WO2023127639A1 - 基地局及び通信方法 - Google Patents

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WO2023127639A1
WO2023127639A1 PCT/JP2022/047100 JP2022047100W WO2023127639A1 WO 2023127639 A1 WO2023127639 A1 WO 2023127639A1 JP 2022047100 W JP2022047100 W JP 2022047100W WO 2023127639 A1 WO2023127639 A1 WO 2023127639A1
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WO
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measurement gap
measurement
configuration
base station
gap
Prior art date
Application number
PCT/JP2022/047100
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English (en)
French (fr)
Inventor
智之 山本
秀明 ▲高▼橋
Original Assignee
株式会社デンソー
トヨタ自動車株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/24Cell structures
    • H04W16/32Hierarchical cell structures
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/10Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports
    • HELECTRICITY
    • 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
    • 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 base stations and communication methods used in mobile communication systems.
  • UE user equipment
  • RRC radio resource control
  • a “measurement gap” is introduced, which is a gap in time during which no data communication is scheduled periodically to perform or receive a reference signal (RS) for position estimation.
  • RS reference signal
  • MR-DC Multi Radio Dual Connectivity
  • RAT radio access technologies
  • DC dual connectivity
  • the role of the node that communicates with the UE is divided into the master node (MN) and the secondary node (SN), except for settings that are independently determined by the SN, the MN sets the settings for the UE. have decision-making power.
  • MR-DC for a configuration in which MN is an E-UTRA (Evolved Universal Terrestrial Radio Access) base station and SN is an NR (NR Radio Access) base station, the core network is an EPC (Evolved Packet Core) If there is, it is called EN (E-UTRA NR)-DC, and if the core network is 5GC (5th Generation Core network), it is called NGEN (NG-RAN E-UTRA NR)-DC.
  • EPC Evolved Packet Core
  • the MN In EN-DC or NGEN-DC (hereinafter collectively referred to as "(NG) EN-DC"), the MN basically sets the measurement gap pattern for the UE, but FR2 (Frequency Range 2 ) is assumed to be configured in the UE independently by the SN. Under this premise, it has been proposed that the MN and SN cooperate to set a measurement gap pattern in the UE (see Non-Patent Document 3).
  • the SN uses the measurement gap pattern and timing set by the MN. It is efficient to configure the UE with a measurement gap pattern consisting of measurement gaps with different . Alternatively, in some situations, it may be preferable for the SN to configure the UE with a measurement gap pattern consisting of measurement gaps with the same timing as the measurement gap pattern configured by the MN.
  • the SN can appropriately configure the measurement gap pattern for the UE by understanding and considering each measurement gap pattern configured by the MN.
  • the MN can appropriately configure the measurement gap pattern for the UE by understanding and considering each measurement gap pattern configured by the MN.
  • only a single measurement gap pattern can be notified from the MN to the SN, and the SN cannot grasp each measurement gap pattern set by the MN.
  • the present disclosure provides a base station and a communication method that enable the UE to appropriately configure the measurement gap pattern even when each of the MN and SN can configure the UE with the measurement gap pattern. .
  • a base station is a base station that operates as the MN when using dual connectivity in which a master node (MN) and a secondary node (SN) communicate with user equipment (UE).
  • the base station transmits a controller configured to configure a plurality of measurement gap patterns for the UE, and MN configuration gap information indicating configuration of each of the plurality of measurement gap patterns to the SN via a network interface. and a network communication unit.
  • a base station is a base station that operates as the SN when using dual connectivity in which a master node (MN) and a secondary node (SN) communicate with user equipment (UE).
  • the base station includes a network communication unit that receives, from the MN via a network interface, MN configuration gap information indicating settings of each of a plurality of measurement gap patterns that the MN has configured in the UE, and the MN configuration gap information.
  • a communication method is a communication method for a base station that operates as the MN when using dual connectivity in which a master node (MN) and a secondary node (SN) communicate with user equipment (UE).
  • the communication method includes the steps of configuring a plurality of measurement gap patterns for the UE, and transmitting MN configuration gap information indicating configuration of each of the plurality of measurement gap patterns to the SN via a network interface. And prepare.
  • a communication method is a communication method for a base station that operates as the SN when using dual connectivity in which a master node (MN) and a secondary node (SN) communicate with user equipment (UE). .
  • the communication method comprises receiving, from the MN via a network interface, MN configuration gap information indicating respective configurations of a plurality of measurement gap patterns that the MN has configured in the UE; and based on the MN configuration gap information. determining at least one measurement gap pattern for said SN to configure in said UE.
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration example of a mobile communication system according to an embodiment
  • FIG. It is a figure which shows the structural example of the protocol stack in the mobile communication system which concerns on embodiment.
  • FIG. 4 is a diagram showing a general measurement operation
  • 4 is a diagram showing a configuration example of an RRC message in the measurement operation of FIG. 3
  • FIG. 10 is a diagram showing operations when setting a plurality of measurement gap patterns for one UE
  • 6 is a diagram showing a configuration example of an RRC message in the measurement operation of FIG. 5
  • FIG. 6 is a diagram showing a configuration example of an RRC message in the measurement operation of FIG.
  • FIG. 6 is a diagram showing a configuration example of an RRC message in the measurement operation of FIG. 5;
  • FIG. 1 is a diagram showing an overview of MR-DC;
  • FIG. 1 is a diagram showing an overview of MR-DC;
  • FIG. It is a figure which shows the structure of UE which concerns on embodiment.
  • FIG. 4 is a diagram showing a first configuration example of MN configuration gap information according to the embodiment;
  • 10 is a diagram showing a second configuration example of MN setup gap information according to the embodiment; It is a figure which shows the 1st modification of the operation
  • the mobile communication system 1 is, for example, a system conforming to the 3GPP Technical Specification (TS).
  • TS Technical Specification
  • NR NR Radio Access
  • RAT radio access technology
  • the mobile communication system 1 has a configuration based at least partially on E-UTRA (Evolved Universal Terrestrial Radio Access)/LTE (Long Term Evolution), which is the RAT of the 3GPP fourth generation (4G) system.
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • LTE Long Term Evolution
  • the mobile communication system 1 has a network 10 and user equipment (UE) 100 communicating with the network 10 .
  • Network 10 has a radio access network (RAN) 20 and a core network (CN) 30 .
  • RAN 20 is NG-RAN (Next Generation Radio Access Network) in 5G/NR.
  • the RAN 20 may be E-UTRAN (Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network) in 4G/LTE.
  • CN20 is 5GC (5th Generation Core network) in 5G/NR.
  • the CN 20 may be an EPC (Evolved Packet Core) in 4G/LTE.
  • the UE 100 is a device used by a user.
  • the UE 100 is, for example, a portable device such as a mobile phone terminal such as a smart phone, a tablet terminal, a notebook PC, a communication module, or a communication card.
  • the UE 100 may be a vehicle (eg, car, train, etc.) or a device provided therein.
  • the UE 100 may be a transport body other than a vehicle (for example, a ship, an airplane, etc.) or a device provided thereon.
  • the UE 100 may be a sensor or a device attached thereto.
  • the UE 100 includes a mobile station, a mobile terminal, a mobile device, a mobile unit, a subscriber station, a subscriber terminal, a subscriber device, a subscriber unit, a wireless station, a wireless terminal, a wireless device, a wireless unit, a remote station, and a remote terminal. , remote device, or remote unit.
  • RAN 20 includes a plurality of base stations 200 .
  • Each base station 200 manages at least one cell.
  • a cell constitutes the minimum unit of a communication area. For example, one cell belongs to one frequency (carrier frequency) and is configured by one component carrier.
  • the term “cell” may represent a radio communication resource and may also represent a communication target of UE 100 .
  • Each base station 200 can perform radio communication with the UE 100 residing in its own cell.
  • the base station 200 communicates with the UE 100 using the RAN protocol stack.
  • Base station 200 provides user plane and control plane protocol termination towards UE 100 and is connected to CN 30 via a base station-CN network interface.
  • a base station 200 in 5G/NR is called a gNodeB (gNB), and a base station 200 in 4G/LTE is called an eNodeB (eNB).
  • a base station-CN interface in 5G/NR is called an NG interface
  • a base station-CN interface in 4G/LTE is called an S1 interface.
  • Base station 200 is connected to adjacent base stations via a network interface between base stations.
  • the interface between base stations in 5G/NR is called the Xn interface
  • the interface between base stations in 4G/LTE is called the X2 interface.
  • the CN 30 includes core network device 300 .
  • the core network device 300 is an AMF (Access and Mobility Management Function) and/or a UPF (User Plane Function) in 5G/NR.
  • the core network device 300 may be an MME (Mobility Management Entity) and/or an S-GW (Serving Gateway) in 4G/LTE.
  • AMF/MME performs mobility management of UE100.
  • UPF/S-GW provides functions specialized for user plane processing.
  • the protocol of the wireless section between the UE 100 and the base station 200 includes a physical (PHY) layer, a MAC (Medium Access Control) layer, an RLC (Radio Link Control) layer, a PDCP (Packet Data Convergence Protocol) layer, It has an RRC (Radio Resource Control) layer.
  • PHY physical
  • MAC Medium Access Control
  • RLC Radio Link Control
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RRC Radio Resource Control
  • the PHY layer performs encoding/decoding, modulation/demodulation, antenna mapping/demapping, and resource mapping/demapping. Data and control information are transmitted between the PHY layer of the UE 100 and the PHY layer of the base station 200 via physical channels.
  • a physical channel consists of multiple OFDM symbols in the time domain and multiple subcarriers in the frequency domain.
  • One subframe consists of a plurality of OFDM symbols in the time domain.
  • a resource block is a resource allocation unit, and is composed of a plurality of OFDM symbols and a plurality of subcarriers.
  • a frame may consist of 10 ms and may include 10 subframes of 1 ms.
  • a subframe can include a number of slots corresponding to the subcarrier spacing.
  • the physical downlink control channel plays a central role, for example, for purposes such as downlink scheduling assignments, uplink scheduling grants, and transmission power control.
  • the UE100 is C -RNTI (Cell -Radio Network Temporary Identifier) and MCS -C -RNTI (MCS -C -RNTI) assigned from base station 200 to UE100.
  • C -RNTI Cell -Radio Network Temporary Identifier
  • MCS -C -RNTI MCS -C -RNTI
  • EME -C -RNTI or CS -RNTI (CONFIGURED SCHEDULING- RNTI) is used to blind-decode the PDCCH, and the successfully decoded DCI is acquired as the DCI addressed to the own UE.
  • the DCI transmitted from the base station 200 is added with CRC parity bits scrambled by C-RNTI and MCS-C-RNTI or CS-RNTI.
  • the UE 100 can use a narrower bandwidth than the system bandwidth (that is, the cell bandwidth).
  • the base station 200 configures the UE 100 with a bandwidth part (BWP: BandWidth Part) made up of consecutive PRBs.
  • BWP BandWidth Part
  • UE 100 transmits and receives data and control signals on the active BWP. Up to four BWPs can be set in the UE 100, for example. Each BWP may have different subcarrier spacing and may overlap each other in frequency. If multiple BWPs are configured for the UE 100, the base station 200 can specify which BWP to activate through downlink control. This allows the base station 200 to dynamically adjust the UE bandwidth according to the amount of data traffic of the UE 100, etc., and reduce UE power consumption.
  • the base station 200 can configure up to 3 control resource sets (CORESET) for each of up to 4 BWPs on the serving cell.
  • CORESET is a radio resource for control information that the UE 100 should receive.
  • UE 100 may be configured with up to 12 CORESETs on the serving cell.
  • Each CORESET has an index from 0 to 11.
  • a CORESET consists of 6 resource blocks (PRBs) and 1, 2 or 3 consecutive OFDM symbols in the time domain.
  • the MAC layer performs data priority control, retransmission processing by hybrid ARQ (HARQ: Hybrid Automatic Repeat reQuest), random access procedures, and the like. Data and control information are transmitted between the MAC layer of the UE 100 and the MAC layer of the base station 200 via transport channels.
  • the MAC layer of base station 200 includes a scheduler. The scheduler determines uplink and downlink transport formats (transport block size, modulation and coding scheme (MCS: Modulation and Coding Scheme)) and resources to be allocated to UE 100 .
  • MCS modulation and coding scheme
  • the RLC layer uses the functions of the MAC layer and PHY layer to transmit data to the RLC layer on the receiving side. Data and control information are transmitted between the RLC layer of the UE 100 and the RLC layer of the base station 200 via logical channels.
  • the PDCP layer performs header compression/decompression and encryption/decryption.
  • An SDAP (Service Data Adaptation Protocol) layer may be provided as an upper layer of the PDCP layer.
  • the SDAP (Service Data Adaptation Protocol) layer performs mapping between an IP flow, which is the unit of QoS (Quality of Service) control performed by the core network, and a radio bearer, which is the unit of AS (Access Stratum) QoS control.
  • the RRC layer controls logical channels, transport channels and physical channels according to radio bearer establishment, re-establishment and release.
  • RRC signaling for various settings is transmitted between the RRC layer of UE 100 and the RRC layer of base station 200 .
  • UE 100 When there is an RRC connection between the RRC of UE 100 and the RRC of base station 200, UE 100 is in the RRC connected state. If there is no RRC connection between the RRC of the UE 100 and the RRC of the base station 200, the UE 100 is in RRC idle state. When the RRC connection between the RRC of UE 100 and the RRC of base station 200 is suspended, UE 100 is in RRC inactive state.
  • the NAS layer located above the RRC layer performs session management and mobility management for UE100.
  • NAS signaling is transmitted between the NAS layer of the UE 100 and the NAS layer of the core network device 300 (AMF/MME).
  • AMF/MME NAS layer of the core network device 300
  • the UE 100 has an application layer and the like in addition to the radio interface protocol.
  • FIG. 3 is a diagram showing a general measurement operation.
  • UE 100 is in the RRC connected state.
  • UE 100 communicates with base station 200 in a serving cell managed by base station 200 .
  • step S1 the base station 200 generates an RRC message including measurement settings to the UE100.
