WO2023153336A1 - 通信システムおよび基地局 - Google Patents

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WO2023153336A1
WO2023153336A1 PCT/JP2023/003646 JP2023003646W WO2023153336A1 WO 2023153336 A1 WO2023153336 A1 WO 2023153336A1 JP 2023003646 W JP2023003646 W JP 2023003646W WO 2023153336 A1 WO2023153336 A1 WO 2023153336A1
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WO
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cell
candidate
mobility
inter
information
Prior art date
Application number
PCT/JP2023/003646
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English (en)
French (fr)
Inventor
満 望月
忠宏 下田
Original Assignee
三菱電機株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
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Application filed by 三菱電機株式会社 filed Critical 三菱電機株式会社
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    • 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
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/24Reselection being triggered by specific parameters
    • H04W36/30Reselection being triggered by specific parameters by measured or perceived connection quality data
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/08Access point devices
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W92/00Interfaces specially adapted for wireless communication networks
    • H04W92/16Interfaces between hierarchically similar devices

Definitions

  • This disclosure relates to wireless communication technology.
  • Non-Patent Document 1 a fifth-generation (hereinafter sometimes referred to as “5G”) radio access system is under consideration (for example, Non-Patent Document 2).
  • the 5G radio section technology is called “New Radio Access Technology” (“New Radio” is abbreviated as "NR").
  • NR New Radio
  • Non-Patent Document 3 For example, in Europe, an organization called METIS has compiled requirements for 5G (see Non-Patent Document 3). Compared to the LTE system, the 5G radio access system has 1000 times the system capacity, 100 times the data transmission speed, one-fifth (1/5) the data processing delay, and 100 times the number of simultaneous connections of communication terminals. As a requirement, further reduction in power consumption and cost reduction of the device are mentioned as requirements (see Non-Patent Document 3).
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • OFDM and DFT-s-OFDM Discrete Fourier Transform-spread-OFDM
  • the 5G system does not include circuit switching and only uses packet communication methods.
  • NR which may use a higher frequency than LTE
  • cell coverage is ensured by forming a narrow beam-shaped transmission and reception range (beamforming) and changing the direction of the beam (beam sweeping).
  • FIG. 1 is an explanatory diagram showing the configuration of a radio frame used in an NR-based communication system.
  • one radio frame is 10 ms.
  • a radio frame is divided into 10 equally sized subframes.
  • the NR frame structure supports one or more numerologies, ie, one or more subcarrier spacings (SCS).
  • SCS subcarrier spacings
  • one subframe is 1 ms and one slot is composed of 14 symbols regardless of the subcarrier interval.
  • the number of slots included in one subframe is one at a subcarrier interval of 15 kHz, and the number of slots at other subcarrier intervals increases in proportion to the subcarrier interval (Non-Patent Document 11 (3GPP TS38 .211)).
  • Non-Patent Document 2 (Chapter 5) and Non-Patent Document 11 describe the decisions regarding the channel configuration in the NR system in 3GPP.
  • a physical broadcast channel (Physical Broadcast Channel: PBCH) is a communication terminal such as a base station device (hereinafter sometimes simply referred to as a “base station”) to a mobile terminal device (hereinafter sometimes simply referred to as a “mobile terminal”).
  • a channel for downlink transmission to a device hereinafter sometimes referred to as a “communication terminal” or “terminal”).
  • PBCH is transmitted together with a Downlink Synchronization Signal.
  • Downlink synchronization signals in NR include a primary synchronization signal (P-SS) and a secondary synchronization signal (S-SS).
  • the synchronization signal is transmitted from the base station as a synchronization signal burst (hereinafter sometimes referred to as an SS burst) with a predetermined period and a predetermined duration.
  • the SS burst is composed of synchronization signal blocks (Synchronization Signal Blocks: hereinafter sometimes referred to as SS blocks) for each beam of the base station.
  • the base station transmits the SS block of each beam by changing the beam within the duration of the SS burst.
  • the SS block consists of P-SS, S-SS and PBCH.
  • a Physical Downlink Control Channel is a channel for downlink transmission from a base station to a communication terminal.
  • PDCCH carries downlink control information (DCI).
  • DCI includes resource allocation information for a downlink shared channel (DL-SCH), which is one of the transport channels described later, and paging channel, which is one of the transport channels described later.
  • PCH downlink shared channel
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • the DCI may include an Uplink Scheduling Grant.
  • DCI may include Ack (Acknowledgment)/Nack (Negative Acknowledgment), which are response signals to uplink transmission.
  • DCI may include Slot Format Indication (SFI).
  • SFI Slot Format Indication
  • CORESET control resource set
  • a physical downlink shared channel is a channel for downlink transmission from a base station to a communication terminal.
  • a downlink shared channel (DL-SCH), which is a transport channel, and a PCH, which is a transport channel, are mapped to the PDSCH.
  • a physical uplink control channel is a channel for uplink transmission from a communication terminal to a base station.
  • PUCCH carries uplink control information (UCI).
  • UCI includes Ack/Nack, which is a response signal to downlink transmission, CSI (Channel State Information), Scheduling Request (SR), and the like.
  • CSI is composed of RI (Rank Indicator), PMI (Precoding Matrix Indicator), and CQI (Channel Quality Indicator) reports.
  • RI is rank information of a channel matrix in MIMO (Multiple Input Multiple Output).
  • PMI is precoding weight matrix information used in MIMO.
  • CQI is quality information indicating the quality of received data or communication channel quality.
  • UCI may be carried by PUSCH described below.
  • PUCCH or UCI is also called L1/L2 control signal.
  • a physical uplink shared channel is a channel for uplink transmission from a communication terminal to a base station.
  • An uplink shared channel (UL-SCH), which is one of transport channels, is mapped to the PUSCH.
  • a Physical Random Access Channel is a channel for uplink transmission from a communication terminal to a base station.
  • PRACH carries a random access preamble.
  • a downlink reference signal (reference signal: RS) is a symbol known as an NR system communication system.
  • the following four types of downlink reference signals are defined.
  • Data demodulation reference signal (DM-RS), which is a UE-specific reference signal (UE-specific reference signal), phase tracking reference signal (PT-RS), positioning reference signal (Positioning reference signal) : PRS) and Channel State Information Reference Signal (CSI-RS).
  • Physical layer measurements of communication terminals include reference signal received power (RSRP) measurement and reference signal received quality (RSRQ) measurement.
  • the uplink reference signal is also a symbol known as an NR communication system.
  • the following three types of uplink reference signals are defined. These are a data demodulation reference signal (DM-RS), a phase tracking reference signal (PT-RS), and a sounding reference signal (SRS).
  • DM-RS data demodulation reference signal
  • PT-RS phase tracking reference signal
  • SRS sounding reference signal
  • Non-Patent Document 2 (Chapter 5) will be explained.
  • the broadcast channel (BCH) is broadcast over the entire coverage of the base station (cell).
  • BCH is mapped to a Physical Broadcast Channel (PBCH).
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • DL-SCH downlink shared channel
  • the DL-SCH can be broadcast to the entire coverage of the base station (cell).
  • DL-SCH supports dynamic or semi-static resource allocation. Semi-static resource allocation is also called semi-persistent scheduling.
  • DL-SCH supports discontinuous reception (DRX) of communication terminals in order to reduce the power consumption of communication terminals.
  • the DL-SCH is mapped onto a physical downlink shared channel (PDSCH).
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • a paging channel supports DRX of a communication terminal in order to enable low power consumption of the communication terminal.
  • the PCH is required to be broadcast to the entire coverage of the base station (cell).
  • the PCH is dynamically mapped to a physical resource such as a Physical Downlink Shared Channel (PDSCH) that can be used for traffic.
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • UL-SCH uplink shared channel
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • RACH random access channel
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • HARQ is a technique for improving the communication quality of a transmission line by combining automatic repeat request (ARQ) and error correction (Forward Error Correction).
  • ARQ automatic repeat request
  • FEC Correction Forward Error Correction
  • HARQ has the advantage that error correction functions effectively by retransmission even for a transmission path whose communication quality changes. In particular, it is possible to further improve the quality by combining the reception result of the initial transmission and the reception result of the retransmission at the time of retransmission.
  • the receiving side issues a retransmission request to the transmitting side.
  • a retransmission request is made by toggling the NDI (New Data Indicator).
  • the sender that receives the resend request resends the data. If no CRC error occurs on the receiving side, no retransmission request is made. If the transmitting side does not receive a retransmission request for a predetermined period of time, it is assumed that no CRC error has occurred on the receiving side.
  • BCCH broadcast control channel
  • BCH broadcast channel
  • DL-SCH downlink shared channel
  • a paging control channel is a down channel for transmitting changes in paging information and system information.
  • the PCCH which is a logical channel, is mapped to a paging channel (PCH), which is a transport channel.
  • a common control channel is a channel for transmitting control information between a communication terminal and a base station. CCCH is used when the communication terminal does not have an RRC connection with the network.
  • CCCH is mapped to a downlink shared channel (DL-SCH), which is a transport channel.
  • DL-SCH downlink shared channel
  • UL-SCH uplink shared channel
  • a dedicated control channel is a channel that transmits dedicated control information between a communication terminal and a network on a one-to-one basis.
  • DCCH is used when the communication terminal has an RRC connection with the network.
  • the DCCH is mapped to an uplink shared channel (UL-SCH) in uplink, and mapped to a downlink shared channel (DL-SCH) in downlink.
  • UL-SCH uplink shared channel
  • DL-SCH downlink shared channel
  • a dedicated traffic channel is a one-to-one communication channel to a communication terminal for transmitting user information.
  • DTCH exists in both uplink and downlink.
  • the DTCH is mapped to an uplink shared channel (UL-SCH) in uplink, and mapped to a downlink shared channel (DL-SCH) in downlink.
  • UL-SCH uplink shared channel
  • DL-SCH downlink shared channel
  • Communication terminal location tracking is performed in units of areas consisting of one or more cells. Position tracking is performed to track the position of the communication terminal even in a standby state and to call the communication terminal, in other words, to enable the communication terminal to receive a call.
  • the area for position tracking of this communication terminal is called a tracking area.
  • NR supports calling communication terminals within a range that is smaller than the tracking area. This range is called RAN Notification Area (RNA). Paging of communication terminals in the RRC_INACTIVE state, which will be described later, is performed in this range.
  • RNA RAN Notification Area
  • CA Carrier Aggregation
  • the UE When CA is configured, the UE, which is a communication terminal, has a network (Network: NW) and only one RRC connection.
  • NW Network
  • one serving cell provides NAS mobility information and security inputs. This cell is called a primary cell (PCell).
  • PCell primary cell
  • SCell Secondary Cell
  • a serving cell set consisting of one PCell and one or more SCells is configured for one UE.
  • DC dual connectivity
  • MCG master cell group
  • SCG secondary cell group
  • a primary cell in MCG or SCG is called a special cell (Special Cell: SpCell or SPCell).
  • a special cell in the MCG is called PCell, and a special cell in the SCG is called a primary SCG cell (PSCell).
  • BWP Bandwidth Part
  • SL Side Link
  • EPS Evolved Packet System
  • 5G core system 5G core system
  • V2X Vehicle-to-everything
  • the Physical sidelink broadcast channel (PSBCH) carries system and synchronization related information and is transmitted from the UE.
  • a physical sidelink control channel (PSCCH) carries control information from the UE for sidelink communication and V2X sidelink communication.
  • the physical sidelink shared channel (PSSCH) carries data from the UE for sidelink communication and V2X sidelink communication.
  • a physical sidelink feedback channel (PSFCH) carries HARQ feedback on the sidelink from the UE that received the PSSCH transmission to the UE that transmitted the PSSCH.
  • a sidelink broadcast channel (SL-BCH: Sidelink broadcast channel) has a predetermined transport format and is mapped to a physical channel PSBCH.
  • a sidelink shared channel supports broadcast transmission.
  • SL-SCH supports both UE autonomous resource selection and base station scheduled resource allocation. There is a collision risk in UE automatic resource selection, and there is no collision when the UE is allocated dedicated resources by the base station.
  • SL-SCH also supports dynamic link adaptation by varying transmit power, modulation and coding.
  • SL-SCH is mapped to PSSCH which is a physical channel.
  • a sidelink broadcast control channel (SBCCH: Sidelink Broadcast Control Channel) is a sidelink channel for reporting sidelink system information from one UE to another UE.
  • SBCCH is mapped to SL-BCH, which is a transport channel.
  • a sidelink traffic channel is a one-to-many sidelink traffic channel for transmitting user information from one UE to another UE.
  • STCH is only used by UEs with sidelink communication capability and UEs with V2X sidelink communication capability.
  • Point-to-point communication between UEs with two sidelink communication capabilities is also realized with STCH.
  • STCH is mapped to SL-SCH which is a transport channel.
  • a sidelink control channel is a sidelink control channel for transmitting control information from one UE to another UE.
  • SCCH is mapped to SL-SCH which is a transport channel.
  • Non-Patent Document 27 (3GPP TS23.287)
  • HARQ feedback In unicast communication and groupcast communication in SL, HARQ feedback (Ack/Nack), CSI reporting, etc. are supported.
  • IAB Integrated Access and Backhaul
  • Non-Patent Document 30 an extension of mobility control technology in NR has been proposed (Non-Patent Document 30).
  • L3 mobility a control technique involving RRC (sometimes referred to as L3 mobility) is used. Therefore, it has been proposed to perform inter-cell mobility by mobility control (sometimes referred to as L1/L2 mobility) without RRC.
  • 3GPP TS36.300 V16.7.0 3GPP TS38.300 V16.8.0 "Scenarios, requirements and KPIs for 5G mobile and wireless system", ICT-317669-METIS/D1.1 3GPP TR23.799 V14.0.0 3GPP TR38.801 V14.0.0 3GPP TR38.802 V14.2.0 3GPP TR38.804 V14.0.0 3GPP TR38.912 V16.0.0 3GPP RP-172115 3GPP TS23.501 V17.3.0 3GPP TS38.211 V17.0.0 3GPP TS38.212 V17.0.0 3GPP TS38.213 V17.0.0 3GPP TS38.214 V17.0.0 3GPP TS38.321 V16.7.0 3GPP TS38.322 V16.2.0 3GPP TS38.323 V16.6.0 3GPP TS37.324 V16.3.0 3GPP TS38.331 V16.7.0 3GPP TS
  • the 5G radio access system carries out communications for a wide variety of services.
  • support for high-speed mobile terminals and support for a large number of TRPs (Transmission Reception Points) are also being considered.
  • TRPs Transmission Reception Points
  • Such systems are required to reduce delay time, overhead reduction, and interruption time in mobility control.
  • 3GPP proposed to perform inter-cell mobility control using a control technology (L1/L2 mobility) that does not involve RRC (Non-Patent Document 30).
  • L1/L2 mobility control technology
  • RRC Non-Patent Document 30
  • no specific method for performing inter-cell mobility control with L1/L2 mobility is disclosed. For this reason, inter-cell mobility control cannot be realized by L1/L2 mobility, and a problem arises that it is not possible to reduce delay time and the like during mobility.
  • one purpose of the present disclosure is to realize a communication system capable of reducing delay time, etc. during mobility.
  • a communication system includes a base station applied to a fifth generation radio access system and a communication terminal connected to the base station, and via any one of a plurality of cells configured by the base station
  • the base station transmits configuration information for measuring communication quality in the physical layer of the cell to the communication terminal, and the communication terminal receives the configuration received from the base station. Based on the information, the communication quality in a cell different from the cell being connected is measured, the measurement result is transmitted to the base station, and the base station, based on the measurement result, establishes a new connection destination for the communication terminal. Decide on a cell.
  • FIG. 2 is an explanatory diagram showing the configuration of a radio frame used in an NR-based communication system
  • 1 is a block diagram showing the overall configuration of an NR-based communication system 210 under discussion in 3GPP
  • FIG. FIG. 4 is a configuration diagram of a DC by a base station connected to an NG core
  • 3 is a block diagram showing the configuration of mobile terminal 202 shown in FIG. 2.
  • FIG. 3 is a block diagram showing the configuration of a base station 213 shown in FIG. 2;
  • FIG. It is a block diagram which shows the structure of a 5GC part.
  • FIG. 2 is a flowchart showing an overview from cell search to standby operation performed by a communication terminal (UE) in an NR-based communication system;
  • 1 is a diagram showing an example of a cell configuration in an NR system;
  • FIG. 2 is a connection configuration diagram showing an example of a connection configuration of terminals in SL communication;
  • FIG. 2 is a connection configuration diagram showing an example of a connection configuration of a base station supporting access backhaul integration;
  • 1 is a conceptual diagram of inter-cell L1/L2 mobility;
  • FIG. FIG. 4 is a diagram showing the first half of a sequence showing an example of inter-cell L1/L2 mobility processing method within a DU for Embodiment 1;
  • FIG. 4 is a diagram showing the second half of a sequence showing an example of an inter-cell L1/L2 mobility processing method within a DU for Embodiment 1;
  • FIG. 10 is a diagram showing the first half of a sequence showing an example of an inter-cell L1/L2 mobility processing method including cell change between different DUs for Embodiment 2;
  • FIG. 10 is a diagram showing the latter part of a sequence showing an example of an inter-cell L1/L2 mobility handling method including cell change between different DUs for Embodiment 2;
  • FIG. 2 is a block diagram showing the overall configuration of an NR-based communication system 210 under discussion in 3GPP.
  • the radio access network is called NG-RAN (Next Generation Radio Access Network) 211 .
  • a mobile terminal device hereinafter referred to as “user equipment (UE)”) 202, which is a communication terminal device, can wirelessly communicate with a base station device (hereinafter referred to as “NR base station (NG-RAN NodeB: gNB)”) 213. and transmits and receives signals wirelessly.
  • NG-RAN 211 is composed of one or more NR base stations 213 .
  • communication terminal equipment includes not only mobile terminal equipment such as mobile phone terminal equipment, but also non-moving devices such as sensors.
  • communication terminal device may be simply referred to as “communication terminal”.
  • the AS (Access Stratum) protocol is terminated between UE 202 and NG-RAN 211 .
  • AS protocols include, for example, RRC (Radio Resource Control), SDAP (Service Data Adaptation Protocol), PDCP (Packet Data Convergence Protocol), RLC (Radio Link Control), MAC (Medium Access Control), and PHY (Physical layer). Used.
  • RRC Radio Resource Control
  • SDAP Service Data Adaptation Protocol
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access Control
  • PHY Physical layer
  • a control protocol RRC Radio Resource Control
  • RRC Radio Resource Control
  • the states of the NR base station 213 and the UE 202 in RRC include RRC_IDLE, RRC_CONNECTED, and RRC_INACTIVE.
  • RRC_IDLE PLMN (Public Land Mobile Network) selection, system information (SI) notification, paging, cell re-selection, mobility, etc. are performed.
  • RRC_CONNECTED the mobile terminal has an RRC connection and can send and receive data to and from the network. Also, in RRC_CONNECTED, handover (HO), measurement of neighboring cells (measurement), etc. are performed.
  • RRC_INACTIVE maintains the connection between the 5G core unit 214 and the NR base station 213 while reporting system information (SI), paging, cell re-selection, mobility, etc. done.
  • the gNB 213 is a 5G core part (hereinafter referred to as "5GC unit) 214 via an NG interface. Control information and/or user data are communicated between the gNB 213 and the 5GC unit 214 .
  • the NG interface is a general term for the N2 interface between gNB 213 and AMF 220, the N3 interface between gNB 213 and UPF 221, the N11 interface between AMF 220 and SMF 222, and the N4 interface between UPF 221 and SMF 222.
  • a plurality of 5GC units 214 may be connected to one gNB 213 .
  • the gNBs 213 are connected by an Xn interface, and control information and/or user data are communicated between the gNBs 213 .
  • the 5GC unit 214 is a higher-level device, specifically a higher-level node, and controls connection between the NR base station 213 and the mobile terminal (UE) 202, one or more NR base stations (gNB) 213 and/or LTE Distributes paging signals to base stations (E-UTRAN NodeB: eNB).
  • the 5GC unit 214 performs mobility control of the idle state (Idle State).
  • the 5GC unit 214 manages the tracking area list when the mobile terminal 202 is in the standby state, inactive state, and in the active state.
  • the 5GC unit 214 initiates the paging protocol by sending a paging message to the cell belonging to the Tracking Area in which the mobile terminal 202 is registered.
  • the gNB 213 may constitute one or more cells. When one gNB 213 configures multiple cells, each cell is configured to be able to communicate with UE 202 .
  • the gNB 213 may be divided into a central unit (hereinafter referred to as CU) 215 and a distributed unit (hereinafter referred to as DU) 216.
  • CU 215 is configured in gNB 213 .
  • DUs 216 are configured in the gNB 213 .
  • One DU 216 constitutes one or more cells.
  • CU 215 is connected to DU 216 via an F1 interface, and control information and/or user data are communicated between CU 215 and DU 216 .
  • the F1 interface consists of an F1-C interface and an F1-U interface.
  • the CU 215 functions for RRC, SDAP, and PDCP protocols, and the DU 216 functions for RLC, MAC, and PHY protocols.
  • TRPs Transmission Reception Points
  • the TRP 219 transmits and receives radio signals to and from the UE.
  • the CU 215 may be divided into a C-plane CU (CU-C) 217 and a U-plane CU (CU-U) 218 .
  • One CU-C 217 is configured in the CU 215 .
  • One or more CU-Us 218 are configured in the CU 215 .
  • CU-C 217 is connected to CU-U 218 via an E1 interface, and control information is communicated between CU-C 217 and CU-U 218 .
  • CU-C 217 is connected to DU 216 by F1-C interface, and control information is communicated between CU-C 217 and DU 216 .
  • CU-U 218 is connected to DU 216 via an F1-U interface, and user data is communicated between CU-U 218 and DU 216 .
  • the 5G communication system may include the Unified Data Management (UDM) function and Policy Control Function (PCF) described in Non-Patent Document 10 (3GPP TS23.501).
  • UDM and/or PCF may be included in 5GC section 214 in FIG.
  • a location management function (LMF) described in Non-Patent Document 24 (3GPP TS38.305) may be provided.
  • the LMF may be connected to the base station via AMF as disclosed in Non-Patent Document 25 (3GPP TS23.273).
  • the non-3GPP interworking function (N3IWF) described in Non-Patent Document 10 (3GPP TS23.501) may be included.
  • the N3IWF may terminate an access network (AN) with the UE in non-3GPP access with the UE.
  • AN access network
  • FIG. 3 is a diagram showing the configuration of DC (dual connectivity) connected to the NG core.
  • DC dual connectivity
  • master base station 240-1 may be a gNB or an eNB.
  • the secondary base station 240-2 may be a gNB or an eNB.
  • NG-EN-DC a DC configuration in which the master base station 240-1 is the gNB and the secondary base station 240-2 is the eNB.
  • FIG. 3 shows an example in which the U-Plane connection between the 5GC unit 214 and the secondary base station 240-2 is performed via the master base station 240-1.
  • an EPC Evolved Packet Core
  • LTE system LTE system
  • LTE-A system LTE-A system
  • U-Plane connection between the EPC and secondary base station 240-2 may be made directly.
  • FIG. 4 is a block diagram showing the configuration of mobile terminal 202 shown in FIG. Transmission processing of the mobile terminal 202 shown in FIG. 4 will be described.
  • control data from the control unit 310 and user data from the application unit 302 are sent to the protocol processing unit 301 .
  • Control data and user data may be buffered. Buffers for control data and user data may be provided in the control unit 310 , the application unit 302 , or the protocol processing unit 301 .
  • the protocol processing unit 301 performs operations such as protocol processing such as SDAP, PDCP, RLC, and MAC, determination of a destination base station in DC and the like, addition of headers in each protocol, and the like.
  • the data on which protocol processing has been performed is passed to the encoder unit 304 and subjected to encoding processing such as error correction.
  • encoding processing such as error correction.
  • the data encoded by the encoder section 304 is modulated by the modulation section 305 .
  • Precoding in MIMO may be performed in modulation section 305 .
  • the modulated data is output to frequency conversion section 306 and converted into a radio transmission frequency.
  • transmission signals are transmitted to base station 213 from antennas 307-1 to 307-4.
  • FIG. 4 illustrates the case where the number of antennas is four, but the number of antennas is not limited to four.
  • the reception processing of the mobile terminal 202 is executed as follows. Radio signals from base station 213 are received by antennas 307-1 to 307-4. The received signal is converted from a radio reception frequency to a baseband signal by frequency conversion section 306 , and demodulated by demodulation section 308 . Weight calculation and multiplication processing may be performed in the demodulator 308 .
  • the demodulated data is passed to the decoder section 309 and subjected to decoding processing such as error correction.
  • the decoded data is passed to the protocol processing unit 301, and protocol processing such as MAC, RLC, PDCP, SDAP, etc., for example, operations such as header removal in each protocol are performed. Of the protocol-processed data, control data is passed to the control unit 310 and user data is passed to the application unit 302 .
  • control unit 310 A series of processes of the mobile terminal 202 are controlled by the control unit 310 . Therefore, the control unit 310 is also connected to each of the units 302, 304 to 309, although omitted in FIG.
  • Each unit of the mobile terminal 202 is implemented by a processing circuit including a processor and memory, for example.
  • the control unit 310 is realized by the processor executing a program describing a series of processes of the mobile terminal 202 .
  • a program describing a series of processes of the mobile terminal 202 is stored in the memory. Examples of memory are nonvolatile or volatile semiconductor memories such as RAM (Random Access Memory), ROM (Read Only Memory), flash memory, and the like.
  • Each unit of the mobile terminal 202 for example, the control unit 310, the protocol processing unit 301, the encoder unit 304, and the decoder unit 309 are FPGA (Field Programmable Gate Array), ASIC (Application Specific Integrated Circuit), DSP (Digital Signal Processor), etc. It may be implemented with dedicated processing circuitry. In FIG. 4, the number of antennas used for transmission and the number of antennas used for reception by mobile terminal 202 may be the same or different.
  • FIG. 5 is a block diagram showing the configuration of the base station 213 shown in FIG. Transmission processing of the base station 213 shown in FIG. 5 will be described.
  • EPC communication unit 401 transmits and receives data between base station 213 and EPC.
  • the 5GC communication unit 412 transmits and receives data between the base station 213 and 5GC (5GC unit 214, etc.).
  • the other base station communication unit 402 transmits and receives data to and from another base station.
  • EPC communication unit 401, 5GC communication unit 412, and other base station communication unit 402 exchange information with protocol processing unit 403, respectively.
  • Control data from control section 411 , and user data and control data from EPC communication section 401 , 5GC communication section 412 , and other base station communication section 402 are sent to protocol processing section 403 .
  • Control data and user data may be buffered. Buffers for control data and user data may be provided in the control unit 411, the EPC communication unit 401, the 5GC communication unit 412, or the other base station communication unit 402. may be provided in
  • the protocol processing unit 403 performs operations such as protocol processing such as SDAP, PDCP, RLC, and MAC, routing of transmission data in DC and the like, addition of headers in each protocol, and the like.
  • the data on which protocol processing has been performed is passed to the encoder unit 405 and subjected to encoding processing such as error correction.
  • encoding processing such as error correction.
  • Data may also be sent from protocol processing section 403 to other base station communication section 402 .
  • DC data sent from the 5GC communication unit 412 or the EPC communication unit 401 may be sent to another base station, eg, a secondary base station, via the other base station communication unit 402 .
  • the encoded data is subjected to modulation processing in modulation section 406 .
  • Precoding in MIMO may be performed in modulation section 406 .
  • the modulated data is output to frequency conversion section 407 and converted into a radio transmission frequency.
  • a transmission signal is then transmitted to one or more mobile terminals 202 from antennas 408-1 to 408-4.
  • FIG. 5 illustrates the case where the number of antennas is four, the number of antennas is not limited to four.
  • the reception processing of the base station 213 is executed as follows. Radio signals from one or more mobile terminals 202 are received by antennas 408-1 through 408-4. The received signal is converted from a radio reception frequency to a baseband signal by frequency conversion section 407 and demodulated by demodulation section 409 . The demodulated data is passed to the decoder section 410 and subjected to decoding processing such as error correction. The decoded data is passed to the protocol processing unit 403, and protocol processing such as MAC, RLC, PDCP, and SDAP, for example, operations such as header removal in each protocol are performed.
  • protocol processing such as MAC, RLC, PDCP, and SDAP
  • control data is passed to the control unit 411, 5GC communication unit 412, EPC communication unit 401, or other base station communication unit 402
  • user data is passed to the 5GC communication unit 412, EPC communication unit 401, or It is passed to other base station communication section 402 .
  • Data sent from other base station communication section 402 may be sent to 5GC communication section 412 or EPC communication section 401 .
  • the data may be, for example, uplink data sent to the 5GC communication unit 412 or the EPC communication unit 401 via another base station in the DC.
  • control unit 411 A series of processing of the base station 213 is controlled by the control unit 411 . Therefore, the control unit 411 is also connected to each unit 401, 402, 405 to 410, 412, although omitted in FIG.
  • Each unit of the base station 213, for example, the control unit 411, the protocol processing unit 403, the 5GC communication unit 412, the EPC communication unit 401, the other base station communication unit 402, the encoder unit 405, and the decoder unit 410 are the same as those of the mobile terminal 202 described above.
  • it is realized by a processing circuit including a processor and memory, or a dedicated processing circuit such as FPGA, ASIC, or DSP.
  • the number of antennas used for transmission and the number of antennas used for reception by the base station 213 may be the same or different.
  • the encoder unit 405 shown in FIG. may be used.
  • the DU communication unit connects with the protocol processing unit 403 .
  • a protocol processing unit 403 in the CU 215 performs protocol processing such as PDCP and SDAP.
  • a configuration provided with a CU communication unit may be used except for the EPC communication unit 401, the other base station communication unit 402, and the 5GC communication unit 412 shown in FIG.
  • the CU communication unit connects with the protocol processing unit 403 .
  • a protocol processing unit 403 in the DU 216 performs protocol processing such as PHY, MAC, and RLC.
  • FIG. 6 is a block diagram showing the configuration of the 5GC section.
  • FIG. 6 shows the configuration of the 5GC section 214 shown in FIG. 2 described above.
  • FIG. 6 shows a case where the 5GC section 214 shown in FIG. 2 includes an AMF configuration, an SMF configuration, and a UPF configuration.
  • the AMF has the function of the control plane control unit 525
  • the SMF has the function of the session management unit 527
  • the UPF has the functions of the user plane communication unit 523 and the data network communication unit 521, good.
  • the Data Network communication unit 521 transmits and receives data between the 5GC unit 214 and the Data Network.
  • the base station communication unit 522 transmits and receives data via the NG interface between the 5GC unit 214 and the base station 213 .
  • User data sent from the Data Network is passed from the Data Network communication unit 521 to the base station communication unit 522 via the user plane communication unit 523 and transmitted to one or more base stations 213 .
  • the user data sent from the base station 213 is passed from the base station communication unit 522 to the data network communication unit 521 via the user plane communication unit 523 and transmitted to the data network.
  • the control data sent from the base station 213 is passed from the base station communication section 522 to the control plane control section 525 .
  • the control plane controller 525 may pass control data to the session manager 527 .
  • Control data may be sent from the Data Network.
  • Control data sent from the Data Network may be sent from the Data Network communication section 521 to the session management section 527 via the user plane communication section 523 .
  • Session manager 527 may send control data to control plane controller 525 .
  • the user plane control unit 523 includes a PDU processing unit 523-1, a mobility anchoring unit 523-2, etc., and performs overall processing for the user plane (hereinafter also referred to as U-plane).
  • the PDU processing unit 523-1 processes data packets, for example, transmits/receives packets to/from the data network communication unit 521, and transmits/receives packets to/from the base station communication unit 522.
  • the mobility anchoring unit 523-2 is responsible for anchoring the data path during mobility of the UE.
  • the session management unit 527 manages PDU sessions provided between the UE and the UPF.
  • the session management unit 527 includes a PDU session control unit 527-1, a UE IP address allocation unit 527-2, and the like.
  • the PDU session control section 527-1 manages the PDU session between the mobile terminal 202 and the 5GC section 214.
  • the UE IP address assigning unit 527-2 assigns an IP address to the mobile terminal 202 and so on.
  • the control plane control unit 525 includes a NAS security unit 525-1, an idle state mobility management unit 525-2, etc., and performs overall processing for the control plane (hereinafter also referred to as C-Plane).
  • the NAS security unit 525-1 performs NAS (Non-Access Stratum) message security and the like.
  • the idle state mobility management unit 525-2 manages mobility in the standby state (idle state: RRC_IDLE state, or simply called idle), generates and controls paging signals in the standby state, Adds, deletes, updates, searches, manages the tracking area list, etc. of the tracking areas of one or more mobile terminals 202 .
  • a series of processes of the 5GC unit 214 are controlled by the control unit 526 . Therefore, the control unit 526 is connected to each of the units 521 to 523, 525 and 527, though omitted in FIG.
  • Each part of the 5GC unit 214 is realized by a processing circuit including a processor and memory, or a dedicated processing circuit such as FPGA, ASIC, DSP, etc., similar to the control unit 310 of the mobile terminal 202 described above. be.
  • FIG. 7 is a flowchart showing an overview from cell search to standby operation performed by a communication terminal (UE) in an NR-based communication system.
  • the communication terminal starts cell search, in step ST601, using the first synchronization signal (P-SS) and the second synchronization signal (S-SS) transmitted from surrounding base stations, slot timing, frame Synchronize timing.
  • P-SS first synchronization signal
  • S-SS second synchronization signal
  • a combination of P-SS and S-SS is called a Synchronization Signal (SS).
  • the synchronization signal (SS) is assigned a synchronization code that corresponds one-to-one to PCI (Physical Cell Identifier) assigned to each cell.
  • PCI Physical Cell Identifier
  • 1008 types of PCIs are being studied. The communication terminal synchronizes using these 1008 PCIs and detects (specifies) the PCI of the synchronized cell.
  • the communication terminal receives PBCH in step ST602 for the next synchronized cell.
  • MIB Master Information Block
  • containing cell configuration information is mapped to BCCH on PBCH. Therefore, the MIB is obtained by receiving the PBCH and obtaining the BCCH.
  • MIB information includes, for example, SFN (System Frame Number), SIB (System Information Block) 1 scheduling information, SIB 1 and other subcarrier intervals, and DM-RS position information.
  • the communication terminal acquires the SS block identifier from the PBCH. Part of the SS block identifier bit string is included in the MIB. The rest of the bit string is included in the identifier used to generate the DM-RS sequence associated with the PBCH. The communication terminal acquires the SS block identifier using the MIB included in the PBCH and the DM-RS sequence accompanying the PBCH.
  • step ST603 the communication terminal measures the received power of the SS block.
  • step ST604 the communication terminal selects the cell with the best reception quality, for example, the cell with the highest reception power, that is, the best cell, from among the one or more cells detected up to step ST603. Also, the communication terminal selects the beam with the best reception quality, for example, the beam with the highest reception power of the SS block, that is, the best beam. For the selection of the best beam, for example, the received power of the SS block for each SS block identifier is used.
  • SIB1 includes information on access to the cell, cell configuration information, and scheduling information of other SIBs (SIBk; integer k ⁇ 2). SIB1 also includes a tracking area code (TAC).
  • TAC tracking area code
  • step ST606 the communication terminal compares the TAC of SIB1 received in step ST605 with the TAC portion of the tracking area identifier (TAI) in the tracking area list already held by the communication terminal.
  • a tracking area list is also called a TAI list.
  • TAI is identification information for identifying a tracking area, and is composed of MCC (Mobile Country Code), MNC (Mobile Network Code), and TAC (Tracking Area Code).
  • MCC Mobile Country Code
  • MNC Mobile Network Code
  • TAC Track Area Code
  • MCC Mobile Country Code
  • MNC Mobile Network Code
  • TAC Track Area Code
  • step ST606 if the TAC received in step ST605 is the same as the TAC included in the tracking area list, the communication terminal enters standby operation in that cell.
  • the communication terminal sends a TAU (Tracking Area Update) to the core network (Core Network, EPC) including the MME etc. through the cell. Request a change of tracking area to do so.
  • TAU Track Area Update
  • a device constituting the core network (hereinafter sometimes referred to as “core network side device") is based on the identification number (UE-ID etc.) of the communication terminal sent from the communication terminal together with the TAU request signal. Update area list.
  • the core network device transmits the updated tracking area list to the communication terminal.
  • the communication terminal rewrites (updates) the TAC list held by the communication terminal based on the received tracking area list. After that, the communication terminal enters standby operation in the cell.
  • random access 4-step random access and 2-step random access are used. Also, for each of 4-step random access and 2-step random access, contention-based random access, that is, random access where timing collision with other mobile terminals can occur, and collision-free ( Contention-free) random access exists.
  • the mobile terminal transmits a random access preamble to the base station.
  • the random access preamble may be selected from a predetermined range by the mobile terminal, or may be individually assigned to the mobile terminal and reported from the base station.
  • the base station sends a random access response to the mobile terminal.
  • the random access response includes uplink scheduling information used in the third step, terminal identifiers used in uplink transmission in the third step, and the like.
  • the mobile terminal performs uplink transmission to the base station.
  • the mobile terminal uses the information obtained in the second step for uplink transmission.
  • the base station notifies the mobile terminal of the presence or absence of conflict resolution.
  • a mobile terminal notified of no collision terminates the random access process.
  • a mobile terminal that is notified that there is a collision restarts the process from the first step.
  • the collision-free 4-step random access method differs from the collision-based 4-step random access method in the following points. That is, prior to the first step, the base station pre-allocates random access preambles and uplink scheduling to mobile terminals. Moreover, the notification of whether or not the conflict is resolved in the fourth step becomes unnecessary.
  • the mobile terminal transmits a random access preamble and uplink transmission to the base station.
  • the base station notifies the mobile terminal of the presence or absence of collision.
  • a mobile terminal notified of no collision terminates the random access process.
  • a mobile terminal that is notified that there is a collision restarts the process from the first step.
  • the collision-free two-step random access method differs from the collision-based two-step random access method in the following points. That is, prior to the first step, the base station pre-allocates random access preambles and uplink scheduling to mobile terminals. Also, in a second step, the base station sends a random access response to the mobile terminal.
  • FIG. 8 shows an example of a cell configuration in NR.
  • narrow beams are formed and transmitted in different directions.
  • base station 750 transmits and receives to and from mobile terminals using beam 751-1 at a given time. At other times, base station 750 transmits to and receives from mobile terminals using beam 751-2.
  • the base station 750 uses one or more of the beams 751-3 to 751-8 to transmit and receive with the mobile terminal. In doing so, the base stations 750 form a wide area cell 752 .
  • FIG. 8 shows an example in which the number of beams used by the base station 750 is eight, the number of beams may be different from eight. Also, in the example shown in FIG. 8, the number of beams used simultaneously by the base station 750 is one, but a plurality of beams may be used.
  • the concept of QCL is used for beam identification (see Non-Patent Document 14 (3GPP TS38.214)). That is, the beam is identified by information indicating which reference signal (eg, SS block, CSI-RS) beam can be regarded as the same beam.
  • the information may include types of information about viewpoints that can be regarded as the same beam, such as Doppler shift, Doppler shift spread, average delay, average delay spread, and information about spatial Rx parameters (Non-Patent Document 14 ( 3GPP TS38.214) reference).
  • SL Side Link
  • D2D Device to Device
  • V2V Vehicle to Vehicle
  • PC5-S signaling is implemented to establish a link for implementing SL, or PC5 communication.
  • the link is implemented at the V2X layer and is also referred to as a layer 2 link.
  • RRC signaling in SL communication is also called PC5 RRC signaling.
  • PC5 RRC signaling it has been proposed to notify UE capabilities between UEs that perform PC5 communication, and to notify AS layer settings for performing V2X communication using PC5 communication.
  • FIG. 9 An example of the connection configuration of mobile terminals in SL communication is shown in FIG.
  • UE805 and UE806 exist within the coverage 803 of the base station 801 .
  • UL/DL communication 807 takes place between base station 801 and UE 805 .
  • UL/DL communication 808 takes place between base station 801 and UE 806 .
  • SL communication 810 takes place between UE 805 and UE 806 .
  • UE811 and UE812 exist outside the coverage 803 .
  • SL communication 814 is performed between UE805 and UE811.
  • SL communication 816 is performed between UE811 and UE812.
  • UE805 shown in FIG. 9 relays communication between UE811 and base station 801.
  • a configuration similar to that in FIG. 4 may be used for the UE that performs the relay.
  • the relay processing in the UE will be explained using FIG.
  • Relay processing by UE 805 in communication from UE 811 to base station 801 will be described.
  • Radio signals from UE 811 are received by antennas 307-1 to 307-4.
  • the received signal is converted from a radio reception frequency to a baseband signal by frequency conversion section 306 , and demodulated by demodulation section 308 .
  • Weight calculation and multiplication processing may be performed in the demodulator 308 .
  • the demodulated data is passed to the decoder section 309 and subjected to decoding processing such as error correction.
  • the decoded data is passed to the protocol processing unit 301, and protocol processing such as MAC and RLC used for communication with the UE 811, for example, operations such as removal of headers in each protocol are performed. It also performs protocol processing such as RLC and MAC used for communication with the base station 801, for example, operations such as adding a header in each protocol.
  • the protocol processing unit 301 of the UE 811 may perform PDCP and SDAP protocol processing.
  • the data on which protocol processing has been performed is passed to the encoder unit 304 and subjected to encoding processing such as error correction. There may be data that is directly output from protocol processing section 301 to modulation section 305 without being subjected to encoding processing.
  • the data encoded by the encoder section 304 is modulated by the modulation section 305 .
  • Precoding in MIMO may be performed in modulation section 305 .
  • the modulated data is output to frequency conversion section 306 and converted into a radio transmission frequency. Thereafter, transmission signals are transmitted to base station 801 from antennas 307-1 to 307-4.
  • a 5G base station can support Integrated Access and Backhaul (IAB) (see Non-Patent Documents 2 and 20).
  • IAB Integrated Access and Backhaul
  • a base station that supports IAB includes an IAB donor CU, which is a CU of a base station that operates as an IAB donor that provides the IAB function, and a DU of a base station that operates as an IAB donor. It consists of an IAB donor DU and an IAB node that is connected to the IAB donor DU and to the UE using the radio interface.
  • An F1 interface is provided between the IAB node and the IAB donor CU (see Non-Patent Document 2).
  • IAB donor CU 901 is connected with IAB donor DU 902 .
  • IAB node 903 is connected to IAB donor DU 902 using a wireless interface.
  • the IAB node 903 is connected to the IAB node 904 using a wireless interface.
  • UE 905 is connected to IAB node 904 using a radio interface.
  • UE 906 may be connected to IAB node 903 using a radio interface, and UE 907 may be connected to IAB donor DU 902 using a radio interface.
  • a plurality of IAB donor DUs 902 may be connected to the IAB donor CU 901, a plurality of IAB nodes 903 may be connected to the IAB donor DU 902, and a plurality of IAB nodes 904 may be connected to the IAB node 903. may occur.
  • a BAP (Backhaul Adaptation Protocol) layer is provided in the connection between the IAB donor DU and the IAB node and in the connection between the IAB nodes (see Non-Patent Document 29).
  • the BAP layer performs operations such as routing of received data to IAB donor DUs and/or IAB nodes, mapping to RLC channels (see Non-Patent Document 29).
  • the same configuration as CU215 is used.
  • a configuration similar to DU 216 is used as an example of the configuration of the IAB donor DU.
  • processing of the BAP layer such as addition of a BAP header to downstream data, routing to the IAB node, removal of the BAP header from upstream data, and the like, are performed.
  • the configuration of the IAB node a configuration excluding the EPC communication unit 401, the other base station communication unit 402, and the 5GC communication unit 412 shown in FIG. 5 may be used.
  • the transmission/reception processing in the IAB node will be explained using FIGS. 5 and 10. Transmission and reception processing of the IAB node 903 in communication between the IAB donor CU 901 and the UE 905 will be described.
  • radio signals from IAB node 904 are received by antenna 408 (some or all of antennas 408-1 to 408-4).
  • the received signal is converted from a radio reception frequency to a baseband signal by frequency conversion section 407 and demodulated by demodulation section 409 .
  • the demodulated data is passed to the decoder section 410 and subjected to decoding processing such as error correction.
  • the decoded data is passed to the protocol processing unit 403, and protocol processing such as MAC and RLC used for communication with the IAB node 904, for example, operations such as header removal in each protocol are performed.
  • protocol processing such as MAC and RLC used for communication with the IAB node 904
  • routing to the IAB donor DU 902 using the BAP header is performed, and protocol processing such as RLC and MAC used for communication with the IAB donor DU 902, for example, operations such as addition of headers in each protocol are performed.
  • the data on which protocol processing has been performed is passed to the encoder unit 405 and subjected to encoding processing such as error correction. There may be data that is directly output from protocol processing section 403 to modulation section 406 without being subjected to encoding processing.
  • the encoded data is subjected to modulation processing in modulation section 406 .
  • Precoding in MIMO may be performed in modulation section 406 .
  • the modulated data is output to frequency conversion section 407 and converted into a radio transmission frequency.
  • transmission signals are transmitted to IAB donor DU 902 from antennas 408-1 to 408-4. Similar processing is performed in downlink communication from the IAB donor CU 901 to the UE 905 .
  • the same transmission/reception processing as in the IAB node 903 is performed.
  • the protocol processing unit 403 of the IAB node 903 as BAP layer processing, for example, BAP header addition and routing to the IAB node 904 in upstream communication, and BAP header removal in downstream communication are performed.
  • Non-Patent Document 30 3GPP RP-212710
  • Embodiment 1 discloses a method for solving such problems.
  • FIG. 11 is a conceptual diagram of inter-cell L1/L2 mobility.
  • Inter-cell L1/L2 mobility is inter-cell mobility or cell change due to L1/L2 processing.
  • FIG. 11 illustrates inter-cell L1/L2 mobility within one gNB.
  • a gNB consists of one CU and one or more DUs connected to the CU.
  • CU has each protocol of RRC, SDAP, and PDCP.
  • DU has RLC, MAC and PHY protocols.
  • CU and DU are connected by F1 interface.
  • one gNB is configured by connecting two DUs (DU#1 and DU#2) to a CU.
  • a DU connects with one or more TRPs.
  • DU#1 connects with TRP#11 to TRP#13.
  • a gNB constitutes one or more cells. For example, in FIG. 11, each TRP is used to form a cell.
  • Cell #n is configured using TRP#n.
  • communication with UEs in the cell is via the TRPs that make up the cell.
  • Inter-cell L1/L2 mobility will be explained.
