WO2023153408A1 - 通信方法、ユーザ装置、及び基地局 - Google Patents

通信方法、ユーザ装置、及び基地局 Download PDF

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WO2023153408A1
WO2023153408A1 PCT/JP2023/004033 JP2023004033W WO2023153408A1 WO 2023153408 A1 WO2023153408 A1 WO 2023153408A1 JP 2023004033 W JP2023004033 W JP 2023004033W WO 2023153408 A1 WO2023153408 A1 WO 2023153408A1
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WO
WIPO (PCT)
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cell
handover
layer
handover command
information
Prior art date
Application number
PCT/JP2023/004033
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English (en)
French (fr)
Inventor
真人 藤代
Original Assignee
京セラ株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/04Reselecting a cell layer in multi-layered cells
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/34Reselection control
    • H04W36/38Reselection control by fixed network equipment
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal

Definitions

  • the present disclosure relates to communication methods, user equipment, and base stations used in mobile communication systems.
  • a user equipment changes its serving cell when moving from the coverage area of one cell to another.
  • serving cell changes ie, handovers
  • L3 measurements are triggered by Layer 3 (L3) measurements and controlled by L3 signaling (specifically, radio resource control (RRC) signaling) for changing serving cells.
  • RRC radio resource control
  • a communication method is a method used in a mobile communication system.
  • a user equipment sends a handover command configured by downlink control information (DCI) defined in a physical layer or a MAC control element (CE) defined in a medium access control (MAC) layer to a first cell.
  • DCI downlink control information
  • CE MAC control element
  • MAC medium access control
  • a user equipment is a user equipment used in a mobile communication system.
  • the user equipment receives a handover command configured by downlink control information (DCI) defined in the physical layer or a MAC control element (CE) defined in the medium access control (MAC) layer from the first cell.
  • DCI downlink control information
  • CE MAC control element
  • MAC medium access control
  • a base station is a base station used in a mobile communication system.
  • the base station is a handover command configured by downlink control information (DCI) defined in the physical layer or a MAC control element (CE) defined in the medium access control (MAC) layer,
  • DCI downlink control information
  • CE MAC control element
  • MAC medium access control
  • FIG. 1 is a diagram showing the configuration of a mobile communication system according to an embodiment
  • FIG. It is a figure which shows the structure of UE (user apparatus) which concerns on embodiment.
  • It is a diagram showing the configuration of a gNB (base station) according to the embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram showing the configuration of a protocol stack of a user plane radio interface that handles data
  • FIG. 2 is a diagram showing the configuration of a protocol stack of a radio interface of a control plane that handles signaling (control signals)
  • FIG. 4 is a diagram showing an operation scenario of a gNB according to an embodiment
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of conditional reconfiguration according to the first modified example
  • FIG. 13 is a diagram showing an operation scenario of a gNB according to a second modified example
  • FIG. 20 is a diagram showing an operation scenario of a gNB according to a fourth modified example
  • the purpose of the present disclosure is to enable the serving cell to be changed by control in lower layers.
  • FIG. 1 is a diagram showing the configuration of a mobile communication system according to an embodiment.
  • the mobile communication system 1 complies with the 3GPP standard 5th generation system (5GS: 5th Generation System).
  • 5GS will be described below as an example, an LTE (Long Term Evolution) system may be at least partially applied to the mobile communication system.
  • 6G sixth generation
  • the mobile communication system 1 includes a user equipment (UE: User Equipment) 100, a 5G radio access network (NG-RAN: Next Generation Radio Access Network) 10, and a 5G core network (5GC: 5G Core Network) 20.
  • UE User Equipment
  • NG-RAN Next Generation Radio Access Network
  • 5GC 5G Core Network
  • the NG-RAN 10 may be simply referred to as the RAN 10 below.
  • the 5GC 20 is sometimes simply referred to as a core network (CN) 20 .
  • CN core network
  • the UE 100 is a mobile wireless communication device.
  • the UE 100 may be any device as long as it is used by the user.
  • the UE 100 includes a mobile phone terminal (including a smartphone), a tablet terminal, a notebook PC, a communication module (including a communication card or chipset), a sensor or a device provided in the sensor, a vehicle or a device provided in the vehicle (Vehicle UE). ), an aircraft or a device (Aerial UE) provided on the aircraft.
  • the NG-RAN 10 includes a base station (called “gNB” in the 5G system) 200.
  • the gNBs 200 are interconnected via an Xn interface, which is an interface between base stations.
  • the gNB 200 manages one or more cells.
  • the gNB 200 performs radio communication with the UE 100 that has established connection with its own cell.
  • the gNB 200 has a radio resource management (RRM) function, a user data (hereinafter simply referred to as “data”) routing function, a measurement control function for mobility control/scheduling, and the like.
  • RRM radio resource management
  • a “cell” is used as a term indicating the minimum unit of a wireless communication area.
  • a “cell” is also used as a term indicating a function or resource for radio communication with the UE 100 .
  • One cell belongs to one carrier frequency (hereinafter simply called "frequency").
  • the gNB can also be connected to the EPC (Evolved Packet Core), which is the LTE core network.
  • EPC Evolved Packet Core
  • LTE base stations can also connect to 5GC.
  • An LTE base station and a gNB may also be connected via an inter-base station interface.
  • 5GC20 includes AMF (Access and Mobility Management Function) and UPF (User Plane Function) 300.
  • AMF performs various mobility control etc. with respect to UE100.
  • AMF manages the mobility of UE 100 by communicating with UE 100 using NAS (Non-Access Stratum) signaling.
  • the UPF controls data transfer.
  • AMF and UPF are connected to gNB 200 via NG interface, which is a base station-core network interface.
  • FIG. 2 is a diagram showing the configuration of the UE 100 (user equipment) according to the embodiment.
  • UE 100 includes a receiver 110 , a transmitter 120 and a controller 130 .
  • the receiving unit 110 and the transmitting unit 120 constitute a wireless communication unit that performs wireless communication with the gNB 200 .
  • the receiving unit 110 performs various types of reception under the control of the control unit 130.
  • the receiver 110 includes an antenna and a receiver.
  • the receiver converts a radio signal received by the antenna into a baseband signal (received signal) and outputs the baseband signal (received signal) to control section 130 .
  • the transmission unit 120 performs various transmissions under the control of the control unit 130.
  • the transmitter 120 includes an antenna and a transmitter.
  • the transmitter converts a baseband signal (transmission signal) output from the control unit 130 into a radio signal and transmits the radio signal from an antenna.
  • Control unit 130 performs various controls and processes in the UE 100. Such processing includes processing of each layer, which will be described later.
  • Control unit 130 includes at least one processor and at least one memory.
  • the memory stores programs executed by the processor and information used for processing by the processor.
  • the processor may include a baseband processor and a CPU (Central Processing Unit).
  • the baseband processor modulates/demodulates and encodes/decodes the baseband signal.
  • the CPU executes programs stored in the memory to perform various processes.
  • FIG. 3 is a diagram showing the configuration of gNB 200 (base station) according to the embodiment.
  • the gNB 200 comprises a transmitter 210 , a receiver 220 , a controller 230 and a backhaul communicator 240 .
  • the transmitting unit 210 and the receiving unit 220 constitute a wireless communication unit that performs wireless communication with the UE 100.
  • the backhaul communication unit 240 constitutes a network communication unit that communicates with the CN 20 .
  • the transmission unit 210 performs various transmissions under the control of the control unit 230.
  • Transmitter 210 includes an antenna and a transmitter.
  • the transmitter converts a baseband signal (transmission signal) output by the control unit 230 into a radio signal and transmits the radio signal from an antenna.
  • the receiving unit 220 performs various types of reception under the control of the control unit 230.
  • the receiver 220 includes an antenna and a receiver.
  • the receiver converts the radio signal received by the antenna into a baseband signal (received signal) and outputs the baseband signal (received signal) to the control unit 230 .
  • Control unit 230 performs various controls and processes in the gNB200. Such processing includes processing of each layer, which will be described later.
  • Control unit 230 includes at least one processor and at least one memory.
  • the memory stores programs executed by the processor and information used for processing by the processor.
  • the processor may include a baseband processor and a CPU.
  • the baseband processor modulates/demodulates and encodes/decodes the baseband signal.
  • the CPU executes programs stored in the memory to perform various processes.
  • the backhaul communication unit 240 is connected to adjacent base stations via the Xn interface, which is an interface between base stations.
  • the backhaul communication unit 240 is connected to the AMF/UPF 300 via the NG interface, which is the base station-core network interface.
  • the gNB 200 may be composed of a central unit (CU) and a distribution unit (DU) (that is, functionally divided), and the two units may be connected by an F1 interface, which is a fronthaul interface.
  • FIG. 4 is a diagram showing the configuration of the protocol stack of the radio interface of the user plane that handles data.
  • the user plane radio interface protocols include a physical (PHY) layer, a medium access control (MAC) layer, a radio link control (RLC) layer, a packet data convergence protocol (PDCP) layer, and a service data adaptation protocol (SDAP) layer. layer.
  • PHY physical
  • MAC medium access control
  • RLC radio link control
  • PDCP packet data convergence protocol
  • SDAP service data adaptation 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 gNB 200 via physical channels.
  • the PHY layer of UE 100 receives downlink control information (DCI) transmitted from gNB 200 on a physical downlink control channel (PDCCH). Specifically, the UE 100 blind-decodes the PDCCH using the radio network temporary identifier (RNTI), and acquires the successfully decoded DCI as the DCI addressed to the UE 100 itself.
  • the DCI transmitted from the gNB 200 is appended with CRC parity bits scrambled by the RNTI.
  • the UE 100 can use a narrower bandwidth than the system bandwidth (that is, the cell bandwidth).
  • the gNB 200 configures the UE 100 with a bandwidth portion (BWP) consisting of consecutive PRBs.
  • UE 100 transmits and receives data and control signals on the active BWP.
  • BWP bandwidth portion
  • UE 100 transmits and receives data and control signals on the active BWP.
  • up to four BWPs may be configured in the UE 100.
  • Each BWP may have a different subcarrier spacing.
  • the respective BWPs may overlap each other in frequency.
  • the gNB 200 can specify which BWP to activate through downlink control. Thereby, the gNB 200 dynamically adjusts the UE bandwidth according to the amount of data traffic of the UE 100, etc., and reduces the UE power consumption.
  • the gNB 200 can configure up to 3 control resource sets (CORESETs) for each of up to 4 BWPs on the serving cell.
  • CORESET is a radio resource for control information that the UE 100 should receive.
  • the UE 100 may be configured with up to 12 or more CORESETs on the serving cell.
  • Each CORESET may have indices from 0 to 11 or more.
  • a CORESET may consist of 6 resource blocks (PRBs) and 1, 2, or 3 consecutive OFDM symbols in the time domain.
  • PRBs resource blocks
  • the MAC layer performs data priority control, retransmission processing by hybrid ARQ (HARQ: Hybrid Automatic Repeat reQuest), random access procedures, and the like. Data and control information are transmitted between the MAC layer of the UE 100 and the MAC layer of the gNB 200 via transport channels.
  • the MAC layer of gNB 200 includes a scheduler. The scheduler determines uplink and downlink transport formats (transport block size, modulation and coding scheme (MCS: Modulation and Coding Scheme)) and resource blocks to be allocated to UE 100 .
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • the RLC layer uses the functions of the MAC layer and PHY layer to transmit data to the RLC layer on the receiving side. Data and control information are transmitted between the RLC layer of the UE 100 and the RLC layer of the gNB 200 via logical channels.
  • the PDCP layer performs header compression/decompression, encryption/decryption, etc.
  • the SDAP layer maps IP flows, which are units for QoS (Quality of Service) control by the core network, and radio bearers, which are units for QoS control by the access stratum (AS). Note that SDAP may not be present when the RAN is connected to the EPC.
  • IP flows which are units for QoS (Quality of Service) control by the core network
  • radio bearers which are units for QoS control by the access stratum (AS). Note that SDAP may not be present when the RAN is connected to the EPC.
  • FIG. 5 is a diagram showing the configuration of the protocol stack of the radio interface of the control plane that handles signaling (control signals).
  • the protocol stack of the radio interface of the control plane has a radio resource control (RRC) layer and a non-access stratum (NAS: Non-Access Stratum) instead of the SDAP layer shown in FIG.
  • RRC radio resource control
  • NAS Non-Access Stratum
  • RRC signaling for various settings is transmitted between the RRC layer of the UE 100 and the RRC layer of the gNB 200.
  • the RRC layer controls logical, transport and physical channels according to establishment, re-establishment and release of radio bearers.
  • RRC connection connection between the RRC of UE 100 and the RRC of gNB 200
  • UE 100 is in the RRC connected state.
  • RRC connection no connection between the RRC of UE 100 and the RRC of gNB 200
  • UE 100 is in the RRC idle state.
  • UE 100 is in RRC inactive state.
  • the NAS located above the RRC layer performs session management and mobility management.
  • NAS signaling is transmitted between the NAS of UE 100 and the NAS of AMF 300A.
  • the UE 100 has an application layer and the like in addition to the radio interface protocol.
  • a layer lower than NAS is called AS (Access Stratum).
  • Layer 1 refers to the PHY layer.
  • Layer 2 refers to each layer of MAC, RLC, PDCP, and SDAP, and an example in which layer 2 is the MAC layer will be mainly described below.
  • the UE 100 changes the serving cell when moving from the coverage area of one cell to another cell.
  • a serving cell change ie handover
  • L3 measurements and controlled by L3 signaling (specifically RRC) signaling to change the serving cell.
  • RRC Radio Resource Control
  • L3 in order to reduce delays and communication interruptions in conventional handover by L3 (referred to as “legacy handover” as appropriate), it is possible to change the serving cell through control of layers lower than layer 3.
  • communication of the UE 100 is switched between cells by beam control between the UE 100 and each cell.
