WO2023153383A1 - 通信装置及び通信方法 - Google Patents

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WO2023153383A1
WO2023153383A1 PCT/JP2023/003905 JP2023003905W WO2023153383A1 WO 2023153383 A1 WO2023153383 A1 WO 2023153383A1 JP 2023003905 W JP2023003905 W JP 2023003905W WO 2023153383 A1 WO2023153383 A1 WO 2023153383A1
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WO
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initial bwp
communication device
base station
bwp
specific
Prior art date
Application number
PCT/JP2023/003905
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English (en)
French (fr)
Inventor
治彦 曽我部
大輝 前本
秀明 ▲高▼橋
Original Assignee
株式会社デンソー
トヨタ自動車株式会社
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0453Resources in frequency domain, e.g. a carrier in FDMA
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/18Management of setup rejection or failure

Definitions

  • the present disclosure relates to a communication device and communication method used in a mobile communication system.
  • a second communication device having reduced communication capacity compared to a general communication device (hereinafter referred to as a first communication device) has been introduced into 5G It is being considered to introduce it into the system.
  • the second communication device is a communication device having middle-range performance and price for IoT (Internet of Things). ) has a narrow maximum bandwidth or a small number of receivers.
  • the initial BWP for the second communication device (hereinafter referred to as a specific initial BWP as appropriate) is replaced with the initial BWP for the first communication device (hereinafter, default It is agreed to set it independently of the initial BWP).
  • the second communication device When the second communication device is in the RRC (Radio Resource Control) idle state or RRC inactive state, in the initial BWP where the cell defining synchronization signal and the physical broadcast channel block (Cell Defining-Synchronization Signal Block: CD-SSB) exist It is agreed to monitor paging and perform cell (re)selection and measurements on CD-SSB. Also, it is agreed that the second communication device executes a random access procedure in the specific initial BWP when the specific initial BWP is set (see, for example, Non-Patent Document 1).
  • RRC Radio Resource Control
  • a communication device is a second communication device having a reduced communication capability compared to a first communication device having a predetermined communication capability.
  • the communication device in a radio resource control (RRC) idle state or an RRC inactive state, uses a bandwidth portion (BWP), which is a portion of a bandwidth of a cell of a base station, for a specific initial bandwidth for the second communication device.
  • BWP bandwidth portion
  • a controller is provided for executing a random access procedure using BWP.
  • the control unit controls, based on the failure of the random access procedure, that the CD-SSB exists from the specific initial BWP. switch to the initial BWP.
  • a communication device is a second communication device having reduced communication capability compared to a first communication device having a predetermined communication capability.
  • the communication device in a radio resource control (RRC) idle state or an RRC inactive state, uses a bandwidth portion (BWP), which is a portion of a bandwidth of a cell of a base station, for a specific initial bandwidth for the second communication device.
  • RRC radio resource control
  • BWP bandwidth portion
  • a control unit that executes a random access procedure using BWP, and a transmission unit that transmits a request message for RRC connection establishment or RRC connection resumption to the base station in the random access procedure.
  • the control unit receives an RRC rejection message from the base station as a response to the request message when there is no cell definition synchronization signal and physical broadcast channel block (CD-SSB) in the specific initial BWP, Switch from the specific initial BWP to the initial BWP.
  • CD-SSB physical broadcast channel block
  • a communication device is a second communication device having reduced communication capability compared to a first communication device having a predetermined communication capability.
  • the communication device in a radio resource control (RRC) idle state or an RRC inactive state, uses a bandwidth portion (BWP), which is a portion of a bandwidth of a cell of a base station, for a specific initial bandwidth for the second communication device.
  • RRC radio resource control
  • BWP bandwidth portion
  • a control unit that executes a random access procedure using BWP, and a transmission unit that transmits a request message for RRC connection establishment or RRC connection resumption to the base station in the random access procedure.
  • the control unit sends a response to the request message to the base within a predetermined time after transmitting the request message. Switching from the specific initial BWP to the initial BWP based on not receiving from a station.
  • CD-SSB physical broadcast channel block
  • a communication device is a second communication device having reduced communication capability compared to a first communication device having a predetermined communication capability.
  • the communication device in a radio resource control (RRC) idle state or an RRC inactive state, uses a bandwidth portion (BWP), which is a portion of a bandwidth of a cell of a base station, for a specific initial bandwidth for the second communication device.
  • RRC radio resource control
  • BWP bandwidth portion
  • a control unit that executes a random access procedure using BWP, and a transmission unit that transmits an RRC connection restart request message to the base station in the random access procedure.
  • the control unit performs an integrity check indicating failure of the integrity check within a predetermined time after receiving the request message when the cell definition synchronization signal and the physical broadcast channel block (CD-SSB) do not exist in the specific initial BWP. Switching from the specific initial BWP to the initial BWP based on a failure indicator sent from the lower layer to the RRC layer.
  • CD-SSB physical broadcast channel block
  • a communication method is a communication method executed by a communication device that is a second communication device having reduced communication capability compared to a first communication device having a predetermined communication capability.
  • the communication method includes, in a radio resource control (RRC) idle state or an RRC inactive state, a bandwidth portion (BWP), which is a portion of a bandwidth of a cell of a base station, and a specific initial bandwidth for the second communication device.
  • RRC radio resource control
  • BWP bandwidth portion
  • CD-SSB physical broadcast channel block
  • FIG. 1 is a diagram showing the configuration of a mobile communication system according to an embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a configuration example of a protocol stack according to the embodiment;
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of the relationship between SSB and initial BWP according to the embodiment.
  • FIG. 4 is a sequence diagram for explaining an operation example for a UE in RRC idle state or RRC inactive state.
  • FIG. 5 is a diagram showing the configuration of the UE according to the embodiment.
  • FIG. 6 is a diagram showing the configuration of a base station according to the embodiment.
  • FIG. 7 is a flowchart for explaining an operation example of the UE according to the embodiment
  • FIG. 8 is a diagram (part 1) for explaining an operation example of the UE according to the embodiment
  • FIG. 9 is a diagram (part 2) for explaining an operation example of the UE according to the embodiment
  • FIG. 10 is a diagram (part 3) for explaining an operation example of the UE according to the embodiment
  • FIG. 11 is a diagram (part 4) for explaining an operation example of the UE according to the embodiment
  • FIG. 12 is a diagram (part 5) for explaining an operation example of the UE according to the embodiment
  • FIG. 13 is a diagram (part 6) for explaining an operation example of the UE according to the embodiment
  • FIG. 14 is a diagram for explaining an operation example of a UE according to another embodiment.
  • the second communication device in RRC idle state or RRC inactive state attempts to establish an RRC connection, for example, by a random access procedure in a specific initial BWP where CD-SSB does not exist, and the RRC connection establishment fails.
  • the CD-SSB does not exist in the specific initial BWP, the second communication device cannot perform paging monitoring, cell (re)selection and measurement, and may not be able to perform proper communication.
  • one object of the present disclosure is to provide a communication device and a communication method that enable appropriate communication even when CD-SSB does not exist in the initial BWP for the second communication device. .
  • the mobile communication system 1 is, for example, a system conforming to 3GPP Technical Specifications (TS).
  • TS Technical Specifications
  • a mobile communication system based on the 3GPP standard 5th Generation System (5G system), that is, NR (New Radio) Radio Access) will be described as an example.
  • the mobile communication system 1 has a network 10 and user equipment (UE) 100 communicating with the network 10 .
  • the network 10 includes an NG-RAN (Next Generation Radio Access Network) 20, which is a 5G radio access network, and a 5GC (5G Core Network) 30, which is a 5G core network.
  • NG-RAN Next Generation Radio Access Network
  • 5G Core Network 5G Core Network
  • the UE 100 is an example of a communication device.
  • the UE 100 may be a mobile wireless communication device.
  • UE 100 may be a communication device that communicates via base station 200 .
  • UE 100 may be a device used by a user.
  • the UE 100 is, for example, a portable device such as a mobile phone terminal such as a smart phone, a tablet terminal, a notebook PC, a communication module, or a communication card.
  • the UE 100 may be a vehicle (eg, car, train, etc.) or a device provided therein (eg, Vehicle UE).
  • the UE 100 may be a transport body other than a vehicle (eg, a ship, an airplane, etc.) or a device provided thereon (eg, an Aerial UE).
  • the UE 100 may be a sensor or a device attached thereto.
  • the UE 100 includes a terminal, a terminal device, a mobile station, a mobile terminal, a mobile device, a mobile unit, a subscriber station, a subscriber terminal, a subscriber device, a subscriber unit, a wireless station, a wireless terminal, a wireless device, a wireless unit, It may also be called by other names such as remote station, remote terminal, remote device or remote unit.
  • the UE 100 is an example of a terminal, and the terminal may include factory equipment and the like.
  • NR UE 100 two types of UEs are assumed as the NR UE 100: a general UE (general user equipment: general UE) 100A and a specific UE 100B having communication capacity reduced compared to the general UE 100A.
  • General UE 100A may have a predetermined communication capability.
  • the specific UE 100B may have communication capabilities that are lower than predetermined communication capabilities.
  • the predetermined communication capability may be a capability based on at least one of maximum bandwidth and number of receivers used for wireless communication.
  • a predetermined communication capability may be a capability defined by the maximum bandwidth and/or the number of receivers.
  • the specific UE 100B may be a device with a narrower maximum bandwidth and/or a smaller number of receivers than the general UE 100A.
  • the general UE 100A is the first communication device, and the specific UE 100B is the second communication device.
  • the general UE 100A may be called a general communication device, and the specific UE 100B may be called a specific communication device.
  • the specific UE 100B may be referred to as a Redcap user equipment (Redcap UE).
  • the general UE 100A has advanced communication capabilities such as high-speed, large-capacity (enhanced mobile broadband: eMBB) and ultra-reliable and low-latency communications (URLLC), which are features of NR. Therefore, the general UE 100A has higher communication capability than the specific UE 100B.
  • General UE 100A may be referred to as a non-RedCap UE.
  • the general UE 100A may be an existing UE, that is, a UE before Release 16 (so-called legacy UE).
  • the specific UE 100B is a UE with reduced device cost and complexity compared to the general UE 100A.
  • the specific UE 100B is a UE 100 having middle-range performance and price for IoT.
  • the maximum bandwidth used for wireless communication is set narrower, and the number of receivers is smaller. .
  • the receiver is sometimes called a reception branch.
  • the specific UE 100B is sometimes called a Reduced capability NR device.
  • the specific UE 100B is LPWA (Low Power Wide Area) standard, for example, LTE Cat. (Long Term Evolution UE Category) 1/1bis, LTE Cat. M1 (LTE-M), LTE Cat. It may be possible to communicate at a communication speed equal to or higher than the communication speed specified by NB1 (NB-IoT).
  • the specific UE 100B may be able to communicate with a bandwidth equal to or greater than the bandwidth defined by the LPWA standard.
  • the specific UE 100B may have a limited bandwidth for communication compared to Rel-15 or Rel-16 UEs.
  • the maximum bandwidth (also referred to as UE maximum bandwidth) supported by a particular UE 100B may be 20 MHz.
  • the maximum bandwidth supported by the specific UE 100B may be 100 MHz.
  • the specific UE 100B may have only one receiver that receives radio signals.
  • the specific UE 100B may be, for example, a wearable device, a sensor device, or the like.
  • NG-RAN 20 includes multiple base stations 200 .
  • Each base station 200 manages at least one cell.
  • a cell constitutes the minimum unit of a communication area.
  • One cell belongs to one frequency (carrier frequency).
  • the term “cell” may represent a radio communication resource and may also represent a communication target of UE 100 .
  • Each base station 200 can perform radio communication with the UE 100 residing in its own cell.
  • the base station 200 communicates with the UE 100 using the RAN protocol stack. Details of the protocol stack will be described later.
  • Base stations 200 are also connected to other base stations 200 (which may be referred to as adjacent base stations) via Xn interfaces.
  • Base station 200 communicates with neighboring base stations via the Xn interface.
  • the base station 200 also provides NR user plane and control plane protocol termination towards the UE 100 and is connected to the 5GC 30 via the NG interface.
  • gNodeB gNodeB
  • the 5GC 30 includes a core network device 300.
  • the core network device 300 includes, for example, AMF (Access and Mobility Management Function) and/or UPF (User Plane Function).
  • AMF Access and Mobility Management Function
  • UPF User Plane Function
  • AMF performs mobility management of UE100.
  • UPF provides functions specialized for U-plane processing.
  • the AMF and UPF are connected with the base station 200 via the NG interface.
  • the protocol of the wireless section between the UE 100 and the base station 200 includes a physical (PHY) layer, a MAC (Medium Access Control) layer, an RLC (Radio Link Control) layer, a PDCP (Packet Data Convergence Protocol) layer, RRC layer.
  • PHY physical
  • MAC Medium Access Control
  • RLC Radio Link Control
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • the PHY layer performs encoding/decoding, modulation/demodulation, antenna mapping/demapping, and resource mapping/demapping. Data and control information are transmitted between the PHY layer of the UE 100 and the PHY layer of the base station 200 via physical channels.
  • the MAC layer performs data priority control, retransmission processing by hybrid ARQ (Hybrid Automatic Repeat Quest: HARQ), random access procedures, and the like. Data and control information are transmitted between the MAC layer of the UE 100 and the MAC layer of the base station 200 via transport channels.
  • the MAC layer of base station 200 includes a scheduler. The scheduler determines uplink and downlink transport formats (transport block size, modulation and coding scheme (MCS)) and allocation resources to the UE 100 .
  • MCS modulation and coding scheme
  • the RLC layer uses the functions of the MAC layer and PHY layer to transmit data to the RLC layer on the receiving side. Data and control information are transmitted between the RLC layer of the UE 100 and the RLC layer of the base station 200 via logical channels.
  • the PDCP layer performs header compression/decompression and encryption/decryption.
  • An SDAP (Service Data Adaptation Protocol) layer may be provided as an upper layer of the PDCP layer.
  • the SDAP (Service Data Adaptation Protocol) layer performs mapping between an IP flow, which is the unit of QoS control performed by the core network, and a radio bearer, which is the unit of QoS control performed by the AS (Access Stratum).
  • the RRC layer controls logical channels, transport channels and physical channels according to radio bearer establishment, re-establishment and release.
  • RRC signaling for various settings is transmitted between the RRC layer of UE 100 and the RRC layer of base station 200 .
  • UE 100 When there is an RRC connection between the RRC of UE 100 and the RRC of base station 200, UE 100 is in the RRC connected state. If there is no RRC connection between the RRC of the UE 100 and the RRC of the base station 200, the UE 100 is in RRC idle state. When the RRC connection between the RRC of UE 100 and the RRC of base station 200 is suspended, UE 100 is in RRC inactive state.
  • the NAS layer located above the RRC layer in the UE 100 performs session management and mobility management for the UE 100.
  • NAS signaling is transmitted between the NAS layer of UE 100 and the NAS layer of core network device 300 .
  • the UE 100 has an application layer and the like in addition to the radio interface protocol.
  • Radio frame structure In 5G systems, downlink and uplink transmissions are organized within a radio frame of 10ms duration.
  • a radio frame consists of 10 subframes.
  • one subframe may be 1 ms.
  • one subframe may consist of one or more slots.
  • the number of symbols forming one slot is 14 for normal CP (Cyclic Prefix) and 12 for extended CP.
  • the number of slots forming one subframe changes according to the set subcarrier interval.
  • the number of slots per subframe is 1 (i.e., 14 symbols), and if the subcarrier spacing is set to 30 kHz, the subframe If the number of slots per subframe is 2 (i.e. 28 symbols) and the subcarrier spacing is set to 60kHz, the number of slots per subframe is 4 (i.e. 56 symbols) and the subcarrier spacing is 120kHz. is set, the number of slots per subframe is 8 (ie, 128 symbols). Also, when 60 kHz is set as the subcarrier spacing for the extended CP, the number of slots per subframe is 4 (that is, 48 symbols).
  • the number of slots forming one subframe is determined based on the subcarrier spacing set by base station 200 . Also, based on the subcarrier spacing set by base station 200, the number of symbols forming one subframe is determined. That is, based on the subcarrier interval set by base station 200, the number of symbols forming a 1 ms subframe is determined, and the length of each symbol (length in the time direction) changes.
  • BWP bandwidth part
  • BWP A bandwidth part (hereinafter referred to as BWP) is defined for the reduction of power consumption of the UE 100 and effective utilization of broadband carriers.
  • BWP includes initial BWP (initial DL BWP and initial UL BWP) and dedicated BWP (dedicated DL BWP and dedicated UL BWP).
  • the UE 100 is configured with up to four DL BWPs and up to four UL BWPs in one serving cell according to its capabilities.
  • DL BWP and UL BWP are simply referred to as BWP when not distinguished from each other.
  • the initial BWP is a BWP that is used at least for initial access and is commonly used by multiple UEs 100 .
  • Each of the initial DL BWP and the initial UL BWP is defined with a BWP identifier bwp-id of "0".
  • the initial BWP includes the initial BWP derived and set by the master information block (MIB) transmitted on the PBCH, and the system information block (SIB), specifically set by the system information block type 1 (SIB1).
  • MIB master information block
  • SIB system information block
  • the initial BWP set by the MIB has a bandwidth according to CORESET#0 which is set using the parameters contained in the MIB.
  • the initial BWP set by SIB1 is set by various parameters (locationAndBandwidth, subcarrierSpacing, cyclicPrefix) included in ServingCellConfigCommonSIB, which is an information element in SI
  • UE 100 that has received the synchronization signal and physical broadcast channel block (hereinafter referred to as SSB) of the cell is an information element included in the PBCH (MIB) controlResourceSetZero (0 to 15 in pdcch-ConfigSIB1 Obtain the bandwidth (24, 48, or 96 RBs) of the Type-0 PDCCH CSS set from the set value of (integer value up to). The UE 100 then monitors the Type-0 PDCCH CSS set to acquire SIB1, and acquires locationAndBandwidth, which is a parameter indicating the frequency position and/or bandwidth of the initial BWP, from SIB1.
  • SIB PBCH
  • locationAndBandwidth which is a parameter indicating the frequency position and/or bandwidth of the initial BWP
  • Msg. 4 the UE 100 uses the initial BWP set by the MIB, that is, the bandwidth based on CORESET #0, for the initial BWP until receiving message 4 (Msg.4) during the random access procedure in initial access.
  • Msg. 4 the UE 100 uses the bandwidth set by locationAndBandwidth in SIB1 for the initial BWP.
  • Msg. 4 may be the RRCSetup message, the RRCResume message, or the RRCReestablishment message.
  • the UE 100 transitions from, for example, the RRC idle state to the RRC connected state by such initial access (random access procedure).