  • UE#1 is connected to cell#11. Due to the movement of UE#1, the cell to which UE#1 connects is changed from cell #11 to cell #12. The beam used for communication with UE#1 is also changed.
  • the cell change is performed by L1/L2 mobility processing.
  • the cell change is sometimes referred to as HO.
  • the cell change is sometimes referred to as mobility.
  • Inter-cell L1/L2 mobility including cell change between different DUs is described.
  • UE#2 is connected to cell#13. Due to the movement of UE#2, the cell to which UE#2 connects is changed from cell #13 to cell #21. The beam used for communication with UE#2 is also changed.
  • DU#1 configures cell #13, and DU#2 configures cell #21. Therefore, the cell to which UE#2 connects between different DUs is changed.
  • cell change including cell change between different DUs, is performed by L1/L2 mobility processing.
  • the gNB determines cells that are candidates for target cells in inter-cell L1/L2 mobility.
  • the cell may be referred to as a candidate cell.
  • a candidate cell may be a candidate for a PCell. It may be a candidate cell when the PCell is changed due to mobility. It may be used for PCell change within MCG.
  • a candidate cell may be a PSCell candidate. It may be a candidate cell when the PSCell is changed due to mobility. It may be for PSCell change within SCG.
  • CHO Conditional HO
  • L3 mobility which is mobility control with conventional RRC.
  • a candidate cell for a target cell in inter-cell L1/L2 mobility may be determined separately from the CHO candidate cell.
  • candidate cells for inter-cell L1/L2 mobility are referred to as candidate cells.
  • Candidate cells may be limited to serving cells.
  • a candidate cell may be determined from cells set as serving cells. By doing so, it is possible to simplify the candidate cell setting process and reduce the amount of signaling and information required for the process.
  • the gNB may determine one or more candidate beams for the target.
  • the beams may be referred to as candidate beams.
  • the gNB may designate some or all beams of a candidate cell as candidate beams.
  • the gNB may determine one or more candidate antenna ports for the target.
  • the antenna port may be called a candidate AP (Antenna Port).
  • a gNB may designate some or all antenna ports of a candidate cell as candidate APs.
  • the gNB may determine one or more candidate antenna panels for the target.
  • the antenna panel may be referred to as a candidate panel.
  • the gNB may designate some or all antenna panels of the candidate cell as candidate panels.
  • candidate cells may include candidate beams, candidate APs, and candidate panels.
  • the node that determines the candidate cell is the gNB.
  • a source gNB (S-gNB) that is the HO source in inter-cell L1/L2 mobility may determine candidate cells and the like.
  • the CU of the gNB may determine candidate cells. By doing so, for example, a cell under the control of a CU can be easily set as a candidate cell.
  • Candidate cells can be determined from more cells.
  • the gNB's DU may determine the candidate cells. Determining candidate cells by DU may facilitate determining candidate cells using L1 measurements, for example.
  • Candidate cells determined for CU and DU may be different.
  • the CU may determine candidate cells
  • the DU may determine candidate beams and candidate APs.
  • candidate cells may be determined by RRC, and candidate beams and candidate APs may be determined by MAC or PHY.
  • the DU may send information regarding the determined candidate beams and candidate APs to the CU.
  • the DU may send information about the determined candidate beams and candidate APs to the UE.
  • the DU may associate information about the candidate beams and candidate APs with the candidate cells determined by the CU and transmit the information to the UE. By doing so, it is possible to flexibly set candidate cells in each process of CU and DU.
  • 3GPP provides a measurement method in which measurement results are reported using an RRC message as reception quality measurement (see Non-Patent Document 2 (3GPP TS38.300)).
  • this measurement method will be referred to as L3 measurement.
  • the L3 measurement results include cell measurement results and beam measurement results.
  • L1 measurement results include CSI-RS measurement results and SSB measurement results.
  • the gNB may notify the UE of L3 measurement settings.
  • the CU may inform the UE of the L3 measurement configuration via the DU.
  • An RRC message may be used to notify the configuration of L3 measurements from the CU to the UE.
  • CU to DU may use F1 signaling and DU to UE may use RRC signaling.
  • the RRC message may be encapsulated and sent via F1 signaling.
  • the UE uses the received L3 measurement configuration to perform L3 measurements and report measurement results (L3 measurement results).
  • the UE reports L3 measurements to the gNB.
  • the UE may report L3 measurements to the CU.
  • the UE may report L3 measurements to the CU via the DU.
  • RRC messages may be used to report L3 measurements from the UE.
  • RRC signaling may be used from UE to DU and F1 signaling may be used from DU to CU. From the DU to the CU, the RRC message may be encapsulated and sent via F1 signaling.
  • the beam measurement settings may be included in the L3 measurement settings.
  • a beam measurement may be included in the L3 measurement report. It may include setting and reporting beam measurements for the serving cell and cells other than the serving cell. L3 measurements by the UE may apply conventional methods. It is possible to avoid complicating the measurement method.
  • the gNB may notify the UE of the L1 measurement configuration.
  • the CU may inform the UE of the L1 measurement configuration via the DU.
  • An RRC message may be used to notify the L1 measurement configuration from the CU to the UE.
  • CU to DU may use F1 signaling and DU to UE may use RRC signaling.
  • the DU may inform the UE of the L1 measurement configuration.
  • An RRC message may be used to inform the configuration of L1 measurements from the DU to the UE.
  • the UE uses the received L1 measurement configuration to perform L1 measurements and report measurement results (L1 measurement results).
  • the UE reports L1 measurements to the gNB.
  • the UE may report L1 measurements to the DU.
  • L1/L2 control signals may be used to report L1 measurements from the UE.
  • the UE may include the L1 measurement result in the UCI and transmit it using the PUCCH to the DU.
  • the beam measurement settings may be included in the L1 measurement settings.
  • the reported L1 measurements may include beam measurements. It may include setting and reporting beam measurements for the serving cell and cells other than the serving cell.
  • Information for identifying the L1 measurement configuration may be provided.
  • the information may be associated with or included in the L1 measurement configuration.
  • the identifier may be set singly within one DU, or may be set singly between one or a plurality of DUs. For example, it may be set singly within one CU. By doing so, for example, it is effective when performing a plurality of L1 measurement settings for the UE.
  • the UE may include information identifying the L1 measurement configuration in the L1 measurement report.
  • DU or CU can recognize the measurement result for which L1 measurement setting. For example, it is useful both for DUs and for making L1 measurement settings identifiable for UEs.
  • the DU may send the L1 measurement results obtained from the UE to the CU.
  • F1 signaling may be used to transmit the UE's L1 measurements from the DU to the CU.
  • a new message may be provided for the transmission. For example, it may be a message for radio information transmission of the UE. It may be Radio Information Transfer messages.
  • existing messages may be used. For example, DU-CU RADIO INFORMATION TRANSFER may be used. Using existing messages avoids the complexity of sending L1 measurements from the DU to the CU.
  • (1) may be, for example, the reception quality for each beam.
  • the object to be measured may be SSB (Synchronization Signal Block) or CSI-RS, for example.
  • L1 measurement results include RSRP of CSI-RS.
  • the L1 measurements may be associated with the beam identifiers of (5).
  • (2) may be the identifier of the candidate DU. It may be an identifier assigned to the candidate DU.
  • (3) may be the identifier of the measured cell. For example, it may be the identifier of the candidate cell. It may be an identifier assigned to a candidate cell.
  • ServCellIndex may be used.
  • (5) is information for specifying the beam. For example, it may be the identifier of the measured beam. For example, it may be the identifier of the candidate beam. For example, SSB Index, SSBRI (SSB Resource Indicator), CSI-RS identifier, CRI (CSI-RS Reference Indicator), and the like. Also, for example, it may be information about QCL.
  • TCI Transmission Configuration Indication
  • TCI-State Transmission Configuration Indication state
  • the TCI-State information may indicate the association between the reference signal and the physical channel transmitted on the beam.
  • the UE may report L1 measurement results to the CU.
  • the UE may report L1 measurements to the CU via the DU.
  • RRC messages may be used to report L1 measurements from the UE.
  • RRC signaling may be used from UE to DU and F1 signaling may be used from DU to CU.
  • the CU can acquire the L1 measurement result from the UE.
  • the CU may use L3 measurement results to determine candidate cells.
  • the CU may use L1 measurements to determine candidate cells.
  • Each measurement result may be selectively used for determination of each candidate.
  • determination of candidate DUs, candidate cells and candidate beams may be made using L3 measurements. It is preferable to use the beam measurement results of the L3 measurement to determine candidate beams.
  • candidate DUs and candidate cells may be determined using L3 measurements, and candidate beams may be determined using L1 measurements. By doing so, it is possible to determine each candidate using appropriately suitable measurement results.
  • a candidate cell may be a serving cell.
  • a candidate cell is selected from within the serving cell. Set the candidate cell as the serving cell.
  • L1 measurements by the UE can be limited to the serving cell.
  • An existing method may be appropriately applied as the L1 measurement setting and reporting method. For example, CSI reporting may be used. It may be included in the UCI and transmitted from the UE to the gNB using PUCCH and/or PUSCH.
  • a gNB may be a DU.
  • a candidate cell may be selected independently of the serving cell. Conventional L1 measurements are limited to the serving cell. If the candidate cell is selected independently of the serving cell, L1 measurements are not restricted to the serving cell. The L1 measurement configuration and reporting method for cells other than the serving cell disclosed above may be applied as appropriate.
  • the CU may request the DU to set a candidate cell.
  • DU determines candidate cells.
  • the DU notifies the CU of the determined candidate cell configuration.
  • the CU may decide which DU requests the configuration of the candidate cell.
  • the DU may be a candidate DU.
  • F1 signaling may be used to request candidate cell configuration from the CU to the DU.
  • a new message may be provided for the request.
  • existing messages may be used.
  • UE CONTEXT SETUP REQUEST may be used. It is possible to avoid complication of transmission processing of the message.
  • F1 signaling may be used to send the determined candidate cell configuration from the DU to the CU.
  • a new message may be provided for the transmission.
  • existing messages may be used.
  • UE CONTEXT SETUP RESPONSE may be used. It is possible to avoid complication of transmission processing of the message.
  • the CU may send the UE's L3 measurement results and/or L1 measurement results to the DU.
  • the aforementioned L3 measurement results and L1 measurement results may be applied as appropriate.
  • the DU may use the L3 and/or L1 measurements made by the UE to determine candidate cells.
  • the DU may obtain L3 measurements from the UE. For example, in the UE to CU L3 measurements disclosed above, the DU receives RRC signaling containing L3 measurements from the UE and obtains the L3 measurements. The DU should obtain the L3 measurements rather than transparently send the L3 measurements from the UE to the CU. This allows the DU to recognize the L3 measurements made by the UE.
  • the DU can determine candidate cells suitable for the UE's L1/L2 mobility.
  • the DU may send a request for inter-cell L1/L2 mobility processing to the CU.
  • the CU receiving the request may make inter-cell L1/L2 mobility handling decisions.
  • the CU may determine candidate cells for inter-cell L1/L2 mobility processing.
  • the CU may determine the configuration of candidate cells.
  • F1 signaling may be used for inter-cell L1/L2 mobility process requests from DUs to CUs.
  • a new message may be provided for the request.
  • An existing message may be used. For example, UE CONTEXT MODIFICATION REQUIRED may be used.
  • UE identifier (2) DU identifier. (3) L1 measurement result by UE. (4) Candidate cell identifier. (5) setting candidate cells; (6) Identifiers of candidate beams. (7) setting of candidate beams; (8) A combination of (1) to (7).
  • the CU (2) may be the identifier of the own DU.
  • the L1 measurement result by the UE in (3) may be associated with the identifier of the candidate beam in (6).
  • the CU can be notified which candidate cell or candidate beam is to be set as a candidate.
  • the CU may use the request received from the DU to make inter-cell L1/L2 mobility decisions and candidate cell/beam decisions for the UE.
  • the DU can activate the L1/L2 mobility process for the UE.
  • the L1 measurements received by the DU from the UE can be used to initiate L1/L2 mobility procedures for the UE. This makes it possible to activate the L1/L2 mobility process early.
  • the CU sends information about inter-cell L1/L2 mobility to the DU.
  • information about inter-cell L1/L2 mobility that is transmitted from the CU to the DU.
  • Intra-DU or inter-DU setting information Information for determining intra-DU or inter-DU.
  • Information about bearers. (10) Information about candidate cells. (11) UE identifier. (12) A combination of (1) to (11).
  • (1) is information for notifying the DU of the inter-cell L1/L2 mobility instruction.
  • the DU that has received the information configures inter-cell L1/L2 mobility.
  • This information may be information for notifying execution of inter-cell L1/L2 mobility.
  • a DU that receives this information performs inter-cell L1/L2 mobility. For example, it may be transmitted when performing inter-cell L1/L2 mobility for the target UE served by the DU.
  • (2) is information for notifying the DU of release of inter-cell L1/L2 mobility.
  • a DU that receives this information releases inter-cell L1/L2 mobility. For example, it may be sent when inter-cell L1/L2 mobility is de-configured for the UE served by the DU.
  • (3) is information indicating whether to perform inter-cell L1/L2 mobility for the DU.
  • a DU that receives the information indicating the execution performs inter-cell L1/L2 mobility.
  • a DU that receives information indicating not to perform does not perform inter-cell L1/L2 mobility.
  • (4) is information indicating whether or not to allow inter-cell L3 mobility to be executed in parallel when inter-cell L1/L2 mobility is set.
  • Information on how to handle inter-cell L3 mobility when inter-cell L1/L2 mobility is configured may be included.
  • inter-cell L1/L2 mobility and inter-cell L3 mobility priority information may be included. This allows the DU to perform processing when inter-cell L3 mobility occurs when inter-cell L1/L2 mobility is configured for the target UE.
  • (5) is a condition for the DU to perform inter-cell L1/L2 mobility for the target UE.
  • a threshold may be provided.
  • the CU sets a threshold for the L1 measurement result by the UE and notifies the DU.
  • the DU does not perform inter-cell L1/L2 mobility if the L1 measurement result is below or equal to the threshold, and performs inter-cell L1/L2 mobility if the threshold is exceeded. By doing so, inter-cell L1/L2 mobility based on a predetermined threshold can be performed.
  • CU can control the execution of inter-cell L1/L2 mobility.
  • (6) is information indicating whether inter-cell L1/L2 mobility is performed within one DU or between a plurality of DUs.
  • the DU performs L1/L2 mobility between candidate cells within the DU.
  • a DU performs L1/L2 mobility among candidate cells within multiple DUs, including other DUs. Even if a candidate cell is set within multiple DUs, it may be set within a DU.
  • a DU may perform L1/L2 mobility between candidate cells within the DU. By doing so, it is possible to control whether inter-cell L1/L2 mobility is performed within a DU or inter-cell L1/L2 mobility is performed between multiple DUs including other DUs, depending on the situation of the DU. becomes.
  • (7) is information for determining whether inter-cell L1/L2 mobility is performed within a DU or between DUs.
  • a threshold may be provided.
  • the CU sets a threshold for the L1 measurement result by the UE and notifies the DU.
  • the DU performs inter-cell L1/L2 mobility within the DU if the L1 measurement result is below or equal to the threshold, and performs inter-cell L1/L2 mobility between DUs if the threshold is exceeded.
  • it may be DU load information.
  • the DU load may be resources or the number of UEs.
  • a resource may be a percentage of the resource in use.
  • the number of UEs may be the number of UEs in a connected state.
  • Another example may be the QoS required by the UE. It may be the priority of the logical channels to be inter-cell L1/L2 mobility targets. Thresholds may be set for these. In this way, inter-cell L1/L2 mobility can be performed within or between DUs, for example based on a predetermined threshold. It becomes possible to control whether the CU is within the DU or between the DUs.
  • (8) may be, for example, the identity of the UE. It may be a capability of the UE. It may be a UE access restriction to the candidate cell. For example, these information may be used in the DU to decide to perform inter-cell L1/L2 mobility.
  • (9) is information about the bearer subject to inter-cell L1/L2 mobility.
  • bearer type For example, bearer type, bearer identifier, etc. It may be information about all bearers of the UE for inter-cell L1/L2 mobility. In this way, the DU will be able to know for which bearers to perform inter-cell L1/L2 mobility.
  • (10) is information about cells that are candidates for inter-cell L1/L2 mobility.
  • This is information about candidate cells to be configured for UEs that are targets of inter-cell L1/L2 mobility.
  • it may be the identifier of the candidate cell.
  • It may be the setting of the AS of the candidate cell.
  • It may be a candidate cell RRC configuration.
  • It may be a setting of ServingCellConfig, which is an RRC setting.
  • Information about candidate cells may include information about beams.
  • it may be an SSB identifier or configuration information, or a CSI-RS identifier or configuration information.
  • it may be QCL information.
  • (11) is information for identifying a UE that is subject to inter-cell L1/L2 mobility.
  • a DU that has received information about inter-cell L1/L2 mobility decides to perform inter-cell L1/L2 mobility for the UE. For example, the DU's MAC may be determined. Alternatively, the PHY of the DU may decide. By doing so, inter-cell L1/L2 mobility can be performed early. Inter-cell L1/L2 mobility can be performed timely according to the UE situation.
  • Identifiers of candidate cells for inter-cell L1/L2 mobility are disclosed.
  • a unique identifier is assigned to each cell within the candidate cells.
  • a candidate cell identifier may be referred to as a candidate cell identifier.
  • An identifier different from the identifier (ServCellIndex) assigned to the serving cell may be assigned to the candidate cell. For example, it may be represented by an integer from 0 to k. It can be identified with a smaller number of bits than PCI. By doing so, it is possible to identify, as a candidate cell, a cell that is not set as a serving cell for a UE that is subject to inter-cell L1/L2 mobility. By doing so, ServCellIndex does not need to be changed before and after inter-cell L1/L2 mobility. Identifiers can be assigned to candidate cells without changing the conventional operation of serving cell identities.
  • the candidate cell identifier may be associated with the PCI of the candidate cell.
  • the associated information may be included in the information regarding inter-cell L1/L2 mobility. If the candidate cell is the serving cell, the candidate cell identifier may be associated with the identifier assigned to the candidate cell's serving cell. The associated information may be included in the information regarding inter-cell L1/L2 mobility.
  • Candidate cell identifiers may be used in RRC, RLC, MAC, and PHY protocols.
  • identifiers for candidate cells are used in MAC.
  • it may be used as an identifier for identifying candidate cells in MAC CE.
  • a candidate cell identifier is used in the PHY.
  • it may be used as an identifier for specifying a candidate cell in DCI.
  • an identifier (ServCellIndex) assigned to the serving cell may be used. For example, it may be used in a method of limiting candidate cells to serving cells or a method of selecting candidate cells from serving cells. An identifier assigned to the serving cell may be used instead of the candidate cell identifier. By doing so, it is not necessary to assign a new identifier for the candidate cell.
  • the DU Upon receiving the information on the candidate cell and/or the information on the bearer, the DU performs RLC setting and/or MAC setting and/or PHY setting on the candidate cell and/or bearer. The DU maintains the candidate cell and/or bearer configuration until the configuration is released.
  • the RLC setting and/or MAC setting and/or PHY setting in the candidate cell and/or bearer may be the same as before inter-cell L1/L2 mobility.
  • RLC configuration and/or MAC configuration and/or PHY configuration in the candidate cell and/or bearer may not be sent to the DU.
  • information may be sent to the DU indicating that the configuration is the same as before inter-cell L1/L2 mobility. By doing so, the setting process can be simplified.
  • F1 signaling it is preferable to use F1 signaling to transmit information about inter-cell L1/L2 mobility.
  • a new message may be provided for the transmission.
  • existing messages may be used.
  • UE CONTEXT SETUP REQUEST may be used. Setting to DU becomes possible. It may be used when notification to the UE is not required as an RRC order.
  • UE CONTEXT MODIFICATION REQUEST may be used.
  • setting to DU setting to UE is possible. Notification to the UE is possible as an RRC setting. By doing so, information about inter-cell L1/L2 mobility can be transmitted from the CU to the DU.
  • CA and DC are set for UEs that are subject to inter-cell L1/L2 mobility.
  • CA When CA is set for a UE that is subject to inter-cell L1/L2 mobility, CA may be released when performing inter-cell L1/L2 mobility.
  • a DC When a DC is configured for a UE that is subject to inter-cell L1/L2 mobility, the DC may be released when inter-cell L1/L2 mobility is performed.
  • DC may be released in the case of PCell change processing due to inter-cell L1/L2 mobility.
  • DC may not be released in the case of PSCell change processing due to inter-cell L1/L2 mobility. You may combine these suitably. By doing so, inter-cell L1/L2 mobility processing can be simplified.
  • CA may not be released when performing inter-cell L1/L2 mobility.
  • a DC is configured for a UE that is subject to inter-cell L1/L2 mobility, the DC may not be released when performing inter-cell L1/L2 mobility.
  • the serving cell may be maintained before and after inter-cell L1/L2 mobility.
  • the source cell before inter-cell L1/L2 mobility may be the serving cell after inter-cell L1/L2 mobility.
  • the serving cell configured for the UE can be maintained.
  • the source cell before inter-cell L1/L2 mobility may not be the serving cell after inter-cell L1/L2 mobility.
  • a source cell with poor reception quality before inter-cell L1/L2 mobility may be released from the serving cell.
  • the target cell after inter-cell L1/L2 mobility may be the serving cell.
  • CA can be performed using the cell.
  • Some or all of the serving cells set for the UE by inter-cell L1/L2 mobility may be released. Some or all of the SCells may be released before inter-cell L1/L2 mobility. After inter-cell L1/L2 mobility, some or all of the source cell and SCell may be released. By doing so, for example, it is possible to release a cell with poor reception quality before inter-cell L1/L2 mobility.
  • These CA processing methods are preferably performed for each CG (Cell Group). Different methods may be performed on each CG.
  • the CU may notify the DU of how to process CA and/or DC when performing inter-cell L1/L2 mobility.
  • the CU may inform the UE how to process CA and/or DC when performing inter-cell L1/L2 mobility.
  • the CU may inform the UE via the DU.
  • the DC processing method may be different or the same for each CG.
  • As the notification of the DC processing method the DC processing method for each CG may be notified.
  • the CA processing method may be different or the same for each serving cell.
  • the processing method for each serving cell may be notified by using the CA processing method as a notification.
  • Information on the processing method may be included in information on inter-cell L1/L2 mobility and transmitted. By doing so, it becomes possible to set the processing of CA and/or DC.
  • the processing method may be statically determined by a standard or the like. Signaling can be reduced.
  • Inter-cell L3 mobility may include CHO (Conditional HO) and DAPS (Dual Active Protocol Stack) (see Non-Patent Document 2).
  • inter-cell L3 mobility may include CPC (Conditional PS Cell Change) and CPA (Conditional PS Cell Addition) (see Non-Patent Document 2 and Non-Patent Document 22).
  • the CU sets the priority of inter-cell L3 mobility and inter-cell L1/L2 mobility. Send the priority settings from the CU to the DU.
  • the configuration may be included in the information on inter-cell L1/L2 mobility.
  • the priority may be statically determined by a standard or the like. Signaling can be reduced.
  • the UE preferentially performs inter-cell L3 mobility when inter-cell L3 mobility is activated.
  • DU preferentially performs inter-cell L3 mobility when inter-cell L3 mobility is activated when inter-cell L1/L2 mobility is configured for a given UE.
  • the CU preferentially performs inter-cell L3 mobility when inter-cell L3 mobility is activated.
  • Inter-cell mobility with RRC is possible, thus allowing for example a full RRC configuration suitable for the target cell.
  • the UE Prioritize inter-cell L1/L2 mobility.
  • the UE does not perform a cell change due to L3 mobility if inter-cell L1/L2 mobility is configured and inter-cell L3 mobility is activated.
  • Inter-cell L1/L2 mobility processing continues.
  • DU does not perform cell change due to L3 mobility if inter-cell L1/L2 mobility is configured for a given UE and inter-cell L3 mobility is activated.
  • Inter-cell L1/L2 mobility processing continues.
  • the CU does not perform cell change by L3 mobility when inter-cell L3 mobility is activated.
  • Inter-cell L1/L2 mobility processing continues. By doing so, it is possible to perform inter-cell mobility by L1/L2 processing. Mobility becomes viable early for the target cell.
  • CU may transmit information on whether to continue inter-cell L1/L2 mobility when inter-cell L3 mobility is activated when inter-cell L1/L2 mobility is configured to DU. good.
  • the CU may send the information to the UE.
  • the CU may send the information to the UE via the DU.
  • You may include and transmit in the information regarding L1/L2 mobility between cells. For example, when priority is given to inter-cell L3 mobility, inter-cell L1/L2 mobility may not be continued. In this case, when inter-cell L3 mobility occurs, inter-cell L3 mobility is preferentially performed and inter-cell L1/L2 mobility is not continued. For example, inter-cell L1/L2 mobility may be continued when priority is given to inter-cell L3 mobility. In this case, when inter-cell L3 mobility occurs, inter-cell L1/L2 mobility should be continued after performing inter-cell L3 mobility with priority. This enables more flexible settings, lower mobility latency, reduced communication interruption time, and improved mobility robustness.
  • a new GTP-TEID (GPRS Tunneling Protocol-Tunnel Endpoint Identifier) may be used for communication between CU-DU.
  • the CU sends the CU-DU GTP-TEID after inter-cell L1/L2 mobility to the DU.
  • You may include and transmit in the information regarding L1/L2 mobility between cells. It may be included in the UP Transport Layer Information and sent.
  • DU uses this GTP-TEID for CU-DU communication after inter-cell L1/L2 mobility.
  • the DU may use the GTP-TEID for CU-DU communication even when only the beam is changed due to inter-cell L1/L2 mobility.
  • the CU may determine that inter-cell L1/L2 mobility has been performed by the DU performing communication using the GTP-TEID. Such a method can reduce malfunctions in communication between the CU and DU.
  • GTP-TEID After inter-cell L1/L2 mobility, a new GTP-TEID may not be used for communication between CU-DU. GTP-TEID before inter-cell L1/L2 mobility should continue to be used. By doing so, the setting information between the CU and DU can be reduced, and the processing in the CU and DU can be simplified.
  • a method that combines the above methods may be used. After inter-cell L1/L2 mobility, the new GTP-TEID is not used for CU-DU communication if there is only beam change. Continue to use the GTP-TEID before the beam change. After inter-cell L1/L2 mobility, the new GTP-TEID is used for CU-DU communication, if not only beam changes. By doing so, it is possible to simplify the processing in the CU and DU when only the beam is changed.
  • a new UE identifier may be used for the F1 interface after inter-cell L1/L2 mobility.
  • the CU may send to the DU the UE identity to be used on the new F1 interface after inter-cell L1/L2 mobility. It may be the UE identifier used in the CU. For example, it may be a gNB-CU UE F1AP ID. It may be the UE identifier used in the DU. For example, it may be a gNB-DU UE F1AP ID. Both of these may be sent.
  • the UE identifier used in the F1 interface may be included in the information on inter-cell L1/L2 mobility and transmitted. This makes it possible to identify a UE that is a target of inter-cell L1/L2 on the F1 interface between the CU and DU.
  • the DU transmits information on inter-cell L1/L2 mobility to the UE.
  • the information on inter-cell L1/L2 mobility sent from the DU to the UE may be part or all of the information on inter-cell L1/L2 mobility sent from the CU to the DU.
  • the information on candidate cells may be information on one or more candidate cells determined by the CU or DU.
  • the information about beams may be information about one or more beams in the cell.
  • the DU may inform the UE how to handle CA and/or DC when performing inter-cell L1/L2 mobility.
  • the DU may inform the UE of the prioritization of inter-cell L3 mobility and inter-cell L1/L2 mobility. These may be included in the information on inter-cell L1/L2 mobility and transmitted.
  • the UE Upon receiving the information on the candidate cell and/or the information on the bearer, the UE performs RLC setting and/or MAC setting and/or PHY setting on the candidate cell and/or bearer. The UE maintains the candidate cell and/or bearer configuration until the configuration is released.
  • the RLC setting and/or MAC setting and/or PHY setting in the candidate cell and/or bearer may be the same as before inter-cell L1/L2 mobility.
  • the RLC configuration and/or MAC configuration and/or PHY configuration in the candidate cell and/or bearer may not be sent to the UE.
  • information may be sent to the UE indicating the same configuration as before inter-cell L1/L2 mobility.
  • An RRC message may be used to notify information about inter-cell L1/L2 mobility from the DU to the UE.
  • a new message may be provided for the notification.
  • existing messages may be used.
  • RRCReconfiguration may be used. Using an existing message avoids complicating the process of sending the information.
  • MAC signaling may be used to notify information about inter-cell L1/L2 mobility from the DU to the UE.
  • the information may be included in MAC CE and transmitted. It can be sent as soon as possible.
  • L1/L2 signaling may be used to inform information about inter-cell L1/L2 mobility from the DU to the UE.
  • the information may be included in DCI and transmitted. It may be included in the PDCCH and transmitted. It can be sent earlier.
  • a combination of RRC, MAC, and L1/L2 signaling may be used to notify the information.
  • information that can be semi-static such as setting information and information with a large amount of information are transmitted by RRC signaling
  • information that can be made dynamic such as instruction information and information with a small amount of information are transmitted by MAC signaling or L1/L2 signaling.
  • information about candidate cells and information about bearers are included in RRC messages and transmitted by RRC signaling
  • inter-cell L1/L2 mobility instruction information and release information are included in MAC CE or DCI and transmitted by MAC signaling or PDCCH. do. By doing so, efficient transmission suitable for each transmission method becomes possible.
  • the gNB may configure activation/deactivation (act/deact) of candidate cells.
  • the gNB notifies the UE of the act/deact of the candidate cell.
  • the CU may perform the setting.
  • the act/deact of the candidate cell is notified from the CU to the DU and from the DU to the UE. It may be notified by being included in the RRC message. Notification from CU to DU may use F1 signaling. Notification from DU to UE may use RRC signaling.
  • the UE receives the PDCCH of the activated candidate cell.
  • the UE may make L1 measurements for activated candidate cells.
  • the UE may both receive the PDCCH of the activated candidate cell and make L1 measurements.
  • the CU sends the UE the act/deact of the candidate cell after sending the configuration of the candidate cell.
  • the UE only performs configuration according to the candidate configuration, and performs L1 measurement of the candidate cell when act is received. When deact is received, the L1 measurement of the candidate cell is not performed. By doing so, power saving of the UE can be achieved.
  • the DU may set the act/deact of the candidate cell.
  • the DU notifies the UE of the act/deact of the candidate cell. It may be transmitted by MAC signaling. For example, it may be included in MAC CE and transmitted. It can be sent as soon as possible.
  • Candidate cell act/deact may be sent in L1/L2 signaling. It may be included in the DCI and transmitted. It may be included in the PDCCH and transmitted. It can be sent earlier. The effects described above can be obtained. Also, since the act/deact of the candidate cell can be notified early, dynamic control becomes possible.
  • the UE can receive the PDCCH of the target candidate cell early. Early reception of the TCI state (TCI-State) from the target candidate cell becomes possible. Therefore, inter-cell L1/L2 mobility can be performed with lower delay.
  • the act/deact setting of the candidate cell may be included in the information on the inter-cell L1/L2 mobility from the CU to the DU or from the DU to the UE and transmitted. It may be included or transmitted together with information about candidate cells or in information about candidate cells. By doing so, it becomes possible to control whether the setting of the candidate cell is act or deact.
  • Candidate cells can be set flexibly.
  • a default act/deact setting may be determined for the candidate cell. It may be statically determined by a standard or the like. If the act/deact setting is not sent, the default setting should be used. For example, when only setting of a candidate cell is received, the candidate cell is set to deact. Alternatively, the candidate cell may be act. If the act/deact setting is received, the setting is followed. By doing so, the amount of information to be signaled can be reduced. Also, the act/deact processing of candidate cells can be simplified.
  • the relationship between the candidate cell's act/deact settings and the serving cell's act/deact settings will be disclosed.
  • the UE performs activation processing with cell #1 as the candidate cell and performs deactivation processing as the serving cell.
  • the UE performs PDCCH reception and/or L1 measurements for inter-cell L1/L2 mobility.
  • the UE when cell #2 is set to deact as a candidate cell and act as a serving cell, the UE performs deactivation processing with cell #2 as a candidate cell and performs activation processing as a serving cell.
  • the activation process as a serving cell the UE receives PDCCH for the serving cell. By doing so, each setting can be performed independently. Flexible setting is possible.
  • the act/deact setting of the candidate cell may differ from the act/deact setting of the serving cell. Priority should be given to one setting. For example, priority is given to the act/deact setting of the candidate cell. For example, the act/deact setting of the serving cell is prioritized. For example, priority is given to settings notified later. These may be statically determined by a standard or the like. Malfunctions in act/deact processing can be reduced.
  • the act/deact setting of the candidate cell and the act/deact setting of the serving cell may be linked.
  • the act/deact setting of the candidate cell may be the same as the act/deact setting of the serving cell.
  • the act/deact setting is followed both as a candidate cell and as a serving cell.
  • the gNB configures L1 measurements for inter-cell L1/L2 mobility for the UE.
  • the gNB informs the UE of the configuration of L1 measurements for inter-cell L1/L2 mobility.
  • a gNB may be a CU.
  • the CU informs the DU of the configuration of L1 measurements for inter-cell L1/L2 mobility.
  • the DU informs the UE of the configuration of L1 measurements for inter-cell L1/L2 mobility.
  • the setting may be included in an RRC message and notified. Notification from CU to DU may use F1 signaling. Notification from DU to UE may use RRC signaling.
  • the L1 measurement configuration for inter-cell L1/L2 mobility may include part or all of the UE identifier, resource configuration information to be measured, reception quality type information to be measured, and measurement result report configuration information.
  • the UE identity is information for identifying the UE for which L1 measurements for inter-cell L1/L2 mobility are to be performed. For example, it may be RNTI (Radio Network Temporary Identifier).
  • the configuration information of the resource to be measured includes, for example, information of the cell to be measured. For example, there is information about the beam to be measured. For example, there is setting information of the CSI-RS to be measured and/or setting information of the SSB to be measured. For example, there are the identifiers of the DUs that make up the cell to be measured.
  • Reception quality type information to be measured includes types of RSRP, RSRQ, and SINR.
  • measurement result report setting information there is information about which resource and which reception quality type measurement result is to be reported.
  • Information indicating whether the report is periodic or non-periodic may be included as the measurement result report setting information. If it is periodic, there may be information about the period and/or offset. In the aperiodic case, there may be information indicating when to take measurements, eg, offset information.
  • As the measurement result report configuration information there may be information on the uplink physical channel used for reporting. For example, there may be information indicating that PUCCH and/or PUSCH is used for reporting, and PUCCH and/or PUSCH resource information.
  • the cell identifier may be PCI.
  • the cell identifier may be the serving cell identifier.
  • the cell identifier may be a candidate cell identifier.
  • the cells that perform L1 measurements for inter-cell L1/L2 mobility may be some or all of the candidate cells. It is preferable to associate the identifier of each cell with other information such as configuration information of resources to be measured in each cell.
  • Information for identifying the L1 measurement configuration for inter-cell L1/L2 mobility may be provided.
  • the information may be associated with the L1 measurement configuration for inter-cell L1/L2 mobility or included in the L1 measurement configuration for inter-cell L1/L2 mobility.
  • the identifier may be set so as not to overlap within one DU, or may be set so as not to overlap between one or a plurality of DUs. For example, it may be set so as not to overlap within one CU. By doing so, for example, it is effective when setting L1 measurement for inter-cell L1/L2 mobility for a UE.
  • the UE may include information identifying the L1 measurement configuration in the L1 measurement report.
  • DU or CU can recognize the measurement result for which L1 measurement setting. For example, it would be useful to be able to identify the L1 measurement configuration for inter-cell L1/L2 mobility to the UE as well as to the DU.
  • the configuration of L1 measurements for inter-cell L1/L2 mobility may be configured for each candidate cell after candidate cell determination.
  • the L1 measurement configuration for inter-cell L1/L2 mobility that is configured for a candidate cell may be referred to as the candidate cell's L1 measurement configuration.
  • the DU that receives the L1 measurement configuration for the candidate cell configures the L1 measurement for the candidate cell.
  • transmission settings such as CSI-RS and SSB for L1 measurement of candidate cells are set.
  • the UE configures the L1 measurement of the candidate cell.
  • settings for reception of CSI-RS, SSB, and the like for L1 measurement of candidate cells are performed.
  • An RRC message may be used to transmit L1 measurement configuration information for inter-cell L1/L2 mobility.
  • a new message may be provided for the transmission.
  • RRC messages for example, it is possible to transmit a large amount of information, so that L1 measurements of a large number of candidate cells can be transmitted.
  • An existing message may be used as the RRC message.
  • CSI-MeasConfig may be transmitted including setting information.
  • the measurement result report setting information may be included in, for example, reportQuantity and transmitted. By doing so, it is possible to avoid complication of transmission processing of L1 measurement configuration information for inter-cell L1/L2 mobility.
  • RA processing may be used to report measurement results.
  • a two-step RACH may be used.
  • the L1 measurement configuration information for inter-cell L1/L2 mobility may be sent separately from the information on inter-cell L1/L2 mobility.
  • L1 measurement configuration information for inter-cell L1/L2 mobility may be included in information on inter-cell L1/L2 mobility and transmitted. For example, it may be included in the configuration of the candidate cell and transmitted. For example, it may be included in the ServingCellConfig of the candidate cell and transmitted.
  • the UE performs L1 measurements according to the received L1 measurement configuration for inter-cell L1/L2 mobility.
  • the cells on which L1 measurements are performed may be limited to activated candidate cells.
  • the UE performs L1 measurements according to the received L1 measurement configuration for inter-cell L1/L2 mobility and reports measurement results (L1 measurement results).
  • the L1 measurement configuration for inter-cell L1/L2 mobility and the conventional L1 measurement configuration for L1/L2 mobility configured within the serving cell may be separate. Each of the settings may be reported separately to the UE.
  • a method for reporting L1 measurements for inter-cell L1/L2 mobility is disclosed.
  • the UE sends L1 measurements for each candidate cell to the candidate cell.
  • Another method is disclosed.
  • a cell in which PUCCH is configured (referred to as a PUCCH candidate cell) may be provided among the candidate cells.
  • a PUCCH cell group may be provided within a candidate cell.
  • One PUCCH cell group may be provided in each DU.
  • Three or more PUCCH cell groups may be configured.
  • One PUCCH-configured cell (PUCCH candidate cell) may be provided in the PUCCH cell group.
  • a PUCCH candidate cell may always be active (act).
  • the UE sends the candidate cell's L1 measurements to the PUCCH candidate cell.
  • the UE may send the L1 measurements of the candidate cell to the PUCCH candidate cell of the PUCCH cell group to which the candidate cell belongs. In this way, the UE can report L1 measurements for inter-cell L1/L2 mobility to the gNB.
  • the gNB will be able to obtain L1 measurements for inter-cell L1/L2 mobility from the UE.
  • the gNB may be a CU or a DU.
  • the UE sends the L1 measurements of all candidate cells to the source PCell.
  • the UE sends the L1 measurements of all candidate cells to the PCell.
  • the PCell may be the PCell of the source of inter-cell L1/L2 mobility.
  • the UE sends the L1 measurements of all candidate cells to the PSCell.
  • the PSCell may be the PSCell of the source of inter-cell L1/L2 mobility. In the case of SCG, it is a change of PSCell. In this way, the process of reporting L1 measurements for inter-cell L1/L2 mobility can be facilitated.
  • the UE may send the L1 measurements of all candidate cells to the PUCCH SCell.
  • the UE may transmit the L1 measurement results of all candidate cells to the cell (PCell, PSCell, PUCCH SCell) in which one PUCCH of the PUCCH group to which the candidate cell belongs is configured.
  • Three or more PUCCH SCells may be configured.
  • One PUCCH SCell may be provided in each DU. For example, it may be used when the candidate cell is the serving cell.
  • the L1 measurement reporting process for inter-cell L1/L2 mobility and the serving cell measurement reporting process can be the same and can be simplified.
  • the UE transmits L1 measurement results for inter-cell L1/L2 mobility of each candidate cell to cells belonging to the same TAG (Timing Advance Group). By doing so, it becomes unnecessary to adjust the uplink timing between the UE and the cell.
  • TAG Triming Advance Group
  • the UE transmits the L1 measurement result for inter-cell L1/L2 mobility to a predetermined cell, so that the L1 measurement result for inter-cell L1/L2 mobility can be obtained even when the candidate cell is not the serving cell. It is possible to send to DU.
  • the DU is enabled to receive L1 measurements for inter-cell L1/L2 mobility.
  • (1) may be, for example, CRI or SSBRI, which is information indicating the identifier of CSI-RS or SSB.
  • (2) may be a candidate cell identifier.
  • (3) may be a ServCellIndex.
  • (5) may be, for example, CSI-RS or SSB. It may be a CSI-RS identifier or an SSB identifier.
  • (6) may be RSRP, RSRQ, SINR, etc., for example.
  • (7) are measurement results by L1 measurement, such as RSRP, RSRQ, and SINR, for example.
  • (8) is information identifying the UE that transmits the L1 measurement result of the candidate cell.
  • a method for transmitting L1 measurement results for inter-cell L1/L2 mobility is disclosed.
  • the L1 measurement result may be transmitted by PUCCH and/or PUSCH. It may be included in the CSI or transmitted together with the CSI.
  • a conventional CSI report transmission method may be used for the transmission.
  • the CSI report may include the information disclosed above. Complication of the transmission process can be avoided. By doing so, it is possible to transmit L1 measurement results for inter-cell L1/L2 mobility.
  • the UE may perform uplink synchronization processing with the candidate cell.
  • the UE may perform uplink synchronization processing with some of the candidate cells.
  • the UE may perform uplink synchronization processing with the cell to which the L1 measurement result for inter-cell L1/L2 mobility is transmitted.
  • the UE may perform an uplink synchronization process with candidate cells that transmit L1 measurements for inter-cell L1/L2 mobility.
  • the UE may perform uplink synchronization processing with the PUCCH candidate cell.
  • the uplink synchronization process should be performed for cells for which uplink synchronization has not been obtained.
  • the UE may perform uplink synchronization processing with the destination cell of the L1 measurement result for inter-cell L1/L2 mobility before transmitting the L1 measurement result for inter-cell L1/L2 mobility.
  • the UE may perform uplink synchronization processing with the cell to which the L1 measurement result for inter-cell L1/L2 mobility is transmitted.
  • Cells that perform uplink synchronization processing can be limited to PUCCH candidate cells for candidate cells that require reporting of L1 measurement results.
  • the UE may perform uplink synchronization processing with the PUCCH candidate cell before starting L1 measurements for inter-cell L1/L2 mobility of the candidate cell.
  • the UE may perform uplink synchronization processing with the PUCCH candidate cell.
  • a method for the UE to perform uplink synchronization processing with candidate cells is disclosed.
  • a UE transmits a PRACH for a candidate cell.
  • a candidate cell that has received the PRACH transmits TA (Timing Advance) to the UE.
  • TA Triming Advance
  • the UE can perform uplink synchronization with the candidate cell.
  • the UE will be able to acquire the TAs used for uplink transmission to the candidate cell.
  • the UE performs uplink transmission to the candidate cell using the TA.
  • the UE reports L1 measurement results for inter-cell L1/L2 mobility, even if uplink synchronization with the destination cell may not be achieved, the UE is not in sync with the destination cell. Uplink synchronization can be achieved and L1 measurements for inter-cell L1/L2 mobility can be reported.
  • the gNB may notify the UE of the TA offset for each candidate cell in advance.
  • the candidate cell may be a PUCCH candidate cell.
  • CU may notify DU.
  • the DU may notify the UE.
  • the UE should perform uplink synchronization processing for candidate cells whose TA and TAG are unknown.
  • the TA offset for each candidate cell may be included in the RRC message and transmitted.
  • CU to DU may transmit using F1 signaling and DU to UE may transmit using RRC signaling.
  • MAC signaling may be used as a method of transmitting the TA offset for each candidate cell from the DU to the UE.
  • the offset may be included in MAC CE. It can be sent as soon as possible.
  • the TA offset for each candidate cell may be transmitted in L1/L2 signaling.
  • it may be included in the DCI.
  • You may transmit by PDCCH. It can be sent earlier. For example, it is effective when dynamically setting a TA for a UE.
  • the gNB determines candidate cells for inter-cell L1/L2 mobility for the UE.
  • a candidate cell for inter-cell L1/L2 mobility may be referred to as a target cell or T-PCell.
  • the gNB determines the target beam of the target cell for inter-cell L1/L2 mobility for the UE.
  • a gNB may be a DU. For example, it may be determined in the MAC.
  • the DU may use L1 measurements for inter-cell L1/L2 mobility received from the UE to determine the target cell and/or target beam. By determining the DU, the target cell and/or target beam can be determined early after receiving the L1 measurement result for inter-cell L1/L2 mobility. Inter-cell L1/L2 mobility can be performed with low delay.
  • the UE does not require RLC reset after inter-cell L1/L2 mobility.
  • RLC reconfiguration may not be required.
  • RLC release may not be required.
  • the DU may also perform similar processing.
  • the DU should continue with the RLC configuration received from the CU.
  • the UE should continue with the RLC configuration received from the CU.
  • the UE may continue with the RLC configuration received from the DU. It facilitates the RLC setup process.
  • the configuration of the DU may not be changed.
  • the DU should use the RLC configuration after inter-cell L1/L2 mobility. If the RLC configuration after inter-cell L1/L2 mobility is different from the RLC configuration before inter-cell L1/L2 mobility, the UE may use the RLC configuration after inter-cell L1/L2 mobility. Flexible settings are possible before and after mobility. In such a case as well, resetting the RLC may not be necessary. RLC reconfiguration may not be required. RLC release may not be required.
  • the UE does not require MAC reset after inter-cell L1/L2 mobility. MAC resetting may not be necessary. MAC release may not be required.
  • the DU may also perform similar processing.
  • the DU should continue with the MAC settings received from the CU.
  • the UE should continue with the MAC configuration received from the CU.
  • the UE may continue with the MAC settings received from the DU.
  • the configuration of the DU may not be changed.
  • the DU should use the MAC setting after inter-cell L1/L2 mobility. If the MAC configuration after inter-cell L1/L2 mobility differs from the MAC configuration before inter-cell L1/L2 mobility, the UE may use the MAC configuration after inter-cell L1/L2 mobility. In such a case as well, MAC reset may not be necessary. MAC resetting may not be necessary. MAC release may not be required.
  • the UE does not require PHY reset after inter-cell L1/L2 mobility. Reconfiguration of PHY may be unnecessary. PHY release may not be required.