  • beam control is primarily performed by the lower layers, in particular the PHY and MAC layers.
  • FIG. 6 is a diagram showing an operational scenario of the gNB 200 according to the embodiment.
  • TRP Transmission/Reception Points
  • MIMO multiple transmission/reception point
  • Each TRP 201 may be the gNB 200's physical antenna array.
  • TRPs 201A and 201B An example in which the gNB 200 has two TRPs 201 (TRPs 201A and 201B) is mainly described below, but the gNB 200 may have three or more TRPs 201 .
  • the gNB 200 is functionally divided into the DU 203 and the CU 205.
  • DU 203 and CU 205 are interconnected via a fronthaul interface.
  • the DU 203 is a unit that handles lower layers including the PHY layer and MAC layer.
  • the lower layers may include an RLC layer, a MAC layer, and a PHY layer.
  • DU 203 is connected to TRPs 201A and 201B.
  • the CU 205 is a unit that handles upper layers including the RRC layer.
  • the higher layers may include an RRC layer, an SDAP layer, and a PDCP layer.
  • An example in which gNB 200 is functionally divided into DU 203 and CU 205 will be mainly described below, but gNB 200 may not be functionally divided into DU 203 and CU 205 .
  • the TRPs 201A and 201B are distributed and form different cells. Specifically, TRP 201A forms cell #1 and TRP 201B forms cell #2.
  • IDs cell identifiers
  • PCI physical cell identifiers
  • DU203 controls TRP201A and TRP201B. That is, the TRP 201A and TRP 201B are under the same DU 203.
  • CU205 controls DU203.
  • the CU 205 is connected to the core network (5GC 20) via the NG interface, which is a backhaul interface.
  • the UE 100 is in an RRC connected state in cell #1 and performs wireless communication with the gNB 200.
  • NR is capable of broadband transmission in a high frequency band such as the millimeter wave band.
  • beamforming is used between the gNB 200 and the UE 100 to obtain a high beam gain.
  • the gNB 200 and the UE 100 establish beam pairs.
  • UE 100 performs data communication with cell #1 (TRP 201A), which is a serving cell. Specifically, the UE 100 uses a beam corresponding to transmission configuration indicator (TCI) state 1 to perform data communication with cell #1.
  • UE 100 is configured with cell #2, which is a non-serving cell, in addition to cell #1.
  • SSB SS/PBCH Block
  • radio resources for data communication with cell #2 are configured from cell #1.
  • the SSB includes a primary synchronization signal (PSS), a secondary synchronization signal (SSS), a PBCH (Physical Broadcast Channel), and a demodulation reference signal (DMRS).
  • PSS primary synchronization signal
  • SSS secondary synchronization signal
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • DMRS demodulation reference signal
  • an SSB may consist of four consecutive OFDM symbols in the time domain.
  • the SSB may consist of 240 consecutive subcarriers (ie, 20 resource blocks) in the frequency domain.
  • PBCH is a physical channel that carries a Master Information Block (MIB).
  • MIB Master Information Block
  • TCI state 1 is set and activated for communication with cell #1 (TRP 201A), which is the serving cell, and the beam used for communication with cell #1 (TRP 201A) is controlled by TCI state 1. Also, the UE 100 reports the beam measurement result for the cell #2 to the cell #1.
  • the gNB 200 (DU 203) receives beam measurements from the UE 100 in cell #1 and activates TCI state 2 corresponding to beams in cell #2 based on the beam measurements.
  • a cell other than the serving cell in which the TCI state is set (or activated) may be referred to as an Assist cell.
  • NR uses TCI state setting, which is a higher layer setting for beamforming, for each CORESET.
  • TCI state setting which is a higher layer setting for beamforming, for each CORESET.
  • UE 100 monitors a PDCCH search space associated with CORESET, UE 100 receives PDCCH on CORESET based on the TCI state settings configured for CORESET.
  • Beam information for PDCCH reception is recognized by the UE 100 by a quasi-co-location (QCL) relationship between a downlink reference signal and a PDCCH demodulation reference signal (DMRS).
  • QCL quasi-co-location
  • DMRS of PDCCH has a pseudo collocation relationship with downlink reference signals by QCL-TypeA and/or QCL-TypeD.
  • QCL-Type A corresponds to channel statistical properties observed at the UE 100 side, such as Doppler shift, Doppler spread, mean delay, delay spread.
  • QCL-TypeD corresponds to reception beam information on the UE 100 side.
  • the downlink reference signal and DMRS of PDCCH may be assumed that the downlink reference signal and DMRS of PDCCH have the same spatial reception parameters.
  • the UE 100 can receive the PDCCH using the same spatial reception parameters used to receive the downlink reference signal in beamforming.
  • gNB 200 configures one or more TCI states for each of PDCCH and PDSCH through RRC signaling.
  • Each TCI state setting includes, for example, a TCI state ID, a cell ID, a BWP ID, parameters related to downlink reference signal resources, and QCL-Type.
  • the gNB 200 may activate any of the TCI states configured in the UE 100 using an activation command by MAC CE.
  • FIG. 7 is a diagram showing an overview of L1/L2 mobility according to the embodiment.
  • step S1 UE 100 has TCI state 1 set and activated for communication with cell #1 (TRP 201A), and the beam used for communication with cell #1 (TRP 201A) is controlled by TCI state 1. be done.
  • a state in which the TCI state with the cell is activated may be referred to as a state linked with the cell (Linked) or a state connected with the cell (Connected).
  • the CU 205 transmits configuration information to the UE 100 via cell #1 (TRP 201A) by RRC signaling.
  • the configuration information may include configuration of SSB used for beam measurement for cell #2 (TRP 201B) and configuration necessary to use radio resources for data transmission/reception (including data transmission/reception with cell #2). good.
  • UE 100 receives configuration information from cell #1 (TRP 201A).
  • step S3 the UE 100 performs beam measurement for cell #2 (TRP 201B) using the setting information (in particular, SSB setting) received in step S1.
  • the setting information in particular, SSB setting
  • step S4 the UE 100 transmits a report including beam measurement results to the cell #1 (TRP 201A).
  • DU 203 receives beam measurements via cell #1 (TRP 201A).
  • step S5 DU203, based on the beam measurement results received in step S2, an instruction to activate the TCI state associated with cell #2 (TRP201B) to UE100 via cell #1 (TRP201A) Send.
  • Such an activation indication is performed by layer 1 (PHY layer) and layer 2 (MAC layer, etc.) signaling.
  • UE 100 activates the TCI state associated with cell #2 (TRP 201B) in response to receiving the activation instruction from cell #1.
  • a beam pair is established between the UE 100 and the cell #2 (TRP 201B) (step S6).
  • step S7 the UE 100 changes its own serving cell from cell #1 to cell #2. That is, the UE 100 is handed over from cell #1 (source cell) to cell #2 (target cell). As a result, cell #2 becomes the new serving cell.
  • step S8 the UE 100 transmits and receives data to and from the cell #2 (TRP201B) using the UE dedicated channel on the cell #2 (TRP201B).
  • DU 203 transmits and receives data to and from UE 100 via cell #2 (TRP 201B).
  • the UE 100 is layer 1 (PHY layer) and layer 2 (MAC layer, etc.) without depending on the switching instruction from the upper layer (particularly, the RRC layer) Beam management in , allows seamless handover from cell #1 (TRP 201A) to cell #2 (TRP 201B).
  • handover is appropriately referred to as "L1/L2 handover”.
  • UE 100 in order to minimize communication interruptions during handover, it is preferable that UE 100 continue to use the TCI state of the cell (TRP 201) with which the link is currently established before and after handover.
  • the UE 100 is configured with parameters such as cell ID (PCI), TCI state, and cell radio network temporary identifier (C-RNTI) for each cell.
  • PCI cell ID
  • TCI state TCI state
  • C-RNTI cell radio network temporary identifier
  • This operation may be an operation based on the outline of the L1/L2 mobility described above.
  • the UE 100 is configured with downlink control information (DCI) defined in the PHY layer or a MAC control element (CE) defined in the MAC layer (hereinafter referred to as "L1/L2 handover command"). ) is received from the first cell. Upon receiving the L1/L2 handover command, the UE 100 performs handover (L1/L2 handover) to change the serving cell of the UE 100 from the first cell to the second cell. This makes it possible to explicitly instruct the UE 100 to perform handover by L1/L2 signaling.
  • DCI downlink control information
  • CE MAC control element
  • the L1/L2 handover command may include at least one of the cell ID of the second cell and the C-RNTI used for communication with the second cell. This allows the UE 100 to clearly identify the target cell for L1/L2 handover.
  • the L1/L2 handover command may include information to specify whether the TCI state used for communication with the first cell should continue to be used after the handover.
  • the UE 100 receives setting information for setting the TCI state used for communication with the second cell from the first cell before receiving the L1/L2 handover command.
  • the setting information includes information that associates the cell ID of the second cell with the TCI state, information that associates the C-RNTI used for communication with the second cell with the TCI state, and communication of the TCI state with the handover target cell. may include at least one of the information indicating that it is used for This allows the UE 100 to clearly grasp the correspondence between configuration parameters for the second cell (target cell).
  • FIG. 9 is a diagram showing an operation example of the mobile communication system according to the embodiment. This operation example may be implemented in appropriate combination with the operation in the overview of L1/L2 mobility described above.
  • the UE 100 is communicating with the cell #1 (TRP 201A).
  • the gNB 200 may set or instruct the UE 100 whether to continue using the TCI state (TCI state 1) with the cell #1 (TRP 201A) even after the L1/L2 handover.
  • TCI state 1 TCI state 1
  • TCI state 1 TCI state 1
  • S105 S105
  • gNB 200 (for example, CU 205) sends setting information including TCI state setting (TCI state 2 config.) for setting TCI state (TCI state 2) used for communication with cell #2 (TRP 201B) to UE 100.
  • TCI state 2 config. TCI state setting
  • TCI state 2 TCI state 2
  • TRP 201B TCI state 2
  • Send For example, gNB 200 (CU 205) transmits the configuration information to UE 100 by RRC signaling via cell #1 (TRP 201A).
  • UE 100 receives configuration information from cell #1 (TRP 201A) of gNB 200 .
  • the setting information may include information about the correspondence between the TCI state setting (TCI state 2 config.) and the cell ID (Cell ID) of cell #2.
  • the configuration information may include one or more sets of TCI state configuration and cell ID. Such association information may be notified to the UE 100 in step S105 described later.
  • the setting information may include information about the association between the TCI state setting (TCI state 2 config.) and the C-RNTI for cell #2.
  • the configuration information may include one or more sets of TCI state configuration and C-RNTI. Such association information may be notified to the UE 100 in step S105 described later.
  • the setting information is information indicating that the TCI state setting (TCI state 2 config.) is for the target cell of L1/L2 handover (Target Indication), that is, the TCI state remains unchanged even after handover. It may contain information indicating continued use. Such information (Target Indication) may be notified to the UE 100 in step S105 described later.
  • the gNB 200 sends an activation instruction (TCI state 2 activation) to activate the TCI state setting (TCI state 2 config.) set in step S102 via cell #1 (TRP 201A).
  • the activation instruction may be MAC CE.
  • the activation indication may include an identifier (TCI state ID) of the TCI state configuration (TCI state 2 config.).
  • UE 100 activates the TCI state (TCI state 2) in response to receiving the activation instruction from cell #1 (TRP 201A) (step S104). In this case, the UE 100 is ready to communicate with both cell #1 (TRP201A) and cell #2 (TRP201B).
  • the gNB 200 (eg, DU 203) transmits an L1/L2 handover command to the UE 100 via cell #1 (TRP 201A).
  • UE 100 receives the L1/L2 handover command from cell #1 (TRP 201A).
  • the L1/L2 handover command is MAC CE or DCI.
  • the L1/L2 handover command may optionally be an RRC message.
  • the L1/L2 handover command contains the cell ID of the target cell (cell #2/TRP201B), the C-RNTI used in the target cell (cell #2/TRP201B), and the TCI state used in the target cell (cell #2/TRP201B). At least one of the IDs may be included.
  • the L1/L2 handover command may include information (Source TRP continue) indicating whether to continue using the TCI state of the source cell (cell #1/TRP 201A).
  • step S106 the UE 100 performs L1/L2 handover to switch the serving cell from cell #1 (TRP201A) to cell #2 (TRP201B) in response to receiving the L1/L2 handover command from cell #1 (TRP201A).
  • the UE 100 may regard the cell ID as the current serving cell.
  • the L1/L2 handover command includes the TCI state ID
  • UE 100 may regard the cell ID associated with the TCI state ID as the serving cell.
  • the UE 100 may use the C-RNTI for communication with the serving cell when the L1/L2 handover command includes the C-RNTI. For example, the UE 100 may regard the C-RNTI as the identity of the UE 100 in the serving cell. Alternatively, when the L1/L2 handover command includes a cell ID, UE 100 may use the C-RNTI associated with the cell ID for communication with the serving cell.
  • the UE 100 may activate the TCI state associated with cell #2 (TRP201B) in response to receiving the L1/L2 handover command.
  • the UE 100 When continuing to use the TCI state of the source cell (cell #1/TRP201A), the UE 100 associates the C-RNTI of the source cell (cell #1/TRP201A) with the TCI state setting of the source cell (cell #1/TRP201A). You can manage it by attaching it. UE 100 may keep the TCI state associated with the source cell (cell #1/TRP 201A) active (ie, not deactivated).
  • the operation example an example in which the UE 100 maintains the TCI state of the source cell and/or the target cell in the active state according to settings or instructions from the gNB 200 has been mainly described. However, regardless of the setting or instruction from the gNB 200, the operation may be performed whenever the L1/L2 handover is performed.
  • the UE 100 may notify the gNB 200 (DU 203 or CU 205) of the completion of the L1/L2 handover via the target cell (cell #2/TRP 201B) at step S106.
  • the notification may be a MAC CE or RRC message.