  • the RRC message is, for example, an RRC reconfiguration message, an RRC resume message, or the like, but the RRC reconfiguration message will be described below as an example.
  • the RRC reconfiguration message is a message for changing the RRC connection.
  • the RRC message (for example, RRCReconfiguration) includes a measurement configuration (MeasConfig) that specifies the measurement that the UE 100 should perform.
  • MeasConfig a measurement configuration that specifies the measurement that the UE 100 should perform.
  • the measurement settings include a list of measurement objects to be added and/or modified (MeasObjectToAddModList), a list of measurement report settings to be added and/or modified (ReportConfigToAddModList), /or contains a list of measurement identifiers to be modified (MeasIdToAddModList) and measurement gap configuration (MeasGapConfig).
  • the measurement configuration may also include a list of measurement objects to remove (MeasObjectToRemoveList), a list of measurement report configurations to remove (ReportConfigToRemoveList), and a list of measurement identifiers to remove (MeasIdToRemoveList).
  • the measurement target list may include multiple measurement target settings (MeasObjectToAddMod) that specify measurement targets.
  • the measurement object configuration includes a set of measurement object identifier (MeasObjectId) and measurement object information (measObject).
  • the measurement target identifier is used to identify the measurement target configuration.
  • the measurement target information may be, for example, information specifying frequencies, reference signals, and the like.
  • the reference signal includes a primary synchronization signal (PSS), a secondary synchronization signal (SSS), a synchronization signal and a physical broadcast channel block (SSB) composed of a physical broadcast channel (PBCH), and a channel state information reference signal. (CSI-RS) and/or positioning reference signals (PRS).
  • Measurement object settings include, for example, measurement object settings (MeasObjectNR) that specify information applicable to SS/PBCH block intra-/inter-frequency measurements and/or CSI-RS intra-/inter-frequency measurements.
  • a list of measurement report settings may include multiple measurement report settings (ReportConfigToAddMod).
  • the measurement report configuration includes a set of report configuration identifier (ReportConfigId) and measurement report configuration (reportConfig).
  • ReportConfigId report configuration identifier
  • measurement report configuration reportConfig
  • a reporting configuration identifier is used to identify a measurement reporting configuration.
  • Measurement reporting settings may specify criteria that trigger reporting of the results of a measurement.
  • the list of measurement identifiers includes sets of measurement identifiers (MeasId), measurement object identifiers (MeasObjectId), and report configuration identifiers (ReportConfigId). Therefore, a measurement identifier is associated with a combination of a measurement target configuration and a measurement report configuration via a measurement target identifier and a report configuration identifier. In this way, the settings related to the measurement target and the report of the measurement results are configured in separate lists, and are enabled by being linked by the measurement identifier (MeasId).
  • a measurement gap configuration (MeasGapConfig) is used to set up and release a measurement gap pattern.
  • a measurement gap pattern consists of measurement gaps that can interrupt communication.
  • Measurement gap settings may include gapOffset, mgl, mgrp and mgta.
  • mgl is the measurement gap length of the measurement gap.
  • mgrp is the measurement gap repetition period (MGRP) of the measurement gap.
  • mgta is the measurement gap timing advance.
  • gapOffset is the gap offset of the measured gap pattern with MGRP.
  • step S2 the UE 100 that has received the RRC message performs measurements on the measurement target based on the measurement settings included in the received RRC message.
  • the UE 100 performs measurements on the measurement targets set based on the measurement target settings in the measurement gaps set based on the measurement gap settings.
  • step S3 the UE 100 transmits a measurement report including the measurement results in step S2 to the base station 200.
  • UE 100 transmits a measurement report to base station 200 when the measurement report is triggered based on the measurement report configuration.
  • Base station 200 receives the measurement report from UE 100 .
  • multiple measurement gap patterns are set in the UE 100 so that each measurement target can be measured with the optimum measurement gap pattern. methods are discussed.
  • a case where multiple measurement gap pattern settings exist for one UE 100 may be referred to as "multiple concurrent and independent MG patterns”.
  • FIG. 5 is a diagram showing the operation of setting multiple measurement gap patterns for one UE 100.
  • FIG. 5 differences from the general measurement operation described above will be mainly described.
  • step S11 the base station 200 transmits an RRC message to the UE100.
  • the measurement configuration (MeasConfig) included in the RRC message includes a list of measurement gap configurations to be added and/or modified (MeasGapToAddModList).
  • the measurement configuration may include a list of measurement gap identifiers to remove (MeasGapToRemoveList).
  • the measurement gap configuration list (MeasGapToAddModList) includes a measurement gap identifier (MeasGapId) and a set (MeasGapToAddMod) of a plurality of measurement gap configurations (MeasGapConfig).
  • a measurement gap identifier is used to identify a measurement gap configuration (measurement gap pattern).
  • the RRC message also includes a set of measurement identifiers and measurement gap identifiers.
  • the measurement identifier list (MeasIdToAddMod) includes a set (MeasIdToAddMod) of a measurement identifier (MeasId) and a measurement gap identifier (MeasGapId).
  • the set further includes a measurement object identifier (MeasObjectId) and a report configuration identifier (reportConfigId).
  • the measurement gap identifier is associated with the measurement identifier.
  • each of the multiple measurement configurations is associated with a measurement identifier via the measurement gap identifier.
  • the measurement configuration may include an existing measurement gap configuration (MeasGapConfig) apart from the list of measurement gap configurations.
  • An existing measurement gap configuration may be treated as one of multiple measurement gap configurations.
  • a measurement gap configuration in the list of measurement gap configurations may be treated as a second or subsequent measurement gap configuration.
  • the existing measurement gap configuration may not be used if the RRC message contains a list of measurement gap configurations.
  • the existing measurement gap configuration may be used only when the UE 100 does not support configuration of multiple gap patterns. If the UE 100 supports setting multiple gap patterns, the existing measurement gap setting may not be used.
  • the base station 200 associates measurement gap settings with measurement identifiers so that each frequency layer is associated with only one gap pattern. Even if the same frequency layer is used, different reference signals (for example, SSB, CSI-RS, PRS) to be measured may be treated as different frequency layers.
  • different reference signals for example, SSB, CSI-RS, PRS
  • the UE 100 that has received the RRC message performs measurement on the measurement target. Specifically, the UE 100 performs measurements on the measurement targets set based on the measurement target settings in the measurement gaps of the multiple measurement gap patterns set based on the multiple measurement gap settings. In this way, UE 100 is configured with multiple gap patterns based on multiple measurement gap settings. Specifically, when performing measurement on a predetermined measurement target, the UE 100 performs measurement using a measurement gap pattern based on a measurement gap setting associated with a measurement identifier associated with the predetermined measurement target. Here, the UE 100 uses the measurement gap pattern based on the measurement gap configuration associated with the measurement identifier via the measurement gap identifier, based on the measurement target configuration associated with the measurement identifier via the measurement target identifier. Measure the object to be measured.
  • step S13 the UE 100 transmits a measurement report including the measurement results in step S12 to the base station 200.
  • UE 100 transmits a measurement report to base station 200 when the measurement report is triggered based on the measurement report configuration.
  • Base station 200 receives the measurement report from UE 100 .
  • FIG. 9 (Overview of MR-DC) Next, an outline of MR-DC will be described with reference to FIGS. 9 and 10. FIG.
  • the UE 100 is a master cell group (MCG) 201M managed by the master node (MN) 200M and a secondary cell group (SCG) 201S managed by the secondary node (SN) 200S.
  • MN 200M may be an NR base station (gNB) or an LTE base station (eNB).
  • MN 200M is also called a master base station.
  • SN200S may be an NR base station (gNB) or an LTE base station (eNB).
  • SN200S is also called a secondary base station.
  • MN 200M sends a predetermined message (for example, SN Addition Request message) to SN 200S, and MN 200M sends an RRC Reconfiguration message to UE 100 to start DC.
  • a predetermined message for example, SN Addition Request message
  • RRC Reconfiguration message for example, RRC Reconfiguration message
  • UE 100 in the RRC connected state is assigned radio resources by the respective schedulers of MN 200M and SN 200S, which are connected to each other via a network interface, and performs radio communication using the radio resources of MN 200M and SN 200S.
  • the network interface between MN 200M and SN 200 may be Xn interface or X2 interface.
  • MN 200M and SN 200 communicate with each other through the network interface.
  • MN 200M may have a control plane connection with the core network.
  • the MN 200M provides the main radio resource for the UE 100.
  • MN 200M manages MCG 201M.
  • MCG 201M is a group of serving cells associated with MN 200M.
  • MCG 201M has a primary cell (PCell) and optionally one or more secondary cells (SCells).
  • the SN200S may not have a control plane connection with the core network.
  • the SN 200S provides the UE 100 with additional radio resources.
  • SN200S manages SCG201S.
  • the SCG 201S has a Primary Secondary Cell (PSCell) and optionally one or more SCells.
  • PSCell Primary Secondary Cell
  • SCell optionally one or more SCells.
  • PCell of MCG201M and PSCell of SCG201S are also called a special cell (SpCell).
  • the role of the node that communicates with the UE100 is divided between the MN200M and the SN200S, and the MN200M has the initiative to decide the settings for the UE100, except for the settings that are independently decided by the SN200S.
  • a configuration in which MN200M is the E-UTRA base station and SN200S is the NR base station is called (NG)EN-DC.
  • CN 30 is an EPC
  • a configuration in which MN 200M is an E-UTRA base station (eNB) and SN 200S is an NR base station (en-gNB) is called EN-DC.
  • eNB E-UTRA base station
  • en-gNB NR base station
  • NGEN-DC a configuration in which the MN 200M is an E-UTRA base station (ng-eNB) and the SN 200S is an NR base station
  • NE-DC A configuration in which MN 200M is an NR base station (gNB) and SN 200S is an E-UTRA base station (ng-eNB) when CN 30 is 5GC is called NE-DC. Also, when the CN 30 is 5GC, a configuration in which the MN 200M is an NR base station (gNB) and the SN 200S is also an NR base station (gNB) is called NR-DC.
  • the MN 200M basically sets the measurement gap pattern for the UE 100, but the measurement gap pattern for the high frequency band called FR2 (Frequency Range 2) is independent of the SN 200S. is assumed to be set in the UE 100.
  • FR2 Frequency Range 2
  • SN 200S uses the measurement gap pattern and timing set by MN 200M. It is efficient to configure the UE 100 with a measurement gap pattern consisting of measurement gaps with different values. Alternatively, depending on the situation, it may be preferable for the SN 200S to set in the UE 100 a measurement gap pattern consisting of measurement gaps having the same timing as the measurement gap pattern set by the MN 200M. In this way, the SN 200S can appropriately set the measurement gap pattern for the UE 100 by grasping and considering each measurement gap pattern set by the MN 200M.
  • UE 100 includes communication unit 110 and control unit 120 .
  • the communication unit 110 performs wireless communication with the base station 200 by transmitting and receiving wireless signals to and from the base station 200 .
  • the communication unit 110 has at least one transmitter 111 and at least one receiver 112 .
  • the transmitter 111 and receiver 112 may be configured to include multiple antennas and RF circuits.
  • the antenna converts a signal into radio waves and radiates the radio waves into space. Also, the antenna receives radio waves in space and converts the radio waves into signals.
  • the RF circuitry performs analog processing of signals transmitted and received through the antenna.
  • the RF circuitry may include high frequency filters, amplifiers, modulators, low pass filters, and the like.
  • the control unit 120 performs various controls in the UE 100.
  • Control unit 120 controls communication with base station 200 via communication unit 110 .
  • the operations of the UE 100 described above and below may be operations under the control of the control unit 120 .
  • the control unit 120 may include at least one processor capable of executing a program and a memory that stores the program.
  • the processor may execute a program to operate the control unit 120 .
  • the control unit 120 may include a digital signal processor that performs digital processing of signals transmitted and received through the antenna and RF circuitry.
  • the digital processing includes processing of the protocol stack of the RAN. Note that the memory stores programs executed by the processor, parameters related to the programs, and data related to the programs.
  • the memory is ROM (Read Only Memory), EPROM (Erasable Programmable Read Only Memory), EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory), RAM (Random Access Mem ory) and flash memory. All or part of the memory may be included within the processor.
  • the communication section 110 receives from the base station 200 an RRC message including multiple measurement gap settings for setting multiple measurement gap patterns composed of measurement gaps that can interrupt communication.
  • the control section 120 measures the object to be measured in measurement gaps set based on a plurality of measurement gap settings.
  • each of the plurality of measurement gap configurations is associated with at least one measurement identifier associated with a combination of measurement target configuration and measurement report configuration.
  • Control section 120 performs measurement based on the measurement target setting associated with the measurement identifier in the measurement gaps forming the measurement gap pattern based on the measurement gap setting associated with the measurement identifier.
  • the communication unit 110 may receive RRC messages that configure measurement gap patterns from each of the MN 200M and SN 200S. That is, UE 100 can be configured with measurement gap patterns from each of MN 200M and SN 200S. UE 100 (control unit 120) performs measurement on the measurement target in each measurement gap in each measurement gap pattern set by each of MN 200M and SN 200S.
  • the base station 200 has a communication section 210 , a network communication section 220 and a control section 230 .
  • the communication unit 210 receives radio signals from the UE 100 and transmits radio signals to the UE 100.
  • the communication unit 210 has at least one transmitter 211 and at least one receiver 212 .
  • the transmitting section 211 and the receiving section 212 may be configured including an RF circuit.
  • the RF circuitry performs analog processing of signals transmitted and received through the antenna.
  • the RF circuitry may include high frequency filters, amplifiers, modulators, low pass filters, and the like.
  • the network communication unit 220 transmits and receives signals to and from the network.
  • the network communication unit 220 receives signals from adjacent base stations connected via, for example, an Xn interface or an X2 interface, which is an interface between base stations, and transmits signals to the adjacent base stations. Also, the network communication unit 220 receives signals from the core network device 300 connected via the NG interface or the S1 interface, for example, and transmits signals to the core network device 300 .
  • the control unit 230 performs various controls in the base station 200.