  • the DU may also perform similar processing.
  • the DU should continue with the PHY settings received from the CU.
  • the UE should continue with the PHY configuration received from the CU.
  • the UE may continue with the PHY settings received from the DU.
  • the configuration of the DU may not be changed.
  • the DU should use the PHY setting after inter-cell L1/L2 mobility. If the PHY configuration after inter-cell L1/L2 mobility is different from the PHY configuration before inter-cell L1/L2 mobility, the UE may use the PHY configuration after inter-cell L1/L2 mobility. Even in such a case, resetting the PHY may be unnecessary. Reconfiguration of PHY may be unnecessary. PHY release may not be required.
  • the UE does not need PDCP reset after inter-cell L1/L2 mobility.
  • PDCP re-establishment may not be necessary.
  • PDCP release may not be required.
  • the PDCP configuration after inter-cell L1/L2 mobility may be the same as the PDCP configuration before inter-cell L1/L2 mobility.
  • PDCP configuration may be continued before and after inter-cell L1/L2 mobility.
  • the CU may also perform similar processing. By doing so, the PDCP setting process becomes easier. Also, the protocol setting process by the CU can be made unnecessary in the inter-cell L1/L2 mobility process.
  • the protocol processing disclosed above may be applied to each bearer type. For example, it applies to both DRB (Data Radio Bearer) and SRB (Signaling Radio Bearer). For example, it may apply to DRB and not to SRB. For example, it may apply to SRB and not DRB. For example, it may be applied to SRB0 and SRB1 among SRBs and not applied to other SRBs. Flexible control is possible according to the type of bearer.
  • the bearer may not be changed. By doing so, it is possible to avoid complicating the control of inter-cell mobility.
  • Information may be provided to instruct resetting of RLC, MAC, and PHY protocols set in the cell (source cell) before inter-cell L1/L2 mobility.
  • Information for instructing resetting may be provided for each protocol.
  • Information may be provided to instruct discarding of the settings of each protocol.
  • the information may be sent from the CU to the DU.
  • the information may be sent to the UE.
  • the information may be sent from the DU to the UE.
  • the DU or UE that receives the information may reset each protocol of RLC, MAC, and PHY set in the source cell or discard the setting of each protocol. By doing so, even after inter-cell L1/L2 mobility, it is possible to avoid the setting of the source cell and the continued holding of the information.
  • a new message may be provided for sending the information.
  • F1 signaling may be used from CU to DU and RRC signaling may be used from DU to UE.
  • An existing message may be used to transmit the information.
  • UE CONTEXT MODIFICATION REQUEST UE CONTEXT RELEASE REQUEST (gNB-DU initiated), UE CONTEXT RELEASE COMMAND (gNB-CU initiated), etc. may be used. Avoid complicating the process.
  • a method for handling the identifier of the serving cell in inter-cell L1/L2 mobility is disclosed. If the identity of the serving cell is used as the identity of the candidate cell, a cell change due to inter-cell L1/L2 mobility may cause a problem of redundant assignment of cell identities. Conventionally, 0 is always assigned to the serving cell identifier (ServCellIndex) of the PCell. Due to the PCell change due to inter-cell L1/L2 mobility, the serving cell identifier of the source cell before inter-cell L1/L2 mobility and the serving cell identifier of the target cell after inter-cell L1/L2 mobility become zero. In this way, a problem arises that the serving cell identifier 0 is redundantly assigned. A method for solving such problems is disclosed.
  • the serving cell identifier (ServCellIndex) is changed before and after inter-cell L1/L2 mobility.
  • a method of making the change is disclosed.
  • the identifier (ServCellIndex) of each serving cell is notified when each candidate cell is selected.
  • the serving cell identifier (ServCellIndex) of the candidate cell is 0, the serving cell identifiers (ServCellIndex) of other PSCells and SCells (including S-PCell) are notified. It is preferable to set and notify all candidate cells.
  • As settings for each serving cell only the serving cell identifier (ServCellIndex) may be changed, and other settings may not be changed. By doing so, it is possible to avoid redundant assignment of 0 to the serving cell identifier before and after inter-cell L1/L2 mobility. It is possible to reduce the occurrence of malfunction due to inter-cell L1/L2 mobility.
  • the identifier (ServCellIndex) of each serving cell when each candidate cell is selected may be transmitted in advance from the CU to the DU.
  • the identifier may be transmitted from the CU to the UE.
  • the identifier may be transmitted from the DU to the UE.
  • the identifier may be included in information about candidate cells.
  • the identifier may be included in information on inter-cell L1/L2 mobility. By including it in the information, the amount of signaling can be reduced.
  • the serving cell identifier (ServCellIndex) of the candidate cell (target cell) selected by inter-cell L1/L2 mobility is assigned to the PCell before inter-cell L1/L2 mobility.
  • the serving cell identifier of the PCell before inter-cell L1/L2 mobility becomes the serving cell identifier of the candidate cell serving as the target cell.
  • the target cell is PCell and the serving cell identifier (ServCellIndex) is 0.
  • the serving cell identifier is 0.
  • the identifiers (ServCellIndex) of some or all serving cells including candidate cells are reconfigured.
  • the resetting method may be statically determined by a standard or the like.
  • the reconfiguration method may be transmitted in advance from the CU to the DU.
  • the reconfiguration method is used to reconfigure the serving cell identity.
  • the numbers may be changed in descending order of the PCIs of the cells.
  • the serving cell identity after cell change due to inter-cell L1/L2 mobility may be reconfigured within the serving cell identity before cell change due to inter-cell L1/L2 mobility. By doing so, the setting for the serving cell is clarified, so that it is possible to reduce the occurrence of malfunctions.
  • the identifier of the serving cell including the target cell may be reconfigured.
  • the identifier may be determined by the CU. Send the identifier from the CU to the DU.
  • the identifier may be transmitted from the CU to the UE.
  • the identifier may be transmitted from the DU to the UE.
  • the identifier may be transmitted from the source cell to the UE. It can be sent to the UE earlier and the UE can set the identifier earlier.
  • the identifier may be transmitted from the target cell to the UE. By receiving the identifier after determining the target cell, the UE can reduce malfunctions.
  • the DU may reset the identifier.
  • the identifier may be transmitted from the DU to the UE.
  • MAC signaling may be used for the transmission.
  • L1/L2 signaling may be used for the transmission.
  • DCI Downlink Control Channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • F1 signaling is used for the transmission.
  • the CU that receives the identifier resets to the serving cell identifier reset by the DU. By doing so, it is possible to match the identifier of the serving cell among the CU, DU, and UE. Therefore, malfunction can be reduced.
  • the identifier of the serving cell including the target cell is reset, the identifier may be reset in association with the PCI. Not only the identifier but also PCI information associated with the identifier may be transmitted.
  • the method of changing the identifier of the serving cell before and after the inter-cell L1/L2 mobility disclosed above may be combined as appropriate. Flexible control becomes possible in the process of changing the identity of the serving cell.
  • a candidate cell identifier is provided. If the candidate cell identifier is set, the serving cell identifier does not need to be changed.
  • the information on inter-cell L1/L2 mobility may include the configuration of the serving cell.
  • the serving cell configuration may include the serving cell identifier.
  • the identifier may be a ServCellIndex.
  • the information on inter-cell L1/L2 mobility may include the configuration of the serving cell if each candidate cell becomes the target cell after inter-cell L1/L2 mobility.
  • a serving cell can be set up early.
  • the serving cell may be configured after inter-cell L1/L2 mobility. After the target cell is determined, the serving cell is set. In this case, serving cell configuration information for each candidate cell may be unnecessary.
  • the source cell When the cell is changed due to inter-cell L1/L2 mobility, the source cell may be SCell. When the source cell is SCell, other settings of the source cell may not be changed. processing can be facilitated. When the source cell is the SCell, other settings of the source cell may be changed.
  • the information about the candidate cell may include settings for setting the source cell as the SCell.
  • the information on inter-cell L1/L2 mobility may include settings when the source cell is the SCell. It is possible to make settings suitable for the situation after mobility.
  • the source cell When the cell is changed due to inter-cell L1/L2 mobility, the source cell is not SCell. Don't make the source cell the serving cell. If the cell changes due to inter-cell L1/L2 mobility, the source cell is not assigned a serving cell identifier. For inter-cell L1/L2 mobility, if the source cell is not assigned a serving cell identifier, the source cell may not be the SCell. By doing so, it is possible to avoid complication of inter-cell L1/L2 mobility processing.
  • the gNB may set whether or not to use the SCell as the source cell during inter-cell L1/L2 mobility.
  • the CU may perform the setting and notify the DU.
  • the DU may inform the UE of the configuration.
  • the DU may make the setting and notify the UE.
  • RRC signaling may be used for the notification.
  • the configuration may be included in the information on inter-cell L1/L2 mobility.
  • the configuration may be notified together with information about candidate cells.
  • the configuration may be signaled along with the L1 measurement configuration, eg CSI-MeasConfig.
  • the DU may inform the CU of the setting.
  • F1 signaling is used for the notification.
  • the CU does not recognize L1/L2 mobility. Without any ingenuity, the CU will not recognize L1/L2 mobility in inter-cell L1/L2 mobility as well. Therefore, after inter-cell L1/L2 mobility, the RRC setting performed by the CU may not operate normally. A method for solving such problems is disclosed.
  • the DU sends information about cell change due to inter-cell L1/L2 mobility to the CU.
  • this information may be referred to as information on cell change.
  • the information about the cell change may include information about the determined target cell. Eleven examples of information on cell change are disclosed.
  • the L1 measurement result of (8) may be part or all of the information included in the L1 measurement result for inter-cell L1/L2 mobility disclosed above.
  • (9) is information for identifying a UE that is a target of inter-cell L1/L2 mobility.
  • F1 signaling may be used to transmit information about cell change due to inter-cell L1/L2 mobility from DU to CU.
  • a new message may be provided for the transmission.
  • existing messages may be used.
  • a message may be used to send RRC messages from the UE.
  • UL RRC MESSAGE TRANSFER RRC Reconfiguration complete
  • It may also be used when the UE decides to change cells.
  • a message may be used to send only DU to CU messages.
  • ACCESS SUCCESS may be used. It can be used when the UE does not decide to change cells.
  • the CU can recognize that inter-cell L1/L2 mobility has been performed.
  • the CU can, for example, recognize the target cell after inter-cell L1/L2 mobility, and perform RRC configuration with the target cell as the PCell. As a result, it is possible to reduce malfunction of RRC setting performed by the CU after inter-cell L1/L2 mobility.
  • the CU may send the RRC setting with the target cell as the PCell to the DU.
  • the CU may send the RRC configuration with the target cell as the PCell to the UE via the DU.
  • an RRC message may be used for the transmission.
  • RRCReconfiguration may be used.
  • F1 signaling may be used from CU to DU.
  • RRC signaling may be used from DU to UE. By doing so, it is possible to recognize common RRC settings among the CU, DU, and UE. Malfunction after inter-cell L1/L2 mobility can be reduced.
  • the DU may send some or all of the information regarding the cell change to the UE.
  • information about the target cell may be transmitted.
  • MAC signaling may be used to transmit the information.
  • the information may be included in MAC CE and transmitted. Allows early transmission from the DU to the UE.
  • L1/L2 signaling may be used to transmit the information.
  • the information may be included in DCI and transmitted by PDCCH.
  • the DU can be transmitted earlier by the UE. By doing so, the UE can recognize that the cell has been changed due to inter-cell L1/L2 mobility and the target cell.
  • the gNB sends the TCI-state information of the target cell from the source cell to the UE.
  • the gNB may send the TCI-state information of the target cell from the target cell to the UE.
  • MAC signaling may be used to transmit the TCI-state information.
  • the information may be included in MAC CE and transmitted. Allows early transmission from the DU to the UE.
  • L1/L2 signaling may be used to transmit the information.
  • the information may be included in DCI and transmitted by PDCCH.
  • the DU can be transmitted earlier by the UE.
  • the DU may send the candidate cell identifier assigned for the candidate cell together with the TCI-state information or included in the TCI-state information to the UE.
  • a candidate cell identifier for the target cell may be transmitted.
  • the candidate cell identifier may be transmitted together with the TCI-state information transmitted by MAC CE or included in the TCI-state information.
  • the candidate cell identifier may be transmitted together with the TCI-state information transmitted in the DCI.
  • the carrier identifier of the candidate cell may be transmitted along with the TCI-state information transmitted in DCI.
  • FIG. 12 and 13 are sequence diagrams showing an example of the inter-cell L1/L2 mobility processing method within the DU for the first embodiment.
  • FIG. 12 shows the first half of the sequence
  • FIG. 13 shows the second half of the sequence.
  • the candidate cell is configured in the same DU as the source cell (S-PCell).
  • the UE connects to the source cell of DU#1, and data communication is performed between the source cell of DU#1, CU, and UPF.
  • the CU transmits measurement settings to the UE via the DU. In the example shown in FIG. 12, L3 measurement settings are transmitted.
  • the UE performs L3 measurements using the received measurement configuration.
  • the UE transmits L3 measurement results to the source cell.
  • DU#1 configuring the source cell transmits the L3 measurement result received from the UE to the CU.
  • the CU determines candidate cells for inter-cell L1/L2 mobility.
  • the CU may use the L3 measurements received from the UE via DU#1.
  • the number of candidate cells to be determined is not limited to one, and may be plural.
  • a candidate cell may include a source cell.
  • the CU should determine candidate cells, allocate candidate cell identifiers, and set candidate cells.
  • the CU notifies the DU of information instructing the UE to perform inter-cell L1/L2 mobility processing.
  • Information regarding inter-cell L1/L2 mobility may be transmitted.
  • Information on inter-cell L1/L2 mobility may include, for example, the identity of the target UE, the candidate cell identity assigned to the determined candidate cell, the configuration of the candidate cell, and the like.
  • Candidate cell configuration may use, for example, ServingCellConfig information used in RRC messages. This allows DU#1 to start L1/L2 mobility processing between cells in DU#1 for the UE.
  • step ST1209 DU#1 notifies the CU of a response to the inter-cell L1/L2 mobility process setting instruction.
  • the response may indicate that the inter-cell L1/L2 mobility process configuration has been completed. It may respond whether the inter-cell L1/L2 mobility process setting is possible.
  • DU#1 should send an acknowledgment if the setting is possible. If the setting is not possible, a rejection response should be sent. Reason information may be included in the rejection response. By doing so, the CU can recognize whether or not a candidate cell has been configured in DU#1.
  • DU#1 notifies the UE from the source cell of information instructing execution of inter-cell L1/L2 mobility processing.
  • Information regarding inter-cell L1/L2 mobility may be transmitted.
  • Information on inter-cell L1/L2 mobility may include, for example, candidate cell identifiers to be assigned to the determined candidate cells, configuration of candidate cells, and the like.
  • Candidate cell configuration may use, for example, ServingCellConfig information used in RRC messages. This allows the UE to initiate L1/L2 mobility processing between cells within DU#1.
  • step ST1211 the UE notifies the source cell of DU#1 of a response to the inter-cell L1/L2 mobility process setting instruction.
  • the response may indicate that the inter-cell L1/L2 mobility process configuration has been completed.
  • DU#1 can recognize whether or not a candidate cell has been configured in the UE.
  • step ST1211 which has received a response to the inter-cell L1/L2 mobility process setting instruction from the UE in step ST1211, may notify the CU that the UE has completed the inter-cell L1/L2 mobility process setting. By doing so, the CU can recognize whether the UE has completed the inter-cell L1/L2 mobility process configuration.
  • the signaling in step ST1209 may be used for the notification.
  • the signaling in step ST1209 may include information as to whether the UE has completed the inter-cell L1/L2 mobility process configuration.
  • the signaling of step ST1209 may be performed after step ST1211. It is possible to reduce the amount of signaling.
  • the CU transmits L1 measurement configuration for inter-cell L1/L2 mobility of the candidate cell to DU#1.
  • Information of CSI-MeasConfig used in the RRC message may be used for the transmission.
  • the source cell of DU#1 transmits L1 measurement configuration for inter-cell L1/L2 mobility of the candidate cell to the UE.
  • the UE is able to recognize the L1 measurement configuration for inter-cell L1/L2 mobility of the candidate cell.
  • the UE configures L1 measurements for the candidate cells received from the source cell of DU#1.
  • the UE that has performed the L1 measurement setting for the candidate cell transmits L1 measurement setting completion for the candidate cell to the source cell of DU#1. This allows DU#1 to recognize that the UE has completed L1 measurement configuration for the candidate cell.
  • the transmission of the L1 measurement configuration for inter-cell L1/L2 mobility of the candidate cell may be included in the notification of the information instructing the UE to perform the inter-cell L1/L2 mobility process.
  • Steps ST1208 and ST1210 may include configuration of L1 measurement for inter-cell L1/L2 mobility of candidate cells. Signaling in steps ST1212, ST1213, and ST1214 can be reduced. It is possible to reduce the delay time of inter-cell L1/L2 mobility processing.
  • DU#1 which has received a response to the candidate cell's L1 measurement configuration from the UE in step ST1214, may notify the CU that the UE has completed the candidate cell's L1 measurement configuration.
  • F1 signaling may be used for the notification.
  • a UL RRC MESSAGE TRANSFER message may be used. By doing so, the CU can recognize whether the UE has completed L1 measurement configuration for the candidate cell.
  • step ST1215 the source cell of DU#1 transmits the act/deact configuration of the candidate cell to the UE.
  • the example shown in FIG. 12 uses MAC signaling.
  • the UE that has received the act/deact configuration of the candidate cell performs L1 measurement of the activated candidate cell in step ST1216. By transmitting the act/deact configuration of the candidate cell, the power consumption of the UE can be reduced.
  • the notification of the act/deact setting of the candidate cell in step ST1215 may be omitted.
  • the UE that has received the L1 measurement configuration for the candidate cells from the source cell of DU#1 in step ST1213 may perform L1 measurement for all candidate cells in step ST1216.
  • step ST1217 the UE transmits the L1 measurement result of the candidate cell to the source cell.
  • step ST1218 DU#1 that has received the L1 measurement result of the candidate cell from the UE decides to change the cell for the UE. In the example shown in FIG. 13, it decides to change the PCell.
  • DU#1 may notify the CU of the cell change result.
  • the notification may contain information about the cell change. For example, UL MESSAGE TRANSFER may be used for the notification. By doing so, the CU can recognize the cell change of the UE.
  • DU#1 which has decided to change the cell of the UE in step ST1218, may notify the UE from the source cell that the cell has been changed to the target cell in step ST1220.
  • the candidate cell identifier of the target cell may be transmitted in the notification.
  • MAC signaling is used for the notification.
  • DU#1 can decide to change cells and transmit information about the decided target cell to the UE.
  • step ST1221 DU#1 transmits the candidate cell identifier of the target cell, the TCI-state information of the target cell, and the act/deact information of the TCI-state from the source cell to the UE.
  • Sending the TCI-state information allows the UE to be aware of the beams used by the target cell.
  • MAC signaling is used for the notification.
  • DU#1 can decide to change cells and transmit information on the decided target cell and information on beams in the target cell to the UE.
  • step ST1222 the UE changes PCell to the target cell.
  • step ST1223, DU#1 transmits scheduling information from the target cell using PDCCH.
  • the UE receives the PDCCH of the target cell using the TCI-state received in step ST1221. By doing so, the UE can receive the PDCCH of the beam of the target cell.
  • the UE is enabled to obtain scheduling information.
  • step ST1224 the UE becomes capable of data communication among the target cell of DU#1 (PCell after change), CU, and UPF.
  • steps ST1216 to ST1218 L1 measurement by the UE, reporting the L1 measurement results, determining cell change, in steps ST1220 to ST1223, notification of cell change, notification of TCI-state information of the target cell , cell change, and PDCCH transmission from the beam of the target cell can be performed between the UE and DU#1. It can be implemented only by L1/L2 control. Therefore, inter-cell L1/L2 mobility can be performed early.
  • Embodiment 2 discloses a method of performing inter-cell L1/L2 mobility processing including between different DUs.
  • Embodiment 1 As an inter-cell L1/L2 mobility processing method including between different DUs, the method disclosed in Embodiment 1 may be applied as appropriate.
  • the second embodiment mainly discloses the processing method when including between different DUs.
  • the gNB determines DUs that are target candidates for inter-cell L1/L2 mobility.
  • a DU that is a target candidate may be referred to as a candidate DU.
  • the gNB determines cells that are candidates for target cells in inter-cell L1/L2 mobility.
  • a DU that constitutes a candidate cell may be a candidate DU.
  • the gNB may determine the candidate cells from the cells composed by different DUs.
  • the different DUs may be within the same CU.
  • the node that determines the candidate DU is the gNB.
  • a source gNB (S-gNB) that is the HO source in inter-cell L1/L2 mobility may be determined.
  • the CU of the gNB may decide the candidate DU. For example, it is easy to set a DU under a CU as a candidate DU. By setting more DUs as candidate DUs, more candidate cells can be determined.
  • the CU determines candidate cells from L3 measurements.
  • candidate cells may be determined from cells configured by different DUs.
  • the CU determines DUs that form candidate cells as candidate DUs.
  • the CU may determine candidate DUs using, for example, DU loads.
  • a DU that has a low load and can afford to accept a UE may be determined as a candidate DU.
  • the CU may determine candidate DUs using, for example, location information and speed information obtained from the UE. For example, DUs close to the location of the UE are determined as candidate DUs.
  • the velocity of the UE may be used to determine candidate DUs considering the position of the UE after mobility.
  • the CU may determine a candidate cell using the L3 measurement results from the cells configured by the candidate DU.
  • the CU can determine candidate cells from many DUs.
  • the DU of the gNB may decide the candidate DU.
  • the source DU which is the HO source in inter-cell L1/L2 mobility, may determine candidate DUs.
  • the DU should notify the CU of the determined candidate DU.
  • the DU may determine the candidate DU.
  • DU determines candidate beams from L1 measurements. Construct candidate beams. At this time, candidate beams may be determined from beams formed by cells formed by different DUs.
  • a DU determines a cell that configures a candidate beam as a candidate cell, and determines a DU that configures the candidate cell as a candidate DU.
  • the DU informs the CU of candidate DUs.
  • DUs send information about candidate DUs to CUs.
  • the information about candidate DUs may include identifiers of candidate DUs.
  • a DU may send information about candidate cells and/or information about candidate beams to the CU.
  • a DU may send information that associates candidate DUs, candidate cells, and candidate beams to the CU.
  • the DU can determine candidate cells from many DUs.
  • the DU does not have to decide candidate DUs. If the DU determines candidate cells, the DU may not determine candidate DUs. A DU may not send information about candidate DUs to a CU. For example, the DU notifies the CU of information about the determined candidate cells. A CU may determine candidate DUs from information about candidate cells received from DUs. For example, the DU notifies the CU of information about the determined candidate beams. The CU may determine candidate cells from information about candidate beams received from DUs and determine candidate DUs that make up the candidate cells.
  • the candidate targets to be determined may be different for CU and DU.
  • a DU may determine candidate beams, candidate APs, and candidate cells, and a CU may determine candidate DUs. By doing so, it is possible to flexibly determine candidate targets for CU and DU.
  • the CU transmits information on inter-cell L1/L2 mobility to the candidate DUs.
  • the CU sends information about inter-cell L1/L2 mobility to candidate DUs different from the source DU. For example, when a CU determines a candidate DU, the CU sends information regarding inter-cell L1/L2 mobility to the candidate DU. The CU may send information regarding inter-cell L1/L2 mobility to the source DU. The transmission of this information to the source DU should be done when the source DU becomes a candidate DU.
  • Each candidate DU may determine candidate cells.
  • the CU sends information about inter-cell L1/L2 mobility to candidate DUs.
  • Each candidate DU determines a candidate cell from the cells that it constitutes.
  • Each candidate DU should send information about the determined candidate cell to the CU.
  • inter-cell L1/L2 mobility Seven examples of information that may be included in the information on inter-cell L1/L2 mobility disclosed in Embodiment 1 are disclosed below. These pieces of information may be combined with information on inter-cell L1/L2 mobility disclosed in the first embodiment.
  • the instruction information in (1) may be information that instructs the DU to be a candidate DU.
  • the (2) cancellation information may be information for canceling the candidate DU.
  • (6-1) Information on candidate DUs.
  • (6-2) Information about candidate cells.
  • (6-3) Information as to whether or not cells of other DUs are included as candidate cells.
  • (6-4) Information on DUs forming candidate cells.
  • (6-5) Information in which candidate cells are associated with each candidate DU.
  • (6-6) A combination of (6-1) to (6-5).
  • (6-4) information on the DUs that make up the candidate cells may be included in the information on the candidate cells.
  • A DU identifier.
  • B DU setting.
  • C Information about the interface between DU and CU.
  • D UE identifier used between DU and CU.
  • E Combinations of (A)-(D).
  • the identifier of the DU may include the identifier of the gNBs that make up the DU. It becomes possible to identify which base station constitutes the DU. The identifier of the gNB that constitutes the DU may not be included as the identifier of the DU. It becomes possible to reduce the amount of information.
  • the information on the interface between DU and CU in (C) may be, for example, GTP TEID.
  • the DU can recognize that it is a candidate DU for L1/L2 mobility between cells including between different DUs.
  • the DU uses the received information to configure itself as a candidate DU.
  • the CU sends information on inter-cell L1/L2 mobility to DU.
  • the information may include information indicating inter-cell L1/L2 mobility including between different DUs.
  • the information may include information on inter-cell L1/L2 mobility that the CU sends to candidate DUs.
  • a source DU may be included in the candidate DU.
  • Information about the source DU may be included as information about the candidate DU.
  • Inter-cell L1/L2 mobility within the source DU can be implemented.
  • Information about candidate DUs may be limited to information about source DUs. The amount of information transmitted from the CU to the source DU can be reduced.
  • Identifiers of candidate DUs may be provided.
  • the identifier of a candidate DU may be referred to as a candidate DU identifier.
  • Candidate DU identifiers may be used in RRC, RLC, MAC and PHY protocols.
  • identifiers for candidate DUs are used in MAC.
  • it may be used as an identifier for identifying candidate DUs in MAC CE.
  • identifiers for candidate DUs are used in the PHY.
  • it may be used as an identifier for identifying candidate DUs in DCI. By doing so, it is possible to identify candidate DUs in each protocol. By doing so, it is possible to identify candidate DUs in each protocol.
  • the candidate cell identifier may be set so as not to overlap for each gNB. There is one candidate cell identifier among different DUs of the same gNB. Since candidate cells can be identified within the same gNB, inter-cell L1/L2 mobility processing including, for example, between different DUs within the same gNB can be facilitated. The candidate cell identifier may be set so as not to overlap for each CU. There is one candidate cell identifier among different DUs of the same CU. Since candidate cells can be identified within the same CU, for example, inter-cell L1/L2 mobility processing including between different DUs within the same CU can be facilitated. The candidate cell identifier may be set so as not to overlap for each DU.
  • candidate cell identifiers may be set so that they do not overlap within a predetermined range.
  • the predetermined range is, for example, within a predetermined gNB group, within a predetermined CU group, within a predetermined DU group, within all candidate DUs, and the like.
  • Candidate DU identifiers may also be set so that they do not overlap for each gNB, or may be set so that they do not overlap for each CU. It is possible to obtain the same effect as the method of setting candidate cell identifiers described above. As another method, the candidate DU identifiers may also be set so that they do not overlap within a predetermined range.
  • the predetermined range is, for example, within a predetermined gNB group, within a predetermined CU group, within a predetermined DU group, within all candidate DUs, and the like.
  • Embodiment 1 the method for processing inter-cell L3 mobility when inter-cell L1/L2 mobility is set has been disclosed.
  • inter-cell L1/L2 mobility performed within the same DU hereinafter referred to as intra-DU inter-cell L1/L2 mobility
  • inter-cell L1/L2 mobility performed between different DUs hereinafter referred to as inter-DU inter-cell
  • the processing method may be changed in the case of processing called L1/L2 mobility).
  • the processing method may be set.
  • the order of priority may be changed between the intra-DU inter-cell L1/L2 mobility process and the inter-DU inter-cell L1/L2 mobility process.
  • the priority may be set.
  • the configuration information is transmitted from the CU to the DU and UE.
  • the configuration information may be included in information on inter-cell L1/L2 mobility. By doing so, it is possible to flexibly set the priority according to each process. For example, for intra-DU inter-cell L1/L2 mobility procedures, prioritize inter-cell L1/L2 mobility procedures, and for inter-cell L1/L2 mobility procedures involving cell changes between different DUs, prioritize inter-cell L3 mobility. You can do it. In the case of a cell change within a DU, by prioritizing inter-cell L1/L2 mobility processing, mobility can be implemented with low delay, and the occurrence of communication interruption due to mobility can be reduced.
  • Embodiment 1 it was disclosed that a new GTP-TEID may be used for communication between CU-DU after inter-cell L1/L2 mobility. Similarly, after inter-cell L1/L2 mobility involving cell changes between different DUs, a new GTP-TEID may be used for CU-DU communication. The method disclosed in Embodiment 1 may be applied as appropriate.
  • Embodiment 1 it was disclosed that a new UE identifier used in the F1 interface may be used after inter-cell L1/L2 mobility. Similarly, after inter-cell L1/L2 mobility involving cell changes between different DUs, the new UE identity used at the F1 interface may be used. The method disclosed in Embodiment 1 may be applied as appropriate.
  • the activation/deactivation of candidate cells has been disclosed.
  • the candidate cell activation/deactivation method may also be applied appropriately in inter-cell L1/L2 mobility procedures involving cell changes between different DUs.
  • the gNB may configure activation/deactivation (act/deact) of candidate DUs.
  • the gNB informs the UE of the candidate DU's act/deact.
  • the CU may perform the setting. Notify the act/deact of the candidate DU from the CU to the DU and from the DU to the UE. It may be notified by being included in the RRC message. Notification from CU to DU may use F1 signaling. Notification from DU to UE may use RRC signaling.
  • the UE receives the PDCCH of the candidate cell for the activated candidate DU.
  • the UE may perform L1 measurements of candidate cells for activated candidate DUs.
  • the CU sends the UE the act/deact of the candidate DU after sending the configuration of the candidate DU.
  • the UE only configures the candidate DU by the candidate configuration, and performs PDCCH reception of the candidate cell of the candidate DU when act is received.
  • PDCCH reception of the candidate cell of the candidate DU is not performed. By doing so, power saving of the UE can be achieved.
  • the DU may set the act/deact of the candidate DU.
  • the DU notifies the UE of the act/deact of the candidate DU. It may be transmitted by MAC signaling. For example, it may be included in MAC CE and transmitted. It can be sent as soon as possible.
  • Candidate DU's act/deact may be sent in L1/L2 signaling. It may be included in the DCI and transmitted. It may be included in the PDCCH and transmitted. It can be sent earlier. The effects described above can be obtained. Also, since the act/deact of the candidate DU can be notified early, dynamic control becomes possible.
  • the UE can receive the PDCCH of the candidate cell of the target candidate DU early. Early reception of the TCI state (TCI-State) from the candidate cell of the target candidate DU becomes possible. Therefore, inter-cell L1/L2 mobility can be performed with lower delay.
  • the act/deact settings of candidate DUs may be included in information on inter-cell L1/L2 mobility from CU to DU or from DU to UE and transmitted. It may be included or transmitted with or in information about candidate DUs. By doing so, it becomes possible to control whether the setting of the candidate DU is act or deact.
  • Candidate DUs can be set flexibly.
  • a default act/deact setting may be determined for the candidate DU. It may be statically determined by a standard or the like. If the act/deact setting is not sent, the default setting should be used. For example, when only the setting of the candidate DU is received, the candidate DU is deact. Alternatively, the candidate DU may be act. If the act/deact setting is received, the setting is followed. By doing so, the amount of information to be signaled can be reduced. Also, the act/deact processing of the candidate DU can be simplified.
  • all candidate cells of the candidate DU may be activated. If a candidate DU is deactivated, all candidate cells of the candidate DU may be deactivated. It is not necessary to perform acr/deact setting for each candidate cell. The information amount of signaling in act/deact processing can be reduced.
  • the UE may transmit L1 measurements to candidate DUs that make up the candidate cell to which it transmits.
  • the UE may send L1 measurements to the candidate DUs that make up the PUCCH candidate cell to which it sends.
  • the UE sends the L1 measurements of all candidate cells to the source DU. It should be sent to the cell of the source DU.
  • the cell may be a source cell.
  • the cell may be a PCell.
  • the cell may be a PUCCH candidate cell.
  • the cell may be a PSCell.
  • the cell may be a PUCCH S Cell.
  • the UE sends the L1 measurements of all candidate cells to DUs other than the source DU. It should be sent to cells of DUs other than the source DU.
  • the cell may be a candidate cell.
  • the cell may be a PCell.
  • the cell may be a PUCCH candidate cell.
  • the cell may be a PSCell.
  • the cell may be a PUCCH S Cell.
  • the UE sends L1 measurements of all candidate cells to all candidate DUs. It may be sent to all candidate DU cells.
  • the cell may be a candidate cell.
  • the cell may be a PCell.
  • the cell may be a PUCCH candidate cell.
  • the cell may be a PSCell.
  • the cell may be a PUCCH S Cell.
  • the UE sends the L1 measurements of all candidate cells to the DU with the best reception quality. It may be transmitted to the cell of the DU having the best reception quality result. It may transmit to the DU having the beam with the best reception quality result. It may be transmitted to the cell having the beam with the best reception quality result.
  • the cell may be a candidate cell.
  • the cell may be a PCell.
  • the cell may be a PUCCH candidate cell.
  • the cell may be a PSCell.
  • the cell may be a PUCCH S Cell.
  • the UE sends L1 measurements of candidate cells for each candidate DU to the measured candidate DUs. Transmit to the cell of the measured candidate DU.
  • the cell may be a candidate cell.
  • the cell may be a PCell.
  • the cell may be a PUCCH candidate cell.
  • the cell may be a PSCell.
  • the cell may be a PUCCH S Cell.
  • the UE may send L1 measurements of candidate cells for each candidate DU to a different DU than the measured candidate DU. It may be transmitted to cells of DUs different from the measured candidate DUs. For example, it may transmit to the DU having the beam with the best reception quality result. For example, it may be transmitted to the cell having the beam with the best reception quality result.
  • the cell may be a candidate cell.
  • the cell may be a PCell.
  • the cell may be a PUCCH candidate cell.
  • the cell may be a PSCell.
  • the cell may be a PUCCH S Cell.
  • the UE may send L1 measurements of candidate cells of some candidate DUs to the measured candidate DUs. It may be transmitted to the cell of the measured candidate DU.
  • the cell may be a candidate cell.
  • the cell may be a PCell.
  • the cell may be a PUCCH candidate cell.
  • the cell may be a PSCell.
  • the cell may be a PUCCH S Cell.
  • a cell in which the UE transmits the L1 measurement result of the candidate cell may be a cell capable of uplink transmission.
  • the L1 measurement results may not be the L1 measurement results of all candidate cells. It may be the L1 measurement results of some candidate cells. It may be the L1 measurement result of a candidate cell with some candidate beams. For example, it may be the L1 measurement results of the top n candidate cells. For example, it may be the L1 measurement result of the candidate cell with the top n candidate beams. It may be the L1 measurement results of the top n candidate beams. For example, it may be the L1 measurement results of candidate cells exceeding a predetermined threshold. For example, it may be the L1 measurements of candidate cells with candidate beams above a predetermined threshold. It may be the L1 measurement result of the candidate beam exceeding the predetermined threshold.
  • the predetermined number of L1 measurements may be, for example, the number of each candidate DU.
  • the predetermined number of L1 measurements may be, for example, the number of each candidate DU.
  • it may be the L1 measurement result of the candidate beam with the best L1 measurement result.
  • the L1 measurement result sent to the source DU and/or each candidate DU may be notified to other source DU and/or each candidate DU. May be notified via CU.
  • the UE may send the same L1 measurements to the source DU and/or each candidate DU.
  • each DU can make the same decision in cell change.
  • Each DU will be able to recognize that a cell change due to inter-cell L1/L2 mobility has been decided.
  • Each DU becomes aware of the cell after cell change due to inter-cell L1/L2 mobility.
  • Both the source and target DU can receive the same L1 measurements, so if either DU decides to change cells due to inter-cell L1/L2 mobility, the other DU can also know that the cell change has been decided. becomes.
  • Embodiment 1 a method was disclosed in which the gNB determines a candidate cell (target cell for inter-cell L1/L2 mobility) for inter-cell L1/L2 mobility of the UE.
  • the method disclosed in Embodiment 1 may be appropriately applied to determination of target cells for inter-cell L1/L2 mobility including cell changes between different DUs.
  • the gNB may be a DU.
  • the DU may be a source DU.
  • the DU may be a target DU.
  • the source DU determines the target cell. It may be determined using the L1 measurements from the UE disclosed above. For example, it may be determined using the L1 measurement results of all candidate cells. For example, the determination may use L1 measurements sent by the UE in the manner disclosed above for sending L1 measurements of all candidate cells to the source cell.
  • the source DU informs the CU that it has decided to change cells due to inter-cell L1/L2 mobility, including cell changes between different DUs.
  • the source DU may send information regarding cell changes to the CU. The information regarding cell change disclosed in Embodiment 1 may be applied as appropriate.
  • the method disclosed in the first embodiment may be applied as appropriate.
  • the source DU may send some or all of the information regarding the cell change to the UE.
  • the method disclosed in Embodiment 1 may be applied as appropriate.
  • the CU may switch DL transmission from the source DU to the target DU using the received information.
  • the CU may use the received information to stop DL transmission to the source DU.
  • Communication with the UE can be switched from the source DU to the target DU.
  • the CU may transmit the release of inter-cell L1/L2 mobility process including cell change between different DUs to the source DU.
  • the CU may send candidate cell releases to the source DU.
  • F1 signaling may be used for the transmission.
  • An existing message may be used. For example, UE CONTEXT RELEASE may be used. By doing so, the source DU can recognize that the destination of the DL for the UE by the CU is switched from the source DU to the target DU.
  • the CU may notify the target DU that it has changed to the cell that the target DU constitutes due to inter-cell L1/L2 mobility including cell changes between different DUs.
  • the CU may send some or all of the information regarding the cell change to the target DU. By doing so, the target DU can recognize that the candidate cell that constitutes the self-DU has been changed to the target cell due to inter-cell L1/L2 mobility including cell change between different DUs.
  • the target DU determines the target cell. It may be determined using the L1 measurements from the UE disclosed above. For example, it may be determined using the L1 measurement results of all candidate cells. For example, the determination may use L1 measurements sent by the UE in the manner disclosed above for sending L1 measurements of all candidate cells to DUs other than the source DU. For example, the determination may use L1 measurements sent by the UE in such a way that it sends the same L1 measurements to all candidate DUs.
  • the target DU informs the CU that it has decided to change cells due to inter-cell L1/L2 mobility, including cell changes between different DUs.
  • the target DU may send information regarding the cell change to the CU.
  • the information regarding cell change disclosed in Embodiment 1 may be applied as appropriate.
  • the method disclosed in the first embodiment may be applied as appropriate.
  • the target DU may send some or all of the information regarding the cell change to the UE.
  • the method disclosed in Embodiment 1 may be applied as appropriate.
  • the CU may switch DL transmission from the source DU to the target DU using the received information.
  • the CU may use the received information to stop DL transmission to the source DU.
  • Communication with the UE can be switched from the source DU to the target DU.
  • the CU may transmit the release of inter-cell L1/L2 mobility process including cell change between different DUs to the source DU.
  • the CU may send candidate cell releases to the source DU.
  • F1 signaling may be used for the transmission.
  • An existing message may be used. For example, UE CONTEXT RELEASE may be used. By doing so, the source DU can recognize that the destination of the DL for the UE by the CU is switched from the source DU to the target DU.
  • the CU may notify the source DU that it has changed to the target cell that the target DU constitutes due to inter-cell L1/L2 mobility including cell changes between different DUs.
  • the CU may send some or all of the information regarding the cell change to the source DU. In this way, the source DU is able to recognize the target DU and/or target cell through inter-cell L1/L2 mobility, including cell changes between different DUs.
  • the UE decides to change cells with inter-cell L1/L2 mobility.
  • the UE determines the target cell for inter-cell L1/L2 mobility.
  • Inter-cell L1/L2 mobility may be inter-cell L1/L2 mobility involving cell changes between different DUs.
  • the UE determines the target beam of the target cell for L1/L2 mobility. For example, it may be determined in the MAC.
  • the UE may use the L1 measurements of the candidate cells to determine the target cell and/or target beam. The determination by the UE enables early determination of the target cell and/or target beam after the L1 measurement for inter-cell L1/L2 mobility.
  • Inter-cell L1/L2 mobility can be performed with low delay.
  • the UE may notify the target cell of a request for cell change due to inter-cell L1/L2 mobility.
  • the UE may inform the target DU of the request for cell change due to inter-cell L1/L2 mobility.
  • the request may include information indicating a cell change request as information included in the request for cell change due to inter-cell L1/L2 mobility. As the information included in the request for cell change due to inter-cell L1/L2 mobility, part or all of the information on cell change disclosed in Embodiment 1 may be applied.
  • the target cell or target DU that receives the information can recognize that the cell after inter-cell L1/L2 mobility has been changed to the target cell.
  • the target cell or target DU that has received the information is preferably set as the target cell or target DU.
  • RRC signaling it is preferable to use RRC signaling to notify a cell change request from the UE to the target cell or target DU.
  • a new RRC message may be provided for the notification, or an existing RRC message may be used.
  • the RRCReconfigurationcomplete message may be used.
  • MAC signaling may be used as another method of notifying the cell change request from the UE to the target cell or target DU.
  • MAC CE may be used.
  • Early notification is possible.
  • it may be notified by being included in L1/L2 signaling.
  • it may be included in UCI and transmitted by PUCCH or PUSCH.
  • it may be transmitted together with CSI or included in CSI on PUCCH or PUSCH. It becomes possible to transmit dynamically earlier.
  • the UE may transmit the L1 measurement result to the DU.
  • the previously disclosed method of reporting L1 measurements from the UE may be used.
  • a method may be used in which the UE sends L1 measurements to DUs other than the source DU.
  • the UE may send L1 measurements to the target cell.
  • the UE may send the L1 measurements to the target DUs that make up the target cell.
  • the UE may request cell change due to inter-cell L1/L2 mobility by sending the L1 measurement result to the target cell.
  • a cell change request may be included in the L1 measurement result, or a cell change request may be transmitted together with the L1 measurement result.
  • a candidate cell that has received the L1 measurement result may determine its own cell as a change destination cell (target cell).
  • a candidate DU constituting a candidate cell that has received the L1 measurement result may determine its own DU as a change destination DU (target DU).
  • the L1 measurements may be measurements of all candidate cells.
  • the L1 measurement result may be the measurement result of only some cells.
  • the L1 measurements may be measurements of the target cell only.
  • the L1 measurements may be the measurements of the source and target cells.
  • the L1 measurements may be measurements of candidate cells that the target DU constitutes. By doing so, the target DU can recognize the L1 measurement result at the UE.
  • the target DU notifies the CU that it has decided to change cells due to inter-cell L1/L2 mobility.
  • the target DU may send information regarding the cell change to the CU.
  • the CU may use the received information to switch DL transmission from the source DU to the target DU.
  • the CU may use the received information to stop DL transmission to the source DU.
  • the methods disclosed above may be applied as appropriate. A similar effect can be obtained.
  • the CU may notify target DU or source DU that cell is changed to target DU and/or target cell due to inter-cell L1/L2 mobility including cell change between different DUs Disclosed.
  • the CU may inform other candidate DUs that the cell has changed to the target DU and/or target cell due to inter-cell L1/L2 mobility involving cell changes between different DUs.
  • Other candidate DUs are made aware of the target DU and/or target cell by inter-cell L1/L2 mobility, including cell changes between different DUs.
  • the CU may notify some or all of the candidate DUs other than the target DU of the release of the configuration of these candidate DUs for inter-cell L1/L2 mobility including cell changes between different DUs.
  • the release of the configuration of some or all of the candidate cells configured by the candidate DU may be notified.
  • Information indicating the release may be included in information on inter-cell L1/L2 mobility and transmitted. For example, inter-cell L1/L2 mobility cancellation information may be used as information indicating the release.
  • the candidate DU that has received the information indicating the release releases the configuration of the candidate cell.
  • the cell change notification due to inter-cell L1/L2 mobility including the cell change between different DUs disclosed above may be used for the release notification.
  • Other candidate DUs can be deconfigured after inter-cell L1/L2 mobility involving cell changes between different DUs.
  • candidate DUs do not have to maintain inter-cell L1/L2 mobility process configurations that involve cell changes between different DUs. It is possible to reduce the load and resources on the DU.
  • the CU may notify candidate DUs other than the target DU of the candidate cell change.
  • the notification may contain information about the candidate cell to be changed.
  • Information indicating the change of candidate cells may be included in the information on inter-cell L1/L2 mobility.
  • information indicating change setting of inter-cell L1/L2 mobility may be provided and included in the information on inter-cell L1/L2 mobility.
  • Information indicating the candidate cell change may be included in the information about the candidate cell, for example.
  • a candidate DU that receives the change may change the configuration of the candidate cell.
  • the target DU may use the RLC configuration after inter-cell L1/L2 mobility.
  • the target DU should apply the RLC settings received from the CU.
  • the RLC configuration may be included in the candidate cell configuration. It may be included in information on inter-cell L1/L2 mobility.
  • the UE may use RLC configuration after inter-cell L1/L2 mobility.
  • the UE should apply the RLC configuration received from the CU.
  • the RLC configuration may be included in the candidate cell configuration. It may be included in information on inter-cell L1/L2 mobility.
  • Flexible settings are possible before and after mobility.
  • the RLC configuration may be the same as the source DU.
  • RLC configuration of the source DU may continue.
  • the CU sends the RLC configuration of the source DU to the target DU.
  • the source DU may send the source DU's RLC configuration to the target DU via the CU.
  • the target DU should use the RLC configuration received from the CU.
  • the RLC configuration may be included in the candidate cell configuration. It may be included in the information about the source DU. It may be included in information on inter-cell L1/L2 mobility.
  • the UE may continue the RLC setup of the source DU after inter-cell L1/L2 mobility involving cell change between different DUs.
  • the UE should apply the RLC configuration received from the CU.
  • the RLC configuration may be included in the candidate cell configuration. It may be included in information on inter-cell L1/L2 mobility. Flexible settings are possible before and after mobility.
  • the target DU may use the MAC configuration after inter-cell L1/L2 mobility.
  • the target DU should apply the MAC settings received from the CU.
