselective cell activationの表示をCHO Request Acknowledgeメッセージに含める。言い換えると、各候補ターゲットノード7は、selective cell activationが要求されるか否か、推奨されるか否か、又は提案されるか否かを、候補ターゲットセル毎にソースノード6に示す。ステップ2303では、ソースノード6は、候補ターゲットセル毎のselective cell activationの表示をRRC Reconfigurationメッセージに含めてもよい。言い換えると、ソースノード6は、selective cell activationが推奨されるか否か、提案されるか否か、又は利用可能であるか否かを、候補ターゲットセル毎にUE3に示してもよい。図23には示されていないが、ソースノード6は、selective cell activationが適用される候補ターゲットノード7(e.g., 7A)の少なくとも1つの候補ターゲットセルを、他の候補ターゲットノード7(e.g., 7B)に知らせてもよい。
 本実施形態で説明されたソースノード6、ターゲットノード7、及びUE3の動作、並びに手順によれは、selective cell activationを可能にするための手順の明確化に寄与できる。具体的には、これらは、CHOのための複数の候補ターゲットセルの設定のうちどれをUE3が後続のCHOのために再利用するのかを明確にできる。
 続いて以下では、上述の複数の実施形態に係るRANノード1、2、4、6及び7、並びにUE3の構成例について説明する。図24は、上述の実施形態に係るRANノード1の構成例を示すブロック図である。他のRANノード2、4、6、及び7の構成も、図24に示された構成と同様であってもよい。図24を参照すると、RANノード1は、Radio Frequencyトランシーバ2401、ネットワークインターフェース2403、プロセッサ2404、及びメモリ2405を含む。RFトランシーバ2401は、UE3を含むUEsと通信するためにアナログRF信号処理を行う。RFトランシーバ2401は、複数のトランシーバを含んでもよい。RFトランシーバ2401は、アンテナアレイ2402及びプロセッサ2404と結合される。RFトランシーバ2401は、変調シンボルデータをプロセッサ2404から受信し、送信RF信号を生成し、送信RF信号をアンテナアレイ2402に供給する。また、RFトランシーバ2401は、アンテナアレイ2402によって受信された受信RF信号に基づいてベースバンド受信信号を生成し、これをプロセッサ2404に供給する。RFトランシーバ2401は、ビームフォーミングのためのアナログビームフォーマ回路を含んでもよい。アナログビームフォーマ回路は、例えば複数の移相器及び複数の電力増幅器を含む。
 ネットワークインターフェース2403は、ネットワークノード(e.g. RANノード2及び4、並びにコアネットワークの制御ノード及び転送ノード)と通信するために使用される。ネットワークインターフェース2403は、例えば、IEEE 802.3 seriesに準拠したネットワークインターフェースカード(NIC)を含んでもよい。
 プロセッサ2404は、無線通信のためのデジタルベースバンド信号処理(データプレーン処理)とコントロールプレーン処理を行う。プロセッサ2404は、複数のプロセッサを含んでもよい。例えば、プロセッサ2404は、デジタルベースバンド信号処理を行うモデム・プロセッサ(e.g. Digital Signal Processor(DSP))とコントロールプレーン処理を行うプロトコルスタック・プロセッサ(e.g. Central Processing Unit(CPU)又はMicro Processing Unit(MPU))を含んでもよい。
 例えば、プロセッサ2404によるデジタルベースバンド信号処理は、Service Data Adaptation Protocol(SDAP)レイヤ、Packet Data Convergence Protocol(PDCP)レイヤ、Radio Link Control(RLC)レイヤ、Medium Access Control(MAC)レイヤ、およびPhysical(PHY)レイヤの信号処理を含んでもよい。また、プロセッサ2404によるコントロールプレーン処理は、Non-Access Stratum(NAS)messages、RRC messages、MAC Control Elements(CE)、及びDownlink Control Information(DCI)の処理を含んでもよい。
 プロセッサ2404は、ビームフォーミングのためのデジタルビームフォーマ・モジュールを含んでもよい。デジタルビームフォーマ・モジュールは、Multiple Input Multiple Output(MIMO)エンコーダ及びプリコーダを含んでもよい。
 メモリ2405は、揮発性メモリ及び不揮発性メモリの組み合わせによって構成される。揮発性メモリは、例えば、Static Random Access Memory(SRAM)若しくはDynamic RAM(DRAM)又はこれらの組み合わせである。不揮発性メモリは、マスクRead Only Memory(MROM)、Electrically Erasable Programmable ROM(EEPROM)、フラッシュメモリ、若しくはハードディスクドライブ、又はこれらの任意の組合せである。メモリ2405は、プロセッサ2404から離れて配置されたストレージを含んでもよい。この場合、プロセッサ2404は、ネットワークインターフェース2403又は図示されていないI/Oインタフェースを介してメモリ2405にアクセスしてもよい。
 メモリ2405は、上述の複数の実施形態で説明されたRANノード1による処理を行うための命令群およびデータを含む1又はそれ以上のソフトウェアモジュール(コンピュータプログラム)2406を格納してもよい。いくつかの実装において、プロセッサ2404は、当該ソフトウェアモジュール2406をメモリ2405から読み出して実行することで、上述の実施形態で説明されたRANノード1の処理を行うよう構成されてもよい。
 なお、RANノード1がCU(e.g. eNB-CU又はgNB-CU)又はCU-CPである場合、RANノード1は、RFトランシーバ2401(及びアンテナアレイ2402)を含まなくてもよい。
 図25は、UE3の構成例を示すブロック図である。Radio Frequency(RF)トランシーバ2501は、RANノード1、2、4、6、及び7と通信するためにアナログRF信号処理を行う。RFトランシーバ2501は、複数のトランシーバを含んでもよい。RFトランシーバ2501により行われるアナログRF信号処理は、周波数アップコンバージョン、周波数ダウンコンバージョン、及び増幅を含む。RFトランシーバ2501は、アンテナアレイ2502及びベースバンドプロセッサ2503と結合される。RFトランシーバ2501は、変調シンボルデータ(又はOFDMシンボルデータ)をベースバンドプロセッサ2503から受信し、送信RF信号を生成し、送信RF信号をアンテナアレイ2502に供給する。また、RFトランシーバ2501は、アンテナアレイ2502によって受信された受信RF信号に基づいてベースバンド受信信号を生成し、これをベースバンドプロセッサ2503に供給する。RFトランシーバ2501は、ビームフォーミングのためのアナログビームフォーマ回路を含んでもよい。アナログビームフォーマ回路は、例えば複数の移相器及び複数の電力増幅器を含む。
 ベースバンドプロセッサ2503は、無線通信のためのデジタルベースバンド信号処理(データプレーン処理)とコントロールプレーン処理を行う。デジタルベースバンド信号処理は、(a) データ圧縮/復元、(b) データのセグメンテーション/コンカテネーション、(c) 伝送フォーマット(伝送フレーム)の生成/分解、(d) 伝送路符号化/復号化、(e) 変調(シンボルマッピング)/復調、及び(f) Inverse Fast Fourier Transform(IFFT)によるOFDMシンボルデータ(ベースバンドOFDM信号)の生成などを含む。一方、コントロールプレーン処理は、レイヤ1(e.g. 送信電力制御)、レイヤ2(e.g. 無線リソース管理、及びhybrid automatic repeat request(HARQ)処理)、及びレイヤ3(e.g. アタッチ、モビリティ、及び通話管理に関するシグナリング)の通信管理を含む。
 例えば、ベースバンドプロセッサ2503によるデジタルベースバンド信号処理は、SDAPレイヤ、PDCPレイヤ、RLCレイヤ、MACレイヤ、およびPHYレイヤの信号処理を含んでもよい。また、ベースバンドプロセッサ2503によるコントロールプレーン処理は、Non-Access Stratum(NAS)プロトコル、RRCプロトコル、MAC CEs、及びDCIsの処理を含んでもよい。
 ベースバンドプロセッサ2503は、ビームフォーミングのためのMIMOエンコーディング及びプリコーディングを行ってもよい。
 ベースバンドプロセッサ2503は、デジタルベースバンド信号処理を行うモデム・プロセッサ(e.g. DSP)とコントロールプレーン処理を行うプロトコルスタック・プロセッサ(e.g. CPU又はMPU)を含んでもよい。この場合、コントロールプレーン処理を行うプロトコルスタック・プロセッサは、後述するアプリケーションプロセッサ2504と共通化されてもよい。
 アプリケーションプロセッサ2504は、CPU、MPU、マイクロプロセッサ、又はプロセッサコアとも呼ばれる。アプリケーションプロセッサ2504は、複数のプロセッサ(複数のプロセッサコア)を含んでもよい。アプリケーションプロセッサ2504は、メモリ2506又は図示されていないメモリから読み出されたシステムソフトウェアプログラム(Operating System(OS))及び様々なアプリケーションプログラム(例えば、通話アプリケーション、WEBブラウザ、メーラ、カメラ操作アプリケーション、音楽再生アプリケーション)を実行することによって、UE3の各種機能を実現する。
 幾つかの実装において、図25に破線(2505)で示されているように、ベースバンドプロセッサ2503及びアプリケーションプロセッサ2504は、1つのチップ上に集積されてもよい。言い換えると、ベースバンドプロセッサ2503及びアプリケーションプロセッサ2504は、1つのSystem on Chip(SoC)デバイス2505として実装されてもよい。SoCデバイスは、システムLarge Scale Integration(LSI)またはチップセットと呼ばれることもある。
 メモリ2506は、揮発性メモリ若しくは不揮発性メモリ又はこれらの組合せである。メモリ2506は、物理的に独立した複数のメモリデバイスを含んでもよい。揮発性メモリは、例えば、SRAM若しくはDRAM又はこれらの組み合わせである。不揮発性メモリは、MROM、EEPROM、フラッシュメモリ、若しくはハードディスクドライブ、又はこれらの任意の組合せである。例えば、メモリ2506は、ベースバンドプロセッサ2503、アプリケーションプロセッサ2504、及びSoC2505からアクセス可能な外部メモリデバイスを含んでもよい。メモリ2506は、ベースバンドプロセッサ2503内、アプリケーションプロセッサ2504内、又はSoC2505内に集積された内蔵メモリデバイスを含んでもよい。さらに、メモリ2506は、Universal Integrated Circuit Card(UICC)内のメモリを含んでもよい。