  • a dedicated BWP is a BWP that is set exclusively for a certain UE 100 (UE-specific).
  • a bwp-id other than "0" may be set for the dedicated BWP.
  • a dedicated DL BWP and a dedicated UL BWP are set based on BWP-Downlink and BWP-Uplink, which are information elements included in the SavingcellConfig in the RRC message, which is dedicated signaling transmitted from the base station 200 to the UE 100.
  • BWP-Downlink and BWP-Uplink may include various parameters (locationAndBandwidth, subsidiarySpacing, cyclicPrefix) for setting the BWP.
  • the base station 200 can notify the UE 100 of the BWP used for communication with the base station 200 (that is, the active BWP) among one or more set BWPs. For example, the base station 200 can transmit to the UE 100 a BWP identifier indicating the BWP to be activated when executing the configuration, that is, the BWP that is first used in communication with the base station 200 .
  • a BWP identifier indicating the BWP to be activated when executing the configuration, that is, the BWP that is first used in communication with the base station 200 .
  • PDCCH DCI
  • RRC signaling MAC control element
  • MAC CE MAC control element
  • communication in the active BWP means transmission in the uplink shared channel (Uplink-Shared Channel: UL-SCH) in the BWP, transmission in the random access channel (Random Access Channel: RACH) in the BWP (physical random access channel (Physical RACH: PRACH opportunity is set), monitoring of the physical downlink control channel (Physical Downlink Control Channel: PDCCH) in the BWP, physical uplink control channel (Physical Uplink Control Channel: PUCCH in the BWP ) (when PUCCH resource is set), channel state information (Channel State Information: CSI) report for the BWP, and downlink shared channel (Downlink-Shared Channel: DL-SCH) in the BWP may include at least one of receiving
  • the UL-SCH is a transport channel and is mapped to a physical uplink shared channel (Physical Uplink Shared Channel: PUSCH).
  • Data transmitted on the UL-SCH is also referred to as UL-SCH data.
  • UL-SCH is a transport channel and is mapped to a physical downlink shared channel (Physical downlink shared channel: PDSCH).
  • Data transmitted on the DL-SCH is also referred to as DL-SCH data.
  • DL-SCH data may correspond to DL-SCH data and downlink user data.
  • PUCCH is used to transmit uplink control information (UCI).
  • the uplink control information includes HARQ-ACK (Hybrid Automatic Repeat Request), CSI, and/or SR (Scheduling Request).
  • HARQ-ACK includes positive acknowledgment or negative acknowledgment.
  • PUCCH is used to transmit HARQ-ACK for PDSCH (that is, DL-SCH (DL-SCH data, downlink user data)).
  • DL-SCH data and/or downlink user data are also referred to as downlink transport blocks.
  • the UE 100 monitors, for example, a set of PDCCH candidates in one or more control resource sets (Control Resource Set(s): CORESET(s)) in an active DL BWP.
  • PDCCH monitoring may include decoding each of the PDCCH candidates according to a monitored downlink control information (DCI) format.
  • DCI downlink control information
  • the UE 100 may monitor a DCI format to which a CRC (Cyclic Redundancy Check, also referred to as a CRC parity bit) scrambled by an RNTI (Radio Network Temporary Identifier) set by the base station 200 is added. .
  • CRC Cyclic Redundancy Check
  • RNTI is SI-RNTI (System Information-RNTI), RA-RNTI (Random Access RNTI), TC-RNTI (Temporary C-RNTI), P-RNTI (Paging RNTI), and/or C-RNTI (Cell-RNTI) may be included.
  • a set of PDCCH candidates monitored by the UE 100 may be defined as a PDCCH search space set.
  • the search space set includes Common Search Space set(s): CSS set(s) and/or UE Specific Search Space set(s): USS set(s) It's okay. Therefore, the base station 200 configures the CORESET and/or search space set to the UE 100, and the UE 100 may monitor the PDCCH in the configured CORESET and/or search space set.
  • the base station 200 transmits synchronization signals and physical broadcast channel blocks (SSBs) in the initial DL BWP.
  • the SSB is composed of four consecutive OFDM symbols, in which a primary synchronization signal (PSS), a secondary synchronization signal (SSS), a PBCH (MIB), and a demodulation reference signal (DMRS) for the PBCH are arranged.
  • PSS primary synchronization signal
  • SSS secondary synchronization signal
  • MIB PBCH
  • DMRS demodulation reference signal
  • the position of the resource element (time resource/frequency resource) to which the SSB is mapped is specified in the technical specifications of 3GPP, for example, "Section 7.4.3.1" of "TS38.211 v16.2.0” and "TS38 .213 v16.2.0, section 4.1.
  • the bandwidth of SSB is, for example, 240 consecutive sub-carriers, ie a bandwidth of 20 RBs.
  • the SSB associated with SIB1 is called a cell-defined SSB (CD-SSB). From the perspective of one UE 100, one serving cell is associated with one CD-SSB.
  • SIB1 is also called RMSI (Remaining Minimum System information).
  • One CD-SSB corresponds to one cell with a unique NCGI (NR Cell Global Identifier).
  • NCGI NR Cell Global Identifier
  • SSBs not associated with SIB1 are referred to as non-cell-defined SSBs (Non-CD-SSBs).
  • the base station 200 notifies the UE 100 of the SSB being transmitted, for example, using the parameters (ssb-PositionsInBurst, ssb-periodicityServingCell) included in the information element ServingCellConfigCommonSIB in SIB1.
  • ssb-PositionsInBurst indicates the time position of the SSB being transmitted within the half-frame (5 ms) SS burst.
  • ssb-periodicityServingCell indicates the SSB transmission period.
  • the UE 100 can grasp the SSB of which SSB index is being transmitted. Specifically, the maximum number of SSBs in a half-frame (up to 64) is determined according to the subcarrier spacing and the frequency band, and the UE 100 can identify SSB candidate positions in the time domain based on the SSB index. Based on ssb-PositionsInBurst, UE 100 recognizes whether or not SSB is actually being transmitted at the candidate position.
  • Specific initial BWP In 3GPP, assuming a specific UE 100B (RedCap UE), it is agreed to set an initial BWP (second initial BWP) for the specific UE 100B (RedCap UE) independently of the conventional initial BWP.
  • the newly introduced initial BWP is called a specific initial BWP.
  • the specific initial BWP may be referred to as a separate initial BWP, or may be referred to as a RedCap-specific initial BWP.
  • the specific initial BWP may be an initial BWP specific to the specific UE 100B.
  • the conventional initial BWP is the first initial BWP for general UE 100 (Non-RedCap UE).
  • the first initial BWP may be used not only for the general UE 100A but also for the specific UE 100B. Therefore, the first initial BWP may be an initial BWP used for communication between the general UE 100A and the base station 200 and communication between the specific UE 100B and the base station 200.
  • the specific initial BWP is a second initial BWP different from the first initial BWP.
  • a specific initial BWP may be used exclusively for a specific UE 100B.
  • the specific initial BWP may be an initial BWP that is not used for communication between the general UE 100A and the base station 200, but is used for communication between the specific UE 100B and the base station 200.
  • the specific UE 100B when the specific initial BWP is set in the specific UE 100B (for example, when the specific UE 100 receives setting information for identifying the specific initial BWP from the base station 200), the first initial BWP instead of the first A random access procedure may be performed at a particular initial BWP, which is the 2 initial BWPs.
  • the specific UE 100B may perform the random access procedure in the first initial BWP when (only) the specific initial BWP is not configured in the specific UE 100B.
  • the bandwidth of the specific initial BWP may be less than or equal to the maximum bandwidth of the specific UE 100B (RedCap UE).
  • the specific initial BWP frequency band may be set so as not to overlap with the conventional initial BWP frequency band so as not to adversely affect UL transmission of general UE 100 (Non-RedCap UE).
  • the base station 200 transmits parameters (for example, locationAndBandwidth) indicating frequency locations and/or bandwidths for each of the specific initial DL BWP and/or the specific initial UL BWP using SIB1.
  • parameters for example, locationAndBandwidth
  • subcarrier spacing and cyclic prefix parameters eg, subcarrierSpacing, cyclicPrefix
  • CORESET#0 may not be set in a specific initial DL BWP.
  • SIB1 may not be transmitted in the specific initial DL BWP.
  • FIG. 3 shows an example of the relationship between SSB and initial BWP.
  • the base station 200 (cell) transmits CD-SSB within the frequency band of the first initial BWP and does not transmit CD-SSB within the frequency band of the second initial BWP.
  • Non-CD-SSB may be transmitted within the frequency band of the second initial BWP.
  • FIG. 4 shows an example operation for a UE in RRC idle state or RRC inactive state. The description will proceed assuming that the UE is the specific UE 100B. Incidentally, as shown in FIG. 3, CD-SSB exists in the first initial BWP and CD-SSB does not exist in the second initial BWP.
  • Step S11 Base station 200 transmits CD-SSB in the first initial BWP.
  • the specific UE 100B receives CD-SSB from the base station 200 in the first initial BWP.
  • the specific UE 100B can receive (ie, detect) the CD-SSB transmitted from the base station 200 and synchronize time and/or frequency.
  • the specific UE 100B acquires the MIB by receiving the CD-SSB.
  • the specific UE 100B sets the initial BWP based on CORESET#0 set based on the MIB.
  • the initial BWP (initial downstream BWP) set based on CORESET#0 may be called "MIB Configured Initial DL BWP" or "Initial DL BWP derived by MIB".
  • the initial BWP may be referred to as the MIB initial BWP.
  • the specific UE 100B identifies the type 0-PDCCH CSS set (eg, bandwidth (24, 48, or 96 RB)) based on the setting value indicated by controlResourceSetZero in the MIB. As a result, the type 0-PDCCH CSS set is set for the specific UE 100B.
  • the specific UE 100B uses the MIB initial BWP to monitor the system information block (specifically, SIB1) in the type 0-PDCCH CSS set.
  • SIB1 system information
  • Step S12 Base station 200 transmits SIB1.
  • the specific UE 100B receives SIB1 from the base station 200.
  • SIB1 includes first setting information for setting the first initial BWP and second setting information for setting the second initial BWP.
  • the specific UE 100B communicates with the base station 200 in the first initial BWP based on the first setting information, and communicates with the base station 200 in the second initial BWP based on the second setting information.
  • Step S13 The base station 200 and the specific UE 100B may perform paging.
  • Base station 200 transmits PDCCH (DCI format with CRC appended scrambled by P-RNTI (paging DCI)) in corresponding CORESET and/or search space set (type 2-PDCCH CSS set).
  • PDCCH DCI format with CRC appended scrambled by P-RNTI (paging DCI)
  • CORESET and/or search space set type 2-PDCCH CSS set.
  • the specific UE 100B may monitor PDCCH (paging DCI) in the first initial BWP.
  • the specific UE 100B may receive the paging message based on the scheduling information included in the paging DCI.
  • the specific UE 100B determines whether or not its own unique identifier is included in the paging message. When the paging message includes its own identifier, the specific UE 100B may assume that there is a call and may perform an operation of transitioning to the RRC connected state, for example.
  • Step S14 A specific UE 100B performs cell reselection and measurements on CD-SSB. Specifically, the specific UE 100B performs a CD-SSB detection process, a radio quality measurement process for the detected CD-SSB, and an evaluation process for the measurement result as the measurement execution. The specific UE 100B performs cell reselection when the conditions for cell reselection are satisfied by the evaluation process.
  • Step S15 When executing the random access (RA) procedure, the specific UE 100B switches from the first initial BWP to the second initial BWP because the specific initial BWP is set.
  • RA random access
  • a random access (RA) procedure is performed between the specific UE 100B and the base station 200.
  • Step S16 The specific UE 100B transmits message 1 (hereinafter, MSG1) to the base station 200 using the specific initial BWP.
  • MSG1 message 1
  • the specific UE 100B transmits MSG1 including a random access (RA) preamble on the physical random access channel (PRACH) in the specific initial BWP.
  • the base station 200 receives MSG1 from the specific UE 100B.
  • Step S17 The base station 200 transmits message 2 (hereinafter, MSG2) to the specific UE 100B.
  • MSG2 is a random access (RA) response.
  • the specific UE 100B (receiving unit 121) receives MSG2 from the base station 200.
  • MSG2 includes, for example, preamble information indicating the RA preamble received from the specific UE 100B, an uplink grant (UL grant) indicating the time-frequency resource used by the UE 100 to transmit message 3, and the like.
  • Time-frequency resources may be located at frequencies within a particular initial BWP.
  • the specific UE 100B that has received the RA response executes the process of step S18 if the RA preamble transmitted by itself matches the RA preamble indicated by the preamble information received from the base station 200 in step S17.
  • Step S18 The specific UE 100B (transmitting unit 122) transmits message 3 (hereinafter referred to as MSG3) to the base station 200.
  • MSG3 message 3
  • the specific UE 100B (transmitting unit 122) transmits MSG3 to the base station 200 in the time-frequency resource allocated by the uplink grant.
  • the base station 200 (receiving unit 221) receives MSG3 from the specific UE 100B.
  • MSG3 may include a request message for RRC connection establishment or RRC connection resumption.
  • the RRC connection establishment request message may be an RRC setup request (RRCSetupRequest) message sent by the UE in RRC idle state.
  • the RRC connection resume request message may be an RRC resume request (RRCResumeRequest or RRCResumeRequest1) message sent by the UE in RRC inactive state.
  • Step S19 The base station 200 transmits message 4 (MSG4 hereinafter) to the specific UE 100B.
  • Base station 200 transmits MSG4 using the specific initial BWP.
  • the specific UE 100B receives MSG4 from the base station 200 using the specific initial BWP.
  • MSG4 is a response to the request message.
  • MSG4 may be an RRC setup message for the RRC setup request and an RRC resume message for the RRC resume request message.
  • MSG4 may also be an RRC rejection message for rejecting RRC connection establishment or RRC connection resumption.
  • the specific UE 100B transitions from the RRC idle state or RRC inactive state to the RRC connected state due to the success of the random access procedure. After that, the specific UE 100B in the RRC connected state can communicate with the base station 200 using the dedicated BWP.
  • a specific UE 100B in RRC idle state or RRC inactive state, in a specific initial BWP where CD-SSB does not exist for example, attempts to establish or resume an RRC connection by a random access procedure, establish or resume an RRC connection Assuming the case of failure.
  • the specific UE 100B since the CD-SSB does not exist in the specific initial BWP, the specific UE 100B cannot perform paging monitoring, cell (re)selection and measurement, and may not be able to perform appropriate operations. In one embodiment described later, an operation for enabling appropriate operation to be performed even when CD-SSB does not exist in a specific initial BWP will be described.
  • the specific UE 100B in the RRC idle state or RRC inactive state continues measurement processing and evaluation processing for cell reselection even after transmitting the RRC connection establishment or RRC connection resumption request message. Therefore, the specific UE 100B, in the specific initial BWP in which CD-SSB does not exist, after transmitting the RRC connection establishment or RRC connection restart request message, CD-SSB does not exist in the specific initial BWP, but for cell reselection may perform the futile operation of attempting to measure and evaluate . In an embodiment described later, an operation for suppressing unnecessary operations even when there is no CD-SSB in the specific initial BWP will be described.
  • UE 100 includes communication unit 120 and control unit 140 .
  • the communication unit 120 performs wireless communication with the base station 200 by transmitting and receiving wireless signals to and from the base station 200 .
  • the communication unit 120 has at least one reception unit 121 and at least one transmission unit 122 .
  • the receiving section 121 and the transmitting section 122 may be configured including an antenna and an RF circuit.
  • the antenna converts a signal into radio waves and radiates the radio waves into space. Also, the antenna receives radio waves in space and converts the radio waves into signals.
  • the RF circuitry performs analog processing of signals transmitted and received through the antenna.
  • the RF circuitry may include high frequency filters, amplifiers, modulators, low pass filters, and the like.
  • the receiving unit 121 may be called a receiver (Receiver: RX).
  • the transmitter 122 may be referred to as a transmitter (TX).
  • TX transmitter
  • the number of receivers included in the communication unit 120 may be two to four.
  • the UE 100 is the specific UE 100B, the number of receivers included in the communication unit 120 may be one or two.
  • the control unit 140 performs various controls in the UE 100.
  • the control unit 140 controls communication with the base station 200 via the communication unit 120 .
  • the operation of the UE 100 which will be described later, may be an operation under the control of the control unit 140.
  • the control unit 140 may include at least one processor capable of executing a program and a memory that stores the program.
  • the processor may execute a program to operate the controller 140 .
  • Control unit 140 may include a digital signal processor that performs digital processing of signals transmitted and received through the antenna and RF circuitry.
  • the digital processing includes processing of the protocol stack of the RAN. Note that the memory stores programs executed by the processor, parameters related to the programs, and data related to the programs.
  • the memory is ROM (Read Only Memory), EPROM (Erasable Programmable Read Only Memory), EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory), RAM (Random Access Mem ory) and flash memory. All or part of the memory may be included within the processor.
  • the UE 100 configured in this way is a specific UE 100B having reduced communication capability compared to the general UE 100A.
  • the control unit 140 sets a bandwidth portion (BWP) that is part of the bandwidth of the cell of the base station 200 and a specific initial BWP for the specific UE 200B. is used to perform the random access procedure.
  • BWP bandwidth portion
  • the control unit 140 switches from the specific initial BWP to the initial BWP in which the CD-SSB exists based on the failure of the random access procedure.
  • the specific UE 100B performs monitoring of paging, cell (re)selection and measurement in the initial BWP where the CD-SSB exists rather than the specific initial BWP where the CD-SSB does not exist, so that the specific UE 100B is appropriately communication can be executed.
  • the random access procedure may include a process of transmitting a random access preamble to the base station 200 and a process of receiving a response to the random access preamble from the base station.
  • the control unit 140 may switch from the specific initial BWP to the initial BWP based on the fact that the number of times that a response from the base station 200 cannot be received has reached a predetermined number of times as a failure of the random access procedure.
  • the random access procedure may also include a process of transmitting a request message for RRC connection establishment or RRC connection resumption to the base station 200 and a process of receiving a response to the request message from the base station.
  • the control unit 140 may switch from the specific initial BWP to the initial BWP based on receiving an RRC rejection message from the base station 200 as a response to the request message.
  • the transmission unit 122 may transmit an RRC connection establishment request message to the base station 200 .
  • the control unit 140 may switch from the specific initial BWP to the initial BWP based on not receiving a response to the request message from the base station within a predetermined time after transmitting the request message.
  • the transmission unit 122 may transmit an RRC connection restart request message to the base station 200 .
  • the control unit 140 may switch from the specific initial BWP to the initial BWP based on not receiving a response to the request message from the base station 200 within a predetermined time after transmitting the request message.