  • the MAC configuration may be included in the candidate cell configuration. It may be included in information on inter-cell L1/L2 mobility.
  • the UE may use MAC configuration after inter-cell L1/L2 mobility.
  • the UE should apply the MAC configuration received from the CU.
  • the MAC configuration may be included in the candidate cell configuration. It may be included in information on inter-cell L1/L2 mobility. Flexible settings are possible before and after mobility.
  • the MAC setting may be the same as the source DU.
  • the configuration of the MAC of the source DU may continue.
  • the CU sends the MAC settings of the source DU to the target DU.
  • the source DU may send the MAC settings of the source DU to the target DU via the CU.
  • the target DU may use the MAC settings received from the CU.
  • the MAC configuration may be included in the candidate cell configuration. It may be included in the information about the source DU. It may be included in information on inter-cell L1/L2 mobility.
  • the UE may continue the MAC configuration of the source DU after inter-cell L1/L2 mobility involving cell change between different DUs.
  • the UE may apply the MAC configuration received from the CU.
  • the MAC configuration may be included in the candidate cell configuration. It may be included in information on inter-cell L1/L2 mobility. Flexible settings are possible before and after mobility.
  • the target DU may use the PHY setting after inter-cell L1/L2 mobility.
  • the target DU should apply the PHY settings received from the CU.
  • the PHY settings may be included in the candidate cell settings. It may be included in information on inter-cell L1/L2 mobility.
  • the UE may use the PHY configuration after inter-cell L1/L2 mobility.
  • the UE may apply the PHY settings received from the CU.
  • the PHY settings may be included in the candidate cell settings. It may be included in information on inter-cell L1/L2 mobility. Flexible settings are possible before and after mobility.
  • the PHY settings may be the same settings as the source DU.
  • the configuration of the PHY of the source DU may continue.
  • the CU sends the PHY settings of the source DU to the target DU.
  • the source DU may send the PHY settings of the source DU to the target DU via the CU.
  • the target DU may use the PHY settings received from the CU.
  • the PHY settings may be included in the candidate cell settings. It may be included in the information about the source DU. It may be included in information on inter-cell L1/L2 mobility.
  • the UE may continue the PHY configuration of the source DU after inter-cell L1/L2 mobility involving cell change between different DUs.
  • the UE may apply the PHY settings received from the CU.
  • the PHY settings may be included in the candidate cell settings. It may be included in information on inter-cell L1/L2 mobility. Flexible settings are possible before and after mobility.
  • Embodiment 1 For the PDCP protocol processing in the CU and UE after inter-cell L1/L2 mobility including cell change between different DUs, the method disclosed in Embodiment 1 may be applied as appropriate. A similar effect can be obtained.
  • the protocol processing disclosed above may be applied to each bearer type. For example, it applies to both DRB and SRB. For example, it may apply to DRB and not to SRB. For example, it may apply to SRB and not DRB. For example, it may be applied to SRB0 and SRB1 among SRBs and not applied to other SRBs. Flexible control is possible according to the type of bearer.
  • the gNB After a cell change due to inter-cell L1/L2 mobility including cell change between different DUs, the gNB sends TCI-state information to the UE.
  • the gNB sends the TCI-state information of the target cell from the source DU to the UE. It may be transmitted from the source cell of the source DU.
  • the gNB sends the target cell's TCI-state information from the target DU to the UE. It may be transmitted from the target cell of the target DU.
  • the method of transmitting the TCI-state information may appropriately apply the method disclosed in the first embodiment.
  • the candidate cell identifier assigned to the candidate cell may be transmitted together with the TCI-state information or included in the TCI-state information.
  • a candidate cell identifier for the target cell may be transmitted.
  • the candidate DU identifier assigned to the candidate DU may be transmitted together with the TCI-state information or included in the TCI-state information.
  • Identifiers for candidate DUs of the target DU may be transmitted.
  • a candidate cell identifier may be associated with a candidate DU identifier of a candidate DU that constitutes the candidate cell.
  • a candidate cell identifier and/or a candidate DU identifier may be transmitted together with the TCI-state information transmitted by MAC CE or included in the TCI-state information.
  • the candidate DU identifier and/or the candidate cell identifier may be transmitted together with the TCI-state information transmitted in the DCI or included in the TCI-state information.
  • the carrier identifier of the candidate cell may be transmitted together with the TCI-state information transmitted in the DCI or included in the TCI-state information.
  • a method has been disclosed above in which a CU that receives information about a cell change from a source DU or a target DU performs DL transmission switching from the source DU to the target DU. Another method is disclosed for DL transmission method from CU to DU in inter-cell L1/L2 mobility process involving cell change between different DUs.
  • a CU transmits information about transmission data to candidate DUs that make up a candidate cell. It may be transmitted to all candidate DUs. Alternatively, it may be transmitted to some candidate DUs. For example, it may be transmitted to candidate DUs constituting candidate cells with good reception quality. For example, candidate cells with good reception quality may be a predetermined number of candidate cells with high reception quality.
  • Information about transmitted data may be transmitted before a cell change is performed due to inter-cell L1/L2 mobility. Alternatively, information about the data to be sent may be sent before data forwarding takes place or along with the data forwarding.
  • Information related to transmission data may be a PDCP SN (Sequence Number).
  • the information about the transmission data may be SN Status.
  • the information about the transmission data may be Downlink Data Delivery Status.
  • the information about the DL data that is not successfully transmitted in (2) may be the number of DL data that is not successfully transmitted from the first DL data in (3).
  • Information related to transmission data may be RLC SN (Sequence Number). For example, if the source DU and target DU have similar RLC settings, both DUs can share and recognize the RLC SN.
  • PDCP SN Sequence Number
  • RLC SN Sequence Number
  • the information on the transmission data may be information on the correspondence between the PDCP SN and the RLC SN.
  • Information regarding the association between PDCP SNs and RLC SNs may be transmitted from the source DU to the target DU via the CU. By doing so, it becomes possible to facilitate the transmission data processing by the DUs constituting the RLC.
  • Information about transmitted data may be updated.
  • the CU may send information about the updated transmission data to the candidate DU.
  • the information may be updated periodically. Periodically, the CU may send this information to candidate DUs.
  • the period may be determined by the CU. For example, it may be determined using communication quality, the frequency of data transmission failures, and the like. For example, a long cycle may be used when there are few failures, and a short cycle may be used when there are many failures. It is possible to update information on transmission data according to the radio wave propagation environment. The amount of data to be forwarded can be made more suitable according to the radio wave propagation environment.
  • the CU performs data forwarding for the candidate DUs that make up the candidate cells.
  • Data forwarding may be performed for all candidate DUs.
  • data forwarding may be performed for some candidate DUs.
  • data forwarding may be performed for candidate DUs forming candidate cells with good reception quality.
  • candidate cells with good reception quality may be a predetermined number of candidate cells with high reception quality.
  • a candidate DU for which data forwarding is performed may be a candidate DU that has transmitted information on transmission data. Data forwarding may be initiated before the cell change occurs due to inter-cell L1/L2 mobility.
  • the CU data forwards from the first data that was not successfully sent.
  • the CU may perform data data forwarding of data that has not been successfully transmitted and data after transmission of information about the transmitted data. By doing so, the CU can transmit data to the candidate DU that was not transmitted in the source DU.
  • Candidate DUs can receive data that was not sent in the source DU.
  • a candidate DU that has become a target DU due to inter-cell L1/L2 mobility should transmit data to the UE after starting data forwarding. Data not sent in the source DU can now be sent to the UE. Inter-cell L1/L2 mobility procedures including cell changes between different DUs can be performed without data loss.
  • the CU duplicates the data sent to the source DU and sends it to the candidate DUs that make up the candidate cell.
  • the CU may data forward the replicated data to all candidate DUs.
  • data forwarding may be performed for some candidate DUs.
  • data forwarding may be performed for candidate DUs forming candidate cells with good reception quality.
  • candidate cells with good reception quality may be a predetermined number of candidate cells with high reception quality.
  • a candidate DU for which data forwarding is performed may be a candidate DU that has transmitted information on transmission data.
  • Data forwarding of the replicated data may be initiated before the cell change occurs due to inter-cell L1/L2 mobility.
  • Data replication may be performed in the PDCP of the CU.
  • the data to be sent to the source DU may be duplicated and given the same PDCP SN. It is preferable that the same ROHC (Robust Header Compression) processing as that for the data to be transmitted to the source DU is performed.
  • the same ciphering should be done as the data sent to the source DU. All of these may be the same.
  • the PDCP is the same before and after mobility. Therefore, the data to be transmitted to the source DU and the duplicate data to be transmitted to the candidate DU can have not only the same PDCP SN, but also the same ROHC and cipher. This allows the candidate DU to receive the same data from the CU as the source DU. Even if any candidate DU becomes the target DU, DL data can be transmitted to the UE immediately.
  • a candidate DU that has become a target DU due to inter-cell L1/L2 mobility may transmit data to the UE that was not transmitted in the source DU.
  • Information regarding transmission data received from the CU disclosed above may be used for the transmission.
  • Inter-cell L1/L2 mobility procedures including cell changes between different DUs can be performed without data loss.
  • data forwarding can be executed early. For example, data forwarding can be performed for candidate DUs even in situations where the target DU has not yet been determined.
  • the target DU will be able to send pre-data forwarded data to the UE earlier. It is possible to reduce the delay time of L1/L2 mobility between cells and the data transmission interruption time.
  • the CU may start data forwarding upon receiving a cell change notification from either the source DU or the target DU.
  • data forwarding may be initiated when the CU receives an ACCESS SUCCESS for notification of cell change due to inter-cell L1/L2 mobility from either the source DU or the target DU. Data forwarding becomes possible when cell change by inter-cell L1/L2 mobility is reliably performed.
  • the CU may start data forwarding once the CU has sent the indication to the candidate DUs for inter-cell L1/L2 mobility configuration, including cell changes between different DUs.
  • the CU may start data forwarding once it has sent information about the candidate cell to the candidate DU.
  • the CU may start data forwarding once it has sent the candidate DU a UE CONTEXT MODIFICATION REQUEST containing this information. Data forwarding can be started early for candidate DUs.
  • a CU may initiate data forwarding upon receiving an acknowledgment from a candidate DU for an indication of inter-cell L1/L2 mobility configuration that includes a cell change between different DUs.
  • the CU may start data forwarding upon receiving an acknowledgment of candidate cell configuration from the candidate DU.
  • the CU may start data forwarding upon receiving an acknowledgment from the candidate DU to the UE CONTEXT MODIFICATION REQUEST containing this information. If the CU receives a rejection response to the UE CONTEXT MODIFICATION REQUEST containing this information from the candidate DU, it will not perform data forwarding.
  • Data forwarding can be started early for candidate DUs in which candidate cells are set.
  • the CU may start data forwarding.
  • the L1 measurement settings may be CSI-MeasConfig. Since there is no need to forward data before the UE starts L1 measurement, the amount of data to be forwarded can be reduced.
  • the CU may start data forwarding once it receives information about the data to send from the source DU.
  • data forwarding may be started when there is data that has failed to be sent.
  • Data forwarding to the candidate DU becomes possible for data that could not be transmitted in the source DU.
  • a candidate DU that has become a target DU can be transmitted to the UE from data that could not be transmitted in the source DU.
  • data forwarding is not necessary, so the amount of data to be forwarded can be reduced.
  • the method disclosed above in which the source DU or the target DU notifies the CU that the cell change has been determined by inter-cell L1/L2 mobility including cell change between different DUs may be applied as appropriate.
  • the CU may use the received information to switch DL transmission from the source DU to the target DU.
  • the CU may use the received information to stop DL transmission to the source DU. By doing so, it is possible to avoid an increase in processing load and an increase in power consumption due to useless DL transmission.
  • a method has been disclosed in which a CU transmits information on transmission data to candidate DUs that form candidate cells, but information on transmission data may also be transmitted from the source DU to the CU.
  • the CU may send information regarding the transmitted data received from the source DU to the candidate DU.
  • the CU may use information about the transmitted data received from the source DU to determine which data to forward. For example, data forwarding DL data that was not successfully transmitted in the source DU to the candidate DU.
  • the candidate DU that becomes the target DU should send the DL data to the UE. By doing so, it becomes possible to implement data forwarding according to the DL transmission status in the source DU.
  • the CU may notify the source DU of the UE CONTEXT release.
  • the source DU that received the release releases the UE CONTEXT.
  • the CU may inform the source DU of the release of the candidate cell configuration.
  • the source DU that receives the release releases the configuration of the candidate cell. By doing so, it becomes possible for the source DU to release the UE CONTEXT and candidate cell settings.
  • the CU may inform the source DU of the change in candidate cell configuration.
  • the source DU that receives the change should change the configuration of the candidate cell. It is possible for the source DU to change the configuration of the candidate cell.
  • Embodiment 1 may be appropriately applied for the processing when CA or DC is set for UEs that are subject to inter-cell L1/L2 mobility including cell changes between DUs.
  • a similar effect can be obtained.
  • it may be applied when a serving cell is set by cells configured by different DUs.
  • it may be applied even when the target DU after inter-cell L1/L2 mobility including cell change between DUs is not the DU that constitutes the serving cell before the mobility.
  • a serving cell configured by a DU different from the target DU may be released.
  • a DU that cannot serve a cell of a different DU can be a candidate DU, and the DU can be a target DU.
  • FIGS. 14 and 15 are sequence diagrams showing an example of an inter-cell L1/L2 mobility processing method including cell changes between different DUs for the second embodiment.
  • FIG. 14 shows the first half of the sequence
  • FIG. 15 shows the second half of the sequence. Steps common to those in FIGS. 12 and 13 are assigned the same step numbers, and common descriptions are omitted.
  • the examples of FIGS. 14 and 15 disclose the case where the UE decides to change cells.
  • the CU determines candidate cells for inter-cell L1/L2 mobility.
  • the CU may determine a cell formed by a DU different from the DU forming the source cell as a candidate cell.
  • three cells respectively configured by DU#2, DU#3, and DU#4 are determined as candidate cells (Candidate Cell#1, Candidate Cell#2, Candidate Cell#3).
  • the CU transmits information on inter-cell L1/L2 mobility to candidate DUs (DU#2, DU#3, DU#4) configuring candidate cells.
  • the CU may send information regarding inter-cell L1/L2 mobility to the source DU (DU#1).
  • each candidate DU that has received information about inter-cell L1/L2 mobility configures the candidate DU.
  • each candidate DU notifies the CU of a response to the inter-cell L1/L2 mobility process setting instruction.
  • the response may indicate that the inter-cell L1/L2 mobility process configuration has been completed. It may respond whether the inter-cell L1/L2 mobility process setting is possible.
  • Each candidate DU should send an acknowledgment if it is configurable. If the setting is not possible, a rejection response should be sent. Reason information may be included in the rejection response. By doing so, the CU can recognize whether or not a candidate cell has been set in each candidate DU.
  • the CU notifies DU#1 of information instructing the UE to perform inter-cell L1/L2 mobility processing including cell change between different DUs.
  • Information regarding inter-cell L1/L2 mobility may be transmitted.
  • the information about inter-cell L1/L2 mobility may include, for example, the identifier of the target UE, the identifier for the candidate cell to be assigned to the determined candidate cell, the setting of the candidate cell, the identifier of the candidate DU that constitutes the candidate cell, and the like.
  • Candidate cell configuration may use, for example, ServingCellConfig information used in RRC messages. This allows DU#1 to initiate inter-cell L1/L2 mobility procedures, including cell changes between different DUs, for the UE.
  • DU#1 notifies the UE from the source cell of information instructing execution of inter-cell L1/L2 mobility processing including cell change between different DUs.
  • Information regarding inter-cell L1/L2 mobility may be transmitted.
  • Information on inter-cell L1/L2 mobility may include, for example, identifiers for candidate cells to be assigned to the determined candidate cells, candidate cell settings, identifiers of candidate DUs forming the candidate cells, and the like.
  • Candidate cell configuration may use, for example, ServingCellConfig information used in RRC messages. This allows the UE to initiate L1/L2 mobility procedures between cells, including between different DUs.
  • the CU transmits the L1 measurement configuration for inter-cell L1/L2 mobility of the candidate cell to the candidate DU.
  • DU#1 which is the source DU
  • DU#1 is both a source DU and a candidate DU.
  • step ST1310 may be omitted.
  • the L1 measurement configuration of the candidate cell may be transmitted to the source DU.
  • the information of CSI-MeasConfig used in the RRC message may be used for the setting.
  • F1 signaling is used for the notification.
  • a UE CONTEXT MODIFICATION REQUEST message may be used.
  • each candidate DU notifies the CU of whether L1 measurement configuration for inter-cell L1/L2 mobility of the candidate cell has been completed.
  • F1 signaling is used for the notification.
  • UE CONTEXT MODIFICATION RESPONSE may be used.
  • the transmission of the L1 measurement configuration for inter-cell L1/L2 mobility of the candidate cell is included in the notification of information instructing the UE to perform the inter-cell L1/L2 mobility process.
  • steps ST1301 to ST1303 and step ST12101 may include configuration of L1 measurement for inter-cell L1/L2 mobility of candidate cells.
  • the information of step ST1212 may be included in step ST1208.
  • step ST1210 may include the information of step ST1213. It may be combined with the method of omitting step ST1310 described above. By doing so, the signaling in steps ST1307 to ST1314 and steps ST1211 to ST1214 can be reduced. It is possible to reduce the delay time of inter-cell L1/L2 mobility processing.
  • step ST1212 the CU transmits L1 measurement configuration for inter-cell L1/L2 mobility of all candidate cells to DU#1.
  • CSI-MeasConfig information used in RRC messages may be used.
  • step ST1213 the source cell of DU#1 transmits L1 measurement configuration for inter-cell L1/L2 mobility of all candidate cells to the UE. In this way, the UE is able to recognize the L1 measurement configuration for inter-cell L1/L2 mobility of the candidate cell.
  • the UE may perform synchronization processing with the candidate cell of the candidate DU.
  • RA processing may be performed for synchronization processing. It is preferable to perform uplink synchronization by RA processing and receive TA information from each candidate cell. This allows synchronization between the UE and the candidate cell.
  • this processing before performing L1 measurement for inter-cell L1/L2 mobility of the UE, it is possible to shorten the time from performing L1 measurement for inter-cell L1/L2 mobility to starting communication with the target cell.
  • this UE-candidate cell synchronization process may be performed after the cell change decision is made. Synchronization may be performed only with the target cell instead of all candidate cells or activated candidate cells. It is possible to facilitate the processing of the UE. Low power consumption of the UE is possible.
  • step ST1216 the UE performs L1 measurements of candidate cells of the activated candidate DU.
  • the UE uses the L1 measurement result of the candidate cell to decide to change the cell.
  • the UE that has decided to change cells transmits L1 measurement results for inter-cell L1/L2 mobility to the source cell and the target cell in steps ST1319 and ST1320.
  • the L1 measurement result may include information on the cell change decision and the target cell after the cell change.
  • Information about the source cell may be included in the L1 measurement results.
  • Information about DUs may be included in the L1 measurement results. For example, information about the DUs that make up the target cell may be included. For example, information about DUs that make up the source cell may be included.
  • the information about the DU may be the DU's identifier. By doing so, the source cell and the target cell can recognize that the cell change to the target cell has been decided.
  • the target DU (DU#2) constituting the target cell that has recognized that it has become the target cell due to the cell change notifies the CU that it has decided to change the cell through inter-cell L1/L2 mobility. do.
  • the target DU may send information regarding the cell change to the CU. This enables the CU to recognize that the cell change to the target cell of the target DU has been decided. These notifications may be sent from the source DU (DU#1) configuring the source cell to the CU.
  • the CU notifies each candidate DU that the cell has been changed to the target DU and/or target cell due to inter-cell L1/L2 mobility including cell change between different DUs. good too.
  • Other candidate DUs not determined to be the target DU become aware of the target DU and/or target through inter-cell L1/L2 mobility, including cell changes between different DUs.
  • the notification may include information about cancellation of the candidate cell configuration. This enables other candidate DUs to cancel the candidate DU setting.
  • Other candidate DUs may include source DUs.
  • a target DU may be included as another candidate DU.
  • steps ST1326 to ST1329 other candidate cells notify the CU of their response to the cell change notification. If the cell change notification includes information on the cancellation of the candidate cell configuration, the response may include information on whether the cancellation of the candidate cell configuration has been completed. This enables the CU to recognize whether or not the candidate DU has canceled the candidate cell setting.
  • the source DU that has received the UE's cell change in step ST1319 may notify the UE of the cell change from the source cell to the target cell in step ST1220.
  • a candidate cell identifier for the target cell may be transmitted.
  • Identifiers of the target DUs that make up the target cell may be transmitted.
  • step ST1222 the UE changes the target cell.
  • step ST1330 the target DU that has received the cell change of the UE in step ST1320 transmits the identifier for the candidate cell of the target cell to the UE from the target cell, the TCI-state information of the target cell, the act/deact information of the TCI-state. to send. Sending the TCI-state information allows the UE to be aware of the beams used by the target cell.
  • the target DU transmits scheduling information from the target cell using PDCCH.
  • the UE receives the PDCCH of the target cell using the TCI-state received in step ST1330. By doing so, the UE can receive the PDCCH of the beam of the target cell.
  • the UE is enabled to obtain scheduling information.
  • step ST1224 the UE becomes capable of data communication among the target cell of the target DU, the CU, and the UPF.
  • steps ST1216, ST1318 to ST1320 L1 measurement for inter-cell L1/L2 mobility by the UE, determination of cell change, reporting of L1 measurement results for inter-cell L1/L2 mobility, step ST1330
  • Notification of cell change, cell change, notification of TCI-state information of the target cell, PDCCH transmission from the beam of the target cell in steps ST1220 to ST1223 including, can be performed between the UE and the source DU, and between the UE and the target DU becomes. It can be implemented only by L1/L2 control. This enables inter-cell L1/L2 mobility including cell change between different DUs early.
  • steps ST1321 to ST1329 described above does not have to be performed before the inter-cell L1/L2 mobility cell change. It may be performed after the cell change.
  • the execution timing of this process may be before or after notification of the TCI-state information to the UE. For example, it may be performed after step ST1330 or step ST1223. By reducing the load on the target DU, the cell change process due to inter-cell L1/L2 mobility can be performed earlier.
  • the CU may notify the source DU of the release of UE CONTEXT in step ST1331.
  • the source DU that received the release releases the UE CONTEXT.
  • the source DU notifies the CU of the UE CONTEXT release completion. By doing so, it is possible to discard the UE context in the source DU. It is possible to reduce the storage capacity of the source DU.
  • inter-cell L1/L2 mobility processing including cell change between different DUs becomes possible. Therefore, it is possible to reduce delay time and communication interruption time when mobility processing occurs between cells including between different DUs. In inter-cell mobility processing including between different DUs, it is possible to reduce the occurrence of connection failures with the target DU and the target cell, thereby reducing situations in which communication becomes impossible.
  • gNB may be MCG or SCG.
  • SCG it is preferable to apply the inter-cell L1/L2 mobility processing disclosed in each of the above embodiments to change the PSCell. It is possible to reduce the delay time for changing the PSCell.
  • the methods disclosed in the above embodiments may be applied to IAB.
  • the CUs disclosed above may be applied to IAB donor CUs, and the DUs disclosed above may be applied to IAB donor DUs and/or IAB nodes.
  • Inter-cell L1/L2 mobility procedures within one IAB donor DU and/or IAB node and inter-cell L1/L2 mobility procedures including cell changes between different IAB donor DUs and/or IAB nodes can be performed.
  • inter-cell mobility can be L1/L2 mobility, and delay time and the like of inter-cell mobility can be reduced.
  • the methods disclosed in the above embodiments may be applied to SL communication. For example, it may be applied to communication between UE and NW via a relay. You may apply to the communication between UE and NW by L2 relay. Inter-cell L1/L2 mobility procedures described above, including, for example, cell changes between different DUs, may be applied to mobility procedures between connecting relays of the same gNB.
  • the CU disclosed above may be applied to the gNB and the DU disclosed above may be applied to the relay. Mobility between relays can be L1/L2 mobility, and delay time and the like of mobility between relays can be reduced.
  • gNBs or cells are described in the present disclosure, they may be gNBs or cells unless otherwise specified.
  • a subframe is an example of a communication time unit in the fifth generation communication system.
  • a subframe may be a scheduling unit.
  • the processing described in units of subframes may be performed in units of TTIs, slots, subslots, or minislots.
  • V2X Vehicle-to-everything
  • SL communication used in various services such as proximity-based service, public safety, communication between wearable terminals, and communication between devices in factories.
  • 202 communication terminal device (mobile terminal), 210 communication system, 213, 240-1, 240-2, 750 base station device (NR base station, base station), 214 5G core unit, 215 central unit, 216 distributed unit, 217 Central unit for control plane, 218 central unit for user plane, 219 TRP, 301, 403 protocol processing unit, 302 application unit, 304, 405 encoder unit, 305, 406 modulation unit, 306, 407 frequency conversion unit, 307-1 ⁇ 307-4, 408-1 to 408-4 antennas, 308, 409 demodulation units, 309, 410 decoder units, 310, 411, 526 control units, 401 EPC communication units, 402 other base station communication units, 412 5GC communication units, 521 Data Network communication unit, 522 Base station communication unit, 523 User plane communication unit, 523-1 PDU processing unit, 523-2 Mobility anchoring unit, 525 Control plane control unit, 525-1 NAS security unit, 525-2 Idle State mobility management unit, 527 session management unit, 527

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Abstract

モビリティ時の遅延時間等の削減を実現する通信システムは、第5世代無線アクセスシステムに適用される基地局と、基地局に接続する通信端末と、を含み、基地局が構成する複数のセルのいずれか1つを介して通信中の通信端末の接続先のセルを変更する場合、基地局は、セルの物理レイヤにおける通信品質を測定するための設定情報を通信端末に送信し、通信端末は、基地局から受信した設定情報に基づいて、接続中のセルとは異なる他のセルにおける通信品質を測定し、測定結果を基地局に送信し、基地局は、測定結果に基づいて、通信端末の新たな接続先とするセルを決定する。

Description

通信システムおよび基地局
 本開示は、無線通信技術に関する。
 移動体通信システムの規格化団体である3GPP(3rd Generation Partnership Project)において、ロングタームエボリューション(Long Term Evolution:LTE)、第4世代無線アクセスシステムの1つであるロングタームエボリューションアドヴァンスド(Long Term Evolution Advanced:LTE-A)(非特許文献1参照)の後継として、第5世代(以下「5G」という場合がある)無線アクセスシステムが検討されている(例えば、非特許文献2)。5Gの無線区間の技術は「New Radio Access Technology」と称される(「New Radio」は「NR」と略称される)。NRシステムは、LTEシステム、LTE-Aシステムを基にして検討が進められている。
 例えば、欧州では、METISという団体で5Gの要求事項がまとめられている(非特許文献3参照)。5G無線アクセスシステムでは、LTEシステムに対して、システム容量は1000倍、データの伝送速度は100倍、データの処理遅延は5分の1(1/5)、通信端末の同時接続数は100倍として、更なる低消費電力化、および装置の低コスト化を実現することが要件として挙げられている(非特許文献3参照)。
 このような要求を満たすために、3GPPでは、5Gの規格検討が進められている(非特許文献4~23参照)。
 NRのアクセス方式としては、下り方向はOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)、上り方向はOFDM、DFT-s-OFDM(Discrete Fourier Transform-spread-OFDM)が用いられる。また、5Gシステムは、LTE、LTE-A同様、回線交換を含まず、パケット通信方式のみになる。
 NRでは、伝送速度向上、処理遅延低減のために、LTEに比べて高い周波数の使用が可能となっている。
 LTEに比較して高い周波数を用いる場合があるNRにおいては、狭いビーム状の送受信範囲を形成する(ビームフォーミング)とともにビームの向きを変化させる(ビームスイーピング)ことで、セルカバレッジの確保が図られる。
 非特許文献1(5章)に記載される、3GPPでの、NRシステムにおけるフレーム構成に関する決定事項について、図1を用いて説明する。図1は、NR方式の通信システムで使用される無線フレームの構成を示す説明図である。図1において、1つの無線フレーム(Radio frame)は10msである。無線フレームは10個の等しい大きさのサブフレーム(Subframe)に分割される。NRのフレーム構成においては、1つまたは複数のヌメロロジ(Numerology)すなわち、1つまたは複数のサブキャリア間隔(Subcarrier spacing:SCS)がサポートされている。NRにおいては、サブキャリア間隔によらず、1サブフレームは1msであり、また、1スロットは14シンボルで構成される。また、1サブフレームに含まれるスロット数は、サブキャリア間隔15kHzにおいては1つであり、他のサブキャリア間隔におけるスロット数は、サブキャリア間隔に比例して多くなる(非特許文献11(3GPP TS38.211)参照)。
 3GPPでの、NRシステムにおけるチャネル構成に関する決定事項が、非特許文献2(5章)および非特許文献11に記載されている。
 物理報知チャネル(Physical Broadcast Channel:PBCH)は、基地局装置(以下、単に「基地局」という場合がある)から移動端末装置(以下、単に「移動端末」、という場合がある)などの通信端末装置(以下、「通信端末」、または「端末」と称する場合がある)への下り送信用のチャネルである。PBCHは、下り同期信号(Downlink Synchronization Signal)とともに送信される。
 NRにおける下り同期信号には、第一同期信号(Primary Synchronization Signal:P-SS)と、第二同期信号(Secondary Synchronization Signal:S-SS)とがある。同期信号は、同期信号バースト(Synchronization Signal Burst:以下、SSバーストと称する場合がある)として、所定の周期で、所定の継続時間をもって基地局から送信される。SSバーストは、基地局のビーム毎の同期信号ブロック(Synchronization Signal Block:以下、SSブロックと称する場合がある)により構成される。
 基地局はSSバーストの継続時間内において各ビームのSSブロックを、ビームを変えて送信する。SSブロックは、P-SS、S-SS、およびPBCHによって構成される。
 物理下り制御チャネル(Physical Downlink Control Channel:PDCCH)は、基地局から通信端末への下り送信用のチャネルである。PDCCHは、下り制御情報(Downlink Control Information:DCI)を運ぶ。DCIには、後述のトランスポートチャネルの1つである下り共有チャネル(Downlink Shared Channel:DL-SCH)のリソース割り当て(allocation)情報、後述のトランスポートチャネルの1つであるページングチャネル(Paging Channel:PCH)のリソース割り当て(allocation)情報、DL-SCHに関するHARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)情報などが含まれる。また、DCIに、上りスケジューリンググラント(Uplink Scheduling Grant)が含まれる場合がある。DCIに、上り送信に対する応答信号であるAck(Acknowledgement)/Nack(Negative Acknowledgement)が含まれる場合がある。また、スロット内におけるDL/ULの切替えを柔軟に行うために、DCIに、スロット構成通知(Slot Format Indication:SFI)が含まれる場合がある。PDCCH、または、DCIは、L1/L2制御信号とも呼ばれる。
 NRにおいて、PDCCHが含まれる候補となる時間・周波数領域が設けられている。この領域は、制御リソースセット(Control resource set:CORESET)と称される。通信端末は、CORESETをモニタリングし、PDCCHを取得する。
 物理下り共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel:PDSCH)は、基地局から通信端末への下り送信用のチャネルである。PDSCHには、トランスポートチャネルである下り共有チャネル(DL-SCH)、およびトランスポートチャネルであるPCHがマッピングされている。
 物理上り制御チャネル(Physical Uplink Control Channel:PUCCH)は、通信端末から基地局への上り送信用のチャネルである。PUCCHは、上り制御情報(Uplink Control Information:UCI)を運ぶ。UCIには、下り送信に対する応答信号(response signal)であるAck/Nack、CSI(Channel State Information)、スケジューリングリクエスト(Scheduling Request:SR)などが含まれる。CSIは、RI(Rank Indicator)、PMI(Precoding Matrix Indicator)、CQI(Channel Quality Indicator)レポートで構成される。RIとは、MIMO(Multiple Input Multiple Output)におけるチャネル行列のランク情報である。PMIとは、MIMOにて用いるプリコーディングウェイト行列の情報である。CQIとは、受信したデータの品質、もしくは通信路品質を示す品質情報である。UCIは、後述のPUSCHによって運ばれる場合がある。PUCCH、または、UCIは、L1/L2制御信号とも呼ばれる。
 物理上り共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel:PUSCH)は、通信端末から基地局への上り送信用のチャネルである。PUSCHには、トランスポートチャネルの1つである上り共有チャネル(Uplink Shared Channel:UL-SCH)がマッピングされている。
 物理ランダムアクセスチャネル(Physical Random Access Channel:PRACH)は、通信端末から基地局への上り送信用のチャネルである。PRACHは、ランダムアクセスプリアンブル(random access preamble)を運ぶ。
 下り参照信号(リファレンスシグナル(Reference Signal):RS)は、NR方式の通信システムとして既知のシンボルである。以下の4種類の下りリファレンスシグナルが定義されている。UE固有参照信号(UE-specific Reference Signal)であるデータ復調用参照信号(Demodulation Reference Signal:DM-RS)、位相追尾参照信号(Phase Tracking Reference Signal:PT-RS)、測位参照信号(Positioning Reference Signal:PRS)、チャネル状態情報参照信号(Channel State Information Reference Signal:CSI-RS)である。通信端末の物理レイヤの測定として、リファレンスシグナルの受信電力(Reference Signal Received Power:RSRP)測定、リファレンスシグナルの受信品質(Reference Signal Received Quality:RSRQ)測定がある。
 上り参照信号についても同様に、NR方式の通信システムとして既知のシンボルである。以下の3種類の上りリファレンスシグナルが定義されている。データ復調用参照信号(Demodulation Reference Signal:DM-RS)、位相追尾参照信号(Phase Tracking Reference Signal:PT-RS)、サウンディング用参照信号(Sounding Reference Signal:SRS)である。
 非特許文献2(5章)に記載されるトランスポートチャネル(Transport Channel)について、説明する。下りトランスポートチャネルのうち、報知チャネル(Broadcast Channel:BCH)は、その基地局(セル)のカバレッジ全体に報知される。BCHは、物理報知チャネル(PBCH)にマッピングされる。
 下り共有チャネル(Downlink Shared Channel:DL-SCH)には、HARQによる再送制御が適用される。DL-SCHは、基地局(セル)のカバレッジ全体への報知が可能である。DL-SCHは、ダイナミックあるいは準静的(Semi-static)なリソース割り当てをサポートする。準静的なリソース割り当ては、セミパーシステントスケジューリング(Semi-Persistent Scheduling)ともいわれる。DL-SCHは、通信端末の低消費電力化のために通信端末の間欠受信(Discontinuous reception:DRX)をサポートする。DL-SCHは、物理下り共有チャネル(PDSCH)へマッピングされる。
 ページングチャネル(Paging Channel:PCH)は、通信端末の低消費電力を可能とするために通信端末のDRXをサポートする。PCHは、基地局(セル)のカバレッジ全体への報知が要求される。PCHは、動的にトラフィックに利用できる物理下り共有チャネル(PDSCH)のような物理リソースへマッピングされる。
 上りトランスポートチャネルのうち、上り共有チャネル(Uplink Shared Channel:UL-SCH)には、HARQによる再送制御が適用される。UL-SCHは、ダイナミックあるいは準静的なリソース割り当てをサポートする。準静的なリソース割り当ては、設定済みグラント(Configured Grant)ともいわれる。UL-SCHは、物理上り共有チャネル(PUSCH)へマッピングされる。
 ランダムアクセスチャネル(Random Access Channel:RACH)は、制御情報に限られている。RACHは、衝突のリスクがある。RACHは、物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)へマッピングされる。
 HARQについて説明する。HARQとは、自動再送要求(Automatic Repeat reQuest:ARQ)と誤り訂正(Forward Error Correction)との組合せによって、伝送路の通信品質を向上させる技術である。HARQには、通信品質が変化する伝送路に対しても、再送によって誤り訂正が有効に機能するという利点がある。特に、再送にあたって初送の受信結果と再送の受信結果との合成をすることで、更なる品質向上を得ることも可能である。
 再送の方法の一例を説明する。受信側にて、受信データが正しくデコードできなかった場合、換言すればCRC(Cyclic Redundancy Check)エラーが発生した場合(CRC=NG)、受信側から送信側へ「Nack」を送信する。「Nack」を受信した送信側は、データを再送する。受信側にて、受信データが正しくデコードできた場合、換言すればCRCエラーが発生しない場合(CRC=OK)、受信側から送信側へ「Ack」を送信する。「Ack」を受信した送信側は次のデータを送信する。
 再送の方法の他の例を説明する。受信側にて、CRCエラーが発生した場合、受信側から送信側へ再送要求を行う。再送要求は、NDI(New Data Indicator)のトグルによって行われる。再送要求を受信した送信側は、データを再送する。受信側にて、CRCエラーが発生しない場合、再送要求は行われない。送信側は、再送要求を所定の時間受信しなかった場合、受信側にてCRCエラーが発生しなかったとみなす。
 非特許文献1(6章)に記載される論理チャネル(ロジカルチャネル:Logical Channel)について、説明する。報知制御チャネル(Broadcast Control Channel:BCCH)は、システム制御情報を報知するための下りチャネルである。論理チャネルであるBCCHは、トランスポートチャネルである報知チャネル(BCH)、あるいは下り共有チャネル(DL-SCH)へマッピングされる。
 ページング制御チャネル(Paging Control Channel:PCCH)は、ページング情報(Paging Information)およびシステム情報(System Information)の変更を送信するための下りチャネルである。論理チャネルであるPCCHは、トランスポートチャネルであるページングチャネル(PCH)へマッピングされる。
 共有制御チャネル(Common Control Channel:CCCH)は、通信端末と基地局との間の制御情報を送信するためのチャネルである。CCCHは、通信端末がネットワークとの間でRRC接続(connection)を有していない場合に用いられる。下り方向では、CCCHは、トランスポートチャネルである下り共有チャネル(DL-SCH)へマッピングされる。上り方向では、CCCHは、トランスポートチャネルである上り共有チャネル(UL-SCH)へマッピングされる。
 個別制御チャネル(Dedicated Control Channel:DCCH)は、1対1にて、通信端末とネットワークとの間の個別制御情報を送信するチャネルである。DCCHは、通信端末がネットワークとの間でRRC接続を有している場合に用いられる。DCCHは、上りでは上り共有チャネル(UL-SCH)へマッピングされ、下りでは下り共有チャネル(DL-SCH)へマッピングされる。
 個別トラフィックチャネル(Dedicated Traffic Channel:DTCH)は、ユーザ情報の送信のための通信端末への1対1通信のチャネルである。DTCHは、上りおよび下りともに存在する。DTCHは、上りでは上り共有チャネル(UL-SCH)へマッピングされ、下りでは下り共有チャネル(DL-SCH)へマッピングされる。
 通信端末の位置追跡は、1つ以上のセルからなる区域を単位に行われる。位置追跡は、待受け状態であっても通信端末の位置を追跡し、通信端末を呼び出す、換言すれば通信端末が着呼することを可能にするために行われる。この通信端末の位置追跡のための区域をトラッキングエリアと呼ぶ。
 NRにおいては、トラッキングエリアよりも小さいエリアを単位とした範囲における通信端末の呼び出しがサポートされている。この範囲を、RAN通知エリア(RAN Notification Area:RNA)と呼ぶ。後述の、RRC_INACTIVE状態の通信端末のページングは、この範囲において行われる。
 NRにおいては、広い周波数帯域幅(transmission bandwidths)をサポートするために、2つ以上のコンポーネントキャリア(Component Carrier:CC)を集約する(「アグリゲーション(aggregation)する」とも称する)、キャリアアグリゲーション(Carrier Aggregation:CA)が検討されている。CAについては、非特許文献1に記載されている。
 CAが構成される場合、通信端末であるUEはネットワーク(Network:NW)と唯一のRRC接続(RRC connection)を有する。RRC接続において、1つのサービングセルがNASモビリティ情報とセキュリティ入力を与える。このセルをプライマリセル(Primary Cell:PCell)と呼ぶ。UEの能力(ケーパビリティ(capability))に応じて、セカンダリセル(Secondary Cell:SCell)が、PCellとともに、サービングセルの組を形成するために構成される。1つのPCellと1つ以上のSCellとからなるサービングセルの組が、1つのUEに対して構成される。
 また、3GPPにおいて、さらなる通信容量の増大を図るために、UEが2つの基地局と接続して通信を行うデュアルコネクティビティ(Dual Connectivity:DCと略称される)などがある。DCについては、非特許文献1、22に記載されている。
 デュアルコネクティビティ(DC)を行う基地局のうち、一方を「マスタ基地局(Master Node:MN)」といい、他方を「セカンダリ基地局(Secondary Node:SN)」という場合がある。マスタ基地局が構成するサービングセルをまとめて、マスタセルグループ(Master Cell Group:MCG)と称し、セカンダリ基地局が構成するサービングセルをまとめて、セカンダリセルグループ(Secondary Cell Group:SCG)と称する場合がある。DCにおいて、MCGまたはSCGの中のプライマリセルをスペシャルセル(Special Cell:SpCellまたはSPCell)と称する。MCGにおけるスペシャルセルをPCellと称し、SCGにおけるスペシャルセルをプライマリSCGセル(PSCell)と称する。
 また、NRにおいては、キャリア周波数帯のうちの一部(以下、Bandwidth Part(BWP)と称する場合がある)を基地局がUEに対して予め設定し、UEが該BWPにおいて基地局との送受信を行うことで、UEにおける消費電力の低減が図られる。
 また、3GPPでは、サイドリンク(SL:Side Link)通信(PC5通信とも称する)を用いたサービス(アプリケーションでもよい)を、後述するEPS(Evolved Packet System)においても、5Gコアシステムにおいてもサポートすることが検討されている(非特許文献1、2、26~28参照)。SL通信では端末間で通信が行われる。SL通信を用いたサービスとして、たとえば、V2X(Vehicle-to-everything)サービス、プロキシミティサービスなどがある。SL通信においては、端末間の直接通信だけでなく、リレー(relay)を介したUEとNWとの間の通信が提案されている(非特許文献26、28参照)。
 SLに用いられる物理チャネル(非特許文献2、11参照)について説明する。物理サイドリンク報知チャネル(PSBCH:Physical sidelink broadcast channel)は、システムと同期に関連する情報を運び、UEから送信される。
 物理サイドリンク制御チャネル(PSCCH:Physical sidelink control channel)は、サイドリンク通信とV2Xサイドリンク通信のためのUEからの制御情報を運ぶ。
 物理サイドリンク共有チャネル(PSSCH:Physical sidelink shared channel)は、サイドリンク通信とV2Xサイドリンク通信のためのUEからのデータを運ぶ。
 物理サイドリンクフィードバックチャネル(PSFCH:Physical sidelink feedback channel)は、PSSCH送信を受信したUEから、PSSCHを送信したUEに、サイドリンク上でのHARQフィードバックを運ぶ。
 SLに用いられるトランスポートチャネル(非特許文献1参照)について説明する。サイドリンク報知チャネル(SL-BCH:Sidelink broadcast channel)は、予め決められたトランスポートフォーマットを有し、物理チャネルであるPSBCHにマッピングされる。
 サイドリンク共有チャネル(SL-SCH:Sidelink shared channel)は、報知送信をサポートする。SL-SCHは、UE自動リソース選択(UE autonomous resource selection)と、基地局によってスケジュールされたリソースアロケーションの両方をサポートする。UE自動リソース選択では衝突リスクが有り、UEが基地局によって個別リソースをアロケーションされた時は、衝突は無い。また、SL-SCHは、送信電力、変調、コーディングを変えることによって、動的リンクアダプテーションをサポートする。SL-SCHは物理チャネルであるPSSCHにマッピングされる。
 SLに用いられる論理チャネル(非特許文献2参照)について説明する。サイドリンク報知制御チャネル(SBCCH:Sidelink Broadcast Control Channel)は、1つのUEから他のUEにサイドリンクシステム情報を報知するためのサイドリンク用チャネルである。SBCCHはトランスポートチャネルであるSL-BCHにマッピングされる。
 サイドリンクトラフィックチャネル(STCH:Sidelink Traffic Channel)は、1つのUEから他のUEにユーザ情報を送信するための1対多のサイドリンク用トラフィックチャネルである。STCHは、サイドリンク通信能力を有するUEと、V2Xサイドリンク通信能力を有するUEによってのみ用いられる。2つのサイドリンク通信能力を有するUE間の1対1通信もまたSTCHで実現される。STCHはトランスポートチャネルであるSL-SCHにマッピングされる。
 サイドリンク制御チャネル(SCCH:Sidelink Control Channel)は、1つのUEから他のUEに制御情報を送信するためのサイドリンク用制御チャネルである。SCCHはトランスポートチャネルであるSL-SCHにマッピングされる。
 LTEではSL通信はブロードキャスト(broadcast)のみであった。NRでは、SL通信として、ブロードキャストに加え、ユニキャスト(unicast)とグループキャスト(groupcast)のサポートが検討されている(非特許文献27(3GPP TS23.287)参照)。
 SLにおけるユニキャスト通信やグループキャスト通信では、HARQのフィードバック(Ack/Nack)、CSI報告等がサポートされる。
 また、3GPPでは、UEと基地局との間のリンクであるアクセスリンク、基地局間のリンクであるバックホールリンクをいずれも無線で行うアクセス・バックホール統合(Integrated Access and Backhaul:IAB)が検討されている(非特許文献2、20、29参照)。
 3GPPでは、いくつかの新たな技術が提案されている。例えば、NRにおけるモビリティ制御技術の拡張が提案されている(非特許文献30)。従来、セルレベルのモビリティ、言い換えると、セル間(inter-cell)のモビリティには、RRCを伴う制御技術(L3モビリティと称する場合がある)が用いられるが、モビリティ時の遅延時間等の削減のため、セル間のモビリティを、RRCを伴わないモビリティ制御(L1/L2モビリティと称する場合がある)で行うことが提案されている。
3GPP TS36.300 V16.7.0 3GPP TS38.300 V16.8.0 "Scenarios, requirements and KPIs for 5G mobile and wireless system"、ICT-317669-METIS/D1.1 3GPP TR23.799 V14.0.0 3GPP TR38.801 V14.0.0 3GPP TR38.802 V14.2.0 3GPP TR38.804 V14.0.0 3GPP TR38.912 V16.0.0 3GPP RP-172115 3GPP TS23.501 V17.3.0 3GPP TS38.211 V17.0.0 3GPP TS38.212 V17.0.0 3GPP TS38.213 V17.0.0 3GPP TS38.214 V17.0.0 3GPP TS38.321 V16.7.0 3GPP TS38.322 V16.2.0 3GPP TS38.323 V16.6.0 3GPP TS37.324 V16.3.0 3GPP TS38.331 V16.7.0 3GPP TS38.401 V16.8.0 3GPP TS38.413 V16.8.0 3GPP TS37.340 V16.8.0 3GPP TS38.423 V16.8.0 3GPP TS38.305 V16.7.0 3GPP TS23.273 V17.3.0 3GPP TR23.703 V12.0.0 3GPP TS23.287 V17.2.0 3GPP TS23.303 V17.0.0 3GPP TS38.340 V16.5.0 3GPP RP-212710
 5G無線アクセスシステムでは多種多様なサービスのための通信が行われる。このような通信を可能にするため、たとえば、高速移動端末のサポートや多数のTRP(Transmission Reception Point)などのサポートも検討されている。このようなシステムでは、モビリティ制御における遅延時間の削減、オーバヘッドの削減、中断時間の削減が要求される。このような要求に応じて、3GPPにおいて、RRCを伴わない制御技術(L1/L2モビリティ)でセル間のモビリティ制御を行うことが提案された(非特許文献30)。しかし、セル間のモビリティ制御をL1/L2モビリティで実行するための具体的な方法はなんら開示されていない。このため、セル間モビリティ制御をL1/L2モビリティで実現できず、モビリティ時の遅延時間等の削減が図れないという課題が生じる。
 本開示は、上記課題に鑑み、モビリティ時の遅延時間等の削減が可能な通信システムを実現することを、目的の1つとする。
 本開示にかかる通信システムは、第5世代無線アクセスシステムに適用される基地局と、基地局に接続する通信端末と、を含み、基地局が構成する複数のセルのいずれか1つを介して通信中の通信端末の接続先のセルを変更する場合、基地局は、セルの物理レイヤにおける通信品質を測定するための設定情報を通信端末に送信し、通信端末は、基地局から受信した設定情報に基づいて、接続中のセルとは異なる他のセルにおける通信品質を測定し、測定結果を基地局に送信し、基地局は、測定結果に基づいて、通信端末の新たな接続先とするセルを決定する。
 本開示によれば、モビリティ時の遅延時間等の削減が可能な通信システムを実現できる。
 本開示の目的、特徴、局面、および利点は、以下の詳細な説明と添付図面とによって、より明白となる。
NR方式の通信システムで使用される無線フレームの構成を示す説明図である。 3GPPにおいて議論されているNR方式の通信システム210の全体的な構成を示すブロック図である。 NGコアに接続する基地局によるDCの構成図である。 図2に示す移動端末202の構成を示すブロック図である。 図2に示す基地局213の構成を示すブロック図である。 5GC部の構成を示すブロック図である。 NR方式の通信システムにおいて通信端末(UE)が行うセルサーチから待ち受け動作までの概略を示すフローチャートである。 NRシステムにおけるセルの構成の一例を示す図である。 SL通信における端末の接続構成の例を示す接続構成図である。 アクセス・バックホール統合をサポートする基地局の接続構成の例を示す接続構成図である。 セル間L1/L2モビリティの概念図である。 実施の形態1についてDU内でのセル間L1/L2モビリティ処理方法の例を示すシーケンスの前半部分を示す図である。 実施の形態1についてDU内でのセル間L1/L2モビリティ処理方法の例を示すシーケンスの後半部分を示す図である。 実施の形態2について異なるDU間でのセル変更を含むセル間L1/L2モビリティ処理方法の例を示すシーケンスの前半部分を示す図である。 実施の形態2について異なるDU間でのセル変更を含むセル間L1/L2モビリティ処理方法の例を示すシーケンスの後半部分を示す図である。
実施の形態1.
