WO2023188038A1 - 無線基地局及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2023188038A1
WO2023188038A1 PCT/JP2022/015689 JP2022015689W WO2023188038A1 WO 2023188038 A1 WO2023188038 A1 WO 2023188038A1 JP 2022015689 W JP2022015689 W JP 2022015689W WO 2023188038 A1 WO2023188038 A1 WO 2023188038A1
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WO
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handover
radio access
terminal
access technology
network
Prior art date
Application number
PCT/JP2022/015689
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English (en)
French (fr)
Inventor
天楊 閔
眞人 谷口
祐哉 星▲崎▼
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
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
    • H04W36/14Reselecting a network or an air interface
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/56Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on priority criteria
    • H04W72/566Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on priority criteria of the information or information source or recipient

Definitions

  • the present disclosure relates to a radio base station and a radio communication method that perform handover of a terminal to another system or radio access technology.
  • LTE Long Term Evolution
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • NR New Radio
  • NG Next Generation
  • 6G next generation specifications
  • 3GPP Releases 15 and 16 define parameters that indicate frequency and/or RAT selection priority applied when a terminal (User Equipment, UE) performs handover (Non-Patent Document 1 and Non-Patent Document 2).
  • the handover destination In the case of inter-system handover (between LTE and 5G) or inter-radio access technology (RAT) handover (Inter-RAT/Inter-system HO), the handover destination must set the above-mentioned selection priority parameter. Therefore, it is difficult to perform UE handover while selecting an appropriate frequency and/or RAT.
  • RAT radio-radio access technology
  • the purpose of the present invention is to provide a wireless base station and a wireless communication method.
  • control unit 140 controls handover of a terminal (UE 200) to another system or radio access technology, and at least one of the radio access technology or frequency used by the terminal.
  • the wireless base station eNB 100A, gNB 100B
  • the wireless base station includes a transmitting unit (handover processing unit 130) that transmits a message indicating selection priority and including parameters used at the handover destination to nodes in the network.
  • control unit 140 controls handover of a terminal (UE 200) to another system or radio access technology, and at least one of the radio access technology or frequency used by the terminal.
  • the wireless base station eNB100A, gNB100B
  • the wireless base station includes a transmitting unit (handover processing unit 130) that transmits a message indicating selection priority and added with parameters used at the handover source to a node in the network.
  • a terminal receives a message from a node in a network that indicates the selection priority of at least one of a radio access technology or a frequency to be used and includes parameters to be used at a handover destination.
  • a radio base station eNB100A
  • eNB100B comprising a receiving unit (handover processing unit 130) and a control unit (control unit 140) that controls handover of the terminal to another system or radio access technology based on the selection priority.
  • gNB100B gNB100B
  • One aspect of the present disclosure includes controlling handover of a terminal to another system or radio access technology, and selecting priority of at least one of a radio access technology and/or frequency used by the terminal; transmitting a message containing parameters used in a network to a node in the network.
  • One aspect of the present disclosure includes controlling handover of a terminal to another system or radio access technology, and selecting priority of at least one of a radio access technology and/or frequency used by the terminal;
  • This wireless communication method includes the step of transmitting a message to which parameters used in the network are added to nodes in the network.
  • One aspect of the present disclosure includes the step of receiving, from a node in a network, a message indicating a selection priority of at least one of a radio access technology or a frequency used by a terminal and to which a parameter used at a handover destination is added; and controlling handover of the terminal to another system or radio access technology based on the selection priority.
  • FIG. 1 is an overall schematic configuration diagram of a wireless communication system 10.
  • FIG. 2 is a functional block diagram of the eNB 100A and gNB 100B.
  • FIG. 3 is a functional block diagram of the UE 200.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a sequence example (part 1) of Inter-RAT/Inter-system HO (NR to LTE) according to operation example 1.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a sequence example (part 2) of Inter-RAT/Inter-system HO (NR to LTE) according to operation example 1.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a sequence example (part 1) of Inter-RAT/Inter-system HO (LTE to NR) according to operation example 2.
  • FIG. 1 is an overall schematic configuration diagram of a wireless communication system 10.
  • FIG. 2 is a functional block diagram of the eNB 100A and gNB 100B.