  • the control unit 230 controls communication with the UE 100 via the communication unit 210, for example.
  • the control unit 230 controls communication with a node (for example, an adjacent base station, the core network device 300) via the network communication unit 220, for example.
  • the operations of the base station 200 described above and below may be operations under the control of the control unit 230 .
  • the control unit 230 may include at least one processor capable of executing programs and a memory storing the programs.
  • the processor may execute a program to operate the controller 230 .
  • Control unit 230 may include a digital signal processor that performs digital processing of signals transmitted and received through the antenna and RF circuitry.
  • the digital processing includes processing of the protocol stack of the RAN.
  • the memory stores programs executed by the processor, parameters related to the programs, and data related to the programs. All or part of the memory may be included within the processor.
  • the base station 200 configured in this way may operate as the MN 200M when using MR-DC.
  • base station 200 may be an E-UTRA base station operating as MN 200M in (NG)EN-DC.
  • the control section 230 configures multiple measurement gap patterns for the UE 100 .
  • Network communication section 220 transmits MN configuration gap information indicating the configuration of each of the plurality of measurement gap patterns to SN 200S via the network interface. Thereby, even if each of MN 200M and SN 200S can configure a measurement gap pattern in UE 100, SN 200S can grasp and consider each measurement gap pattern configured in MN 200M. Therefore, the SN 200S can appropriately set the measurement gap pattern for the UE 100.
  • the base station 200 may operate as the SN 200S when using MR-DC.
  • base station 200 may be an NR base station operating as SN200S in (NG)EN-DC.
  • the network communication unit 220 receives MN configuration gap information indicating the configuration of each of the multiple measurement gap patterns configured in the UE 100 by the MN 200M from the MN 200M via the network interface.
  • Control section 230 determines at least one measurement gap pattern that SN 200S configures in UE 100 based on the MN configuration gap information.
  • FIG. 13 Operaation example of mobile communication system
  • FIG. 13 is a diagram showing an operation example of the mobile communication system 1 according to the embodiment.
  • the MN 200M transmits to the UE 100 an RRC message including measurement settings for setting multiple measurement gap patterns.
  • the measurement gap pattern that the MN 200M configures in the UE 100 may be a measurement gap pattern for purposes (objects) other than FR2.
  • the "purpose" of the measurement gap pattern may be referred to as the "use case" of the measurement gap pattern.
  • MN 200M transmits MN configuration gap information indicating the configuration of each measurement gap pattern configured in UE 100 in step S101 via a network interface (specifically, an interface between base stations). Send to SN200S. SN 200S (network communication unit 220) receives the MN configuration gap information.
  • MN configuration gap information consists of information elements included in inter-base station messages transmitted over the inter-base station interface.
  • Such an inter-base station message may be an SN addition request message to add SN 200S when starting a DC, or an SN modification request message to modify the configuration of SN 200S after starting a DC.
  • the information element that constitutes the MN configuration gap information may be CG-ConfigInfo, which is a type of inter-node RRC message and used for establishing or changing the SCG, or an information element newly introduced in the inter-base station message.
  • CG-ConfigInfo is a type of inter-node RRC message and used for establishing or changing the SCG
  • an information element newly introduced in the inter-base station message may be An example in which the information element forming the gap upper limit information is CG-ConfigInfo will be mainly described below.
  • the SN 200S determines at least one measurement gap pattern that the SN 200S configures in the UE 100 based on the MN configuration gap information received in step S102. For example, SN 200S (control unit 230) associates a plurality of measurement targets with the same measurement gap pattern in MN 200M, and when load concentration during the measurement gap of UE 100 is assumed, the measurement set by MN 200M It may be determined to configure the UE 100 with a measurement gap pattern consisting of measurement gaps with different timings from the gap pattern. Alternatively, if the SN 200S wants to use the measurement gap pattern set by the MN 200M, as in the modification example described later, it may decide to set the same measurement gap pattern as the measurement gap pattern set by the MN 200M in the UE 100.
  • the SN 200S transmits to the UE 100 an RRC message including measurement settings for setting the measurement gap pattern determined in step S103.
  • the measurement gap pattern that the SN 200S sets in the UE 100 may be a measurement gap pattern that targets (targets) FR2.
  • the SN 200S can grasp the multiple measurement gap patterns set by the MN 200M. Therefore, depending on the situation, it is possible to ensure optimum performance by overlapping or shifting the measurement gap timing of the measurement gap pattern set by the SN 200S with respect to the measurement gap pattern set by the MN 200M. .
  • FIG. 14 is a diagram showing a first configuration example of MN configuration gap information according to the embodiment.
  • MN 200M transmits to UE 100 an RRC message including measurement settings for setting multiple measurement gap patterns.
  • the MN 200M (network communication unit 220) transmits the measurement configuration transmitted to the UE 100 to the SN 200S as MN configuration gap information.
  • SN 200S (network communication unit 220) receives the measurement configuration transmitted from MN 200M to UE 100 as MN configuration gap information from MN 200M. This allows the SN 200S to grasp the overall measurement configuration including multiple measurement gap patterns that the MN 200M has transmitted to the UE 100. Therefore, the SN 200S can appropriately set the measurement gap pattern for the UE 100.
  • CG-ConfigInfo transmitted from MN 200M to SN 200S includes "CG-Config-v17xy-IEs" corresponding to MN configuration gap information indicating the configuration of each measurement gap pattern configured in UE 100.
  • CG-Config-v17xy-IEs includes measurement settings (MeasConfig) set in UE 100 by MN 200M.
  • FIG. 15 is a diagram showing a second configuration example of MN configuration gap information according to the embodiment.
  • the MN 200M (network communication unit 220) transmits individual setting information to each of the plurality of measurement gap patterns that the MN 200M has set in the UE 100, which is part of the information of the measurement configuration (MeasConfig) transmitted to the UE 100. It is transmitted to SN 200S as MN setup gap information. That is, MN 200M (network communication unit 220) transmits to SN 200S, as MN configuration gap information, an information element obtained by extracting only the minimum information necessary for SN 200S to configure a measurement gap pattern from information included in MeasConfig. .
  • SN 200S receives from MN 200M, as MN configuration gap information, configuration information that is part of the measurement configuration transmitted from MN 200M to UE 100 and is individual for each of a plurality of measurement gap patterns. This makes it possible to reduce the size (message size) of the MN configuration gap information compared to the first configuration example described above.
  • CG-ConfigInfo transmitted from MN 200M to SN 200S includes "CG-Config-v17xy-IEs" corresponding to MN configuration gap information indicating the configuration of each measurement gap pattern configured in UE 100.
  • 'CG-Config-v17xy-IEs' includes 'measConfigSNList-r17', which is a new information element that lists 'MeasConfigSN-r17', which is individual configuration information for each measurement gap pattern set in UE 100 by MN 200M. .
  • 'MeasConfigSN-r17' includes 'RAT-Type' indicating the RAT type, 'ARFCN-ValueEUTRA' indicating the carrier frequency, the measurement gap setting 'measGapConfig', and the measurement gap pattern as parameters of the corresponding measurement gap pattern. It contains at least one information element of "gapPurpose” indicating the purpose (target) of the "gapPurpose” is, for example, “perUE”, which is a measurement gap pattern set for each UE, "perFR1” indicating that FR1 (Frequency Range 1) is targeted, and FR2 (Frequency Range 2). Either one of 'perFR2', which indicates that the positioning reference signal (PRS) is intended, and 'forPRS', which indicates that the positioning reference signal (PRS) is intended, is set.
  • each measurement gap pattern is assigned a measurement gap identifier.
  • the MN configuration gap information transmitted from MN 200M to SN 200S includes measurement gap identifiers for each of multiple measurement gap patterns configured in UE 100 by MN 200M. Thereby, the SN 200S can not only grasp each measurement gap pattern set in the UE 100 by the MN 200M, but also grasp the measurement gap identifier of the measurement gap pattern.
  • SN 200S transmits to UE 100 an RRC message including information (measurement configuration) for configuring the measurement gap pattern determined by itself.
  • the SN 200S sets in the UE 100 a measurement gap pattern selected from a plurality of measurement gap patterns set in the UE 100 by the MN 200M
  • the SN 200S sets the measurement gap identifier of the selected measurement gap pattern.
  • the SN 200S uses the same setting as the measurement gap pattern that has already been set in the UE 100 from the MN 200M, it is not necessary to send the substance of the setting of the measurement gap pattern, and it is sufficient to send the measurement gap identifier of the measurement gap pattern to the UE 100. Therefore, consumption of radio resources and power can be reduced.
  • the measurement gap identifier space by dividing the ID space (measurement gap identifier space) of the measurement gap identifier between the MN 200M and the SN 200S, it is possible to set the measurement gap identifier unique to the SN 200S. For example, if the maximum number of IDs is 64, 0-31 may be defined for MN 200M and 32-63 may be defined for SN 200S. In this way, when a measurement gap identifier space that can be assigned by the SN 200S is provided independently of the measurement gap identifier space that can be assigned by the MN 200M, the SN 200S (control unit 230) selects the measurement gap identifier space that can be assigned by the SN 200S. A measurement gap identifier may be assigned.
  • MN 200M (control unit 230) measures from the measurement gap identifier space assignable by MN 200M. Gap identifiers may be assigned.
  • step S101 the MN 200M (transmitting section 211) transmits to the UE 100 an RRC message including measurement settings for setting multiple measurement gap patterns.
  • MN 200M (network communication unit 220) transmits MN configuration gap information indicating the configuration of each measurement gap pattern configured in UE 100 in step S101 via a network interface (specifically, interface between base stations). Send to SN200S.
  • the MN configuration gap information includes a measurement gap identifier for each measurement gap pattern in addition to the configuration details of each measurement gap pattern configured in the UE 100 by the MN 200M (see FIGS. 14 and 15).
  • SN 200S network communication unit 220 receives the MN configuration gap information.
  • step S103 the SN 200S (control unit 230) determines at least one measurement gap pattern that the SN 200S configures in the UE 100 based on the MN configuration gap information received in step S102a.
  • the SN 200S may decide to set in the UE 100 a measurement gap pattern consisting of measurement gaps whose timing is different from the measurement gap pattern set by the MN 200M.
  • the SN 200S (the control unit 230) may set the measurement gap identifier assigned from the assignable measurement gap identifier space by the SN 200S to the UE 100 together with the measurement gap setting (step S104a).
  • the SN 200S may set the measurement gap identifier of the measurement gap pattern in the UE 100 (step S104a).
  • the SN 200S (control unit 230) may associate the measurement gap identifier with the measurement target.
  • the SN 200S transmits SN setting gap information indicating each setting of one or more measurement gap patterns set in the UE 100 by the SN 200S to the MN 200M via the network interface.
  • MN 200M receives SN configuration gap information indicating each configuration of one or more measurement gap patterns configured in UE 100 by SN 200S from SN 200S via the network interface.
  • steps S101 to S104 are the same as in the above embodiment.
  • step S201 SN 200S (network communication unit 220) sends SN setting gap information indicating each setting of one or more measurement gap patterns set in UE 100 by SN 200S (step S104) to MN 200M via a network interface. Send.
  • the SN configuration gap information consists of information elements included in inter-base station messages transmitted over the inter-base station interface.
  • Such an inter-base station message may be an acknowledgment message to an add SN request message or a modify SN request message to modify the configuration of SN 200S after initiating a DC.
  • Information elements that make up the SN setting gap information may be CG-Config, which is a type of inter-node RRC message and is used for SCG setting requests, etc., or information elements that are newly introduced into inter-base station messages. There may be.
  • the SN setting gap information may have the same configuration as either the first configuration example or the second configuration example of the SN setting gap information described above.
  • the SN 200S may transmit the measurement configuration configured in the UE 100 in step S104 to the MN 200M as SN configuration gap information.
  • the SN 200S may transmit to the MN 200M the minimum required information (see FIG. 15) of the measurement settings configured in the UE 100 in step S104 as SN configuration gap information.
  • the MN 200M since the MN 200M can also grasp the measurement gap pattern set by the SN 200S, the MN 200M performs data scheduling while the UE 100 is executing the measurement gap pattern for the SN 200S. It is possible to avoid wasting radio resources and electric power such as hoarding.
  • the MN 200M may be an NR base station.
  • the MN 200M may be an E-UTRA base station.
  • SN 200S may be an E-UTRA base station.
  • DC dual connectivity
  • the UE 100 may perform multiple connections with three or more base stations 200 including two or more SN200S.
  • multiple connections may also be a form of DC.
  • the operation sequences (and operation flows) in the above-described embodiments do not necessarily have to be executed in chronological order according to the order described in the flow diagrams or sequence diagrams. For example, the steps in the operations may be performed out of order or in parallel with the order illustrated in the flow diagrams or sequence diagrams. Also, some steps in the operation may be omitted and additional steps may be added to the process. Further, the operation sequences (and operation flows) in the above-described embodiments may be implemented independently, or two or more operation sequences (and operation flows) may be combined and implemented. For example, some steps of one operation flow may be added to another operation flow, or some steps of one operation flow may be replaced with some steps of another operation flow.
  • the mobile communication system based on NR was mainly described as the mobile communication system 1.
  • the mobile communication system 1 is not limited to this example.
  • the mobile communication system 1 may be a TS-compliant system of either LTE or another generation system (eg, 6th generation) of the 3GPP standard.
  • Base station 200 may be an eNB that provides E-UTRA user plane and control plane protocol termination towards UE 100 in LTE.
  • the mobile communication system 1 may be a system conforming to a TS of a standard other than the 3GPP standard.
  • the base station 200 may be an IAB (Integrated Access and Backhaul) donor or an IAB node.
  • IAB Integrated Access and Backhaul
  • a program that causes a computer to execute each process performed by the UE 100 or the base station 200 may be provided.
  • the program may be recorded on a computer readable medium.
  • a computer readable medium allows the installation of the program on the computer.
  • the computer-readable medium on which the program is recorded may be a non-transitory recording medium.
  • the non-transitory recording medium is not particularly limited, but may be, for example, a recording medium such as CD-ROM or DVD-ROM.