 メモリ2506は、上述の複数の実施形態で説明されたUE3による処理を行うための命令群およびデータを含む1又はそれ以上のソフトウェアモジュール(コンピュータプログラム)2507を格納してもよい。幾つかの実装において、ベースバンドプロセッサ2503又はアプリケーションプロセッサ2504は、当該ソフトウェアモジュール2507をメモリ2506から読み出して実行することで、上述の実施形態で図面を用いて説明されたUE3の処理を行うよう構成されてもよい。
 なお、上述の実施形態で説明されたUE3によって行われるコントロールプレーン処理及び動作は、RFトランシーバ2501及びアンテナアレイ2502を除く他の要素、すなわちベースバンドプロセッサ2503及びアプリケーションプロセッサ2504の少なくとも一方とソフトウェアモジュール2507を格納したメモリ2506とによって実現されることができる。
 図24及び図25を用いて説明したように、上述の実施形態に係るRANノード1、2、4、6、及び7、並びにUE3が有するプロセッサの各々は、図面を用いて説明されたアルゴリズムをコンピュータに行わせるための命令群を含む1又は複数のプログラムを実行することができる。プログラムは、コンピュータに読み込まれた場合に、実施形態で説明された1又はそれ以上の機能をコンピュータに行わせるための命令群(又はソフトウェアコード)を含む。プログラムは、非一時的なコンピュータ可読媒体又は実体のある記憶媒体に格納されてもよい。限定ではなく例として、コンピュータ可読媒体又は実体のある記憶媒体は、random-access memory(RAM)、read-only memory(ROM)、フラッシュメモリ、solid-state drive(SSD)又はその他のメモリ技術、CD-ROM、digital versatile disk(DVD)、Blu-ray(登録商標)ディスク又はその他の光ディスクストレージ、磁気カセット、磁気テープ、磁気ディスクストレージ又はその他の磁気ストレージデバイスを含む。プログラムは、一時的なコンピュータ可読媒体又は通信媒体上で送信されてもよい。限定ではなく例として、一時的なコンピュータ可読媒体又は通信媒体は、電気的、光学的、音響的、またはその他の形式の伝搬信号を含む。
 上述した実施形態は本件発明者により得られた技術思想の適用に関する例に過ぎない。すなわち、当該技術思想は、上述した実施形態のみに限定されるものではなく、種々の変更が可能であることは勿論である。
 例えば、上記の実施形態の一部又は全部は、以下の付記のようにも記載され得るが、以下には限られない。
(付記1)
 User Equipment(UE)のためのデュアルコネクティビティにおいてMaster Cell Group(MCG)に関連付けられたMaster Node(MN)として動作するよう構成された無線アクセスネットワーク(RAN)ノードであって、
 少なくとも1つのメモリと、
 前記少なくとも1つのメモリに結合された少なくとも1つのプロセッサと、
を備え、
 前記少なくとも1つのプロセッサは、制御メッセージを候補Secondary Node(SN)に送信するよう構成され、
 前記制御メッセージは、前記UEためのPrimary Secondary Cell Group(SCG)Cell(PSCell)の追加又は変更を伴う第1の条件付きモビリティのために1又はそれ以上の候補PSCellが前記候補SNによって準備される必要があることを示し、
 前記制御メッセージは、前記第1の条件付きモビリティのために前記UEに供給される前記1又はそれ以上の候補PSCellの設定が前記第1の条件付きモビリティの後の後続の条件付きPSCell変更のために前記UEにより再利用される動作モードが推奨されることを示す、
RANノード。
(付記2)
 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記後続の条件付きPSCell変更のために前記1又はそれ以上の候補PSCellの設定が前記UEにより維持される必要があるか否かを決定するよう構成される、
付記1に記載のRANノード。
(付記3)
 前記制御メッセージは、SN Addition Requestメッセージである、
付記1又は2に記載のRANノード。
(付記4)
 前記第1の条件付きモビリティは、条件付きSecondary Node(SN)変更又はSN間PSCell変更であり、
 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記第1の条件付きモビリティのソースPSCellが前記後続の条件付きPSCell変更における候補PSCellの1つとされることを、前記制御メッセージ又は他の制御メッセージを介して、前記候補SNに示すよう構成される、
付記1~3のいずれか1項に記載のRANノード。
(付記5)
 前記第1の条件付きモビリティは、条件付きSecondary Node(SN)変更又はSN間PSCell変更であり、
 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記第1の条件付きモビリティのソースPSCellが前記後続の条件付きPSCell変更における候補PSCellの1つとされることを、前記ソースPSCellを提供するソースSNに示すよう構成される、
付記1~4のいずれか1項に記載のRANノード。
(付記6)
 User Equipment(UE)のためのデュアルコネクティビティにおいてMaster Cell Group(MCG)に関連付けられたMaster Node(MN)として動作するよう構成された無線アクセスネットワーク(RAN)ノードにより行われる方法であって、
 制御メッセージを候補Secondary Node(SN)に送信することを備え、
 前記制御メッセージは、前記UEためのPrimary Secondary Cell Group(SCG)Cell(PSCell)の追加又は変更を伴う第1の条件付きモビリティのために1又はそれ以上の候補PSCellが前記候補SNによって準備される必要があることを示し、
 前記制御メッセージは、前記第1の条件付きモビリティのために前記UEに供給される前記1又はそれ以上の候補PSCellの設定が前記第1の条件付きモビリティの後の後続の条件付きPSCell変更のために前記UEにより再利用される動作モードが推奨されることを示す、
方法。
(付記7)
 User Equipment(UE)のためのデュアルコネクティビティにおいてMaster Cell Group(MCG)に関連付けられたMaster Node(MN)として動作するよう構成された無線アクセスネットワーク(RAN)ノードのための方法をコンピュータに行わせるプログラムであって、
 前記方法は、制御メッセージを候補Secondary Node(SN)に送信することを備え、
 前記制御メッセージは、前記UEためのPrimary Secondary Cell Group(SCG)Cell(PSCell)の追加又は変更を伴う第1の条件付きモビリティのために1又はそれ以上の候補PSCellが前記候補SNによって準備される必要があることを示し、
 前記制御メッセージは、前記第1の条件付きモビリティのために前記UEに供給される前記1又はそれ以上の候補PSCellの設定が前記第1の条件付きモビリティの後の後続の条件付きPSCell変更のために前記UEにより再利用される動作モードが推奨されることを示す、
プログラム。
(付記8)
 User Equipment(UE)のためのデュアルコネクティビティにおいてSecondary Cell Group(SCG)に関連付けられたソースSecondary Node(SN)として動作するよう構成された無線アクセスネットワーク(RAN)ノードであって、
 少なくとも1つのメモリと、
 前記少なくとも1つのメモリに結合された少なくとも1つのプロセッサと、
を備え、
 前記少なくとも1つのプロセッサは、制御メッセージを前記デュアルコネクティビティのMaster Node(MN)に送信するよう構成され、
 前記制御メッセージは、前記UEための第1の条件付きPrimary Secondary Cell Group(SCG)Cell(PSCell)変更のために前記ソースSNが推薦する1又はそれ以上の候補PSCellを示し、
 前記制御メッセージは、前記第1の条件付きPSCell変更のために前記UEに供給される前記1又はそれ以上の候補PSCellの設定が前記第1の条件付きPCell変更の後の後続の条件付きPSCell変更のために前記UEにより再利用される動作モードが推奨されることを示す、
RANノード。
(付記9)
 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記後続の条件付きPSCell変更のために前記1又はそれ以上の候補PSCellの設定が前記UEにより維持される必要があるか否かを決定するよう構成される、
付記8に記載のRANノード。
(付記10)
 前記制御メッセージは、SN Change Requiredメッセージである、
付記8又は9に記載のRANノード。
(付記11)
 User Equipment(UE)のためのデュアルコネクティビティにおいてSecondary Cell Group(SCG)に関連付けられたソースSecondary Node(SN)として動作するよう構成された無線アクセスネットワーク(RAN)ノードにより行われる方法であって、
 制御メッセージを前記デュアルコネクティビティのMaster Node(MN)に送信することを備え、
 前記制御メッセージは、前記UEための第1の条件付きPrimary Secondary Cell Group(SCG)Cell(PSCell)変更のために前記ソースSNが推薦する1又はそれ以上の候補PSCellを示し、
 前記制御メッセージは、前記第1の条件付きPSCell変更のために前記UEに供給される前記1又はそれ以上の候補PSCellの設定が前記第1の条件付きPCell変更の後の後続の条件付きPSCell変更のために前記UEにより再利用される動作モードが推奨されることを示す、
方法。
(付記12)
 User Equipment(UE)のためのデュアルコネクティビティにおいてSecondary Cell Group(SCG)に関連付けられた候補Secondary Node(SN)として動作するよう構成された無線アクセスネットワーク(RAN)ノードであって、
 少なくとも1つのメモリと、
 前記少なくとも1つのメモリに結合された少なくとも1つのプロセッサと、
を備え、
 前記少なくとも1つのプロセッサは、第1の制御メッセージを前記デュアルコネクティビティのMaster Node(MN)から受信し、前記第1の制御メッセージに応答して第2の制御メッセージを前記MNに送信するよう構成され、