  • FIG. 3 is a functional block diagram of the UE 200.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a sequence example (part 1)
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a sequence example (part 2) of Inter-RAT/Inter-system HO (LTE to NR) according to operation example 2.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a configuration example of a Source eNB to Target eNB Transparent Container according to Operation Example 1.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a configuration example of a Source gNB to Target gNB Transparent Container (Source NG-RAN Node to Target NG-RAN Node Transparent Container) according to Operation Example 2.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a configuration example of a handover request according to operation example 1.
  • FIG. 11 shows a configuration example of a handover request according to operation example 2.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of the hardware configuration of eNB100A, gNB100B, and UE200.
  • FIG. 13 is a diagram showing an example of the configuration of vehicle 2001.
  • FIG. 1 is an overall schematic configuration diagram of a wireless communication system 10 according to the present embodiment.
  • the wireless communication system 10 is a wireless communication system that complies with Long Term Evolution (LTE) and 5G New Radio (NR). Note that LTE may be called 4G, and NR may be called 5G. Furthermore, the wireless communication system 10 may be a wireless communication system that follows a system called Beyond 5G, 5G Evolution, or 6G.
  • LTE and NR may be interpreted as radio access technologies (RAT), and in this embodiment, LTE may be referred to as the first radio access technology and NR may be referred to as the second radio access technology.
  • RAT radio access technologies
  • the wireless communication system 10 includes Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network 20 (hereinafter referred to as E-UTRAN20) and Next Generation-Radio Access Network 30 (hereinafter referred to as NG RAN30).
  • E-UTRAN20 Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network 20
  • NG RAN30 Next Generation-Radio Access Network 30
  • the wireless communication system 10 also includes a terminal 200 (hereinafter referred to as UE 200, User Equipment).
  • E-UTRAN20 includes eNB100A, which is a wireless base station compliant with LTE.
  • NG RAN30 includes gNB100B, which is a wireless base station compliant with 5G (NR).
  • MME 25 Mobility Management Entity 25
  • AMF35 Access and Mobility Management Function 35
  • AMF35 Access and Mobility Management Function 35
  • E-UTRAN20 and NG RAN30 may also be simply called a network.
  • MME25 and/or AMF35 may be interpreted as belonging to the core network.
  • MME25 may belong to EPC (Evolved Packet Core)
  • AMF35 may belong to 5GC (5G Core).
  • eNB100A, gNB100B, and UE200 can support carrier aggregation (CA) using multiple component carriers (CC), dual connectivity that simultaneously transmits component carriers between multiple NG-RAN Nodes and UE, etc. .
  • CA carrier aggregation
  • CC component carriers
  • dual connectivity that simultaneously transmits component carriers between multiple NG-RAN Nodes and UE, etc. .
  • the eNB100A, gNB100B, and UE200 perform wireless communication via a radio bearer, specifically, a Signaling Radio Bearer (SRB) or a DRB Data Radio Bearer (DRB).
  • a radio bearer specifically, a Signaling Radio Bearer (SRB) or a DRB Data Radio Bearer (DRB).
  • SRB Signaling Radio Bearer
  • DRB DRB Data Radio Bearer
  • the eNB100A configures the master node (MN) and the gNB100B configures the secondary node (SN).
  • EN-DC or NR-E-UTRA Dual Connectivity (NE-DC) where gNB100B configures MN and eNB100A configures SN.
  • NR-NR Dual Connectivity may be performed in which gNB configures MN and SN.
  • UE200 supports dual connectivity to connect to eNB100A and gNB100B.
  • eNB100A may be included in a master cell group (MCG), and gNB100B may be included in a secondary cell group (SCG).
  • MCG master cell group
  • SCG secondary cell group
  • gNB100B may be an SN included in the SCG.
  • gNB100B may be included in MCG and eNB100A may be included in SCG.
  • eNB100A and gNB100B may be called wireless base stations or network devices.
  • the secondary cell may include a Primary SCell (PSCell).
  • PSCell is a type of secondary cell.
  • PSCell means Primary SCell (secondary cell), and may be interpreted as corresponding to any one of a plurality of SCells.
  • the secondary cell may be read as a secondary node (SN) or a secondary cell group (SCG).
  • SN secondary node
  • SCG secondary cell group
  • the UE 200 may perform a handover (which may be expressed as a transition to another cell, etc.) using a parameter indicating the selection priority of the frequency or RAT used by the UE 200.