  • the gNB 200 (DU 203 or CU 205) recognizes from the notification that the UE 100 has completed the L1/L2 handover.
  • UE 100 performs a conditional handover (CHO ) is received from the first cell, including a conditional reconfiguration setting.
  • the RRC message includes condition information for setting execution of handover triggered by reception of the L1/L2 handover command.
  • CHO which is a kind of L3 mobility, can be triggered by L1/L2 signaling. As a result, efficient L3 handover using L1/L2 signaling can be achieved.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of the operation of the first modified example. This operation example may be implemented in appropriate combination with the above operation.
  • step S201 the UE 100 is communicating with the cell #1 (TRP 201A).
  • step S202 the gNB 200 (eg, CU 205) sets CHO to UE 100 via cell #1 (TRP 201A). CHO preliminarily sets an execution condition for triggering L3 handover in UE 100, and executes handover when the set execution condition is satisfied in UE 100.
  • FIG. 1 the gNB 200 (eg, CU 205) sets CHO to UE 100 via cell #1 (TRP 201A). CHO preliminarily sets an execution condition for triggering L3 handover in UE 100, and executes handover when the set execution condition is satisfied in UE 100.
  • gNB 200 (CU 205) transmits to UE 100 an RRC Reconfiguration message including Conditional Reconfiguration, which is a CHO setting.
  • the CHO setting includes, for example, setting information used for communication with cell #2 (TRP 201B) and condition information indicating conditions for executing L3 handover.
  • TRP 201B setting information used for communication with cell #2
  • condition information indicating conditions for executing L3 handover.
  • Candidate cell settings and execution conditions are associated with each other. Different execution conditions may be associated with multiple cells.
  • the execution condition is generally information that sets the wireless quality to be measured and the threshold value to be compared with the wireless quality.
  • the execution condition is set as a condition of reception of L1/L2 signaling (L1/L2 handover command).
  • the UE 100 starts evaluating execution conditions.
  • the gNB 200 (for example, DU 203) transmits the L1/L2 handover command as described above to UE 100 via cell #1 (TRP 201A).
  • the L1/L2 handover command may include an identifier indicating the conditional reconfiguration set in step S202.
  • step S204 the UE 100 determines that the execution condition in CHO is satisfied in response to the reception of the L1/L2 handover command, and starts accessing cell #2 (TRP 201B) where the execution condition is satisfied.
  • the gNB 200 can force CHO to be triggered using L1/L2 handover commands.
  • step S205 in STEP3, when the UE 100 successfully accesses cell #2 (TRP201B), it changes the serving cell from cell #1 (TRP201A) to cell #2 (TRP201B). This completes the L3 handover.
  • the UE 100 communicates with the cell #2 (TRP201B) using the setting information of the cell #2 (TRP201B) received in STEP1.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of conditional reconfiguration according to the first modified example.
  • the gNB 200 transmits to the UE 100 an RRC message including conditional reconfiguration (CondReconfigToAddMod-r16) as shown in FIG.
  • Conditional reconfiguration (CondReconfigToAddMod-r16) consists of "condReconfigId-r16", which is the ID of the conditional reconfiguration, "condExecutionCond-r16", which indicates the execution condition of the conditional reconfiguration, and the contents of the conditional reconfiguration ( "condRRCReconfig-r16" which contains RRCReconfiguration).
  • conditional reconfiguration (CondReconfigToAddMod-r16) according to the first modified example may include "condExecutionCondL1L2Signaling", which is conditional information for setting execution of handover triggered by reception of the L1/L2 handover command.
  • the UE 100 may ignore "condExecutionCond-r16" when “condExecutionCondL1L2Signaling” is set to “True”. Alternatively, when “condExecutionCondL1L2Signaling” is set to “True”, UE 100 evaluates (stands by) the execution conditions of both “condExecutionCond-r16" and “condExecutionCondL1L2Signaling", and either execution condition is satisfied A L3 handover may be performed in some cases.
  • gNB 200 is functionally divided into DU 203 and CU 205 CU.
  • the L1/L2 handover command is DCI or MAC CE
  • DU 203 generates the L1/L2 handover command.
  • CU 205 still has the authority to decide handover, CU 205 needs to instruct DU 203 to send an L1/L2 handover command. That is, in the second modified example, CU 205 instructs DU 203 to transmit an L1/L2 handover command.
  • DU 203 transmits the L1/L2 handover command to UE 100 via the first cell (cell #1/TRP 201A) according to the instruction from CU 205 .
  • the DU 203 may send auxiliary information to the CU 205 that can be used for handover decisions.
  • the CU 205 may decide handover based on the auxiliary information and instruct the DU 203 to send an L1/L2 handover command.
  • the first cell (cell #1/TRP201A) and the second cell (cell #2/TRP201B) may be under separate DU203.
  • the first cell (cell #1/TRP201A) may be managed by DU203A
  • the second cell (cell #2/TRP201B) may be managed by DU203B.
  • DU203A and DU203B are subordinate to the same CU205.
  • the DU203A is the source DU
  • the DU203B is the target DU.
  • the first cell (cell #1/TRP201A) and the second cell (cell #2/TRP201B) may be under the same DU203.
  • FIG. 13 is a diagram showing an example of the operation of the second modified example. This operation example may be implemented in appropriate combination with the above operation. It is assumed that communication between DU 203 and CU 205 is performed over the fronthaul interface (F1 interface).
  • F1 interface fronthaul interface
  • step S301 the UE 100 is communicating with the cell #1 (TRP 201A).
  • the gNB 200 transmits the configuration information (L1/L2 mobility config.) as described above to the UE 100.
  • gNB 200 (CU 205) transmits the configuration information to UE 100 by RRC signaling via cell #1 (TRP 201A).
  • UE 100 receives configuration information from cell #1 (TRP 201A) of gNB 200 .
  • the CU 205 may notify the DU 203 (DU 203A and/or 203B) that the UE 100 has been configured (L1/L2 mobility configuration). CU 205 may set reporting of auxiliary information to DU 203 (DU 203A and/or 203B).
  • the UE 100 may perform channel state information (CSI) measurements in cell #1 (TRP 201A) and transmit CSI feedback to cell #1 (TRP 201A).
  • CSI is information indicating a downlink channel state, and may be at least one of CQI (Channel Quality Indicator), PMI (Precoding Matrix Indicator), and RI (Rank Indicator).
  • DU 203A receives CSI feedback via cell #1 (TRP 201A).
  • TRP201B When the TCI state associated with cell #2 (TRP201B) is activated, UE 100 further performs CSI measurement in cell #2 (TRP201B) and transmits CSI feedback to cell #2 (TRP201B).
  • may DU 203B may receive CSI feedback over cell #2 (TRP 201B).
  • the UE 100 may transmit an SRS (Sounding Reference Signal), which is an uplink reference signal, to the cell #1 (TRP 201A).
  • SRS Sounding Reference Signal
  • DU 203A may receive the SRS via cell #1 (TRP 201A) and perform channel state measurements on the uplink.
  • TRP201B TCI state associated with cell #2
  • UE 100 may further transmit SRS to cell #2 (TRP201B).
  • DU 203B may receive the SRS via cell #2 (TRP 201B) and perform channel state measurements on the uplink.
  • the DU 203A may measure the interference power in addition to obtaining the channel state measurement value in step S305 and/or step S306.
  • DU 203B may perform interference power measurements in addition to obtaining channel state measurements in step S305 and/or step S306.
  • the DU 203A transmits assistance information (L1/L2 mobility assistance information) including these measurements to the CU 205.
  • DU 203A may transmit auxiliary information (L1/L2 HO decision indication) to CU 205 when it determines handover timing by itself based on these measurements (step S307).
  • DU 203B may send assistance information (L1/L2 mobility assistance information) including measurements to CU 205 .
  • DU 203B may transmit auxiliary information (L1/L2 HO decision indication) to CU 205 when it determines handover timing by itself based on these measurements.
  • step S309 the CU 205 decides to perform L1/L2 handover based on auxiliary information from DU 203A and/or DU 203B and other information (eg, L3 measurement report from UE 100).
  • step S310 the CU205 instructs the DU203A to transmit the L1/L2 handover command to the UE100.
  • the DU 203A transmits the L1/L2 handover command to the UE 100 via the cell #1 (TRP 201A) in response to receiving the instruction (L1/L2 mobility command) from the CU 205.
  • the DU 203A may generate a MAC CE for instructing L1/L2 handover in the MAC layer and transmit the MAC CE to the UE 100.
  • DU 203A may generate DCI for instructing L1/L2 handover in the PHY layer and transmit the DCI to UE 100 .
  • step S312 the UE 100 changes the serving cell from cell #1 (TRP201A) to cell #2 (TRP201B) in response to receiving the L1/L2 handover command.
  • the DU 203A may transmit a notification to that effect to the CU 205.
  • CU 205 may send the notification to DU 203B. That is, CU 205 notifies DU 203B that DU 203A has sent the L1/L2 handover command.
  • the third modified example is similar to the above-described second modified example, but is an embodiment assuming that the DU 203 has the authority to decide handover.
  • CU205 allows DU203 to decide on handover.
  • DU 203 transmits a handover command to UE 100 via the first cell (cell #1/TRP 201A) in response to determining handover based on the permission.
  • This allows DU 203A to make L1/L2 handover decisions.
  • the handover decision made by the DU 203 enables quick handover decision.
  • FIG. 14 is a diagram showing an example of the operation of the third modified example. This operation example may be implemented in appropriate combination with the above operation. It is assumed that communication between DU 203 and CU 205 is performed over the fronthaul interface (F1 interface).
  • F1 interface fronthaul interface
  • step S401 the UE 100 is communicating with the cell #1 (TRP 201A).
  • the gNB 200 transmits the configuration information (L1/L2 mobility config.) as described above to the UE 100.
  • gNB 200 (CU 205) transmits the configuration information to UE 100 by RRC signaling via cell #1 (TRP 201A).
  • UE 100 receives configuration information from cell #1 (TRP 201A) of gNB 200 .
  • the CU 205 may notify the DU 203 (DU 203A and/or 203B) that the UE 100 has been configured (L1/L2 mobility configuration). CU 205 may set reporting of auxiliary information to DU 203 (DU 203A and/or 203B). In a third modification, the CU 205 includes permission information for the DU 203 to make the L1/L2 handover decision in the notification. If allowed, the DU 203 takes the initiative to make the handover decision. On the other hand, if it is not permitted, the processing led by the CU 205 is performed as in the second modified example described above. Alternatively, the notification that the settings have been made in steps S403 and S404 may implicitly indicate that the handover decision is permitted. In the case of a call, DU 203 makes handover decision on DU 203 initiative when receiving such notification.
  • the UE 100 may measure CSI in cell #1 (TRP 201A) and transmit CSI feedback to cell #1 (TRP 201A).
  • DU 203A receives CSI feedback via cell #1 (TRP 201A).
  • the UE 100 may transmit the SRS to the cell #1 (TRP 201A).
  • DU 203A may receive the SRS via cell #1 (TRP 201A) and perform channel state measurements on the uplink.
  • the DU 203A may measure the interference power in addition to obtaining the channel state measurement value in step S405 and/or step S406.
  • the DU 203A decides to perform L1/L2 handover based on these measurements.
  • the DU 203A transmits an L1/L2 handover command to the UE 100 via cell #1 (TRP 201A).
  • the DU 203A may generate a MAC CE for instructing L1/L2 handover in the MAC layer and transmit the MAC CE to the UE 100.
  • DU 203A may generate DCI for instructing L1/L2 handover in the PHY layer and transmit the DCI to UE 100 .
  • step S409 when the DU 203A has transmitted the L1/L2 handover command to the UE 100 or received the delivery confirmation of the L1/L2 handover command from the UE 100, the DU 203A may transmit a notification to that effect to the CU 205.
  • step S410 the UE 100 changes the serving cell from cell #1 (TRP201A) to cell #2 (TRP201B) in response to receiving the L1/L2 handover command.
  • the first cell (cell #1/TRP201A) and the second cell (cell #2/TRP201B) are under different gNBs200.
  • the first cell (cell #1/TRP201A) is managed by gNB200A
  • the second cell (cell #2/TRP201B) is managed by gNB200B.
  • the gNB200A is the source gNB
  • the gNB200B is the target gNB.
  • Communication between gNB 200A and gNB 200B is assumed to take place over the inter-base station interface (Xn interface).
  • the source gNB 200A sends a handover request to the target gNB 200B.
  • the target gNB 200B transmits a response message including target cell configuration information (RRCReconfiguration) to the source gNB 200A in response to the handover request.
  • RRCReconfiguration target cell configuration information
  • the behavior of the target gNB 200B (for example, the content of the generated RRCReconfiguration) is considered different between legacy handover and L1/L2 handover. Therefore, in the fourth modification, the source gNB 200A informs the target gNB 200B in the handover request whether to perform a legacy handover or an L1/L2 handover.
  • the source gNB 200A includes an L1/L2 handover indicator in the handover request for L1/L2 handover.
  • FIG. 16 is a diagram showing an example of the operation of the fourth modified example. This operation example may be implemented in appropriate combination with the above operation.
  • the UE 100 is communicating with the cell #1 (TRP 201A).
  • step S502 the source gNB 200A makes a decision to perform L1/L2 handover for the UE 100.
  • the source gNB 200A transmits a handover request (Xn message) including context information of the UE 100 to the target gNB 200B.
  • the message includes information indicating L1/L2 handover (L1/L2 HO Indication).
  • the information may be information indicating mTRP configuration.
  • the target gNB 200B decides to accept the handover request.
  • the target gNB 200B may determine whether to perform L1/L2 handover or legacy handover, and change the contents of the generated RRC message (RRCReconfiguration) according to the determination result.
  • step S505 the target gNB 200B sends a handover request Ack (Xn message) to the source gNB 200A.
  • Xn message a handover request Ack
  • the target gNB 200B sends a handover request Ack (Xn message) to the source gNB 200A.