  • a circuit that executes each process performed by the UE 100 or the base station 200 is integrated, and at least a part of the UE 100 or the base station 200 is configured as a semiconductor integrated circuit (chipset, SoC (System-on-a-Chip)).
  • “transmit” may mean performing at least one layer of processing in the protocol stack used for transmission, or physically transmitting the signal wirelessly or by wire. It may mean sending to Alternatively, “transmitting” may mean a combination of performing the at least one layer of processing and physically transmitting the signal wirelessly or by wire.
  • “receive” may mean performing processing of at least one layer in the protocol stack used for reception, or physically receiving a signal wirelessly or by wire. may mean that Alternatively, “receiving” may mean a combination of performing the at least one layer of processing and physically receiving the signal wirelessly or by wire.
  • “obtain/acquire” may mean obtaining information among stored information, and may mean obtaining information among information received from other nodes.
  • a master node (MN) (200M) and a secondary node (SN) (200S) is a base station (200) that operates as the MN (200M) when using dual connectivity that communicates with the user equipment (UE) (100) hand, a control unit (230) that configures a plurality of measurement gap patterns for the UE (100);
  • a base station (200) comprising a network communication unit (220) that transmits MN configuration gap information indicating configuration of each of the plurality of measurement gap patterns to the SN (200S) via a network interface.
  • Appendix 2 The base according to appendix 1, wherein the MN (200M) is an E-UTRA (Evolved Universal Terrestrial Radio Access) base station (200) and the SN (200S) is an NR (NR Radio Access) base station (200) Station (200).
  • MN E-UTRA
  • SN NR Radio Access
  • Appendix 3 further comprising a transmitting unit (211) for transmitting a radio resource control (RRC) message including a measurement configuration for configuring the plurality of measurement gap patterns to the UE (100);
  • RRC radio resource control
  • the base station (200) according to appendix 1 or 2, wherein the network communication unit (220) transmits the measurement configuration transmitted to the UE (100) to the SN (200S) as the MN configuration gap information.
  • the network communication unit (220) uses the MN configuration gap information as the MN configuration gap information, which is part of the information of the measurement configuration transmitted to the UE (100) and is individual configuration information for each of the plurality of measurement gap patterns. (200S).
  • the network communication unit (220) transmits SN configuration gap information indicating each configuration of one or more measurement gap patterns configured in the UE (100) by the SN (200S) via the network interface to the 7.
  • a base station (200) according to any of clauses 1 to 6, received from SN (200S).
  • the master node (MN) (200M) and the secondary node (SN) (200S) are base stations (200) that operate as the SN (200S) when using dual connectivity to communicate with the user equipment (UE) (100) hand,
  • a network communication unit (220) that receives MN configuration gap information indicating respective configurations of a plurality of measurement gap patterns configured in the UE (100) by the MN (200M) from the MN (200M) via a network interface.
  • a control unit (230) that determines at least one measurement gap pattern that the SN (200S) configures in the UE (100) based on the MN configuration gap information; a base station (200).
  • the network communication unit (220) transmits to the MN (200M) individual setting information for each of the plurality of measurement gap patterns, which is a part of information of the measurement configuration transmitted to the UE (100) by the MN (200M). 10. The base station (200) of claim 9, received from said MN (200M) as configuration gap information.
  • (Appendix 12) further comprising a transmitting unit (211) for transmitting a radio resource control (RRC) message including information for setting the determined measurement gap pattern to the UE (100);
  • the transmitter (211) configures the SN (200S) to configure the UE (100) with a measurement gap pattern selected from the plurality of measurement gap patterns configured by the MN (200M) in the UE (100).
  • the control unit (230) determines that the SN (200S) 13.
  • the network communication unit (220) transmits SN configuration gap information indicating each configuration of one or more measurement gap patterns configured in the UE (100) by the SN (200S) via the network interface to the 14.
  • a base station (200) according to any one of clauses 8 to 13, transmitting to the MN (200M).

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Abstract

MN(200M)及びSN(200S)がUE(100)と通信するデュアルコネクティビティを用いる場合においてMN(200M)として動作する基地局(200)は、UE(100)に対して複数の測定ギャップパターンを設定し、当該複数の測定ギャップパターンのそれぞれの設定を示すMN設定ギャップ情報を、ネットワークインターフェイスを介してSN(200S)に送信する。

Description

基地局及び通信方法 関連出願への相互参照
 本出願は、2021年12月27日に出願された特許出願番号2021-212778号に基づくものであって、その優先権の利益を主張するものであり、その特許出願のすべての内容が、参照により本明細書に組み入れられる。
 本開示は、移動通信システムで用いる基地局及び通信方法に関する。
 移動通信システムの標準化プロジェクトである3GPP(登録商標。以下同じ)(3rd Generation Partnership Project)では、無線リソース制御(RRC)コネクティッド状態にあるユーザ装置(UE)が、サービングセル以外の通信品質の測定を行ったり、位置推定用の参照信号(RS)を受信したりするために、周期的にデータ通信のスケジューリングを行わない時間的な隙間をあける「測定ギャップ」が導入されている。このような測定ギャップパターンの設定は、基地局からUEに対してRRCメッセージで通知される。
 現在、3GPPでは、UEが測定すべき測定対象が複数存在する場合であっても、各測定対象に対して最適なギャップパターンで測定を行うことができるように、複数の測定ギャップパターンをUEに設定する方法が議論されている(例えば、非特許文献1及び2参照)。
 複数の測定ギャップパターンをUEに設定するシナリオの1つとして、互いに異なる無線アクセス技術(RAT)を用いる複数のノードとUEが同時通信を行うMR-DC(Multi Radio Dual Connectivity)が挙げられる。このようなデュアルコネクティビティ(DC)においては、UEと通信するノードの役割をマスタノード(MN)及びセカンダリノード(SN)に分け、SNで独立に決められる設定を除き、MNは、UEに対する設定を決める主導権を持つ。
 MR-DCにおいて、MNがE-UTRA(Evolved Universal Terrestrial Radio Access)基地局であって、且つ、SNがNR(NR Radio Access)基地局である構成について、コアネットワークがEPC(Evolved Packet Core)であればEN(E-UTRA NR)-DCと称され、コアネットワークが5GC(5th Generation Core network)であればNGEN(NG-RAN E-UTRA NR)-DCと称される。
 EN-DC又はNGEN-DC(以下、これらを適宜「(NG)EN-DC」と総称する)においては、UEに対する測定ギャップパターンの設定については基本的にMNが行うが、FR2(Frequency Range 2)と称される高周波数帯のための測定ギャップパターンはSNが独立してUEに設定することが想定されている。このような前提下において、MNとSNとが協調して測定ギャップパターンをUEに設定することが提案されている(非特許文献3参照)。
3GPP寄書:RP-211591 3GPP寄書:R4-2115343 3GPP寄書:R2-2109789
 例えば、MNで同一の測定ギャップパターンに対して複数の測定対象が紐づけられており、UEの測定ギャップパターン中の負荷集中が想定される場合、SNは、MNが設定した測定ギャップパターンとタイミングが異なる測定ギャップからなる測定ギャップパターンをUEに設定することが効率的である。或いは、状況によっては、MNが設定した測定ギャップパターンとタイミングが同じ測定ギャップからなる測定ギャップパターンをSNがUEに設定することが好ましい場合もあり得る。
 このように、SNは、MNで設定された各測定ギャップパターンを把握及び考慮することにより、UEに対して測定ギャップパターンを適切に設定できると考えられる。しかしながら、現状の3GPPの技術仕様では、MNからSNに通知できるのは単一の測定ギャップパターンのみであり、SNがMNで設定された各測定ギャップパターンを把握できない。
 そこで、本開示は、MN及びSNのそれぞれがUEに測定ギャップパターンを設定し得る場合であっても、UEに測定ギャップパターンを適切に設定することを可能とする基地局及び通信方法を提供する。
 第1の態様に係る基地局は、マスタノード(MN)及びセカンダリノード(SN)がユーザ装置(UE)と通信するデュアルコネクティビティを用いる場合において前記MNとして動作する基地局である。前記基地局は、前記UEに対して複数の測定ギャップパターンを設定する制御部と、前記複数の測定ギャップパターンのそれぞれの設定を示すMN設定ギャップ情報を、ネットワークインターフェイスを介して前記SNに送信するネットワーク通信部と、を備える。
 第2の態様に係る基地局は、マスタノード(MN)及びセカンダリノード(SN)がユーザ装置(UE)と通信するデュアルコネクティビティを用いる場合において前記SNとして動作する基地局である。前記基地局は、前記MNが前記UEに設定した複数の測定ギャップパターンのそれぞれの設定を示すMN設定ギャップ情報を、ネットワークインターフェイスを介して前記MNから受信するネットワーク通信部と、前記MN設定ギャップ情報に基づいて、前記SNが前記UEに設定する少なくとも1つの測定ギャップパターンを決定する制御部と、を備える。
 第3の態様に係る通信方法は、マスタノード(MN)及びセカンダリノード(SN)がユーザ装置(UE)と通信するデュアルコネクティビティを用いる場合において前記MNとして動作する基地局のための通信方法である。前記通信方法は、前記UEに対して複数の測定ギャップパターンを設定するステップと、前記複数の測定ギャップパターンのそれぞれの設定を示すMN設定ギャップ情報を、ネットワークインターフェイスを介して前記SNに送信するステップと、を備える。