 前記第1の制御メッセージは、前記UEためのPrimary Secondary Cell Group(SCG)Cell(PSCell)の追加又は変更を伴う第1の条件付きモビリティのために1又はそれ以上の候補PSCellが準備される必要があることを示し、
 前記第2の制御メッセージは、前記1又はそれ以上の候補PSCellのうち前記候補SNにより準備された少なくとも1つの候補PSCellを示し、
 前記第2の制御メッセージは、前記第1の条件付きモビリティのために前記UEに供給される前記少なくとも1つの候補PSCellの設定が前記第1の条件付きモビリティの後の後続の条件付きPSCell変更のために前記UEにより再利用される動作モードが推奨されることを示す、
RANノード。
(付記13)
 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記後続の条件付きPSCell変更のために前記少なくとも1つの候補PSCellの設定が前記UEにより維持される必要があるか否かを決定するよう構成される、
付記12に記載のRANノード。
(付記14)
 前記第1の制御メッセージは、SN Addition Requestメッセージであり、前記第2の制御メッセージはSN Addition Request Acknowledgeメッセージである、
付記12又は13に記載のRANノード。
(付記15)
 User Equipment(UE)のためのデュアルコネクティビティにおいてSecondary Cell Group(SCG)に関連付けられた候補Secondary Node(SN)として動作するよう構成された無線アクセスネットワーク(RAN)ノードにより行われる方法であって、
 第1の制御メッセージを前記デュアルコネクティビティのMaster Node(MN)から受信すること、及び
 前記第1の制御メッセージに応答して第2の制御メッセージを前記MNに送信すること、
を備え、
 前記第1の制御メッセージは、前記UEためのPrimary Secondary Cell Group(SCG)Cell(PSCell)の追加又は変更を伴う第1の条件付きモビリティのために1又はそれ以上の候補PSCellが準備される必要があることを示し、
 前記第2の制御メッセージは、前記1又はそれ以上の候補PSCellのうち前記候補SNにより準備された少なくとも1つの候補PSCellを示し、
 前記第2の制御メッセージは、前記第1の条件付きモビリティのために前記UEに供給される前記少なくとも1つの候補PSCellの設定が前記第1の条件付きモビリティの後の後続の条件付きPSCell変更のために前記UEにより再利用される動作モードが推奨されることを示す、
方法。
(付記16)
 User Equipment(UE)のためのデュアルコネクティビティにおいてSecondary Cell Group(SCG)に関連付けられた候補Secondary Node(SN)として動作するよう構成された無線アクセスネットワーク(RAN)ノードであって、
 少なくとも1つのメモリと、
 前記少なくとも1つのメモリに結合された少なくとも1つのプロセッサと、
を備え、
 前記少なくとも1つのプロセッサは、
 前記UEためのPrimary Secondary Cell Group(SCG)Cell(PSCell)の追加又は変更を伴う第1の条件付きモビリティにおける1又はそれ以上の候補PSCellを準備し、
 前記1又はそれ以上の候補PSCellのうち1つが前記UEにより選択されたなら、SN Radio Resource Control(RRC)メッセージを前記UEに送信する、
よう構成され、
 前記SN RRCメッセージは、前記第1の条件付きモビリティのために準備されていた前記選択された候補PSCell以外の他の1又はそれ以上の候補PSCellの設定が、前記第1の条件付きモビリティの後の後続の条件付きPSCell変更のために前記UEにより再利用される動作モードが推奨されることを示す、
RANノード。
(付記17)
 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記他の1又はそれ以上の候補PSCellの設定が前記後続の条件付きPSCell変更のために前記UEにより維持される必要があるか否かを決定するよう構成される、
付記16に記載のRANノード。
(付記18)
 User Equipment(UE)のためのデュアルコネクティビティにおいてSecondary Cell Group(SCG)に関連付けられた候補Secondary Node(SN)として動作するよう構成された無線アクセスネットワーク(RAN)ノードにより行われる方法であって、
 前記UEためのPrimary Secondary Cell Group(SCG)Cell(PSCell)の追加又は変更を伴う第1の条件付きモビリティにおける1又はそれ以上の候補PSCellを準備すること、及び
 前記1又はそれ以上の候補PSCellのうち1つが前記UEにより選択されたなら、SN Radio Resource Control(RRC)メッセージを前記UEに送信すること、
を備え、
 前記SN RRCメッセージは、前記第1の条件付きモビリティのために準備されていた前記選択された候補PSCell以外の1又はそれ以上の候補PSCellの設定が、前記第1の条件付きモビリティの後の後続の条件付きPSCell変更のために前記UEにより再利用される動作モードが推奨されることを示す、
方法。
(付記19)
 User Equipment(UE)の条件付きハンドオーバのソースノードとして動作するよう構成された無線アクセスネットワーク(RAN)ノードであって、
 少なくとも1つのメモリと、
 前記少なくとも1つのメモリに結合された少なくとも1つのプロセッサと、
を備え、
 前記少なくとも1つのプロセッサは、制御メッセージを候補ターゲットノードに送信するよう構成され、
 前記制御メッセージは、前記UEの第1の条件付きハンドオーバのために1又はそれ以上の候補ターゲットセルが前記候補ターゲットノードによって準備される必要があることを示し、
 前記制御メッセージは、前記第1の条件付きハンドオーバのために前記UEに供給される前記1又はそれ以上の候補ターゲットセルの設定が前記第1の条件付きハンドオーバの後の後続の第2の条件付きハンドオーバのために前記UEにより再利用される動作モードが推奨されることを示す、
RANノード。
(付記20)
 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記第2の条件付きハンドオーバのために前記1又はそれ以上の候補ターゲットセルの設定が前記UEにより維持される必要があるか否かを決定するよう構成される、
付記19に記載のRANノード。
(付記21)
 User Equipment(UE)の条件付きハンドオーバのソースノードとして動作するよう構成された無線アクセスネットワーク(RAN)ノードにより行われる方法であって、
 制御メッセージを候補ターゲットノードに送信することを備え、
 前記制御メッセージは、前記UEの第1の条件付きハンドオーバのために1又はそれ以上の候補ターゲットセルが前記候補ターゲットノードによって準備される必要があることを示し、
 前記制御メッセージは、前記第1の条件付きハンドオーバのために前記UEに供給される前記1又はそれ以上の候補ターゲットセルの設定が前記第1の条件付きハンドオーバの後の後続の第2の条件付きハンドオーバのために前記UEにより再利用される動作モードが推奨されることを示す、
方法。
(付記22)
 User Equipment(UE)の条件付きハンドオーバの候補ターゲットノードとして動作するよう構成された無線アクセスネットワーク(RAN)ノードであって、
 少なくとも1つのメモリと、
 前記少なくとも1つのメモリに結合された少なくとも1つのプロセッサと、
を備え、
 前記少なくとも1つのプロセッサは、第1の制御メッセージをソースノードから受信し、前記第1の制御メッセージに応答して第2の制御メッセージを前記ソースノードに送信するよう構成され、
 前記第1の制御メッセージは、前記UEの第1の条件付きハンドオーバのために1又はそれ以上の候補ターゲットセルが準備される必要があることを示し、
 前記第2の制御メッセージは、前記1又はそれ以上の候補ターゲットセルのうち前記ソースノードにより準備された少なくとも1つの候補ターゲットセルを示し、
 前記第2の制御メッセージは、前記第1の条件付きハンドオーバのために前記UEに供給される前記少なくとも1つの候補ターゲットセルの設定が前記第1の条件付きハンドオーバの後の後続の第2の条件付きハンドオーバのために前記UEにより再利用される動作モードが推奨されることを示す、
RANノード。
(付記23)
 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記第2の条件付きハンドオーバのために前記1又はそれ以上の候補ターゲットセルの設定が前記UEにより維持される必要があるか否かを決定するよう構成される、
付記22に記載のRANノード。
(付記24)
 User Equipment(UE)の条件付きハンドオーバの候補ターゲットノードとして動作するよう構成された無線アクセスネットワーク(RAN)ノードにより行われる方法であって、
 第1の制御メッセージをソースノードから受信すること、及び
 前記第1の制御メッセージに応答して第2の制御メッセージを前記ソースノードに送信すること、
を備え、
 前記第1の制御メッセージは、前記UEの第1の条件付きハンドオーバのために1又はそれ以上の候補ターゲットセルが準備される必要があることを示し、
 前記第2の制御メッセージは、前記1又はそれ以上の候補ターゲットセルのうち前記ソースノードにより準備された少なくとも1つの候補ターゲットセルを示し、
 前記第2の制御メッセージは、前記第1の条件付きハンドオーバのために前記UEに供給される前記少なくとも1つの候補ターゲットセルの設定が前記第1の条件付きハンドオーバの後の後続の第2の条件付きハンドオーバのために前記UEにより再利用される動作モードが推奨されることを示す、
方法。
(付記25)
 User Equipment(UE)の条件付きハンドオーバの候補ターゲットノードとして動作するよう構成された無線アクセスネットワーク(RAN)ノードであって、
 少なくとも1つのメモリと、
 前記少なくとも1つのメモリに結合された少なくとも1つのプロセッサと、
を備え、
 前記少なくとも1つのプロセッサは、
 前記UEの第1の条件付きハンドオーバにおける1又はそれ以上の候補ターゲットセルを準備し、
 前記1又はそれ以上の候補ターゲットセルのうち1つが前記UEにより選択されたなら、Radio Resource Control(RRC)メッセージを前記UEに送信する、
よう構成され、
 前記RRCメッセージは、前記第1の条件付きハンドオーバのために準備されていた前記選択された候補ターゲットセル以外の他の1又はそれ以上の候補ターゲットセルの設定が、前記第1の条件付きハンドオーバの後の後続の第2の条件付きハンドオーバのために前記UEにより再利用される動作モードが推奨されることを示す、