  • L1/L2 handover information to that effect (L1/L2 HO Indication) may be included in the message. If a legacy handover is to be implemented, information to that effect may be included in the message.
  • the source gNB 200A configures the UE 100 for L1/L2 mobility.
  • the source gNB 200A may set and activate the TCI state of the target cell.
  • the L1/L2 mobility settings may be performed before the handover request in step S503.
  • the source gNB 200A transmits an L1/L2 handover command to the UE 100.
  • the source gNB 200A may send a notification to the target gNB 200B upon sending the L1/L2 handover command or upon receiving an acknowledgment of the L1/L2 handover command from the UE 100 (step S508).
  • the target gNB 200B validates the UE context received in the handover request in step S503 (that is, recognizes it as the context of the currently serving UE 100).
  • step S509 the UE 100 changes the serving cell from cell #1 (TRP 201A) to cell #2 (TRP 201B) in response to receiving the L1/L2 handover command, and recognizes that handover has been performed to the target gNB 200B (target cell). .
  • gNB 200A includes information indicating L1/L2 handover (L1/L2 HO Indication) in an SN addition request, SN change request, or new message (for example, TRP addition request, TRP change request) and transmits it to gNB 200B.
  • L1/L2 handover L1/L2 HO Indication
  • Each of the operation flows described above can be implemented in combination of two or more operation flows without being limited to being implemented independently. For example, some steps of one operation flow may be added to another operation flow, or some steps of one operation flow may be replaced with some steps of another operation flow.
  • the base station is an NR base station (gNB)
  • the base station may be an LTE base station (eNB) or a 6G base station.
  • the base station may be a relay node such as an IAB (Integrated Access and Backhaul) node.
  • IAB Integrated Access and Backhaul
  • a base station may be a DU of an IAB node.
  • the user equipment may be an MT (Mobile Termination) of an IAB node.
  • a program that causes a computer to execute each process performed by the UE 100 or the gNB 200 may be provided.
  • the program may be recorded on a computer readable medium.
  • a computer readable medium allows the installation of the program on the computer.
  • the computer-readable medium on which the program is recorded may be a non-transitory recording medium.
  • the non-transitory recording medium is not particularly limited, but may be, for example, a recording medium such as CD-ROM or DVD-ROM.
  • a circuit that executes each process performed by the UE 100 or gNB 200 may be integrated, and at least part of the UE 100 or gNB 200 may be configured as a semiconductor integrated circuit (chipset, SoC: System on a chip).
  • the terms “based on” and “depending on,” unless expressly stated otherwise, “based only on.” 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.” Also, the terms “include,” “comprise,” and variations thereof are not meant to include only the listed items, but may include only the listed items or may include the listed items. In addition, it means that further items may be included. Also, the term “or” as used in this disclosure is not intended to be an exclusive OR. Furthermore, any references to elements using the "first,” “second,” etc. designations used in this disclosure do not generally limit the quantity or order of those elements.
  • a communication method used in a mobile communication system the user equipment receiving from the first cell a handover command composed of Downlink Control Information (DCI) defined at the physical layer or a MAC Control Element (CE) defined at the Medium Access Control (MAC) layer; , said user equipment performing a handover to change a serving cell of said user equipment from said first cell to a second cell in response to receiving said handover command.
  • DCI Downlink Control Information
  • CE MAC Control Element
  • MAC Medium Access Control
  • the handover command includes at least one of a cell identifier of the second cell and a cell radio network temporary identifier (C-RNTI) used for communication with the second cell.
  • C-RNTI cell radio network temporary identifier
  • the user equipment further comprises, prior to receiving the handover command, receiving configuration information from the first cell that configures a transmission configuration indicator (TCI) state used for communication with the second cell. death,
  • the configuration information includes information associating a cell identifier of the second cell with the TCI state, information associating a cell radio network temporary identifier (C-RNTI) used for communication with the second cell with the TCI state, and the TCI.
  • the communication method according to any one of (1) to (3) above, including at least one of information indicating that the state is to be used for communication with the target cell of the handover.
  • the first radio resource control (RRC) message including a conditional reconfiguration that configures a conditional handover from the first cell to the second cell. further comprising receiving from the cell;
  • the communication method according to any one of (1) to (4) above, wherein the RRC message includes condition information for setting execution of the handover triggered by reception of the handover command.
  • a base station that manages the first cell includes a central unit (CU) that handles upper layers including a radio resource control (RRC) layer, and a distributed unit (DU) that handles lower layers including the physical layer and the MAC layer. is divided into the CU instructing the DU to send the handover command; The DU according to an instruction from the CU, further comprising the step of transmitting the handover command to the user equipment via the first cell. Communication method.
  • CU central unit
  • RRC radio resource control
  • DU distributed unit
  • the instructing step includes instructing the DU to transmit the handover command in response to the CU deciding the handover based on the auxiliary information. communication method described in .
  • a base station that manages the first cell includes a central unit (CU) that handles upper layers including a radio resource control (RRC) layer, and a distributed unit (DU) that handles lower layers including the physical layer and the MAC layer. is divided into the CU authorizing the handover decision to the DU; said DU transmitting said handover command to said user equipment via said first cell in response to said handover being determined based on said grant; (1) to (8) above.
  • the communication method according to any one of
  • the handover request includes an L1/L2 handover indicator indicating the handover controlled by layer 1 (L1), which is the physical layer, and/or layer 2 (L2), which includes the MAC layer. ).
  • a user equipment used in a mobile communication system a receiver that receives from the first cell a handover command configured by downlink control information (DCI) defined in the physical layer or a MAC control element (CE) defined in the medium access control (MAC) layer; a control unit that controls handover for changing a serving cell of the user equipment from the first cell to the second cell in response to receiving the handover command.
  • DCI downlink control information
  • CE MAC control element
  • MAC medium access control
  • a base station used in a mobile communication system A handover command configured by downlink control information (DCI) defined in the physical layer or a MAC control element (CE) defined in the medium access control (MAC) layer, wherein the serving cell of the user equipment is transferred from the first cell