  • the transmission unit 122 may transmit an RRC connection restart request message to the base station 200 .
  • Control unit 140 transfers from the specific initial BWP to the initial BWP based on the fact that an integrity check failure indicator indicating failure of the integrity check is sent from the lower layer to the RRC layer within a predetermined time after receiving the request message. You can switch.
  • control unit 140 performs at least one of paging monitoring, cell selection, cell reselection, and measurement in the specific initial BWP after the failure of the random access procedure. control.
  • the specific initial BWP may be an initial BWP that is not used for communication between the general UE 100A and the base station 200, but is used for communication between the specific UE 100B and the base station 200.
  • the specific initial BWP may be the initial BWP used for communication between the general UE 100A and the base station 200 and for communication between the specific UE 100B and the base station 200.
  • control unit 140 is a bandwidth portion (BWP) that is a part of the bandwidth of the cell of the base station 200, and uses a specific initial BWP for the specific UE 100B, Perform random access procedures.
  • the transmitting unit 122 transmits a request message for RRC connection establishment or RRC connection resumption to the base station 200 in the random access procedure. If CD-SSB does not exist in the specific initial BWP, control unit 140 switches from the specific initial BWP to the initial BWP based on receiving an RRC rejection message from base station 200 as a response to the request message.
  • the specific UE 100B when receiving the RRC rejection message, performs paging monitoring, cell (re) selection and measurement in the initial BWP where CD-SSB exists, rather than the specific initial BWP where CD-SSB does not exist. By doing so, the specific UE 100B can perform appropriate communication.
  • the control unit 140 uses a BWP that is part of the bandwidth of the cell of the base station 200 and is a specific initial BWP for the second communication device to perform the random access procedure. to run.
  • the transmitter 122 transmits an RRC connection establishment or RRC connection restart request message to the base station (200) in the random access procedure. If the CD-SSB does not exist in the specific initial BWP, the control unit 140 determines whether the response to the request message is not received from the base station 200 within a predetermined time after transmitting the request message. Switch to BWP.
  • the specific UE 100B when the specific UE 100B does not receive a response to the request message from the base station 200 within a predetermined time, the specific initial BWP in which the CD-SSB does not exist but the initial BWP in which the CD-SSB exists monitors paging. By performing cell (re)selection and measurement, the specific UE 100B can perform appropriate communication.
  • the control unit 140 uses a specific initial BWP for the second communication device, which is a bandwidth portion (BWP) that is part of the bandwidth of the cell of the base station 200. to perform a random access procedure.
  • the transmitting unit 122 transmits an RRC connection restart request message to the base station (200) in the random access procedure. If the CD-SSB does not exist in the specific initial BWP, the control unit 140 determines that an integrity check failure indicator indicating failure of the integrity check is sent from the lower layer to the RRC layer within a predetermined time after receiving the request message. Based on this, the specific initial BWP is switched to the initial BWP.
  • the specific UE 100B monitors paging in the initial BWP in which CD-SSB exists, not in the specific initial BWP in which CD-SSB does not exist, By performing cell (re)selection and measurement, the specific UE 100B can perform appropriate communication.
  • the predetermined communication capability may be a capability based on at least one of the maximum bandwidth used for wireless communication and the number of receivers.
  • the second communication device may be at least one of a device with a lower maximum bandwidth and a device with fewer receivers than the first communication device.
  • the second communication device may be a reduced capability NR device in the 5th generation system of the 3rd generation partnership project standard.
  • the transmission unit 122 transmits a request message for RRC connection establishment or RRC connection resumption to the base station 200 in the specific initial BWP.
  • the control unit 140 After transmitting the request message, the control unit 140 performs measurement processing and evaluation processing for cell reselection. The control unit performs control to interrupt at least one of the measurement process and the evaluation process after transmitting the request message if the CD-SSB does not exist in the specific initial BWP.
  • the specific UE 100B can suppress the useless operation of attempting measurement and evaluation for cell reselection even though there is no CD-SSB in the specific initial BWP.
  • the specific UE 100B is trying to establish or resume an RRC connection in the specific initial BWP, the useless operation of switching the BWP to the initial BWP and attempting measurement and evaluation for cell reselection. can be suppressed.
  • control unit 140 may perform control to suspend at least one of the measurement process and the evaluation process during the period from the transmission of the request message to the transition to the RRC connected state.
  • the receiving unit 121 may receive a response to the request message from the base station 200 . Based on the reception of the RRC rejection message from the base station 200 as a response, the control unit 140 may switch from the specific initial BWP to the initial BWP and perform control to perform the measurement process and the evaluation process in the initial BWP.
  • the transmission unit 122 may transmit an RRC connection establishment request message to the base station 200 .
  • the control unit 140 switches from the specific initial BWP to the initial BWP based on not receiving a response to the request message from the base station 200 within a predetermined time after transmitting the request message, and performs measurement processing and evaluation processing in the initial BWP. may be controlled to execute
  • the transmission unit 122 may transmit an RRC connection restart request message to the base station 200 .
  • the control unit 140 switches from the specific initial BWP to the initial BWP based on not receiving a response to the request message from the base station 200 within a predetermined time after transmitting the request message, and performs measurement processing and evaluation processing in the initial BWP. may be controlled to execute
  • the transmission unit 122 may transmit an RRC connection restart request message to the base station 200 .
  • Control unit 140 transfers from the specific initial BWP to the initial BWP based on the fact that an integrity check failure indicator indicating failure of the integrity check is sent from the lower layer to the RRC layer within a predetermined time after transmitting the request message. Control may be performed to perform the measurement process and the evaluation process in the switching and the initial BWP.
  • the operation of the functional unit (specifically, at least one of the communication unit 120 and the control unit 140) included in the UE 100 may be described as the operation of the UE 100.
  • the base station 200 has a radio communication section 220 , a network communication section 230 and a control section 240 .
  • the wireless communication unit 220 communicates with the UE 100 via the antenna.
  • the radio communication unit 220 has a receiving unit 221 and a transmitting unit 222 .
  • the receiving section 221 converts a radio signal received by the antenna into a received signal that is a baseband signal, performs signal processing on the received signal, and outputs the received signal to the control section 240 .
  • the transmission unit 222 performs signal processing on a transmission signal, which is a baseband signal output from the control unit 240, converts the signal into a radio signal, and transmits the radio signal from an antenna.
  • the network communication unit 230 transmits and receives signals to and from the network.
  • the network communication unit 230 receives signals from adjacent base stations connected via an Xn interface, which is an interface between base stations, and transmits signals to the adjacent base stations. Also, the network communication unit 230 receives a signal from the core network device 300 connected via the NG interface, for example, and transmits the signal to the core network device 300 .
  • the control unit 240 performs various controls in the base station 200.
  • the control unit 240 controls communication with the UE 100 via the radio communication unit 220, for example.
  • the control unit 240 controls communication with nodes (for example, adjacent base stations, the core network device 300) via the network communication unit 230, for example. Operations of the base station 200 described later may be operations under the control of the control unit 240 .
  • the control unit 240 may include at least one processor that can execute programs and a memory that stores the programs.
  • the processor may execute a program to operate the controller 240 .
  • Control unit 240 may include a digital signal processor that performs digital processing of signals transmitted and received through the antenna and RF circuitry.
  • the digital processing includes processing of the protocol stack of the RAN.
  • the memory stores programs executed by the processor, parameters related to the programs, and data related to the programs. All or part of the memory may be included within the processor.
  • the operation of the functional units (specifically, at least one of the wireless communication unit 220 (receiving unit 221 and/or transmitting unit 222), the network communication unit 230, and the control unit 240) included in the base station 200 is , may be described as operations of the base station 200 .
  • the specific UE 100B is in RRC idle state or RRC inactive state.
  • the specific UE 100B switches the BWP used for communication with the base station 200 from the first initial BWP to the second initial BWP (that is, the specific initial BWP)
  • the CD-SSB does not exist in the second initial BWP
  • a specific initial BWP in which no CD-SSB exists in the specific UE 100B is set, and the current BWP (specifically, the downlink BWP) is the specific initial BWP (specifically, the specific initial downlink BWP).
  • the following process may be performed.
  • the specific UE 100B can identify the center frequency where the CD-SSB exists by cell search.
  • the specific UE 100B determines that CD-SSB exists in the second initial BWP when the frequency of the second initial BWP to switch to includes the center frequency where CD-SSB exists.
  • the specific UE 100B determines that CD-SSB does not exist in the second initial BWP when the frequency of the second initial BWP to switch to does not include the center frequency where CD-SSB exists. do.
  • Step S101 Control unit 140 initiates a random access (RA) procedure. Specifically, in FIG. 7, the control unit 140 performs control to execute the process of step S16.
  • RA random access
  • Step S102 Control unit 140 determines whether or not a request message for RRC connection establishment or RRC connection resumption has been transmitted. When transmitting the request message, the control unit 140 executes the process of step S103. If the request message has not been transmitted, control unit 140 executes the process of step S104.
  • Step S103 The control unit 140 performs control to suspend at least one of the measurement process and the evaluation process for cell reselection.
  • the control unit 140 performs control to suspend both the measurement process and the evaluation process.
  • control unit 140 may perform control to suspend both the measurement process and the evaluation process (see F8A in FIG. 8). Also, the control unit 140 may perform control to suspend both the measurement process and the evaluation process after transmitting the RRC resume request message or the RRC resume request message 1 (see F8B in FIG. 8).
  • the control unit 140 may perform control to suspend at least one of the measurement process and the evaluation process from when the request message is transmitted until the transition to the RRC connected state.
  • control unit 140 may perform the measurement process and the evaluation process for the CD-SSB transmitted from the adjacent cell. .
  • control unit 140 continues to use the second initial BWP as the active BWP without executing the process of switching the BWP from the second initial BWP.
  • the control unit 140 performs control to interrupt at least one of the measurement process and the evaluation process while using the second initial BWP.
  • Step S104 Control unit 140 determines whether or not the switching condition is satisfied. When the switching condition is satisfied, the control unit 140 executes the process of step S105. If the switching condition is not satisfied, the control unit 140 executes the process of step S102. Note that the control unit 140 may end the processing of this operation example when the RA procedure is successful.
  • control unit 140 determines that the switching condition is satisfied in at least one of the following cases.
  • the control unit 140 may determine that the RA procedure has failed based on the number of times the response from the base station 200 cannot be received reaches a predetermined number. When determining that the RA procedure has failed, the control unit 140 may determine that the switching condition is satisfied. As shown in FIG. 9, the control unit 140 increments the preamble transmission counter by 1, for example, when it is determined that reception of the random access response has failed. Also, as shown in FIG. 10, the control unit 140 increments the preamble transmission counter by 1 when, for example, it is determined that the contention resolution has not succeeded. The control unit 140 may determine that the RA procedure has failed when the preamble transmission counter exceeds the upper limit (ie, preambleTransMax).
  • control unit 140 may determine that the switching condition is satisfied based on the fact that the MAC layer indicates the random access problem to the upper layer. As shown in FIGS. 9 and 10, the control unit 140 controls transmission of random access preambles in Sp cells, for example. The control unit 140 may determine that the switching condition is satisfied when the MAC layer indicates the random access problem to the upper layer based on the transmission of the random access preamble.
  • control unit 140 determines that the switching condition is satisfied based on not receiving a response to the request message from the base station 200 within a predetermined time after transmitting the RRC connection establishment request message. good. Specifically, after transmitting an RRC setup request (RRCSetupRequest) message, control unit 140 may start a first timer (more specifically, timer T300) that counts a predetermined period of time. If the control unit 140 receives an RRC setup message or an RRC rejection message before the first timer expires, cell reselection and connection establishment in a higher layer than the MAC layer are aborted. , stop the first timer. The control unit 140 may determine that the switching condition is satisfied based on the expiration of the first timer.
  • RRC setup request RRCSetupRequest
  • control unit 140 determines that the switching condition is satisfied based on the fact that the response to the request message is not received from the base station 200 within a predetermined time after transmitting the RRC connection restart request message. good. Specifically, after transmitting the RRC resume request (RRCResumeRequest or RRCResumeRequest1) message, control unit 140 may start a second timer (specifically, timer T319) that counts a predetermined period of time.
  • a second timer specifically, timer T319
  • control unit 140 receives an RRC resume message, an RRC setup message, an RRC release message, an RRC release message with suspendConfig, or an RRC rejection message before the second timer expires, cell reselection and , the second timer is stopped when the establishment of the connection is aborted in a layer higher than the MAC layer.
  • the control unit 140 may determine that the switching condition is satisfied based on the expiration of the second timer.
  • control unit 140 transmits an integrity check failure indication indicating failure of the integrity check from the lower layer to the RRC layer within a predetermined time after transmitting the request message for resuming the RRC connection. It may be determined that the switching condition is satisfied based on the fact that the switching condition is satisfied. Specifically, control section 140 may determine that the switching condition is satisfied when an integrity check failure indicator is sent from the lower layer to the RRC layer while the second timer is in operation. Furthermore, on SRB (Signaling Radio Bearer), which is a bearer that transmits RRC messages and NAS messages, an integrity check failure indicator is sent from the lower layer to the RRC layer based on the failure of the integrity check in the security and decryption process. be done.
  • SRB Signaling Radio Bearer
  • control unit 140 may determine that the switching condition is satisfied based on the reception of the RRC rejection message from the base station 200 as a response to the RRC connection establishment or RRC connection resumption request message.
  • Step S105 The control unit 140 performs control to switch from a specific initial BWP (ie, second initial BWP) to an initial BWP (ie, first initial BWP). Specifically, the control unit 140 performs control to switch from the specific initial BWP to the initial BWP based on the fact that the switching condition is satisfied, for example, based on the failure of the RA procedure. For example, the control unit 140 may switch from the specific initial BWP to the initial BWP in at least one of the following cases.
  • a specific initial BWP ie, second initial BWP
  • an initial BWP ie, first initial BWP
  • control unit 140 may switch from the specific initial BWP to the initial BWP (F9 in FIG. 9, F10 in FIG. reference).
  • control unit 140 may switch from the specific initial BWP to the initial BWP based on the MAC layer indicating the random access problem to the upper layer (see F9 in FIG. 9 and F10 in FIG. 10).
  • control unit 140 switches from the specific initial BWP to the initial BWP based on not receiving a response to the request message from the base station 200 within a predetermined time after transmitting the RRC connection establishment request message. Good (see F11 in FIG. 11).
  • control unit 140 switches from the specific initial BWP to the initial BWP based on not receiving a response to the request message from the base station 200 within a predetermined time after transmitting the RRC connection restart request message. Good (see F12A in FIG. 12).
  • control unit 140 receives an integrity check failure indicator indicating failure of the integrity check from the lower layer to the RRC layer within a predetermined time after transmitting the RRC connection restart request message.
  • the specific initial BWP may be switched to the initial BWP (see F12B in FIG. 12).
  • control unit 140 may switch from the specific initial BWP to the initial BWP based on the reception of the RRC rejection message from the base station 200 as a response to the RRC connection establishment or RRC connection resumption request message (FIG. 13). (see F13A and F13B).
  • control unit 140 may switch from the specific initial BWP to the initial BWP based on a trigger different from the above-described trigger, assuming that the switching condition is satisfied.
  • control unit 140 controls execution of the measurement process and the evaluation process in the first initial BWP. Therefore, after switching to the initial BWP, the control unit 140 may perform control to restart the measurement process and the evaluation process. Also, the control unit 140 may perform cell (re)selection and paging monitoring after switching to the initial BWP (see FIGS. 9-12).
  • the control unit 140 uses the specific initial BWP to execute the random access procedure in the RRC idle state or RRC inactive state.
  • the control unit 140 switches from the specific initial BWP to the initial BWP in which the CD-SSB exists based on the failure of the random access procedure.
  • the control unit 140 switches from the specific initial BWP to the initial BWP based on the reception of the RRC rejection message from the base station 200 .
  • control unit 140 does not receive a response to the request message from base station 200 within a predetermined time after transmitting the request message. to the initial BWP.
  • the control unit 140 receives the request message based on the fact that the integrity check failure indicator is sent from the lower layer to the RRC layer within a predetermined time. , to switch from the specified initial BWP to the initial BWP.
  • the specific UE 100B performs monitoring of paging, cell (re)selection and measurement in the initial BWP where the CD-SSB exists rather than the specific initial BWP where the CD-SSB does not exist, so that the specific UE 100B is appropriately communication can be executed.
  • the transmission unit 122 transmits a request message for RRC connection establishment or RRC connection resumption to the base station 200 in the specific initial BWP.
  • the control unit 140 After transmitting the request message, the control unit 140 performs measurement processing and evaluation processing for cell reselection. The control unit 140 performs control to suspend at least one of the measurement process and the evaluation process after transmitting the request message if the CD-SSB does not exist in the specific initial BWP.
  • the specific UE 100B can suppress the useless operation of attempting measurement and evaluation for cell reselection even though there is no CD-SSB in the specific initial BWP.
  • the specific UE 100B is trying to establish or resume an RRC connection in the specific initial BWP, the useless operation of switching the BWP to the initial BWP and attempting measurement and evaluation for cell reselection. can be suppressed.
  • the RA procedure is of the 4-step random access (RA) type
  • the present invention is not limited to this.
  • the above operations may be performed in the case where the RA procedure is of 2-step RA type.
  • the control unit 140 determines that the switching condition is satisfied, for example, based on the failure of the RA procedure, a specific initial BWP to the initial BWP (see F14 in FIG. 14).
  • the control unit 140 may perform cell (re)selection and paging monitoring after switching from the specific initial BWP to the initial BWP.
  • CD-SSB does not exist in the specific initial BWP.
  • Specific UE 100B if there is a CD-SSB in the specific initial BWP, after the failure of the RA procedure, without switching from the specific initial BWP to the initial BWP (that is, the first initial BWP) monitoring paging in the specific initial BWP, cell Control may be exercised to perform selection, cell reselection, and/or measurements. Further, the specific UE 100B, if CD-SSB exists in the specific initial BWP, after the failure of the RA procedure, without switching from the specific initial BWP to the initial BWP (that is, the first initial BWP), the RA procedure in the specific initial BWP. You can try again.
  • the mobile communication system 1 based on NR has been described as an example.
  • the mobile communication system 1 is not limited to this example.
  • the mobile communication system 1 may be a TS-compliant system of either LTE (Long Term Evolution) or another generation system (for example, 6th generation) of the 3GPP standards.
  • the base station 200 may be an eNB that provides Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) user plane and control plane protocol termination towards the UE 100 in LTE.
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • the mobile communication system 1 may be a system conforming to a TS of a standard other than the 3GPP standard.