 図2は、3GPPにおいて議論されているNR方式の通信システム210の全体的な構成を示すブロック図である。図2について説明する。無線アクセスネットワークは、NG-RAN(Next Generation Radio Access Network)211と称される。通信端末装置である移動端末装置(以下「移動端末(User Equipment:UE)」という)202は、基地局装置(以下「NR基地局(NG-RAN NodeB:gNB)」という)213と無線通信可能であり、無線通信で信号の送受信を行う。NG-RAN211は1つあるいは複数のNR基地局213によって構成される。
 ここで、「通信端末装置」とは、移動可能な携帯電話端末装置などの移動端末装置だけでなく、センサなどの移動しないデバイスも含んでいる。以下の説明では、「通信端末装置」を、単に「通信端末」という場合がある。
 UE202とNG-RAN211との間で、AS(Access Stratum)のプロトコルが終端される。ASのプロトコルとしては、例えばRRC(Radio Resource Control)、SDAP(Service Data Adaptation Protocol)、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)、RLC(Radio Link Control)、MAC(Medium Access Control)、PHY(Physical layer)が用いられる。RRCは制御プレイン(以下、Cプレイン、または、C-Planeと称する場合もある)において用いられ、SDAPはユーザプレイン(以下、Uプレイン、または、U-Planeと称する場合もある)において用いられ、PDCP、MAC、RLC、PHYはCプレイン、Uプレインの両方において用いられる。
 UE202とNR基地局213との間の制御プロトコルRRC(Radio Resource Control)は、報知(Broadcast)、ページング(paging)、RRC接続マネージメント(RRC connection management)などを行う。RRCにおけるNR基地局213とUE202との状態として、RRC_IDLEと、RRC_CONNECTEDと、RRC_INACTIVEとがある。
 RRC_IDLEでは、PLMN(Public Land Mobile Network)選択、システム情報(System Information:SI)の報知、ページング(paging)、セル再選択(cell re-selection)、モビリティなどが行われる。RRC_CONNECTEDでは、移動端末はRRC接続(connection)を有し、ネットワークとのデータの送受信を行うことができる。またRRC_CONNECTEDでは、ハンドオーバ(Handover:HO)、隣接セル(Neighbor cell)の測定(メジャメント(measurement))などが行われる。RRC_INACTIVEは5Gコア部214とNR基地局213との間の接続が維持されつつ、システム情報(System Information:SI)の報知、ページング(paging)、セル再選択(cell re-selection)、モビリティなどが行われる。
 gNB213は、アクセス・移動管理機能(Access and Mobility Management Function:AMF)、セッション管理機能(Session Management Function:SMF)、あるいはユーザプレイン機能(User Plane Function:UPF)等を含む5Gコア部(以下「5GC部」という場合がある)214とNGインタフェースにより接続される。gNB213と5GC部214との間で制御情報および/あるいはユーザデータが通信される。NGインタフェースは、gNB213とAMF220との間のN2インタフェース、gNB213とUPF221との間のN3インタフェース、AMF220とSMF222との間のN11インタフェース、および、UPF221とSMF222との間のN4インタフェースの総称である。1つのgNB213に対して、複数の5GC部214が接続されてもよい。gNB213間は、Xnインタフェースにより接続され、gNB213間で制御情報および/あるいはユーザデータが通信される。
 5GC部214は、上位装置、具体的には上位ノードであり、NR基地局213と移動端末(UE)202との接続の制御、1つまたは複数のNR基地局(gNB)213および/あるいはLTE基地局(E-UTRAN NodeB:eNB)に対するページング信号の分配などを行う。また、5GC部214は、待ち受け状態(Idle State)のモビリティ制御(Mobility Control)を行う。5GC部214は、移動端末202が待ち受け状態のとき、インアクティブ状態(Inactive State)および、アクティブ状態(Active State)のときに、トラッキングエリア(Tracking Area)リストの管理を行う。5GC部214は、移動端末202が登録されている(registered)追跡領域(トラッキングエリア:Tracking Area)に属するセルへ、ページングメッセージを送信することで、ページングプロトコルに着手する。
 gNB213は、1つあるいは複数のセルを構成してもよい。1つのgNB213が複数のセルを構成する場合、1つ1つのセルが、UE202と通信可能に構成される。
 gNB213は、中央ユニット(Central Unit:以下、CUと称する場合がある)215と分散ユニット(Distributed Unit:以下、DUと称する場合がある)216に分割されていてもよい。CU215は、gNB213の中に1つ構成される。DU216は、gNB213の中に1つあるいは複数構成される。1つのDU216は、1つまたは複数のセルを構成する。CU215は、DU216とF1インタフェースにより接続され、CU215とDU216との間で制御情報および/あるいはユーザデータが通信される。F1インタフェースはF1-CインタフェースとF1-Uインタフェースとで構成される。CU215はRRC、SDAP、PDCPの各プロトコルの機能を担い、DU216はRLC、MAC、PHYの各プロトコルの機能を担う。DU216に、1つまたは複数のTRP(Transmission Reception Point)219が接続される場合がある。TRP219は、UEとの間で無線信号の送受信を行う。
 CU215は、Cプレイン用CU(CU-C)217とUプレイン用CU(CU-U)218に分割されていてもよい。CU-C217は、CU215の中に1つ構成される。CU-U218は、CU215の中に1つあるいは複数構成される。CU―C217は、CU-U218とE1インタフェースにより接続され、CU―C217とCU-U218との間で制御情報が通信される。CU―C217は、DU216とF1-Cインタフェースにより接続され、CU―C217とDU216との間で制御情報が通信される。CU―U218は、DU216とF1-Uインタフェースにより接続され、CU―U218とDU216との間でユーザデータが通信される。
 5G方式の通信システムにおいて、非特許文献10(3GPP TS23.501)に記載の統合データ管理(Unified Data Management:UDM)機能、ポリシー制御機能(Policy Control Function:PCF)が含まれてもよい。UDMおよび/あるいはPCFは、図2における5GC部214に含まれるとしてもよい。
 5G方式の通信システムにおいて、非特許文献24(3GPP TS38.305)に記載の位置管理機能(Location Management Function:LMF)が設けられてもよい。LMFは、非特許文献25(3GPP TS23.273)に開示されているように、AMFを経由して基地局に接続されていてもよい。
 5G方式の通信システムにおいて、非特許文献10(3GPP TS23.501)に記載の非3GPP相互動作機能(Non-3GPP Interworking Function:N3IWF)が含まれてもよい。N3IWFは、UEとの間における非3GPPアクセスにおいて、アクセスネットワーク(Access Network:AN)をUEとの間で終端してもよい。
 図3は、NGコアに接続するDC(デュアルコネクティビティ)の構成を示した図である。図3において、実線はU-Planeの接続を示し、破線はC-Planeの接続を示す。図3において、マスタ基地局240-1はgNBであってもよいし、eNBであってもよい。また、セカンダリ基地局240-2はgNBであってもよいし、eNBであってもよい。例えば、図3において、マスタ基地局240-1がgNBであり、セカンダリ基地局240-2がeNBであるDC構成を、NG-EN-DCと称する場合がある。図3において、5GC部214とセカンダリ基地局240-2との間のU-Plane接続がマスタ基地局240-1経由で行われる例について示しているが、5GC部214とセカンダリ基地局240-2との間で直接行われてもよい。また、図3において、5GC部214に替えて、LTEシステム、LTE-Aシステムに接続されるコアネットワークであるEPC(Evolved Packet Core)がマスタ基地局240-1と接続していてもよい。EPCとセカンダリ基地局240-2との間のU-Plane接続が直接行われてもよい。
 図4は、図2に示す移動端末202の構成を示すブロック図である。図4に示す移動端末202の送信処理を説明する。まず、制御部310からの制御データ、およびアプリケーション部302からのユーザデータが、プロトコル処理部301に送られる。制御データ、ユーザデータのバッファリングが行われてもよい。制御データ、ユーザデータのバッファが、制御部310に設けられてもよいし、アプリケーション部302に設けられてもよいし、プロトコル処理部301に設けられてもよい。プロトコル処理部301は、SDAP、PDCP、RLC、MAC等のプロトコル処理、例えば、DC等における送信先基地局の決定、各プロトコルにおけるヘッダの付与等の動作を行う。プロトコル処理が行われたデータは、エンコーダー部304へ渡され、誤り訂正などのエンコード処理が施される。エンコード処理を施さずに、プロトコル処理部301から変調部305へ直接出力されるデータが存在してもよい。エンコーダー部304でエンコード処理されたデータは、変調部305にて変調処理が行われる。変調部305にて、MIMOにおけるプリコーディングが行われてもよい。変調されたデータは、ベースバンド信号に変換された後、周波数変換部306へ出力され、無線送信周波数に変換される。その後、アンテナ307-1~307-4から基地局213に送信信号が送信される。図4において、アンテナの数が4つである場合について例示したが、アンテナ数は4つに限定されない。
 また、移動端末202の受信処理は、以下のように実行される。基地局213からの無線信号がアンテナ307-1~307-4により受信される。受信信号は、周波数変換部306にて無線受信周波数からベースバンド信号に変換され、復調部308において復調処理が行われる。復調部308にて、ウェイト計算および乗算処理が行われてもよい。復調後のデータは、デコーダー部309へ渡され、誤り訂正などのデコード処理が行われる。デコードされたデータは、プロトコル処理部301に渡され、MAC、RLC、PDCP、SDAP等のプロトコル処理、例えば、各プロトコルにおけるヘッダの除去等の動作が行われる。プロトコル処理が行われたデータのうち、制御データは制御部310へ渡され、ユーザデータはアプリケーション部302へ渡される。
 移動端末202の一連の処理は、制御部310によって制御される。よって制御部310は、図4では省略しているが、各部302,304~309とも接続している。
 移動端末202の各部、例えば、制御部310、プロトコル処理部301、エンコーダー部304、デコーダー部309は、例えば、プロセッサおよびメモリを含んで構成される処理回路で実現される。例えば、移動端末202の一連の処理が記述されたプログラムをプロセッサが実行することにより制御部310が実現される。移動端末202の一連の処理が記述されたプログラムはメモリに格納されている。メモリの例は、RAM(Random Access Memory)、ROM(Read Only Memory)、フラッシュメモリー、等の、不揮発性または揮発性の半導体メモリである。移動端末202の各部、例えば、制御部310、プロトコル処理部301、エンコーダー部304、デコーダー部309は、FPGA(Field Programmable Gate Array)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、DSP(Digital Signal Processor)などの専用の処理回路で実現されてもよい。図4において、移動端末202が送信に用いるアンテナ数と受信に用いるアンテナ数は、同じであってもよいし、異なっていてもよい。
 図5は、図2に示す基地局213の構成を示すブロック図である。図5に示す基地局213の送信処理を説明する。EPC通信部401は、基地局213とEPCとの間のデータの送受信を行う。5GC通信部412は、基地局213と5GC(5GC部214など)との間のデータの送受信を行う。他基地局通信部402は、他の基地局との間のデータの送受信を行う。EPC通信部401、5GC通信部412、および他基地局通信部402は、それぞれプロトコル処理部403と情報の受け渡しを行う。制御部411からの制御データ、ならびにEPC通信部401、5GC通信部412、および他基地局通信部402からのユーザデータおよび制御データは、プロトコル処理部403へ送られる。制御データ、ユーザデータのバッファリングが行われてもよい。制御データ、ユーザデータのバッファが、制御部411に設けられてもよいし、EPC通信部401に設けられてもよいし、5GC通信部412に設けられてもよいし、他基地局通信部402に設けられてもよい。
 プロトコル処理部403は、SDAP、PDCP、RLC、MAC等のプロトコル処理、例えば、DC等における送信データのルーティング、各プロトコルにおけるヘッダの付与等の動作を行う。プロトコル処理が行われたデータは、エンコーダー部405へ渡され、誤り訂正などのエンコード処理が施される。エンコード処理を施さずに、プロトコル処理部403から変調部406へ直接出力されるデータが存在してもよい。また、プロトコル処理部403から他基地局通信部402にデータが送られてもよい。例えば、DCにおいて、5GC通信部412又はEPC通信部401から送られたデータが他基地局通信部402を介して他基地局、例えば、セカンダリ基地局に送られてもよい。エンコードされたデータは、変調部406にて変調処理が行われる。変調部406にて、MIMOにおけるプリコーディングが行われてもよい。変調されたデータは、ベースバンド信号に変換された後、周波数変換部407へ出力され、無線送信周波数に変換される。その後、アンテナ408-1~408-4より1つもしくは複数の移動端末202に対して送信信号が送信される。図5において、アンテナの数が4つである場合について例示したが、アンテナ数は4つに限定されない。
 また、基地局213の受信処理は以下のように実行される。1つもしくは複数の移動端末202からの無線信号が、アンテナ408-1~408-4により受信される。受信信号は、周波数変換部407にて無線受信周波数からベースバンド信号に変換され、復調部409で復調処理が行われる。復調されたデータは、デコーダー部410へ渡され、誤り訂正などのデコード処理が行われる。デコードされたデータは、プロトコル処理部403に渡され、MAC、RLC、PDCP、SDAP等のプロトコル処理、例えば、各プロトコルにおけるヘッダの除去等の動作が行われる。プロトコル処理が行われたデータのうち、制御データは制御部411あるいは5GC通信部412あるいはEPC通信部401あるいは他基地局通信部402へ渡され、ユーザデータは5GC通信部412あるいはEPC通信部401あるいは他基地局通信部402へ渡される。他基地局通信部402から送られたデータが5GC通信部412あるいはEPC通信部401に送られてもよい。該データは、例えば、DCにおいて他基地局を経由して5GC通信部412あるいはEPC通信部401部に送られる上りデータであってもよい。
 基地局213の一連の処理は、制御部411によって制御される。よって制御部411は、図5では省略しているが、各部401,402,405~410,412とも接続している。
 基地局213の各部、例えば、制御部411、プロトコル処理部403、5GC通信部412、EPC通信部401、他基地局通信部402、エンコーダー部405、デコーダー部410は、上述した移動端末202と同様に、プロセッサおよびメモリを含んで構成される処理回路、または、FPGA、ASIC、DSPなどの専用の処理回路で実現される。図5において、基地局213が送信に用いるアンテナ数と受信に用いるアンテナ数は、同じであってもよいし、異なっていてもよい。
 図2に示すCU215の構成の例として、図5に示すエンコーダー部405、変調部406、周波数変換部407、アンテナ408-1~408-4、復調部409、デコーダー部410を除き、DU通信部を設けたものが用いられる場合がある。DU通信部は、プロトコル処理部403と接続する。CU215におけるプロトコル処理部403は、PDCP、SDAP等のプロトコル処理を行う。
 図2に示すDU216の構成の例として、図5に示すEPC通信部401、他基地局通信部402、5GC通信部412を除き、CU通信部を設けた構成が用いられる場合がある。CU通信部は、プロトコル処理部403と接続する。DU216におけるプロトコル処理部403は、PHY、MAC、RLC等のプロトコル処理を行う。
 図6は、5GC部の構成を示すブロック図である。図6では、前述の図2に示す5GC部214の構成を示す。図6は、図2にて示す5GC部214に、AMFの構成、SMFの構成およびUPFの構成が含まれた場合について示している。図6に示す例において、AMFが制御プレイン制御部525の機能を、SMFがセッション管理部527の機能を、UPFがユーザプレイン通信部523およびData Network通信部521の機能を、それぞれ有してもよい。Data Network通信部521は、5GC部214とData Networkとの間のデータの送受信を行う。基地局通信部522は、5GC部214と基地局213との間のNGインタフェースによるデータの送受信を行う。Data Networkから送られたユーザデータは、Data Network通信部521から、ユーザプレイン通信部523経由で基地局通信部522に渡され、1つあるいは複数の、基地局213へ送信される。基地局213から送られたユーザデータは、基地局通信部522から、ユーザプレイン通信部523経由でData Network通信部521に渡され、Data Networkへ送信される。
 基地局213から送られた制御データは、基地局通信部522から制御プレイン制御部525に渡される。制御プレイン制御部525は、制御データをセッション管理部527へ渡してもよい。Data Networkから制御データが送られてもよい。Data Networkから送られた制御データは、Data Network通信部521からユーザプレイン通信部523経由でセッション管理部527へ送られてもよい。セッション管理部527は、制御データを制御プレイン制御部525へ送ってもよい。
 ユーザプレイン制御部523は、PDU処理部523-1、モビリティアンカリング部523-2などを含み、ユーザプレイン(以下、U-Planeと称する場合もある)に対する処理全般を行う。PDU処理部523-1は、データパケットの処理、例えば、Data Network通信部521との間のパケットの送受信、基地局通信部522との間のパケットの送受信を行う。モビリティアンカリング部523-2は、UEのモビリティ時におけるデータ経路の繋ぎ止めを担う。
 セッション管理部527は、UEとUPFとの間に設けられるPDUセッションの管理などを行う。セッション管理部527は、PDUセッションコントロール部527-1、UE IPアドレス割当部527-2などを含む。PDUセッションコントロール部527-1は、移動端末202と5GC部214との間のPDUセッションの管理を行う。UE IPアドレス割当部527-2は、移動端末202へのIPアドレスの割当てなどを行う。
 制御プレイン制御部525は、NASセキュリティ部525-1、アイドルステート(Idle State)モビリティ管理部525-2などを含み、制御プレイン(以下、C-Planeと称する場合もある)に対する処理全般を行う。NASセキュリティ部525-1は、NAS(Non-Access Stratum)メッセージのセキュリティなどを行う。アイドルステートモビリティ管理部525-2は、待受け状態(アイドルステート(Idle State):RRC_IDLE状態、または、単にアイドルとも称される)のモビリティ管理、待受け状態時のページング信号の生成および制御、傘下の1つあるいは複数の移動端末202のトラッキングエリアの追加、削除、更新、検索、トラッキングエリアリスト管理などを行う。
 5GC部214の一連の処理は、制御部526によって制御される。よって制御部526は、図6では省略しているが、各部521~523,525,527と接続している。5GC部214の各部は、上述した移動端末202の制御部310と同様に、例えば、プロセッサおよびメモリを含んで構成される処理回路、または、FPGA、ASIC、DSPなどの専用の処理回路で実現される。
 次に通信システムにおけるセルサーチ方法の一例を示す。図7は、NR方式の通信システムにおいて通信端末(UE)が行うセルサーチから待ち受け動作までの概略を示すフローチャートである。通信端末は、セルサーチを開始すると、ステップST601で、周辺の基地局から送信される第一同期信号(P-SS)、および第二同期信号(S-SS)を用いて、スロットタイミング、フレームタイミングの同期をとる。
 P-SSとS-SSとを合わせて、同期信号(Synchronization Signal:SS)という。同期信号(SS)には、セル毎に割り当てられたPCI(Physical Cell Identifier)に1対1に対応するシンクロナイゼーションコードが割り当てられている。PCIの数は1008通りが検討されている。通信端末は、この1008通りのPCIを用いて同期をとるとともに、同期がとれたセルのPCIを検出(特定)する。
 通信端末は、次に同期がとれたセルに対して、ステップST602で、PBCHを受信する。PBCH上のBCCHには、セル構成情報が含まれるMIB(Master Information Block)がマッピングされる。したがって、PBCHを受信してBCCHを得ることで、MIBが得られる。MIBの情報としては、例えば、SFN(System Frame Number)、SIB(System Information Block)1のスケジューリング情報、SIB1等のサブキャリア間隔、DM-RS位置の情報などがある。
 また、通信端末は、PBCHより、SSブロック識別子を取得する。SSブロック識別子のビット列の一部は、MIBに含まれている。残りのビット列は、PBCHに付随するDM-RSのシーケンス生成に用いられる識別子に含まれている。通信端末は、PBCHに含まれるMIB、および、PBCHに付随するDM-RSのシーケンスを用いて、SSブロック識別子を取得する。
 次にステップST603で、通信端末は、SSブロックの受信電力を測定する。
 次にステップST604で、通信端末は、ステップST603までで検出された1つ以上のセルの中から、受信品質が最もよいセル、例えば、受信電力が最も高いセル、つまりベストセルを選択する。また、通信端末は、受信品質が最もよいビーム、例えば、SSブロックの受信電力が最も高いビーム、つまりベストビームを選択する。ベストビームの選択には、例えば、SSブロック識別子毎の、SSブロックの受信電力が用いられる。
 次にステップST605で、通信端末は、MIBに含まれるSIB1のスケジューリング情報をもとにDL-SCHを受信して、報知情報BCCHの中のSIB(System Information Block)1を得る。SIB1には、該セルへのアクセスに関する情報、セルの構成情報、他のSIB(SIBk;k≧2の整数)のスケジューリング情報が含まれる。また、SIB1には、トラッキングエリアコード(Tracking Area Code:TAC)が含まれる。
 次にステップST606で、通信端末は、ステップST605で受信したSIB1のTACと、通信端末が既に保有しているトラッキングエリアリスト内のトラッキングエリア識別子(Tracking Area Identity:TAI)のTAC部分とを比較する。トラッキングエリアリストは、TAIリスト(TAI list)とも称される。TAIはトラッキングエリアを識別するための識別情報であり、MCC(Mobile Country Code)と、MNC(Mobile Network Code)と、TAC(Tracking Area Code)とによって構成される。MCCは国コードである。MNCはネットワークコードである。TACはトラッキングエリアのコード番号である。
 通信端末は、ステップST606で比較した結果、ステップST605で受信したTACがトラッキングエリアリスト内に含まれるTACと同じならば、該セルで待ち受け動作に入る。比較して、ステップST605で受信したTACがトラッキングエリアリスト内に含まれなければ、通信端末は、該セルを通して、MMEなどが含まれるコアネットワーク(Core Network,EPC)へ、TAU(Tracking Area Update)を行うためにトラッキングエリアの変更を要求する。
 コアネットワークを構成する装置(以下「コアネットワーク側装置」という場合がある)は、TAU要求信号とともに通信端末から送られてくる該通信端末の識別番号(UE-IDなど)をもとに、トラッキングエリアリストの更新を行う。コアネットワーク側装置は、通信端末に更新後のトラッキングエリアリストを送信する。通信端末は、受信したトラッキングエリアリストに基づいて、通信端末が保有するTACリストを書き換える(更新する)。その後、通信端末は、該セルで待ち受け動作に入る。
 次に通信システムにおけるランダムアクセス方法の例を示す。ランダムアクセスにおいて、4ステップランダムアクセスと2ステップランダムアクセスが用いられる。また、4ステップランダムアクセスと2ステップランダムアクセスのそれぞれについて、衝突ベースの(Contention-based)ランダムアクセス、すなわち、他の移動端末との間のタイミングの衝突が起こりうるランダムアクセスと、衝突無しの(Contention-free)ランダムアクセスが存在する。
 衝突ベースの4ステップランダムアクセス方法の例を示す。最初のステップとして、移動端末は基地局に対し、ランダムアクセスプリアンブルを送信する。ランダムアクセスプリアンブルは、移動端末が所定の範囲の中から選択する場合もあれば、移動端末に個別に割当てられて基地局から通知される場合もある。
 2番目のステップとして、基地局は移動端末に対し、ランダムアクセス応答を送信する。ランダムアクセス応答には、3番目のステップに用いられる上りスケジューリング情報、3番目のステップの上り送信において用いられる端末識別子などが含まれる。
 3番目のステップとして、移動端末は基地局に対し上り送信を行う。移動端末は、上り送信に、2番目のステップにおいて取得した情報を用いる。4番目のステップとして、基地局は移動端末に対し、衝突解決の有無を通知する。衝突なし、と通知された移動端末は、ランダムアクセス処理を終了する。衝突あり、と通知された移動端末は、最初のステップから処理をやり直す。
 衝突無しの4ステップランダムアクセス方法においては、衝突ベースの4ステップランダムアクセス方法と以下の点で異なる。すなわち、最初のステップに先立ち、基地局は移動端末に対し、ランダムアクセスプリアンブルと上りスケジューリングをあらかじめ割り当てる。また、4番目のステップにおける、衝突解決有無の通知が不要となる。
 衝突ベースの2ステップランダムアクセス方法の例を示す。最初のステップとして、移動端末は基地局に対し、ランダムアクセスプリアンブルの送信および上り送信を行う。2番目のステップとして、基地局は移動端末に対し、衝突有無を通知する。衝突なし、と通知された移動端末は、ランダムアクセス処理を終了する。衝突あり、と通知された移動端末は、最初のステップから処理をやり直す。
 衝突無しの2ステップランダムアクセス方法においては、衝突ベースの2ステップランダムアクセス方法と以下の点で異なる。すなわち、最初のステップに先立ち、基地局は移動端末に対し、ランダムアクセスプリアンブルと上りスケジューリングをあらかじめ割り当てる。また、2番目のステップにおいて、基地局は移動端末に対し、ランダムアクセス応答を送信する。
 図8は、NRにおけるセルの構成の一例を示す。NRのセルでは、狭いビームを形成し、方向を変えて送信する。図8に示す例において、基地局750は、ある時間において、ビーム751-1を用いて移動端末との送受信を行う。他の時間において、基地局750は、ビーム751-2を用いて移動端末との送受信を行う。以下同様にして、基地局750はビーム751-3~751-8のうち1つあるいは複数を用いて移動端末との送受信を行う。このようにすることで、基地局750は広範囲のセル752を構成する。
 図8において、基地局750が用いるビームの数を8とする例について示したが、ビームの数は8とは異なっていてもよい。また、図8に示す例において、基地局750が同時に用いるビームの数を1つとしたが、複数であってもよい。
 ビームの識別には、QCL(Quasi-CoLocation)の概念が用いられる(非特許文献14(3GPP TS38.214)参照)。すなわち、当該ビームが、どの基準信号(例、SSブロック、CSI-RS)のビームと同じとみなせるかを示す情報によって識別される。該情報には、同じビームとみなせる観点についての情報の種別、例えば、ドップラーシフト、ドップラーシフト拡散、平均遅延、平均遅延拡散、空間的Rxパラメータに関する情報が含まれる場合がある(非特許文献14(3GPP TS38.214)参照)。
 3GPPにおいて、D2D(Device to Device)通信、V2V(Vehicle to Vehicle)通信のため、サイドリンク(SL:Side Link)がサポートされている(非特許文献1、非特許文献16参照)。SLはPC5インタフェースによって規定される。
 SL通信で、ブロードキャストに加え、ユニキャストとグループキャストをサポートするため、PC5-Sシグナリングのサポートが検討されている(非特許文献27(3GPP TS23.287)参照)。たとえば、SL、すなわちPC5通信を実施するためのリンクを確立するため、PC5-Sシグナリングが実施される。該リンクはV2Xレイヤで実施され、レイヤ2リンクとも称される。
 また、SL通信において、RRCシグナリングのサポートが検討されている(非特許文献27(3GPP TS23.287)参照)。SL通信におけるRRCシグナリングを、PC5 RRCシグナリングとも称する。たとえば、PC5通信を行うUE間で、UEのケーパビリティを通知することや、PC5通信を用いてV2X通信を行うためのASレイヤの設定などを通知することが提案されている。
 SL通信における移動端末の接続構成の例を図9に示す。図9に示す例において、基地局801のカバレッジ803内にUE805、UE806が存在する。基地局801とUE805との間で、UL/DL通信807が行われる。基地局801とUE806との間で、UL/DL通信808が行われる。UE805とUE806との間で、SL通信810が行われる。カバレッジ803の外にUE811、UE812が存在する。UE805とUE811との間でSL通信814が行われる。また、UE811とUE812との間でSL通信816が行われる。
 SL通信における、リレー(relay)を介したUEとNWとの間の通信の例として、図9に示すUE805が、UE811と基地局801との間の通信を中継する。
 リレーを行うUEに、図4と同様の構成が用いられる場合がある。UEにおけるリレーの処理を、図4を用いて説明する。UE811から基地局801への通信における、UE805によるリレーの処理について説明する。UE811からの無線信号がアンテナ307-1~307-4により受信される。受信信号は、周波数変換部306にて無線受信周波数からベースバンド信号に変換され、復調部308において復調処理が行われる。復調部308にて、ウェイト計算および乗算処理が行われてもよい。復調後のデータは、デコーダー部309へ渡され、誤り訂正などのデコード処理が行われる。デコードされたデータは、プロトコル処理部301に渡され、UE811との間の通信に用いるMAC、RLC等のプロトコル処理、例えば、各プロトコルにおけるヘッダの除去等の動作が行われる。また、基地局801との間の通信に用いるRLC、MAC等のプロトコル処理、例えば、各プロトコルにおけるヘッダの付与等の動作を行う。UE811のプロトコル処理部301において、PDCP、SDAPのプロトコル処理が行われる場合もある。プロトコル処理が行われたデータは、エンコーダー部304へ渡され、誤り訂正などのエンコード処理が施される。エンコード処理を施さずに、プロトコル処理部301から変調部305へ直接出力されるデータが存在してもよい。エンコーダー部304でエンコード処理されたデータは、変調部305にて変調処理が行われる。変調部305にて、MIMOにおけるプリコーディングが行われてもよい。変調されたデータは、ベースバンド信号に変換された後、周波数変換部306へ出力され、無線送信周波数に変換される。その後、アンテナ307-1~307-4から基地局801に送信信号が送信される。
 前述において、UE811から基地局801への通信における、UE805によるリレーの例について示したが、基地局801からUE811への通信のリレーにおいても同様の処理が用いられる。
 5G方式の基地局は、アクセス・バックホール統合(Integrated Access and Backhaul:IAB)(非特許文献2、20参照)をサポート可能である。IABをサポートする基地局(以下、IAB基地局と称する場合がある)は、IAB機能を提供するIABドナーとして動作する基地局のCUであるIABドナーCU、IABドナーとして動作する基地局のDUであるIABドナーDU、および、IABドナーDUとの間、UEとの間で無線インタフェースを用いて接続されるIABノードにより構成される。IABノードとIABドナーCUとの間に、F1インタフェースが設けられる(非特許文献2参照)。
 IAB基地局の接続の例を図10に示す。IABドナーCU901はIABドナーDU902と接続されている。IABノード903は、IABドナーDU902と無線インタフェースを用いて接続される。IABノード903は、IABノード904と無線インタフェースを用いて接続される。すなわち、IABノードの多段接続が行われる場合がある。UE905は、IABノード904と無線インタフェースを用いて接続される。UE906がIABノード903と無線インタフェースを用いて接続される場合があるし、UE907がIABドナーDU902と無線インタフェースを用いて接続される場合がある。IABドナーCU901に、複数のIABドナーDU902が接続される場合があるし、IABドナーDU902に複数のIABノード903が接続される場合があるし、IABノード903に、複数のIABノード904が接続される場合がある。
 IABドナーDUとIABノードとの間の接続およびIABノード間の接続において、BAP(Backhaul Adaptation Protocol)レイヤが設けられる(非特許文献29参照)。BAPレイヤは、受信したデータの、IABドナーDUおよび/あるいはIABノードへのルーティング、RLCチャネルへのマッピング等の動作を行う(非特許文献29参照)。
 IABドナーCUの構成の例として、CU215と同様の構成が用いられる。
 IABドナーDUの構成の例として、DU216と同様の構成が用いられる。IABドナーDUのプロトコル処理部においては、BAPレイヤの処理、例えば、下りデータにおけるBAPヘッダの付与、IABノードへのルーティング、上りデータにおけるBAPヘッダの除去等の処理が行われる。
 IABノードの構成の例として、図5に示すEPC通信部401、他基地局通信部402、5GC通信部412を除いた構成が用いられる場合がある。
 IABノードにおける送受信処理を、図5、図10を用いて説明する。IABドナーCU901とUE905との間の通信における、IABノード903の送受信処理について説明する。UE905からIABドナーCU901への上り通信において、IABノード904からの無線信号が、アンテナ408(アンテナ408-1~408-4の一部または全部)により受信される。受信信号は、周波数変換部407にて無線受信周波数からベースバンド信号に変換され、復調部409で復調処理が行われる。復調されたデータは、デコーダー部410へ渡され、誤り訂正などのデコード処理が行われる。デコードされたデータは、プロトコル処理部403に渡され、IABノード904との間の通信に用いるMAC、RLC等のプロトコル処理、例えば、各プロトコルにおけるヘッダの除去等の動作が行われる。また、BAPヘッダを用いたIABドナーDU902へのルーティングが行われるとともに、IABドナーDU902との間の通信に用いるRLC、MAC等のプロトコル処理、例えば、各プロトコルにおけるヘッダの付与等の動作を行う。プロトコル処理が行われたデータは、エンコーダー部405へ渡され、誤り訂正などのエンコード処理が施される。エンコード処理を施さずに、プロトコル処理部403から変調部406へ直接出力されるデータが存在してもよい。エンコードされたデータは、変調部406にて変調処理が行われる。変調部406にて、MIMOにおけるプリコーディングが行われてもよい。変調されたデータは、ベースバンド信号に変換された後、周波数変換部407へ出力され、無線送信周波数に変換される。その後、アンテナ408-1~408-4よりIABドナーDU902に対して送信信号が送信される。IABドナーCU901からUE905への下り通信においても同様の処理が行われる。
 IABノード904においても、IABノード903と同様の送受信処理が行われる。IABノード903のプロトコル処理部403においては、BAPレイヤの処理として、例えば、上り通信におけるBAPヘッダの付与およびIABノード904へのルーティング、下り通信におけるBAPヘッダの除去等の処理が行われる。
 3GPPにおいて、セル間のHOなどのモビリティ制御をL1/L2モビリティで行うことが提案された(非特許文献30(3GPP RP-212710)参照)。しかし、その具体的な方法はなんら開示されていない。たとえば、RRC制御無しに、どのようにHO先となるターゲットセルが決定されるのか、どのようにUEがターゲットセルにアクセスするのかなどが不明である。このため、セル間モビリティ制御をL1/L2モビリティで実現できず、モビリティ時の遅延時間等の削減が図れないという課題が生じる。
 本実施の形態1では、このような課題を解決する方法を開示する。
 図11は、セル間L1/L2モビリティの概念図である。セル間L1/L2モビリティとは、L1/L2処理によるセル間モビリティすなわちセル変更である。図11は、1つのgNB内でのセル間L1/L2モビリティについて示している。gNBは、1つのCUと、CUに接続される1つまたは複数のDUから構成される。CUはRRC、SDAP、PDCPの各プロトコルを有する。DUはRLC、MAC、PHYの各プロトコルを有する。CUとDUはF1インタフェースで接続される。図11では、CUに2つのDU(DU#1、DU#2)が接続されて1つのgNBが構成される。DUは1つまたは複数のTRPと接続する。図11では、DU#1はTRP#11~TRP#13と接続する。DU#2はTRP#21~TRP#23と接続する。gNBは1つまたは複数のセルを構成する。たとえば、図11では、各TRPを用いてセルを構成する。TRP#nを用いてセル#nを構成している。TRPを用いてセルが構成されるような場合、該セルにおけるUEとの通信は該セルを構成するTRPを介して行われる。
 セル間L1/L2モビリティについて説明する。たとえば、UE#1はセル#11と接続している。UE#1の移動によりUE#1の接続するセルはセル#11からセル#12に変更される。UE#1との通信に用いられるビームも変更される。該セル変更がL1/L2モビリティ処理により行われる。該セル変更はHOと称される場合がある。該セル変更はモビリティと称される場合もある。
 異なるDU間でのセル変更を含むセル間L1/L2モビリティについて説明する。たとえば、UE#2はセル#13と接続している。UE#2の移動によりUE#2の接続するセルはセル#13からセル#21に変更される。UE#2との通信に用いられるビームも変更される。セル#13はDU#1が構成し、セル#21はDU#2が構成する。このため、UE#2は異なるDU間で接続するセルが変更される。このように、異なるDU間でのセル変更を含むセル変更がL1/L2モビリティ処理により行われる。
 gNBは、セル間L1/L2モビリティにおけるターゲットセルの候補となるセルを決定する。該セルを候補セルと称する場合がある。候補セルは1つまたは複数であってもよい。候補セルはPCellの候補であってもよい。モビリティによりPCellが変更される場合の候補セルとしてもよい。MCG内でのPCell変更用としてもよい。候補セルはPSCellの候補であってもよい。モビリティによりPSCellが変更される場合の候補セルとしてもよい。SCG内でのPSCell変更用としてもよい。
 従来のモビリティ制御に、CHO(Conditional HO)がある(非特許文献2(3GPP TS38.300)参照)。CHOにおいて候補セルを用いる。しかし、CHOは従来のRRCを伴うモビリティ制御であるL3モビリティのため、L1/L2モビリティに適用することはできない。CHOの候補セルとは別途、セル間L1/L2モビリティにおけるターゲットセルの候補セルを決定するとよい。以降特に説明のない場合、セル間L1/L2モビリティの候補セルを候補セルと称する。
 候補セルをサービングセルに限定してもよい。他の方法として、サービングセルとして設定してあるセルから候補セルを決定してもよい。このようにすることで、候補セルの設定処理の簡略化や、該処理に必要なシグナリングや情報量を低減可能となる。
 gNBは1つまたは複数のターゲットの候補となるビームを決定してもよい。該ビームを候補ビームと称する場合がある。gNBは候補セルの一部または全部のビームを候補ビームとしてもよい。gNBは1つまたは複数のターゲットの候補となるアンテナポートを決定してもよい。該アンテナポートを候補AP(Antenna Port)と称する場合がある。gNBは候補セルの一部または全部のアンテナポートを候補APとしてもよい。gNBは1つまたは複数のターゲットの候補となるアンテナパネルを決定してもよい。該アンテナパネルを候補パネルと称する場合がある。gNBは候補セルの一部または全部のアンテナパネルを候補パネルとしてもよい。以降特に説明のない場合、候補セルとして候補ビームや候補APや候補パネルを含むとしてもよい。
 前述において候補セルを決定するノードをgNBとした。セル間L1/L2モビリティにおけるHO元となるソースgNB(S-gNB)が候補セル等を決定してもよい。gNBのCUが候補セルを決定してもよい。このようにすることで、たとえば、CU配下のセルを候補セルとすることが容易に行える。より多くのセルから候補セルを決定することができる。他の方法として、gNBのDUが候補セルを決定してもよい。DUによって候補セルを決定することで、たとえば、L1測定結果を用いた候補セルの決定を容易にすることができる。
 CUとDUとで決定する候補セルなどを異ならせてもよい。たとえば、CUが候補セルを決定し、DUが候補ビーム、候補APを決定してもよい。たとえば候補セルの決定をRRCで行い、候補ビームや候補APの決定をMACあるいはPHYで行ってもよい。DUはCUに対して決定した候補ビームや候補APに関する情報を送信してもよい。あるいは、DUは決定した候補ビームや候補APに関する情報をUEに対して送信してもよい。DUは、候補ビームや候補APに関する情報をCUが決定した候補セルと関連付けて、UEに対して送信してもよい。このようにすることで、CUやDUの各処理において柔軟な候補セルの設定が可能となる。
 3GPPでは、受信品質の測定として、測定結果がRRCメッセージを用いて報告される測定方法が設けられている(非特許文献2(3GPP TS38.300)参照)。以降、該測定方法をL3測定(L3 measurement)と称する。L3測定結果にはセルの測定結果とビームの測定結果がある。
 3GPPでは、受信品質の測定として、測定結果がUCIに含められて報告される測定方法が設けられている(非特許文献12(3GPP TS38.212)参照)。以降、該測定方法をL1測定(L1 measurement)と称する。L1測定結果にはCSI-RSの測定結果とSSBの測定結果とがある。
 gNBはUEに対してL3測定の設定を通知してもよい。CUはUEに対してDUを介してL3測定の設定を通知してもよい。CUからUEへのL3測定の設定の通知にRRCメッセージを用いるとよい。CUからDUへはF1シグナリングを用い、DUからUEへはRRCシグナリングを用いるとよい。CUからDUへは、RRCメッセージをカプセル化してF1シグナリングで送付してもよい。UEは受信したL3測定の設定を用いて、L3測定を行い測定結果(L3測定結果)の報告を行う。UEはgNBに対してL3測定結果を報告する。UEはCUに対してL3測定結果を報告してもよい。UEはDUを介してCUに対してL3測定結果を報告してもよい。UEからのL3測定結果の報告にRRCメッセージを用いるとよい。UEからDUへはRRCシグナリングを用い、DUからCUへはF1シグナリングを用いるとよい。DUからCUへは、RRCメッセージをカプセル化してF1シグナリングで送付してもよい。
 L3測定の設定にビームの測定の設定を含んでもよい。L3測定結果の報告に、ビームの測定結果を含んでもよい。サービングセルや、サービングセルでないセルのビームの測定の設定、報告を含んでもよい。UEによるL3測定は、従来の方法を適用してもよい。測定方法が複雑化するのを回避できる。
 gNBはUEに対してL1測定の設定を通知してもよい。CUはUEに対してDUを介してL1測定の設定を通知してもよい。CUからUEへのL1測定の設定の通知にRRCメッセージを用いるとよい。CUからDUへはF1シグナリングを用い、DUからUEへはRRCシグナリングを用いるとよい。DUがUEに対してL1測定の設定を通知してもよい。DUからUEへのL1測定の設定の通知にRRCメッセージを用いるとよい。UEは受信したL1測定の設定を用いて、L1測定を行い測定結果(L1測定結果)の報告を行う。UEはgNBに対してL1測定結果を報告する。UEはDUに対してL1測定結果を報告してもよい。UEからのL1測定結果の報告にL1/L2制御信号を用いるとよい。たとえば、UEはDUに対して、L1測定結果をUCIに含めてPUCCHを用いて送信してもよい。L1測定の設定にビームの測定の設定を含んでもよい。L1測定結果の報告に、ビームの測定結果を含んでもよい。サービングセルや、サービングセルでないセルのビームの測定の設定、報告を含んでもよい。
 L1測定設定を識別するための情報、たとえば、識別子を設けてもよい。該情報を、L1測定設定と関連付けて、あるいは、L1測定設定に含めてもよい。該識別子は、1つのDU内で単一に設定されてもよいし、1つまたは複数のDU間で単一に設定されてもよい。たとえば、1つのCU内で単一に設定されてもよい。このようにすることで、たとえば、UEに対して、複数のL1測定設定を行うような場合に有効となる。UEは、L1測定結果の報告に、L1測定設定を識別する情報を含めるとよい。DU、あるいは、CUは、どのL1測定設定に対する測定結果かを認識可能となる。たとえば、DUに対しても、UEへのL1測定設定を識別可能にするためにも有効となる。
 DUは、UEから取得したL1測定結果をCUに送信してもよい。DUからCUへのUEのL1測定結果の送信に、F1シグナリングを用いるとよい。該送信用に新たなメッセージを設けてもよい。たとえば、UEの無線情報送信用のメッセージとしてもよい。Radio Information Transfer messagesとしてもよい。あるいは、既存のメッセージを用いてもよい。たとえば、DU-CU RADIO INFORMATION TRANSFERを用いてもよい。既存のメッセージを用いることで、DUからCUへのL1測定結果の送信処理が複雑になるのを回避できる。
 DUからCUに送信するUEのL1測定結果に含む情報例を8つ開示する。
 (1)DU毎のセル毎のビーム毎のL1測定結果。
 (2)DUの識別子。
 (3)セルの識別子。
 (4)サービングセルの識別子。
 (5)ビームの識別子。
 (6)UEの識別子。
 (7)L1測定設定の識別情報。
 (8)(1)~(7)の組合せ。