  • DCI downlink control information
  • CE MAC control element
  • MAC medium access control
  • UE 110 Reception unit 120: Transmission unit 130: Control unit 200: gNB 201: TRP 203: DU 205: CU 210: Transmission unit 220: Reception unit 230: Control unit 240: Backhaul communication unit

Landscapes

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

Abstract

移動通信システムで用いる通信方法は、UE100が、物理レイヤで規定される下りリンク制御情報(DCI)又は媒体アクセス制御(MAC)レイヤで規定されるMAC制御エレメント(CE)により構成されるハンドオーバコマンドを第1セルから受信するステップS105と、UE100が、前記ハンドオーバコマンドの受信に応じて、サービングセルを前記第1セルから第2セルに変更するハンドオーバを行うステップS106と、を有する。

Description

通信方法、ユーザ装置、及び基地局
 本開示は、移動通信システムで用いる通信方法、ユーザ装置、及び基地局に関する。
 移動通信システムにおいて、ユーザ装置は、1つのセルのカバレッジエリアから別のセルに移動するとき、サービングセルを変更する。従来、サービングセルの変更(すなわち、ハンドオーバ)は、レイヤ3(L3)測定によってトリガされ、サービングセルを変更するためのL3シグナリング(具体的には、無線リソース制御(RRC)シグナリング)によって制御される。
 移動通信システムの標準化プロジェクトである3GPP(Third Generation Partnership Project)では、L3による従来のハンドオーバ(適宜「レガシーハンドオーバ」と称する)における遅延及び通信断を低減するために、レイヤ3よりも下位のレイヤの制御によりサービングセルの変更を可能とすることが検討されている。
3GPP寄書:RP-213565
 第1の態様に係る通信方法は、移動通信システムで用いる方法である。前記通信方法は、ユーザ装置が、物理レイヤで規定される下りリンク制御情報(DCI)又は媒体アクセス制御(MAC)レイヤで規定されるMAC制御エレメント(CE)により構成されるハンドオーバコマンドを第1セルから受信するステップと、前記ユーザ装置が、前記ハンドオーバコマンドの受信に応じて、前記ユーザ装置のサービングセルを前記第1セルから第2セルに変更するハンドオーバを行うステップと、を有する。
 第2の態様に係るユーザ装置は、移動通信システムで用いるユーザ装置である。前記ユーザ装置は、物理レイヤで規定される下りリンク制御情報(DCI)又は媒体アクセス制御(MAC)レイヤで規定されるMAC制御エレメント(CE)により構成されるハンドオーバコマンドを第1セルから受信する受信部と、前記ハンドオーバコマンドの受信に応じて、前記ユーザ装置のサービングセルを前記第1セルから第2セルに変更するハンドオーバを行うよう制御する制御部と、を備える。
 第3の態様に係る基地局は、移動通信システムで用いる基地局である。前記基地局は、物理レイヤで規定される下りリンク制御情報(DCI)又は媒体アクセス制御(MAC)レイヤで規定されるMAC制御エレメント(CE)により構成されるハンドオーバコマンドであって、前記ユーザ装置のサービングセルを第1セルから第2セルに変更するための前記ハンドオーバコマンドを、前記第1セルを介して前記ユーザ装置に送信する送信部を備える。
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。 実施形態に係るUE(ユーザ装置)の構成を示す図である。 実施形態に係るgNB(基地局)の構成を示す図である。 データを取り扱うユーザプレーンの無線インターフェイスのプロトコルスタックの構成を示す図である。 シグナリング(制御信号)を取り扱う制御プレーンの無線インターフェイスのプロトコルスタックの構成を示す図である。 実施形態に係るgNBの運用シナリオを示す図である。 実施形態に係るL1/L2モビリティの概要を示す図である。 実施形態に係るL1/L2モビリティの概要を示す図である。 実施形態に係る移動通信システムの動作例を示す図である。 第1変更例の動作の一例を示す図である。 第1変更例に係る条件付き再設定(Conditional Reconfiguration)の一例を示す図である。 第2変更例に係るgNBの運用シナリオを示す図である。 第2変更例の動作の一例を示す図である。 第3変更例の動作の一例を示す図である。 第4変更例に係るgNBの運用シナリオを示す図である。 第4変更例の動作の一例を示す図である。
 本開示は、下位レイヤにおける制御によりサービングセルを変更することを可能とすることを目的とする。
 図面を参照しながら、実施形態に係る移動通信システムについて説明する。図面の記載において、同一又は類似の部分には同一又は類似の符号を付している。
 (移動通信システムの構成)
 まず、実施形態に係る移動通信システムの構成について説明する。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。移動通信システム1は、3GPP規格の第5世代システム(5GS:5th Generation System)に準拠する。以下において、5GSを例に挙げて説明するが、移動通信システムにはLTE(Long Term Evolution)システムが少なくとも部分的に適用されてもよい。また、移動通信システムには、第6世代(6G)システムが少なくとも部分的に適用されてもよい。
 移動通信システム1は、ユーザ装置(UE:User Equipment)100と、5Gの無線アクセスネットワーク(NG-RAN:Next Generation Radio Access Network)10と、5Gのコアネットワーク(5GC:5G Core Network)20とを有する。以下において、NG-RAN10を単にRAN10と呼ぶことがある。また、5GC20を単にコアネットワーク(CN)20と呼ぶことがある。
 UE100は、移動可能な無線通信装置である。UE100は、ユーザにより利用される装置であればどのような装置であっても構わない。例えば、UE100は、携帯電話端末(スマートフォンを含む)やタブレット端末、ノートPC、通信モジュール(通信カード又はチップセットを含む)、センサ若しくはセンサに設けられる装置、車両若しくは車両に設けられる装置(Vehicle UE)、飛行体若しくは飛行体に設けられる装置(Aerial UE)である。
 NG-RAN10は、基地局(5Gシステムにおいて「gNB」と呼ばれる)200を含む。gNB200は、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相互に接続される。gNB200は、1又は複数のセルを管理する。gNB200は、自セルとの接続を確立したUE100との無線通信を行う。gNB200は、無線リソース管理(RRM)機能、ユーザデータ(以下、単に「データ」という)のルーティング機能、モビリティ制御・スケジューリングのための測定制御機能等を有する。「セル」は、無線通信エリアの最小単位を示す用語として用いられる。「セル」は、UE100との無線通信を行う機能又はリソースを示す用語としても用いられる。1つのセルは1つのキャリア周波数(以下、単に「周波数」と呼ぶ)に属する。
 なお、gNBがLTEのコアネットワークであるEPC(Evolved Packet Core)に接続することもできる。LTEの基地局が5GCに接続することもできる。LTEの基地局とgNBとが基地局間インターフェイスを介して接続されることもできる。
 5GC20は、AMF(Access and Mobility Management Function)及びUPF(User Plane Function)300を含む。AMFは、UE100に対する各種モビリティ制御等を行う。AMFは、NAS(Non-Access Stratum)シグナリングを用いてUE100と通信することにより、UE100のモビリティを管理する。UPFは、データの転送制御を行う。AMF及びUPFは、基地局-コアネットワーク間インターフェイスであるNGインターフェイスを介してgNB200と接続される。
 図2は、実施形態に係るUE100(ユーザ装置)の構成を示す図である。UE100は、受信部110、送信部120、及び制御部130を備える。受信部110及び送信部120は、gNB200との無線通信を行う無線通信部を構成する。
 受信部110は、制御部130の制御下で各種の受信を行う。受信部110は、アンテナ及び受信機を含む。受信機は、アンテナが受信する無線信号をベースバンド信号(受信信号)に変換して制御部130に出力する。
 送信部120は、制御部130の制御下で各種の送信を行う。送信部120は、アンテナ及び送信機を含む。送信機は、制御部130が出力するベースバンド信号(送信信号)を無線信号に変換してアンテナから送信する。
 制御部130は、UE100における各種の制御及び処理を行う。このような処理は、後述の各レイヤの処理を含む。制御部130は、少なくとも1つのプロセッサ及び少なくとも1つのメモリを含む。メモリは、プロセッサにより実行されるプログラム、及びプロセッサによる処理に用いられる情報を記憶する。プロセッサは、ベースバンドプロセッサと、CPU(Central Processing Unit)とを含んでもよい。ベースバンドプロセッサは、ベースバンド信号の変調・復調及び符号化・復号等を行う。CPUは、メモリに記憶されるプログラムを実行して各種の処理を行う。
 図3は、実施形態に係るgNB200(基地局)の構成を示す図である。gNB200は、送信部210、受信部220、制御部230、及びバックホール通信部240を備える。送信部210及び受信部220は、UE100との無線通信を行う無線通信部を構成する。バックホール通信部240は、CN20との通信を行うネットワーク通信部を構成する。
 送信部210は、制御部230の制御下で各種の送信を行う。送信部210は、アンテナ及び送信機を含む。送信機は、制御部230が出力するベースバンド信号(送信信号)を無線信号に変換してアンテナから送信する。
 受信部220は、制御部230の制御下で各種の受信を行う。受信部220は、アンテナ及び受信機を含む。受信機は、アンテナが受信する無線信号をベースバンド信号(受信信号)に変換して制御部230に出力する。
 制御部230は、gNB200における各種の制御及び処理を行う。このような処理は、後述の各レイヤの処理を含む。制御部230は、少なくとも1つのプロセッサ及び少なくとも1つのメモリを含む。メモリは、プロセッサにより実行されるプログラム、及びプロセッサによる処理に用いられる情報を記憶する。プロセッサは、ベースバンドプロセッサと、CPUとを含んでもよい。ベースバンドプロセッサは、ベースバンド信号の変調・復調及び符号化・復号等を行う。CPUは、メモリに記憶されるプログラムを実行して各種の処理を行う。
 バックホール通信部240は、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隣接基地局と接続される。バックホール通信部240は、基地局-コアネットワーク間インターフェイスであるNGインターフェイスを介してAMF/UPF300と接続される。なお、gNB200は、セントラルユニット(CU)と分散ユニット(DU)とで構成され(すなわち、機能分割され)、両ユニット間がフロントホールインターフェイスであるF1インターフェイスで接続されてもよい。
 図4は、データを取り扱うユーザプレーンの無線インターフェイスのプロトコルスタックの構成を示す図である。
 ユーザプレーンの無線インターフェイスプロトコルは、物理(PHY)レイヤと、媒体アクセス制御(MAC)レイヤと、無線リンク制御(RLC)レイヤと、パケットデータコンバージェンスプロトコル(PDCP)レイヤと、サービスデータアダプテーションプロトコル(SDAP)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gNB200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。なお、UE100のPHYレイヤは、gNB200から物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)上で送信される下りリンク制御情報(DCI)を受信する。具体的には、UE100は、無線ネットワーク一時識別子(RNTI)を用いてPDCCHのブラインド復号を行い、復号に成功したDCIを自UE宛てのDCIとして取得する。gNB200から送信されるDCIには、RNTIによってスクランブルされたCRCパリティビットが付加されている。
 NRでは、UE100は、システム帯域幅(すなわち、セルの帯域幅)よりも狭い帯域幅を使用できる。gNB200は、連続するPRBからなる帯域幅部分(BWP)をUE100に設定する。UE100は、アクティブなBWPにおいてデータ及び制御信号を送受信する。UE100には、例えば、最大4つのBWPが設定可能であってもよい。各BWPは、異なるサブキャリア間隔を有していてもよい。また、当該各BWPは、周波数が相互に重複していてもよい。UE100に対して複数のBWPが設定されている場合、gNB200は、下りリンクにおける制御によって、どのBWPをアクティブ化するかを指定できる。これにより、gNB200は、UE100のデータトラフィックの量等に応じてUE帯域幅を動的に調整し、UE電力消費を減少させる。
 gNB200は、例えば、サービングセル上の最大4つのBWPのそれぞれに最大3つの制御リソースセット(CORESET:control resource set)を設定できる。CORESETは、UE100が受信すべき制御情報のための無線リソースである。UE100には、サービングセル上で最大12個又はそれ以上のCORESETが設定されてもよい。各CORESETは、0乃至11又はそれ以上のインデックスを有してもよい。CORESETは、6つのリソースブロック(PRB)と、時間領域内の1つ、2つ、又は3つの連続するOFDMシンボルとにより構成されてもよい。
 MACレイヤは、データの優先制御、ハイブリッドARQ(HARQ:Hybrid Automatic Repeat reQuest)による再送処理、及びランダムアクセスプロシージャ等を行う。UE100のMACレイヤとgNB200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。gNB200のMACレイヤはスケジューラを含む。スケジューラは、上下リンクのトランスポートフォーマット(トランスポートブロックサイズ、変調・符号化方式(MCS:Modulation and Coding Scheme))及びUE100への割当リソースブロックを決定する。
 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gNB200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・復号化等を行う。
 SDAPレイヤは、コアネットワークがQoS(Quality of Service)制御を行う単位であるIPフローとアクセス層(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。なお、RANがEPCに接続される場合は、SDAPが無くてもよい。
 図5は、シグナリング(制御信号)を取り扱う制御プレーンの無線インターフェイスのプロトコルスタックの構成を示す図である。
 制御プレーンの無線インターフェイスのプロトコルスタックは、図4に示したSDAPレイヤに代えて、無線リソース制御(RRC)レイヤ及び非アクセス層(NAS:Non-Access Stratum)を有する。
 UE100のRRCレイヤとgNB200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。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とgNB200のRRCとの間にコネクション(RRCコネクション)がある場合、UE100はRRCコネクティッド状態にある。UE100のRRCとgNB200のRRCとの間にコネクション(RRCコネクション)がない場合、UE100はRRCアイドル状態にある。UE100のRRCとgNB200のRRCとの間のコネクションがサスペンドされている場合、UE100はRRCインアクティブ状態にある。
 RRCレイヤよりも上位に位置するNASは、セッション管理及びモビリティ管理等を行う。UE100のNASとAMF300AのNAS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。また、NASよりも下位のレイヤをAS(Access Stratum)と呼ぶ。
 (L1/L2モビリティの概要)
 次に、実施形態に係るレイヤ1又はレイヤ2(L1/L2)モビリティの概要について説明する。レイヤ1とは、PHYレイヤをいう。レイヤ2とは、MAC、RLC、PDCP、及びSDAPの各レイヤをいうが、以下においてレイヤ2がMACレイヤである一例について主として説明する。
 移動通信システム1において、UE100は、1つのセルのカバレッジエリアから別のセルに移動するとき、サービングセルを変更する。従来、サービングセルの変更(すなわち、ハンドオーバ)は、レイヤ3(L3)測定によってトリガされ、サービングセルを変更するためのL3シグナリング(具体的には、RRC)シグナリングによって制御される。