  • the base station 200 may be an IAB (Integrated Access and Backhaul) donor or an IAB node.
  • IAB Integrated Access and Backhaul
  • the mobile communication system 1 based on NR has been described as an example.
  • the mobile communication system 1 is not limited to this example.
  • the mobile communication system 1 may be a TS-compliant system of either LTE or another generation system (eg, 6th generation) of the 3GPP standard.
  • Base station 200 may be an eNB that provides E-UTRA user plane and control plane protocol termination towards UE 100 in LTE.
  • the mobile communication system 1 may be a system conforming to a TS of a standard other than the 3GPP standard.
  • each operation flow described above is not limited to being implemented independently, but can be implemented by combining two or more operation flows. For example, some steps of one operation flow may be added to another operation flow, or some steps of one operation flow may be replaced with some steps of another operation flow.
  • a program that causes a computer to execute each process performed by the UE 100 or the base station 200 may be provided.
  • the program may be recorded on a computer readable medium.
  • a computer readable medium allows the installation of the program on the computer.
  • the computer-readable medium on which the program is recorded may be a non-transitory recording medium.
  • the non-transitory recording medium is not particularly limited, but may be, for example, a recording medium such as CD-ROM (Compact Disk Read Only Memory) or DVD-ROM (Digital Versatile Disc Read Only Memory). good.
  • circuits that execute each process performed by the UE 100 or the base station 200 may be integrated, and at least a part of the UE 100 or the base station 200 may be configured as a semiconductor integrated circuit (chipset, SoC (System On Chip)).
  • “transmit” may mean performing at least one layer of processing in the protocol stack used for transmission, or physically transmitting the signal wirelessly or by wire. It may mean sending to Alternatively, “transmitting” may mean a combination of performing the at least one layer of processing and physically transmitting the signal wirelessly or by wire.
  • “receive” may mean performing processing of at least one layer in the protocol stack used for reception, or physically receiving a signal wirelessly or by wire. may mean that Alternatively, “receiving” may mean a combination of performing the at least one layer of processing and physically receiving the signal wirelessly or by wire.
  • “obtain/acquire” may mean obtaining information among stored information, and may mean obtaining information among information received from other nodes.
  • references to "based on” and “depending on/in response to” are used unless otherwise specified. does not mean The phrase “based on” means both “based only on” and “based at least in part on.” Similarly, the phrase “depending on” means both “only depending on” and “at least partially depending on.” Similarly, “include” and “comprise” are not meant to include only the recited items, and may include only the recited items or in addition to the recited items. Means that it may contain further items. Similarly, in the present disclosure, “or” does not mean exclusive OR, but means logical OR. Furthermore, any references to elements using the "first,” “second,” etc.
  • RRC radio resource control
  • control unit (120) for performing a random access procedure using the initial BWP;
  • the control unit (140) if there is no cell definition synchronization signal and physical broadcast channel block (CD-SSB) in the specific initial BWP, based on the failure of the random access procedure, from the specific initial BWP to the CD- A communications device that switches to an initial BWP where SSB exists.
  • CD-SSB cell definition synchronization signal and physical broadcast channel block
  • the random access procedure includes a process of transmitting a random access preamble to the base station (200) and a process of receiving a response to the random access preamble from the base station (200);
  • the control unit (140) changes from the specific initial BWP to the initial BWP based on the fact that the number of times the response from the base station (200) cannot be received reaches a predetermined number of times as a failure of the random access procedure.
  • the communication device according to appendix 1.
  • the random access procedure includes a process of transmitting an RRC connection establishment or RRC connection resumption request message to the base station (200), and a process of receiving a response to the request message from the base station (200),
  • the communication device according to appendix 1 or 2, wherein the control unit (140) switches from the specific initial BWP to the initial BWP based on receiving an RRC rejection message as the response from the base station (200).
  • Appendix 4 further comprising a transmitting unit (122) for transmitting an RRC connection establishment request message to the base station (200);
  • the control unit (140) changes from the specific initial BWP to the initial BWP based on not receiving a response to the request message from the base station (200) within a predetermined time after transmitting the request message. 4.
  • the communication device according to any one of appendices 1 to 3.
  • Appendix 5 further comprising a transmitting unit (122) for transmitting an RRC connection resumption request message to the base station (200);
  • the control unit (140) changes from the specific initial BWP to the initial BWP based on not receiving a response to the request message from the base station (200) within a predetermined time after transmitting the request message. 5.
  • the communication device according to any one of appendices 1 to 4.
  • Appendix 6 Further comprising a transmission unit (111) for transmitting an RRC connection restart request message to the base station (200), The control unit (140), based on the fact that an integrity check failure indicator indicating failure of the integrity check is sent from the lower layer to the RRC layer within a predetermined time after receiving the request message, the specific initial 6.
  • the communication device according to any one of appendices 1 to 5, wherein the BWP is switched to the initial BWP.
  • control unit (140) performs at least one of paging monitoring, cell selection, cell reselection, and measurement in the specific initial BWP after failure of the random access procedure when CD-SSB exists in the specific initial BWP. 7.
  • the communication device according to any one of appendices 1 to 6, wherein control is performed to execute either:
  • the specific initial BWP is not used for communication between the first communication device (100A) and the base station (200), but is used for communication between the second communication device (100B) and the base station (200). 8. The communication device according to any one of appendices 1 to 7, which is an initial BWP.
  • the specific initial BWP is an initial BWP used for communication between the first communication device (100A) and the base station (200) and for communication between the second communication device (100B) and the base station (200).
  • the communication device according to any one of appendices 1 to 7.
  • RRC radio resource control
  • control unit (140) for performing a random access procedure using the initial BWP; a transmitting unit (122) for transmitting an RRC connection establishment or RRC connection restart request message to the base station (200) in the random access procedure;
  • the control unit (140) receives an RRC rejection message from the base station (200) as a response to the request message when the cell definition synchronization signal and physical broadcast channel block (CD-SSB) do not exist in the specific initial BWP.
  • CD-SSB physical broadcast channel block
  • RRC radio resource control
  • control unit (140) for performing a random access procedure using the initial BWP; a transmitting unit (122) for transmitting an RRC connection establishment or RRC connection restart request message to the base station (200) in the random access procedure;
  • the control unit (140) responds to the request message within a predetermined time after transmitting the request message when the cell definition synchronization signal and the physical broadcast channel block (CD-SSB) do not exist in the specific initial BWP. is not received from the base station (200), the communication device switches from the specific initial BWP to the initial BWP.
  • CD-SSB physical broadcast channel block
  • RRC radio resource control
  • control unit (140) for performing a random access procedure using the initial BWP; a transmitting unit (122) for transmitting an RRC connection resumption request message to the base station (200) in the random access procedure;
  • the control unit (140) if the cell definition synchronization signal and the physical broadcast channel block (CD-SSB) do not exist in the specific initial BWP, within a predetermined time after receiving the request message, fail the integrity check.
  • a communication device that switches from the specific initial BWP to the initial BWP based on that an integrity check failure indicator indicating is sent from a lower layer to an RRC layer.
  • the predetermined communication capability is a capability based on at least one of the maximum bandwidth and the number of receivers used for wireless communication, 13.
  • Appendix 14 14. The communication device according to any one of appendices 1 to 13, wherein the second communication device is a reduced capacity new radio device in a fifth generation system of third generation partnership project standards.
  • BWP bandwidth portion
  • RRC radio resource control

Landscapes

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Abstract

所定の通信能力を有する第1通信装置(100A)に比べて低減された通信能力を有する第2通信装置(100B)である通信装置(100、100B)は、無線リソース制御(RRC)アイドル状態又はRRCインアクティブ状態において、基地局(200)のセルの帯域幅の一部である帯域幅部分(BWP)であって前記第2通信装置(100B)向けの特定初期BWPを用いて、ランダムアクセス手順を実行する制御部(140)を備える。前記制御部(140)は、前記特定初期BWPにおいてセル定義同期信号及び物理ブロードキャストチャネルブロック(CD-SSB)が存在しない場合、前記ランダムアクセス手順の失敗に基づいて、前記特定初期BWPから前記CD-SSBが存在する初期BWPへ切り替える。