 (1)は、たとえば、ビーム毎の受信品質であってもよい。たとえば、RSRP、RSRQ、SINR(Signal to Interference Noise Ratio)などであってもよい。測定対象は、たとえば、SSB(Synchronization Signal Block)やCSI-RSとするとよい。L1測定結果として、たとえば、CSI-RSのRSRPなどである。たとえば、L1測定結果を含むCSIであってもよい。L1測定結果を、(5)のビームの識別子と関連付けてもよい。(2)は、候補DUの識別子であってもよい。候補DUに付与される識別子であってもよい。(3)は、測定したセルの識別子であってもよい。たとえば、候補セルの識別子であってもよい。候補セルに付与される識別子であってもよい。候補セルが決定されているような場合に用いるとよい。他の例として、PCIであってもよい。L1測定対象のセルがサービングセルの場合に用いてもよいし、サービングセルでない場合に用いてもよい。(4)は、L1測定対象のセルがサービングセルの場合に用いてもよい。ServCellIndexを用いてもよい。(5)は、ビームを特定するための情報である。たとえば、測定したビームの識別子であってもよい。たとえば、候補ビームの識別子であってもよい。たとえば、SSB Index、SSBRI(SSB Resource Indicator)、CSI-RSの識別子、CRI(CSI-RS Reference Indicator)等である。また、たとえば、QCLに関する情報であってもよい。QCLに関する情報として、たとえば、基準信号とビームの関連を示すTCI(Transmission Configuration Indication)状態(TCI-State)情報であってもよい。TCI-State情報は、基準信号と、ビームで送信される物理チャネルとの関連を示していてもよい。
 UEはCUに対してL1測定結果を報告してもよい。UEはDUを介してCUに対してL1測定結果を報告してもよい。UEからのL1測定結果の報告にRRCメッセージを用いるとよい。UEからDUへはRRCシグナリングを用い、DUからCUへはF1シグナリングを用いてもよい。
 このようにすることで、CUは、UEによるL1測定結果を取得可能となる。
 CUはL3測定結果を用いて候補セルを決定してもよい。他の方法として、CUはL1測定結果を用いて候補セルを決定してもよい。各候補の決定に各測定結果を使い分けてもよい。たとえば、候補DU、候補セル、候補ビームの決定はL3測定結果を用いて行ってもよい。候補ビームの決定にL3測定のビーム測定結果を用いるとよい。たとえば、候補DUと候補セルの決定はL3測定結果を用いて行い、候補ビームの決定はL1測定結果を用いて行ってもよい。このようにすることで、適宜適した測定結果を用いて各候補の決定を行うことができる。
 候補セルをサービングセルとしてもよい。候補セルをサービングセル内から選択する。候補セルをサービングセルとして設定する。このようにすることで、UEによるL1測定をサービングセルに限定することができる。L1測定の設定、報告方法として、既存の方法を適宜適用してもよい。たとえば、CSI報告を用いてもよい。UEからgNBに対して、UCIに含めてPUCCH and/or PUSCHで送信してもよい。gNBはDUであってもよい。
 候補セルをサービングセルとは関係なく選択してもよい。従来のL1測定はサービングセルに限定される。候補セルをサービングセルとは関係なく選択する場合、L1測定をサービングセルに限定しない。前述に開示した、サービングセル以外のセルのL1測定の設定、報告方法を適宜適用してもよい。
 CUはDUに対して候補セルの設定を要求してもよい。DUは候補セルを決定する。DUはCUに対して、決定した候補セルの設定を通知する。候補セルの設定を要求するDUをCUが決定してもよい。該DUを候補DUとしてもよい。CUからDUへの候補セルの設定の要求に、F1シグナリングを用いるとよい。該要求用に新たなメッセージを設けてもよい。他の方法として、既存のメッセージを用いてもよい。たとえば、UE CONTEXT SETUP REQUESTを用いてもよい。該メッセージの送信処理の複雑化を回避できる。DUからCUへの決定した候補セルの設定の送信に、F1シグナリングを用いるとよい。該送信用に新たなメッセージを設けてもよい。他の方法として、既存のメッセージを用いてもよい。たとえば、UE CONTEXT SETUP RESPONSEを用いてもよい。該メッセージの送信処理の複雑化を回避できる。
 CUはDUに対して、UEによるL3測定結果 and/or L1測定結果を送信してもよい。前述のL3測定結果、L1測定結果を適宜適用するとよい。DUは、候補セルの決定に、UEによるL3測定結果 and/or L1測定結果を用いてもよい。
 DUは、UEからのL3測定結果を取得してもよい。たとえば、前述に開示した、UEからCUへのL3測定結果において、DUはUEからのL3測定結果を含むRRCシグナリングを受信し、L3測定結果を取得する。DUは、UEからのL3測定結果を透過的にCUに送信するのではなく、L3測定結果を取得するとよい。このようにすることで、DUがUEによるL3測定結果を認識可能となる。
 このようにすることで、DUは、UEのL1/L2モビリティに適した候補セルを決定できる。
 DUはCUに対して、セル間L1/L2モビリティ処理の要求を送信してもよい。該要求を受信したCUはセル間L1/L2モビリティ処理の決定を行ってもよい。CUはセル間L1/L2モビリティ処理のための候補セルを決定してもよい。CUは候補セルの設定を決定してもよい。DUからCUへのセル間L1/L2モビリティ処理要求に、F1シグナリングを用いるとよい。該要求用に新たなメッセージを設けてもよい。既存のメッセージを用いてもよい。たとえば、UE CONTEXT MODIFICATION REQUIREDを用いてもよい。
 DUからCUへのセル間L1/L2モビリティ処理要求に含める情報例を8つ開示する。
 (1)UEの識別子。
 (2)DUの識別子。
 (3)UEによるL1測定結果。
 (4)候補セルの識別子。
 (5)候補セルの設定。
 (6)候補ビームの識別子。
 (7)候補ビームの設定。
 (8)(1)~(7)の組合せ。
 (2)は、自DUの識別子とするとよい。(3)のUEによるL1測定結果と(6)の候補ビームの識別子とを関連付けてもよい。候補セルの識別子や候補ビームの識別子を含めることで、CUに対して、どの候補セルあるいは候補ビームを候補として設定するかを通知できる。CUはDUから受信した該要求を用いて、UEに対してセル間L1/L2モビリティの決定や候補セルや候補ビームの決定を行ってもよい。
 このようにすることで、DUがUEに対してL1/L2モビリティ処理を起動することができる。たとえば、DUがUEから受信したL1測定結果を用いて、UEに対するL1/L2モビリティ処理を起動できる。これにより早期にL1/L2モビリティ処理を起動することが可能となる。
 CUはDUに対して、セル間L1/L2モビリティに関する情報を送信する。CUからDUに送信するセル間L1/L2モビリティに関する情報例を12個開示する。
 (1)セル間L1/L2モビリティの指示情報。
 (2)セル間L1/L2モビリティの解除情報。
 (3)セル間L1/L2モビリティを実行するか否かを示す情報。
 (4)セル間L3モビリティを許可するか否かの情報。
 (5)DUがセル間L1/L2モビリティを決定する条件。
 (6)DU内かDU間かの設定情報。
 (7)DU内かDU間かを決定するための情報。
 (8)セル間L1/L2モビリティの対象となるUEに関する情報。
 (9)ベアラに関する情報。
 (10)候補セルに関する情報。
 (11)UEの識別子。
 (12)(1)~(11)の組合せ。
 (1)は、DUに対してセル間L1/L2モビリティの指示を通知するための情報である。該情報を受信したDUは、セル間L1/L2モビリティの設定を行う。この情報を、セル間L1/L2モビリティの実行を通知するための情報としてもよい。該情報を受信したDUは、セル間L1/L2モビリティを実行する。たとえば、DUがサーブする対象UEに対してセル間L1/L2モビリティを行う場合に送信するとよい。
 (2)は、DUに対してセル間L1/L2モビリティの解除を通知するための情報である。該情報を受信したDUは、セル間L1/L2モビリティを解除する。たとえば、DUがサーブする対象UEに対してセル間L1/L2モビリティの設定を解除する場合に送信するとよい。
 (3)は、DUに対してセル間L1/L2モビリティを実行するか否かを示す情報である。実行を示す情報を受信したDUはセル間L1/L2モビリティを実行する。実行しないことを示す情報を受信したDUはセル間L1/L2モビリティを実行しない。
 (4)は、セル間L1/L2モビリティを設定した際に、並行してセル間L3モビリティの実行を許可するか否かを示す情報である。セル間L1/L2モビリティが設定された場合のセル間L3モビリティの処理方法の情報が含まれてもよい。たとえば、セル間L1/L2モビリティとセル間L3モビリティの優先順位情報が含まれてもよい。これにより、DUは、対象UEに対してセル間L1/L2モビリティを設定した際にセル間L3モビリティが発生した場合の処理を行うことができる。
 (5)は、DUが、対象UEに対して、セル間L1/L2モビリティを実行する条件である。たとえば閾値を設けてもよい。CUは、UEによるL1測定結果に閾値を設けて、DUに対して通知する。たとえば、DUは、L1測定結果が該閾値以下であればセル間L1/L2モビリティを実行せず、該閾値を超えたらセル間L1/L2モビリティを実行する。このようにすることで、所定の閾値を基準としたセル間L1/L2モビリティを実行可能となる。CUがセル間L1/L2モビリティの実行を制御可能となる。
 (6)は、セル間L1/L2モビリティが、1つのDU内で行われるか、複数のDU間で行われるかを示す情報である。DU内の場合、DUは、DU内の候補セル間でL1/L2モビリティを実行する。DU間の場合、DUは、他のDUも含めて複数のDU内の候補セル間でL1/L2モビリティを実行する。候補セルが複数のDU内で設定された場合であっても、DU内を設定してもよい。DUは、DU内の候補セル間でL1/L2モビリティを実行するとよい。このようにすることで、DUの状況に応じて、DU内でセル間L1/L2モビリティを行うか、他のDUも含めた複数のDU間でセル間L1/L2モビリティを行うかを制御可能となる。
 (7)は、セル間L1/L2モビリティをDU内で行うかDU間で行うかを決定するための情報である。たとえば閾値を設けてもよい。CUは、UEによるL1測定結果に閾値を設けて、DUに対して通知する。たとえば、DUは、L1測定結果が該閾値以下であればDU内でセル間L1/L2モビリティを実行し、該閾値を超えたらDU間でセル間L1/L2モビリティを実行する。他の例として、DUの負荷情報としてもよい。DUの負荷として、リソースやUE数としてもよい。リソースは使用しているリソースの割合であってもよい。UE数は接続状態にあるUE数としてもよい。他の例として、UEに要求されるQoSであってもよい。セル間L1/L2モビリティ対象となるロジカルチャネルの優先順位であってもよい。これらに閾値を設けてもよい。このようにすることで、たとえば所定の閾値を基準として、セル間L1/L2モビリティをDU内かDU間かで実行可能となる。CUがDU内かDU間かを制御可能となる。
 (8)は、たとえば、UEの識別子であってもよい。UEのケーパビリティであってもよい。UEの候補セルへのアクセス制限であってもよい。たとえば、DUにおいてこれらの情報を用いて、セル間L1/L2モビリティの実行を決定してもよい。
 (9)は、セル間L1/L2モビリティ対象となるベアラに関する情報である。たとえば、ベアラの種類、ベアラ識別子などである。セル間L1/L2モビリティ対象となるUEのすべてのベアラに関する情報であってもよい。このようにすることで、DUは、どのベアラに対してセル間L1/L2モビリティを実行するかを認識可能となる。
 (10)は、セル間L1/L2モビリティの候補とするセルに関する情報である。セル間L1/L2モビリティの対象となるUEに対して設定する候補セルに関する情報である。たとえば、候補セルの識別子であってもよい。候補セルのASの設定であってもよい。候補セルRRC設定であってもよい。RRC設定であるServingCellConfigの設定であってもよい。候補セルに関する情報にビームに関する情報を含んでもよい。たとえば、SSBの識別子や設定情報、CSI-RSの識別子や設定情報であってもよい。たとえば、QCL情報であってもよい。このようにすることで、DUは、セル間L1/L2モビリティ対象となるUEに対して設定する候補セルやその設定を認識可能となる。
 (11)は、セル間L1/L2モビリティ対象となるUEを識別するための情報である。
 セル間L1/L2モビリティに関する情報を受信したDUは、UEに対してセル間L1/L2モビリティの実行を決定する。たとえば、DUのMACが決定してもよい。あるいは、DUのPHYが決定してもよい。このようにすることで、早期にセル間L1/L2モビリティを実行可能となる。UEの状況に応じて適時にセル間L1/L2モビリティを実行可能となる。
 セル間L1/L2モビリティの候補セルの識別子について開示する。候補セル内でセル毎に唯一となる識別子を付与する。候補セルの識別子を候補セル用識別子と称する場合がある。候補セル用に、サービングセルに付与される識別子(ServCellIndex)とは異なる識別子を付与するとよい。たとえば、0~kの整数で示してもよい。PCIに比べ少数のビット数で識別することができる。このようにすることで、セル間L1/L2モビリティ対象となるUEに対してサービングセルとして設定されていないセルを候補セルとして識別させることが可能となる。このようにすることで、ServCellIndexはセル間L1/L2モビリティ前後で変更しなくてもよい。従来のサービングセルの識別子の運用は変えずに候補セルに識別子を付与できる。
 候補セル用識別子を候補セルのPCIと関連付けておいてもよい。該関連付けた情報を、セル間L1/L2モビリティに関する情報に含めてもよい。候補セルがサービングセルの場合、候補セル用識別子を候補セルのサービングセルに付与される識別子と関連付けてもよい。該関連付けた情報を、セル間L1/L2モビリティに関する情報に含めてもよい。
 候補セル用識別子をRRC、RLC、MAC、PHYの各プロトコルで使用してもよい。たとえば候補セル用識別子をMACで使用する。たとえばMAC CEで候補セルを特定するための識別子として用いてもよい。たとえば候補セル用識別子をPHYで使用する。たとえばDCIで候補セルを特定するための識別子として用いてもよい。このようにすることで、各プロトコルで候補セルを識別することが可能となる。たとえば、各プロトコルで候補セルを識別するためにPCIを用いる場合に比べ、少数のビット数で識別することができる。
 他の方法として、サービングセルに付与される識別子(ServCellIndex)を用いてもよい。たとえば、候補セルをサービングセルに限定する方法や、サービングセルから候補セルを選択する方法に用いてもよい。候補セル用の識別子のかわりにサービングセルに付与される識別子を用いてもよい。このようにすることで、候補セル用に新たな識別子を付与しなくて済む。
 DUは候補セルに関する情報 and/or ベアラに関する情報の受信で、候補セルand/or ベアラにおけるRLC設定 and/or MAC設定 and/or PHY設定を行う。DUは、候補セル and/or ベアラの設定がリリースされるまで該設定を維持する。
 候補セル and/or ベアラにおけるRLC設定 and/or MAC設定 and/or PHY設定をセル間L1/L2モビリティ前と同じとしてもよい。そのような場合、DUに対して候補セルand/or ベアラにおけるRLC設定 and/or MAC設定 and/or PHY設定を送信しなくてもよい。他の方法として、DUに対してセル間L1/L2モビリティ前と同じ設定であることを示す情報を送信してもよい。このようにすることで、該設定処理の簡略化が図れる。
 セル間L1/L2モビリティに関する情報の送信にF1シグナリングを用いるとよい。該送信用に新たなメッセージを設けてもよい。あるいは、既存のメッセージを用いてもよい。たとえば、UE CONTEXT SETUP REQUESTを用いてもよい。DUへの設定が可能となる。RRC説定としてUEへの通知は不要の場合に用いてもよい。たとえば、UE CONTEXT MODIFICATION REQUESTを用いてもよい。DUへの設定に加え、UEへの設定が可能となる。RRC設定としてUEへの通知が可能となる。このようにすることで、CUからDUへセル間L1/L2モビリティに関する情報を送信可能となる。
 セル間L1/L2モビリティ対象となるUEに対してCAやDCが設定されている場合の処理について開示する。セル間L1/L2モビリティ対象となるUEに対してCAが設定されている場合、セル間L1/L2モビリティを行う場合、CAをリリースしてもよい。セル間L1/L2モビリティ対象となるUEに対してDCが設定されている場合、セル間L1/L2モビリティを行う場合、DCをリリースしてもよい。セル間L1/L2モビリティによるPCell変更処理の場合はDCをリリースしてもよい。セル間L1/L2モビリティによるPSCell変更処理の場合はDCをリリースしなくてもよい。これらを適宜組合せてもよい。このようにすることで、セル間L1/L2モビリティ処理を簡略化できる。
 他の方法として、セル間L1/L2モビリティ対象となるUEに対してCAが設定されていても、セル間L1/L2モビリティを行う場合、CAをリリースしなくてもよい。セル間L1/L2モビリティ対象となるUEに対してDCが設定されていても、セル間L1/L2モビリティを行う場合、DCをリリースしなくてもよい。セル間L1/L2モビリティを行う場合、CAやDCをリリースしなくてもよい。
 セル間L1/L2モビリティ前後で、サービングセルは維持されてもよい。セル間L1/L2モビリティ前のソースセルを、セル間L1/L2モビリティ後サービングセルとしてもよい。UEに設定されたサービングセルを維持可能となる。セル間L1/L2モビリティ前のソースセルを、セル間L1/L2モビリティ後サービングセルにしなくてもよい。たとえば、セル間L1/L2モビリティ前の受信品質の悪いソースセルを、サービングセルからリリースしてもよい。セル間L1/L2モビリティ後のターゲットセルを、サービングセルとしてもよい。該セルを用いてCAが可能となる。
 セル間L1/L2モビリティによりUEに設定されたサービングセルのうち一部または全部のサービングセルはリリースされてもよい。セル間L1/L2モビリティ前に、SCellの一部または全部がリリースされてもよい。セル間L1/L2モビリティ後に、ソースセルおよびSCellの一部または全部がリリースされてもよい。このようにすることで、たとえば、セル間L1/L2モビリティ前の受信品質の悪いセルをリリースすることが可能となる。これらCA処理方法は、CG(Cell Group)毎に行われるとよい。各CGで異なる方法が行われてもよい。
 CUはDUに対して、セル間L1/L2モビリティを行う場合のCA and/or DCの処理方法を通知してもよい。CUはUEに対して、セル間L1/L2モビリティを行う場合のCA and/or DCの処理方法を通知してもよい。CUはDUを介してUEに対して通知してもよい。DCの処理方法はCG毎に異なってもよいし同じでもよい。DCの処理方法の通知として、CG毎のDCの処理方法を通知してもよい。CAの処理方法はサービングセル毎に異なってもよいし同じでもよい。CAの処理方法を通知として、サービングセル毎の処理方法を通知してもよい。該処理方法の情報をセル間L1/L2モビリティに関する情報に含めて送信してもよい。このようにすることで、CA and/or DCの処理を設定可能となる。UEやDUの電波伝搬環境や、セルの負荷状況に応じて、セル間L1/L2モビリティ対象となるUEに適した設定が可能となる。他の方法として該処理方法を規格等で静的に決めてもよい。シグナリングの削減が図れる。
 セル間L1/L2モビリティが設定された際のセル間L3モビリティの処理方法について開示する。セル間L3モビリティとして、CHO(Conditional HO)、DAPS(Dual Active Protocol Stack)を含んでもよい(非特許文献2参照)。あるいは、SCGの場合、セル間L3モビリティとして、CPC(Conditional PSCell Change)、CPA(Conditional PSCell Addition)を含んでもよい(非特許文献2、非特許文献22参照)。CUは、セル間L3モビリティとセル間L1/L2モビリティの優先順位を設定する。CUからDUへ該優先順位の設定を送信する。該設定をセル間L1/L2モビリティに関する情報に含めてもよい。UEやDUの電波伝搬環境や、セルの負荷状況に応じて、セル間L1/L2モビリティ対象となるUEに適した設定が可能となる。他の方法として該優先順位を規格等で静的に決めてもよい。シグナリングの削減が図れる。
 セル間L1/L2モビリティが設定された際のセル間L3モビリティの処理方法例を開示する。セル間L3モビリティを優先する。UEは、セル間L1/L2モビリティが設定された場合に、セル間L3モビリティが起動された場合、セル間L3モビリティを優先して実行する。DUは、所定のUEに対してセル間L1/L2モビリティが設定された場合に、セル間L3モビリティが起動された場合、セル間L3モビリティを優先して実行する。CUは、所定のUEに対して、セル間L1/L2モビリティを設定している場合、セル間L3モビリティを起動した場合、セル間L3モビリティを優先して実行する。このようにすることで、L1/L2処理によるセル間モビリティ(セル間L1/L2モビリティ)ではなく、L3処理によるセル間モビリティ(セル間L3モビリティ)を実行可能となる。RRCを伴うセル間モビリティが可能となるため、たとえば、ターゲットセルに適した全RRC設定が可能となる。
 他の例を開示する。セル間L1/L2モビリティを優先する。UEは、セル間L1/L2モビリティが設定された場合に、セル間L3モビリティが起動された場合、L3モビリティによるセル変更を実行しない。セル間L1/L2モビリティ処理を継続する。DUは、所定のUEに対してセル間L1/L2モビリティが設定された場合に、セル間L3モビリティが起動された場合、L3モビリティによるセル変更を実行しない。セル間L1/L2モビリティ処理を継続する。CUは、所定のUEに対して、セル間L1/L2モビリティを設定している場合、セル間L3モビリティを起動した場合、L3モビリティによるセル変更を実行しない。セル間L1/L2モビリティ処理を継続する。このようにすることで、L1/L2処理によるセル間モビリティを実行可能となる。ターゲットセルに対して早期にモビリティが実行可能となる。
 CUはDUに対して、セル間L1/L2モビリティが設定された場合に、セル間L3モビリティが起動された場合の、セル間L1/L2モビリティを継続するか否かの情報を送信してもよい。CUはUEに対して該情報を送信してもよい。CUはDUを介してUEに対して該情報を送信してもよい。セル間L1/L2モビリティに関する情報に含めて送信してもよい。たとえば、セル間L3モビリティを優先するような場合に、セル間L1/L2モビリティを継続しないとしてもよい。この場合、セル間L3モビリティが発生した場合、セル間L3モビリティを優先して実行し、セル間L1/L2モビリティを継続しない。たとえば、セル間L3モビリティを優先するような場合に、セル間L1/L2モビリティを継続してもよい。この場合、セル間L3モビリティが発生した場合、セル間L3モビリティを優先して実行した後、セル間L1/L2モビリティを継続するとよい。より柔軟な設定が可能となり、モビリティの低遅延化、通信の中断時間の削減、モビリティのロバスト性向上が図れる。
 セル間L1/L2モビリティ後、CU-DU間の通信に新たなGTP-TEID(GPRS Tunnelling Protocol-Tunnel Endpoint Identifier)を用いてもよい。CUはDUに対して、セル間L1/L2モビリティ後のCU-DU間のGTP-TEIDを送信する。セル間L1/L2モビリティに関する情報に含めて送信してもよい。UP Transport Layer Informationに含めて送信してもよい。DUは、セル間L1/L2モビリティ後、CU-DU間の通信に、該GTP-TEIDを用いる。DUは、セル間L1/L2モビリティによりビームのみ変更された場合も、CU-DU間の通信に、該GTP-TEIDを用いてもよい。セル間L1/L2モビリティ前後でCU-DU間の通信に用いるGTP-TEIDを変えることが可能となる。CUは、DUが該GTP-TEIDを用いて通信を行うことで、セル間L1/L2モビリティが実行されたと判断してもよい。このような方法により、CU-DU間の通信における誤動作を低減可能となる。
 セル間L1/L2モビリティ後、CU-DU間の通信に新たなGTP-TEIDを用いなくてもよい。セル間L1/L2モビリティ前のGTP-TEIDを継続して用いるとよい。このようにすることで、CU-DU間の設定情報が削減でき、CU、DU内の処理を簡略化できる。
 前述の方法を組合せた方法としてもよい。セル間L1/L2モビリティ後、ビームの変更のみの場合は、CU-DU間の通信に新たなGTP-TEIDを用いない。ビーム変更前のGTP-TEIDを継続して用いる。セル間L1/L2モビリティ後、ビームの変更のみでない場合は、CU-DU間の通信に新たなGTP-TEIDを用いる。このようにすることで、ビーム変更のみの場合のCU、DU内の処理を簡略化できる。
 セル間L1/L2モビリティ後、F1インタフェースに新たなUE識別子を用いてもよい。CUはDUに対して、セル間L1/L2モビリティ後の新たなF1インタフェースで用いるUE識別子を送信してもよい。CUで用いられるUE識別子であってもよい。たとえば、gNB-CU UE F1AP IDであってもよい。DUで用いられるUE識別子であってもよい。たとえば、gNB-DU UE F1AP IDであってもよい。これら両方を送信してもよい。F1インタフェースで用いるUE識別子は、セル間L1/L2モビリティに関する情報に含めて送信してもよい。これにより、CUとDU間のF1インタフェース上でセル間L1/L2対象となるUEを特定可能となる。
 DUはUEに対して、セル間L1/L2モビリティに関する情報を送信する。DUからUEに送信するセル間L1/L2モビリティに関する情報は、CUからDUに送信するセル間L1/L2モビリティに関する情報の一部または全部としてもよい。セル間L1/L2モビリティに関する情報のうち、候補セルに関する情報は、CUまたはDUが決定した候補セルの1つまたは複数の候補セルに関する情報としてもよい。ビームに関する情報は、該セル内の1つまたは複数のビームに関する情報であってもよい。DUはUEに対して、セル間L1/L2モビリティを行う場合のCA and/or DCの処理方法を通知してもよい。DUはUEに対して、セル間L3モビリティとセル間L1/L2モビリティの優先順位の設定を通知してもよい。これらを、セル間L1/L2モビリティに関する情報に含めて送信してもよい。
 UEは候補セルに関する情報 and/or ベアラに関する情報の受信で、候補セルand/or ベアラにおけるRLC設定 and/or MAC設定 and/or PHY設定を行う。UEは、候補セル and/or ベアラの設定がリリースされるまで該設定を維持する。
 候補セル and/or ベアラにおけるRLC設定 and/or MAC設定 and/or PHY設定をセル間L1/L2モビリティ前と同じとしてもよい。そのような場合、UEに対して候補セルand/or ベアラにおけるRLC設定 and/or MAC設定 and/or PHY設定を送信しなくてもよい。他の方法として、UEに対してセル間L1/L2モビリティ前と同じ設定であることを示す情報を送信してもよい。このようにすることで、該設定処理の簡略化が図れる。
 DUからUEへのセル間L1/L2モビリティに関する情報の通知にRRCメッセージを用いるとよい。該通知用に新たなメッセージを設けてもよい。他の方法として、既存のメッセージを用いてもよい。たとえば、RRCReconfigurationを用いてもよい。既存のメッセージを用いることで、該情報の送信処理が複雑になるのを回避できる。
 DUからUEへのセル間L1/L2モビリティに関する情報の通知にMACシグナリングを用いてもよい。たとえば、該情報をMAC CEに含めて送信してもよい。早期に送信可能となる。DUからUEへのセル間L1/L2モビリティに関する情報の通知にL1/L2シグナリングを用いてもよい。たとえば、該情報をDCIに含めて送信してもよい。PDCCHに含めて送信してもよい。より早期に送信可能となる。
 該情報の通知に、RRC、MAC、L1/L2シグナリングを組合せて用いてもよい。たとえば、設定情報等準静的としてもよい情報や情報量の多い情報等はRRCシグナリングで送信し、指示情報等ダイナミックにしてもよい情報や情報量の少ない情報はMACシグナリングやL1/L2シグナリングで送信してもよい。たとえば、候補セルに関する情報やベアラに関する情報はRRCメッセージに含めてRRCシグナリングで送信し、セル間L1/L2モビリティの指示情報や解除情報は、MAC CEあるいはDCIに含めて、MACシグナリングあるいはPDCCHで送信する。このようにすることで、各送信方法に適した効率の良い送信が可能となる。
 gNBは候補セルのアクティベーション/デアクティベーション(act/deact)を設定してもよい。gNBはUEに対して候補セルのact/deactを通知する。CUが該設定を行ってもよい。CUからDUへ、DUからUEへ候補セルのact/deactを通知する。RRCメッセージに含めて通知してもよい。CUからDUへの通知はF1シグナリングを用いてもよい。DUからUEへの通知はRRCシグナリングを用いてもよい。UEはアクティベーションされた候補セルのPDCCHを受信する。UEはアクティベーションされた候補セルのL1測定を行うとしてもよい。UEはアクティベーションされた候補セルのPDCCHの受信とL1測定の両方を行うとしてもよい。このようにすることで、候補セルの設定と、候補セルのact/deactを別々に行うことが可能となる。たとえば、CUはUEに、候補セルの設定を送信した後で候補セルのact/deactを送信する。UEは候補設定により設定のみ行い、actを受信した場合に候補セルのL1測定を行う。deactを受信した場合は候補セルのL1測定を行わない。このようにすることで、UEの省電力化が図れる。
 候補セルのact/deactをDUが設定してもよい。DUからUEへ候補セルのact/deactを通知する。MACシグナリングで送信してもよい。たとえばMAC CEに含めて送信してもよい。早期に送信可能となる。候補セルのact/deactを、L1/L2シグナリングで送信してもよい。DCIに含めて送信してもよい。PDCCHに含めて送信してもよい。より早期に送信可能となる。前述の効果を得ることができる。また、候補セルのact/deactを早期に通知することができるため、ダイナミックな制御が可能となる。UEは、ターゲットとなる候補セルのPDCCHを早期に受信可能となる。ターゲットとなる候補セルからのTCI状態(TCI-State)を早期に受信可能となる。このため、セル間L1/L2モビリティをより低遅延で実行可能となる。
 候補セルのact/deact設定は、CUからDUやDUからUEへのセル間L1/L2モビリティに関する情報に含めて送信してもよい。候補セルに関する情報とともに、あるいは候補セルに関する情報に含めても送信してもよい。このようにすることで、候補セルの設定をactにするかdeactにするか制御可能となる。候補セルの柔軟な設定が可能となる。
 候補セルに対して、デフォルトのact/deact設定を決めておいてもよい。規格等で静的に決めておいてもよい。act/deact設定が送られなければデフォルトの設定とするとよい。たとえば、候補セルの設定のみを受信した場合は、該候補セルはdeactとする。あるいは、該候補セルはactとしてもよい。act/deact設定を受信した場合に該設定に従う。このようにすることで、シグナリングされる情報量を削減できる。また候補セルのact/deact処理を簡略化できる。
 候補セルのact/deact設定と、サービングセルのact/deact設定との関係について開示する。候補セルのact/deact設定と、サービングセルのact/deact設定とを独立にする。たとえば、セル#1が候補セルとしてact、サービングセルとしてdeactの設定が行われた場合、UEは、セル#1を候補セルとしてアクティベーション処理を行い、サービングセルとしてはデアクティベーション処理を行う。候補セルとしてのアクティベーション処理として、UEは、セル間L1/L2モビリティのためのPDCCHの受信 and/or L1測定を行う。たとえば、セル#2が候補セルとしてdeact、サービングセルとしてactの設定が行われた場合、UEは、セル#2を候補セルとしてデアクティベーション処理を行い、サービングセルとしてはアクティベーション処理を行う。サービングセルとしてのアクティベーション処理として、UEは、サービングセルのためのPDCCHの受信を行う。このようにすることで、各設定を独立に実施可能となる。柔軟な設定が可能となる。
 候補セルがサービングセルの場合、候補セルのact/deact設定と、サービングセルのact/deact設定とが異なる場合が発生する。いずれかの設定を優先するとよい。たとえば、候補セルのact/deact設定を優先する。たとえば、サービングセルのact/deact設定を優先する。たとえば、後から通知された設定を優先する。これらを規格等で静的に決めておいてもよい。act/deact処理の誤動作を低減可能となる。
 候補セルのact/deact設定と、サービングセルのact/deact設定との関係について他の方法を開示する。候補セルのact/deact設定と、サービングセルのact/deact設定とを連動させてもよい。たとえば、セルが候補セルでもありサービングセルでもあるような場合、候補セルのact/deact設定と、サービングセルのact/deact設定とを同じにしてもよい。たとえば、セルに対していずれかのact/deact設定が行われた場合、候補セルとしても、サービングセルとしても、該act/deact設定に従う。このようにすることで、act/deact処理を簡略化できる。
 gNBはUEに対するセル間L1/L2モビリティ用のL1測定を設定する。gNBはUEに対してセル間L1/L2モビリティ用のL1測定の設定を通知する。gNBは、CUであってもよい。CUはDUに対してセル間L1/L2モビリティ用のL1測定の設定を通知する。DUはUEへ、セル間L1/L2モビリティ用のL1測定の設定を通知する。該設定をRRCメッセージに含めて通知してもよい。CUからDUへの通知はF1シグナリングを用いてもよい。DUからUEへの通知はRRCシグナリングを用いてもよい。
 セル間L1/L2モビリティ用のL1測定の設定として、UEの識別子、測定するリソースの設定情報、測定する受信品質種類情報、測定結果の報告設定情報の一部または全部を含むとよい。UEの識別子は、セル間L1/L2モビリティ用のL1測定を行わせるUEを識別するための情報である。たとえば、RNTI(Radio Network Temporary Identifier)であってもよい。測定するリソースの設定情報として、たとえば、測定するセルの情報がある。たとえば、測定するビームの情報がある。たとえば、測定するCSI-RSの設定情報 and/or 測定するSSBの設定情報がある。たとえば、測定するセルを構成するDUの識別子がある。測定する受信品質種類情報として、RSRP、RSRQ、SINRの種類がある。測定結果の報告設定情報として、どのリソース、どの受信品質種類の測定結果を報告するかの情報がある。測定結果の報告設定情報として、報告が周期的か非周期的かを示す情報があってもよい。周期的の場合、該周期 and/or オフセットの情報があってもよい。非周期的の場合、測定を行うタイミングを示す情報、たとえば、オフセットの情報があってもよい。測定結果の報告設定情報として、報告に用いる上り物理チャネルの情報があってもよい。たとえば、報告にPUCCH and/or PUSCHを用いることを示す情報、PUCCH and/or PUSCHのリソース情報があってもよい。
 セル間L1/L2モビリティ用のL1測定を行うセルの情報として、セル識別子がある。セル識別子は、PCIであってもよい。セル識別子は、サービングセルの識別子であってもよい。セル識別子は候補セル用識別子であってもよい。セル間L1/L2モビリティ用のL1測定を行うセルは、候補セルの一部または全部としてもよい。各セルの識別子と、各セルにおいて測定するリソースの設定情報など他の情報とを関連付けておくとよい。
 セル間L1/L2モビリティ用のL1測定設定を識別するための情報、たとえば、識別子を設けてもよい。該情報を、セル間L1/L2モビリティ用のL1測定設定と関連付けて、あるいは、セル間L1/L2モビリティ用のL1測定設定に含めてもよい。該識別子は、1つのDU内で重複しないように設定されてもよいし、1つまたは複数のDU間で重複しないように設定されてもよい。たとえば、1つのCU内で重複しないように設定されてもよい。このようにすることで、たとえば、UEに対して、複数のセル間L1/L2モビリティ用のL1測定設定を行うような場合に有効となる。UEは、L1測定結果の報告に、L1測定設定を識別する情報を含めるとよい。DU、あるいは、CUは、どのL1測定設定に対する測定結果かを認識可能となる。たとえば、DUに対しても、UEへのセル間L1/L2モビリティ用のL1測定設定を識別可能にするためにも有効となる。
 セル間L1/L2モビリティ用のL1測定の設定は、候補セルの決定後に各候補セルに対して設定されてもよい。候補セルに対して設定されるセル間L1/L2モビリティ用のL1測定の設定を候補セルのL1測定設定と称する場合がある。候補セルのL1測定設定を受信したDUは候補セルのL1測定の設定を行う。DUでは、たとえば、候補セルのL1測定用のCSI-RSやSSBなどの送信設定を行う。候補セルのL1測定設定を受信したUEは候補セルのL1測定の設定を行う。UEでは、たとえば、候補セルのL1測定用のCSI-RSやSSBなどの受信設定を行う。
 セル間L1/L2モビリティ用のL1測定の設定情報の送信に、RRCメッセージを用いるとよい。該送信用に新たなメッセージを設けてもよい。RRCメッセージを用いることで、たとえば、多量の情報を送信可能となるため、多数の候補セルのL1測定結果を送信可能となる。RRCメッセージとして既存のメッセージを用いてもよい。たとえば、CSI-MeasConfigに設定情報を含めて送信してもよい。測定結果の報告設定情報を、たとえば、reportQuantityに含めて送信してもよい。このようにすることで、セル間L1/L2モビリティ用のL1測定の設定情報の送信処理が複雑になるのを回避できる。
 測定結果の報告にRA処理を用いてもよい。2ステップRACHを用いてもよい。
 セル間L1/L2モビリティ用のL1測定の設定情報は、セル間L1/L2モビリティに関する情報とは別に送信されてもよい。他の方法として、セル間L1/L2モビリティ用のL1測定の設定情報を、セル間L1/L2モビリティに関する情報に含めて送信してもよい。たとえば、候補セルの設定に含めて送信してもよい。たとえば、候補セルのServingCellConfigに含めて送信してもよい。
 UEは受信したセル間L1/L2モビリティ用のL1測定の設定に従ってL1測定を行う。L1測定を実施するセルをアクティベートされた候補セルに限定してもよい。UEは受信したセル間L1/L2モビリティ用のL1測定の設定に従ってL1測定を行い、測定結果(L1測定結果)を報告する。
 セル間L1/L2モビリティ用のL1測定の設定と、従来のサービングセル内で設定されるL1/L2モビリティ用のL1測定の設定とを別々にしてもよい。UEに対して該各設定を別々に通知してもよい。
 セル間L1/L2モビリティ用のL1測定結果の報告方法について開示する。UEは各候補セルのL1測定結果を該候補セルに送信する。他の方法を開示する。候補セル内でPUCCHが設定されたセル(PUCCH候補セルと称する)を設けてもよい。候補セル内でPUCCHセルグループを設けてもよい。各DUで1つのPUCCHセルグループを設けてもよい。PUCCHセルグループを3つ以上構成してもよい。該PUCCHセルグループに1つ、PUCCHが設定されるセル(PUCCH候補セル)を設けてもよい。PUCCH候補セルは常時アクティベート(act)としてもよい。UEは候補セルのL1測定結果をPUCCH候補セルに送信する。UEは候補セルのL1測定結果を、該候補セルが属するPUCCHセルグループのPUCCH候補セルに送信してもよい。このようにすることで、UEはセル間L1/L2モビリティ用のL1測定結果をgNBに対して報告可能となる。gNBはUEからのセル間L1/L2モビリティ用のL1測定結果を取得可能となる。該gNBは、CUであってもよいし、DUであってもよい。
 他の方法を開示する。UEは全候補セルのL1測定結果をソースのPCellに送信する。MCGの場合、UEは全候補セルのL1測定結果をPCellに送信する。該PCellはセル間L1/L2モビリティのソースのPCellであってもよい。SCGの場合、UEは全候補セルのL1測定結果をPSCellに送信する。該PSCellはセル間L1/L2モビリティのソースのPSCellであってもよい。SCGの場合は、PSCellの変更となる。このようにすることで、セル間L1/L2モビリティ用のL1測定結果の報告処理を容易にすることができる。
 他の方法を開示する。UEは全候補セルのL1測定結果をPUCCH SCellに送信してもよい。UEは全候補セルのL1測定結果を、該候補セルが属するPUCCHグループの1つのPUCCHが設定されたセル(PCell、PSCell、PUCCH SCell)に送信してもよい。PUCCH SCellを3つ以上構成してもよい。各DUで1つのPUCCH SCellを設けてもよい。たとえば、候補セルがサービングセルで有る場合に用いるとよい。セル間L1/L2モビリティ用のL1測定結果の報告処理と、サービングセルの測定結果の報告処理とを同じにでき、これらの処理を簡略化できる。
 他の方法を開示する。UEは、各候補セルのセル間L1/L2モビリティ用のL1測定結果を、同じTAG(Timing Advance Group)に属するセルに送信する。このようにすることで、UEとセル間の上りタイミング調整が不要となる。
 このようにUEが所定のセルにセル間L1/L2モビリティ用のL1測定結果を送信することで、候補セルがサービングセルで無いような場合にも、セル間L1/L2モビリティ用のL1測定結果をDUに送信することが可能となる。DUは、セル間L1/L2モビリティ用のL1測定結果を受信可能となる。
 候補セルのセル間L1/L2モビリティ用のL1測定結果に含める情報について例を9つ開示する。
 (1)候補ビームの識別子。
 (2)候補セルの識別子。
 (3)候補セルのサービングセル識別子。
 (4)候補DUの識別子。
 (5)測定したリソース情報。
 (6)受信品質種類情報。
 (7)L1測定結果情報。
 (8)UEの識別子。
 (9)(1)~(8)の組合せ。
 (1)は、たとえば、CSI-RSやSSBの識別子を示す情報である、CRIやSSBRIであってもよい。(2)は、候補セル用識別子であってもよい。(3)は、ServCellIndexであってもよい。(5)は、たとえば、CSI-RSやSSBであってもよい。CSI-RSの識別子やSSBの識別子であってもよい。(6)は、たとえば、RSRP、RSRQ、SINRなどであってもよい。(7)は、たとえば、RSRP、RSRQ、SINRなどのL1測定による測定結果である。(8)は、候補セルのL1測定結果を送信するUEを識別する情報である。
 セル間L1/L2モビリティ用のL1測定結果の送信方法について開示する。該L1測定結果をPUCCH and/or PUSCHで送信してもよい。CSIに含めて、あるいは、CSIと一緒に送信してもよい。該送信に従来のCSI報告の送信方法を用いてもよい。CSI報告として、前述に開示した情報を含めるとよい。該送信処理が複雑化するのを回避できる。このようにすることで、セル間L1/L2モビリティ用のL1測定結果を送信可能となる。
 UEは候補セルと上り同期処理を行ってもよい。UEは候補セルの一部のセルと上り同期処理を行ってもよい。UEは、セル間L1/L2モビリティ用のL1測定結果の送信先のセルと上り同期処理を行ってもよい。UEがセル間L1/L2モビリティ用のL1測定結果を送信する候補セルと上り同期処理を行ってもよい。UEは、PUCCH候補セルと上り同期処理を行ってもよい。該上り同期処理は上り同期が得られていないセルに対して行うとよい。
 UEは、セル間L1/L2モビリティ用のL1測定結果を送信する前に、セル間L1/L2モビリティ用のL1測定結果の送信先のセルと上り同期処理を行ってもよい。UEは、セル間L1/L2モビリティ用のL1測定結果を送信する際に、セル間L1/L2モビリティ用のL1測定結果の送信先のセルと上り同期処理を行ってもよい。上り同期処理を行うセルを、L1測定結果の報告が必要な候補セル用のPUCCH候補セルに限定できる。
 UEは、候補セルのセル間L1/L2モビリティ用のL1測定を開始する前にPUCCH候補セルと上り同期処理を行ってもよい。UEは、候補セルの設定情報を受信したら、PUCCH候補セルと上り同期処理を行ってもよい。予めPUCCH候補セルと上り同期処理を行っておくことで、セル間L1/L2モビリティ用のL1測定実施後、より早期にL1測定結果を報告可能となる。
 UEが候補セルと上り同期処理を行う方法を開示する。UEは候補セルに対してPRACHを送信する。PRACHを受信した候補セルは、UEに対してTA(Timing Advance)を送信する。このようにすることで、UEは候補セルと上り同期を行うことが可能となる。UEは候補セルへの上り送信に用いるTAを取得することが可能となる。UEは候補セルに対して該TAを用いて上り送信を行う。
 このようにすることで、UEがセル間L1/L2モビリティ用のL1測定結果を報告する際、送信先のセルと上り同期がとれていない場合があったとしても、UEは送信先のセルと上り同期をとることが可能となり、セル間L1/L2モビリティ用のL1測定結果を報告することが可能となる。
 gNBはUEに対して候補セル毎のTAのオフセットを予め通知してもよい。該候補セルはPUCCH候補セルであってもよい。CUからDUに通知してもよい。DUからUEに通知してもよい。UEは、TAやTAGが不明な候補セルに対しては、上り同期処理を行うとよい。候補セル毎のTAのオフセットをRRCメッセージに含めて送信してもよい。CUからDUはF1シグナリングを用いて、DUからUEはRRCシグナリングを用いて送信してもよい。DUからUEに対して候補セル毎のTAのオフセットを送信する方法として、MACシグナリングを用いてもよい。たとえば、該オフセットをMAC CEに含めてもよい。早期に送信可能となる。あるいは、候補セル毎のTAのオフセットをL1/L2シグナリングで送信してもよい。たとえば、DCIに含めてもよい。PDCCHで送信してもよい。より早期に送信可能となる。たとえば、UEに対してTAをダイナミックに設定するような場合に有効である。
 gNBはUEに対してセル間L1/L2モビリティ先の候補セルを決定する。セル間L1/L2モビリティ先の候補セルをターゲットセルあるいはT-PCellと称する場合がある。gNBはUEに対してセル間L1/L2モビリティを行うターゲットセルのターゲットビームを決定する。gNBはDUであってもよい。たとえば、MACにおいて決定するとしてもよい。DUは、UEから受信したセル間L1/L2モビリティ用L1測定結果を用いてターゲットセル and/or ターゲットビームを決定してもよい。DUが決定することで、セル間L1/L2モビリティ用L1測定結果を受信後、早期にターゲットセル and/or ターゲットビームを決定可能となる。セル間L1/L2モビリティを低遅延で実行可能となる。
 セル間L1/L2モビリティ後のDUとUEにおけるRLC、MAC、PHYプロトコルの処理について開示する。UEは、セル間L1/L2モビリティ後、RLCのリセットは不要とする。RLCの再設定は不要としてもよい。RLCのリリースは不要としてもよい。DUも同様の処理を行ってもよい。DUは、CUから受信したRLC設定を継続するとよい。UEは、CUから受信したRLC設定を継続するとよい。あるいは、UEはDUから受信したRLC設定を継続するとよい。RLC設定処理が容易になる。DU内でのセル間L1/L2モビリティにおいてはDUの設定を変更しなくてもよい。
 セル間L1/L2モビリティ後のRLC設定がセル間L1/L2モビリティ前のRLC設定と変わる場合、DUはセル間L1/L2モビリティ後のRLC設定を用いるとよい。セル間L1/L2モビリティ後のRLC設定がセル間L1/L2モビリティ前のRLC設定と変わる場合、UEはセル間L1/L2モビリティ後のRLC設定を用いるとよい。モビリティ前後で柔軟な設定が可能となる。このような場合も、RLCのリセットは不要としてもよい。RLCの再設定は不要としてもよい。RLCのリリースは不要としてもよい。