 実施形態では、L3による従来のハンドオーバ(適宜「レガシーハンドオーバ」と称する)における遅延及び通信断を低減するために、レイヤ3よりも下位のレイヤの制御によりサービングセルの変更を可能とする。例えば、UE100と各セルとの間のビーム制御により、UE100の通信をセル間で切り替える。このようなビーム制御は主として下位レイヤ、特に、PHYレイヤ及びMACレイヤにより実行される。
 図6は、実施形態に係るgNB200の運用シナリオを示す図である。
 実施形態では、MIMO(multi-input multi-output)技術の拡張として、複数の送受信ポイント(TRP:Transmission/Reception Point)201を用いる。各TRP201は、gNB200の物理的なアンテナアレイであってもよい。以下において、gNB200が2つのTRP201(TRP201A及び201B)を有する一例について主として説明するが、gNB200が3つ以上のTRP201を有していてもよい。
 また、実施形態では、gNB200は、DU203とCU205とに機能分割されている。DU203及びCU205は、フロントホールインターフェイスを介して相互に接続される。DU203は、PHYレイヤ及びMACレイヤを含む下位レイヤを扱うユニットである。具体的には、当該下位レイヤは、RLCレイヤ、MACレイヤ、及びPHYレイヤを含んでもよい。DU203には、TRP201A及び201Bが接続されている。CU205は、RRCレイヤを含む上位レイヤを扱うユニットである。当該上位レイヤは、RRCレイヤ、SDAPレイヤ、及びPDCPレイヤを含んでもよい。以下において、gNB200がDU203とCU205とに機能分割されている一例について主として説明するが、gNB200がDU203とCU205とに機能分割されていなくてもよい。
 TRP201A及びTRP201Bは、分散して配置され、互いに異なるセルを形成する。具体的には、TRP201Aはセル#1を形成し、TRP201Bはセル#2を形成する。ここで、「#1」及び「#2」は、セル識別子(ID)、例えば物理セル識別子(PCI)を意味する。すなわち、セル#1及びセル#2は、互いにセルIDが異なる。セル#1及びセル#2は、同じ周波数に属していてもよい。セル#1のカバレッジは、セル#2のカバレッジと少なくとも一部が重複していてもよい。
 DU203は、TRP201A及びTRP201Bを制御する。すなわち、TRP201A及びTRP201Bは、同一のDU203の配下にある。CU205は、DU203を制御する。CU205は、バックホールインターフェイスであるNGインターフェイスを介してコアネットワーク(5GC20)と接続される。
 UE100は、セル#1においてRRCコネクティッド状態にあり、gNB200との無線通信を行う。NRは、ミリ波帯といった高周波数帯による広帯域伝送が可能である。このような高周波数帯の電波における電波減衰を補うために、gNB200とUE100との間でビームフォーミングを利用し、高いビーム利得を得ている。gNB200及びUE100は、ビームペアを確立する。
 UE100は、サービングセルであるセル#1(TRP201A)とのデータ通信を行う。具体的には、UE100は、送信設定指示子(TCI)状態1に対応するビームを用いてセル#1とのデータ通信を行う。UE100には、セル#1に加えて、非サービングセルであるセル#2が設定される。例えば、UE100には、セル#2に対するビーム測定を行うためのSSB(SS/PBCH Block)、及びセル#2とのデータ通信を行うための無線リソースがセル#1から設定される。
 なお、SSBは、プライマリ同期信号(PSS)、セカンダリ同期信号(SSS)、PBCH(Physical Broadcast Channel)、及び復調用参照信号(DMRS)を含む。例えば、SSBは、時間領域において連続した4つのOFDMシンボルから構成されてもよい。また、SSBは、周波数領域において連続した240サブキャリア(すなわち、20リソースブロック)から構成されてもよい。PBCHは、マスタ情報ブロック(MIB)を運ぶ物理チャネルである。
 UE100は、サービングセルであるセル#1(TRP201A)との通信にTCI状態1が設定及びアクティブ化されており、セル#1(TRP201A)との通信に用いるビームがTCI状態1により制御される。また、UE100は、セル#2に対するビーム測定の結果をセル#1に報告する。gNB200(DU203)は、UE100からのビーム測定結果をセル#1において受信し、ビーム測定結果に基づいて、セル#2のビームに対応するTCI状態2をアクティブ化する。なお、サービングセル以外のセルであって、TCI状態が設定(又はアクティブ化)されたセルは、補助セル(Assist cell)と称されてもよい。
 ここで、NRにおけるビームフォーミングに関して説明する。PDCCHのマルチビーム動作を行うために、NRでは、CORESETごとにビームフォーミングのための上位レイヤ設定であるTCI状態設定を用いる。UE100がCORESETと対応付けられたPDCCHサーチスペースを監視する場合、UE100は、CORESETに対して設定されたTCI状態設定に基づいてCORESETでPDCCHを受信する。PDCCH受信のためのビーム情報は、下りリンク参照信号とPDCCHの復調用参照信号(DMRS)との間の疑似コロケーション(Quasi-Co-Location:QCL)関係によってUE100に認識される。PDCCHのDMRSは、QCL-TypeA及び/又はQCL-TypeDにより下りリンク参照信号と疑似コロケーション関係にある。QCL-TypeAは、ドップラーシフト、ドップラースプレッド、平均遅延、遅延スプレッドなど、UE100側で観測されたチャネル統計プロパティに対応する。QCL-TypeDは、UE100側の受信ビーム情報に対応する。QCL-TypeDの場合、下りリンク参照信号とPDCCHのDMRSとで空間受信パラメータが同じであると仮定できてもよい。PDCCHのDMRSがQCL-TypeDの下りリンク参照信号と疑似コロケーション関係にある場合、UE100がビームフォーミングで下りリンク参照信号を受信するために用いるのと同じ空間受信パラメータを使用してPDCCHを受信できる。
 例えば、gNB200は、RRCシグナリングにより、PDCCH及びPDSCHのそれぞれについて1つ又は複数のTCI状態を設定する。各TCI状態設定は、例えば、TCI状態IDと、セルIDと、BWP IDと、下りリンク参照信号リソースに関するパラメータと、QCL-Typeとを含む。gNB200は、MAC CEによるアクティブ化コマンドを用いて、UE100に設定されたTCI状態のいずれかをアクティブ化してもよい。
 図7は、実施形態に係るL1/L2モビリティの概要を示す図である。
 ステップS1において、UE100は、UE100は、セル#1(TRP201A)との通信にTCI状態1が設定及びアクティブ化されており、セル#1(TRP201A)との通信に用いるビームがTCI状態1により制御される。セルとのTCI状態がアクティブ化された状態は、セルとリンクされた状態(Linked)又はセルと接続された状態(Connected)と称されてもよい。
 ステップS2において、CU205は、RRCシグナリングによりセル#1(TRP201A)を介して設定情報をUE100に送信する。設定情報は、セル#2(TRP201B)に対するビーム測定に用いるSSBの設定と、データの送受信(セル#2とのデータ送受信を含む)のための無線リソースを用いるために必要な設定とを含んでもよい。UE100は、セル#1(TRP201A)から設定情報を受信する。
 ステップS3において、UE100は、ステップS1で受信した設定情報(特に、SSB設定)を用いてセル#2(TRP201B)に対するビーム測定を行う。
 ステップS4において、UE100は、ビーム測定結果を含む報告をセル#1(TRP201A)に送信する。DU203は、セル#1(TRP201A)を介してビーム測定結果を受信する。
 ステップS5において、DU203は、ステップS2で受信したビーム測定結果に基づいて、セル#2(TRP201B)と対応付けられたTCI状態をアクティブ化する指示を、セル#1(TRP201A)を介してUE100に送信する。このようなアクティブ化指示は、レイヤ1(PHYレイヤ)及びレイヤ2(MACレイヤ等)のシグナリングにより行われる。UE100は、セル#1からのアクティブ化指示の受信に応じて、セル#2(TRP201B)と対応付けられたTCI状態をアクティブ化する。その結果、UE100とセル#2(TRP201B)とのビームペアが確立される(ステップS6)。
 ステップS7において、UE100は、自身のサービングセルをセル#1からセル#2に変更する。すなわち、セル#1(ソースセル)からセル#2(ターゲットセル)に対してUE100のハンドオーバが行われる。その結果、セル#2が新たなサービングセルになる。
 ステップS8において、UE100は、セル#2(TRP201B)上のUE専用チャネルを用いてデータをセル#2(TRP201B)と送受信する。DU203は、セル#2(TRP201B)を介してデータをUE100と送受信する。
 このような動作によれば、図8に示すように、UE100は、上位レイヤ(特に、RRCレイヤ)からの切り替え指示に依存せずに、レイヤ1(PHYレイヤ)及びレイヤ2(MACレイヤ等)におけるビーム管理により、セル#1(TRP201A)からセル#2(TRP201B)へのシームレスなハンドオーバを行うことができる。以下において、このようなハンドオーバを適宜「L1/L2ハンドオーバ」と称する。
 ここで、ハンドオーバ時の通信瞬断を最小化するために、ハンドオーバ前後で、現在リンクが確立しているセル(TRP201)のTCI状態をUE100がそのまま使い続けることが好ましい。
 UE100には、各セルについて、セルID(PCI)、TCI状態、及びセル無線ネットワーク一時識別子(C-RNTI)などのパラメータが設定されると考えられる。しかしながら、UE100には複数のTCI状態が設定され得るため、これらの設定パラメータ間の対応関係が不明確になり得る。また、UE100において、現在のサービングセルがどのセルであるのかが不明確になり得る。さらに、UE100において、どの設定パラメータ群を継続使用してよいのかが不明確になり得る。
 (移動通信システムの動作)
 次に、実施形態に係る移動通信システムの動作について説明する。本動作は、上述のL1/L2モビリティの概要を前提とした動作であってもよい。
 実施形態において、UE100は、PHYレイヤで規定される下りリンク制御情報(DCI)又はMACレイヤで規定されるMAC制御エレメント(CE)により構成されるハンドオーバコマンド(以下、「L1/L2ハンドオーバコマンド」と称する)を第1セルから受信する。UE100は、L1/L2ハンドオーバコマンドの受信に応じて、UE100のサービングセルを第1セルから第2セルに変更するハンドオーバ(L1/L2ハンドオーバ)を行う。これにより、L1/L2シグナリングにより明示的にUE100にハンドオーバを指示可能になる。
 実施形態において、L1/L2ハンドオーバコマンドは、第2セルのセルID及び第2セルとの通信に用いるC-RNTIのうち少なくとも一方を含んでもよい。これにより、UE100は、L1/L2ハンドオーバのターゲットセルを明確に特定可能になる。L1/L2ハンドオーバコマンドは、第1セルとの通信に用いていたTCI状態をハンドオーバの後に継続して使用するか否かを特定するための情報を含んでもよい。
 実施形態において、UE100は、L1/L2ハンドオーバコマンドを受信するよりも前において、第2セルとの通信に用いるTCI状態を設定する設定情報を第1セルから受信する。当該設定情報は、第2セルのセルIDを当該TCI状態と対応付ける情報、第2セルとの通信に用いるC-RNTIを当該TCI状態と対応付ける情報、及び当該TCI状態をハンドオーバのターゲットセルとの通信に用いることを示す情報のうち、少なくとも1つを含んでもよい。これにより、UE100は、第2セル(ターゲットセル)についての設定パラメータ間の対応関係を明確に把握できる。
 図9は、実施形態に係る移動通信システムの動作例を示す図である。本動作例は、上述のL1/L2モビリティの概要における動作と適宜組み合わせて実施してもよい。
 ステップS101において、UE100は、セル#1(TRP201A)との通信を行っている。この段階で、gNB200は、セル#1(TRP201A)とのTCI状態(TCI state 1)をL1/L2ハンドオーバ後も継続使用するか否かをUE100に設定又は指示してもよい。或いは、このような設定又は指示を、後述のステップS102又はS105で行ってもよい。
 ステップS102において、gNB200(例えば、CU205)は、セル#2(TRP201B)との通信に用いるTCI状態(TCI state 2)を設定するTCI状態設定(TCI state 2 config.)を含む設定情報をUE100に送信する。例えば、gNB200(CU205)は、セル#1(TRP201A)を介して、RRCシグナリングにより当該設定情報をUE100に送信する。UE100は、gNB200のセル#1(TRP201A)から設定情報を受信する。
 設定情報(TCI state 2 config.)は、TCI状態設定(TCI state 2 config.)とセル#2のセルID(Cell ID)との対応付け情報を含んでもよい。当該設定情報は、TCI状態設定とセルIDとのセットを1つ以上含んでもよい。このような対応付け情報は、後述のステップS105でUE100に通知してもよい。
 設定情報(TCI state 2 config.)は、TCI状態設定(TCI state 2 config.)とセル#2用のC-RNTIとの対応付け情報を含んでもよい。当該設定情報は、TCI状態設定とC-RNTIとのセットを1つ以上含んでもよい。このような対応付け情報は、後述のステップS105でUE100に通知してもよい。
 設定情報(TCI state 2 config.)は、TCI状態設定(TCI state 2 config.)がL1/L2ハンドオーバのターゲットセル用であることを示す情報(Target Indication)、すなわち、当該TCI状態をハンドオーバ後も継続使用することを示す情報を含んでもよい。このような情報(Target Indication)は、後述のステップS105でUE100に通知してもよい。
 ステップS103において、gNB200(例えば、DU203)は、ステップS102で設定したTCI状態設定(TCI state 2 config.)をアクティブ化するアクティブ化指示(TCI state 2 activation)を、セル#1(TRP201A)を介してUE100に送信してもよい。当該アクティブ化指示は、MAC CEであってもよい。当該アクティブ化指示は、TCI状態設定(TCI state 2 config.)の識別子(TCI状態ID)を含んでもよい。UE100は、セル#1(TRP201A)からの当該アクティブ化指示の受信に応じて、TCI状態(TCI state 2)をアクティブ化する(ステップS104)。この場合、UE100は、セル#1(TRP201A)及びセル#2(TRP201B)の両方と通信可能な状態になる。
 ステップS105において、gNB200(例えば、DU203)は、セル#1(TRP201A)を介して、L1/L2ハンドオーバコマンドをUE100に送信する。UE100は、セル#1(TRP201A)からL1/L2ハンドオーバコマンドを受信する。L1/L2ハンドオーバコマンドは、MAC CE又はDCIである。L1/L2ハンドオーバコマンドは、オプションとしてRRCメッセージであってもよい。
 L1/L2ハンドオーバコマンドは、ターゲットセル(セル#2/TRP201B)のセルID、ターゲットセル(セル#2/TRP201B)で用いるC-RNTI、及びターゲットセル(セル#2/TRP201B)で用いるTCI状態のIDのうち、少なくとも1つを含んでもよい。L1/L2ハンドオーバコマンドは、ソースセル(セル#1/TRP201A)のTCI状態を継続使用するか否かを指示する情報(Source TRP continue)を含んでもよい。
 ステップS106において、UE100は、セル#1(TRP201A)からのL1/L2ハンドオーバコマンドの受信に応じて、サービングセルをセル#1(TRP201A)からセル#2(TRP201B)へ切り替えるL1/L2ハンドオーバを行う。
 UE100は、L1/L2ハンドオーバコマンドがセルIDを含む場合、当該セルIDを現在のサービングセルと見なしてもよい。UE100は、L1/L2ハンドオーバコマンドがTCI状態のIDを含む場合、当該TCI状態IDと対応付けられたセルIDをサービングセルと見なしてもよい。
 UE100は、L1/L2ハンドオーバコマンドがC-RNTIを含む場合、当該C-RNTIをサービングセルとの通信に用いてもよい。例えば、UE100は、当該C-RNTIがサービングセルにおける当該UE100の識別子と見なしてもよい。或いは、UE100は、L1/L2ハンドオーバコマンドがセルIDを含む場合、当該セルIDと対応付けられたC-RNTIをサービングセルとの通信に用いてもよい。
 UE100は、L1/L2ハンドオーバコマンドの受信に応じて、セル#2(TRP201B)と対応付けられたTCI状態をアクティブ化してもよい。
 UE100は、ソースセル(セル#1/TRP201A)のTCI状態を継続使用する場合、ソースセル(セル#1/TRP201A)のC-RNTIをソースセル(セル#1/TRP201A)のTCI状態設定と対応付けて管理してもよい。UE100は、ソースセル(セル#1/TRP201A)と対応付けられたTCI状態をアクティブ状態に維持してもよい(すなわち、非アクティブ化しない)。