Description

通信装置及び通信方法 関連出願への相互参照
 本出願は、2022年2月9日に出願された特許出願番号2022-019075号に基づくものであって、その優先権の利益を主張するものであり、その特許出願のすべての内容が、参照により本明細書に組み入れられる。
 本開示は、移動通信システムで用いる通信装置及び通信方法に関する。
 近年、3GPP(登録商標。以下同じ)(3rd Generation Partnership Project)において、一般的な通信装置(以下、第1通信装置と適宜称する)に比べて低減された通信能力を有する第2通信装置を5Gシステムに導入することが検討されている。第2通信装置は、IoT(Internet of Things)向けにミドルレンジの性能・価格を有する通信装置であって、例えば、第1通信装置に比べて、無線通信に用いる帯域幅部分(Bandwidth Part:BWP)の最大帯域幅が狭く設定されていたり、受信機の数が少なかったりする。
 ここで、3GPPの移動通信システムにおいて第2通信装置に導入するにあたって、第2通信装置向けの初期BWP(以下、特定初期BWPと適宜称する)を、第1通信装置向けの初期BWP(以下、デフォルト初期BWPと適宜称する)とは独立に設定することが合意されている。
 第2通信装置は、RRC(Radio Resource Control)アイドル状態又はRRCインアクティブ状態にある場合、セル定義同期信号及び物理ブロードキャストチャネルブロック(Cell Defining-Synchronization Signal Block:CD-SSB)が存在する初期BWPにおいてページングを監視し、CD-SSBでセル(再)選択及び測定を実行することが合意されている。また、第2通信装置は、特定初期BWPが設定されている場合には、特定初期BWPにおいてランダムアクセス手順を実行することが合意されている(例えば、非特許文献1参照)。
3GPP寄書:R2-2201662
 第1の態様に係る通信装置は、所定の通信能力を有する第1通信装置に比べて低減された通信能力を有する第2通信装置である。前記通信装置は、無線リソース制御(RRC)アイドル状態又はRRCインアクティブ状態において、基地局のセルの帯域幅の一部である帯域幅部分(BWP)であって前記第2通信装置向けの特定初期BWPを用いて、ランダムアクセス手順を実行する制御部を備える。前記制御部は、前記特定初期BWPにおいてセル定義同期信号及び物理ブロードキャストチャネルブロック(CD-SSB)が存在しない場合、前記ランダムアクセス手順の失敗に基づいて、前記特定初期BWPから前記CD-SSBが存在する初期BWPへ切り替える。
 第2の態様に係る通信装置は、所定の通信能力を有する第1通信装置に比べて低減された通信能力を有する第2通信装置である。前記通信装置は、無線リソース制御(RRC)アイドル状態又はRRCインアクティブ状態において、基地局のセルの帯域幅の一部である帯域幅部分(BWP)であって前記第2通信装置向けの特定初期BWPを用いて、ランダムアクセス手順を実行する制御部と、前記ランダムアクセス手順において、RRC接続確立又はRRC接続再開の要求メッセージを前記基地局へ送信する送信部と、を備える。前記制御部は、前記特定初期BWPにおいてセル定義同期信号及び物理ブロードキャストチャネルブロック(CD-SSB)が存在しない場合、前記要求メッセージに対する応答としてRRC拒絶メッセージを前記基地局から受信したことに基づいて、前記特定初期BWPから前記初期BWPへ切り替える。
 第3の態様に係る通信装置は、所定の通信能力を有する第1通信装置に比べて低減された通信能力を有する第2通信装置である。前記通信装置は、無線リソース制御(RRC)アイドル状態又はRRCインアクティブ状態において、基地局のセルの帯域幅の一部である帯域幅部分(BWP)であって前記第2通信装置向けの特定初期BWPを用いて、ランダムアクセス手順を実行する制御部と、前記ランダムアクセス手順において、RRC接続確立又はRRC接続再開の要求メッセージを前記基地局へ送信する送信部と、を備える。前記制御部は、前記特定初期BWPにおいてセル定義同期信号及び物理ブロードキャストチャネルブロック(CD-SSB)が存在しない場合、前記要求メッセージを送信してから所定時間以内に、前記要求メッセージに対する応答を前記基地局から受信しないことに基づいて、前記特定初期BWPから前記初期BWPへ切り替える。
 第4の態様に係る通信装置は、所定の通信能力を有する第1通信装置に比べて低減された通信能力を有する第2通信装置である。前記通信装置は、無線リソース制御(RRC)アイドル状態又はRRCインアクティブ状態において、基地局のセルの帯域幅の一部である帯域幅部分(BWP)であって前記第2通信装置向けの特定初期BWPを用いて、ランダムアクセス手順を実行する制御部と、前記ランダムアクセス手順において、RRC接続再開の要求メッセージを前記基地局へ送信する送信部と、を備える。前記制御部は、前記特定初期BWPにおいてセル定義同期信号及び物理ブロードキャストチャネルブロック(CD-SSB)が存在しない場合、前記要求メッセージを受信してから所定時間以内に、インテグリティチェックの失敗を示すインテグリティチェック失敗指示子が下位レイヤからRRCレイヤへ送られたことに基づいて、前記特定初期BWPから前記初期BWPへ切り替える。
 第5の態様に係る通信方法は、所定の通信能力を有する第1通信装置に比べて低減された通信能力を有する第2通信装置である通信装置で実行される通信方法である。前記通信方法は、無線リソース制御(RRC)アイドル状態又はRRCインアクティブ状態において、基地局のセルの帯域幅の一部である帯域幅部分(BWP)であって前記第2通信装置向けの特定初期BWPを用いて、ランダムアクセス手順を実行するステップと、前記特定初期BWPにおいてセル定義同期信号及び物理ブロードキャストチャネルブロック(CD-SSB)が存在しない場合、前記ランダムアクセス手順の失敗に基づいて、前記特定初期BWPから前記CD-SSBが存在する初期BWPへ切り替えるステップと、を備える。
 本開示についての目的、特徴、及び利点等は、添付の図面を参照しながら下記の詳細な記述により、より明確になる。
図1は、実施形態に係る移動通信システムの構成を示す図である。 図2は、実施形態に係るプロトコルスタックの構成例を示す図である。 図3は、実施形態に係るSSBと初期BWPとの関係の一例を示す図である。 図4は、RRCアイドル状態又はRRCインアクティブ状態にあるUEについての動作例を説明するためのシーケンス図である。 図5は、実施形態に係るUEの構成を示す図である。 図6は、実施形態に係る基地局の構成を示す図である。 図7は、実施形態に係るUEの動作例を説明するためのフローチャートである。 図8は、実施形態に係るUEの動作例を説明するための図(その1)である。 図9は、実施形態に係るUEの動作例を説明するための図(その2)である。 図10は、実施形態に係るUEの動作例を説明するための図(その3)である。 図11は、実施形態に係るUEの動作例を説明するための図(その4)である。 図12は、実施形態に係るUEの動作例を説明するための図(その5)である。 図13は、実施形態に係るUEの動作例を説明するための図(その6)である。 図14は、その他実施形態に係るUEの動作例を説明するための図である。
 図面を参照しながら、実施形態に係る移動通信システムについて説明する。図面の記載において、同一又は類似の部分には同一又は類似の符号を付している。
 RRCアイドル状態又はRRCインアクティブ状態にある第2通信装置が、CD-SSBが存在しない特定初期BWPにおいて、例えば、ランダムアクセス手順によりRRC接続の確立を試みて、RRC接続の確立が失敗するケースを想定する。この場合、特定初期BWPにCD-SSBが存在しないため、第2通信装置は、ページングの監視、セル(再)選択及び測定を実行できず、適切な通信を実行できない虞がある。
 そこで、本開示は、第2通信装置向けの初期BWPにおいてCD-SSBが存在しない場合であっても、適切な通信を実行可能とする通信装置及び通信方法を提供することを目的の一つとする。
 (システム構成)
 まず、図1を参照して、本実施形態に係る移動通信システム1の構成について説明する。移動通信システム1は、例えば、3GPPの技術仕様(Technical Specification:TS)に準拠したシステムである。以下において、移動通信システム1として、3GPP規格の第5世代システム(5th Generation System:5Gシステム)、すなわち、NR(NR(New Radio) Radio Access)に基づく移動通信システムを例に挙げて説明する。
 移動通信システム1は、ネットワーク10と、ネットワーク10と通信するユーザ装置(User Equipment:UE)100とを有する。ネットワーク10は、5Gの無線アクセスネットワークであるNG-RAN(Next Generation Radio Access Network)20と、5Gのコアネットワークである5GC(5G Core Network)30とを含む。
 UE100は、通信装置の一例である。UE100は、移動可能な無線通信装置であってよい。UE100は、基地局200を介して通信する通信装置であってよい。UE100は、ユーザにより利用される装置であってよい。UE100は、例えば、スマートフォンなどの携帯電話端末、タブレット端末、ノートPC、通信モジュール、又は通信カードなどの移動可能な装置である。UE100は、車両(例えば、車、電車など)又はこれに設けられる装置(例えば、Vehicle UE)であってよい。UE100は、車両以外の輸送機体(例えば、船、飛行機など)又はこれに設けられる装置(例えば、Aerial UE)であってよい。UE100は、センサ又はこれに設けられる装置であってよい。なお、UE100は、端末、端末装置、移動局、移動端末、移動装置、移動ユニット、加入者局、加入者端末、加入者装置、加入者ユニット、ワイヤレス局、ワイヤレス端末、ワイヤレス装置、ワイヤレスユニット、リモート局、リモート端末、リモート装置、又はリモートユニット等の別の名称で呼ばれてもよい。また、UE100は端末の一例であり、端末には工場機器等を含んでもよい。
 本実施形態において、NRのUE100として、一般的なUE(一般ユーザ装置:一般UE)100Aと、一般UE100Aに比べて低減された通信能力を有する特定UE100Bの2種類のUEを想定する。一般UE100Aは、所定の通信能力を有してよい。特定UE100Bは、所定の通信能力よりも低減された通信能力を有してよい。所定の通信能力は、無線通信に用いる最大帯域幅及び受信機の数の少なくとも一方に基づく能力であってよい。所定の通信能力は、当該最大帯域幅及び/又は受信機の数により規定される能力であってもよい。特定UE100Bは、一般UE100Aより最大帯域幅が狭い及び/又は受信機の数が少ない装置であってもよい。一般UE100Aは、第1通信装置であり、特定UE100Bは、第2通信装置である。一般UE100Aは、一般通信装置と称されてよく、特定UE100Bは、特定通信装置と称されてよい。また、特定UE100Bは、レッドキャップ(RedCap)ユーザ装置(レッドキャップUE)と称されてよい。一般UE100Aは、NRの特徴である高速大容量(enhanced Mobile Broadband:eMBB)及び超高信頼低遅延(Ultra-Reliable and Low Latency Communications:URLLC)といった高度な通信能力を有する。従って、一般UE100Aは、特定UE100Bよりも高い通信能力を有する。一般UE100Aは、非レッドキャップ(non-RedCap)UEと称されてもよい。一般UE100Aは、既存のUE、すなわち、リリース16以前のUE(いわゆる、レガシーUE)であってもよい。
 特定UE100Bは、一般UE100Aに比べて装置コスト及び複雑さが低減されたUEである。特定UE100Bは、IoT向けにミドルレンジの性能・価格を有するUE100であって、例えば、一般UE100Aに比べて、無線通信に用いる最大帯域幅が狭く設定されていたり、受信機の数が少なかったりする。なお、受信機は、受信ブランチと称されることがある。特定UE100Bは、Reduced capability NR deviceと称されることがある。
 具体的には、特定UE100Bは、LPWA(Low Power Wide Area)規格、例えば、LTE Cat.(Long Term Evolution UE Category)1/1bis、LTE Cat.M1(LTE-M)、LTE Cat.NB1(NB-IoT)で規定されている通信速度以上の通信速度で通信可能であってもよい。特定UE100Bは、LPWA規格で規定されている帯域幅以上の帯域幅で通信可能であってよい。特定UE100Bは、Rel-15又はRel-16のUEと比較して、通信に用いる帯域幅が限定されていてよい。例えば、FR1(Frequency Range 1)について、特定UE100Bによってサポートされる最大帯域幅(UE最大帯域幅とも称される)は、20MHzであってよい。また、FR2(Frequency Range 2)について、特定UE100Bによってサポートされる最大帯域幅は、100MHzであってよい。特定UE100Bは、無線信号を受信する受信機を1つのみ有していてよい。特定UE100Bは、例えば、ウェアラブル装置又はセンサ装置等であってよい。
 NG-RAN20は、複数の基地局200を含む。各基地局200は、少なくとも1つのセルを管理する。セルは、通信エリアの最小単位を構成する。1つのセルは、1つの周波数(キャリア周波数)に属する。用語「セル」は、無線通信リソースを表すことがあり、UE100の通信対象を表すこともある。各基地局200は、自セルに在圏するUE100との無線通信を行うことができる。基地局200は、RANのプロトコルスタックを使用してUE100と通信する。プロトコルスタックの詳細については後述する。また、基地局200は、Xnインターフェイスを介して他の基地局200(隣接基地局と称されてもよい)に接続される。基地局200は、Xnインターフェイスを介して隣接基地局と通信する。また、基地局200は、UE100へ向けたNRユーザプレーン及び制御プレーンプロトコル終端を提供し、NGインターフェイスを介して5GC30に接続される。このようなNRの基地局200は、gNodeB(gNB)と称されることがある。
 5GC30は、コアネットワーク装置300を含む。コアネットワーク装置300は、例えば、AMF(Access and Mobility Management Function)及び/又はUPF(User Plane Function)を含む。AMFは、UE100のモビリティ管理を行う。UPFは、U-plane処理に特化した機能を提供する。AMF及びUPFは、NGインターフェイスを介して基地局200と接続される。
 (プロトコルスタックの構成例)
 次に、図2を参照して、本実施形態に係るプロトコルスタックの構成例について説明する。
 UE100と基地局200との間の無線区間のプロトコルは、物理(PHY)レイヤと、MAC(Medium Access Control)レイヤと、RLC(Radio Link Control)レイヤと、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤと、RRCレイヤとを有する。
 PHYレイヤは、符号化・復号、変調・復調、アンテナマッピング・デマッピング、及びリソースマッピング・デマッピングを行う。UE100のPHYレイヤと基地局200のPHYレイヤとの間では、物理チャネルを介してデータ及び制御情報が伝送される。
 MACレイヤは、データの優先制御、ハイブリッドARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest:HARQ)による再送処理、及びランダムアクセス手順等を行う。UE100のMACレイヤと基地局200のMACレイヤとの間では、トランスポートチャネルを介してデータ及び制御情報が伝送される。基地局200のMACレイヤはスケジューラを含む。スケジューラは、上下リンクのトランスポートフォーマット(トランスポートブロックサイズ、変調・符号化方式(MCS))及びUE100への割当リソースを決定する。
 RLCレイヤは、MACレイヤ及びPHYレイヤの機能を利用してデータを受信側のRLCレイヤに伝送する。UE100のRLCレイヤと基地局200のRLCレイヤとの間では、論理チャネルを介してデータ及び制御情報が伝送される。
 PDCPレイヤは、ヘッダ圧縮・伸張、及び暗号化・復号化を行う。
 PDCPレイヤの上位レイヤとしてSDAP(Service Data Adaptation Protocol)レイヤが設けられていてもよい。SDAP(Service Data Adaptation Protocol)レイヤは、コアネットワークがQoS制御を行う単位であるIPフローとAS(Access Stratum)がQoS制御を行う単位である無線ベアラとのマッピングを行う。
 RRCレイヤは、無線ベアラの確立、再確立及び解放に応じて、論理チャネル、トランスポートチャネル、及び物理チャネルを制御する。UE100のRRCレイヤと基地局200のRRCレイヤとの間では、各種設定のためのRRCシグナリングが伝送される。UE100のRRCと基地局200のRRCとの間にRRC接続がある場合、UE100はRRCコネクティッド状態にある。UE100のRRCと基地局200のRRCとの間にRRC接続がない場合、UE100はRRCアイドル状態にある。UE100のRRCと基地局200のRRCとの間のRRC接続がサスペンドされている場合、UE100はRRCインアクティブ状態にある。
 UE100においてRRCレイヤの上位に位置するNASレイヤは、UE100のセッション管理及びモビリティ管理を行う。UE100のNASレイヤとコアネットワーク装置300のNASレイヤとの間では、NASシグナリングが伝送される。
 なお、UE100は、無線インターフェイスのプロトコル以外にアプリケーションレイヤ等を有する。
 (無線フレーム構成)
 5Gシステムにおいて、下り送信及び上り送信は、10msの持続時間の無線フレーム内で構成される。例えば、無線フレームは、10個のサブフレームにより構成される。例えば、1つのサブフレームは、1msであってもよい。また、1つのサブフレームは、1以上のスロットにより構成されてもよい。例えば、1つのスロットを構成するシンボルの数は、通常CP(Cyclic Prefix)で14個であり、拡張CPで12個である。また、1つのサブフレームを構成するスロットの数は、設定されたサブキャリア間隔に応じて変化する。例えば、通常CPに対して、サブキャリア間隔として15kHzが設定された場合、サブフレーム当たりのスロットの数は1(すなわち、14シンボル)であり、サブキャリア間隔として30kHzが設定された場合、サブフレーム当たりのスロットの数は2(すなわち、28シンボル)であり、サブキャリア間隔として60kHzが設定された場合、サブフレーム当たりのスロットの数は4(すなわち、56シンボル)であり、サブキャリア間隔として120kHzが設定された場合、サブフレーム当たりのスロットの数は8(すなわち、128シンボル)である。また、拡張CPに対して、サブキャリア間隔として60kHzが設定された場合、サブフレーム当たりのスロットの数は4(すなわち、48シンボル)である。すなわち、基地局200によって設定されたサブキャリア間隔に基づいて、1つのサブフレームを構成するスロットの数が決定される。また、基地局200によって設定されたサブキャリア間隔に基づいて、1つのサブフレームを構成するシンボルの数が決定される。すなわち、基地局200によって設定されたサブキャリア間隔に基づいて、1msのサブフレームを構成するシンボルの数が決定され、各シンボルの長さ(時間方向の長さ)が変化する。
 (BWP)
 UE100の消費電力の削減及び広帯域キャリアの有効活用のために帯域幅部分(以下、BWP)が規定されている。BWPには、初期BWP(初期DL BWP及び初期UL BWP)と、専用BWP(専用DL BWP及び専用UL BWP)とがある。UE100には、その能力に応じて、ある1つのサービングセル内で最大4つまでのDL BWP及び最大4つまでのUL BWPが設定される。なお、以下において、DL BWP及びUL BWPを区別しないときは単にBWPと称する。
 初期BWPは、少なくとも初期アクセスに用いられるBWPであって、複数のUE100に共通で用いられる。初期DL BWP及び初期UL BWPのそれぞれは、BWP識別子であるbwp-idが“0”として規定される。初期BWPには、PBCHで伝送されるマスタ情報ブロック(MIB)により導出及び設定される初期BWPと、システム情報ブロック(SIB)、具体的には、システム情報ブロック・タイプ1(SIB1)により設定される初期BWPとの2種類がある。MIBにより設定される初期BWPは、MIBに含まれるパラメータを用いて設定されるCORESET#0に応じた帯域幅を有する。SIB1により設定される初期BWPは、SIB1中の情報要素であるServingCellConfigCommonSIBに含まれる各種パラメータ(locationAndBandwidth、subcarrierSpacing、cyclicPrefix)により設定される。
 セルに対する初期アクセス時において、当該セルの同期信号及び物理ブロードキャストチャネルブロック(以下、SSB)を受信したUE100は、そのPBCH(MIB)に含まれる情報要素であるpdcch-ConfigSIB1内のcontrolResourceSetZero(0から15までの整数値)の設定値から、Type-0 PDCCH CSS setの帯域幅(24、48、又は96RBs)を取得する。そして、UE100は、Type-0 PDCCH CSS setをモニタリングしてSIB1を取得し、SIB1から、初期BWPの周波数位置及び/又は帯域幅を示すパラメータであるlocationAndBandwidthを取得する。UE100は、初期アクセスにおけるランダムアクセス手順中のメッセージ4(Msg.4)を受信するまでの間は、MIBにより設定される初期BWP、すなわち、CORESET #0に基づく帯域幅を初期BWPに用いる。これに対しMsg.4の受信後は、UE100は、SIB1中のlocationAndBandwidthで設定された帯域幅を初期BWPに用いる。なお、Msg.4は、RRCSetupメッセージ、RRCResumeメッセージ、又はRRCReestablishmentメッセージであってもよい。UE100は、このような初期アクセス(ランダムアクセス手順)により、例えばRRCアイドル状態からRRCコネクティッド状態に遷移する。
 専用BWPは、あるUE100に専用(UE固有)に設定されるBWPである。専用BWPには、“0”以外のbwp-idが設定されてもよい。例えば、基地局200からUE100に送信される専用シグナリングであるRRCメッセージ中のSevingcellConfigに含まれる情報要素であるBWP-Downlink及びBWP-Uplinkに基づいて、専用DL BWP及び専用UL BWPがそれぞれ設定される。例えば、BWP-Downlink及びBWP-Uplinkのそれぞれに、当該BWPを設定する各種パラメータ(locationAndBandwidth、subcarrierSpacing、cyclicPrefix)が含まれてもよい。