  • SPID Subscriber Profile ID for RAT/Frequency priority
  • RFSP index index to RAT/Frequency Selection Priority
  • MME 25 may provide the RFSP index to eNB 100A.
  • the RFSP index may be mapped to a locally defined configuration by the eNB 100A to apply a specific radio resource management (RRM) strategy.
  • RRM radio resource management
  • the RFSP index is specific to the UE 200 and may apply to all radio bearers.
  • the RFSP index is used in E-UTRAN 20, for example, to determine cell reselection priority for camp control of UE 200 in idle mode, or to determine redirection of UE 200 in active mode to a different frequency layer or RAT. It's okay to be. Further, SPID may also be used for the same purpose in NG RAN30.
  • the frequency or RAT selection priority i.e., RFSP index and SPID
  • RFSP index and SPID are inherited between systems (between LTE and 5G) or between radio access technologies (RATs). It may also be applied to handover (Inter-RAT/Inter-system HO).
  • FIG. 2 is a functional block diagram of the eNB 100A and gNB 100B.
  • the eNB 100A and gNB 100B include a wireless communication section 110, a UE information management section 120, a handover processing section 130, and a control section 140.
  • the wireless communication unit 110 transmits a downlink signal (DL signal) according to a predetermined wireless system (LTE or NR). Furthermore, the wireless communication unit 110 receives an uplink signal (UL signal) according to a predetermined wireless system (LTE or NR).
  • DL signal downlink signal
  • UL signal uplink signal
  • the UE information management unit 120 manages information regarding the UE 200. Specifically, the UE information management unit 120 can manage the wireless communication capabilities of the UE 200 and the services, functions, etc. that the UE 200 can use for each UE 200.
  • the UE information management unit 120 selects the selection priority of at least one of the radio access technology (RAT) or the frequency (which may be read as a frequency band, frequency layer, band, etc.) used by the UE 200. can be managed. Specifically, the UE information management unit 120 can manage the SPID and/or RFSP index for each UE 200.
  • RAT radio access technology
  • the frequency which may be read as a frequency band, frequency layer, band, etc.
  • the handover processing unit 130 executes processing related to handover of the UE 200. Specifically, the handover processing unit 130 handles handover within the system (for example, LTE or 5G) of the UE 200 and handover (Inter-RAT/RAT) between systems/RATs (for example, between LTE and 5G). Executes processing related to Inter-system HO).
  • the system for example, LTE or 5G
  • Inter-RAT/RAT handover between systems/RATs
  • the handover processing unit 130 can send a message to nodes in the network that indicates the selection priority and includes parameters (SPID and/or RFSP index) to be used at the handover destination.
  • the handover processing section 130 may constitute a transmitting section.
  • the handover processing unit 130 can transmit Handover required including the SPID and/or RFSP index to the MME 25 (in the case of eNB 100A) or the AMF 35 (in the case of gNB 100B).
  • the handover processing unit 130 can send a message indicating the selection priority and adding a parameter (SPID or RFSP index) used at the handover source to the node in the network. Specifically, the handover processing unit 130 can transmit Handover required including the SPID to the MME 25 (in the case of eNB 100A), or transmit Handover required including the RFSP index to the AMF 35 (in the case of gNB 100B).
  • a parameter SPID or RFSP index
  • the handover processing unit 130 can receive a message from a node in the network that indicates the selection priority and includes a parameter (SPID or RFSP index) used at the handover destination.
  • the handover processing section 130 may constitute a receiving section.
  • the handover processing unit 130 can receive a Handover request including an SPID from the MME 25 (in the case of eNB 100A) or a Handover request including an RFSP index from the AMF 35 (in the case of gNB 100B).
  • the handover processing unit 130 can send and receive other messages related to handover, and send and receive RRC layer messages (for example, RRC Reconfiguration, RRC Reconfiguration Complete) corresponding to the messages with the UE 200.
  • RRC layer messages for example, RRC Reconfiguration, RRC Reconfiguration Complete
  • the control unit 140 controls each functional block configuring the eNB 100A (gNB 100B).
  • the control unit 140 controls handover (Inter-RAT/Inter-system HO) of the UE 200 to another system or radio access technology.