RANノード。
(付記26)
 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記他の1又はそれ以上の候補ターゲットセルの設定が前記第2の条件付きハンドオーバのために前記UEにより維持される必要があるか否かを決定するよう構成される、
付記25に記載のRANノード。
(付記27)
 User Equipment(UE)の条件付きハンドオーバの候補ターゲットノードとして動作するよう構成された無線アクセスネットワーク(RAN)ノードにより行われる方法であって、
 前記UEの第1の条件付きハンドオーバにおける1又はそれ以上の候補ターゲットセルを準備すること、及び
 前記1又はそれ以上の候補ターゲットセルのうち1つが前記UEにより選択されたなら、Radio Resource Control(RRC)メッセージを前記UEに送信すること、
を備え、
 前記RRCメッセージは、前記第1の条件付きハンドオーバのために準備されていた前記選択された候補ターゲットセル以外の1又はそれ以上の候補ターゲットセルの設定が、前記第1の条件付きハンドオーバの後の後続の第2の条件付きハンドオーバのために前記UEにより再利用される動作モードが推奨されることを示す、
方法。
(付記28)
 User Equipment(UE)であって、
 少なくとも1つのメモリと、
 前記少なくとも1つのメモリに結合された少なくとも1つのプロセッサと、
を備え、
 前記少なくとも1つのプロセッサは、
 前記UEためのPrimary Secondary Cell Group(SCG)Cell(PSCell)の追加又は変更を伴う第1の条件付きモビリティのための複数の候補Secondary Node(SN)により提供される複数の候補PSCellの設定をMaster Node(MN)から受信し、
 前記複数の候補PSCellのうち1つの実行条件が満たされたなら、前記1つの候補PSCellに対応する設定を適用し、
 前記1つの候補PSCellを提供する選択された候補SNによって提供される他の1又はそれ以上の候補PSCellの設定のみを、前記第1の条件付きモビリティの後の後続の条件付きPSCell変更のために選択的に維持する、
よう構成される、
UE。
(付記29)
 User Equipment(UE)により行われる方法であって、
 前記UEためのPrimary Secondary Cell Group(SCG)Cell(PSCell)の追加又は変更を伴う第1の条件付きモビリティのための複数の候補Secondary Node(SN)により提供される複数の候補PSCellの設定をMaster Node(MN)から受信すること、
 前記複数の候補PSCellのうち1つの実行条件が満たされたなら、前記1つの候補PSCellに対応する設定を適用すること、及び
 前記1つの候補PSCellを提供する選択された候補SNによって提供される他の1又はそれ以上の候補PSCellの設定のみを、前記第1の条件付きモビリティの後の後続の条件付きPSCell変更のために選択的に維持すること、
を備える方法。
(付記30)
 User Equipment(UE)であって、
 少なくとも1つのメモリと、
 前記少なくとも1つのメモリに結合された少なくとも1つのプロセッサと、
を備え、
 前記少なくとも1つのプロセッサは、
 前記UEためのPrimary Secondary Cell Group(SCG)Cell(PSCell)の追加又は変更を伴う第1の条件付きモビリティのための複数の候補PSCellの設定をMaster Node(MN)から受信し、
 前記複数の候補PSCellのうち1つの実行条件が満たされたなら、前記1つの候補PSCellに対応する設定を適用し、
 前記1つの候補PSCell以外の前記複数の候補PSCellのうち、前記MN又は1若しくはそれ以上の候補Secondary Node(SN)により指定された1又はそれ以上の候補PSCellの設定を、前記第1の条件付きモビリティの後の後続の条件付きPSCell変更のために選択的に維持する、
よう構成される、
UE。
(付記31)
 User Equipment(UE)により行われる方法であって、
 少なくとも1つのメモリと、
 前記UEためのPrimary Secondary Cell Group(SCG)Cell(PSCell)の追加又は変更を伴う第1の条件付きモビリティのための複数の候補PSCellの設定をMaster Node(MN)から受信すること、
 前記複数の候補PSCellのうち1つの実行条件が満たされたなら、前記1つの候補PSCellに対応する設定を適用すること、及び
 前記1つの候補PSCell以外の前記複数の候補PSCellのうち、前記MN又は1若しくはそれ以上の候補Secondary Node(SN)により指定された1又はそれ以上の候補PSCellの設定を、前記第1の条件付きモビリティの後の後続の条件付きPSCell変更のために選択的に維持すること、
を備える方法。
(付記32)
 User Equipment(UE)のためのデュアルコネクティビティにおいてSecondary Cell Group(SCG)に関連付けられた候補Secondary Node(SN)として動作するよう構成された無線アクセスネットワーク(RAN)ノードであって、
 少なくとも1つのメモリと、
 前記少なくとも1つのメモリに結合された少なくとも1つのプロセッサと、
を備え、
 前記少なくとも1つのプロセッサは、
 前記UEためのPrimary Secondary Cell Group(SCG)Cell(PSCell)の追加又は変更を伴う第1の条件付きモビリティのために前記候補SNにより準備された1又はそれ以上の候補PSCellをMaster Node(MN)に示し、
 前記1又はそれ以上の候補PSCellのうち、前記第1の条件付きモビリティの後の後続の条件付きPSCell変更のためにその設定が維持される必要がある少なくとも1つの候補PSCellを前記MNに示す、
よう構成される、
RANノード。
(付記33)
 User Equipment(UE)のためのデュアルコネクティビティにおいてSecondary Cell Group(SCG)に関連付けられた候補Secondary Node(SN)として動作するよう構成された無線アクセスネットワーク(RAN)ノードにより行われる方法であって、
 前記UEためのPrimary Secondary Cell Group(SCG)Cell(PSCell)の追加又は変更を伴う第1の条件付きモビリティのために前記候補SNにより準備された1又はそれ以上の候補PSCellをMaster Node(MN)に示すこと、及び
 前記1又はそれ以上の候補PSCellのうち、前記第1の条件付きモビリティの後の後続の条件付きPSCell変更のためにその設定が維持される必要がある少なくとも1つの候補PSCellを前記MNに示すこと、
を備える方法。
(付記34)
 User Equipment(UE)のためのデュアルコネクティビティにおいてMaster Cell Group(MCG)に関連付けられたMaster Node(MN)として動作するよう構成された無線アクセスネットワーク(RAN)ノードであって、
 少なくとも1つのメモリと、
 前記少なくとも1つのメモリに結合された少なくとも1つのプロセッサと、
を備え、
 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記UEためのPrimary Secondary Cell Group(SCG)Cell(PSCell)の追加又は変更を伴う第1の条件付きモビリティの第1の候補Secondary Node(SN)から制御メッセージを受信するよう構成され、
 前記制御メッセージは、前記第1の条件付きモビリティのために前記第1の候補SNにより準備された1又はそれ以上の候補PSCellを示し、
 前記制御メッセージは、前記1又はそれ以上の候補PSCellのうち、前記第1の条件付きモビリティの後の後続の条件付きPSCell変更のためにその設定が維持される必要がある少なくとも1つの候補PSCellを示す、
RANノード。
(付記35)
 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記なくとも1つの候補PSCellを前記UEに知らせせるよう構成される、
付記34に記載のRANノード。
(付記36)
 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記第1の候補SNとは異なる前記第1の条件付きモビリティの第2の候補SNに、前記少なくとも1つの候補PSCellを知らせるよう構成される、
付記34又は35に記載のRANノード。
(付記37)
 User Equipment(UE)のためのデュアルコネクティビティにおいてMaster Cell Group(MCG)に関連付けられたMaster Node(MN)として動作するよう構成された無線アクセスネットワーク(RAN)ノードにより行われる方法であって、
 前記UEためのPrimary Secondary Cell Group(SCG)Cell(PSCell)の追加又は変更を伴う第1の条件付きモビリティの第1の候補Secondary Node(SN)から制御メッセージを受信することを備え、
 前記制御メッセージは、前記第1の条件付きモビリティのために前記第1の候補SNにより準備された1又はそれ以上の候補PSCellを示し、
 前記制御メッセージは、前記1又はそれ以上の候補PSCellのうち、前記第1の条件付きモビリティの後の後続の条件付きPSCell変更のためにその設定が維持される必要がある少なくとも1つの候補PSCellを示す、
方法。
(付記38)
 User Equipment(UE)であって、
 少なくとも1つのメモリと、
 前記少なくとも1つのメモリに結合された少なくとも1つのプロセッサと、
を備え、
 前記少なくとも1つのプロセッサは、
 前記UEの第1の条件付きハンドオーバのための複数の候補ターゲットノードにより提供される複数の候補ターゲットセルの設定をソースノードから受信し、
 前記複数の候補ターゲットセルのうち1つの実行条件が満たされたなら、前記1つの候補ターゲットセルに対応する設定を適用し、
 前記1つの候補ターゲットセルを提供する選択された候補ターゲットノードによって提供される他の1又はそれ以上の候補ターゲットセルの設定のみを、前記第1の条件付きハンドオーバの後続の第2の条件付きハンドオーバのために選択的に維持する、
よう構成される、
UE。
(付記39)
 User Equipment(UE)により行われる方法であって、
 前記UEの第1の条件付きハンドオーバのための複数の候補ターゲットノードにより提供される複数の候補ターゲットセルの設定をソースノードから受信すること、
 前記複数の候補ターゲットセルのうち1つの実行条件が満たされたなら、前記1つの候補ターゲットセルに対応する設定を適用すること、及び