 基地局200は、設定された1つ又は複数のBWPのうち、基地局200との通信に用いるBWP(すなわち、アクティブBWP)をUE100へ通知できる。例えば、基地局200は、設定の実行時にアクティブにするBWP、すなわち、基地局200との通信で最初に用いるBWPを示すBWP識別子をUE100へ送信できる。また、アクティブBWPからアクティブBWPでないBWP(以下、非アクティブBWP)への切り替え、及び非アクティブBWPからアクティブBWPへの切り替えの制御には、例えば、PDCCH(DCI)、RRCシグナリング、MAC制御要素(MAC CE)、又はタイマによる切り替えが用いられる。
 なお、アクティブBWPにおける通信とは、当該BWPにおける上りリンク共用チャネル(Uplink-Shared Channel:UL-SCH)での送信、当該BWPにおけるランダムアクセスチャネル(Random Acces Channel:RACH)での送信(物理ランダムアクセスチャネル(Physical RACH:PRACH)機会が設定されている場合)、当該BWPにおける物理下りリンク制御チャネル(Physical Downlink Control Channel:PDCCH)のモニタ、当該BWPにおける物理上りリンク制御チャネル(Physical Uplink Control Channel:PUCCH)での送信(PUCCHリソースが設定されている場合)、当該BWPに対するチャネル状態情報(Channel State Information:CSI)のレポート、及び、当該BWPにおける下りリンク共用チャネル(Downlink-Shared Channel:DL-SCH)の受信の少なくともいずれかが含まれてもよい。
 ここで、UL-SCHはトランスポートチャネルであり、物理チャネルである物理上りリンク共用チャネル(Physical Uplink Shared Channel:PUSCH)にマップされる。また、UL-SCHで送信されるデータは、UL-SCHデータとも称される。例えば、UL-SCHデータ、上りユーザーデータに対応してもよい。また、DL-SCHはトランスポートチャネルであり、物理チャネルである物理下りリンク共用チャネル(Phsyical downlink Shared Channel:PDSCH)にマップされる。また、DL-SCHで送信されるデータは、DL-SCHデータとも称される。例えば、DL-SCHデータ、下りユーザーデータに対応してもよい。
 PUCCHは、上りリンク制御情報(UCI)を送信するために用いられる。例えば、上りリンク制御情報は、HARQ-ACK(Hybrid Automatic Repeat Request)、CSI、及び/又は、SR(Scheduling Request)を含む。HARQ-ACKは、肯定応答(Positive Acknowledgment)、又は、否定応答(Negative Acknowledgment)を含む。例えば、PUCCHは、PDSCH(すなわち、DL-SCH(DL-SCHデータ、下りユーザーデータ))に対するHARQ-ACKの送信に用いられる。ここで、DL-SCHデータ、及び/又は、下りユーザーデータは、下りトランスポートブロックとも称される。
 UE100は、例えば、アクティブなDL BWPにおいて、1又は複数のコントロールリソースセット(Control Resource Set(s):CORESET(s))におけるPDCCH候補のセットを監視する。PDCCHの監視は、監視される下りリンク制御情報(DCI)フォーマットに従って、PDCCH候補のそれぞれをデコードすることを含んでもよい。ここで、UE100は、基地局200によって設定されたRNTI(Radio Network Temporary Identifier)によってスクランブルされたCRC(Cyclic Redundancy Check、CRCパリティビットとも称される)が付加されたDCIフォーマットを監視してもよい。ここで、RNTIは、SI-RNTI(System Information-RNTI)、RA-RNTI(Random Access RNTI)、TC-RNTI(Temporary C-RNTI)、P-RNTI(Paging RNTI)、及び/又は、C-RNTI(Cell-RNTI)を含んでもよい。UE100が監視するPDCCH候補のセットは、PDCCHのサーチスペースセットとして規定されてもよい。サーチスペースセットは、共通サーチスペースセット(Common Search Space set(s):CSS set(s))及び/又はUE固有サーチスペースセット(UE Specific Search Space set(s):USS set(s))を含んでもよい。従って、基地局200は、CORESET及び/又はサーチスペースセットをUE100に設定し、UE100は、設定されたCORESET及び/又はサーチスペースセットにおいて、PDCCHを監視してもよい。
 (SSB)
 基地局200は、初期DL BWPにおいて同期信号及び物理ブロードキャストチャネルブロック(以下、SSB)を送信する。例えば、SSBは、連続する4つのOFDMシンボルから構成され、プライマリ同期信号(PSS)、セカンダリ同期信号(SSS)、PBCH(MIB)、及び、PBCHの復調参照信号(DMRS)が配置される。SSBがマップされるリソースエレメント(時間リソース・周波数リソース)の位置は、3GPPの技術仕様書、例えば「TS38.211 v16.2.0」の「section 7.4.3.1」、及び「TS38.213 v16.2.0」の「section 4.1」に規定されている。SSBの帯域幅は、例えば、240の連続するサブキャリア、すなわち、20RBの帯域幅である。
 SIB1と対応付けられたSSBは、セル定義SSB(CD-SSB)と称される。ある1つのUE100の観点では、1つのサービングセルは1つのCD-SSBと対応付けられる。なお、SIB1は、RMSI(Remaining Minimum System information)とも称される。1つのCD-SSBは、一意のNCGI(NR Cell Global Identifier)を持つ1つのセルと対応する。SIB1(RMSI)と対応付けられていないSSBは、非セル定義SSB(Non-CD-SSB)と称される。
 基地局200は、例えばSIB1中の情報要素であるServingCellConfigCommonSIBに含まれるパラメータ(ssb-PositionsInBurst、ssb-periodicityServingCell)により、送信されているSSBについてUE100に通知する。ssb-PositionsInBurstは、ハーフフレーム(5ms)のSSバースト内で送信されているSSBの時間位置を示す。ssb-periodicityServingCellは、SSBの送信周期を示す。
 UE100は、ssb-PositionsInBurstに基づいて、どのSSBインデックスのSSBが送信されているかを把握できる。具体的には、ハーフフレーム内のSSBの最大数(最大で64まで)はサブキャリア間隔及び周波数帯域に応じて定まり、UE100は、SSBインデックスに基づいて時間ドメインにおけるSSBの候補位置を特定できる。UE100は、当該候補位置で実際にSSBが送信されているか否かをssb-PositionsInBurstに基づいて把握する。
 (特定初期BWP)
 3GPPにおいて、特定UE100B(RedCap UE)を想定して、従来の初期BWPとは独立に、特定UE100B(RedCap UE)向けの初期BWP(第2初期BWP)を設定することが合意されている。新たに導入される初期BWPを特定初期BWPと称する。なお、特定初期BWPは、セパレート初期BWPと称されてもよいし、レッドキャップ固有(RedCap-specific)初期BWPと称されてもよい。特定初期BWPは、特定UE100Bに固有の初期BWPであってよい。
 従来の初期BWPは、一般UE100(Non-RedCap UE)向けの第1初期BWPである。第1初期BWPは、一般UE100Aだけでなく、特定UE100Bに用いられてよい。従って、第1初期BWPは、一般UE100Aと基地局200との通信、及び特定UE100Bと基地局200との通信に用いられる初期BWPであってよい。
 一方で、特定初期BWPは、第1初期BWPと異なる第2初期BWPである。特定初期BWPは、特定UE100Bに専用に用いられてよい。特定初期BWPは、一般UE100Aと基地局200との通信に用いられず、特定UE100Bと基地局200との通信に用いられる初期BWPであってよい。特定UE100Bは、特定UE100Bに特定初期BWPが設定された場合(例えば、特定UE100が特定初期BWPを特定するための設定情報を基地局200から受信した場合)に、第1初期BWPではなく、第2初期BWPである特定初期BWPにおいてランダムアクセス手順を実行してよい。特定UE100Bは、特定UE100Bに特定初期BWPが設定されない場合(のみ)、第1初期BWPにおいてランダムアクセス手順を実行してもよい。
 特定初期BWPの帯域幅は、特定UE100B(RedCap UE)の最大帯域幅以下であってもよい。特定初期BWPの周波数帯域は、一般UE100(Non-RedCap UE)のUL送信に悪影響を与えないように、従来の初期BWPの周波数帯域と重複しないように設定されてもよい。
 例えば、基地局200は、SIB1により、特定初期DL BWP及び/又は特定初期UL BWPのそれぞれに対する周波数位置及び/又は帯域幅を示すパラメータ(例えばlocationAndBandwidth)を送信する。なお、特定初期DL BWP及び/又は特定初期UL BWPのそれぞれに対するサブキャリア間隔やサイクリックプレフィックスのパラメータ(例えば、subcarrierSpacing、cyclicPrefix)は設定されてもよいし、設定されなくてもよい。特定初期DL BWPにおいて、CORESET#0は設定されなくてもよい。また、特定初期DL BWPにおいて、SIB1は送信されなくてもよい。
 実施形態において、特定初期DL BWPにおいてCD-SSBが存在しない(すなわち、送信されない)ことを想定する。図3に、SSBと初期BWPとの関係の一例を示す。図3に示す例において、基地局200(セル)は、第1初期BWPの周波数帯域内においてCD-SSBを送信し、第2初期BWPの周波数帯域内においてCD-SSBを送信しない。なお、第2初期BWPの周波数帯域内においてNon-CD-SSBが送信されていてもよい。
 (想定シナリオ)
 図3及び図4を参照して、実施形態に係る移動通信システム1における想定シナリオについて説明する。図4に、RRCアイドル状態又はRRCインアクティブ状態にあるUEについての動作例を示す。UEは、特定UE100Bであるとして、説明を進める。なお、図3に示すように、第1初期BWPにおいてCD-SSBが存在しており、第2初期BWPにおいてCD-SSBが存在していない。
 ステップS11:
 基地局200は、第1初期BWPにおいてCD-SSBを送信する。特定UE100Bは、第1初期BWPにおいてCD-SSBを基地局200から受信する。特定UE100Bは、基地局200から送信されたCD-SSBを受信(すなわち、検出)し、時間及び/又は周波数の同期を取ることができる。
 また、特定UE100Bは、CD-SSBの受信により、MIBを取得する。特定UE100Bは、MIBに基づいて設定されるCORESET#0に基づいて、初期BWPを設定する。CORESET#0に基づいて設定された初期BWP(初期下りBWP)は、「MIB Configured Initial DL BWP」又は「Initial DL BWP derived by MIB」と称されてよい。以下、当該初期BWPをMIB初期BWPと称することがある。特定UE100Bは、例えば、MIB内のcontrolResourceSetZeroにより示される設定値に基づいて、タイプ0-PDCCH CSSセット(例えば、帯域幅(24、48、又は96RB))を特定する。これにより、特定UE100Bには、タイプ0-PDCCH CSSセットが設定される。特定UE100Bは、MIB初期BWPを用いてタイプ0-PDCCH CSSセットにおいてシステム情報ブロック(具体的には、SIB1)を監視する。
 ステップS12:
 基地局200は、SIB1を送信する。特定UE100Bは、SIB1を基地局200から受信する。SIB1は、第1初期BWPを設定するための第1設定情報と第2初期BWPを設定するための第2設定情報とを含む。
 特定UE100Bは、以下に示すように、第1設定情報に基づいて第1初期BWPにおいて基地局200と通信を行い、第2設定情報に基づいて第2初期BWPにおいて基地局200と通信を行う。
 ステップS13:
 基地局200及び特定UE100Bは、ページングを実行してもよい。基地局200は、対応するCORESET及び/又はサーチスペースセット(タイプ2-PDCCH CSSセット)においてPDCCH(P-RNTIによってスクランブルされたCRCが付加されたDCIフォーマット(ページングDCI))を送信する。
 特定UE100Bは、第1初期BWPにおいてPDCCH(ページングDCI)を監視してよい。特定UE100Bは、ページングDCIに含まれるスケジューリング情報に基づいて、ページングメッセージを受信してよい。特定UE100Bは、ページングメッセージ内に自身の固有識別子が含まれているか否かを判定する。特定UE100Bは、ページングメッセージに自身の識別子が含まれる場合、呼び出しがあったとみなして、例えばRRCコネクティッド状態に遷移する動作を行ってよい。
 ステップS14:
 特定UE100Bは、CD-SSBでセル再選択及び測定を実行する。具体的には、特定UE100Bは、測定の実行として、CD-SSBの検知処理、検知されたCD-SSBに対する無線品質の測定処理、及び、測定結果に対する評価処理を実行する。特定UE100Bは、評価処理によりセル再選択の条件が満たされた場合、セル再選択を実行する。
 ステップS15:
 特定UE100Bは、ランダムアクセス(RA)手順を実行する場合、特定初期BWPが設定されているため、第1初期BWPから第2初期BWPへの切り替えを行う。
 その後、特定UE100B及び基地局200との間で、ランダムアクセス(RA)手順を実行する。
 ステップS16:
 特定UE100Bは、特定初期BWPを用いて、メッセージ1(以下、MSG1)を基地局200へ送信する。特定UE100Bは、特定初期BWPにおいて、物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)上でランダムアクセス(RA)プリアンブルを含むMSG1を送信する。基地局200(受信部221)は、MSG1を特定UE100Bから受信する。
 ステップS17:
 基地局200は、メッセージ2(以下、MSG2)を特定UE100Bへ送信する。MSG2は、ランダムアクセス(RA)応答である。特定UE100B(受信部121)は、MSG2を基地局200から受信する。
 MSG2は、例えば、特定UE100Bから受信したRAプリアンブルを示すプリアンブル情報、メッセージ3をUE100が送信するために用いる時間周波数リソースを示す上りリンクグラント(UL grant)等を含む。時間周波数リソースは、特定初期BWP内の周波数に位置してよい。
 RA応答を受信した特定UE100Bは、自身が送信したRAプリアンブルと、ステップS17で基地局200から受信したプリアンブル情報が示すRAプリアンブルとが一致する場合、ステップS18の処理を実行する。
 ステップS18:
 特定UE100B(送信部122)は、メッセージ3(以下、MSG3)を基地局200へ送信する。特定UE100B(送信部122)は、上りリンクグラントで割り当てられた時間周波数リソースにおいてMSG3を基地局200送信する。基地局200(受信部221)は、MSG3を特定UE100Bから受信する。
 MSG3は、RRC接続確立又はRRC接続再開の要求メッセージを含んでよい。RRC接続確立の要求メッセージは、RRCアイドル状態にあるUEが送信するRRCセットアップ要求(RRCSetupRequest)メッセージであってよい。RRC接続再開の要求メッセージは、RRCインアクティブ状態にあるUEが送信するRRCレジューム要求(RRCResumeRequest又はRRCResumeRequest1)メッセージであってよい。
 ステップS19:
 基地局200は、メッセージ4(以下、MSG4)を特定UE100Bへ送信する。基地局200(送信部222)は、特定初期BWPを用いて、MSG4を送信する。特定UE100Bは、特定初期BWPを用いて、MSG4を基地局200から受信する。
 MSG4は、要求メッセージに対する応答である。MSG4は、RRCセットアップ要求に対するRRCセットアップメッセージ、RRCレジューム要求メッセージに対するRRCレジュームメッセージであってよい。また、MSG4は、RRC接続確立又はRRC接続再開を拒絶するためのRRC拒絶メッセージであってもよい。
 特定UE100Bは、ランダムアクセス手順の成功により、RRCアイドル状態又はRRCインアクティブ状態からRRCコネクティッド状態へ遷移する。その後、RRCコネクティッド状態にある特定UE100Bは、専用BWPを用いて基地局200との通信を行うことができる。
 ここで、RRCアイドル状態又はRRCインアクティブ状態にある特定UE100Bが、CD-SSBが存在しない特定初期BWPにおいて、例えば、ランダムアクセス手順によりRRC接続の確立又は再開を試みて、RRC接続の確立又は再開が失敗するケースを想定する。この場合、特定初期BWPにCD-SSBが存在しないため、特定UE100Bは、ページングの監視、セル(再)選択及び測定を実行できず、適切な動作を実行できない虞がある。後述の一実施形態において、特定初期BWPにおいてCD-SSBが存在しない場合であっても、適切な動作を実行可能とするための動作について説明する。
 また、RRCアイドル状態又はRRCインアクティブ状態にある特定UE100Bは、RRC接続確立又はRRC接続再開の要求メッセージを送信した後であっても、セル再選択のための測定処理及び評価処理を継続する。従って、特定UE100Bは、CD-SSBが存在しない特定初期BWPにおいて、RRC接続確立又はRRC接続再開の要求メッセージを送信後に特定初期BWPにおいてCD-SSBが存在しないにもかかわらず、セル再選択のための測定及び評価を試みるという無駄な動作を実行する虞がある。後述の一実施形態において、特定初期BWPにおいてCD-SSBが存在しない場合であっても、無駄な動作を抑制可能とするための動作について説明する。
 (ユーザ装置の構成)
 次に、図5を参照して、本実施形態に係るUE100の構成について説明する。UE100は、通信部120及び制御部140を備える。
 通信部120は、無線信号を基地局200と送受信することによって基地局200との無線通信を行う。通信部120は、少なくとも1つの受信部121と、少なくとも1つの送信部122とを有する。受信部121及び送信部122は、アンテナ及びRF回路を含んで構成されてもよい。アンテナは、信号を電波に変換し、当該電波を空間に放射する。また、アンテナは、空間における電波を受信し、当該電波を信号に変換する。RF回路は、アンテナを介して送受信される信号のアナログ処理を行う。RF回路は、高周波フィルタ、増幅器、変調器及びローパスフィルタ等を含んでもよい。
 受信部121は、受信機(Receiver:RX)と称されてよい。送信部122は、送信機(Transmitter:TX)と称されてよい。UE100が一般UE100Aである場合、通信部120が有する受信機の数は、2つ乃至4つであってもよい。UE100が特定UE100Bである場合、通信部120が有する受信機の数は、1つ又は2つであってもよい。
 制御部140は、UE100における各種の制御を行う。制御部140は、通信部120を介した基地局200との通信を制御する。後述のUE100の動作は、制御部140の制御による動作であってよい。制御部140は、プログラムを実行可能な少なくとも1つのプロセッサ及びプログラムを記憶するメモリを含んでよい。プロセッサは、プログラムを実行して、制御部140の動作を行ってもよい。制御部140は、アンテナ及びRF回路を介して送受信される信号のデジタル処理を行うデジタル信号プロセッサを含んでもよい。当該デジタル処理は、RANのプロトコルスタックの処理を含む。なお、メモリは、プロセッサにより実行されるプログラム、当該プログラムに関するパラメータ、及び、当該プログラムに関するデータを記憶する。メモリは、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable Read Only Memory)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable Read Only Memory)、RAM(Random Access Memory)及びフラッシュメモリの少なくとも1つを含んでよい。メモリの全部又は一部は、プロセッサ内に含まれていてよい。
 このように構成された、UE100は、一般UE100Aに比べて低減された通信能力を有する特定UE100Bである。制御部140は、無線リソース制御(RRC)アイドル状態又はRRCインアクティブ状態において、基地局200のセルの帯域幅の一部である帯域幅部分(BWP)であって特定UE200B向けの特定初期BWPを用いて、ランダムアクセス手順を実行する。制御部140は、特定初期BWPにおいてCD-SSBが存在しない場合、ランダムアクセス手順の失敗に基づいて、特定初期BWPからCD-SSBが存在する初期BWPへ切り替える。これにより、特定UE100Bは、CD-SSBが存在しない特定初期BWPではなく、CD-SSBが存在する初期BWPにおいてページングの監視、セル(再)選択及び測定を実行することで、特定UE100Bは、適切な通信を実行可能となる。
 また、ランダムアクセス手順は、ランダムアクセスプリアンブルを基地局200へ送信する処理と、ランダムアクセスプリアンブルに対する応答を基地局から受信する処理とを含んでよい。制御部140は、ランダムアクセス手順の失敗として、基地局200からの応答を受信できない回数が所定回数に達したことに基づいて、特定初期BWPから初期BWPへ切り替えてよい。
 また、ランダムアクセス手順は、RRC接続確立又はRRC接続再開の要求メッセージを基地局200へ送信する処理と、要求メッセージに対する応答を基地局から受信する処理とを含んでよい。制御部140は、要求メッセージに対する応答としてRRC拒絶メッセージを基地局200から受信したことに基づいて、特定初期BWPから初期BWPへ切り替えてよい。
 また、送信部122は、RRC接続確立の要求メッセージを基地局200へ送信してよい。制御部140は、要求メッセージを送信してから所定時間以内に、要求メッセージに対する応答を基地局から受信しないことに基づいて、特定初期BWPから初期BWPへ切り替えてよい。