 第4の態様に係る通信方法は、マスタノード(MN)及びセカンダリノード(SN)がユーザ装置(UE)と通信するデュアルコネクティビティを用いる場合において前記SNとして動作する基地局のための通信方法である。前記通信方法は、前記MNが前記UEに設定した複数の測定ギャップパターンのそれぞれの設定を示すMN設定ギャップ情報を、ネットワークインターフェイスを介して前記MNから受信するステップと、前記MN設定ギャップ情報に基づいて、前記SNが前記UEに設定する少なくとも1つの測定ギャップパターンを決定するステップと、を備える。
 本開示についての上記目的およびその他の目的、特徴や利点は、添付の図面を参照しながら下記の詳細な記述により、より明確になる:
実施形態に係る移動通信システムの構成例を示す図である。 実施形態に係る移動通信システムにおけるプロトコルスタックの構成例を示す図である。 一般的な測定動作を示す図である。 図3の測定動作におけるRRCメッセージの構成例を示す図である。 1つのUEに対して複数の測定ギャップパターンを設定する場合の動作を示す図である。 図5の測定動作におけるRRCメッセージの構成例を示す図である。 図5の測定動作におけるRRCメッセージの構成例を示す図である。 図5の測定動作におけるRRCメッセージの構成例を示す図である。 MR-DCの概要を示す図である。 MR-DCの概要を示す図である。 実施形態に係るUEの構成を示す図である。 実施形態に係る基地局の構成を示す図である。 実施形態に係る移動通信システムの動作例を示す図である。 実施形態に係るMN設定ギャップ情報の第1構成例を示す図である。 実施形態に係るMN設定ギャップ情報の第2構成例を示す図である。 実施形態に係る移動通信システムの動作の第1変更例を示す図である。 実施形態に係る移動通信システムの動作の第2変更例を示す図である。
 図面を参照しながら、実施形態に係る移動通信システムについて説明する。図面の記載において、同一又は類似の部分には同一又は類似の符号を付している。
 (移動通信システムの構成)
 まず、図1を参照して、実施形態に係る移動通信システム1の構成について説明する。
 移動通信システム1は、例えば、3GPPの技術仕様(Technical Specification:TS)に準拠したシステムである。以下において、移動通信システム1として、3GPPの第5世代(5G)システムの無線アクセス技術(RAT)であるNR(NR Radio Access)に基づく移動通信システムを主として説明する。但し、移動通信システム1は、少なくとも部分的に、3GPPの第4世代(4G)システムのRATであるE-UTRA(Evolved Universal Terrestrial Radio Access)/LTE(Long Term Evolution)に基づく構成を有していてもよい。
 移動通信システム1は、ネットワーク10と、ネットワーク10と通信するユーザ装置(UE)100とを有する。ネットワーク10は、無線アクセスネットワーク(RAN)20と、コアネットワーク(CN)30とを有する。RAN20は、5G/NRにおけるNG-RAN(Next Generation Radio Access Network)である。RAN20は、4G/LTEにおけるE-UTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network)であってもよい。CN20は、5G/NRにおける5GC(5th Generation Core network)である。CN20は、4G/LTEにおけるEPC(Evolved Packet Core)であってもよい。
 UE100は、ユーザにより利用される装置である。UE100は、例えば、スマートフォンなどの携帯電話端末、タブレット端末、ノートPC、通信モジュール、又は通信カードなどの移動可能な装置である。UE100は、車両(例えば、車、電車など)又はこれに設けられる装置であってよい。UE100は、車両以外の輸送機体(例えば、船、飛行機など)又はこれに設けられる装置であってよい。UE100は、センサ又はこれに設けられる装置であってよい。なお、UE100は、移動局、移動端末、移動装置、移動ユニット、加入者局、加入者端末、加入者装置、加入者ユニット、ワイヤレス局、ワイヤレス端末、ワイヤレス装置、ワイヤレスユニット、リモート局、リモート端末、リモート装置、又はリモートユニット等の別の名称で呼ばれてもよい。
 RAN20は、複数の基地局200を含む。各基地局200は、少なくとも1つのセルを管理する。セルは、通信エリアの最小単位を構成する。例えば、1つのセルは、1つの周波数(キャリア周波数)に属し、1つのコンポーネントキャリアにより構成される。用語「セル」は、無線通信リソースを表すことがあり、UE100の通信対象を表すこともある。各基地局200は、自セルに在圏するUE100との無線通信を行うことができる。基地局200は、RANのプロトコルスタックを使用してUE100と通信する。基地局200は、UE100へ向けたユーザプレーン及び制御プレーンプロトコル終端を提供し、基地局-CN間のネットワークインターフェイスを介してCN30に接続される。5G/NRにおける基地局200はgNodeB(gNB)と称され、4G/LTEにおける基地局200はeNodeB(eNB)と称される。また、5G/NRにおける基地局-CN間インターフェイスはNGインターフェイスと称され、4G/LTEにおける基地局-CN間インターフェイスはS1インターフェイスと称される。基地局200は、基地局間のネットワークインターフェイスを介して隣接基地局と接続される。5G/NRにおける基地局間インターフェイスはXnインターフェイスと称され、4G/LTEにおける基地局間インターフェイスはX2インターフェイスと称される。
 CN30は、コアネットワーク装置300を含む。コアネットワーク装置300は、5G/NRにおけるAMF(Access and Mobility Management Function)及び/又はUPF(User Plane Function)である。コアネットワーク装置300は、4G/LTEにおけるMME(Mobility Management Entity)及び/又はS-GW(Serving Gateway)であってもよい。AMF/MMEは、UE100のモビリティ管理を行う。UPF/S-GWは、ユーザプレーン処理に特化した機能を提供する。
 図2を参照して、実施形態に係る移動通信システム1におけるプロトコルスタックの構成例について説明する。
 UE100と基地局200との間の無線区間のプロトコルは、物理(PHY)レイヤと、MAC(Medium Access Control)レイヤと、RLC(Radio Link Control)レイヤと、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤと、RRC(Radio Resource Control)レイヤとを有する。
 PHYレイヤは、符号化・復号、変調・復調、アンテナマッピング・デマッピング、及びリソースマッピング・デマッピングを行う。UE100のPHYレイヤと基地局200のPHYレイヤとの間では、物理チャネルを介してデータ及び制御情報が伝送される。
 物理チャネルは、時間領域における複数のOFDMシンボルと周波数領域における複数のサブキャリアとで構成される。1つのサブフレームは、時間領域で複数のOFDMシンボルで構成される。リソースブロックは、リソース割当単位であり、複数のOFDMシンボルと複数のサブキャリアとで構成される。フレームは、10msで構成されることができ、1msで構成された10個のサブフレームを含むことができる。サブフレーム内には、サブキャリア間隔に応じた数のスロットが含まれることができる。
 物理チャネルの中で、物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)は、例えば、下りリンクスケジューリング割り当て、上りリンクスケジューリンググラント、及び送信電力制御等の目的で中心的な役割を果たす。例えば、UE100は、基地局200からUE100に割り当てられたC-RNTI(Cell-Radio Network Temporary Identifier)及びMCS-C-RNTI(Modulation and Coding Scheme-C-RNTI)、又はCS-RNTI(Configured Scheduling-RNTI)を用いてPDCCHのブラインド復号を行い、復号に成功したDCIを自UE宛てのDCIとして取得する。ここで、基地局200から送信されるDCIには、C-RNTI及びMCS-C-RNTI、又はCS-RNTIによってスクランブルされたCRCパリティビットが付加されている。
 NRでは、UE100は、システム帯域幅(すなわち、セルの帯域幅)よりも狭い帯域幅を使用できる。基地局200は、連続するPRBからなる帯域幅部分(BWP:BandWidth Part)をUE100に設定する。UE100は、アクティブなBWPにおいてデータ及び制御信号を送受信する。UE100には、例えば、最大4つのBWPが設定可能である。各BWPは、異なるサブキャリア間隔を有していてもよいし、周波数が相互に重複していてもよい。UE100に対して複数のBWPが設定されている場合、基地局200は、ダウンリンクにおける制御によって、どのBWPをアクティブ化するかを指定できる。これにより、基地局200は、UE100のデータトラフィックの量等に応じてUE帯域幅を動的に調整でき、UE電力消費を減少させ得る。
 基地局200は、例えば、サービングセル上の最大4つのBWPのそれぞれに最大3つの制御リソースセット(CORESET:control resource set)を設定できる。CORESETは、UE100が受信すべき制御情報のための無線リソースである。UE100には、サービングセル上で最大12個のCORESETが設定され得る。各CORESETは、0乃至11のインデックスを有する。例えば、CORESETは、6つのリソースブロック(PRB)と、時間領域内の1つ、2つ、又は3つの連続するOFDMシンボルとにより構成される。
 MACレイヤは、データの優先制御、ハイブリッドARQ(HARQ:Hybrid Automatic Repeat reQuest)による再送処理、及びランダムアクセスプロシージャ等を行う。UE100のMACレイヤと基地局200のMACレイヤとの間では、トランスポートチャネルを介してデータ及び制御情報が伝送される。基地局200のMACレイヤはスケジューラを含む。スケジューラは、上下リンクのトランスポートフォーマット(トランスポートブロックサイズ、変調・符号化方式(MCS:Modulation and Coding Scheme))及びUE100への割当リソースを決定する。
 RLCレイヤは、MACレイヤ及びPHYレイヤの機能を利用してデータを受信側のRLCレイヤに伝送する。UE100のRLCレイヤと基地局200のRLCレイヤとの間では、論理チャネルを介してデータ及び制御情報が伝送される。
 PDCPレイヤは、ヘッダ圧縮・伸張、及び暗号化・復号化を行う。
 PDCPレイヤの上位レイヤとしてSDAP(Service Data Adaptation Protocol)レイヤが設けられていてもよい。SDAP(Service Data Adaptation Protocol)レイヤは、コアネットワークがQoS(Quality of Service)制御を行う単位であるIPフローとAS(Access Stratum)がQoS制御を行う単位である無線ベアラとのマッピングを行う。
 RRCレイヤは、無線ベアラの確立、再確立及び解放に応じて、論理チャネル、トランスポートチャネル、及び物理チャネルを制御する。UE100のRRCレイヤと基地局200のRRCレイヤとの間では、各種設定のためのRRCシグナリングが伝送される。UE100のRRCと基地局200のRRCとの間にRRC接続がある場合、UE100はRRCコネクティッド状態にある。UE100のRRCと基地局200のRRCとの間にRRC接続がない場合、UE100はRRCアイドル状態にある。UE100のRRCと基地局200のRRCとの間のRRC接続がサスペンドされている場合、UE100はRRCインアクティブ状態にある。
 RRCレイヤの上位に位置するNASレイヤは、UE100のセッション管理及びモビリティ管理を行う。UE100のNASレイヤとコアネットワーク装置300(AMF/MME)のNASレイヤとの間では、NASシグナリングが伝送される。なお、UE100は、無線インターフェイスのプロトコル以外にアプリケーションレイヤ等を有する。
 (UEによる測定動作の概要)
 次に、図3乃至図8を参照して、UE100による測定動作の概要について説明する。
 図3は、一般的な測定動作を示す図である。UE100は、RRCコネクティッド状態にある。UE100は、基地局200が管理するサービングセルにおいて基地局200との通信を行う。
 ステップS1において、基地局200は、測定設定を含むRRCメッセージをUE100に生成する。RRCメッセージは、例えば、RRC再設定(RRC Reconfiguration)メッセージ又はRRCレジュームメッセージ等であるが、以下において、RRC再設定メッセージを例に挙げて説明する。RRC再設定メッセージは、RRC接続を変更するためのメッセージである。
 図4(1)に示すように、RRCメッセージ(例えば、RRCReconfiguration)は、UE100が実行すべき測定を指定する測定設定(MeasConfig)を含む。
 図4(2)に示すように、測定設定(MeasConfig)は、追加及び/又は変更すべき測定対象のリスト(MeasObjectToAddModList)、追加及び/又は変更すべき測定報告設定のリスト(ReportConfigToAddModList)、追加及び/又は変更すべき測定識別子のリスト(MeasIdToAddModList)、及び測定ギャップ設定(MeasGapConfig)を含む。また、測定設定は、削除すべき測定対象のリスト(MeasObjectToRemoveList)、削除すべき測定報告設定のリスト(ReportConfigToRemoveList)、及び、削除すべき測定識別子のリスト(MeasIdToRemoveList)を含んでよい。
 測定対象のリスト(MeasObjectToAddModList)は、測定対象を指定する測定対象設定(MeasObjectToAddMod)を複数含んでよい。測定対象設定は、測定対象識別子(MeasObjectId)と測定対象情報(measObject)とのセットを含む。測定対象識別子は、測定対象設定を識別するために用いられる。測定対象情報は、例えば、周波数、参照信号等を指定する情報であってよい。参照信号は、プライマリ同期信号(以下、PSS)及びセカンダリ同期信号(以下、SSS)と、物理ブロードキャストチャネル(PBCH)とで構成される同期信号及び物理ブロードキャストチャネルブロック(SSB)、チャネル状態情報参照信号(CSI-RS)、測位用の参照信号(PRS)の少なくともいずれかであってよい。測定対象設定は、例えば、SS/PBCHブロック周波数内/周波数間測定、及び/又はCSI-RS周波数内/周波数間測定に適用可能な情報を指定する測定対象設定(MeasObjectNR)を含む。
 測定報告設定のリスト(ReportConfigToAddModList)は、測定報告設定(ReportConfigToAddMod)を複数含んでよい。測定報告設定は、報告設定識別子(ReportConfigId)と測定報告設定(reportConfig)とのセットを含む。報告設定識別子は、測定報告設定を識別するために用いられる。測定報告設定は、測定の結果を報告のトリガとなる基準を指定してよい。
 図4(3)に示すように、測定識別子のリスト(MeasIdToAddModList)は、測定識別子(MeasId)と、測定対象識別子(MeasObjectId)と、報告設定識別子(ReportConfigId)とのセットを含む。従って、測定識別子は、測定対象識別子と報告設定識別子とを介して、測定対象設定及び測定報告設定の組み合わせと対応付けられている。このように、測定対象及びその測定結果の報告に関する設定はそれぞれ別のリストで構成されており、測定識別子(MeasId)によって紐づけられることで有効になる。
 測定ギャップ設定(MeasGapConfig)は、測定ギャップパターンをセットアップ及び解放するために用いられる。測定ギャップパターンは、通信を中断できる測定ギャップにより構成される。測定ギャップ設定は、gapOffset、mgl、mgrp及びmgtaを含んでもよい。mglは、測定ギャップの測定ギャップ長(measurement gap length)である。mgrpは、測定ギャップの測定ギャップ反復期間(measurement gap repetition period:MGRP)である。mgtaは、測定ギャップタイミングアドバンス(measurement gap timing advance)である。gapOffsetは、MGRPを伴う測定ギャップパターンのギャップオフセットである。