 前記1つの候補ターゲットセルを提供する選択された候補ターゲットノードによって提供される他の1又はそれ以上の候補ターゲットセルの設定のみを、前記第1の条件付きハンドオーバの後続の第2の条件付きハンドオーバのために選択的に維持すること、
を備える方法。
(付記40)
 User Equipment(UE)であって、
 少なくとも1つのメモリと、
 前記少なくとも1つのメモリに結合された少なくとも1つのプロセッサと、
を備え、
 前記少なくとも1つのプロセッサは、
 前記UEの第1の条件付きハンドオーバのための複数の候補ターゲットセルの設定をソースノードから受信し、
 前記複数の候補ターゲットセルのうち1つの実行条件が満たされたなら、前記1つの候補ターゲットセルに対応する設定を適用し、
 前記1つの候補ターゲットセルを除く前記複数の候補ターゲットセルのうち、前記ソースノード又は1又はそれ以上の候補ターゲットノードにより指定された1又はそれ以上の候補ターゲットセルの設定を、前記第1の条件付きハンドオーバの後続の第2の条件付きハンドオーバのために選択的に維持する、
よう構成される、
UE。
(付記41)
 User Equipment(UE)により行われる方法であって、
 前記UEの第1の条件付きハンドオーバのための複数の候補ターゲットセルの設定をソースノードから受信すること、
 前記複数の候補ターゲットセルのうち1つの実行条件が満たされたなら、前記1つの候補ターゲットセルに対応する設定を適用すること、及び
 前記1つの候補ターゲットセルを除く前記複数の候補ターゲットセルのうち、前記ソースノード又は1又はそれ以上の候補ターゲットノードにより指定された1又はそれ以上の候補ターゲットセルの設定を、前記第1の条件付きハンドオーバの後続の第2の条件付きハンドオーバのために選択的に維持すること、
を備える方法。
(付記42)
 User Equipment(UE)の条件付きハンドオーバの候補ターゲットノードとして動作するよう構成された無線アクセスネットワーク(RAN)ノードであって、
 少なくとも1つのメモリと、
 前記少なくとも1つのメモリに結合された少なくとも1つのプロセッサと、
を備え、
 前記少なくとも1つのプロセッサは、
 前記UEの第1の条件付きハンドオーバのために前記候補ターゲットノードにより準備された1又はそれ以上の候補ターゲットセルをソースノードに示し、
 前記1又はそれ以上の候補ターゲットセルのうち、前記第1の条件付きハンドオーバの後続の第2の条件付きハンドオーバのためにその設定が維持される必要がある少なくとも1つの候補ターゲットセルを前記ソースノードに示す、
よう構成される、
RANノード。
(付記43)
 User Equipment(UE)の条件付きハンドオーバの候補ターゲットノードとして動作するよう構成された無線アクセスネットワーク(RAN)ノードにより行われる方法であって、
 前記UEの第1の条件付きハンドオーバのために前記候補ターゲットノードにより準備された1又はそれ以上の候補ターゲットセルをソースノードに示すこと、及び
 前記1又はそれ以上の候補ターゲットセルのうち、前記第1の条件付きハンドオーバの後続の第2の条件付きハンドオーバのためにその設定が維持される必要がある少なくとも1つの候補ターゲットセルを前記ソースノードに示すこと、
を備える方法。
(付記44)
 User Equipment(UE)の条件付きハンドオーバのソースノードとして動作するよう構成された無線アクセスネットワーク(RAN)ノードであって、
 少なくとも1つのメモリと、
 前記少なくとも1つのメモリに結合された少なくとも1つのプロセッサと、
を備え、
 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記UEの第1の条件付きハンドオーバの第1の候補ターゲットノードから制御メッセージを受信するよう構成され、
 前記制御メッセージは、前記第1の条件付きハンドオーバのために前記第1の候補ターゲットノードにより準備された1又はそれ以上の候補ターゲットセルを示し、
 前記制御メッセージは、前記1又はそれ以上の候補ターゲットセルのうち、前記第1の条件付きハンドオーバの後の後続の第2の条件付きハンドオーバのためにその設定が維持される必要がある少なくとも1つの候補ターゲットセルを示す、
RANノード。
(付記45)
 User Equipment(UE)の条件付きハンドオーバのソースノードとして動作するよう構成された無線アクセスネットワーク(RAN)ノードにより行われる方法であって、
 前記UEの第1の条件付きハンドオーバの第1の候補ターゲットノードから制御メッセージを受信することを備え、
 前記制御メッセージは、前記第1の条件付きハンドオーバのために前記第1の候補ターゲットノードにより準備された1又はそれ以上の候補ターゲットセルを示し、
 前記制御メッセージは、前記1又はそれ以上の候補ターゲットセルのうち、前記第1の条件付きハンドオーバの後の後続の第2の条件付きハンドオーバのためにその設定が維持される必要がある少なくとも1つの候補ターゲットセルを示す、
方法。
 この出願は、2021年12月28日に出願された日本出願特願2021-215149を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。
1 マスターノード(Master Node(MN))
2 ソース・セカンダリノード(Source Secondary Node(S-SN))
3 User Equipment(UE)
4 ターゲット・セカンダリノード(Target Secondary Node(T-SN))
6 ソースノード
7 ターゲットノード
2404 プロセッサ
2405 メモリ
2406 モジュール(modules)
2503 ベースバンドプロセッサ
2504 アプリケーションプロセッサ
2506 メモリ
2507 モジュール(modules)

Claims (45)

  1.  User Equipment(UE)のためのデュアルコネクティビティにおいてMaster Cell Group(MCG)に関連付けられたMaster Node(MN)として動作するよう構成された無線アクセスネットワーク(RAN)ノードであって、
     少なくとも1つのメモリと、
     前記少なくとも1つのメモリに結合された少なくとも1つのプロセッサと、
    を備え、
     前記少なくとも1つのプロセッサは、制御メッセージを候補Secondary Node(SN)に送信するよう構成され、
     前記制御メッセージは、前記UEためのPrimary Secondary Cell Group(SCG)Cell(PSCell)の追加又は変更を伴う第1の条件付きモビリティのために1又はそれ以上の候補PSCellが前記候補SNによって準備される必要があることを示し、
     前記制御メッセージは、前記第1の条件付きモビリティのために前記UEに供給される前記1又はそれ以上の候補PSCellの設定が前記第1の条件付きモビリティの後の後続の条件付きPSCell変更のために前記UEにより再利用される動作モードが推奨されることを示す、
    RANノード。
  2.  前記少なくとも1つのプロセッサは、前記後続の条件付きPSCell変更のために前記1又はそれ以上の候補PSCellの設定が前記UEにより維持される必要があるか否かを決定するよう構成される、
    請求項1に記載のRANノード。
  3.  前記制御メッセージは、SN Addition Requestメッセージである、
    請求項1又は2に記載のRANノード。
  4.  前記第1の条件付きモビリティは、条件付きSecondary Node(SN)変更又はSN間PSCell変更であり、
     前記少なくとも1つのプロセッサは、前記第1の条件付きモビリティのソースPSCellが前記後続の条件付きPSCell変更における候補PSCellの1つとされることを、前記制御メッセージ又は他の制御メッセージを介して、前記候補SNに示すよう構成される、
    請求項1~3のいずれか1項に記載のRANノード。
  5.  前記第1の条件付きモビリティは、条件付きSecondary Node(SN)変更又はSN間PSCell変更であり、
     前記少なくとも1つのプロセッサは、前記第1の条件付きモビリティのソースPSCellが前記後続の条件付きPSCell変更における候補PSCellの1つとされることを、前記ソースPSCellを提供するソースSNに示すよう構成される、
    請求項1~4のいずれか1項に記載のRANノード。
  6.  User Equipment(UE)のためのデュアルコネクティビティにおいてMaster Cell Group(MCG)に関連付けられたMaster Node(MN)として動作するよう構成された無線アクセスネットワーク(RAN)ノードにより行われる方法であって、
     制御メッセージを候補Secondary Node(SN)に送信することを備え、
     前記制御メッセージは、前記UEためのPrimary Secondary Cell Group(SCG)Cell(PSCell)の追加又は変更を伴う第1の条件付きモビリティのために1又はそれ以上の候補PSCellが前記候補SNによって準備される必要があることを示し、
     前記制御メッセージは、前記第1の条件付きモビリティのために前記UEに供給される前記1又はそれ以上の候補PSCellの設定が前記第1の条件付きモビリティの後の後続の条件付きPSCell変更のために前記UEにより再利用される動作モードが推奨されることを示す、
    方法。
  7.  User Equipment(UE)のためのデュアルコネクティビティにおいてMaster Cell Group(MCG)に関連付けられたMaster Node(MN)として動作するよう構成された無線アクセスネットワーク(RAN)ノードのための方法をコンピュータに行わせるプログラムを格納した非一時的なコンピュータ可読媒体であって、
     前記方法は、制御メッセージを候補Secondary Node(SN)に送信することを備え、
     前記制御メッセージは、前記UEためのPrimary Secondary Cell Group(SCG)Cell(PSCell)の追加又は変更を伴う第1の条件付きモビリティのために1又はそれ以上の候補PSCellが前記候補SNによって準備される必要があることを示し、
     前記制御メッセージは、前記第1の条件付きモビリティのために前記UEに供給される前記1又はそれ以上の候補PSCellの設定が前記第1の条件付きモビリティの後の後続の条件付きPSCell変更のために前記UEにより再利用される動作モードが推奨されることを示す、
    非一時的なコンピュータ可読媒体。
  8.  User Equipment(UE)のためのデュアルコネクティビティにおいてSecondary Cell Group(SCG)に関連付けられたソースSecondary Node(SN)として動作するよう構成された無線アクセスネットワーク(RAN)ノードであって、
     少なくとも1つのメモリと、
     前記少なくとも1つのメモリに結合された少なくとも1つのプロセッサと、
    を備え、