 また、送信部122は、RRC接続再開の要求メッセージを基地局200へ送信してよい。制御部140は、要求メッセージを送信してから所定時間以内に、要求メッセージに対する応答を基地局200から受信しないことに基づいて、特定初期BWPから初期BWPへ切り替えてよい。
 また、送信部122は、RRC接続再開の要求メッセージを基地局200へ送信してよい。制御部140は、要求メッセージを受信してから所定時間以内に、インテグリティチェックの失敗を示すインテグリティチェック失敗指示子が下位レイヤからRRCレイヤへ送られたことに基づいて、特定初期BWPから初期BWPへ切り替えてよい。
 また、制御部140は、特定初期BWPにおいてCD-SSBが存在する場合、ランダムアクセス手順の失敗後、特定初期BWPにおいてページングの監視、セル選択、セル再選択、及び測定の少なくともいずれかを実行する制御を行ってよい。
 特定初期BWPは、一般UE100Aと基地局200との通信に用いられず、特定UE100Bと基地局200との通信に用いられる初期BWPであってよい。
 特定初期BWPは、一般UE100Aと基地局200との通信及び特定UE100Bと基地局200との通信に用いられる初期BWPであってよい。
 また、制御部140は、RRCアイドル状態又はRRCインアクティブ状態において、基地局200のセルの帯域幅の一部である帯域幅部分(BWP)であって特定UE100B向けの特定初期BWPを用いて、ランダムアクセス手順を実行する。送信部122は、ランダムアクセス手順において、RRC接続確立又はRRC接続再開の要求メッセージを基地局200へ送信する。制御部140は、特定初期BWPにおいてCD-SSBが存在しない場合、要求メッセージに対する応答としてRRC拒絶メッセージを基地局200から受信したことに基づいて、特定初期BWPから初期BWPへ切り替える。これにより、特定UE100Bは、RRC拒絶メッセージを受信した場合に、CD-SSBが存在しない特定初期BWPではなく、CD-SSBが存在する初期BWPにおいてページングの監視、セル(再)選択及び測定を実行することで、特定UE100Bは、適切な通信を実行可能となる。
 また、制御部140は、RRCアイドル状態又はRRCインアクティブ状態において、基地局200のセルの帯域幅の一部であるBWPであって第2通信装置向けの特定初期BWPを用いて、ランダムアクセス手順を実行する。送信部122は、ランダムアクセス手順において、RRC接続確立又はRRC接続再開の要求メッセージを基地局(200)へ送信する。制御部140は、特定初期BWPにおいてCD-SSBが存在しない場合、要求メッセージを送信してから所定時間以内に、要求メッセージに対する応答を基地局200から受信しないことに基づいて、特定初期BWPから初期BWPへ切り替える。これにより、特定UE100Bは、所定時間以内に、要求メッセージに対する応答を基地局200から受信しない場合に、CD-SSBが存在しない特定初期BWPではなく、CD-SSBが存在する初期BWPにおいてページングの監視、セル(再)選択及び測定を実行することで、特定UE100Bは、適切な通信を実行可能となる。
 また、制御部140は、RRCアイドル状態又はRRCインアクティブ状態において、基地局200のセルの帯域幅の一部である帯域幅部分(BWP)であって第2通信装置向けの特定初期BWPを用いて、ランダムアクセス手順を実行する。送信部122は、ランダムアクセス手順において、RRC接続再開の要求メッセージを基地局(200)へ送信する。制御部140は、特定初期BWPにおいてCD-SSBが存在しない場合、要求メッセージを受信してから所定時間以内に、インテグリティチェックの失敗を示すインテグリティチェック失敗指示子が下位レイヤからRRCレイヤへ送られたことに基づいて、特定初期BWPから初期BWPへ切り替える。これにより、特定UE100Bは、インテグリティチェック失敗指示子が下位レイヤからRRCレイヤへ送られた場合に、CD-SSBが存在しない特定初期BWPではなく、CD-SSBが存在する初期BWPにおいてページングの監視、セル(再)選択及び測定を実行することで、特定UE100Bは、適切な通信を実行可能となる。
 また、所定の通信能力は、無線通信に用いる最大帯域幅及び受信機の数の少なくとも一方に基づく能力であってよい。第2通信装置は、第1通信装置よりも最大帯域幅が狭い装置及び受信機の数が少ない装置の少なくとも一方であってよい。
 また、第2通信装置は、第3世代パートナーシッププロジェクト規格の第5世代システムにおける低減能力新無線装置(Reduced capability NR device)であってよい。
 また、送信部122は、特定初期BWPにおいて、RRC接続確立又はRRC接続再開の要求メッセージを基地局200へ送信する。制御部140は、要求メッセージの送信後に、セル再選択のための測定処理及び評価処理を実行する。制御部は、特定初期BWPにおいてCD-SSBが存在しない場合、要求メッセージの送信後に測定処理及び評価処理の少なくとも一方を中断する制御を行う。これにより、特定UE100Bは、特定初期BWPにおいてCD-SSBが存在しないにもかかわらず、セル再選択のための測定及び評価を試みるという無駄な動作を抑制可能となる。また、特定UE100Bは、特定初期BWPにおいてRRC接続を確立又は再開を試みているにもかかわらず、セル再選択のためにわざわざ、初期BWPへBWPを切り替えて測定及び評価を試みるという無駄な動作を抑制可能となる。
 また、制御部140は、要求メッセージを送信してからRRCコネクティッド状態へ遷移するまでの間、測定処理及び評価処理の少なくとも一方を中断する制御を行ってよい。
 また、受信部121は、要求メッセージに対する応答を基地局200から受信してよい。制御部140は、応答としてRRC拒絶メッセージを基地局200から受信したことに基づいて、特定初期BWPから初期BWPへ切り替え、初期BWPにおいて測定処理及び評価処理を実行する制御を行ってよい。
 また、送信部122は、RRC接続確立の要求メッセージを基地局200へ送信してよい。制御部140は、要求メッセージを送信してから所定時間以内に、要求メッセージに対する応答を基地局200から受信しないことに基づいて、特定初期BWPから初期BWPへ切り替え、初期BWPにおいて測定処理及び評価処理を実行する制御を行ってよい。
 また、送信部122は、RRC接続再開の要求メッセージを基地局200へ送信してよい。制御部140は、要求メッセージを送信してから所定時間以内に、要求メッセージに対する応答を基地局200から受信しないことに基づいて、特定初期BWPから初期BWPへ切り替え、初期BWPにおいて測定処理及び評価処理を実行する制御を行ってよい。
 また、送信部122は、RRC接続再開の要求メッセージを基地局200へ送信してよい。制御部140は、要求メッセージを送信してから所定時間以内に、インテグリティチェックの失敗を示すインテグリティチェック失敗指示子が下位レイヤからRRCレイヤへ送られたことに基づいて、特定初期BWPから初期BWPへ切り替え、初期BWPにおいて測定処理及び評価処理を実行する制御を行ってよい。
 なお、UE100が備える機能部(具体的には、通信部120と、制御部140との少なくともいずれか)の動作を、UE100の動作として説明することがある。
 (基地局の構成)
 次に、図6を参照して、本実施形態に係る基地局200の構成について説明する。基地局200は、無線通信部220と、ネットワーク通信部230と、制御部240とを有する。
 無線通信部220は、制御部240の制御下で、アンテナを介してUE100との通信を行う。無線通信部220は、受信部221と、送信部222とを有する。受信部221は、アンテナが受信する無線信号をベースバンド信号である受信信号に変換し、受信信号に対する信号処理を行ったうえで制御部240に出力する。送信部222は、制御部240が出力するベースバンド信号である送信信号に対する信号処理を行ったうえで無線信号に変換し、無線信号をアンテナから送信する。
 ネットワーク通信部230は、信号をネットワークと送受信する。ネットワーク通信部230は、例えば、基地局間インターフェイスであるXnインターフェイスを介して接続された隣接基地局から信号を受信し、隣接基地局へ信号を送信する。また、ネットワーク通信部230は、例えば、NGインターフェイスを介して接続されたコアネットワーク装置300から信号を受信し、コアネットワーク装置300へ信号を送信する。
 制御部240は、基地局200における各種の制御を行う。制御部240は、例えば、無線通信部220を介したUE100との通信を制御する。また、制御部240は、例えば、ネットワーク通信部230を介したノード(例えば、隣接基地局、コアネットワーク装置300)との通信を制御する。後述の基地局200の動作は、制御部240の制御による動作であってよい。
 制御部240は、プログラムを実行可能な少なくとも1つのプロセッサ及びプログラムを記憶するメモリを含んでよい。プロセッサは、プログラムを実行して、制御部240の動作を行ってもよい。制御部240は、アンテナ及びRF回路を介して送受信される信号のデジタル処理を行うデジタル信号プロセッサを含んでもよい。当該デジタル処理は、RANのプロトコルスタックの処理を含む。なお、メモリは、プロセッサにより実行されるプログラム、当該プログラムに関するパラメータ、及び、当該プログラムに関するデータを記憶する。メモリの全部又は一部は、プロセッサ内に含まれていてよい。
 なお、基地局200が備える機能部(具体的には、無線通信部220(受信部221及び/又は送信部222)と、ネットワーク通信部230と、制御部240との少なくともいずれか)の動作を、基地局200の動作として説明することがある。
 (動作例)
 図7から図14を参照して、UE100(具体的には、特定UE100B)の動作例について説明する。本動作例は、上述の構成及び動作を前提としている。従って、既出の説明は省略することがある。
 特定UE100Bは、RRCアイドル状態又はRRCインアクティブ状態である。特定UE100Bは、基地局200との通信に用いるBWPを第1初期BWPから第2初期BWP(すなわち、特定初期BWP)へ切り替えている場合であって、第2初期BWPにおいてCD-SSBが存在しない場合に、以下の処理を実行できる。また、特定UE100BにCD-SSBが存在しない特定初期BWPが設定されており、現在のBWP(具体的には、下りリンクBWP)が特定初期BWP(具体的には、特定初期下りリンクBWP)である場合に、以下の処理を実行してもよい。
 なお、特定UE100B(制御部140)は、セルサーチによりCD-SSBが存在する中心周波数を特定できる。特定UE100B(制御部140)は、切り替え先の第2初期BWPの周波数が、CD-SSBが存在する中心周波数を含む場合に、第2初期BWPにおいてCD-SSBが存在すると判定する。一方で、特定UE100B(制御部140)は、切り替え先の第2初期BWPの周波数が、CD-SSBが存在する中心周波数を含まない場合に、第2初期BWPにおいてCD-SSBが存在しないと判定する。
 ステップS101:
 制御部140は、ランダムアクセス(RA)手順を開始する。具体的には、図7において、制御部140は、ステップS16の処理を実行する制御を行う。
 ステップS102:
 制御部140は、RRC接続確立又はRRC接続再開の要求メッセージを送信したか否かを判定する。制御部140は、要求メッセージを送信した場合、ステップS103の処理を実行する。制御部140は、要求メッセージを送信していない場合、ステップS104の処理を実行する。
 ステップS103:
 制御部140は、セル再選択のための測定処理及び評価処理の少なくとも一方を中断する制御を行う。制御部140は、測定処理及び評価処理の両方を中断する制御を行う。
 制御部140は、RRCセットアップ要求メッセージの送信後、測定処理及び評価処理の両方を中断する制御を行ってよい(図8のF8A参照)。また、制御部140は、RRCレジューム要求メッセージ又はRRCレジューム要求メッセージ1の送信後、測定処理及び評価処理の両方を中断する制御を行ってよい(図8のF8B参照)。
 制御部140は、要求メッセージを送信してからRRCコネクティッド状態へ遷移するまでの間、測定処理及び評価処理の少なくとも一方を中断する制御を行ってよい。
 なお、制御部140は、第2初期BWPにおいて隣接セルから送信されるCD-SSBを受信できる場合には、当該隣接セルから送信されるCD-SSBに対する測定処理及び評価処理を実行してもよい。
 このように、制御部140は、第2初期BWPからBWPを切り替える処理を実行せずに、第2初期BWPをアクティブBWPとして用い続ける。制御部140は、第2初期BWPを用いている間、測定処理及び評価処理の少なくとも一方を中断する制御を行う。
 ステップS104:
 制御部140は、切り替え条件が満たされたか否かを判定する。制御部140は、切り替え条件が満たされた場合、ステップS105の処理を実行する。制御部140は、切り替え条件が満たされていない場合、ステップS102の処理を実行する。なお、制御部140は、RA手順が成功した場合には、本動作例の処理を終了してよい。
 制御部140は、例えば、以下の少なくともいずれかの場合に、切り替え条件が満たされたと判定する。
 第1に、制御部140は、基地局200からの応答を受信できない回数が所定回数に達したことに基づいて、RA手順が失敗したと判定してよい。制御部140は、RA手順が失敗したと判定した場合、切り替え条件が満たされたと判定してよい。図9に示すように、制御部140は、例えば、ランダムアクセス応答の受信が失敗したとみなした場合、プリアンブル送信カウンタを1増加する。また、図10に示すように、制御部140は、例えば、競合解決(Contention Resolution)が成功しなかったとみなした場合、プリアンブル送信カウンタを1増加する。制御部140は、プリアンブル送信カウンタが上限値(すなわち、preambleTransMax)を超えた場合、RA手順が失敗したと判定してよい。
 第2に、制御部140は、MACレイヤにおいてランダムアクセスプロブレムを上位レイヤに示したことに基づいて、切り替え条件が満たされたと判定してよい。図9及び図10に示すように、制御部140は、例えば、ランダムアクセスプリアンブルをSpセルで送信する制御を行う。制御部140は、ランダムアクセスプリアンブルの送信に基づいて、MACレイヤにおいてランダムアクセスプロブレムを上位レイヤに示した場合に、切り替え条件が満たされたと判定してよい。
 第3に、制御部140は、RRC接続確立の要求メッセージを送信してから所定時間以内に、要求メッセージに対する応答を基地局200から受信しないことに基づいて、切り替え条件が満たされたと判定してよい。具体的には、制御部140は、RRCセットアップ要求(RRCSetupRequest)メッセージを送信した後、所定時間を計時する第1タイマ(具体的には、タイマT300)をスタートしてよい。制御部140は、第1タイマが満了するまでに、RRCセットアップメッセージ又はRRC拒絶メッセージを受信した場合、セル再選択、及び、MACレイヤよりも上位レイヤで接続の確立が中止(abortion)された場合、第1タイマを停止する。制御部140は、第1タイマが満了したことに基づいて、切り替え条件が満たされたと判定してよい。
 第4に、制御部140は、RRC接続再開の要求メッセージを送信してから所定時間以内に、要求メッセージに対する応答を基地局200から受信しないことに基づいて、切り替え条件が満たされたと判定してよい。具体的には、制御部140は、RRCレジューム要求(RRCResumeRequest又はRRCResumeRequest1)メッセージを送信した後、所定時間を計時する第2タイマ(具体的には、タイマT319)をスタートしてよい。制御部140は、第2タイマが満了するまでに、RRCレジュームメッセージ、RRCセットアップメッセージ、RRC解放メッセージ、サスペンド設定(suspendConfig)と共にRRC解放メッセージ、又はRRC拒絶メッセージを受信した場合、セル再選択、及び、MACレイヤよりも上位レイヤで接続の確立が中止(abortion)された場合、第2タイマを停止する。制御部140は、第2タイマが満了したことに基づいて、切り替え条件が満たされたと判定してよい。
 第5に、制御部140は、RRC接続再開の要求メッセージを送信してから所定時間以内に、インテグリティチェックの失敗を示すインテグリティチェック失敗指示子(Integrity check failure indication)が下位レイヤからRRCレイヤへ送られたことに基づいて、切り替え条件が満たされたと判定してよい。具体的には、制御部140は、第2タイマが稼働中に、インテグリティチェック失敗指示子が下位レイヤからRRCレイヤへ送られた場合に、切り替え条件が満たされたと判定してよい。なお、RRCメッセージ及びNASメッセージを伝送するベアラであるSRB(Signaling Radio Bearer)上で、セキュリティ及び復号のプロセスにおいて、インテグリティチェックの失敗に基づいて、インテグリティチェック失敗指示子が下位レイヤからRRCレイヤへ送られる。
 第6に、制御部140は、RRC接続確立又はRRC接続再開の要求メッセージに対する応答としてRRC拒絶メッセージを基地局200から受信したことに基づいて、切り替え条件が満たされたと判定してよい。
 ステップS105:
 制御部140は、特定初期BWP(すなわち、第2初期BWP)から初期BWP(すなわち、第1初期BWP)へ切り替える制御を行う。具体的には、制御部140は、切り替え条件が満たされたことに基づいて、例えば、RA手順の失敗に基づいて、特定初期BWPから初期BWPへ切り替える制御を行う。制御部140は、例えば、以下の少なくともいずれかの場合に、特定初期BWPから初期BWPへ切り替えてよい。
 第1に、制御部140は、基地局200からの応答を受信できない回数が所定回数に達したことに基づいて、特定初期BWPから初期BWPへ切り替えてよい(図9のF9、図10のF10参照)。
 第2に、制御部140は、MACレイヤにおいてランダムアクセスプロブレムを上位レイヤに示したことに基づいて、特定初期BWPから初期BWPへ切り替えてよい(図9のF9、図10のF10参照)。
 第3に、制御部140は、RRC接続確立の要求メッセージを送信してから所定時間以内に、要求メッセージに対する応答を基地局200から受信しないことに基づいて、特定初期BWPから初期BWPへ切り替えてよい(図11のF11参照)。
 第4に、制御部140は、RRC接続再開の要求メッセージを送信してから所定時間以内に、要求メッセージに対する応答を基地局200から受信しないことに基づいて、特定初期BWPから初期BWPへ切り替えてよい(図12のF12A参照)。
 第5に、制御部140は、RRC接続再開の要求メッセージを送信してから所定時間以内に、インテグリティチェックの失敗を示すインテグリティチェック失敗指示子が下位レイヤからRRCレイヤへ送られたことに基づいて、特定初期BWPから初期BWPへ切り替えてよい(図12のF12B参照)。
 第6に、制御部140は、RRC接続確立又はRRC接続再開の要求メッセージに対する応答としてRRC拒絶メッセージを基地局200から受信したことに基づいて、特定初期BWPから初期BWPへ切り替えてよい(図13のF13A、F13B参照)。
 なお、制御部140は、上述のトリガと異なるトリガに基づいて、切り替え条件が満たされたとして、特定初期BWPから初期BWPへ切り替えてもよい。
 制御部140は、初期BWPへ切り替えた後、第1初期BWPにおいて測定処理及び評価処理を実行する制御を行う。従って、制御部140は、初期BWPへ切り替えた後、測定処理及び評価処理を再開する制御を行ってよい。また、制御部140は、初期BWPへ切り替えた後、セル(再)選択及びページングの監視を実行してよい(図9-12参照)。
 以上のように、制御部140は、RRCアイドル状態又はRRCインアクティブ状態において、特定初期BWPを用いて、ランダムアクセス手順を実行する。制御部140は、特定初期BWPにおいてCD-SSBが存在しない場合、ランダムアクセス手順の失敗に基づいて、特定初期BWPからCD-SSBが存在する初期BWPへ切り替える。また、制御部140は、RRC拒絶メッセージを基地局200から受信したことに基づいて、特定初期BWPから初期BWPへ切り替える。また、制御部140は、特定初期BWPにおいてCD-SSBが存在しない場合、要求メッセージを送信してから所定時間以内に、要求メッセージに対する応答を基地局200から受信しないことに基づいて、特定初期BWPから初期BWPへ切り替える。また、制御部140は、特定初期BWPにおいてCD-SSBが存在しない場合、要求メッセージを受信してから所定時間以内に、インテグリティチェック失敗指示子が下位レイヤからRRCレイヤへ送られたことに基づいて、特定初期BWPから初期BWPへ切り替える。これにより、特定UE100Bは、CD-SSBが存在しない特定初期BWPではなく、CD-SSBが存在する初期BWPにおいてページングの監視、セル(再)選択及び測定を実行することで、特定UE100Bは、適切な通信を実行可能となる。
 また、送信部122は、特定初期BWPにおいて、RRC接続確立又はRRC接続再開の要求メッセージを基地局200へ送信する。制御部140は、要求メッセージの送信後に、セル再選択のための測定処理及び評価処理を実行する。制御部140は、特定初期BWPにおいてCD-SSBが存在しない場合、要求メッセージの送信後に測定処理及び評価処理の少なくとも一方を中断する制御を行う。これにより、特定UE100Bは、特定初期BWPにおいてCD-SSBが存在しないにもかかわらず、セル再選択のための測定及び評価を試みるという無駄な動作を抑制可能となる。また、特定UE100Bは、特定初期BWPにおいてRRC接続を確立又は再開を試みているにもかかわらず、セル再選択のためにわざわざ、初期BWPへBWPを切り替えて測定及び評価を試みるという無駄な動作を抑制可能となる。
 (その他の実施形態)
 上述の実施形態では、RA手順が4ステップランダムアクセス(RA)タイプであるケースについて説明したが、これに限られない。例えば、上述の動作は、RA手順が2ステップRAタイプであるケースで実行されてもよい。制御部140は、例えば、2ステップRAタイプのRA手順でプリアンブル及びペイロード送信(すなわち、MSGA送信)をした後、切り替え条件が満たされたこと、例えば、RA手順の失敗に基づいて、特定初期BWPから初期BWPへ切り替えてよい(図14のF14参照)。制御部140は、特定初期BWPから初期BWPへ切り替えた後、セル(再)選択及びページングの監視を実行してよい。
 上述の実施形態では、特定初期BWPにおいてCD-SSBが存在しないケースについて、説明した。特定UE100Bは、特定初期BWPにおいてCD-SSBが存在する場合、RA手順の失敗後、特定初期BWPから初期BWP(すなわち、第1初期BWP)へ切り替えることなく、特定初期BWPにおいてページングの監視、セル選択、セル再選択、及び測定の少なくともいずれかを実行する制御を行ってもよい。また、特定UE100Bは、特定初期BWPにおいてCD-SSBが存在する場合、RA手順の失敗後、特定初期BWPから初期BWP(すなわち、第1初期BWP)へ切り替えることなく、特定初期BWPにおいてRA手順を再度実行してもよい。