 図3に戻り、ステップS2において、RRCメッセージを受信したUE100は、受信したRRCメッセージに含まれる測定設定に基づいて、測定対象に対する測定を行う。ここで、UE100は、測定ギャップ設定に基づいて設定された測定ギャップ中で、測定対象設定に基づいて設定された測定対象に対する測定を行う。
 ステップS3において、UE100は、ステップS2における測定結果を含む測定報告を基地局200に送信する。UE100は、測定報告設定に基づいて測定報告がトリガされた場合に、測定報告を基地局200に送信する。基地局200は、測定報告をUE100から受信する。
 近年、UE100が測定すべき測定対象が複数存在する場合であっても、各測定対象に対して最適な測定ギャップパターンで測定を行うことができるように、複数の測定ギャップパターンをUE100に設定する方法が議論されている。1つのUE100に対して複数の測定ギャップパターンの設定が存在するケースは、「multiple concurrent and independent MG patterns」と称されることがある。
 図5は、1つのUE100に対して複数の測定ギャップパターンを設定する動作を示す図である。ここでは、上述の一般的な測定動作との相違点を主として説明する。
 図5に示すように、ステップS11において、基地局200は、RRCメッセージをUE100に送信する。
 図6に示すように、RRCメッセージに含まれる測定設定(MeasConfig)は、追加及び/又は変更すべき測定ギャップ設定のリスト(MeasGapToAddModList)を含む。測定設定は、削除すべき測定ギャップ識別子のリスト(MeasGapToRemoveList)を含んでよい。
 測定ギャップ設定のリスト(MeasGapToAddModList)は、測定ギャップ識別子(MeasGapId)と、複数の測定ギャップ設定(MeasGapConfig)とのセット(MeasGapToAddMod)を含む。測定ギャップ識別子は、測定ギャップ設定(測定ギャップパターン)を識別するために用いられる。
 また、RRCメッセージは、測定識別子と測定ギャップ識別子とのセットを含む。図7及び図8に示すように、測定識別子のリスト(MeasIdToAddMod)は、測定識別子(MeasId)と測定ギャップ識別子(MeasGapId)とのセット(MeasIdToAddMod)を含む。当該セットは、測定対象識別子(MeasObjectId)と、報告設定識別子(reportConfigId)とをさらに含む。これにより、測定ギャップ識別子が測定識別子に対応付けられている。その結果、複数の測定設定のそれぞれが、測定ギャップ識別子を介して、測定識別子と対応付けられている。
 図6に示すように、測定設定は、測定ギャップ設定のリストとは別に、既存の測定ギャップ設定(MeasGapConfig)を含んでいてよい。既存の測定ギャップ設定は、複数の測定ギャップ設定のうちの1つとして扱われてもよい。測定ギャップ設定のリスト内の測定ギャップ設定は、2つ目以降の測定ギャップ設定として扱われてもよい。或いは、既存の測定ギャップ設定は、RRCメッセージに測定ギャップ設定のリストが含まれる場合には、使用できなくてよい。また、既存の測定ギャップ設定は、UE100が複数のギャップパターンの設定をサポートしていない場合にのみ、使用できてよい。UE100が複数のギャップパターンの設定をサポートしている場合には、既存の測定ギャップ設定を使用できなくてよい。
 なお、基地局200は、各周波数レイヤが1つのギャップパターンのみに対応付けられるように、測定ギャップ設定と測定識別子とを対応付ける。同じ周波数レイヤであっても測定対象となる参照信号(例えば、SSB、CSI-RS、PRS)が異なる場合には、異なる周波数レイヤとして取り扱ってよい。
 図5に戻り、ステップS12において、RRCメッセージを受信したUE100は、測定対象に対する測定を行う。具体的には、UE100は、複数の測定ギャップ設定に基づいて設定された複数の測定ギャップパターンの測定ギャップ中で、測定対象設定に基づいて設定された測定対象に対する測定を行う。このように、UE100は、複数の測定ギャップ設定に基づいて複数のギャップパターンが設定される。具体的には、UE100は、所定の測定対象に対する測定を行う場合、所定の測定対象に対応付けられた測定識別子と対応付けられた測定ギャップ設定に基づく測定ギャップパターンを用いて測定を行う。ここで、UE100は、測定ギャップ識別子を介して測定識別子に対応付けられた測定ギャップ設定に基づく測定ギャップパターンを用いて、当該測定識別子に測定対象識別子を介して対応付けられた測定対象設定に基づく測定対象に対する測定を行う。
 ステップS13において、UE100は、ステップS12における測定結果を含む測定報告を基地局200に送信する。UE100は、測定報告設定に基づいて測定報告がトリガされた場合に、測定報告を基地局200に送信する。基地局200は、測定報告をUE100から受信する。
 (MR-DCの概要)
 次に、図9及び図10を参照して、MR-DCの概要について説明する。
 図9に示すように、MR-DCにおいて、UE100は、マスタノード(MN)200Mが管理するマスタセルグループ(MCG)201M及びセカンダリノード(SN)200Sが管理するセカンダリセルグループ(SCG)201Sとの同時通信を行う。MN200MはNR基地局(gNB)又はLTE基地局(eNB)であってもよい。MN200Mはマスタ基地局とも称される。SN200SはNR基地局(gNB)又はLTE基地局(eNB)であってもよい。SN200Sはセカンダリ基地局とも称される。
 例えば、MN200MがSN200Sへ所定のメッセージ(例えば、SN Addition Requestメッセージ)を送信し、MN200MがUE100へRRC再設定(RRC Reconfiguration)メッセージを送信することで、DCが開始される。
 RRCコネクティッド状態にあるUE100は、ネットワークインターフェイスを介して互いに接続されたMN200M及びSN200Sのそれぞれのスケジューラから無線リソースが割り当てられ、MN200Mの無線リソース及びSN200Sの無線リソースを用いて無線通信を行う。MN200MとSN200との間のネットワークインターフェイスは、Xnインターフェイス又はX2インターフェイスであってもよい。MN200M及びSN200は、当該ネットワークインターフェイスを介して互いに通信する。
 MN200Mは、コアネットワークとの制御プレーン接続を有していてもよい。MN200Mは、UE100の主たる無線リソースを提供する。MN200Mは、MCG201Mを管理する。MCG201Mは、MN200Mと対応付けられたサービングセルのグループである。MCG201Mは、プライマリセル(PCell)を有し、オプションで1つ以上のセカンダリセル(SCell)を有する。
 SN200Sは、コアネットワークとの制御プレーン接続を有していなくてもよい。SN200Sは、追加的な無線リソースをUE100に提供する。SN200Sは、SCG201Sを管理する。SCG201Sは、プライマリ・セカンダリセル(PSCell)を有し、オプションで1つ以上のSCellを有する。なお、MCG201MのPCell及びSCG201SのPSCellは、スペシャルセル(SpCell)とも称される。
 このように、DC(MR-DC)においては、UE100と通信するノードの役割をMN200M及びSN200Sに分け、SN200Sで独立に決められる設定を除き、MN200Mは、UE100に対する設定を決める主導権を持つ。
 図10に示すように、MR-DCにおいて、MN200MがE-UTRA基地局であって、且つ、SN200SがNR基地局である構成は、(NG)EN-DCと称される。具体的には、CN30がEPCである場合において、MN200MがE-UTRA基地局(eNB)であって、且つ、SN200SがNR基地局(en-gNB)である構成は、EN-DCと称される。また、CN30が5GCである場合において、MN200MがE-UTRA基地局(ng-eNB)であって、且つ、SN200SがNR基地局(gNB)である構成は、NGEN-DCと称される。
 CN30が5GCである場合において、MN200MがNR基地局(gNB)であって、且つ、SN200SがE-UTRA基地局(ng-eNB)である構成は、NE-DCと称される。また、CN30が5GCである場合において、MN200MがNR基地局(gNB)であって、且つ、SN200SもNR基地局(gNB)である構成は、NR-DCと称される。
 (NG)EN-DCにおいては、UE100に対する測定ギャップパターンの設定については基本的にMN200Mが行うが、FR2(Frequency Range 2)と称される高周波数帯のための測定ギャップパターンはSN200Sが独立してUE100に設定することが想定されている。
 例えば、MN200Mで同一の測定ギャップパターンに対して複数の測定対象が紐づけられており、UE100の測定ギャップパターン中の負荷集中が想定される場合、SN200Sは、MN200Mが設定した測定ギャップパターンとタイミングが異なる測定ギャップからなる測定ギャップパターンをUE100に設定することが効率的である。或いは、状況によっては、MN200Mが設定した測定ギャップパターンとタイミングが同じ測定ギャップからなる測定ギャップパターンをSN200SがUE100に設定することが好ましい場合もあり得る。このように、SN200Sは、MN200Mで設定された各測定ギャップパターンを把握及び考慮することにより、UE100に対して測定ギャップパターンを適切に設定できると考えられる。
 以下において、(NG)EN-DCが適用される前提下で、UE100に対して複数の測定ギャップパターンが設定されるシナリオ(multiple concurrent and independent MG patterns)について主として説明する。
 (ユーザ装置の構成)
 次に、図11を参照して、実施形態に係るUE100の構成について説明する。UE100は、通信部110及び制御部120を備える。
 通信部110は、無線信号を基地局200と送受信することによって基地局200との無線通信を行う。通信部110は、少なくとも1つの送信部111及び少なくとも1つの受信部112を有する。送信部111及び受信部112は、複数のアンテナ及びRF回路を含んで構成されてもよい。アンテナは、信号を電波に変換し、当該電波を空間に放射する。また、アンテナは、空間における電波を受信し、当該電波を信号に変換する。RF回路は、アンテナを介して送受信される信号のアナログ処理を行う。RF回路は、高周波フィルタ、増幅器、変調器及びローパスフィルタ等を含んでもよい。
 制御部120は、UE100における各種の制御を行う。制御部120は、通信部110を介した基地局200との通信を制御する。上述及び後述のUE100の動作は、制御部120の制御による動作であってよい。制御部120は、プログラムを実行可能な少なくとも1つのプロセッサ及びプログラムを記憶するメモリを含んでよい。プロセッサは、プログラムを実行して、制御部120の動作を行ってもよい。制御部120は、アンテナ及びRF回路を介して送受信される信号のデジタル処理を行うデジタル信号プロセッサを含んでもよい。当該デジタル処理は、RANのプロトコルスタックの処理を含む。なお、メモリは、プロセッサにより実行されるプログラム、当該プログラムに関するパラメータ、及び、当該プログラムに関するデータを記憶する。メモリは、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable Read Only Memory)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable Read Only Memory)、RAM(Random Access Memory)及びフラッシュメモリの少なくとも1つを含んでよい。メモリの全部又は一部は、プロセッサ内に含まれていてよい。
 このように構成されたUE100において、通信部110は、通信を中断できる測定ギャップにより構成される測定ギャップパターンを複数設定するための複数の測定ギャップ設定を含むRRCメッセージを基地局200から受信する。制御部120は、複数の測定ギャップ設定に基づいて設定された測定ギャップ中で測定対象に対する測定を行う。RRCメッセージにおいて、複数の測定ギャップ設定のそれぞれは、測定対象設定及び測定報告設定の組み合わせと対応付けられた少なくとも1つの測定識別子と対応付けられている。制御部120は、測定識別子と対応付けられた測定対象設定に基づく測定を、当該測定識別子と対応付けられた測定ギャップ設定に基づく測定ギャップパターンを構成する測定ギャップ中で行う。
 実施形態において、通信部110は、測定ギャップパターンを設定するRRCメッセージをMN200M及びSN200Sのそれぞれから受信し得る。すなわち、UE100は、MN200M及びSN200Sのそれぞれから測定ギャップパターンを設定され得る。UE100(制御部120)はMN200M及びSN200Sのそれぞれから設定された各測定ギャップパターン中の各測定ギャップ中で測定対象に対する測定を行う。
 (基地局の構成)
 次に、図12を参照して、実施形態に係る基地局200の構成について説明する。基地局200は、通信部210と、ネットワーク通信部220と、制御部230とを有する。
 通信部210は、例えば、UE100からの無線信号を受信し、UE100への無線信号を送信する。通信部210は、少なくとも1つの送信部211及び少なくとも1つの受信部212を有する。送信部211及び受信部212は、RF回路を含んで構成されてもよい。RF回路は、アンテナを介して送受信される信号のアナログ処理を行う。RF回路は、高周波フィルタ、増幅器、変調器及びローパスフィルタ等を含んでもよい。
 ネットワーク通信部220は、信号をネットワークと送受信する。ネットワーク通信部220は、例えば、基地局間インターフェイスであるXnインターフェイス又はX2インターフェイスを介して接続された隣接基地局から信号を受信し、隣接基地局へ信号を送信する。また、ネットワーク通信部220は、例えば、NGインターフェイス又はS1インターフェイスを介して接続されたコアネットワーク装置300から信号を受信し、コアネットワーク装置300へ信号を送信する。
 制御部230は、基地局200における各種の制御を行う。制御部230は、例えば、通信部210を介したUE100との通信を制御する。また、制御部230は、例えば、ネットワーク通信部220を介したノード(例えば、隣接基地局、コアネットワーク装置300)との通信を制御する。上述及び後述の基地局200の動作は、制御部230の制御による動作であってよい。制御部230は、プログラムを実行可能な少なくとも1つのプロセッサ及びプログラムを記憶するメモリを含んでよい。プロセッサは、プログラムを実行して、制御部230の動作を行ってもよい。制御部230は、アンテナ及びRF回路を介して送受信される信号のデジタル処理を行うデジタル信号プロセッサを含んでもよい。当該デジタル処理は、RANのプロトコルスタックの処理を含む。なお、メモリは、プロセッサにより実行されるプログラム、当該プログラムに関するパラメータ、及び、当該プログラムに関するデータを記憶する。メモリの全部又は一部は、プロセッサ内に含まれていてよい。
 このように構成された基地局200は、MR-DCを用いる場合においてMN200Mとして動作してもよい。具体的には、基地局200は、(NG)EN-DCにおいてMN200Mとして動作するE-UTRA基地局であってもよい。このような基地局200において、制御部230は、UE100に対して複数の測定ギャップパターンを設定する。ネットワーク通信部220は、当該複数の測定ギャップパターンのそれぞれの設定を示すMN設定ギャップ情報を、ネットワークインターフェイスを介してSN200Sに送信する。これにより、MN200M及びSN200SのそれぞれがUE100に測定ギャップパターンを設定し得る場合であっても、SN200Sは、MN200Mで設定された各測定ギャップパターンを把握及び考慮することが可能になる。よって、SN200SがUE100に測定ギャップパターンを適切に設定できる。
 或いは、基地局200は、MR-DCを用いる場合においてSN200Sとして動作してもよい。具体的には、基地局200は、(NG)EN-DCにおいてSN200Sとして動作するNR基地局であってもよい。このような基地局200において、ネットワーク通信部220は、MN200MがUE100に設定した複数の測定ギャップパターンのそれぞれの設定を示すMN設定ギャップ情報を、ネットワークインターフェイスを介してMN200Mから受信する。制御部230は、MN設定ギャップ情報に基づいて、SN200SがUE100に設定する少なくとも1つの測定ギャップパターンを決定する。これにより、MN200M及びSN200SのそれぞれがUE100に測定ギャップパターンを設定し得る場合であっても、SN200Sは、MN200Mで設定された各測定ギャップパターンを把握及び考慮して、UE100に測定ギャップパターンを適切に設定できる。