     前記少なくとも1つのプロセッサは、制御メッセージを前記デュアルコネクティビティのMaster Node(MN)に送信するよう構成され、
     前記制御メッセージは、前記UEための第1の条件付きPrimary Secondary Cell Group(SCG)Cell(PSCell)変更のために前記ソースSNが推薦する1又はそれ以上の候補PSCellを示し、
     前記制御メッセージは、前記第1の条件付きPSCell変更のために前記UEに供給される前記1又はそれ以上の候補PSCellの設定が前記第1の条件付きPCell変更の後の後続の条件付きPSCell変更のために前記UEにより再利用される動作モードが推奨されることを示す、
    RANノード。
  9.  前記少なくとも1つのプロセッサは、前記後続の条件付きPSCell変更のために前記1又はそれ以上の候補PSCellの設定が前記UEにより維持される必要があるか否かを決定するよう構成される、
    請求項8に記載のRANノード。
  10.  前記制御メッセージは、SN Change Requiredメッセージである、
    請求項8又は9に記載のRANノード。
  11.  User Equipment(UE)のためのデュアルコネクティビティにおいてSecondary Cell Group(SCG)に関連付けられたソースSecondary Node(SN)として動作するよう構成された無線アクセスネットワーク(RAN)ノードにより行われる方法であって、
     制御メッセージを前記デュアルコネクティビティのMaster Node(MN)に送信することを備え、
     前記制御メッセージは、前記UEための第1の条件付きPrimary Secondary Cell Group(SCG)Cell(PSCell)変更のために前記ソースSNが推薦する1又はそれ以上の候補PSCellを示し、
     前記制御メッセージは、前記第1の条件付きPSCell変更のために前記UEに供給される前記1又はそれ以上の候補PSCellの設定が前記第1の条件付きPCell変更の後の後続の条件付きPSCell変更のために前記UEにより再利用される動作モードが推奨されることを示す、
    方法。
  12.  User Equipment(UE)のためのデュアルコネクティビティにおいてSecondary Cell Group(SCG)に関連付けられた候補Secondary Node(SN)として動作するよう構成された無線アクセスネットワーク(RAN)ノードであって、
     少なくとも1つのメモリと、
     前記少なくとも1つのメモリに結合された少なくとも1つのプロセッサと、
    を備え、
     前記少なくとも1つのプロセッサは、第1の制御メッセージを前記デュアルコネクティビティのMaster Node(MN)から受信し、前記第1の制御メッセージに応答して第2の制御メッセージを前記MNに送信するよう構成され、
     前記第1の制御メッセージは、前記UEためのPrimary Secondary Cell Group(SCG)Cell(PSCell)の追加又は変更を伴う第1の条件付きモビリティのために1又はそれ以上の候補PSCellが準備される必要があることを示し、
     前記第2の制御メッセージは、前記1又はそれ以上の候補PSCellのうち前記候補SNにより準備された少なくとも1つの候補PSCellを示し、
     前記第2の制御メッセージは、前記第1の条件付きモビリティのために前記UEに供給される前記少なくとも1つの候補PSCellの設定が前記第1の条件付きモビリティの後の後続の条件付きPSCell変更のために前記UEにより再利用される動作モードが推奨されることを示す、
    RANノード。
  13.  前記少なくとも1つのプロセッサは、前記後続の条件付きPSCell変更のために前記少なくとも1つの候補PSCellの設定が前記UEにより維持される必要があるか否かを決定するよう構成される、
    請求項12に記載のRANノード。
  14.  前記第1の制御メッセージは、SN Addition Requestメッセージであり、前記第2の制御メッセージはSN Addition Request Acknowledgeメッセージである、
    請求項12又は13に記載のRANノード。
  15.  User Equipment(UE)のためのデュアルコネクティビティにおいてSecondary Cell Group(SCG)に関連付けられた候補Secondary Node(SN)として動作するよう構成された無線アクセスネットワーク(RAN)ノードにより行われる方法であって、
     第1の制御メッセージを前記デュアルコネクティビティのMaster Node(MN)から受信すること、及び
     前記第1の制御メッセージに応答して第2の制御メッセージを前記MNに送信すること、
    を備え、
     前記第1の制御メッセージは、前記UEためのPrimary Secondary Cell Group(SCG)Cell(PSCell)の追加又は変更を伴う第1の条件付きモビリティのために1又はそれ以上の候補PSCellが準備される必要があることを示し、
     前記第2の制御メッセージは、前記1又はそれ以上の候補PSCellのうち前記候補SNにより準備された少なくとも1つの候補PSCellを示し、
     前記第2の制御メッセージは、前記第1の条件付きモビリティのために前記UEに供給される前記少なくとも1つの候補PSCellの設定が前記第1の条件付きモビリティの後の後続の条件付きPSCell変更のために前記UEにより再利用される動作モードが推奨されることを示す、
    方法。
  16.  User Equipment(UE)のためのデュアルコネクティビティにおいてSecondary Cell Group(SCG)に関連付けられた候補Secondary Node(SN)として動作するよう構成された無線アクセスネットワーク(RAN)ノードであって、
     少なくとも1つのメモリと、
     前記少なくとも1つのメモリに結合された少なくとも1つのプロセッサと、
    を備え、
     前記少なくとも1つのプロセッサは、
     前記UEためのPrimary Secondary Cell Group(SCG)Cell(PSCell)の追加又は変更を伴う第1の条件付きモビリティにおける1又はそれ以上の候補PSCellを準備し、
     前記1又はそれ以上の候補PSCellのうち1つが前記UEにより選択されたなら、SN Radio Resource Control(RRC)メッセージを前記UEに送信する、
    よう構成され、
     前記SN RRCメッセージは、前記第1の条件付きモビリティのために準備されていた前記選択された候補PSCell以外の他の1又はそれ以上の候補PSCellの設定が、前記第1の条件付きモビリティの後の後続の条件付きPSCell変更のために前記UEにより再利用される動作モードが推奨されることを示す、
    RANノード。
  17.  前記少なくとも1つのプロセッサは、前記他の1又はそれ以上の候補PSCellの設定が前記後続の条件付きPSCell変更のために前記UEにより維持される必要があるか否かを決定するよう構成される、
    請求項16に記載のRANノード。
  18.  User Equipment(UE)のためのデュアルコネクティビティにおいてSecondary Cell Group(SCG)に関連付けられた候補Secondary Node(SN)として動作するよう構成された無線アクセスネットワーク(RAN)ノードにより行われる方法であって、
     前記UEためのPrimary Secondary Cell Group(SCG)Cell(PSCell)の追加又は変更を伴う第1の条件付きモビリティにおける1又はそれ以上の候補PSCellを準備すること、及び
     前記1又はそれ以上の候補PSCellのうち1つが前記UEにより選択されたなら、SN Radio Resource Control(RRC)メッセージを前記UEに送信すること、
    を備え、
     前記SN RRCメッセージは、前記第1の条件付きモビリティのために準備されていた前記選択された候補PSCell以外の1又はそれ以上の候補PSCellの設定が、前記第1の条件付きモビリティの後の後続の条件付きPSCell変更のために前記UEにより再利用される動作モードが推奨されることを示す、
    方法。
  19.  User Equipment(UE)の条件付きハンドオーバのソースノードとして動作するよう構成された無線アクセスネットワーク(RAN)ノードであって、
     少なくとも1つのメモリと、
     前記少なくとも1つのメモリに結合された少なくとも1つのプロセッサと、
    を備え、
     前記少なくとも1つのプロセッサは、制御メッセージを候補ターゲットノードに送信するよう構成され、
     前記制御メッセージは、前記UEの第1の条件付きハンドオーバのために1又はそれ以上の候補ターゲットセルが前記候補ターゲットノードによって準備される必要があることを示し、
     前記制御メッセージは、前記第1の条件付きハンドオーバのために前記UEに供給される前記1又はそれ以上の候補ターゲットセルの設定が前記第1の条件付きハンドオーバの後の後続の第2の条件付きハンドオーバのために前記UEにより再利用される動作モードが推奨されることを示す、
    RANノード。
  20.  前記少なくとも1つのプロセッサは、前記第2の条件付きハンドオーバのために前記1又はそれ以上の候補ターゲットセルの設定が前記UEにより維持される必要があるか否かを決定するよう構成される、
    請求項19に記載のRANノード。
  21.  User Equipment(UE)の条件付きハンドオーバのソースノードとして動作するよう構成された無線アクセスネットワーク(RAN)ノードにより行われる方法であって、
     制御メッセージを候補ターゲットノードに送信することを備え、
     前記制御メッセージは、前記UEの第1の条件付きハンドオーバのために1又はそれ以上の候補ターゲットセルが前記候補ターゲットノードによって準備される必要があることを示し、
     前記制御メッセージは、前記第1の条件付きハンドオーバのために前記UEに供給される前記1又はそれ以上の候補ターゲットセルの設定が前記第1の条件付きハンドオーバの後の後続の第2の条件付きハンドオーバのために前記UEにより再利用される動作モードが推奨されることを示す、
    方法。
  22.  User Equipment(UE)の条件付きハンドオーバの候補ターゲットノードとして動作するよう構成された無線アクセスネットワーク(RAN)ノードであって、
     少なくとも1つのメモリと、
     前記少なくとも1つのメモリに結合された少なくとも1つのプロセッサと、
    を備え、
     前記少なくとも1つのプロセッサは、第1の制御メッセージをソースノードから受信し、前記第1の制御メッセージに応答して第2の制御メッセージを前記ソースノードに送信するよう構成され、