 上述の実施形態において、移動通信システム1としてNRに基づく移動通信システムを例に挙げて説明した。しかしながら、移動通信システム1は、この例に限定されない。移動通信システム1は、LTE(Long Term Evolution)又は3GPP規格の他の世代システム(例えば、第6世代)のいずれかのTSに準拠したシステムであってよい。基地局200は、LTEにおいてUE100へ向けたE-UTRA(Evolved Universal Terrestrial Radio Access)ユーザプレーン及び制御プレーンプロトコル終端を提供するeNBであってよい。移動通信システム1は、3GPP規格以外の規格のTSに準拠したシステムであってよい。基地局200は、IAB(Integrated Access and Backhaul)ドナー又はIABノードであってよい。
 上述の実施形態において、移動通信システム1としてNRに基づく移動通信システムを例に挙げて説明した。しかしながら、移動通信システム1は、この例に限定されない。移動通信システム1は、LTE又は3GPP規格の他の世代システム(例えば、第6世代)のいずれかのTSに準拠したシステムであってよい。基地局200は、LTEにおいてUE100へ向けたE-UTRAユーザプレーン及び制御プレーンプロトコル終端を提供するeNBであってよい。移動通信システム1は、3GPP規格以外の規格のTSに準拠したシステムであってよい。
 上述の実施形態の動作におけるステップは、必ずしもフロー図又はシーケンス図に記載された順序に沿って時系列に実行されなくてよい。例えば、動作におけるステップは、フロー図又はシーケンス図として記載した順序と異なる順序で実行されても、並列的に実行されてもよい。また、動作におけるステップの一部が削除されてもよく、さらなるステップが処理に追加されてもよい。さらに、上述の各動作フローは、別個独立に実施する場合に限らず、2以上の動作フローを組み合わせて実施可能である。例えば、1つの動作フローの一部のステップを他の動作フローに追加してもよいし、1つの動作フローの一部のステップを他の動作フローの一部のステップと置換してもよい。
 UE100又は基地局200が行う各処理をコンピュータに実行させるプログラムが提供されてもよい。プログラムは、コンピュータ読取り可能媒体に記録されていてもよい。コンピュータ読取り可能媒体を用いれば、コンピュータにプログラムをインストールすることが可能である。ここで、プログラムが記録されたコンピュータ読取り可能媒体は、非一過性の記録媒体であってもよい。非一過性の記録媒体は、特に限定されるものではないが、例えば、CD-ROM(Compact Disk Read Only Memory)やDVD-ROM(Digital Versatile Disc Read Only Memory)等の記録媒体であってもよい。また、UE100又は基地局200が行う各処理を実行する回路を集積化し、UE100又は基地局200の少なくとも一部を半導体集積回路(チップセット、SoC(System On Chip))として構成してもよい。
 上述の実施形態において、「送信する(transmit)」は、送信に使用されるプロトコルスタック内の少なくとも1つのレイヤの処理を行うことを意味してもよく、又は、無線又は有線で信号を物理的に送信することを意味してもよい。或いは、「送信する」は、上記少なくとも1つのレイヤの処理を行うことと、無線又は有線で信号を物理的に送信することとの組合せを意味してもよい。同様に、「受信する(receive)」は、受信に使用されるプロトコルスタック内の少なくとも1つのレイヤの処理を行うことを意味してもよく、又は、無線又は有線で信号を物理的に受信することを意味してもよい。或いは、「受信する」は、上記少なくとも1つのレイヤの処理を行うことと、無線又は有線で信号を物理的に受信することとの組合せを意味してもよい。同様に、「取得する(obtain/acquire)」は、記憶されている情報の中から情報を取得することを意味してもよく、他のノードから受信した情報の中から情報を取得することを意味してもよく、又は、情報を生成することにより当該情報を取得することを意味してもよい。同様に、「に基づいて(based on)」、「に応じて(depending on/in response to)」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」、「のみに応じて」を意味しない。「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」及び「に少なくとも部分的に基づいて」の両方を意味する。同様に、「に応じて」という記載は、「のみに応じて」及び「に少なくとも部分的に応じて」の両方を意味する。同様に、「~を含む(include)」及び「~を備える(comprise)」は、列挙する項目のみを含むことを意味せず、列挙する項目のみを含んでもよいし、列挙する項目に加えてさらなる項目を含んでもよいことを意味する。同様に、本開示において、「又は(or)」は、排他的論理和を意味せず、論理和を意味する。さらに、本開示で使用した「第1」、「第2」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定するものではない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示で使用され得る。したがって、第1及び第2の要素への参照は、2つの要素のみがそこで採用され得ること、又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。本開示において、例えば、英語でのa,an,及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、これらの冠詞は、文脈から明らかにそうではないことが示されていなければ、複数のものを含むものとする。
 本開示は、実施例に準拠して記述されたが、本開示は当該実施例や構造に限定されるものではないと理解される。本開示は、様々な変形例や均等範囲内の変形をも包含する。加えて、様々な組み合わせや形態、さらには、それらに一要素のみ、それ以上、あるいはそれ以下、を含む他の組み合わせや形態をも、本開示の範疇や思想範囲に入るものである。
 (付記)
 上述の実施形態に関する特徴について付記する。
 (付記1)
 所定の通信能力を有する第1通信装置(100A)に比べて低減された通信能力を有する第2通信装置(100B)である通信装置(100、100B)であって、
 無線リソース制御(RRC)アイドル状態又はRRCインアクティブ状態において、基地局(200)のセルの帯域幅の一部である帯域幅部分(BWP)であって前記第2通信装置(100B)向けの特定初期BWPを用いて、ランダムアクセス手順を実行する制御部(120)を備え、
 前記制御部(140)は、前記特定初期BWPにおいてセル定義同期信号及び物理ブロードキャストチャネルブロック(CD-SSB)が存在しない場合、前記ランダムアクセス手順の失敗に基づいて、前記特定初期BWPから前記CD-SSBが存在する初期BWPへ切り替える
 通信装置。
 (付記2)
 前記ランダムアクセス手順は、ランダムアクセスプリアンブルを前記基地局(200)へ送信する処理と、前記ランダムアクセスプリアンブルに対する応答を前記基地局(200)から受信する処理とを含み、
 前記制御部(140)は、前記ランダムアクセス手順の失敗として、前記基地局(200)からの前記応答を受信できない回数が所定回数に達したことに基づいて、前記特定初期BWPから前記初期BWPへ切り替える
 付記1に記載の通信装置。
 (付記3)
 前記ランダムアクセス手順は、RRC接続確立又はRRC接続再開の要求メッセージを前記基地局(200)へ送信する処理と、前記要求メッセージに対する応答を前記基地局(200)から受信する処理とを含み、
 前記制御部(140)は、前記応答としてRRC拒絶メッセージを前記基地局(200)から受信したことに基づいて、前記特定初期BWPから前記初期BWPへ切り替える
 付記1又は2に記載の通信装置。
 (付記4)
 RRC接続確立の要求メッセージを前記基地局(200)へ送信する送信部(122)をさらに備え、
 前記制御部(140)は、前記要求メッセージを送信してから所定時間以内に、前記要求メッセージに対する応答を前記基地局(200)から受信しないことに基づいて、前記特定初期BWPから前記初期BWPへ切り替える
 付記1から3のいずれか1項に記載の通信装置。
 (付記5)
 RRC接続再開の要求メッセージを前記基地局(200)へ送信する送信部(122)をさらに備え、
 前記制御部(140)は、前記要求メッセージを送信してから所定時間以内に、前記要求メッセージに対する応答を前記基地局(200)から受信しないことに基づいて、前記特定初期BWPから前記初期BWPへ切り替える
 付記1から4のいずれか1項に記載の通信装置。
 (付記6)
 RRC接続再開の要求メッセージを前記基地局(200)へ送信する送信部(111)をさらに備え、
 前記制御部(140)は、前記要求メッセージを受信してから所定時間以内に、インテグリティチェックの失敗を示すインテグリティチェック失敗指示子が下位レイヤからRRCレイヤへ送られたことに基づいて、前記特定初期BWPから前記初期BWPへ切り替える
 付記1から5のいずれか1項に記載の通信装置。
 (付記7)
 前記制御部(140)は、前記特定初期BWPにおいてCD-SSBが存在する場合、前記ランダムアクセス手順の失敗後、前記特定初期BWPにおいてページングの監視、セル選択、セル再選択、及び測定の少なくともいずれかを実行する制御を行う
 付記1から6のいずれか1項に記載の通信装置。
 (付記8)
 前記特定初期BWPは、前記第1通信装置(100A)と前記基地局(200)との通信に用いられず、前記第2通信装置(100B)と前記基地局(200)との通信に用いられる初期BWPである
 付記1から7のいずれか1項に記載の通信装置。
 (付記9)
 前記特定初期BWPは、前記第1通信装置(100A)と前記基地局(200)との通信及び前記第2通信装置(100B)と前記基地局(200)との通信に用いられる初期BWPである
 付記1から7のいずれか1項に記載の通信装置。
 (付記10)
 所定の通信能力を有する第1通信装置(100A)に比べて低減された通信能力を有する第2通信装置(100B)である通信装置(100、100B)であって、
 無線リソース制御(RRC)アイドル状態又はRRCインアクティブ状態において、基地局(200)のセルの帯域幅の一部である帯域幅部分(BWP)であって前記第2通信装置(100B)向けの特定初期BWPを用いて、ランダムアクセス手順を実行する制御部(140)と、
 前記ランダムアクセス手順において、RRC接続確立又はRRC接続再開の要求メッセージを前記基地局(200)へ送信する送信部(122)と、を備え、
 前記制御部(140)は、前記特定初期BWPにおいてセル定義同期信号及び物理ブロードキャストチャネルブロック(CD-SSB)が存在しない場合、前記要求メッセージに対する応答としてRRC拒絶メッセージを前記基地局(200)から受信したことに基づいて、前記特定初期BWPから初期BWPへ切り替える
 通信装置。
 (付記11)
 所定の通信能力を有する第1通信装置(100A)に比べて低減された通信能力を有する第2通信装置(100B)である通信装置(100、100B)であって、
 無線リソース制御(RRC)アイドル状態又はRRCインアクティブ状態において、基地局(200)のセルの帯域幅の一部である帯域幅部分(BWP)であって前記第2通信装置(100B)向けの特定初期BWPを用いて、ランダムアクセス手順を実行する制御部(140)と、
 前記ランダムアクセス手順において、RRC接続確立又はRRC接続再開の要求メッセージを前記基地局(200)へ送信する送信部(122)と、を備え、
 前記制御部(140)は、前記特定初期BWPにおいてセル定義同期信号及び物理ブロードキャストチャネルブロック(CD-SSB)が存在しない場合、前記要求メッセージを送信してから所定時間以内に、前記要求メッセージに対する応答を前記基地局(200)から受信しないことに基づいて、前記特定初期BWPから初期BWPへ切り替える
 通信装置。
 (付記12)
 所定の通信能力を有する第1通信装置(100A)に比べて低減された通信能力を有する第2通信装置(100B)である通信装置(100、100B)であって、
 無線リソース制御(RRC)アイドル状態又はRRCインアクティブ状態において、基地局(200)のセルの帯域幅の一部である帯域幅部分(BWP)であって前記第2通信装置(100B)向けの特定初期BWPを用いて、ランダムアクセス手順を実行する制御部(140)と、
 前記ランダムアクセス手順において、RRC接続再開の要求メッセージを前記基地局(200)へ送信する送信部(122)と、を備え、
 前記制御部(140)は、前記特定初期BWPにおいてセル定義同期信号及び物理ブロードキャストチャネルブロック(CD-SSB)が存在しない場合、前記要求メッセージを受信してから所定時間以内に、インテグリティチェックの失敗を示すインテグリティチェック失敗指示子が下位レイヤからRRCレイヤへ送られたことに基づいて、前記特定初期BWPから初期BWPへ切り替える
 通信装置。
 (付記13)
 前記所定の通信能力は、無線通信に用いる最大帯域幅及び受信機の数の少なくとも一方に基づく能力であり、
 前記第2通信装置は、前記第1通信装置よりも前記最大帯域幅が狭い装置及び前記受信機の数が少ない装置の少なくとも一方である
 付記1から12のいずれか1項に記載の通信装置。
 (付記14)
 前記第2通信装置は、第3世代パートナーシッププロジェクト規格の第5世代システムにおける低減能力新無線装置である
 付記1から13のいずれか1項に記載の通信装置。
 (付記15)
 所定の通信能力を有する第1通信装置(100A)に比べて低減された通信能力を有する第2通信装置(100B)である通信装置(100、100B)で実行される通信方法であって、
 無線リソース制御(RRC)アイドル状態又はRRCインアクティブ状態において、基地局(200)のセルの帯域幅の一部である帯域幅部分(BWP)であって前記第2通信装置(100B)向けの特定初期BWPを用いて、ランダムアクセス手順を実行するステップと、
 前記特定初期BWPにおいてセル定義同期信号及び物理ブロードキャストチャネルブロック(CD-SSB)が存在しない場合、前記ランダムアクセス手順の失敗に基づいて、前記特定初期BWPから前記CD-SSBが存在する初期BWPへ切り替えるステップと、を備える
 通信方法。

Claims (15)

  1.  所定の通信能力を有する第1通信装置(100A)に比べて低減された通信能力を有する第2通信装置(100B)である通信装置(100、100B)であって、
     無線リソース制御(RRC)アイドル状態又はRRCインアクティブ状態において、基地局(200)のセルの帯域幅の一部である帯域幅部分(BWP)であって前記第2通信装置(100B)向けの特定初期BWPを用いて、ランダムアクセス手順を実行する制御部(120)を備え、
     前記制御部(140)は、前記特定初期BWPにおいてセル定義同期信号及び物理ブロードキャストチャネルブロック(CD-SSB)が存在しない場合、前記ランダムアクセス手順の失敗に基づいて、前記特定初期BWPから前記CD-SSBが存在する初期BWPへ切り替える
     通信装置。
  2.  前記ランダムアクセス手順は、ランダムアクセスプリアンブルを前記基地局(200)へ送信する処理と、前記ランダムアクセスプリアンブルに対する応答を前記基地局(200)から受信する処理とを含み、
     前記制御部(140)は、前記ランダムアクセス手順の失敗として、前記基地局(200)からの前記応答を受信できない回数が所定回数に達したことに基づいて、前記特定初期BWPから前記初期BWPへ切り替える
     請求項1に記載の通信装置。
  3.  前記ランダムアクセス手順は、RRC接続確立又はRRC接続再開の要求メッセージを前記基地局(200)へ送信する処理と、前記要求メッセージに対する応答を前記基地局(200)から受信する処理とを含み、
     前記制御部(140)は、前記応答としてRRC拒絶メッセージを前記基地局(200)から受信したことに基づいて、前記特定初期BWPから前記初期BWPへ切り替える
     請求項1又は2に記載の通信装置。
  4.  RRC接続確立の要求メッセージを前記基地局(200)へ送信する送信部(122)をさらに備え、
     前記制御部(140)は、前記要求メッセージを送信してから所定時間以内に、前記要求メッセージに対する応答を前記基地局(200)から受信しないことに基づいて、前記特定初期BWPから前記初期BWPへ切り替える
     請求項1又は2に記載の通信装置。
  5.  RRC接続再開の要求メッセージを前記基地局(200)へ送信する送信部(122)をさらに備え、
     前記制御部(140)は、前記要求メッセージを送信してから所定時間以内に、前記要求メッセージに対する応答を前記基地局(200)から受信しないことに基づいて、前記特定初期BWPから前記初期BWPへ切り替える
     請求項1又は2に記載の通信装置。
  6.  RRC接続再開の要求メッセージを前記基地局(200)へ送信する送信部(111)をさらに備え、
     前記制御部(140)は、前記要求メッセージを受信してから所定時間以内に、インテグリティチェックの失敗を示すインテグリティチェック失敗指示子が下位レイヤからRRCレイヤへ送られたことに基づいて、前記特定初期BWPから前記初期BWPへ切り替える
     請求項1又は2に記載の通信装置。
  7.  前記制御部(140)は、前記特定初期BWPにおいてCD-SSBが存在する場合、前記ランダムアクセス手順の失敗後、前記特定初期BWPにおいてページングの監視、セル選択、セル再選択、及び測定の少なくともいずれかを実行する制御を行う
     請求項1又は2に記載の通信装置。
  8.  前記特定初期BWPは、前記第1通信装置(100A)と前記基地局(200)との通信に用いられず、前記第2通信装置(100B)と前記基地局(200)との通信に用いられる初期BWPである
     請求項1又は2に記載の通信装置。
  9.  前記特定初期BWPは、前記第1通信装置(100A)と前記基地局(200)との通信及び前記第2通信装置(100B)と前記基地局(200)との通信に用いられる初期BWPである
     請求項1又は2に記載の通信装置。
  10.  所定の通信能力を有する第1通信装置(100A)に比べて低減された通信能力を有する第2通信装置(100B)である通信装置(100、100B)であって、
     無線リソース制御(RRC)アイドル状態又はRRCインアクティブ状態において、基地局(200)のセルの帯域幅の一部である帯域幅部分(BWP)であって前記第2通信装置(100B)向けの特定初期BWPを用いて、ランダムアクセス手順を実行する制御部(140)と、
     前記ランダムアクセス手順において、RRC接続確立又はRRC接続再開の要求メッセージを前記基地局(200)へ送信する送信部(122)と、を備え、
     前記制御部(140)は、前記特定初期BWPにおいてセル定義同期信号及び物理ブロードキャストチャネルブロック(CD-SSB)が存在しない場合、前記要求メッセージに対する応答としてRRC拒絶メッセージを前記基地局(200)から受信したことに基づいて、前記特定初期BWPから初期BWPへ切り替える
     通信装置。
  11.  所定の通信能力を有する第1通信装置(100A)に比べて低減された通信能力を有する第2通信装置(100B)である通信装置(100、100B)であって、
     無線リソース制御(RRC)アイドル状態又はRRCインアクティブ状態において、基地局(200)のセルの帯域幅の一部である帯域幅部分(BWP)であって前記第2通信装置(100B)向けの特定初期BWPを用いて、ランダムアクセス手順を実行する制御部(140)と、
     前記ランダムアクセス手順において、RRC接続確立又はRRC接続再開の要求メッセージを前記基地局(200)へ送信する送信部(122)と、を備え、
     前記制御部(140)は、前記特定初期BWPにおいてセル定義同期信号及び物理ブロードキャストチャネルブロック(CD-SSB)が存在しない場合、前記要求メッセージを送信してから所定時間以内に、前記要求メッセージに対する応答を前記基地局(200)から受信しないことに基づいて、前記特定初期BWPから初期BWPへ切り替える
     通信装置。
  12.  所定の通信能力を有する第1通信装置(100A)に比べて低減された通信能力を有する第2通信装置(100B)である通信装置(100、100B)であって、
     無線リソース制御(RRC)アイドル状態又はRRCインアクティブ状態において、基地局(200)のセルの帯域幅の一部である帯域幅部分(BWP)であって前記第2通信装置(100B)向けの特定初期BWPを用いて、ランダムアクセス手順を実行する制御部(140)と、
     前記ランダムアクセス手順において、RRC接続再開の要求メッセージを前記基地局(200)へ送信する送信部(122)と、を備え、
     前記制御部(140)は、前記特定初期BWPにおいてセル定義同期信号及び物理ブロードキャストチャネルブロック(CD-SSB)が存在しない場合、前記要求メッセージを受信してから所定時間以内に、インテグリティチェックの失敗を示すインテグリティチェック失敗指示子が下位レイヤからRRCレイヤへ送られたことに基づいて、前記特定初期BWPから初期BWPへ切り替える
     通信装置。
  13.  前記所定の通信能力は、無線通信に用いる最大帯域幅及び受信機の数の少なくとも一方に基づく能力であり、
     前記第2通信装置は、前記第1通信装置よりも前記最大帯域幅が狭い装置及び前記受信機の数が少ない装置の少なくとも一方である
     請求項1又は2に記載の通信装置。
  14.  前記第2通信装置は、第3世代パートナーシッププロジェクト規格の第5世代システムにおける低減能力新無線装置である
     請求項1又は2に記載の通信装置。
  15.  所定の通信能力を有する第1通信装置(100A)に比べて低減された通信能力を有する第2通信装置(100B)である通信装置(100、100B)で実行される通信方法であって、
     無線リソース制御(RRC)アイドル状態又はRRCインアクティブ状態において、基地局(200)のセルの帯域幅の一部である帯域幅部分(BWP)であって前記第2通信装置(100B)向けの特定初期BWPを用いて、ランダムアクセス手順を実行するステップと、
     前記特定初期BWPにおいてセル定義同期信号及び物理ブロードキャストチャネルブロック(CD-SSB)が存在しない場合、前記ランダムアクセス手順の失敗に基づいて、前記特定初期BWPから前記CD-SSBが存在する初期BWPへ切り替えるステップと、を備える
     通信方法。
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