 本動作例では、UE100は、ソースセル及び/又はターゲットセルのTCI状態をアクティブ状態に維持する動作をgNB200からの設定又は指示に従って実施する一例について主として説明した。しかしながら、gNB200からの設定又は指示に依らず、L1/L2ハンドオーバ実行時は常に当該動作を実施してもよい。
 なお、UE100は、ステップS106の際に、L1/L2ハンドオーバの完了を、ターゲットセル(セル#2/TRP201B)を介してgNB200(DU203又はCU205)に通知してもよい。当該通知は、MAC CE又はRRCメッセージであってもよい。gNB200(DU203又はCU205)は、当該通知により、当該UE100がL1/L2ハンドオーバを完了したことを認識する。
 (第1変更例)
 次に、上述の実施形態に係る動作の第1変更例について説明する。
 第1変更例では、UE100は、L1/L2ハンドオーバコマンドを受信するよりも前において、第1セル(セル#1/TRP201A)から第2セル(セル#2/TRP201B)への条件付きハンドオーバ(CHO)を設定する条件付き再設定を含むRRCメッセージを第1セルから受信する。当該RRCメッセージは、L1/L2ハンドオーバコマンドの受信をトリガとしてハンドオーバを実行することを設定する条件情報を含む。このように、第1変更例では、L3モビリティの一種であるCHOを、L1/L2シグナリングによりトリガすることを可能とする。これにより、L1/L2シグナリングを併用した効率的なL3ハンドオーバを実現できる。
 図10は、第1変更例の動作の一例を示す図である。本動作例は、上述の動作と適宜組み合わせて実施してもよい。
 ステップS201において、UE100は、セル#1(TRP201A)との通信を行っている。
 ステップS202において、gNB200(例えば、CU205)は、セル#1(TRP201A)を介して、CHOをUE100に設定する。CHOは、L3ハンドオーバをトリガする実行条件を予めUE100に設定し、設定された実行条件がUE100において満たされたときにハンドオーバを実行するものである。
 具体的には、gNB200(CU205)は、CHO設定である条件付き再設定(Conditional Reconfiguration)を含むRRC再設定(RRC Reconfiguration)メッセージをUE100に送信する。CHO設定は、例えば、セル#2(TRP201B)との通信に用いる設定情報と、L3ハンドオーバの実行条件を示す条件情報とを含む。候補セル設定及び実行条件は、相互に対応付けられている。複数のセルに対して異なる実行条件が対応付けられてもよい。
 実行条件は、一般的に、測定対象の無線品質及び当該無線品質と比較される閾値等を設定する情報である。実施形態では、実行条件は、L1/L2シグナリング(L1/L2ハンドオーバコマンド)の受信を条件として設定する。UE100は、実行条件の評価を開始する。
 ステップS203において、gNB200(例えば、DU203)は、セル#1(TRP201A)を介して、上述のようなL1/L2ハンドオーバコマンドをUE100に送信する。第1変更例において、L1/L2ハンドオーバコマンドは、ステップS202で設定した条件付き再設定を示す識別子を含んでもよい。これにより、UE100に複数の条件付き再設定が設定された場合であっても、当該複数の条件付き再設定のうち、L1/L2シグナリングを実行条件とする条件付き再設定(CHO)を指定可能になる。
 ステップS204において、UE100は、L1/L2ハンドオーバコマンドの受信に応じてCHOにおける実行条件が満たされたと判定し、実行条件が満たされたセル#2(TRP201B)へのアクセスを開始する。このように、gNB200は、L1/L2ハンドオーバコマンドを用いてCHOを強制的にトリガ(実行)することが可能である。
 ステップS205において、STEP3において、UE100は、セル#2(TRP201B)へのアクセスに成功すると、サービングセルをセル#1(TRP201A)からセル#2(TRP201B)に変更する。これにより、L3ハンドオーバが完了する。UE100は、STEP1で受信したセル#2(TRP201B)の設定情報を用いてセル#2(TRP201B)との通信を行う。
 図11は、第1変更例に係る条件付き再設定(Conditional Reconfiguration)の一例を示す図である。
 gNB200は、図11に示すような条件付き再設定(CondReconfigToAddMod-r16)を含むRRCメッセージをUE100に送信する。条件付き再設定(CondReconfigToAddMod-r16)は、当該条件付き再設定のIDである「condReconfigId-r16」と、条件付き再設定の実行条件を示す「condExecutionCond-r16」と、条件付き再設定の内容(RRCReconfiguration)を含む「condRRCReconfig-r16」とを含む。さらに、第1変更例に係る条件付き再設定(CondReconfigToAddMod-r16)は、L1/L2ハンドオーバコマンドの受信をトリガとしてハンドオーバを実行することを設定する条件情報である「condExecutionCondL1L2Signalling」を含み得る。
 UE100は、「condExecutionCondL1L2Signalling」が「True」に設定されている場合、「condExecutionCond-r16」を無視してもよい。或いは、UE100は、「condExecutionCondL1L2Signalling」が「True」に設定されている場合、「condExecutionCond-r16」及び「condExecutionCondL1L2Signalling」の両方の実行条件を評価し(待ち受けし)、どちらかの実行条件が満たされた場合にL3ハンドオーバを実行してもよい。
 (第2変更例)
 次に、上述の実施形態に係る動作の第2変更例について説明する。
 第2変更例において、gNB200がDU203とCU205CUとに機能分割されていることを前提とする。上述のように、L1/L2ハンドオーバコマンドがDCI又はMAC CEである場合、DU203がL1/L2ハンドオーバコマンドを生成する。しかしながら、ハンドオーバを決定する権限は依然としてCU205が有すると仮定した場合、L1/L2ハンドオーバコマンドの送信指示をCU205からDU203に対して行う必要がある。すなわち、第2変更例において、CU205は、L1/L2ハンドオーバコマンドの送信をDU203に指示する。DU203は、CU205からの指示に応じて、第1セル(セル#1/TRP201A)を介してL1/L2ハンドオーバコマンドをUE100に送信する。
 DU203は、ハンドオーバの決定に利用可能な補助情報をCU205に送信してもよい。CU205は、当該補助情報に基づいてハンドオーバを決定し、L1/L2ハンドオーバコマンドの送信をDU203に指示してもよい。
 図12に示すように、第1セル(セル#1/TRP201A)及び第2セル(セル#2/TRP201B)が別々のDU203の配下にあってもよい。具体的には、第1セル(セル#1/TRP201A)がDU203Aにより管理され、第2セル(セル#2/TRP201B)がDU203Bにより管理されていてもよい。DU203A及びDU203Bは、同じCU205の配下にある。第1セル(セル#1/TRP201A)から第2セル(セル#2/TRP201B)に対してUE100のハンドオーバを行う場合において、DU203AはソースDUであり、DU203BはターゲットDUである。但し、第2変更例において、第1セル(セル#1/TRP201A)及び第2セル(セル#2/TRP201B)が同じDU203の配下にあってもよい。
 図13は、第2変更例の動作の一例を示す図である。本動作例は、上述の動作と適宜組み合わせて実施してもよい。なお、DU203とCU205との間の通信は、フロントホールインターフェイス(F1インターフェイス)上で行われるものとする。
 ステップS301において、UE100は、セル#1(TRP201A)との通信を行っている。
 ステップS302において、gNB200(例えば、CU205)は、上述のような設定情報(L1/L2 mobility config.)をUE100に送信する。gNB200(CU205)は、セル#1(TRP201A)を介して、RRCシグナリングにより当該設定情報をUE100に送信する。UE100は、gNB200のセル#1(TRP201A)から設定情報を受信する。
 ステップS303及びS304において、CU205は、UE100に対して設定(L1/L2モビリティ設定)を行ったことをDU203(DU203A及び/又は203B)に通知してもよい。CU205は、補助情報の報告をDU203(DU203A及び/又は203B)に設定してもよい。
 ステップS305において、UE100は、セル#1(TRP201A)におけるチャネル状態情報(CSI)測定を行い、CSIフィードバックをセル#1(TRP201A)に送信してもよい。CSIは、下りリンクにおけるチャネル状態を示す情報であって、CQI(Channel Quality Indicator)、PMI(Precoding Matrix Indicator)、及びRI(Rank Indicator)のうち少なくとも1つであってもよい。DU203Aは、セル#1(TRP201A)を介してCSIフィードバックを受信する。セル#2(TRP201B)と対応付けられたTCI状態がアクティブ化されている場合、UE100は、さらに、セル#2(TRP201B)におけるCSI測定を行い、CSIフィードバックをセル#2(TRP201B)に送信してもよい。DU203Bは、セル#2(TRP201B)を介してCSIフィードバックを受信してもよい。
 ステップS306において、UE100は、上りリンクにおける参照信号であるSRS(Sounding Reference Signal)をセル#1(TRP201A)に送信してもよい。DU203Aは、セル#1(TRP201A)を介してSRSを受信し、上りリンクにおけるチャネル状態測定を行ってもよい。セル#2(TRP201B)と対応付けられたTCI状態がアクティブ化されている場合、UE100は、さらに、SRSをセル#2(TRP201B)に送信してもよい。DU203Bは、セル#2(TRP201B)を介してSRSを受信し、上りリンクにおけるチャネル状態測定を行ってもよい。
 なお、DU203Aは、ステップS305及び/又はステップS306でチャネル状態測定値を取得することに加えて、干渉電力の測定を行ってもよい。同様に、DU203Bは、ステップS305及び/又はステップS306でチャネル状態測定値を取得することに加えて、干渉電力の測定を行ってもよい。
 ステップS308において、DU203Aは、これらの測定値を含む補助情報(L1/L2 mobility assistance information)をCU205に送信する。DU203Aは、これらの測定値に基づいてハンドオーバタイミングと自身で判断(ステップS307)した場合、補助情報(L1/L2 HO decision indication)をCU205に送信してもよい。同様に、DU203Bは、測定値を含む補助情報(L1/L2 mobility assistance information)をCU205に送信してもよい。DU203Bは、これらの測定値に基づいてハンドオーバタイミングと自身で判断した場合、補助情報(L1/L2 HO decision indication)をCU205に送信してもよい。
 ステップS309において、CU205は、DU203A及び/又はDU203Bからの補助情報及びその他の情報(例えば、UE100からのL3測定報告)に基づいて、L1/L2ハンドオーバの実行を決定する。
 ステップS310において、CU205は、UE100へのL1/L2ハンドオーバコマンドの送信をDU203Aに指示する。
 ステップS311において、DU203Aは、CU205からの指示(L1/L2 mobility command)の受信に応じて、セル#1(TRP201A)を介して、L1/L2ハンドオーバコマンドをUE100に送信する。上述のように、DU203Aは、MACレイヤで、L1/L2ハンドオーバを指示するためのMAC CEを生成し、当該MAC CEをUE100に送信してもよい。或いは、DU203Aは、PHYレイヤで、L1/L2ハンドオーバを指示するためのDCIを生成し、当該DCIをUE100に送信してもよい。
 ステップS312において、UE100は、L1/L2ハンドオーバコマンドの受信に応じて、サービングセルをセル#1(TRP201A)からセル#2(TRP201B)に変更する。
 DU203Aは、UE100へL1/L2ハンドオーバコマンドを送信した時、又はUE100からL1/L2ハンドオーバコマンドの送達確認を受信した場合、その旨の通知をCU205に送信してもよい。CU205は、当該通知をDU203Bに送信してもよい。つまり、CU205は、DU203AがL1/L2ハンドオーバコマンドを送信したことをDU203Bに通知する。
 (第3変更例)
 次に、上述の実施形態に係る動作の第3変更例について説明する。第3変更例は、上述の第2変更例と前提は同様であるが、ハンドオーバを決定する権限をDU203に持たせることを想定した実施例である。
 第3変更例において、CU205は、ハンドオーバの決定をDU203に許可する。DU203は、当該許可に基づいてハンドオーバを決定したことに応じて、第1セル(セル#1/TRP201A)を介してハンドオーバコマンドをUE100に送信する。これにより、L1/L2ハンドオーバの決定をDU203Aが行うことが可能になる。特に、L1/L2ハンドオーバ決定がCSIフィードバックなどに基づくと仮定した場合、DU203がハンドオーバを決定することで速やかなハンドオーバ決定が可能である。
 図14は、第3変更例の動作の一例を示す図である。本動作例は、上述の動作と適宜組み合わせて実施してもよい。なお、DU203とCU205との間の通信は、フロントホールインターフェイス(F1インターフェイス)上で行われるものとする。
 ステップS401において、UE100は、セル#1(TRP201A)との通信を行っている。
 ステップS402において、gNB200(例えば、CU205)は、上述のような設定情報(L1/L2 mobility config.)をUE100に送信する。gNB200(CU205)は、セル#1(TRP201A)を介して、RRCシグナリングにより当該設定情報をUE100に送信する。UE100は、gNB200のセル#1(TRP201A)から設定情報を受信する。
 ステップS403及びS404において、CU205は、UE100に対して設定(L1/L2モビリティ設定)を行ったことをDU203(DU203A及び/又は203B)に通知してもよい。CU205は、補助情報の報告をDU203(DU203A及び/又は203B)に設定してもよい。第3変更例において、CU205は、当該通知に、DU203がL1/L2ハンドオーバ決定を実施することの許可情報を含める。許可されている場合、DU203主導でハンドオーバ決定を行う。一方、許可されていない場合、上述の第2変更例のようなCU205主導の処理を行う。或いは、ステップS403及びS404における当該設定を行ったことの通知は、暗示的にハンドオーバ決定を許可することを示してもよい。呼の場合、DU203は、当該通知を受けた場合、DU203主導でハンドオーバ決定を行う。
 ステップS405において、UE100は、セル#1(TRP201A)におけるCSI測定を行い、CSIフィードバックをセル#1(TRP201A)に送信してもよい。DU203Aは、セル#1(TRP201A)を介してCSIフィードバックを受信する。
 ステップS406において、UE100は、SRSをセル#1(TRP201A)に送信してもよい。DU203Aは、セル#1(TRP201A)を介してSRSを受信し、上りリンクにおけるチャネル状態測定を行ってもよい。
 なお、DU203Aは、ステップS405及び/又はステップS406でチャネル状態測定値を取得することに加えて、干渉電力の測定を行ってもよい。
 ステップS407において、DU203Aは、これらの測定値に基づいてL1/L2ハンドオーバの実行を決定する。
 ステップS408において、DU203Aは、セル#1(TRP201A)を介して、L1/L2ハンドオーバコマンドをUE100に送信する。上述のように、DU203Aは、MACレイヤで、L1/L2ハンドオーバを指示するためのMAC CEを生成し、当該MAC CEをUE100に送信してもよい。或いは、DU203Aは、PHYレイヤで、L1/L2ハンドオーバを指示するためのDCIを生成し、当該DCIをUE100に送信してもよい。
 ステップS409において、DU203Aは、UE100へL1/L2ハンドオーバコマンドを送信した時、又はUE100からL1/L2ハンドオーバコマンドの送達確認を受信した場合、その旨の通知をCU205に送信してもよい。
 ステップS410において、UE100は、L1/L2ハンドオーバコマンドの受信に応じて、サービングセルをセル#1(TRP201A)からセル#2(TRP201B)に変更する。
 (第4変更例)
 次に、上述の実施形態に係る動作の第4変更例について説明する。
 第4変更例において、図15に示すように、第1セル(セル#1/TRP201A)及び第2セル(セル#2/TRP201B)が別々のgNB200の配下にある場合を想定する。具体的には、第1セル(セル#1/TRP201A)がgNB200Aにより管理され、第2セル(セル#2/TRP201B)がgNB200Bにより管理されている。第1セル(セル#1/TRP201A)から第2セル(セル#2/TRP201B)に対してUE100のハンドオーバを行う場合において、gNB200AはソースgNBであり、gNB200BはターゲットgNBである。gNB200AとgNB200Bとの間の通信は、基地局間インターフェイス(Xnインターフェイス)上で行われるものとする。