     前記第1の制御メッセージは、前記UEの第1の条件付きハンドオーバのために1又はそれ以上の候補ターゲットセルが準備される必要があることを示し、
     前記第2の制御メッセージは、前記1又はそれ以上の候補ターゲットセルのうち前記ソースノードにより準備された少なくとも1つの候補ターゲットセルを示し、
     前記第2の制御メッセージは、前記第1の条件付きハンドオーバのために前記UEに供給される前記少なくとも1つの候補ターゲットセルの設定が前記第1の条件付きハンドオーバの後の後続の第2の条件付きハンドオーバのために前記UEにより再利用される動作モードが推奨されることを示す、
    RANノード。
  23.  前記少なくとも1つのプロセッサは、前記第2の条件付きハンドオーバのために前記1又はそれ以上の候補ターゲットセルの設定が前記UEにより維持される必要があるか否かを決定するよう構成される、
    請求項22に記載のRANノード。
  24.  User Equipment(UE)の条件付きハンドオーバの候補ターゲットノードとして動作するよう構成された無線アクセスネットワーク(RAN)ノードにより行われる方法であって、
     第1の制御メッセージをソースノードから受信すること、及び
     前記第1の制御メッセージに応答して第2の制御メッセージを前記ソースノードに送信すること、
    を備え、
     前記第1の制御メッセージは、前記UEの第1の条件付きハンドオーバのために1又はそれ以上の候補ターゲットセルが準備される必要があることを示し、
     前記第2の制御メッセージは、前記1又はそれ以上の候補ターゲットセルのうち前記ソースノードにより準備された少なくとも1つの候補ターゲットセルを示し、
     前記第2の制御メッセージは、前記第1の条件付きハンドオーバのために前記UEに供給される前記少なくとも1つの候補ターゲットセルの設定が前記第1の条件付きハンドオーバの後の後続の第2の条件付きハンドオーバのために前記UEにより再利用される動作モードが推奨されることを示す、
    方法。
  25.  User Equipment(UE)の条件付きハンドオーバの候補ターゲットノードとして動作するよう構成された無線アクセスネットワーク(RAN)ノードであって、
     少なくとも1つのメモリと、
     前記少なくとも1つのメモリに結合された少なくとも1つのプロセッサと、
    を備え、
     前記少なくとも1つのプロセッサは、
     前記UEの第1の条件付きハンドオーバにおける1又はそれ以上の候補ターゲットセルを準備し、
     前記1又はそれ以上の候補ターゲットセルのうち1つが前記UEにより選択されたなら、Radio Resource Control(RRC)メッセージを前記UEに送信する、
    よう構成され、
     前記RRCメッセージは、前記第1の条件付きハンドオーバのために準備されていた前記選択された候補ターゲットセル以外の他の1又はそれ以上の候補ターゲットセルの設定が、前記第1の条件付きハンドオーバの後の後続の第2の条件付きハンドオーバのために前記UEにより再利用される動作モードが推奨されることを示す、
    RANノード。
  26.  前記少なくとも1つのプロセッサは、前記他の1又はそれ以上の候補ターゲットセルの設定が前記第2の条件付きハンドオーバのために前記UEにより維持される必要があるか否かを決定するよう構成される、
    請求項25に記載のRANノード。
  27.  User Equipment(UE)の条件付きハンドオーバの候補ターゲットノードとして動作するよう構成された無線アクセスネットワーク(RAN)ノードにより行われる方法であって、
     前記UEの第1の条件付きハンドオーバにおける1又はそれ以上の候補ターゲットセルを準備すること、及び
     前記1又はそれ以上の候補ターゲットセルのうち1つが前記UEにより選択されたなら、Radio Resource Control(RRC)メッセージを前記UEに送信すること、
    を備え、
     前記RRCメッセージは、前記第1の条件付きハンドオーバのために準備されていた前記選択された候補ターゲットセル以外の1又はそれ以上の候補ターゲットセルの設定が、前記第1の条件付きハンドオーバの後の後続の第2の条件付きハンドオーバのために前記UEにより再利用される動作モードが推奨されることを示す、
    方法。
  28.  User Equipment(UE)であって、
     少なくとも1つのメモリと、
     前記少なくとも1つのメモリに結合された少なくとも1つのプロセッサと、
    を備え、
     前記少なくとも1つのプロセッサは、
     前記UEためのPrimary Secondary Cell Group(SCG)Cell(PSCell)の追加又は変更を伴う第1の条件付きモビリティのための複数の候補Secondary Node(SN)により提供される複数の候補PSCellの設定をMaster Node(MN)から受信し、
     前記複数の候補PSCellのうち1つの実行条件が満たされたなら、前記1つの候補PSCellに対応する設定を適用し、
     前記1つの候補PSCellを提供する選択された候補SNによって提供される他の1又はそれ以上の候補PSCellの設定のみを、前記第1の条件付きモビリティの後の後続の条件付きPSCell変更のために選択的に維持する、
    よう構成される、
    UE。
  29.  User Equipment(UE)により行われる方法であって、
     前記UEためのPrimary Secondary Cell Group(SCG)Cell(PSCell)の追加又は変更を伴う第1の条件付きモビリティのための複数の候補Secondary Node(SN)により提供される複数の候補PSCellの設定をMaster Node(MN)から受信すること、
     前記複数の候補PSCellのうち1つの実行条件が満たされたなら、前記1つの候補PSCellに対応する設定を適用すること、及び
     前記1つの候補PSCellを提供する選択された候補SNによって提供される他の1又はそれ以上の候補PSCellの設定のみを、前記第1の条件付きモビリティの後の後続の条件付きPSCell変更のために選択的に維持すること、
    を備える方法。
  30.  User Equipment(UE)であって、
     少なくとも1つのメモリと、
     前記少なくとも1つのメモリに結合された少なくとも1つのプロセッサと、
    を備え、
     前記少なくとも1つのプロセッサは、
     前記UEためのPrimary Secondary Cell Group(SCG)Cell(PSCell)の追加又は変更を伴う第1の条件付きモビリティのための複数の候補PSCellの設定をMaster Node(MN)から受信し、
     前記複数の候補PSCellのうち1つの実行条件が満たされたなら、前記1つの候補PSCellに対応する設定を適用し、
     前記1つの候補PSCell以外の前記複数の候補PSCellのうち、前記MN又は1若しくはそれ以上の候補Secondary Node(SN)により指定された1又はそれ以上の候補PSCellの設定を、前記第1の条件付きモビリティの後の後続の条件付きPSCell変更のために選択的に維持する、
    よう構成される、
    UE。
  31.  User Equipment(UE)により行われる方法であって、
     少なくとも1つのメモリと、
     前記UEためのPrimary Secondary Cell Group(SCG)Cell(PSCell)の追加又は変更を伴う第1の条件付きモビリティのための複数の候補PSCellの設定をMaster Node(MN)から受信すること、
     前記複数の候補PSCellのうち1つの実行条件が満たされたなら、前記1つの候補PSCellに対応する設定を適用すること、及び
     前記1つの候補PSCell以外の前記複数の候補PSCellのうち、前記MN又は1若しくはそれ以上の候補Secondary Node(SN)により指定された1又はそれ以上の候補PSCellの設定を、前記第1の条件付きモビリティの後の後続の条件付きPSCell変更のために選択的に維持すること、
    を備える方法。
  32.  User Equipment(UE)のためのデュアルコネクティビティにおいてSecondary Cell Group(SCG)に関連付けられた候補Secondary Node(SN)として動作するよう構成された無線アクセスネットワーク(RAN)ノードであって、
     少なくとも1つのメモリと、
     前記少なくとも1つのメモリに結合された少なくとも1つのプロセッサと、
    を備え、
     前記少なくとも1つのプロセッサは、
     前記UEためのPrimary Secondary Cell Group(SCG)Cell(PSCell)の追加又は変更を伴う第1の条件付きモビリティのために前記候補SNにより準備された1又はそれ以上の候補PSCellをMaster Node(MN)に示し、
     前記1又はそれ以上の候補PSCellのうち、前記第1の条件付きモビリティの後の後続の条件付きPSCell変更のためにその設定が維持される必要がある少なくとも1つの候補PSCellを前記MNに示す、
    よう構成される、
    RANノード。
  33.  User Equipment(UE)のためのデュアルコネクティビティにおいてSecondary Cell Group(SCG)に関連付けられた候補Secondary Node(SN)として動作するよう構成された無線アクセスネットワーク(RAN)ノードにより行われる方法であって、
     前記UEためのPrimary Secondary Cell Group(SCG)Cell(PSCell)の追加又は変更を伴う第1の条件付きモビリティのために前記候補SNにより準備された1又はそれ以上の候補PSCellをMaster Node(MN)に示すこと、及び
     前記1又はそれ以上の候補PSCellのうち、前記第1の条件付きモビリティの後の後続の条件付きPSCell変更のためにその設定が維持される必要がある少なくとも1つの候補PSCellを前記MNに示すこと、
    を備える方法。
  34.  User Equipment(UE)のためのデュアルコネクティビティにおいてMaster Cell Group(MCG)に関連付けられたMaster Node(MN)として動作するよう構成された無線アクセスネットワーク(RAN)ノードであって、
     少なくとも1つのメモリと、
     前記少なくとも1つのメモリに結合された少なくとも1つのプロセッサと、
    を備え、
     前記少なくとも1つのプロセッサは、前記UEためのPrimary Secondary Cell Group(SCG)Cell(PSCell)の追加又は変更を伴う第1の条件付きモビリティの第1の候補Secondary Node(SN)から制御メッセージを受信するよう構成され、