 このようにすることで、RLC設定処理に要する時間を削減可能となる。
 UEは、セル間L1/L2モビリティ後、MACのリセットは不要とする。MACの再設定は不要としてもよい。MACのリリースは不要としてもよい。DUも同様の処理を行ってもよい。DUは、CUから受信したMAC設定を継続するとよい。UEは、CUから受信したMAC設定を継続するとよい。あるいは、UEはDUから受信したMAC設定を継続するとよい。DU内でのセル間L1/L2モビリティにおいてはDUの設定を変更しなくてもよい。
 セル間L1/L2モビリティ後のMAC設定がセル間L1/L2モビリティ前のMAC設定と変わる場合、DUはセル間L1/L2モビリティ後のMAC設定を用いるとよい。セル間L1/L2モビリティ後のMAC設定がセル間L1/L2モビリティ前のMAC設定と変わる場合、UEはセル間L1/L2モビリティ後のMAC設定を用いるとよい。このような場合もMACのリセットは不要としてもよい。MACの再設定は不要としてもよい。MACのリリースは不要としてもよい。
 このようにすることで、MAC設定処理に要する時間を削減可能となる。
 UEは、セル間L1/L2モビリティ後、PHYのリセットは不要とする。PHYの再設定は不要としてもよい。PHYのリリースは不要としてもよい。DUも同様の処理を行ってもよい。DUは、CUから受信したPHY設定を継続するとよい。UEは、CUから受信したPHY設定を継続するとよい。あるいは、UEはDUから受信したPHY設定を継続するとよい。DU内でのセル間L1/L2モビリティにおいてはDUの設定を変更しなくてもよい。
 セル間L1/L2モビリティ後のPHY設定がセル間L1/L2モビリティ前のPHY設定と変わる場合、DUはセル間L1/L2モビリティ後のPHY設定を用いるとよい。セル間L1/L2モビリティ後のPHY設定がセル間L1/L2モビリティ前のPHY設定と変わる場合、UEはセル間L1/L2モビリティ後のPHY設定を用いるとよい。このような場合もPHYのリセットは不要としてもよい。PHYの再設定は不要としてもよい。PHYのリリースは不要としてもよい。
 このようにすることで、PHY設定処理に要する時間を削減可能となる。
 セル間L1/L2モビリティ後のCUとUEにおけるPDCPプロトコルの処理について開示する。UEは、セル間L1/L2モビリティ後、PDCPのリセットは不要とする。PDCPの再設立は不要としてもよい。PDCPのリリースは不要としてもよい。セル間L1/L2モビリティ後のPDCP設定をセル間L1/L2モビリティ前のPDCP設定と同じとしてもよい。セル間L1/L2モビリティ前後でPDCP設定を継続してもよい。CUも同様の処理を行ってもよい。このようにすることで、PDCP設定処理が容易になる。また、セル間L1/L2モビリティ処理においてCUによるプロトコル設定処理を不要とできる。
 前述に開示したプロトコルの処理は、ベアラ種類毎に適用してもよい。たとえば、DRB(Data Radio Bearer)、SRB(Signaling Radio Bearer)ともに適用する。たとえば、DRBに適用し、SRBに適用しないとしてもよい。たとえば、SRBに適用し、DRBには適用しないとしてもよい。たとえば、SRBのうちSRB0とSRB1には適用し、その他のSRBには適用しないとしてもよい。ベアラの種類に応じて柔軟な制御が可能となる。
 セル間L1/L2モビリティにおいては、ベアラの変更は行わないとしてもよい。このようにすることで、セル間モビリティの制御が複雑化するのを回避することができる。
 セル間L1/L2モビリティ前のセル(ソースセル)で設定されていたRLC、MAC、PHYの各プロトコルのリセットを指示する情報を設けてもよい。プロトコル毎にリセットを指示する情報を設けてもよい。各プロトコルの設定の廃棄を指示する情報を設けてもよい。該情報をCUからDUに送信してもよい。該情報をUEに送信してもよい。該情報をDUからUEに送信してもよい。該情報を受信したDUやUEは、ソースセルで設定されたRLC、MAC、PHYの各プロトコルをリセットあるいは各プロトコルの設定を廃棄してもよい。このようにすることで、セル間L1/L2モビリティ後も、ソースセルの設定が行われたり、該情報が保持され続けるのを回避することができる。
 該情報の送信用に、新たなメッセージを設けてもよい。CUからDUへはF1シグナリングを用いて、DUからUEへはRRCシグナリングを用いてもよい。該情報の送信に、既存のメッセージを用いてもよい。たとえば、UE CONTEXT MODIFICATION REQUEST、UE CONTEXT RELEASE REQUEST (gNB-DU initiated)、UE CONTEXT RELEASE COMMAND(gNB-CU initiated)等を用いてもよい。処理が複雑になるのを回避できる。
 セル間L1/L2モビリティにおけるサービングセルの識別子の処理方法について開示する。候補セルの識別子としてサービングセルの識別子を用いる場合、セル間L1/L2モビリティによるセルの変更により、セルの識別子が重複して割当てられる問題が生じる場合がある。従来、PCellのサービングセルの識別子(ServCellIndex)は必ず0が割当てられる。セル間L1/L2モビリティによるPCellの変更により、セル間L1/L2モビリティ前のソースセルのサービングセルの識別子も、セル間L1/L2モビリティ後のターゲットセルのサービングセルの識別子が0となってしまう。このように、サービングセルの識別子0が重複して割当てられる問題が生じる。このような問題を解決する方法を開示する。
 セル間L1/L2モビリティ前後でサービングセルの識別子(ServCellIndex)の変更を行う。該変更を行う方法を開示する。各候補セルが選択された場合の、各サービングセルの識別子(ServCellIndex)を通知しておく。候補セルのサービングセルの識別子(ServCellIndex)が0となった場合の、他のPSCell、SCell(S-PCell含む)のサービングセル識別子(ServCellIndex)を通知しておく。全候補セルについて設定し、通知しておくとよい。各サービングセルの設定として、サービングセルの識別子(ServCellIndex)のみ変更し、他の設定は変更しなくてもよい。このようにすることで、セル間L1/L2モビリティ前後でサービングセル識別子に0が重複して割当てられるのを回避することが可能となる。セル間L1/L2モビリティによる誤動作の発生を低減可能となる。
 各候補セルが選択された場合の各サービングセルの識別子(ServCellIndex)を、あらかじめ、CUからDUに送信してもよい。該識別子をCUからUEに送信してもよい。該識別子をDUからUEに送信してもよい。該識別子を、候補セルに関する情報に含めてもよい。該識別子を、セル間L1/L2モビリティに関する情報に含めてもよい。該情報に含めることで、シグナリング量を削減できる。
 他の方法を開示する。セル間L1/L2モビリティにより選択された候補セル(ターゲットセル)のサービングセル識別子(ServCellIndex)をセル間L1/L2モビリティ前のPCellに割当てる。これにより、セル間L1/L2モビリティ前のPCellのサービングセル識別子は、ターゲットセルとなる候補セルのサービングセル識別子になる。また、ターゲットセルはPCellとなりサービングセル識別子(ServCellIndex)は0となる。このようにすることで、セル間L1/L2モビリティ前後でサービングセル識別子に0が重複して割当てられるのを回避することが可能となる。各候補セルが選択された場合の、各サービングセルの識別子を通知する必要が無いので、シグナリングする情報量を削減できる。
 他の方法を開示する。セル間L1/L2モビリティによるセル変更時、候補セルを含めたサービングセルの一部または全部のサービングセルの識別子(ServCellIndex)を再設定する。再設定方法は、規格等で静的に決めておいてもよい。再設定方法を、あらかじめ、CUからDUに送信してもよい。DUやUEはセル間L1/L2モビリティによるセル変更時、該再設定方法を用いて、サービングセル識別子を再設定する。再設定方法として、たとえば、セルのPCIの小さい順に番号を付けかえてもよい。セル間L1/L2モビリティによるセル変更後のサービングセル識別子を、セル間L1/L2モビリティによるセル変更前のサービングセル識別子内で再設定してもよい。このようにすることで、サービングセルに対する設定が明確になるため、誤動作が生じるのを低減可能となる。
 セル間L1/L2モビリティによるセル変更の際、ターゲットセルを含めたサービングセルの識別子を再設定してもよい。該識別子をCUが決定してもよい。該識別子をCUからDUに送信する。該識別子をCUからUEに送信してもよい。該識別子をDUからUEに送信してもよい。該識別子をソースセルからUEに対して送信してもよい。早期にUEに対して送信可能となり、UEは該識別子を早期に設定可能となる。該識別子をターゲットセルからUEに対して送信してもよい。UEはターゲットセル決定後該識別子を受信することで、誤動作を低減可能となる。
 該識別子をDUが再設定してもよい。該識別子をDUからUEに対して送信してもよい。該送信にMACシグナリングを用いてもよい。たとえば、MAC CEに含めて送信してもよい。あるいは、L1/L2シグナリングを用いてもよい。たとえば、DCIに含めてPDCCHで送信してもよい。このようにすることで、UEに対して早期に再設定可能となる。該識別子をDUからCUに送信してもよい。該送信にF1シグナリングを用いるとよい。該識別子を受信したCUは、DUが再設定したサービングセルの識別子に、再設定する。このようにすることで、CUとDUとUE間でサービングセルの識別子を一致させることが可能となる。このため、誤動作を低減可能となる。
 ターゲットセルを含めたサービングセルの識別子の再設定としたが、該識別子をPCIと関連付けて再設定してもよい。該識別子だけでなく該識別子と関連付けたPCIの情報とを送信してもよい。
 前述に開示したセル間L1/L2モビリティ前後でサービングセルの識別子の変更方法を適宜組合せてもよい。サービングセルの識別子の変更処理において、柔軟な制御が可能となる。
 セル間L1/L2モビリティにおけるサービングセルの識別子の処理について、他の方法を開示する。候補セル用識別子を設ける。候補セル用識別子を設定する場合、サービングセルの識別子の変更は不要となる。サービングセルを変更する場合は、セル間L1/L2モビリティに関する情報に、サービングセルの設定を含めるとよい。サービングセルの設定にサービングセルの識別子を含めるとよい。該識別子はServCellIndexであってもよい。各候補セルがセル間L1/L2モビリティ後のターゲットセルになった場合について、セル間L1/L2モビリティに関する情報にサービングセルの設定を含めてもよい。早期にサービングセルの設定が可能となる。他の方法として、セル間L1/L2モビリティ後に、サービングセルの設定を行ってもよい。ターゲットセルが確定後にサービングセルの設定が行われることになる。この場合、候補セル毎のサービングセルの設定情報は不要とできる。
 セル間L1/L2モビリティによりセルが変更になった場合、ソースセルをSCellとしてもよい。ソースセルをSCellとする際、ソースセルの他の設定は変更しなくてもよい。処理を容易にすることができる。ソースセルをSCellとする際、ソースセルの他の設定は変更してもよい。候補セルに関する情報に、ソースセルをSCellとする際の設定を含めてもよい。セル間L1/L2モビリティに関する情報に、ソースセルをSCellとする際の設定を含めてもよい。モビリティ後の状況に適した設定が可能となる。
 セル間L1/L2モビリティによりセルが変更になった場合、ソースセルをSCellとしない。ソースセルをサービングセルとしない。セル間L1/L2モビリティによりセルが変更になった場合、ソースセルにはサービングセル識別子を割当てない。セル間L1/L2モビリティの際に、ソースセルにサービングセル識別子を割当てない場合に、ソースセルをSCellとしない、としてもよい。このようにすることで、セル間L1/L2モビリティ処理が複雑化するのを回避することができる。
 gNBは、セル間L1/L2モビリティの際に、ソースセルをSCellとするか否かの設定を行ってもよい。CUが該設定を行いDUに通知してもよい。DUはUEに該設定を通知してもよい。あるいは、DUが該設定を行いUEに通知してもよい。該通知にRRCシグナリングを用いるとよい。該設定を、セル間L1/L2モビリティに関する情報に含めてもよい。該設定を候補セルに関する情報とともに通知してもよい。他の方法として、該設定を、L1測定設定、たとえば、CSI-MeasConfigとともに通知してもよい。DUは該設定をCUに通知してもよい。該通知にF1シグナリングを用いるとよい。このようにすることで、セル間L1/L2モビリティの際のソースセルの処理について、UEの状況やDUの状況や電波伝搬状況に応じて柔軟な設定が可能となる。
 CUはL1/L2モビリティを認識しない。何の工夫もないとセル間L1/L2モビリティでも同様にCUはL1/L2モビリティを認識しないことになる。このため、セル間L1/L2モビリティ後、CUが行うRRC設定が正常に動作しない場合が生じる。このような問題を解決する方法を開示する。
 DUはCUに対してセル間L1/L2モビリティによるセルの変更に関する情報を送信する。以降、該情報を、セルの変更に関する情報と称する場合がある。DUが該セルの変更を決定する場合、セルの変更に関する情報に、決定したターゲットセルに関する情報を含ませてもよい。セルの変更に関する情報例として11個開示する。
 (1)セル変更を決定したことを示す情報。
 (2)ターゲットDU(T-DU)の識別子。
 (3)ターゲットセルの識別子。
 (4)ターゲットビームの識別子。
 (5)ソースDU(S-DU)の識別子。
 (6)ソースセルの識別子。
 (7)ソースビームの識別子。
 (8)L1測定結果。
 (9)UEの識別子。
 (10)DUがUEから受信したRRCReconfigurationCompleteに含まれる情報の一部または全部。
 (11)(1)~(10)の組合せ。
 (8)のL1測定結果は、前述に開示したセル間L1/L2モビリティ用のL1測定結果に含める情報の一部または全部であってもよい。(9)はセル間L1/L2モビリティの対象となるUEを識別するための情報である。
 DUからCUへのセル間L1/L2モビリティによるセルの変更に関する情報の送信に、F1シグナリングを用いてもよい。該送信用に新たなメッセージを設けてもよい。あるいは、既存のメッセージを用いてもよい。たとえば、UEからのRRCメッセージを送信するためのメッセージを用いてもよい。たとえば、UL RRC MESSAGE TRANSFER(RRCReconfigurationcomplete)を用いてもよい。UEがセルの変更を決定するような場合にも用いてもよい。たとえば、DUからCUへのメッセージのみを送信するためのメッセージを用いてもよい。たとえば、ACCESS SUCCESSを用いてもよい。UEがセルの変更を決定しない場合に用いることができる。
 このようにすることで、CUはセル間L1/L2モビリティが行われたことを認識できる。CUは、たとえば、セル間L1/L2モビリティ後のターゲットセルを認識可能となり、該ターゲットセルをPCellとしてRRC設定を実施することができる。これにより、セル間L1/L2モビリティ後、CUが行うRRC設定の誤動作を低減できる。
 CUはターゲットセルをPCellとしたRRC設定をDUに対して送信してもよい。CUはターゲットセルをPCellとしたRRC設定をDUを介してUEに対して送信してもよい。該送信に、たとえば、RRCメッセージを用いてもよい。たとえば、RRCReconfigurationを用いてもよい。CUからDUへはF1シグナリングを用いてもよい。DUからUEへはRRCシグナリングを用いてもよい。このようにすることで、CU、DU、UE間で共通のRRC設定を認識可能となる。セル間L1/L2モビリティ後の誤動作を低減可能となる。
 DUはUEに対してセルの変更に関する情報の一部または全部を送信してもよい。たとえば、ターゲットセルに関する情報を送信してもよい。該情報の送信にMACシグナリングを用いるとよい。たとえば、該情報をMAC CEに含めて送信してもよい。DUからUEに早期に送信可能となる。該情報の送信にL1/L2シグナリングを用いてもよい。たとえば、該情報をDCIに含めてPDCCHで送信してもよい。DUからUEにより早期に送信可能となる。このようにすることで、UEはセル間L1/L2モビリティによりセルが変更されたこと、ターゲットセルを認識可能となる。
 DUがセルの変更を決定後、UEに対してTCI-state情報を送信する方法について開示する。gNBは、UEに対して、ターゲットセルのTCI-state情報を、ソースセルから送信する。他の方法として、gNBは、UEに対して、ターゲットセルのTCI-state情報を、ターゲットセルから送信してもよい。TCI-state情報の送信に、たとえば、MACシグナリングを用いてもよい。たとえば、該情報をMAC CEに含めて送信してもよい。DUからUEに早期に送信可能となる。該情報の送信にL1/L2シグナリングを用いてもよい。たとえば、該情報をDCIに含めてPDCCHで送信してもよい。DUからUEにより早期に送信可能となる。
 DUはUEに対して、TCI-state情報とともに、あるいはTCI-state情報に含めて、候補セル用に付与された候補セル用識別子を送信してもよい。ターゲットセルの候補セル用識別子を送信してもよい。MAC CEで送信するTCI-state情報とともに、あるいは、TCI-state情報に含めて、候補セル用識別子を送信してもよい。DCIで送信するTCI-state情報とともに、候補セル用識別子を送信してもよい。DCIで送信するTCI-state情報とともに、候補セルのキャリア識別子を送信してもよい。このようにすることで、候補セル用識別子が割当てられた場合も、UEに対して、セル間L1/L2モビリティによるセル変更後のターゲットセルを通知することが可能となる。
 図12および図13は、実施の形態1についてDU内でのセル間L1/L2モビリティ処理方法の例を示すシーケンス図である。図12はシーケンスの前半部分を示し、図13はシーケンスの後半部分を示す。図12および図13に示す例では、候補セルがソースセル(S-PCell)と同じDUに構成される。ステップST1201で、UEはDU#1のソースセルと接続し、DU#1のソースセル、CU、UPF間でデータ通信が行われる。ステップST1202、ST1203で、CUはDUを介してUEに対して測定設定を送信する。図12に示す例ではL3測定設定を送信する。ステップST1204で、UEは受信した測定設定を用いてL3測定を行う。ステップST1205で、UEはL3測定結果をソースセルに送信する。ステップST1206で、ソースセルを構成するDU#1はCUに対して、UEから受信したL3測定結果を送信する。
 ステップST1207で、CUはセル間L1/L2モビリティのための候補セルを決定する。該決定において、CUは、DU#1を介してUEから受信したL3測定結果を用いるとよい。決定する候補セルは1つに限らず複数であってもよい。候補セルにソースセルが含まれてもよい。CUは候補セルを決定するとともに、候補セル用識別子の割当て、候補セルの設定を行うとよい。ステップST1208で、CUはDUに対して、UEに対してセル間L1/L2モビリティ処理の実行を指示する情報を通知する。セル間L1/L2モビリティに関する情報を送信するとよい。セル間L1/L2モビリティに関する情報に、たとえば、対象となるUEの識別子、決定した候補セルに割当てる候補セル用識別子、候補セルの設定などを含めるとよい。候補セルの設定は、たとえば、RRCメッセージで用いられるServingCellConfigの情報を用いてもよい。これにより、DU#1は、UEに対して、DU#1内のセル間でL1/L2モビリティ処理を開始可能となる。
 ステップST1209で、DU#1はCUに対してセル間L1/L2モビリティ処理設定指示に対する応答を通知する。該応答で、セル間L1/L2モビリティ処理設定が完了したことを通知してもよい。セル間L1/L2モビリティ処理設定可否を応答してもよい。DU#1は、設定可の場合は肯定応答を送信するとよい。設定不可の場合は拒絶応答を送信するとよい。該拒絶応答に理由情報を含めてもよい。このようにすることで、CUは、DU#1において候補セルの設定が行われたか否かを認識可能となる。
 ステップST1210で、DU#1はソースセルからUEに対して、セル間L1/L2モビリティ処理の実行を指示する情報を通知する。セル間L1/L2モビリティに関する情報を送信するとよい。セル間L1/L2モビリティに関する情報に、たとえば、決定した候補セルに割当てる候補セル用識別子、候補セルの設定などを含めるとよい。候補セルの設定は、たとえば、RRCメッセージで用いられるServingCellConfigの情報を用いてもよい。これにより、UEは、DU#1内のセル間でL1/L2モビリティ処理を開始可能となる。
 ステップST1211で、UEはDU#1のソースセルに対してセル間L1/L2モビリティ処理設定指示に対する応答を通知する。該応答で、セル間L1/L2モビリティ処理設定が完了したことを通知してもよい。このようにすることで、DU#1は、UEにおいて候補セルの設定が行われたか否かを認識可能となる。
 ステップST1211でUEからセル間L1/L2モビリティ処理設定指示に対する応答を受信したDU#1は、CUに対して、UEがセル間L1/L2モビリティ処理設定が完了したことを通知してもよい。このようにすることで、CUはUEがセル間L1/L2モビリティ処理設定が完了したか否かを認識可能となる。該通知に、ステップST1209のシグナリングを用いてもよい。ステップST1209のシグナリングに、UEがセル間L1/L2モビリティ処理設定が完了したか否かの情報を含めてもよい。ステップST1209のシグナリングをステップST1211の後に実施してもよい。シグナリング量を削減可能となる。
 ステップST1212で、CUはDU#1に対して、候補セルのセル間L1/L2モビリティ用のL1測定設定を送信する。該送信に、RRCメッセージで用いられるCSI-MeasConfigの情報を用いてもよい。ステップST1213で、DU#1のソースセルはUEに対して、候補セルのセル間L1/L2モビリティ用のL1測定設定を送信する。このようにすることで、UEは、候補セルのセル間L1/L2モビリティ用のL1測定設定を認識可能となる。UEはDU#1のソースセルから受信した候補セルのL1測定設定を行う。ステップST1214で、候補セルのL1測定設定を行ったUEは、DU#1のソースセルに対して、候補セルのL1測定設定完了を送信する。これにより、DU#1は、UEが候補セルのL1測定設定が完了したことを認識可能となる。
 候補セルのセル間L1/L2モビリティ用のL1測定設定の送信を、UEに対してセル間L1/L2モビリティ処理の実行を指示する情報の通知に含めてもよい。ステップST1208、ST1210に、候補セルのセル間L1/L2モビリティ用のL1測定の設定を含めてもよい。ステップST1212、ST1213、ST1214のシグナリングを削減できる。セル間L1/L2モビリティ処理の遅延時間を削減可能となる。
 ステップST1214でUEから候補セルのL1測定設定に対する応答を受信したDU#1は、CUに対して、UEが候補セルのL1測定設定が完了したことを通知してもよい。該通知にF1シグナリングを用いてもよい。たとえば、UL RRC MESSAGE TRANSFERメッセージを用いてもよい。このようにすることで、CUはUEが候補セルのL1測定設定が完了したか否かを認識可能となる。
 ステップST1215で、DU#1のソースセルは、UEに対して、候補セルのact/deact設定を送信する。図12に示す例では、MACシグナリングを用いる。候補セルのact/deact設定を受信したUEは、ステップST1216で、アクティベーションされた候補セルのL1測定を実施する。候補セルのact/deact設定を送信することで、UEの消費電力を低減することができる。
 ステップST1215の、候補セルのact/deact設定の通知は無くてもよい。この場合、ステップST1213でDU#1のソースセルから候補セルのL1測定設定を受信したUEは、ステップST1216で全候補セルのL1測定を実施するとよい。
 ステップST1217で、UEは候補セルのL1測定結果をソースセルに送信する。ステップST1218で、UEから候補セルのL1測定結果を受信したDU#1は、UEに対してセルの変更を決定する。図13に示す例ではPCellの変更を決定する。
 ステップST1219で、DU#1はCUに対して、セルの変更結果を通知してもよい。セルの変更結果として、該通知にセルの変更に関する情報を含めるとよい。たとえば、該通知にUL MESSAGE TRANSFERを用いてもよい。このようにすることで、CUが、UEのセルの変更を認識可能となる。
 ステップST1218でUEのセル変更を決定したDU#1は、ステップST1220で、ソースセルからUEに対して、ターゲットセルにセルが変更されたことを通知してもよい。該通知でターゲットセルの候補セル用識別子を送信してもよい。図13に示す例では、該通知にMACシグナリングを用いる。MACシグナリングを用いることで、DU#1がセル変更を決定しUEに対して、決定したターゲットセルの情報を送信可能となる。
 ステップST1221で、DU#1は、ソースセルからUEに対して、ターゲットセルの候補セル用識別子、ターゲットセルのTCI-state情報、TCI-stateのact/deact情報を送信する。TCI-state情報を送信することで、UEは、ターゲットセルで用いられるビームについて認識することが可能となる。図13に示す例では、該通知にMACシグナリングを用いる。MACシグナリングを用いることで、DU#1がセル変更を決定しUEに対して、決定したターゲットセルの情報とターゲットセルでのビームの情報とを送信可能となる。
 ステップST1222で、UEはターゲットセルへのPCell変更を行う。ステップST1223で、DU#1は、ターゲットセルからPDCCHを用いてスケジューリング情報を送信する。UEは、ステップST1221で受信したTCI-stateを用いて、ターゲットセルのPDCCHを受信する。このようにすることで、UEは、ターゲットセルのビームのPDCCHを受信可能となる。UEは、スケジューリング情報を取得することが可能となる。
 ステップST1224で、UEは、DU#1のターゲットセル(変更後のPCell)、CU、UPF間でデータ通信が可能となる。
 このようにすることで、ステップST1216~ST1218の、UEによるL1測定、L1測定結果の報告、セルの変更の決定、ステップST1220~ST1223の、セル変更の通知、ターゲットセルのTCI-state情報の通知、セル変更、ターゲットセルのビームからのPDCCH送信が、UEとDU#1間で実施可能となる。L1/L2制御のみで実施可能となる。このため、早期にセル間L1/L2モビリティが実行可能となる。
 本実施の形態1で開示したようにすることで、セル間のモビリティ処理をL1/L2モビリティとすることが可能となる。このため、セル間のモビリティ処理発生時の遅延時間の低減や通信中断時間の削減が図れる。セル間モビリティ処理において、ターゲットセルとの接続失敗の発生を低減でき、通信ができなくなる事態を低減することができる。
実施の形態2.
 本実施の形態では、異なるDU間を含めたセル間L1/L2モビリティ処理を行う方法を開示する。
 異なるDU間を含めたセル間L1/L2モビリティ処理方法として、実施の形態1で開示した方法を適宜適用してもよい。本実施の形態2では、主に、異なるDU間を含めた場合の該処理方法について開示する。
 異なるDU間を含めたセル間L1/L2モビリティ処理において、gNBは、セル間L1/L2モビリティにおけるターゲットの候補となるDUを決定する。以降、ターゲットの候補となるDUを候補DUと称する場合がある。候補DUは1つまたは複数であってもよい。gNBは、セル間L1/L2モビリティにおけるターゲットセルの候補となるセルを決定する。候補セルを構成するDUを候補DUとしてもよい。gNBは、異なるDUが構成するセルから候補セルを決定してもよい。該異なるDUは同一CU内としてもよい。
 前述において候補DUを決定するノードをgNBとした。セル間L1/L2モビリティにおけるHO元となるソースgNB(S-gNB)が決定してもよい。gNBのCUが候補DUを決定してもよい。たとえば、CU配下のDUを候補DUとすることが容易に行える。より多くのDUを候補DUとすることで、より多くの候補セルを決定することができる。
 CUが候補DUを決定する方法を開示する。たとえば、CUは、L3測定結果から候補セルを決定する。この際、異なるDUが構成するセルから候補セルを決定してもよい。CUは、候補セルを構成するDUを候補DUとして決定する。他の方法として、CUは、たとえば、DUの負荷を用いて候補DUを決定してもよい。たとえば、負荷が低くUE受入の余裕のあるDUを候補DUと決定してもよい。また、CUは、たとえば、UEから取得した位置情報や速度情報を用いて候補DUを決定してもよい。たとえば、UEの位置に近いDUを候補DUに決定する。UEの速度を用いてモビリティ後の該UEの位置を考慮して候補DUを決定してもよい。CUは、候補DUが構成するセルから、L3測定結果を用いて候補セルを決定してもよい。
 このようにすることで、CUは多くのDUから候補セルを決定することができる。
 他の方法として、gNBのDUが候補DUを決定してもよい。たとえば、セル間L1/L2モビリティにおけるHO元となるソースDUが候補DUを決定してもよい。DUは決定した候補DUをCUに通知するとよい。DUが候補セルを決定する場合に、該DUが候補DUを決定してもよい。
 DUが候補DUを決定する方法を開示する。たとえば、DUは、L1測定結果から候補ビームを決定する。候補ビームを構成する。この際、異なるDUが構成するセルが構成するビームから候補ビームを決定してもよい。DUは、候補ビームを構成するセルを候補セルとして決定し、候補セルを構成するDUを候補DUとして決定する。DUは候補DUをCUに通知する。DUはCUに対して候補DUに関する情報を送信する。候補DUに関する情報に候補DUの識別子を含めてもよい。DUはCUに、候補セルに関する情報 and/or 候補ビームに関する情報を送信してもよい。DUはCUに、候補DU、候補セル、候補ビームを関連付けた情報を送信してもよい。
 このようにすることで、DUは多くのDUから候補セルを決定することができる。
 DUは候補DUを決定しなくてもよい。DUが候補セルを決定する場合、DUは候補DUを決定しなくてもよい。DUはCUに対して、候補DUに関する情報を送信しなくてもよい。たとえば、DUはCUに対して、決定した候補セルに関する情報を通知する。CUはDUから受信した候補セルに関する情報から候補DUを決定してもよい。たとえば、DUはCUに対して決定した候補ビームに関する情報を通知する。CUはDUから受信した候補ビームに関する情報から候補セルを決定し、候補セルを構成する候補DUを決定してもよい。
 このように、CUとDUとで決定する候補対象を異ならせてもよい。たとえば、DUが候補ビーム、候補AP、候補セルを決定し、CUが候補DUを決定してもよい。このようにすることで、CUとDUとで候補対象の柔軟な決定が可能となる。
 候補DUが決定されると、CUは、候補DUに対して、セル間L1/L2モビリティに関する情報を送信する。実施の形態1と異なり、CUは、ソースDUとは異なる候補DUに対して、セル間L1/L2モビリティに関する情報を送信する。たとえば、CUが候補DUを決定する場合、CUは候補DUに対して、セル間L1/L2モビリティに関する情報を送信する。CUは、ソースDUに対してセル間L1/L2モビリティに関する情報を送信してもよい。該情報のソースDUへの送信は、ソースDUが候補DUとなる場合に行うとよい。
 DUが候補セルを決定してもよい。この場合、CUは、候補DUに対して、セル間L1/L2モビリティに関する情報を送信する。各候補DUは自DUが構成するセルから候補セルを決定する。各候補DUはCUに対して決定した候補セルに関する情報を送信するとよい。
 実施の形態1で開示したセル間L1/L2モビリティに関する情報に含めてもよい情報例を以下に7つ開示する。これらの情報は実施の形態1で開示したセル間L1/L2モビリティに関する情報と組合せてもよい。
 (1)異なるDU間を含めたセル間L1/L2モビリティの指示情報。
 (2)異なるDU間を含めたセル間L1/L2モビリティの解除情報。
 (3)異なるDU間を含めたセル間L1/L2モビリティを実行するか否かを示す情報。
 (4)セル間L1/L2モビリティにおいて、異なるDU間を含むか含まないかを示す情報。
 (5)DUが候補セルを決定することを要求する情報。
 (6)候補DUに関する情報。
 (7)(1)~(6)の組合せ。
 (1)の指示情報は、候補DUとすることを指示する情報であってもよい。(2)の解除情報は、候補DUとすることを解除する情報であってもよい。
 (6)の候補DUに関する情報例として、以下に6つ開示する。
 (6-1)候補となるDUに関する情報。
 (6-2)候補セルに関する情報。
 (6-3)候補セルとして他DUのセルを含むか否かの情報。
 (6-4)候補セルを構成するDUに関する情報。
 (6-5)候補DU毎に候補セルを関連付けた情報。
 (6-6)(6-1)~(6-5)の組合せ。
 (6-4)の候補セルを構成するDUに関する情報は、候補セルに関する情報に含めてもよい。
 DUに関する情報例を以下に5つ開示する。
 (A)DUの識別子。
 (B)DUの設定。
 (C)DUとCU間インタフェースに関する情報。
 (D)DUとCU間で用いられるUE識別子。
 (E)(A)~(D)の組合せ。
 (A)は、後述する候補DU用識別子であってもよい。DUの識別子として、DUを構成するgNBの識別子を含んでもよい。どの基地局が構成するDUかを識別可能になる。DUの識別子としてDUを構成するgNBの識別子を含まなくてもよい。情報量を削減可能となる。
 (C)のDUとCU間インタフェースに関する情報は、たとえば、GTP TEIDであってもよい。
 DUは、このような情報を受信することで、異なるDU間を含めたセル間L1/L2モビリティの候補DUであることを認識可能となる。DUは、受信した情報を用いて、候補DUとしての設定を行う。
 CUはDUに対してセル間L1/L2モビリティに関する情報を送信する。該情報に、異なるDU間を含めたセル間L1/L2モビリティであることを示す情報を含めてもよい。該情報に、CUが候補DUに送信するセル間L1/L2モビリティに関する情報を含めてもよい。ソースDUを候補DUに含めてもよい。候補DUに関する情報としてソースDUに関する情報を含めてもよい。ソースDU内でのセル間L1/L2モビリティを実施可能となる。候補DUに関する情報をソースDUに関する情報に限定してもよい。CUからソースDUへ送信する情報量を削減できる。
 候補DUの識別子を設けてもよい。以降、候補DUの識別子を候補DU用識別子と称する場合がある。候補DU用識別子をRRC、RLC、MAC、PHYの各プロトコルで使用してもよい。たとえば候補DU用識別子をMACで使用する。たとえばMAC CEで候補DUを特定するための識別子として用いてもよい。たとえば候補DU用識別子をPHYで使用する。たとえばDCIで候補DUを特定するための識別子として用いてもよい。このようにすることで、各プロトコルで候補DUを識別することが可能となる。このようにすることで、各プロトコルにおいて候補DUを識別可能となる。
 候補セル用識別子は、gNB毎に重複しないように設定されてもよい。同一gNBの異なるDU間で候補セル用識別子は1つとなる。同一gNB内で候補セルを特定できるため、たとえば、同一gNB内での異なるDU間を含めたセル間L1/L2モビリティ処理を容易にできる。候補セル用識別子は、CU毎に重複しないように設定されてもよい。同一CUの異なるDU間で候補セル用識別子は1つとなる。同一CU内で候補セルを特定できるため、たとえば、同一CU内での異なるDU間を含めたセル間L1/L2モビリティ処理を容易にできる。候補セル用識別子は、DU毎に重複しないように設定されてもよい。候補セル用識別子に要する情報量を削減できる。他の方法として、候補セル用識別子は、所定の範囲内で重複しないように設定されてもよい。所定の範囲は、たとえば、所定のgNBグループ内、所定のCUグループ内、所定のDUグループ内、全候補DU内などである。
 候補DU用識別子も、gNB毎に重複しないように設定されてもよいし、CU毎に重複しないように設定されてもよい。上述の候補セル用識別子の設定方法と同様の効果を得ることができる。他の方法として、候補DU用識別子も所定の範囲内で重複しないように設定されてもよい。所定の範囲は、たとえば、所定のgNBグループ内、所定のCUグループ内、所定のDUグループ内、全候補DU内などである。
 実施の形態1で、セル間L1/L2モビリティが設定された際のセル間L3モビリティの処理方法について開示した。同じDU内で実施するセル間L1/L2モビリティ(以下、DU内セル間L1/L2モビリティと称する)処理の場合と、異なるDU間で実施するセル間L1/L2モビリティ(以下、DU間セル間L1/L2モビリティと称する)処理の場合とで、該処理方法を変えてもよい。該処理方法を設定してもよい。DU内セル間L1/L2モビリティ処理の場合と、DU間セル間L1/L2モビリティ処理の場合とで、優先順位を変えてもよい。該優先順位を設定してもよい。該設定情報を、CUからDUおよびUEに対して送信する。DUからUEに送信してもよい。該設定情報を、セル間L1/L2モビリティに関する情報に含めてもよい。このようにすることで、各処理に応じて柔軟な優先順位の設定を可能にする。たとえば、DU内セル間L1/L2モビリティ処理の場合はセル間L1/L2モビリティ処理を優先し、異なるDU間でのセル変更を含むセル間L1/L2モビリティ処理の場合はセル間L3モビリティを優先するとしてもよい。DU内でのセル変更の場合はセル間L1/L2モビリティ処理を優先することで、モビリティを低遅延で実施可能となり、モビリティによる通信断の発生を低減可能となる。
 実施の形態1で、セル間L1/L2モビリティ後、CU-DU間の通信に新たなGTP-TEIDを用いてもよいことを開示した。同様に、異なるDU間でのセル変更を含むセル間L1/L2モビリティ後、CU-DU間の通信に新たなGTP-TEIDを用いてもよい。実施の形態1で開示した方法を適宜適用するとよい。
 実施の形態1で、セル間L1/L2モビリティ後、F1インタフェースで用いる新たなUE識別子を用いてもよい事を開示した。同様に、異なるDU間でのセル変更を含むセル間L1/L2モビリティ後、F1インタフェースで用いる新たなUE識別子を用いてもよい。実施の形態1で開示した方法を適宜適用するとよい。
 実施の形態1で、候補セルのアクティベーション/デアクティベーションについて開示した。異なるDU間でのセル変更を含むセル間L1/L2モビリティ処理においても、候補セルのアクティベーション/デアクティベーション方法を適宜適用してもよい。
 gNBは候補DUのアクティベーション/デアクティベーション(act/deact)を設定してもよい。gNBはUEに対して候補DUのact/deactを通知する。CUが該設定を行ってもよい。CUからDUへ、DUからUEへ候補DUのact/deactを通知する。RRCメッセージに含めて通知してもよい。CUからDUへの通知はF1シグナリングを用いてもよい。DUからUEへの通知はRRCシグナリングを用いてもよい。UEはアクティベーションされた候補DUの候補セルのPDCCHを受信する。UEはアクティベーションされた候補DUの候補セルのL1測定を行うとしてもよい。このようにすることで、候補DUの設定と、候補DUのact/deactを別々に行うことが可能となる。たとえば、CUはUEに、候補DUの設定を送信した後で候補DUのact/deactを送信する。UEは候補設定により候補DUの設定のみ行い、actを受信した場合に候補DUの候補セルのPDCCH受信を行う。deactを受信した場合は候補DUの候補セルのPDCCH受信を行わない。このようにすることで、UEの省電力化が図れる。
 候補DUのact/deactをDUが設定してもよい。DUからUEへ候補DUのact/deactを通知する。MACシグナリングで送信してもよい。たとえばMAC CEに含めて送信してもよい。早期に送信可能となる。候補DUのact/deactを、L1/L2シグナリングで送信してもよい。DCIに含めて送信してもよい。PDCCHに含めて送信してもよい。より早期に送信可能となる。前述の効果を得ることができる。また、候補DUのact/deactを早期に通知することができるため、ダイナミックな制御が可能となる。UEは、ターゲットとなる候補DUの候補セルのPDCCHを早期に受信可能となる。ターゲットとなる候補DUの候補セルからのTCI状態(TCI-State)を早期に受信可能となる。このため、セル間L1/L2モビリティをより低遅延で実行可能となる。
 候補DUのact/deact設定は、CUからDUやDUからUEへのセル間L1/L2モビリティに関する情報に含めて送信してもよい。候補DUに関する情報とともに、あるいは候補DUに関する情報に含めても送信してもよい。このようにすることで、候補DUの設定をactにするかdeactにするか制御可能となる。候補DUの柔軟な設定が可能となる。
 候補DUに対して、デフォルトのact/deact設定を決めておいてもよい。規格等で静的に決めておいてもよい。act/deact設定が送られなければデフォルトの設定とするとよい。たとえば、候補DUの設定のみを受信した場合は、該候補DUはdeactとする。あるいは、該候補DUはactとしてもよい。act/deact設定を受信した場合に該設定に従う。このようにすることで、シグナリングされる情報量を削減できる。また候補DUのact/deact処理を簡略化できる。
 候補DUがアクティベーションされた場合、候補DUの候補セル全てをアクティベーションしてもよい。候補DUがデアクティベーションされた場合、候補DUの候補セル全てをデアクティベーションしてもよい。候補セル毎のacr/deact設定を行わなくてもよい。act/deact処理におけるシグナリングの情報量を削減できる。
 異なるDU間でのセル変更を含むセル間L1/L2モビリティ処理において、UEによるL1測定結果をどのDUに報告すればよいかが問題となる。異なるDU間でのセル変更を含むセル間L1/L2モビリティ処理において、UEによるL1測定結果報告方法を開示する。実施の形態1で開示したUEによるL1測定結果報告方法を適宜適用してもよい。たとえば、UEはL1測定結果を送信する候補セルを構成する候補DUに送信してもよい。たとえば、UEはL1測定結果を送信するPUCCH候補セルを構成する候補DUに送信してもよい。
 他の方法を開示する。UEは全候補セルのL1測定結果をソースDUに送信する。ソースDUのセルに送信するとよい。該セルはソースセルであってもよい。該セルはPCellであってもよい。該セルはPUCCH候補セルであってもよい。該セルはPSCellであってもよい。該セルはPUCCH SCellであってもよい。
 他の方法を開示する。UEは全候補セルのL1測定結果をソースDU以外のDUに送信する。ソースDU以外のDUのセルに送信するとよい。該セルは候補セルであってもよい。該セルはPCellであってもよい。該セルはPUCCH候補セルであってもよい。該セルはPSCellであってもよい。該セルはPUCCH SCellであってもよい。
 他の方法を開示する。UEは全候補セルのL1測定結果を、全候補DUに送信する。全候補DUのセルに送信してもよい。該セルは候補セルであってもよい。該セルはPCellであってもよい。該セルはPUCCH候補セルであってもよい。該セルはPSCellであってもよい。該セルはPUCCH SCellであってもよい。
 他の方法を開示する。UEは全候補セルのL1測定結果を、最も受信品質の良い結果を有するDUに送信する。最も受信品質の良い結果を有するDUのセルに送信してもよい。最も受信品質の良い結果を有するビームを有するDUに送信してもよい。最も受信品質の良い結果を有するビームを有するセルに送信してもよい。該セルは候補セルであってもよい。該セルはPCellであってもよい。該セルはPUCCH候補セルであってもよい。該セルはPSCellであってもよい。該セルはPUCCH SCellであってもよい。
 他の方法を開示する。UEは各候補DUの候補セルのL1測定結果を、測定した候補DUに送信する。測定した候補DUのセルに送信する。該セルは候補セルであってもよい。該セルはPCellであってもよい。該セルはPUCCH候補セルであってもよい。該セルはPSCellであってもよい。該セルはPUCCH SCellであってもよい。
 他の方法を開示する。UEは各候補DUの候補セルのL1測定結果を、測定した候補DUとは異なるDUに送信してもよい。測定した候補DUとは異なるDUのセルに送信してもよい。たとえば、最も受信品質の良い結果を有するビームを有するDUに送信してもよい。たとえば、最も受信品質の良い結果を有するビームを有するセルに送信してもよい。該セルは候補セルであってもよい。該セルはPCellであってもよい。該セルはPUCCH候補セルであってもよい。該セルはPSCellであってもよい。該セルはPUCCH SCellであってもよい。
 他の方法を開示する。UEは一部の候補DUの候補セルのL1測定結果を、測定した候補DUに送信してもよい。測定した候補DUのセルに送信してもよい。該セルは候補セルであってもよい。該セルはPCellであってもよい。該セルはPUCCH候補セルであってもよい。該セルはPSCellであってもよい。該セルはPUCCH SCellであってもよい。
 UEが候補セルのL1測定結果を送信するセルは、上り送信が可能なセルとしてもよい。
 L1測定結果は、全候補セルのL1測定結果でなくてもよい。一部の候補セルのL1測定結果であってもよい。一部の候補ビームを有する候補セルのL1測定結果であってもよい。たとえば、上位n個の候補セルのL1測定結果でもよい。たとえば、上位n個の候補ビームを有する候補セルのL1測定結果であってもよい。該上位n個の候補ビームのL1測定結果であってもよい。たとえば、所定の閾値を超えた候補セルのL1測定結果でもよい。たとえば、所定の閾値を超えた候補ビームを有する候補セルのL1測定結果でもよい。該所定の閾値を超えた候補ビームのL1測定結果であってもよい。たとえば、該所定の閾値を超えたL1測定結果のうち、上位から所定の数のL1測定結果であってもよい。該所定の数のL1測定結果は、たとえば、各候補DUの数であってもよい。たとえば、各候補DUから、最も良いL1測定結果を有する候補ビームのL1測定結果としてもよい。
 ソースDU and/or 各候補DUで、UEから受信したL1測定結果を共有する方法を開示する。ソースDU and/or 各候補DUに送信したL1測定結果を、他のソースDU and/or 各候補DUに通知してもよい。CUを介して通知してもよい。他の方法として、ソースDU and/or 各候補DUに、UEは同じL1測定結果を送信するとよい。このようにすることで、各DUはセルの変更において同じ判断をすることができる。各DUは、セル間L1/L2モビリティによるセル変更が決定されたことを認識可能となる。各DUは、セル間L1/L2モビリティによるセル変更後のセルを認識可能となる。ソースDUもターゲットDUも同じL1測定結果を受信できるため、どちらか一方のDUがセル間L1/L2モビリティによるセル変更を決定したとしても、他方のDUもセル変更が決定されたことを認識可能となる。
 実施の形態1で、gNBがUEのセル間L1/L2モビリティ先の候補セル(セル間L1/L2モビリティのターゲットセル)を決定する方法を開示した。異なるDU間でのセル変更を含むセル間L1/L2モビリティのターゲットセルの決定においても実施の形態1で開示した方法を適宜適用するとよい。該gNBはDUであってもよい。該DUはソースDUであってもよい。該DUはターゲットDUであってもよい。
 ソースDUがセル間L1/L2モビリティ先の候補セルであるターゲットセルを決定する方法についてさらに具体的に開示する。ソースDUがターゲットセルを決定する。前述に開示したUEからのL1測定結果を用いて決定するとよい。たとえば、全候補セルのL1測定結果を用いて決定してもよい。たとえば、該決定で、前述に開示した、UEが全候補セルのL1測定結果をソースセルに送信する方法で送信したL1測定結果を用いてもよい。ソースDUはCUに対して、異なるDU間でのセル変更を含むセル間L1/L2モビリティによりセルの変更を決定したことを通知する。ソースDUはCUに対してセルの変更に関する情報を送信してもよい。実施の形態1で開示したセルの変更に関する情報を適宜適用するとよい。ソースDUからCUへの該情報の通知方法として、実施の形態1で開示した方法を適宜適用するとよい。ソースDUはUEに対してセルの変更に関する情報の一部または全部を送信してもよい。実施の形態1で開示した方法を適宜適用するとよい。