 (移動通信システムの動作例)
 次に、図13乃至図15を参照して、実施形態に係る移動通信システム1の動作について説明する。
 図13は、実施形態に係る移動通信システム1の動作例を示す図である。
 ステップS101において、MN200M(送信部211)は、複数の測定ギャップパターンを設定するための測定設定を含むRRCメッセージをUE100に送信する。例えば、MN200MがUE100に設定する測定ギャップパターンは、FR2以外を目的(対象)とした測定ギャップパターンであってもよい。測定ギャップパターンの「目的」は、測定ギャップパターンの「ユースケース」と称されてもよい。
 ステップS102において、MN200M(ネットワーク通信部220)は、ステップS101でUE100に設定した各測定ギャップパターンの設定を示すMN設定ギャップ情報を、ネットワークインターフェイス(具体的には、基地局間インターフェイス)を介してSN200Sに送信する。SN200S(ネットワーク通信部220)は、MN設定ギャップ情報を受信する。
 MN設定ギャップ情報は、基地局間インターフェイス上で送信される基地局間メッセージに含まれる情報要素により構成される。このような基地局間メッセージは、DCを開始する際にSN200Sを追加するためのSN追加要求メッセージ、又はDCを開始した後にSN200Sの設定を修正するためのSN修正要求メッセージであってもよい。MN設定ギャップ情報を構成する情報要素は、ノード間RRCメッセージの一種であってSCGの確立又は変更等に用いるCG-ConfigInfoであってもよいし、基地局間メッセージに新たに導入される情報要素であってもよい。以下において、ギャップ上限情報を構成する情報要素がCG-ConfigInfoである一例について主として説明する。
 ステップS103において、SN200S(制御部230)は、ステップS102で受信されたMN設定ギャップ情報に基づいて、SN200SがUE100に設定する少なくとも1つの測定ギャップパターンを決定する。例えば、SN200S(制御部230)は、MN200Mで同一の測定ギャップパターンに対して複数の測定対象が紐づけられており、UE100の測定ギャップ中の負荷集中が想定される場合、MN200Mが設定した測定ギャップパターンとタイミングが異なる測定ギャップからなる測定ギャップパターンをUE100に設定すると決定してもよい。或いは、後述の変更例のように、MN200Mが設定した測定ギャップパターンをSN200Sが流用したい場合、MN200Mが設定した測定ギャップパターンと同じ測定ギャップパターンをUE100に設定すると決定してもよい。
 ステップS104において、SN200S(送信部211)は、ステップS103で決定した測定ギャップパターンを設定するための測定設定を含むRRCメッセージをUE100に送信する。例えば、SN200SがUE100に設定する測定ギャップパターンは、FR2を目的(対象)とした測定ギャップパターンであってもよい。
 このように、実施形態によれば、MN200Mで設定した複数の測定ギャップパターンをSN200Sが把握することができる。そのため、状況に応じて、SN200Sが設定する測定ギャップパターンの測定ギャップのタイミングを、MN200Mが設定した測定ギャップパターンに対して重複させたりずらしたりすることで最適なパフォーマンスを確保することが可能になる。
 (1)MN設定ギャップ情報の第1構成例
 図14は、実施形態に係るMN設定ギャップ情報の第1構成例を示す図である。
 上述のように、MN200M(送信部211)は、複数の測定ギャップパターンを設定する測定設定を含むRRCメッセージをUE100に送信する。本構成例において、MN200M(ネットワーク通信部220)は、UE100に送信した測定設定をMN設定ギャップ情報としてSN200Sに送信する。SN200S(ネットワーク通信部220)は、MN200MがUE100に送信した測定設定をMN設定ギャップ情報としてMN200Mから受信する。これにより、SN200Sは、MN200MがUE100に送信した複数の測定ギャップパターンを含む全体的な測定設定を把握する。よって、SN200SがUE100に測定ギャップパターンを適切に設定可能になる。
 図14に示すように、MN200MからSN200Sに送信されるCG-ConfigInfoは、UE100に設定した各測定ギャップパターンの設定を示すMN設定ギャップ情報に相当する「CG-Config-v17xy-IEs」を含む。「CG-Config-v17xy-IEs」は、MN200MがUE100に設定した測定設定(MeasConfig)を含む。
 (2)MN設定ギャップ情報の第2構成例
 図15は、実施形態に係るMN設定ギャップ情報の第2構成例を示す図である。
 本構成において、MN200M(ネットワーク通信部220)は、UE100に送信した測定設定(MeasConfig)の一部の情報であって、MN200MがUE100に設定した複数の測定ギャップパターンのそれぞれに個別の設定情報をMN設定ギャップ情報としてSN200Sに送信する。すなわち、MN200M(ネットワーク通信部220)は、MeasConfigに含まれる情報のうち、SN200Sが測定ギャップパターンを設定するうえで最低限必要な情報だけを抜粋した情報要素をMN設定ギャップ情報としてSN200Sに送信する。SN200S(ネットワーク通信部220)は、MN200MがUE100に送信した測定設定の一部の情報であって複数の測定ギャップパターンのそれぞれに個別の設定情報をMN設定ギャップ情報としてMN200Mから受信する。これにより、上述の第1構成例に比べてMN設定ギャップ情報のサイズ(メッセージサイズ)を削減できる。
 図15に示すように、MN200MからSN200Sに送信されるCG-ConfigInfoは、UE100に設定した各測定ギャップパターンの設定を示すMN設定ギャップ情報に相当する「CG-Config-v17xy-IEs」を含む。「CG-Config-v17xy-IEs」は、MN200MがUE100に設定した各測定ギャップパターンに個別の設定情報である「MeasConfigSN-r17」をリスト化した新規の情報要素である「measConfigSNList-r17」を含む。「MeasConfigSN-r17」は、対応する測定ギャップパターンのパラメータとして、RATのタイプを示す「RAT-Type」と、キャリア周波数を示す「ARFCN-ValueEUTRA」と、測定ギャップ設定「measGapConfig」と、測定ギャップパターンの目的(対象)を示す「gapPurpose」とのうち、少なくとも1つの情報要素を含む。「gapPurpose」は、例えば、UE単位で設定する測定ギャップパターンである「perUE」、FR1(Frequency Range 1)を対象とすることを示す「perFR1」、FR2(Frequency Range 2)を対象とすることを示す「perFR2」、及びポジショニング参照信号(PRS)を対象とすることを示す「forPRS」のいずれか1つがセットされる。
 (移動通信システムの動作の第1変更例)
 次に、図16を参照して、移動通信システム1の動作の第1変更例について説明する。
 本変更例においては、各測定ギャップパターンに測定ギャップ識別子が割り当てられるものとする。MN200MからSN200Sに送信されるMN設定ギャップ情報は、MN200MがUE100に設定した複数の測定ギャップパターンのそれぞれの測定ギャップ識別子を含む。これにより、SN200Sは、MN200MがUE100に設定した各測定ギャップパターンを把握できるだけでなく、当該測定ギャップパターンの測定ギャップ識別子も把握できる。
 上述のように、SN200S(送信部211)は、自身が決定した測定ギャップパターンを設定するための情報(測定設定)を含むRRCメッセージをUE100に送信する。ここで、SN200S(送信部211)は、MN200MがUE100に設定した複数の測定ギャップパターンの中から選択した測定ギャップパターンをSN200SがUE100に設定する場合、当該選択した測定ギャップパターンの測定ギャップ識別子を含むRRCメッセージを送信してもよい。すなわち、MN200MがUE100に設定した測定ギャップパターンと同一の測定ギャップパターンをSN200SがUE100に設定する場合、当該同一の測定ギャップパターンの測定ギャップ識別子をSN200SがUE100に通知する。これにより、MN200MからUE100に設定済みの測定ギャップパターンと同じ設定をSN200Sが使う場合は、測定ギャップパターンの設定の実体を送る必要がなく、当該測定ギャップパターンの測定ギャップ識別子をUE100に送れば済むため、無線リソースや電力の消費を低減することができる。
 本変更例において、測定ギャップ識別子のID空間(測定ギャップ識別子空間)をMN200MとSN200Sで分けることにより、SN200S独自の測定ギャップ識別子の設定を可能にしてもよい。例えば、最大ID数が64である場合、0~31をMN200M用に規定し、32~63をSN200S用に規定してもよい。このように、MN200Mが割り当て可能な測定ギャップ識別子空間と独立して、SN200Sが割り当て可能な測定ギャップ識別子空間が設けられる場合、SN200S(制御部230)は、SN200Sが割り当て可能な測定ギャップ識別子空間から測定ギャップ識別子を割り当ててもよい。同様に、SN200Sが割り当て可能な測定ギャップ識別子空間と独立して、MN200Mが割り当て可能な測定ギャップ識別子空間が設けられる場合、MN200M(制御部230)は、MN200Mが割り当て可能な測定ギャップ識別子空間から測定ギャップ識別子を割り当ててもよい。
 図16に示すように、ステップS101において、MN200M(送信部211)は、複数の測定ギャップパターンを設定するための測定設定を含むRRCメッセージをUE100に送信する。
 ステップS102aにおいて、MN200M(ネットワーク通信部220)は、ステップS101でUE100に設定した各測定ギャップパターンの設定を示すMN設定ギャップ情報を、ネットワークインターフェイス(具体的には、基地局間インターフェイス)を介してSN200Sに送信する。MN設定ギャップ情報は、MN200MがUE100に設定した各測定ギャップパターンの設定内容(図14、図15参照)に加えて、測定ギャップパターンごとの測定ギャップ識別子を含む。SN200S(ネットワーク通信部220)は、MN設定ギャップ情報を受信する。
 ステップS103において、SN200S(制御部230)は、ステップS102aで受信されたMN設定ギャップ情報に基づいて、SN200SがUE100に設定する少なくとも1つの測定ギャップパターンを決定する。
 例えば、SN200S(制御部230)は、MN200Mが設定した測定ギャップパターンとタイミングが異なる測定ギャップからなる測定ギャップパターンをUE100に設定すると決定してもよい。この場合、SN200S(制御部230)は、SN200Sが割り当て可能な測定ギャップ識別子空間から割り当てた測定ギャップ識別子を、測定ギャップ設定とともにUE100に設定してもよい(ステップS104a)。
 或いは、MN200Mが設定した測定ギャップパターンをSN200Sが流用したい場合、SN200S(制御部230)は、当該測定ギャップパターンの測定ギャップ識別子をUE100に設定してもよい(ステップS104a)。ここで、SN200S(制御部230)は、当該測定ギャップ識別子を測定対象に紐付けてもよい。
 (移動通信システムの動作の第2変更例)
 次に、図17を参照して、移動通信システム1の動作の第2変更例について説明する。
 本変更例において、SN200S(ネットワーク通信部220)は、SN200SがUE100に設定した1つ又は複数の測定ギャップパターンのそれぞれの設定を示すSN設定ギャップ情報を、ネットワークインターフェイスを介してMN200Mに送信する。MN200M(ネットワーク通信部220)は、SN200SがUE100に設定した1つ又は複数の測定ギャップパターンのそれぞれの設定を示すSN設定ギャップ情報を、ネットワークインターフェイスを介してSN200Sから受信する。これにより、MN200M及びSN200SのそれぞれがUE100に測定ギャップパターンを設定し得る場合であっても、MN200Mは、SN200Sで設定された各測定ギャップパターンを把握及び考慮することが可能になる。よって、MN200MがUE100に測定ギャップパターンを適切に設定できる。例えば、MN200M(制御部230)は、SN200Sが設定した測定ギャップパターンの測定ギャップ中にデータスケジューリングを行わない等の処理を行ってもよい。
 図17に示すように、ステップS101乃至S104の動作は上述の実施形態と同様である。
 ステップS201において、SN200S(ネットワーク通信部220)は、SN200SがUE100に設定(ステップS104)した1つ又は複数の測定ギャップパターンのそれぞれの設定を示すSN設定ギャップ情報を、ネットワークインターフェイスを介してMN200Mに送信する。
 SN設定ギャップ情報は、基地局間インターフェイス上で送信される基地局間メッセージに含まれる情報要素により構成される。このような基地局間メッセージは、SN追加要求メッセージに対する肯定応答メッセージ、又はDCを開始した後にSN200Sの設定を修正するためのSN修正要求メッセージであってもよい。SN設定ギャップ情報を構成する情報要素は、ノード間RRCメッセージの一種であってSCG設定の要求等に用いるCG-Configであってもよいし、基地局間メッセージに新たに導入される情報要素であってもよい。
 SN設定ギャップ情報は、上述のSN設定ギャップ情報の第1構成例及び第2構成例のいずれかと同様な構成を有していてもよい。例えば、SN200S(ネットワーク通信部220)は、ステップS104でUE100に設定した測定設定をSN設定ギャップ情報としてMN200Mに送信してもよい。或いは、SN200S(ネットワーク通信部220)は、ステップS104でUE100に設定した測定設定のうち必要最小限の情報(図15参照)をSN設定ギャップ情報としてMN200Mに送信してもよい。
 このように、本変更例によれば、MN200MもSN200Sが設定した測定ギャップパターンを把握することができるため、UE100がSN200S用の測定ギャップパターンを実行している際にMN200Mがデータスケジューリングをしてしまう等の無線リソースや電力の浪費を回避することができる。
 (その他の実施形態)
 上述の実施形態では、(NG)EN-DCを用いる一例について主として説明した。しかしながら、測定ギャップパターンをSN200Sが独立してUE100に設定するシナリオであればよく、(NG)EN-DCに限定されず、(NG)EN-DC以外のDCに対して本発明を適用してもよい。
 また、MN200MがE-UTRA基地局である一例について主として説明したが、MN200MがNR基地局であってもよい。同様に、SN200SがNR基地局である一例について主として説明したが、SN200SがE-UTRA基地局であってもよい。
 上述の実施形態では、UE100が2つの基地局と通信するデュアルコネクティビティ(DC)について記載したが、UE100は、2つ以上のSN200Sを含む3つ以上の基地局200との多重接続を行ってもよく、このような多重接続もDCの一形態であってもよい。
 上述の実施形態における動作シーケンス(及び動作フロー)は、必ずしもフロー図又はシーケンス図に記載された順序に沿って時系列に実行されなくてよい。例えば、動作におけるステップは、フロー図又はシーケンス図として記載した順序と異なる順序で実行されても、並列的に実行されてもよい。また、動作におけるステップの一部が削除されてもよく、さらなるステップが処理に追加されてもよい。また、上述の実施形態における動作シーケンス(及び動作フロー)は、別個独立に実施してもよいし、2以上の動作シーケンス(及び動作フロー)を組み合わせて実施してもよい。例えば、1つの動作フローの一部のステップを他の動作フローに追加してもよいし、1つの動作フローの一部のステップを他の動作フローの一部のステップと置換してもよい。
 上述の実施形態において、移動通信システム1としてNRに基づく移動通信システムを主として説明した。しかしながら、移動通信システム1は、この例に限定されない。移動通信システム1は、LTE又は3GPP規格の他の世代システム(例えば、第6世代)のいずれかのTSに準拠したシステムであってよい。基地局200は、LTEにおいてUE100へ向けたE-UTRAユーザプレーン及び制御プレーンプロトコル終端を提供するeNBであってよい。移動通信システム1は、3GPP規格以外の規格のTSに準拠したシステムであってよい。基地局200は、IAB(Integrated Access and Backhaul)ドナー又はIABノードであってよい。