     前記制御メッセージは、前記第1の条件付きモビリティのために前記第1の候補SNにより準備された1又はそれ以上の候補PSCellを示し、
     前記制御メッセージは、前記1又はそれ以上の候補PSCellのうち、前記第1の条件付きモビリティの後の後続の条件付きPSCell変更のためにその設定が維持される必要がある少なくとも1つの候補PSCellを示す、
    RANノード。
  35.  前記少なくとも1つのプロセッサは、前記なくとも1つの候補PSCellを前記UEに知らせせるよう構成される、
    請求項34に記載のRANノード。
  36.  前記少なくとも1つのプロセッサは、前記第1の候補SNとは異なる前記第1の条件付きモビリティの第2の候補SNに、前記少なくとも1つの候補PSCellを知らせるよう構成される、
    請求項34又は35に記載のRANノード。
  37.  User Equipment(UE)のためのデュアルコネクティビティにおいてMaster Cell Group(MCG)に関連付けられたMaster Node(MN)として動作するよう構成された無線アクセスネットワーク(RAN)ノードにより行われる方法であって、
     前記UEためのPrimary Secondary Cell Group(SCG)Cell(PSCell)の追加又は変更を伴う第1の条件付きモビリティの第1の候補Secondary Node(SN)から制御メッセージを受信することを備え、
     前記制御メッセージは、前記第1の条件付きモビリティのために前記第1の候補SNにより準備された1又はそれ以上の候補PSCellを示し、
     前記制御メッセージは、前記1又はそれ以上の候補PSCellのうち、前記第1の条件付きモビリティの後の後続の条件付きPSCell変更のためにその設定が維持される必要がある少なくとも1つの候補PSCellを示す、
    方法。
  38.  User Equipment(UE)であって、
     少なくとも1つのメモリと、
     前記少なくとも1つのメモリに結合された少なくとも1つのプロセッサと、
    を備え、
     前記少なくとも1つのプロセッサは、
     前記UEの第1の条件付きハンドオーバのための複数の候補ターゲットノードにより提供される複数の候補ターゲットセルの設定をソースノードから受信し、
     前記複数の候補ターゲットセルのうち1つの実行条件が満たされたなら、前記1つの候補ターゲットセルに対応する設定を適用し、
     前記1つの候補ターゲットセルを提供する選択された候補ターゲットノードによって提供される他の1又はそれ以上の候補ターゲットセルの設定のみを、前記第1の条件付きハンドオーバの後続の第2の条件付きハンドオーバのために選択的に維持する、
    よう構成される、
    UE。
  39.  User Equipment(UE)により行われる方法であって、
     前記UEの第1の条件付きハンドオーバのための複数の候補ターゲットノードにより提供される複数の候補ターゲットセルの設定をソースノードから受信すること、
     前記複数の候補ターゲットセルのうち1つの実行条件が満たされたなら、前記1つの候補ターゲットセルに対応する設定を適用すること、及び
     前記1つの候補ターゲットセルを提供する選択された候補ターゲットノードによって提供される他の1又はそれ以上の候補ターゲットセルの設定のみを、前記第1の条件付きハンドオーバの後続の第2の条件付きハンドオーバのために選択的に維持すること、
    を備える方法。
  40.  User Equipment(UE)であって、
     少なくとも1つのメモリと、
     前記少なくとも1つのメモリに結合された少なくとも1つのプロセッサと、
    を備え、
     前記少なくとも1つのプロセッサは、
     前記UEの第1の条件付きハンドオーバのための複数の候補ターゲットセルの設定をソースノードから受信し、
     前記複数の候補ターゲットセルのうち1つの実行条件が満たされたなら、前記1つの候補ターゲットセルに対応する設定を適用し、
     前記1つの候補ターゲットセルを除く前記複数の候補ターゲットセルのうち、前記ソースノード又は1又はそれ以上の候補ターゲットノードにより指定された1又はそれ以上の候補ターゲットセルの設定を、前記第1の条件付きハンドオーバの後続の第2の条件付きハンドオーバのために選択的に維持する、
    よう構成される、
    UE。
  41.  User Equipment(UE)により行われる方法であって、
     前記UEの第1の条件付きハンドオーバのための複数の候補ターゲットセルの設定をソースノードから受信すること、
     前記複数の候補ターゲットセルのうち1つの実行条件が満たされたなら、前記1つの候補ターゲットセルに対応する設定を適用すること、及び
     前記1つの候補ターゲットセルを除く前記複数の候補ターゲットセルのうち、前記ソースノード又は1又はそれ以上の候補ターゲットノードにより指定された1又はそれ以上の候補ターゲットセルの設定を、前記第1の条件付きハンドオーバの後続の第2の条件付きハンドオーバのために選択的に維持すること、
    を備える方法。
  42.  User Equipment(UE)の条件付きハンドオーバの候補ターゲットノードとして動作するよう構成された無線アクセスネットワーク(RAN)ノードであって、
     少なくとも1つのメモリと、
     前記少なくとも1つのメモリに結合された少なくとも1つのプロセッサと、
    を備え、
     前記少なくとも1つのプロセッサは、
     前記UEの第1の条件付きハンドオーバのために前記候補ターゲットノードにより準備された1又はそれ以上の候補ターゲットセルをソースノードに示し、
     前記1又はそれ以上の候補ターゲットセルのうち、前記第1の条件付きハンドオーバの後続の第2の条件付きハンドオーバのためにその設定が維持される必要がある少なくとも1つの候補ターゲットセルを前記ソースノードに示す、
    よう構成される、
    RANノード。
  43.  User Equipment(UE)の条件付きハンドオーバの候補ターゲットノードとして動作するよう構成された無線アクセスネットワーク(RAN)ノードにより行われる方法であって、
     前記UEの第1の条件付きハンドオーバのために前記候補ターゲットノードにより準備された1又はそれ以上の候補ターゲットセルをソースノードに示すこと、及び
     前記1又はそれ以上の候補ターゲットセルのうち、前記第1の条件付きハンドオーバの後続の第2の条件付きハンドオーバのためにその設定が維持される必要がある少なくとも1つの候補ターゲットセルを前記ソースノードに示すこと、
    を備える方法。
  44.  User Equipment(UE)の条件付きハンドオーバのソースノードとして動作するよう構成された無線アクセスネットワーク(RAN)ノードであって、
     少なくとも1つのメモリと、
     前記少なくとも1つのメモリに結合された少なくとも1つのプロセッサと、
    を備え、
     前記少なくとも1つのプロセッサは、前記UEの第1の条件付きハンドオーバの第1の候補ターゲットノードから制御メッセージを受信するよう構成され、
     前記制御メッセージは、前記第1の条件付きハンドオーバのために前記第1の候補ターゲットノードにより準備された1又はそれ以上の候補ターゲットセルを示し、
     前記制御メッセージは、前記1又はそれ以上の候補ターゲットセルのうち、前記第1の条件付きハンドオーバの後の後続の第2の条件付きハンドオーバのためにその設定が維持される必要がある少なくとも1つの候補ターゲットセルを示す、
    RANノード。
  45.  User Equipment(UE)の条件付きハンドオーバのソースノードとして動作するよう構成された無線アクセスネットワーク(RAN)ノードにより行われる方法であって、
     前記UEの第1の条件付きハンドオーバの第1の候補ターゲットノードから制御メッセージを受信することを備え、
     前記制御メッセージは、前記第1の条件付きハンドオーバのために前記第1の候補ターゲットノードにより準備された1又はそれ以上の候補ターゲットセルを示し、
     前記制御メッセージは、前記1又はそれ以上の候補ターゲットセルのうち、前記第1の条件付きハンドオーバの後の後続の第2の条件付きハンドオーバのためにその設定が維持される必要がある少なくとも1つの候補ターゲットセルを示す、
    方法。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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NTT DOCOMO, INC.: "Further consideration for Conditional PSCell addition and change", 3GPP DRAFT; R2-2010626, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG2, no. Electric meeting; 20201102 - 20201113, R2-2010626, 27 October 2020 (2020-10-27), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , XP051947949 *
QUALCOMM INCORPORATED: "CPA and MN initiated Inter-SN CPC procedures: preparation and execution phases", 3GPP DRAFT; R2-2101872, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG2, no. E-meeting; 20210125 - 20210205, 15 January 2021 (2021-01-15), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , XP051974734 *
QUALCOMM INCORPORATED: "SN initiated Inter-SN CPC procedure: preparation and execution phases", 3GPP DRAFT; R2-2101875, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG2, no. E-meeting; 20210125 - 20210205, 15 January 2021 (2021-01-15), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , XP051974737 *

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