 ソースDUからCUに該情報を送信することで、CUは受信した該情報を用いてソースDUからターゲットDUへのDL送信切替を行ってもよい。CUは受信した該情報を用いてソースDUへのDL送信を停止してもよい。UEとの通信をソースDUからターゲットDUに切替えることが可能となる。CUは、ソースDUからターゲットDUにDL送信切替後、ソースDUに対して異なるDU間でのセル変更を含むセル間L1/L2モビリティ処理のリリースを送信してもよい。CUはソースDUに対して候補セルのリリースを送信してもよい。該送信に、F1シグナリングを用いてもよい。既存のメッセージを用いてもよい。たとえば、UE CONTEXT RELEASEを用いてもよい。このようにすることで、CUによる該UEについてのDLの送信先がソースDUからターゲットDUにセルが切替わったことをソースDUが認識可能となる。
 CUはターゲットDUに対して、異なるDU間でのセル変更を含むセル間L1/L2モビリティにより該ターゲットDUが構成するセルに変更されたことを通知してもよい。CUはターゲットDUに対してセルの変更に関する情報の一部または全部を送信してもよい。このようにすることで、ターゲットDUは異なるDU間でのセル変更を含むセル間L1/L2モビリティにより自DUの構成する候補セルがターゲットセルに変更されたことを認識可能となる。
 ターゲットDUがセル間L1/L2モビリティ先の候補セル(ターゲットセル)を決定する方法についてさらに具体的に開示する。ターゲットDUがターゲットセルを決定する。前述に開示したUEからのL1測定結果を用いて決定するとよい。たとえば、全候補セルのL1測定結果を用いて決定してもよい。たとえば、該決定で、前述に開示した、UEがソースDU以外のDUに全候補セルのL1測定結果を送信する方法で送信したL1測定結果を用いてもよい。たとえば、該決定で、UEが全候補DUに同じL1測定結果を送信する方法で送信したL1測定結果を用いてもよい。ターゲットDUは、CUに対して、異なるDU間でのセル変更を含むセル間L1/L2モビリティによりセルの変更を決定したことを通知する。ターゲットDUはCUに対してセルの変更に関する情報を送信してもよい。実施の形態1で開示したセルの変更に関する情報を適宜適用するとよい。ターゲットDUからCUへの該情報の通知方法として、実施の形態1で開示した方法を適宜適用するとよい。ターゲットDUはUEに対してセルの変更に関する情報の一部または全部を送信してもよい。実施の形態1で開示した方法を適宜適用するとよい。
 ターゲットDUからCUに該情報を送信することで、CUは受信した該情報を用いてソースDUからターゲットDUへのDL送信切替を行ってもよい。CUは受信した該情報を用いてソースDUへのDL送信を停止してもよい。UEとの通信をソースDUからターゲットDUに切替えることが可能となる。CUは、ソースDUからターゲットDUにDL送信切替後、ソースDUに対して異なるDU間でのセル変更を含むセル間L1/L2モビリティ処理のリリースを送信してもよい。CUはソースDUに対して候補セルのリリースを送信してもよい。該送信に、F1シグナリングを用いてもよい。既存のメッセージを用いてもよい。たとえば、UE CONTEXT RELEASEを用いてもよい。このようにすることで、CUによる該UEについてのDLの送信先がソースDUからターゲットDUにセルが切替わったことをソースDUが認識可能となる。
 CUはソースDUに対して、異なるDU間でのセル変更を含むセル間L1/L2モビリティによりターゲットDUが構成するターゲットセルに変更されたことを通知してもよい。CUはソースDUに対してセルの変更に関する情報の一部または全部を送信してもよい。このようにすることで、ソースDUは異なるDU間でのセル変更を含むセル間L1/L2モビリティによりターゲットDU and/or ターゲットセルを認識可能となる。
 異なるDU間でのセル変更を含むセル間L1/L2モビリティ先の候補セル(ターゲットセル)を決定する他の方法を開示する。UEはセル間L1/L2モビリティによりセルの変更を決定する。UEはセル間L1/L2モビリティのターゲットセルを決定する。セル間L1/L2モビリティは異なるDU間でのセル変更を含むセル間L1/L2モビリティであってもよい。UEはL1/L2モビリティを行うターゲットセルのターゲットビームを決定する。たとえば、MACにおいて決定するとしてもよい。UEは候補セルのL1測定結果を用いてターゲットセル and/or ターゲットビームを決定してもよい。UEが決定することで、セル間L1/L2モビリティ用L1測定実施後、早期にターゲットセル and/or ターゲットビームを決定可能となる。セル間L1/L2モビリティを低遅延で実行可能となる。
 UEはターゲットセルに対してセル間L1/L2モビリティによるセル変更の要求を通知してもよい。UEはターゲットDUに対してセル間L1/L2モビリティによるセル変更の要求を通知してもよい。該要求は、セル間L1/L2モビリティによるセル変更の要求に含む情報として、セル変更要求を示す情報を含んでもよい。セル間L1/L2モビリティによるセル変更の要求に含む情報として、実施の形態1で開示したセルの変更に関する情報の一部または全部を適用してもよい。該情報を受信したターゲットセルあるいはターゲットDUは、セル間L1/L2モビリティ後のセルがターゲットセルに変更されたことを認識可能となる。該情報を受信したターゲットセルあるいはターゲットDUは、ターゲットセルあるいはターゲットDUとしての設定を行うとよい。
 UEからターゲットセルあるいはターゲットDUへのセル変更の要求の通知に、RRCシグナリングを用いるとよい。該通知用に新たなRRCメッセージを設けてもよいし、既存のRRCメッセージを用いてもよい。たとえば、RRCReconfigurationcompleteメッセージを用いてもよい。UEからターゲットセルあるいはターゲットDUへの該セル変更の要求の通知の他の方法として、MACシグナリングを用いてもよい。たとえばMAC CEに含めて通知してもよい。早期に通知可能となる。他の方法として、L1/L2シグナリングに含めて通知してもよい。たとえば、UCIに含めてPUCCHあるいはPUSCHで送信してもよい。たとえば、CSIと一緒にあるいはCSIに含めてPUCCHあるいはPUSCHで送信してもよい。より早期にダイナミックに送信可能となる。
 UEからDUに対してL1測定結果を送信してもよい。前述に開示したUEからのL1測定結果の報告方法を用いるとよい。たとえば、UEがソースDU以外のDUにL1測定結果を送信する方法を用いてもよい。UEはターゲットセルにL1測定結果を送信してもよい。UEはターゲットセルを構成するターゲットDUにL1測定結果を送信してもよい。
 UEは、ターゲットセルへのL1測定結果の送信をもって、セル間L1/L2モビリティによるセル変更の要求としてもよい。該L1測定結果に、セル変更の要求を含めて、あるいは、該L1測定結果とともにセル変更の要求を送信してもよい。該L1測定結果を受信した候補セルは、自セルを変更先のセル(ターゲットセル)と判断してもよい。該L1測定結果を受信した候補セルを構成する候補DUは、自DUを変更先のDU(ターゲットDU)と判断してもよい。たとえば、L1測定結果は全候補セルの測定結果であってもよい。たとえば、L1測定結果は一部のセルのみの測定結果であってもよい。たとえば、L1測定結果はターゲットセルのみの測定結果であってもよい。たとえば、L1測定結果はソースセルとターゲットセルの測定結果であってもよい。たとえば、L1測定結果はターゲットDUが構成する候補セルの測定結果であってもよい。このようにすることで、ターゲットDUはUEでのL1測定結果を認識可能となる。
 ターゲットDUはCUに対して、セル間L1/L2モビリティによるセルの変更を決定したことを通知する。ターゲットDUはCUに対してセルの変更に関する情報を送信してもよい。CUは受信した該情報を用いてソースDUからターゲットDUへのDL送信切替を行ってもよい。CUは受信した該情報を用いてソースDUへのDL送信を停止してもよい。前述に開示した方法を適宜適用するとよい。同様の効果を得られる。
 CUからターゲットDUあるいはソースDUに対して、異なるDU間でのセル変更を含むセル間L1/L2モビリティにより、セルがターゲットDU and/or ターゲットセルに変更されたことを通知してもよいことを開示した。CUから他の候補DUに対して、異なるDU間でのセル変更を含むセル間L1/L2モビリティにより、セルがターゲットDU and/or ターゲットセルに変更されたことを通知してもよい。他の候補DUは異なるDU間でのセル変更を含むセル間L1/L2モビリティによりターゲットDU and/or ターゲットセルを認識可能となる。
 CUはターゲットDU以外の候補DUの一部または全部に対して、異なるDU間でのセル変更を含むセル間L1/L2モビリティの該候補DUの設定のリリースを通知してもよい。該候補DUが構成する一部または全部の候補セルの設定のリリースを通知してもよい。該リリースを示す情報をセル間L1/L2モビリティに関する情報に含めて送信してもよい。たとえば、該リリースを示す情報としてセル間L1/L2モビリティ解除情報を用いてもよい。該リリースを示す情報を受信した候補DUは、候補セルの設定をリリースする。
 該リリースの通知に、前述に開示した異なるDU間でのセル変更を含むセル間L1/L2モビリティによるセルの変更通知を用いてもよい。他の候補DUは、異なるDU間でのセル変更を含むセル間L1/L2モビリティ後、候補DUの設定を解除できる。
 このようにすることで、候補DUが、異なるDU間でのセル変更を含むセル間L1/L2モビリティ処理の設定を維持しなくて済む。DUにおける負荷やリソースを低減可能となる。
 CUは、ターゲットDU以外の候補DUに対して、候補セルの変更を通知してもよい。該通知に、変更する候補セルに関する情報を含めるとよい。候補セルの変更を示す情報を、セル間L1/L2モビリティに関する情報に含めてもよい。たとえば、セル間L1/L2モビリティの変更設定を示す情報を設けて、セル間L1/L2モビリティに関する情報に含めてもよい。候補セルの変更を示す情報を、たとえば、候補セルに関する情報に含めてもよい。該変更を受信した候補DUは、候補セルの設定を変更するとよい。
 異なるDU間でのセル変更を含むセル間L1/L2モビリティ後のDUとUEにおけるRLC、MAC、PHYプロトコルの処理について開示する。異なるDU間でのセル変更を含むセル間L1/L2モビリティ後、RLCのリセットは不要とする。RLCの再設定は不要としてもよい。RLCのリリースは不要としてもよい。ターゲットDUは、セル間L1/L2モビリティ後のRLC設定を用いるとよい。ターゲットDUは、CUから受信したRLC設定を適用するとよい。該RLC設定は、候補セルの設定に含まれてもよい。セル間L1/L2モビリティに関する情報に含まれてもよい。UEはセル間L1/L2モビリティ後のRLC設定を用いるとよい。UEは、CUから受信したRLC設定を適用するとよい。該RLC設定は、候補セルの設定に含まれてもよい。セル間L1/L2モビリティに関する情報に含まれてもよい。モビリティ前後で柔軟な設定が可能となる。
 異なるDU間でのセル変更を含むセル間L1/L2モビリティ後、RLCの設定を、ソースDUと同じ設定にしてもよい。異なるDU間でのセル変更を含むセル間L1/L2モビリティ後、ソースDUのRLCの設定を継続してもよい。CUはソースDUのRLC設定をターゲットDUに送信する。ソースDUがCUを介してターゲットDUにソースDUのRLC設定を送信してもよい。ターゲットDUはCUから受信した該RLC設定を用いるとよい。該RLC設定は、候補セルの設定に含まれてもよい。ソースDUに関する情報に含まれてもよい。セル間L1/L2モビリティに関する情報に含まれてもよい。UEは異なるDU間でのセル変更を含むセル間L1/L2モビリティ後、ソースDUのRLC設定を継続してもよい。UEは、CUから受信した該RLC設定を適用するとよい。該RLC設定は、候補セルの設定に含まれてもよい。セル間L1/L2モビリティに関する情報に含まれてもよい。モビリティ前後で柔軟な設定が可能となる。
 このようにすることで、RLC設定処理に要する時間を削減可能となる。
 異なるDU間でのセル変更を含むセル間L1/L2モビリティ後、MACのリセットは不要とする。MACの再設定は不要としてもよい。MACのリリースは不要としてもよい。ターゲットDUは、セル間L1/L2モビリティ後のMAC設定を用いるとよい。ターゲットDUは、CUから受信したMAC設定を適用するとよい。該MAC設定は、候補セルの設定に含まれてもよい。セル間L1/L2モビリティに関する情報に含まれてもよい。UEはセル間L1/L2モビリティ後のMAC設定を用いるとよい。UEは、CUから受信したMAC設定を適用するとよい。該MAC設定は、候補セルの設定に含まれてもよい。セル間L1/L2モビリティに関する情報に含まれてもよい。モビリティ前後で柔軟な設定が可能となる。
 異なるDU間でのセル変更を含むセル間L1/L2モビリティ後、MACの設定を、ソースDUと同じ設定にしてもよい。異なるDU間でのセル変更を含むセル間L1/L2モビリティ後、ソースDUのMACの設定を継続してもよい。CUはソースDUのMAC設定をターゲットDUに送信する。ソースDUがCUを介してターゲットDUにソースDUのMAC設定を送信してもよい。ターゲットDUはCUから受信した該MAC設定を用いるとよい。該MAC設定は、候補セルの設定に含まれてもよい。ソースDUに関する情報に含まれてもよい。セル間L1/L2モビリティに関する情報に含まれてもよい。UEは異なるDU間でのセル変更を含むセル間L1/L2モビリティ後、ソースDUのMAC設定を継続してもよい。UEは、CUから受信した該MAC設定を適用するとよい。該MAC設定は、候補セルの設定に含まれてもよい。セル間L1/L2モビリティに関する情報に含まれてもよい。モビリティ前後で柔軟な設定が可能となる。
 このようにすることで、MAC設定処理に要する時間を削減可能となる。
 異なるDU間でのセル変更を含むセル間L1/L2モビリティ後、PHYのリセットは不要とする。PHYの再設定は不要としてもよい。PHYのリリースは不要としてもよい。ターゲットDUは、セル間L1/L2モビリティ後のPHY設定を用いるとよい。ターゲットDUは、CUから受信したPHY設定を適用するとよい。該PHY設定は、候補セルの設定に含まれてもよい。セル間L1/L2モビリティに関する情報に含まれてもよい。UEはセル間L1/L2モビリティ後のPHY設定を用いるとよい。UEは、CUから受信したPHY設定を適用するとよい。該PHY設定は、候補セルの設定に含まれてもよい。セル間L1/L2モビリティに関する情報に含まれてもよい。モビリティ前後で柔軟な設定が可能となる。
 異なるDU間でのセル変更を含むセル間L1/L2モビリティ後、PHYの設定を、ソースDUと同じ設定にしてもよい。異なるDU間でのセル変更を含むセル間L1/L2モビリティ後、ソースDUのPHYの設定を継続してもよい。CUはソースDUのPHY設定をターゲットDUに送信する。ソースDUがCUを介してターゲットDUにソースDUのPHY設定を送信してもよい。ターゲットDUはCUから受信した該PHY設定を用いるとよい。該PHY設定は、候補セルの設定に含まれてもよい。ソースDUに関する情報に含まれてもよい。セル間L1/L2モビリティに関する情報に含まれてもよい。UEは異なるDU間でのセル変更を含むセル間L1/L2モビリティ後、ソースDUのPHY設定を継続してもよい。UEは、CUから受信した該PHY設定を適用するとよい。該PHY設定は、候補セルの設定に含まれてもよい。セル間L1/L2モビリティに関する情報に含まれてもよい。モビリティ前後で柔軟な設定が可能となる。
 このようにすることで、PHY設定処理に要する時間を削減可能となる。
 異なるDU間でのセル変更を含むセル間L1/L2モビリティ後のCUとUEにおけるPDCPプロトコルの処理については、実施の形態1で開示した方法を適宜適用するとよい。同様の効果を得ることができる。
 前述に開示したプロトコルの処理は、ベアラ種類毎に適用してもよい。たとえば、DRB、SRBともに適用する。たとえば、DRBに適用し、SRBに適用しないとしてもよい。たとえば、SRBに適用し、DRBには適用しないとしてもよい。たとえば、SRBのうちSRB0とSRB1には適用し、その他のSRBには適用しないとしてもよい。ベアラの種類に応じて柔軟な制御が可能となる。
 異なるDU間でのセル変更を含むセル間L1/L2モビリティにおいては、ベアラの変更は行わないとしてもよい。このようにすることで、セル間モビリティの制御が複雑化するのを回避することができる。
 異なるDU間でのセル変更を含むセル間L1/L2モビリティによるセル変更後、gNBはUEに対してTCI-state情報を送信する。gNBは、UEに対して、ターゲットセルのTCI-state情報を、ソースDUから送信する。ソースDUのソースセルから送信してもよい。他の方法として、gNBは、UEに対して、ターゲットセルのTCI-state情報を、ターゲットDUから送信する。ターゲットDUのターゲットセルから送信してもよい。TCI-state情報の送信方法は実施の形態1で開示した方法を適宜適用するとよい。
 TCI-state情報とともに、あるいは、TCI-state情報に含めて、候補セルに付与された候補セル用識別子を送信してもよい。ターゲットセルの候補セル用識別子を送信してもよい。TCI-state情報とともに、あるいは、TCI-state情報に含めて、候補DUに付与された候補DU用識別子を送信してもよい。ターゲットDUの候補DU用識別子を送信してもよい。候補セル用識別子と、該候補セルを構成する候補DUの候補DU用識別子とを関連付けてもよい。
 MAC CEで送信するTCI-state情報とともに、あるいは、TCI-staet情報に含めて、候補セル用識別子 and/or 候補DU用識別子を送信してもよい。DCIで送信するTCI-state情報とともに、あるいは、TCI-state情報に含めて、候補DU用識別子 and/or 候補セル用識別子を送信してもよい。DCIで送信するTCI-state情報とともに、あるいは、TCI-state情報に含めて、候補セルのキャリア識別子を送信してもよい。このようにすることで、候補DU用識別子 and/or 候補セル用識別子が割当てられた場合も、UEに対して、異なるDU間でのセル変更を含むセル間L1/L2モビリティによるセル変更後のターゲットDU and/or ターゲットセルを通知することが可能となる。
 前述に、ソースDUあるいはターゲットDUからセルの変更に関する情報を受信したCUが、ソースDUからターゲットDUへのDL送信切替を行う方法を開示した。異なるDU間でのセル変更を含むセル間L1/L2モビリティ処理における、CUからDUへのDL送信方法について、他の方法を開示する。
 CUは、候補セルを構成する候補DUに対して、送信データに関する情報を送信する。全候補DUに対して送信してもよい。あるいは、一部の候補DUに対して送信してもよい。たとえば、良好な受信品質の候補セルを構成する候補DUに対して送信してもよい。たとえば、良好な受信品質の候補セルは、受信品質が上位の所定の数の候補セルとしてもよい。送信データに関する情報は、セル間L1/L2モビリティによりセルの変更が行われる前に送信されてもよい。他の方法として、送信データに関する情報は、データフォワーディングが行われる前、あるいは、データフォワーディングとともに送信されてもよい。
 送信データに関する情報例を5つ開示する。
 (1)正常に送信された最後のDLデータに関する情報。
 (2)正常に送信されなかったDLデータに関する情報。
 (3)正常に送信されなかった最初のDLデータに関する情報。
 (4)データフォワーディングを開始するDLデータに関する情報。
 (5)(1)~(4)の組合せ。
 送信データに関する情報は、PDCP SN(Sequence Number)であってもよい。送信データに関する情報は、SN Statusであってもよい。送信データに関する情報は、Downlink Data Delivery Statusであってもよい。(2)の正常に送信されなかったDLデータに関する情報は、(3)の正常に送信されなかった最初のDLデータからの個数であってもよい。
 送信データに関する情報は、RLC SN(Sequence Number)であってもよい。たとえば、ソースDUとターゲットDUとでRLC設定が同じような場合に両DUでRLC SNを共有、認識可能となる。送信データに関する情報として、PDCP SN(Sequence Number)とRLC SNとを組合せてもよい。送信データに関する情報は、PDCP SNとRLC SNとの対応付けに関する情報であってもよい。ソースDUからCUを介してターゲットDUに対してPDCP SNとRLC SNとの対応付けに関する情報を送信してもよい。このようにすることで、RLCを構成するDUによる送信データ処理を容易にすることが可能となる。
 送信データに関する情報は更新されてもよい。更新した送信データに関する情報をCUは候補DUに対して送信してもよい。たとえば、該情報は周期的に更新されてもよい。周期的にCUは候補DUに対して該情報を送信してもよい。該周期はCUが決めてもよい。たとえば、通信品質や、データ送信が失敗する頻度などを用いて決定されてもよい。たとえば、失敗が少ない場合は長周期とし、失敗が多くなった場合は短周期としてもよい。電波伝搬環境に応じた送信データに関する情報の更新が可能となる。データフォワーディングするデータ量を電波伝搬環境に応じてより適したデータ量にできる。
 CUは、候補セルを構成する候補DUに対して、データフォワーディングを行う。全候補DUに対してデータフォワーディングしてもよい。あるいは、一部の候補DUに対してデータフォワーディングしてもよい。たとえば、良好な受信品質の候補セルを構成する候補DUに対してデータフォワーディングしてもよい。たとえば、良好な受信品質の候補セルは、受信品質が上位の所定の数の候補セルとしてもよい。データフォワーディングを行う候補DUは、送信データに関する情報を送信した候補DUとしてもよい。データフォワーディングは、セル間L1/L2モビリティによりセルの変更が行われる前に開始されてもよい。
 データフォワーディング方法について開示する。CUは正常に送信されなかった最初のデータからデータフォワーディングする。CUは正常に送信されなかったデータと、送信データに関する情報送信後のデータとをデータデータフォワーディングしてもよい。このようにすることで、CUは、ソースDUで送信されなかったデータを、候補DUに送信することができる。候補DUは、ソースDUで送信されなかったデータを受信できる。
 セル間L1/L2モビリティによりターゲットDUとなった候補DUは、データフォワーディング開始後のデータをUEに対して送信するとよい。ソースDUで送信されなかったデータをUEに対して送信可能となる。データを失うことなく、異なるDU間でのセル変更を含むセル間L1/L2モビリティ処理を実行できる。
 CUからDUへのデータフォワーディング方法について他の方法を開示する。CUはソースDUに送信するデータを複製して、候補セルを構成する候補DUに対して送信する。CUは、該複製したデータを、全候補DUに対してデータフォワーディングしてもよい。あるいは、一部の候補DUに対してデータフォワーディングしてもよい。たとえば、良好な受信品質の候補セルを構成する候補DUに対してデータフォワーディングしてもよい。たとえば、良好な受信品質の候補セルは、受信品質が上位の所定の数の候補セルとしてもよい。データフォワーディングを行う候補DUは、送信データに関する情報を送信した候補DUとしてもよい。複製したデータのデータフォワーディングは、セル間L1/L2モビリティによりセルの変更が行われる前に開始されてもよい。
 データの複製方法について開示する。CUのPDCPでデータ複製が行われてもよい。ソースDUに送信するデータを複製し、同じPDCP SNを付与してもよい。ソースDUに送信するデータと同じROHC(Robust Header Compression)処理が行われるとよい。ソースDUに送信するデータと同じサイファ(cipher)処理が行われるとよい。これら全てを同じとしてもよい。1つのCU内で異なるDU間でのセル変更を含むセル間L1/L2モビリティ処理では、PDCPはモビリティ前後で同じである。このため、ソースDUに送信するデータと、候補DUに送信する複製データとを、PDCP SNを同じにするだけでなく、ROHCおよびサイファについても同じにすることが可能となる。これにより、候補DUはソースDUと同じデータをCUから受信できる。どの候補DUがターゲットDUになったとしても、即時にUEに対してDLデータを送信可能となる。
 セル間L1/L2モビリティによりターゲットDUとなった候補DUは、ソースDUで送信されなかったデータをUEに対して送信してもよい。該送信に、前述に開示したCUから受信した送信データに関する情報を用いてもよい。データを失うことなく、異なるDU間でのセル変更を含むセル間L1/L2モビリティ処理を実行できる。
 このように、複製したデータを候補DUに対してデータフォワーディングすることで、早期にデータフォワーディングを実行可能となる。たとえば、ターゲットDUがまだ決定されていないような状況でも候補DUに対してデータフォワーディングを実施できる。ターゲットDUはあらかじめデータフォワーディングされたデータをUEに対して早期に送信可能となる。セル間L1/L2モビリティの遅延時間の削減や、データ送信中断時間の削減が可能となる。
 CUから候補DUへのデータフォワーディングのトリガについて開示する。CUはソースDUあるいはターゲットDUからセル変更の通知を受信したら、データフォワーディングを開始してもよい。たとえば、CUがソースDUあるいはターゲットDUからセル間L1/L2モビリティによるセル変更の通知のためのACCESS SUCCESSを受信したら、データフォワーディングを開始してもよい。セル間L1/L2モビリティによるセル変更が確実に行われた場合にデータフォワーディングが可能となる。
 他の方法を開示する。CUは、CUから候補DUに対して、異なるDU間でのセル変更を含むセル間L1/L2モビリティ設定の指示を送信したら、データフォワーディングを開始してもよい。CUは候補DUに、候補セルに関する情報を送信したらデータフォワーディングを開始してもよい。CUは候補DUに、該情報を含むUE CONTEXT MODIFICATION REQUESTを送信したらデータフォワーディングを開始してもよい。候補DUに対して早期にデータフォワーディングを開始可能となる。
 他の方法を開示する。CUは、候補DUから異なるDU間でのセル変更を含むセル間L1/L2モビリティ設定の指示に対する肯定応答を受信したら、データフォワーディングを開始してもよい。CUは候補DUから、候補セルの設定に対する肯定応答を受信したら、データフォワーディングを開始してもよい。CUは候補DUから、該情報を含むUE CONTEXT MODIFICATION REQUESTに対する肯定応答を受信したらデータフォワーディングを開始してもよい。CUが候補DUから該情報を含むUE CONTEXT MODIFICATION REQUESTに対する拒否応答を受信した場合、データフォワーディングを行わない。候補セルを設定した候補DUに対して早期にデータフォワーディングを開始可能となる。
 他の方法を開示する。CUは候補DUに対して、候補セルのL1測定設定を送信したら、データフォワーディングを開始してもよい。L1測定設定はCSI-MeasConfigであってもよい。UEがL1測定を開始する前のデータをデータフォワーディングする必要が無くなるため、データフォワーディングするデータ量を低減できる。
 他の方法を開示する。CUはソースDUから送信データに関する情報を受信したら、データフォワーディングを開始してもよい。ソースDUにおいて、送信に失敗したデータが発生した場合に、データフォワーディングを開始してもよい。ソースDUで送信できなかったデータを候補DUに対してデータフォワーディングすることが可能となる。ターゲットDUとなった候補DUは、ソースDUで送信できなかったデータからUEに対して送信可能となる。また、ソースDUにおいてUEへの送信が成功している場合はデータフォワーディングする必要が無くなるため、データフォワーディングするデータ量を低減できる。
 このような方法においても、前述に開示した、ソースDUあるいはターゲットDUがCUに対して、異なるDU間でのセル変更を含むセル間L1/L2モビリティによりセルの変更を決定したことを通知する方法を適宜適用してもよい。CUは受信した該情報を用いてソースDUからターゲットDUへのDL送信切替を行ってもよい。CUは受信した該情報を用いてソースDUへのDL送信を停止してもよい。このようにすることで、無駄なDL送信による処理負荷の増大や消費電力の増大などを回避することができる。
 前述に、CUが、候補セルを構成する候補DUに対して、送信データに関する情報を送信する方法を開示したが、ソースDUからCUに対して送信データに関する情報を送信してもよい。CUはソースDUから受信した送信データに関する情報を候補DUに対して送信してもよい。CUはソースDUから受信した送信データに関する情報を用いて、データフォワーディングを行うデータを決定してもよい。たとえば、ソースDUで正常に送信されなかったDLデータを候補DUにデータフォワーディングする。ターゲットDUとなった候補DUは該DLデータをUEに送信するとよい。このようにすることで、ソースDUにおけるDL送信状況に応じたデータフォワーディングを実施可能となる。
 CUはソースDUに対して、UE CONTEXTのリリースを通知してもよい。該リリースを受信したソースDUは、UE CONTEXTのリリースを行う。CUはソースDUに対して、候補セルの設定のリリースを通知してもよい。該リリースを受信したソースDUは、候補セルの設定をリリースする。このようにすることで、ソースDUがUE CONTEXTや候補セルの設定をリリースすることが可能となる。CUはソースDUに対して、候補セルの設定の変更を通知してもよい。該変更を受信したソースDUは、候補セルの設定変更を行うとよい。ソースDUが候補セルの設定を変更することが可能となる。
 DU間でのセル変更を含むセル間L1/L2モビリティ対象となるUEに対してCAやDCが設定されている場合の処理については実施の形態1で開示した方法を適宜適用するとよい。同様の効果を得ることができる。たとえば、異なるDUが構成するセルによりサービングセルが設定されているような場合に適用してもよい。たとえば、DU間でのセル変更を含むセル間L1/L2モビリティ後のターゲットDUが、該モビリティ前にサービングセルを構成するDUではないような場合にも適用してもよい。たとえば、ターゲットDUと異なるDUが構成するサービングセルをリリースするとしてもよい。たとえば、異なるDUのセルをサービングセルとすることができないDUを候補DUとすることができ、また、該DUをターゲットDUとすることができる。
 図14および図15は、実施の形態2について異なるDU間でのセル変更を含むセル間L1/L2モビリティ処理方法の例を示すシーケンス図である。図14はシーケンスの前半部分を示し、図15はシーケンスの後半部分を示す。図12および図13と共通するステップについては同じステップ番号を付し、共通する説明を省略する。図14および図15の例では、UEがセル変更を決定する場合について開示している。
 ステップST1207で、CUはセル間L1/L2モビリティのための候補セルを決定する。このとき、CUは、ソースセルを構成するDUとは異なるDUが構成するセルを候補セルに決定してもよい。図14に示す例では、DU#2、DU#3およびDU#4のそれぞれが構成する3つのセルを候補セル(Candidate Cell#1,Candidate Cell#2,Candidate Cell#3)に決定する。ステップST1301~ST1303で、CUは候補セルを構成する候補DU(DU#2、DU#3、DU#4)に対してセル間L1/L2モビリティに関する情報を送信する。CUは、ソースDU(DU#1)に対してセル間L1/L2モビリティに関する情報を送信してもよい。
 セル間L1/L2モビリティに関する情報を受信した各候補DUは、候補DUの設定を行う。ステップST1304~ST1306で、各候補DUはCUに対して、セル間L1/L2モビリティ処理設定指示に対する応答を通知する。該応答で、セル間L1/L2モビリティ処理設定が完了したことを通知してもよい。セル間L1/L2モビリティ処理設定可否を応答してもよい。各候補DUは、設定可の場合は肯定応答を送信するとよい。設定不可の場合は拒絶応答を送信するとよい。該拒絶応答に理由情報を含めてもよい。このようにすることで、CUは、各候補DUにおいて候補セルの設定が行われたか否かを認識可能となる。
 ステップST1208で、CUはDU#1に対して、UEに対して異なるDU間でのセル変更を含むセル間L1/L2モビリティ処理の実行を指示する情報を通知する。セル間L1/L2モビリティに関する情報を送信するとよい。セル間L1/L2モビリティに関する情報に、たとえば、対象となるUEの識別子、決定した候補セルに割当てる候補セル用識別子、候補セルの設定、候補セルを構成する候補DUの識別子などを含めるとよい。候補セルの設定は、たとえば、RRCメッセージで用いられるServingCellConfigの情報を用いてもよい。これにより、DU#1は、UEに対して、異なるDU間でのセル変更を含むセル間L1/L2モビリティ処理を開始可能となる。
 ステップST1210で、DU#1はソースセルからUEに対して、異なるDU間でのセル変更を含むセル間L1/L2モビリティ処理の実行を指示する情報を通知する。セル間L1/L2モビリティに関する情報を送信するとよい。セル間L1/L2モビリティに関する情報に、たとえば、決定した候補セルに割当てる候補セル用識別子、候補セルの設定、候補セルを構成する候補DUの識別子などを含めるとよい。候補セルの設定は、たとえば、RRCメッセージで用いられるServingCellConfigの情報を用いてもよい。これにより、UEは、異なるDU間を含むセル間でL1/L2モビリティ処理を開始可能となる。
 ステップST1307~ST1310で、CUは候補DUに対して、候補セルのセル間L1/L2モビリティ用のL1測定設定を送信する。図14に示す例では、ソースDUであるDU#1も候補DUに決定されたものとしている。すなわち、DU#1は、ソースDUであるとともに、候補DUでもある。他の方法として、ステップST1310は省略してもよい。ステップST1212で、ソースDUに対しては候補セルのL1測定設定を送信してもよい。該設定に、RRCメッセージで用いられるCSI-MeasConfigの情報を用いてもよい。該通知にF1シグナリングを用いるとよい。たとえば、UE CONTEXT MODIFICATION REQUESTメッセージを用いてもよい。ステップST1311~ST1314で、各候補DUはCUに対して、候補セルのセル間L1/L2モビリティ用のL1測定設定が完了したか否かを通知する。該通知にF1シグナリングを用いるとよい。たとえば、UE CONTEXT MODIFICATION RESPONSEを用いてもよい。
 実施の形態1で開示した方法と同様に、候補セルのセル間L1/L2モビリティ用のL1測定設定の送信を、UEに対してセル間L1/L2モビリティ処理の実行を指示する情報の通知に含めてもよい。たとえば、ステップST1301~ST1303、ステップST12101に、候補セルのセル間L1/L2モビリティ用のL1測定の設定を含めてもよい。また、ステップST1208に、ステップST1212の情報を含めてもよい。また、ステップST1210に、ステップST1213の情報を含めてもよい。前述のステップST1310を省略する方法と組合せてもよい。このようにすることで、ステップST1307~ST1314、ステップST1211~ST1214のシグナリングを削減できる。セル間L1/L2モビリティ処理の遅延時間を削減可能となる。
 ステップST1212で、CUはDU#1に対して、全候補セルのセル間L1/L2モビリティ用のL1測定設定を送信する。RRCメッセージで用いられるCSI-MeasConfigの情報を用いてもよい。ステップST1213で、DU#1のソースセルはUEに対して、全候補セルのセル間L1/L2モビリティ用のL1測定設定を送信する。このようにすることで、UEは、候補セルのセル間L1/L2モビリティ用のL1測定設定を認識可能となる。
 ステップST1315~ST1317で、UEは候補DUの候補セルと同期処理を行ってもよい。同期処理のためにRA処理を実行してもよい。RA処理により上り同期を行い、各候補セルからTA情報を受信するとよい。このようにすることで、UEと候補セル間の同期が可能となる。この処理をUEのセル間L1/L2モビリティ用のL1測定実行前に行うことで、セル間L1/L2モビリティ用のL1測定実行後ターゲットセルとの通信開始までの時間を短縮することができる。他の方法として、このUEと候補セル間の同期処理を、セル変更決定後に行ってもよい。全候補セルあるいはアクティベーションされた候補セルではなく、ターゲットセルのみと同期を行ってもよい。UEの処理を容易にすることが可能となる。UEの低消費電力化が可能となる。
 ステップST1216で、UEはアクティベーションされた候補DUの候補セルのL1測定を行う。
 ステップST1318で、UEは候補セルのL1測定結果を用いて、セルの変更を決定する。セル変更を決定したUEは、ステップST1319、ST1320で、ソースセルとターゲットセルに対して、セル間L1/L2モビリティ用のL1測定結果を送信する。該L1測定結果に、セル変更決定、セル変更後のターゲットセルに関する情報を含めるとよい。L1測定結果に、ソースセルに関する情報を含めてもよい。L1測定結果に、DUに関する情報を含めてもよい。たとえば、ターゲットセルを構成するDUに関する情報を含めてもよい。たとえば、ソースセルを構成するDUに関する情報を含めてもよい。DUに関する情報は、DUの識別子であってもよい。このようにすることで、ソースセルとターゲットセルは、ターゲットセルへのセル変更が決定されたことを認識可能となる。
 ステップST1321で、セル変更によりターゲットセルになったことを認識したターゲットセルを構成するターゲットDU(DU#2)は、CUに対してセル間L1/L2モビリティによりセルの変更を決定したことを通知する。ターゲットDUはCUに対してセルの変更に関する情報を送信してもよい。これにより、CUは、ターゲットDUのターゲットセルへのセル変更が決定されたことを認識可能となる。これらの通知は、ソースセルを構成するソースDU(DU#1)からCUに対して送信されてもよい。
 ステップST1322~ST1325で、CUから各候補DUに対して、異なるDU間でのセル変更を含むセル間L1/L2モビリティにより、セルがターゲットDU and/or ターゲットセルに変更されたことを通知してもよい。ターゲットDUに決定されなかった他の候補DUは、異なるDU間でのセル変更を含むセル間L1/L2モビリティによりターゲットDU and/or ターゲットを認識可能となる。該通知に、候補セルの設定解除の情報を含めてもよい。これにより、他の候補DUは、候補DUの設定を解除可能となる。他の候補DUとして、ソースDUを含んでもよい。他の候補DUとして、ターゲットDUを含んでもよい。
 ステップST1326~ST1329で、他の候補セルは、CUに対してセル変更通知に対する応答を通知する。セル変更通知に候補セルの設定解除の情報が含まれている場合、該応答に、候補セルの設定解除が完了したか否かの情報を含めてもよい。これにより、CUは、候補DUが候補セルの設定を解除したか否かを認識可能となる。
 ステップST1319でUEのセル変更を受信したソースDUは、ステップST1220で、ソースセルからUEに対して、ターゲットセルにセルが変更されたことを通知してもよい。ターゲットセルの候補セル用識別子を送信してもよい。ターゲットセルを構成するターゲットDUの識別子を送信してもよい。
 ステップST1222で、UEはターゲットセルの変更を行う。
 ステップST1320でUEのセル変更を受信したターゲットDUは、ステップST1330で、ターゲットセルからUEに対して、ターゲットセルの候補セル用識別子、ターゲットセルのTCI-state情報、TCI-stateのact/deact情報を送信する。TCI-state情報を送信することで、UEは、ターゲットセルで用いられるビームについて認識することが可能となる。
 ステップST1223で、ターゲットDUは、ターゲットセルからPDCCHを用いてスケジューリング情報を送信する。UEは、ステップST1330で受信したTCI-stateを用いて、ターゲットセルのPDCCHを受信する。このようにすることで、UEは、ターゲットセルのビームのPDCCHを受信可能となる。UEは、スケジューリング情報を取得することが可能となる。
 ステップST1224で、UEは、ターゲットDUのターゲットセル、CU、UPF間でデータ通信が可能となる。
 このようにすることで、ステップST1216、ST1318~ST1320の、UEによるセル間L1/L2モビリティ用のL1測定、セルの変更の決定、セル間L1/L2モビリティ用のL1測定結果の報告、ステップST1330を含むステップST1220~ST1223の、セル変更の通知、セル変更、ターゲットセルのTCI-state情報の通知、ターゲットセルのビームからのPDCCH送信が、UEとソースDU間、UEとターゲットDU間で実施可能となる。L1/L2制御のみで実施可能となる。このため、早期に異なるDU間でのセル変更を含むセル間L1/L2モビリティが実行可能となる。
 上述したステップST1321~ST1329の処理は、セル間L1/L2モビリティのセル変更前に行われなくてもよい。セル変更後に行われてもよい。該処理の実行タイミングは、UEへの、TCI-state情報の通知の前でもよいし、後でもよい。たとえば、ステップST1330や、ステップST1223の後に行われてもよい。ターゲットDUの負荷を低減することで、セル間L1/L2モビリティによるセル変更処理をより早期に実施可能となる。
 ターゲットセルがソースDUが構成するセルではない場合、ステップST1331で、CUはソースDUに対して、UE CONTEXTのリリースを通知してもよい。該リリースを受信したソースDUは、UE CONTEXTのリリースを行う。ステップST1332で、ソースDUはCUに対して、UE CONTEXTのリリース完了を通知する。このようにすることで、ソースDUにおいてUEコンテキストを棄却することが可能となる。ソースDUにおいて記憶容量の削減を図ることが可能となる。
 本実施の形態2で開示したようにすることで、異なるDU間でのセル変更を含むセル間L1/L2モビリティ処理が可能となる。このため、異なるDU間を含むセル間のモビリティティ処理発生時の遅延時間の低減や通信中断時間の削減が図れる。異なるDU間を含むセル間モビリティ処理において、ターゲットDUおよびターゲットセルとの接続失敗の発生を低減でき、通信ができなくなる事態を低減することができる。
 本開示において、gNBはMCGであってもよいしSCGであってもよい。SCGの場合、PSCellの変更に、前述の各実施の形態で開示したセル間L1/L2モビリティ処理を適用するとよい。PSCellの変更の遅延時間等の削減が図れる。
 前述の各実施の形態において開示した方法は、IABに適用してもよい。前述に開示したCUをIABドナーCUに、前述に開示したDUをIABドナーDU and/or IABノードに適用するとよい。1つのIABドナーDU and/or IABノード内のセル間L1/L2モビリティ処理や、異なるIABドナーDU and/or IABノード間のセル変更を含むセル間L1/L2モビリティ処理を実行可能となる。IABにおいて、セル間モビリティをL1/L2モビリティにすることができ、セル間モビリティの遅延時間等の削減が図れる。
 前述の各実施の形態において開示した方法は、SL通信に適用してもよい。たとえば、リレー(relay)を介したUEとNWとの間の通信に適用してもよい。L2リレーによるUEとNW間の通信に適用してもよい。同じgNBの接続するリレー間のモビリティ処理に、前述の、たとえば、異なるDU間のセル変更を含むセル間L1/L2モビリティ処理を適用してもよい。前述に開示したCUをgNBに、前述に開示したDUをリレーに適用するとよい。リレー間のモビリティをL1/L2モビリティにすることができ、リレー間モビリティの遅延時間等の削減が図れる。
 本開示において、gNBあるいはセルとして記載しているが、特に説明の無い限り、gNBであってもよいしセルであってもよい。
 前述の各実施の形態およびその変形例は、例示に過ぎず、各実施の形態およびその変形例を自由に組合せることができる。また各実施の形態およびその変形例の任意の構成要素を適宜変更または省略することができる。
 例えば、前述の各実施の形態およびその変形例において、サブフレームは、第5世代通信システムにおける通信の時間単位の一例である。サブフレームはスケジューリング単位であってもよい。前述の各実施の形態およびその変形例において、サブフレーム単位として記載している処理を、TTI単位、スロット単位、サブスロット単位、ミニスロット単位として行ってもよい。
 例えば、前述の各実施の形態およびその変形例において開示した方法は、V2X(Vehicle-to-everything)サービスに限らずSL通信が用いられるサービスに適用してもよい。たとえば、プロキシミティサービス(Proximity-based service)、パブリックセイフティ(Public Safety)、ウェアラブル端末間通信、工場における機器間通信など、多種のサービスで用いられるSL通信に適用してもよい。
 202 通信端末装置(移動端末)、210 通信システム、213,240-1,240-2,750 基地局装置(NR基地局,基地局)、214 5Gコア部、215 中央ユニット、216 分散ユニット、217 制御プレイン用中央ユニット、218 ユーザプレイン用中央ユニット、219 TRP、301,403 プロトコル処理部、302 アプリケーション部、304,405 エンコーダー部、305,406 変調部、306,407 周波数変換部、307-1~307-4,408-1~408-4 アンテナ、308,409 復調部、309,410 デコーダー部、310,411,526 制御部、401 EPC通信部、402 他基地局通信部、412 5GC通信部、521 Data Network通信部、522 基地局通信部、523 ユーザプレイン通信部、523-1 PDU処理部、523-2 モビリティアンカリング部、525 制御プレイン制御部、525-1 NASセキュリティ部、525-2 アイドルステートモビリティ管理部、527 セッション管理部、527-1 PDUセッションコントロール部、527-2 UE IPアドレス割当部、751-1~751-8 ビーム、752 セル。

Claims (5)

  1.  第5世代無線アクセスシステムに適用される基地局と、
     前記基地局に接続する通信端末と、
     を含み、
     前記基地局が構成する複数のセルのいずれか1つを介して通信中の通信端末の接続先のセルを変更する場合、
     前記基地局は、前記セルの物理レイヤにおける通信品質を測定するための設定情報を前記通信端末に送信し、
     前記通信端末は、前記基地局から受信した前記設定情報に基づいて、接続中のセルとは異なる他のセルにおける前記通信品質を測定し、測定結果を前記基地局に送信し、
     前記基地局は、前記測定結果に基づいて、前記通信端末の新たな接続先とするセルを決定する、
     ことを特徴とする通信システム。
  2.  前記基地局は、自基地局が構成する複数のセルの中から、前記通信端末の新たな接続先とするセルの候補である候補セルを1つ以上決定し、決定した候補セルを前記通信端末に通知し、
     前記通信端末は、前記候補セルにおける前記通信品質を測定する、
     ことを特徴とする請求項1に記載の通信システム。
  3.  前記基地局は中央ユニットと1つ以上の分散ユニットとで構成され、
     前記分散ユニットは1つ以上のセルを構成し、
     前記中央ユニットが、前記通信端末の新たな接続先とするセルを決定する、
     ことを特徴とする請求項1または2に記載の通信システム。
  4.  前記中央ユニットは、前記通信品質を測定させるセルを決定し、決定したセルを構成する分散ユニットおよび前記通信端末に前記設定情報を送信する、
     ことを特徴とする請求項3に記載の通信システム。
  5.  第5世代無線アクセスシステムに適用される基地局であって、
     自基地局が構成する複数のセルのいずれか1つを介して通信中の通信端末の接続先のセルを変更させる場合、接続中のセルとは異なる他のセルの物理レイヤにおける通信品質を測定するための設定情報を前記通信端末に通知して前記通信品質の測定結果を前記通信端末から取得し、取得した前記測定結果に基づいて、前記通信端末の新たな接続先とするセルを決定する、
     ことを特徴とする基地局。
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