 UE100又は基地局200が行う各処理をコンピュータに実行させるプログラムが提供されてもよい。プログラムは、コンピュータ読取り可能媒体に記録されていてもよい。コンピュータ読取り可能媒体を用いれば、コンピュータにプログラムをインストールすることが可能である。ここで、プログラムが記録されたコンピュータ読取り可能媒体は、非一過性の記録媒体であってもよい。非一過性の記録媒体は、特に限定されるものではないが、例えば、CD-ROM又はDVD-ROM等の記録媒体であってもよい。また、UE100又は基地局200が行う各処理を実行する回路を集積化し、UE100又は基地局200の少なくとも一部を半導体集積回路(チップセット、SoC(System-on-a-Chip))として構成してもよい。
 上述の実施形態において、「送信する(transmit)」は、送信に使用されるプロトコルスタック内の少なくとも1つのレイヤの処理を行うことを意味してもよく、又は、無線又は有線で信号を物理的に送信することを意味してもよい。或いは、「送信する」は、上記少なくとも1つのレイヤの処理を行うことと、無線又は有線で信号を物理的に送信することとの組合せを意味してもよい。同様に、「受信する(receive)」は、受信に使用されるプロトコルスタック内の少なくとも1つのレイヤの処理を行うことを意味してもよく、又は、無線又は有線で信号を物理的に受信することを意味してもよい。或いは、「受信する」は、上記少なくとも1つのレイヤの処理を行うことと、無線又は有線で信号を物理的に受信することとの組合せを意味してもよい。同様に、「取得する(obtain/acquire)」は、記憶されている情報の中から情報を取得することを意味してもよく、他のノードから受信した情報の中から情報を取得することを意味してもよく、又は、情報を生成することにより当該情報を取得することを意味してもよい。同様に、「~を含む(include)」及び「~を備える(comprise)」は、列挙する項目のみを含むことを意味せず、列挙する項目のみを含んでもよいし、列挙する項目に加えてさらなる項目を含んでもよいことを意味する。同様に、本開示において、「又は(or)」は、排他的論理和を意味せず、論理和を意味する。
 本開示は、実施例に準拠して記述されたが、本開示は当該実施例や構造に限定されるものではないと理解される。本開示は、様々な変形例や均等範囲内の変形をも包含する。加えて、様々な組み合わせや形態、さらには、それらに一要素のみ、それ以上、あるいはそれ以下、を含む他の組み合わせや形態をも、本開示の範疇や思想範囲に入るものである。
 (付記)
 上述の実施形態に関する特徴について付記する。
 (付記1)
 マスタノード(MN)(200M)及びセカンダリノード(SN)(200S)がユーザ装置(UE)(100)と通信するデュアルコネクティビティを用いる場合において前記MN(200M)として動作する基地局(200)であって、
 前記UE(100)に対して複数の測定ギャップパターンを設定する制御部(230)と、
 前記複数の測定ギャップパターンのそれぞれの設定を示すMN設定ギャップ情報を、ネットワークインターフェイスを介して前記SN(200S)に送信するネットワーク通信部(220)と、を備える
 基地局(200)。
 (付記2)
 前記MN(200M)がE-UTRA(Evolved Universal Terrestrial Radio Access)基地局(200)であって、前記SN(200S)がNR(NR Radio Access)基地局(200)である
 付記1に記載の基地局(200)。
 (付記3)
 前記複数の測定ギャップパターンを設定する測定設定を含む無線リソース制御(RRC)メッセージを前記UE(100)に送信する送信部(211)をさらに備え、
 前記ネットワーク通信部(220)は、前記UE(100)に送信した前記測定設定を前記MN設定ギャップ情報として前記SN(200S)に送信する
 付記1又は2に記載の基地局(200)。
 (付記4)
 前記ネットワーク通信部(220)は、前記UE(100)に送信した前記測定設定の一部の情報であって前記複数の測定ギャップパターンのそれぞれに個別の設定情報を前記MN設定ギャップ情報として前記SN(200S)に送信する
 付記3に記載の基地局(200)。
 (付記5)
 前記MN設定ギャップ情報は、前記複数の測定ギャップパターンのそれぞれの測定ギャップ識別子を含む
 付記1乃至4のいずれかに記載の基地局(200)。
 (付記6)
 前記SN(200S)が割り当て可能な測定ギャップ識別子空間と独立して、前記MN(200M)が割り当て可能な測定ギャップ識別子空間が設けられる場合、前記制御部(230)は、前記MN(200M)が割り当て可能な前記測定ギャップ識別子空間から前記測定ギャップ識別子を割り当てる
 付記5に記載の基地局(200)。
 (付記7)
 前記ネットワーク通信部(220)は、前記SN(200S)が前記UE(100)に設定した1つ又は複数の測定ギャップパターンのそれぞれの設定を示すSN設定ギャップ情報を、前記ネットワークインターフェイスを介して前記SN(200S)から受信する
 付記1乃至6のいずれかに記載の基地局(200)。
 (付記8)
 マスタノード(MN)(200M)及びセカンダリノード(SN)(200S)がユーザ装置(UE)(100)と通信するデュアルコネクティビティを用いる場合において前記SN(200S)として動作する基地局(200)であって、
 前記MN(200M)が前記UE(100)に設定した複数の測定ギャップパターンのそれぞれの設定を示すMN設定ギャップ情報を、ネットワークインターフェイスを介して前記MN(200M)から受信するネットワーク通信部(220)と、
 前記MN設定ギャップ情報に基づいて、前記SN(200S)が前記UE(100)に設定する少なくとも1つの測定ギャップパターンを決定する制御部(230)と、を備える
 基地局(200)。
 (付記9)
 前記ネットワーク通信部(220)は、前記MN(200M)が前記UE(100)に送信した測定設定を前記MN設定ギャップ情報として前記MN(200M)から受信する
 付記8に記載の基地局(200)。
 (付記10)
 前記ネットワーク通信部(220)は、前記MN(200M)が前記UE(100)に送信した前記測定設定の一部の情報であって前記複数の測定ギャップパターンのそれぞれに個別の設定情報を前記MN設定ギャップ情報として前記MN(200M)から受信する
 付記9に記載の基地局(200)。
 (付記11)
 前記MN設定ギャップ情報は、前記MN(200M)が前記UE(100)に設定した前記複数の測定ギャップパターンのそれぞれの測定ギャップ識別子を含む
 付記8乃至10のいずれかに記載の基地局(200)。
 (付記12)
 前記決定された測定ギャップパターンを設定するための情報を含む無線リソース制御(RRC)メッセージを前記UE(100)に送信する送信部(211)をさらに備え、
 前記送信部(211)は、前記MN(200M)が前記UE(100)に設定した前記複数の測定ギャップパターンの中から選択した測定ギャップパターンを前記SN(200S)が前記UE(100)に設定する場合、前記選択した測定ギャップパターンの前記測定ギャップ識別子を含む前記RRCメッセージを送信する
 付記11に記載の基地局(200)。
 (付記13)
 前記MN(200M)が割り当て可能な測定ギャップ識別子空間と独立して、前記SN(200S)が割り当て可能な測定ギャップ識別子空間が設けられる場合、前記制御部(230)は、前記SN(200S)が割り当て可能な前記測定ギャップ識別子空間から前記測定ギャップ識別子を割り当てる
 付記11又は12に記載の基地局(200)。
 (付記14)
 前記ネットワーク通信部(220)は、前記SN(200S)が前記UE(100)に設定した1つ又は複数の測定ギャップパターンのそれぞれの設定を示すSN設定ギャップ情報を、前記ネットワークインターフェイスを介して前記MN(200M)に送信する
 付記8乃至13のいずれかに記載の基地局(200)。
 (付記15)
 マスタノード(MN)(200M)及びセカンダリノード(SN)(200S)がユーザ装置(UE)(100)と通信するデュアルコネクティビティを用いる場合において前記MN(200M)として動作する基地局(200)のための通信方法であって、
 前記UE(100)に対して複数の測定ギャップパターンを設定するステップと、
 前記複数の測定ギャップパターンのそれぞれの設定を示すMN設定ギャップ情報を、ネットワークインターフェイスを介して前記SN(200S)に送信するステップと、を備える
 通信方法。
 (付記16)
 マスタノード(MN)(200M)及びセカンダリノード(SN)(200S)がユーザ装置(UE)(100)と通信するデュアルコネクティビティを用いる場合において前記SN(200S)として動作する基地局(200)のための通信方法であって、
 前記MN(200M)が前記UE(100)に設定した複数の測定ギャップパターンのそれぞれの設定を示すMN設定ギャップ情報を、ネットワークインターフェイスを介して前記MN(200M)から受信するステップと、
 前記MN設定ギャップ情報に基づいて、前記SN(200S)が前記UE(100)に設定する少なくとも1つの測定ギャップパターンを決定するステップと、を備える
 通信方法。
 
 
 

Claims (16)

  1.  マスタノード(MN)(200M)及びセカンダリノード(SN)(200S)がユーザ装置(UE)(100)と通信するデュアルコネクティビティを用いる場合において前記MN(200M)として動作する基地局(200)であって、
     前記UE(100)に対して複数の測定ギャップパターンを設定する制御部(230)と、
     前記複数の測定ギャップパターンのそれぞれの設定を示すMN設定ギャップ情報を、ネットワークインターフェイスを介して前記SN(200S)に送信するネットワーク通信部(220)と、を備える
     基地局(200)。
  2.  前記MN(200M)がE-UTRA(Evolved Universal Terrestrial Radio Access)基地局(200)であって、前記SN(200S)がNR(NR Radio Access)基地局(200)である
     請求項1に記載の基地局(200)。
  3.  前記複数の測定ギャップパターンを設定する測定設定を含む無線リソース制御(RRC)メッセージを前記UE(100)に送信する送信部(211)をさらに備え、
     前記ネットワーク通信部(220)は、前記UE(100)に送信した前記測定設定を前記MN設定ギャップ情報として前記SN(200S)に送信する
     請求項1に記載の基地局(200)。
  4.  前記ネットワーク通信部(220)は、前記UE(100)に送信した前記測定設定の一部の情報であって前記複数の測定ギャップパターンのそれぞれに個別の設定情報を前記MN設定ギャップ情報として前記SN(200S)に送信する
     請求項3に記載の基地局(200)。
  5.  前記MN設定ギャップ情報は、前記複数の測定ギャップパターンのそれぞれの測定ギャップ識別子を含む
     請求項1乃至4のいずれか1項に記載の基地局(200)。
  6.  前記SN(200S)が割り当て可能な測定ギャップ識別子空間と独立して、前記MN(200M)が割り当て可能な測定ギャップ識別子空間が設けられる場合、前記制御部(230)は、前記MN(200M)が割り当て可能な前記測定ギャップ識別子空間から前記測定ギャップ識別子を割り当てる
     請求項5に記載の基地局(200)。
  7.  前記ネットワーク通信部(220)は、前記SN(200S)が前記UE(100)に設定した1つ又は複数の測定ギャップパターンのそれぞれの設定を示すSN設定ギャップ情報を、前記ネットワークインターフェイスを介して前記SN(200S)から受信する
     請求項1乃至4のいずれか1項に記載の基地局(200)。
  8.  マスタノード(MN)(200M)及びセカンダリノード(SN)(200S)がユーザ装置(UE)(100)と通信するデュアルコネクティビティを用いる場合において前記SN(200S)として動作する基地局(200)であって、
     前記MN(200M)が前記UE(100)に設定した複数の測定ギャップパターンのそれぞれの設定を示すMN設定ギャップ情報を、ネットワークインターフェイスを介して前記MN(200M)から受信するネットワーク通信部(220)と、
     前記MN設定ギャップ情報に基づいて、前記SN(200S)が前記UE(100)に設定する少なくとも1つの測定ギャップパターンを決定する制御部(230)と、を備える
     基地局(200)。
  9.  前記ネットワーク通信部(220)は、前記MN(200M)が前記UE(100)に送信した測定設定を前記MN設定ギャップ情報として前記MN(200M)から受信する
     請求項8に記載の基地局(200)。
  10.  前記ネットワーク通信部(220)は、前記MN(200M)が前記UE(100)に送信した前記測定設定の一部の情報であって前記複数の測定ギャップパターンのそれぞれに個別の設定情報を前記MN設定ギャップ情報として前記MN(200M)から受信する
     請求項9に記載の基地局(200)。
  11.  前記MN設定ギャップ情報は、前記MN(200M)が前記UE(100)に設定した前記複数の測定ギャップパターンのそれぞれの測定ギャップ識別子を含む
     請求項8に記載の基地局(200)。
  12.  前記決定された測定ギャップパターンを設定するための情報を含む無線リソース制御(RRC)メッセージを前記UE(100)に送信する送信部(211)をさらに備え、
     前記送信部(211)は、前記MN(200M)が前記UE(100)に設定した前記複数の測定ギャップパターンの中から選択した測定ギャップパターンを前記SN(200S)が前記UE(100)に設定する場合、前記選択した測定ギャップパターンの前記測定ギャップ識別子を含む前記RRCメッセージを送信する
     請求項11に記載の基地局(200)。
  13.  前記MN(200M)が割り当て可能な測定ギャップ識別子空間と独立して、前記SN(200S)が割り当て可能な測定ギャップ識別子空間が設けられる場合、前記制御部(230)は、前記SN(200S)が割り当て可能な前記測定ギャップ識別子空間から前記測定ギャップ識別子を割り当てる
     請求項11又は12に記載の基地局(200)。
  14.  前記ネットワーク通信部(220)は、前記SN(200S)が前記UE(100)に設定した1つ又は複数の測定ギャップパターンのそれぞれの設定を示すSN設定ギャップ情報を、前記ネットワークインターフェイスを介して前記MN(200M)に送信する
     請求項8乃至12のいずれか1項に記載の基地局(200)。
  15.  マスタノード(MN)(200M)及びセカンダリノード(SN)(200S)がユーザ装置(UE)(100)と通信するデュアルコネクティビティを用いる場合において前記MN(200M)として動作する基地局(200)のための通信方法であって、
     前記UE(100)に対して複数の測定ギャップパターンを設定するステップと、
     前記複数の測定ギャップパターンのそれぞれの設定を示すMN設定ギャップ情報を、ネットワークインターフェイスを介して前記SN(200S)に送信するステップと、を備える
     通信方法。
  16.  マスタノード(MN)(200M)及びセカンダリノード(SN)(200S)がユーザ装置(UE)(100)と通信するデュアルコネクティビティを用いる場合において前記SN(200S)として動作する基地局(200)のための通信方法であって、
     前記MN(200M)が前記UE(100)に設定した複数の測定ギャップパターンのそれぞれの設定を示すMN設定ギャップ情報を、ネットワークインターフェイスを介して前記MN(200M)から受信するステップと、
     前記MN設定ギャップ情報に基づいて、前記SN(200S)が前記UE(100)に設定する少なくとも1つの測定ギャップパターンを決定するステップと、を備える
     通信方法。
     
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
SAMSUNG: "Multiple concurrent and independent measurement gap patterns", 3GPP TSG RAN WG2 MEETING #116-E R2-2109789, 22 October 2021 (2021-10-22), XP052066266 *

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