 一般的なgNB間ハンドオーバにおいて、ソースgNB200Aは、ハンドオーバ要求をターゲットgNB200Bに送信する。ターゲットgNB200Bは、ハンドオーバ要求に応じて、ターゲットセルの設定情報(RRCReconfiguration)を含む応答メッセージをソースgNB200Aに送信する。ここで、ターゲットgNB200Bの振る舞い(例えば、生成するRRCReconfigurationの中身など)は、レガシーハンドオーバとL1/L2ハンドオーバとで異なると考えられる。そのため、第4変更例では、ソースgNB200Aは、レガシーハンドオーバを行うのか又はL1/L2ハンドオーバを行うのかをハンドオーバ要求においてターゲットgNB200Bに通知する。具体的には、ソースgNB200Aは、L1/L2ハンドオーバの場合、L1/L2ハンドオーバ指示子をハンドオーバ要求に含める。
 図16は、第4変更例の動作の一例を示す図である。本動作例は、上述の動作と適宜組み合わせて実施してもよい。
 ステップS501において、UE100は、セル#1(TRP201A)との通信を行っている。
 ステップS502において、ソースgNB200Aは、UE100に対して、L1/L2ハンドオーバ実施の決定を行う。
 ステップS503において、ソースgNB200Aは、ターゲットgNB200Bへ、UE100のコンテキスト情報を含むハンドオーバ要求(Xnメッセージ)を送信する。当該メッセージには、L1/L2ハンドオーバであることを示す情報(L1/L2 HO Indication)が含まれる。当該情報は、mTRP設定であることを示す情報であってもよい。
 ステップS504において、ターゲットgNB200Bは、当該ハンドオーバ要求の受け入れを決定する。ターゲットgNB200Bは、L1/L2ハンドオーバを実施するか、又はレガシーハンドオーバを実施するかの判断を行い、判断結果に応じて、生成するRRCメッセージ(RRCReconfiguration)の内容を変更してもよい。
 ステップS505において、ターゲットgNB200Bは、ソースgNB200Aへ、ハンドオーバ要求Ack(Xnメッセージ)を送信する。L1/L2ハンドオーバを実施する場合、その旨の情報(L1/L2 HO Indication)を当該メッセージに含めてもよい。レガシーハンドオーバを実施する場合、その旨の情報を当該メッセージに含めてもよい。
 ステップS506において、ソースgNB200Aは、UE100へ、L1/L2モビリティ設定を行う。例えば、ソースgNB200Aは、ターゲットセルのTCI状態の設定及びアクティブ化を行ってもよい。当該L1/L2モビリティ設定は、ステップS503のハンドオーバ要求以前に実施されていてもよい。
 ステップS507において、ソースgNB200Aは、UE100へ、L1/L2ハンドオーバコマンドを送信する。ソースgNB200Aは、L1/L2ハンドオーバコマンドを送信した時、又はUE100からL1/L2ハンドオーバコマンドの送達確認を受信した場合、ターゲットgNB200Bへ通知を送信してもよい(ステップS508)。ターゲットgNB200Bは、ステップS503のハンドオーバ要求で受信したUEコンテキストを有効化(すなわち、現在サーブしているUE100のコンテキストとして認識)する。
 ステップS509において、UE100は、L1/L2ハンドオーバコマンドの受信に応じて、サービングセルをセル#1(TRP201A)からセル#2(TRP201B)に変更し、ターゲットgNB200B(ターゲットセル)にハンドオーバしたことを認識する。
 なお、本動作例では、gNB200AからgNB200Bに対してUE100のハンドオーバを行う場合を想定したが、UE100がデュアルコネクティビティによる通信をgNB200A及びgNB200Bと行う場合を想定してもよい。この場合、gNB200A及びgNB200Bのうち一方がマスタノード(MN)であって他方がセカンダリノード(SN)であってもよい。gNB200Aは、L1/L2ハンドオーバであることを示す情報(L1/L2 HO Indication)を、SN追加要求、SN変更要求、もしくは新たなメッセージ(例えばTRP追加要求、TRP変更要求)に含めてgNB200Bに送信してもよい。
 (その他の実施形態)
 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。
 上述の実施形態において、基地局がNR基地局(gNB)である一例について説明したが基地局がLTE基地局(eNB)又は6G基地局であってもよい。また、基地局は、IAB(Integrated Access and Backhaul)ノード等の中継ノードであってもよい。基地局は、IABノードのDUであってもよい。また、ユーザ装置は、IABノードのMT(Mobile Termination)であってもよい。
 UE100又はgNB200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やDVD-ROM等の記録媒体であってもよい。また、UE100又はgNB200が行う各処理を実行する回路を集積化し、UE100又はgNB200の少なくとも一部を半導体集積回路(チップセット、SoC:System on a chip)として構成してもよい。
 本開示で使用されている「に基づいて(based on)」、「に応じて(depending on)」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。また、「含む(include)」、「備える(comprise)」、及びそれらの変形の用語は、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。また、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。さらに、本開示で使用されている「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明細書で使用され得る。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。
 以上、図面を参照して実施形態について詳しく説明したが、具体的な構成は上述のものに限られることはなく、要旨を逸脱しない範囲内において様々な設計変更等をすることが可能である。
 本願は、日本国特許出願第2022-018265号(2022年2月8日出願)の優先権を主張し、その内容の全てが本願明細書に組み込まれている。
(付記)
 上述の実施形態に関する特徴について付記する。
(1)
 移動通信システムで用いる通信方法であって、
 ユーザ装置が、物理レイヤで規定される下りリンク制御情報(DCI)又は媒体アクセス制御(MAC)レイヤで規定されるMAC制御エレメント(CE)により構成されるハンドオーバコマンドを第1セルから受信するステップと、
 前記ユーザ装置が、前記ハンドオーバコマンドの受信に応じて、前記ユーザ装置のサービングセルを前記第1セルから第2セルに変更するハンドオーバを行うステップと、を有する
 通信方法。
(2)
 前記ハンドオーバコマンドは、前記第2セルのセル識別子及び前記第2セルとの通信に用いるセル無線ネットワーク一時識別子(C-RNTI)のうち少なくとも一方を含む
 上記(1)に記載の通信方法。
(3)
 送信設定指示子(TCI)状態を用いて前記第1セルとの通信を行うステップをさらに有し、
 前記ハンドオーバコマンドは、前記ハンドオーバの後に前記TCI状態を継続して使用するか否かを特定するための情報を含む
 上記(1)又は(2)に記載の通信方法。
(4)
 前記ユーザ装置が、前記ハンドオーバコマンドを受信するよりも前において、前記第2セルとの通信に用いる送信設定指示子(TCI)状態を設定する設定情報を前記第1セルから受信するステップをさらに有し、
 前記設定情報は、前記第2セルのセル識別子を前記TCI状態と対応付ける情報、前記第2セルとの通信に用いるセル無線ネットワーク一時識別子(C-RNTI)を前記TCI状態と対応付ける情報、及び前記TCI状態を前記ハンドオーバのターゲットセルとの通信に用いることを示す情報のうち、少なくとも1つを含む
 上記(1)乃至(3)のいずれかに記載の通信方法。
(5)
 前記ユーザ装置が、前記ハンドオーバコマンドを受信するよりも前において、前記第1セルから前記第2セルへの条件付きハンドオーバを設定する条件付き再設定を含む無線リソース制御(RRC)メッセージを前記第1セルから受信するステップをさらに有し、
 前記RRCメッセージは、前記ハンドオーバコマンドの受信をトリガとして前記ハンドオーバを実行することを設定する条件情報を含む
 上記(1)乃至(4)のいずれかに記載の通信方法。
(6)
 前記ハンドオーバコマンドは、前記条件付き再設定を示す識別子を含む
 上記(1)乃至(5)のいずれかに記載の通信方法。
(7)
 前記第1セルを管理する基地局が、無線リソース制御(RRC)レイヤを含む上位レイヤを扱うセントラルユニット(CU)と、前記物理レイヤ及び前記MACレイヤを含む下位レイヤを扱う分散ユニット(DU)とに分割されている場合において、
 前記CUが、前記ハンドオーバコマンドの送信を前記DUに指示するステップと、
 前記DUが、前記CUからの指示に応じて、前記第1セルを介して前記ハンドオーバコマンドを前記ユーザ装置に送信するステップと、をさらに有する
 上記(1)乃至(6)のいずれかに記載の通信方法。
(8)
 前記DUが、前記ハンドオーバの決定に利用可能な補助情報を前記CUに送信するステップをさらに有し、
 前記指示するステップは、前記補助情報に基づいて前記CUが前記ハンドオーバを決定したことに応じて、前記ハンドオーバコマンドの送信を前記DUに指示するステップを含む
 上記(1)乃至(7)のいずれかに記載の通信方法。
(9)
 前記第1セルを管理する基地局が、無線リソース制御(RRC)レイヤを含む上位レイヤを扱うセントラルユニット(CU)と、前記物理レイヤ及び前記MACレイヤを含む下位レイヤを扱う分散ユニット(DU)とに分割されている場合において、
 前記CUが、前記ハンドオーバの決定を前記DUに許可するステップと、
 前記DUが、前記許可に基づいて前記ハンドオーバを決定したことに応じて、前記第1セルを介して前記ハンドオーバコマンドを前記ユーザ装置に送信するステップと、をさらに有する
 上記(1)乃至(8)のいずれかに記載の通信方法。
(10)
 前記第1セルを第1基地局が管理しており、且つ、前記第2セルを第2基地局が管理している場合において、
 前記第1基地局から前記第2基地局に対してハンドオーバ要求を送信するステップをさらに有し、
 前記ハンドオーバ要求は、前記物理レイヤであるレイヤ1(L1)及び/又は前記MACレイヤを含むレイヤ2(L2)で制御する前記ハンドオーバを示すL1/L2ハンドオーバ指示子を含む
 上記(1)乃至(9)のいずれかに記載の通信方法。
(11)
 移動通信システムで用いるユーザ装置であって、
 物理レイヤで規定される下りリンク制御情報(DCI)又は媒体アクセス制御(MAC)レイヤで規定されるMAC制御エレメント(CE)により構成されるハンドオーバコマンドを第1セルから受信する受信部と、
 前記ハンドオーバコマンドの受信に応じて、前記ユーザ装置のサービングセルを前記第1セルから第2セルに変更するハンドオーバを行うよう制御する制御部と、を備える
 ユーザ装置。
(12)
 移動通信システムで用いる基地局であって、
 物理レイヤで規定される下りリンク制御情報(DCI)又は媒体アクセス制御(MAC)レイヤで規定されるMAC制御エレメント(CE)により構成されるハンドオーバコマンドであって、ユーザ装置のサービングセルを第1セルから第2セルに変更するための前記ハンドオーバコマンドを、前記第1セルを介して前記ユーザ装置に送信する送信部を備える
 基地局。
1         :移動通信システム
100       :UE
110       :受信部
120       :送信部
130       :制御部
200       :gNB
201       :TRP
203       :DU
205       :CU
210       :送信部
220       :受信部
230       :制御部
240       :バックホール通信部

Claims (12)

  1.  移動通信システムで用いる通信方法であって、
     ユーザ装置が、物理レイヤで規定される下りリンク制御情報(DCI)又は媒体アクセス制御(MAC)レイヤで規定されるMAC制御エレメント(CE)により構成されるハンドオーバコマンドを第1セルから受信することと、
     前記ユーザ装置が、前記ハンドオーバコマンドの受信に応じて、前記ユーザ装置のサービングセルを前記第1セルから第2セルに変更するハンドオーバを行うことと、を有する
     通信方法。
  2.  前記ハンドオーバコマンドは、前記第2セルのセル識別子及び前記第2セルとの通信に用いるセル無線ネットワーク一時識別子(C-RNTI)のうち少なくとも一方を含む
     請求項1に記載の通信方法。
  3.  送信設定指示子(TCI)状態を用いて前記第1セルとの通信を行うことをさらに有し、
     前記ハンドオーバコマンドは、前記ハンドオーバの後に前記TCI状態を継続して使用するか否かを特定するための情報を含む
     請求項1又は2に記載の通信方法。
  4.  前記ユーザ装置が、前記ハンドオーバコマンドを受信するよりも前において、前記第2セルとの通信に用いる送信設定指示子(TCI)状態を設定する設定情報を前記第1セルから受信することをさらに有し、
     前記設定情報は、前記第2セルのセル識別子を前記TCI状態と対応付ける情報、前記第2セルとの通信に用いるセル無線ネットワーク一時識別子(C-RNTI)を前記TCI状態と対応付ける情報、及び前記TCI状態を前記ハンドオーバのターゲットセルとの通信に用いることを示す情報のうち、少なくとも1つを含む
     請求項1又は2に記載の通信方法。
  5.  前記ユーザ装置が、前記ハンドオーバコマンドを受信するよりも前において、前記第1セルから前記第2セルへの条件付きハンドオーバを設定する条件付き再設定を含む無線リソース制御(RRC)メッセージを前記第1セルから受信することをさらに有し、
     前記RRCメッセージは、前記ハンドオーバコマンドの受信をトリガとして前記ハンドオーバを実行することを設定する条件情報を含む
     請求項1に記載の通信方法。
  6.  前記ハンドオーバコマンドは、前記条件付き再設定を示す識別子を含む
     請求項5に記載の通信方法。
  7.  前記第1セルを管理する基地局が、無線リソース制御(RRC)レイヤを含む上位レイヤを扱うセントラルユニット(CU)と、前記物理レイヤ及び前記MACレイヤを含む下位レイヤを扱う分散ユニット(DU)とに分割されている場合において、
     前記CUが、前記ハンドオーバコマンドの送信を前記DUに指示することと、
     前記DUが、前記CUからの指示に応じて、前記第1セルを介して前記ハンドオーバコマンドを前記ユーザ装置に送信することと、をさらに有する
     請求項1に記載の通信方法。
  8.  前記DUが、前記ハンドオーバの決定に利用可能な補助情報を前記CUに送信することをさらに有し、
     前記指示することは、前記補助情報に基づいて前記CUが前記ハンドオーバを決定したことに応じて、前記ハンドオーバコマンドの送信を前記DUに指示することを含む
     請求項7に記載の通信方法。
  9.  前記第1セルを管理する基地局が、無線リソース制御(RRC)レイヤを含む上位レイヤを扱うセントラルユニット(CU)と、前記物理レイヤ及び前記MACレイヤを含む下位レイヤを扱う分散ユニット(DU)とに分割されている場合において、
     前記CUが、前記ハンドオーバの決定を前記DUに許可することと、
     前記DUが、前記許可に基づいて前記ハンドオーバを決定したことに応じて、前記第1セルを介して前記ハンドオーバコマンドを前記ユーザ装置に送信することと、をさらに有する
     請求項1に記載の通信方法。
  10.  前記第1セルを第1基地局が管理しており、且つ、前記第2セルを第2基地局が管理している場合において、
     前記第1基地局から前記第2基地局に対してハンドオーバ要求を送信することをさらに有し、
     前記ハンドオーバ要求は、前記物理レイヤであるレイヤ1(L1)及び/又は前記MACレイヤを含むレイヤ2(L2)で制御する前記ハンドオーバを示すL1/L2ハンドオーバ指示子を含む
     請求項1に記載の通信方法。
  11.  移動通信システムで用いるユーザ装置であって、
     物理レイヤで規定される下りリンク制御情報(DCI)又は媒体アクセス制御(MAC)レイヤで規定されるMAC制御エレメント(CE)により構成されるハンドオーバコマンドを第1セルから受信する受信部と、
     前記ハンドオーバコマンドの受信に応じて、前記ユーザ装置のサービングセルを前記第1セルから第2セルに変更するハンドオーバを行うよう制御する制御部と、を備える
     ユーザ装置。
  12.  移動通信システムで用いる基地局であって、
     物理レイヤで規定される下りリンク制御情報(DCI)又は媒体アクセス制御(MAC)レイヤで規定されるMAC制御エレメント(CE)により構成されるハンドオーバコマンドであって、ユーザ装置のサービングセルを第1セルから第2セルに変更するための前記ハンドオーバコマンドを、前記第1セルを介して前記ユーザ装置に送信する送信部を備える
     基地局。
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