  • control unit 140 may control the Inter-RAT/Inter-system HO of the UE 200 based on the selection priority (SPID or RFSP index). More specifically, the control unit 140 can instruct the handover processing unit 130 to make settings necessary for handover based on the frequency and/or RAT priority indicated by the SPID or RFSP index.
  • the channels include a control channel and a data channel.
  • Control channels include PDCCH (Physical Downlink Control Channel), PUCCH (Physical Uplink Control Channel), PRACH (Physical Random Access Channel), PBCH (Physical Broadcast Channel), and the like.
  • data channels include PDSCH (Physical Downlink Shared Channel), PUSCH (Physical Uplink Shared Channel), and the like.
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • Reference signals include Demodulation reference signal (DMRS), Sounding Reference Signal (SRS), Phase Tracking Reference Signal (PTRS), Channel State Information-Reference Signal (CSI-RS), etc. Contains channels and reference signals. Data may also refer to data transmitted via a data channel.
  • DMRS Demodulation reference signal
  • SRS Sounding Reference Signal
  • PTRS Phase Tracking Reference Signal
  • CSI-RS Channel State Information-Reference Signal
  • FIG. 3 is a functional block diagram of the UE 200. As shown in FIG. 3, the UE 200 includes a wireless communication section 210, an RRC processing section 220, a handover execution section 230, and a control section 240.
  • the wireless communication unit 210 transmits an uplink signal (UL signal) according to LTE or NR. Furthermore, the wireless communication unit 210 receives a downlink signal (DL signal) according to LTE or NR. That is, UE200 can access eNB100A (E-UTRAN20) and gNB100B (NG RAN30), and can support dual connectivity (specifically, EN-DC).
  • UL signal uplink signal
  • DL signal downlink signal
  • UE200 can access eNB100A (E-UTRAN20) and gNB100B (NG RAN30), and can support dual connectivity (specifically, EN-DC).
  • the RRC processing unit 220 executes various processes in the radio resource control layer (RRC). Specifically, the RRC processing unit 220 can transmit and receive messages in the radio resource control layer.
  • RRC radio resource control layer
  • the RRC processing unit 220 can receive RRC Reconfiguration from the network, specifically from the E-UTRAN 20 (or NG RAN 30). Furthermore, the RRC processing unit 220 can transmit RRC Reconfiguration Complete, which is a response to RRC Reconfiguration, to the network.
  • the handover execution unit 230 executes handover of the UE 200. Specifically, the handover execution unit 230 performs handover within the system of the UE 200 (for example, LTE or 5G) and handover between systems/RATs (for example, between LTE and 5G) (Inter-RAT/RAT). Run Inter-system HO).
  • the system of the UE 200 for example, LTE or 5G
  • the handover execution unit 230 performs handover within the system of the UE 200 (for example, LTE or 5G) and handover between systems/RATs (for example, between LTE and 5G) (Inter-RAT/RAT). Run Inter-system HO).
  • the handover execution unit 230 can perform handover to a handover destination cell determined based on the frequency and/or RAT priority indicated by SPID or RFSP index.
  • the control unit 240 controls each functional block that configures the UE 200.
  • the control unit 240 controls handover (Inter-RAT/Inter-system HO) of the UE 200 to another system or radio access technology.
  • control unit 240 can instruct the handover execution unit 230 to make settings necessary for Inter-RAT/Inter-system HO of the UE 200, based on the RRC layer message transmitted from the eNB 100A or gNB 100B.
  • the priority of the frequency and/or RAT indicated by SPID or RFSP index can be reflected in the Inter-RAT/Inter-system HO controlled by eNB 100A or gNB 100B.
  • the gNB sends the SPID for RAT/Frequency priority to the target eNB via the Source eNB to Target eNB Transparent Container, but the gNB does not have the SPID. SPID cannot be sent because there is no SPID.
  • the eNB sends the RFSP index to the target gNB via the Source gNB to Target gNB Transparent Container, but since the eNB does not have an RFSP index, the RFSP index is Unable to send.
  • the gNB and eNB take over the SPID or RFSP index, and can perform Inter-RAT/Inter-system HO based on the frequency and/or RAT priority indicated by the SPID or RFSP index.
  • Inter-RAT/Inter-system HO based on the frequency and/or RAT priority indicated by the SPID or RFSP index.
  • FIG. 4 shows a sequence example (part 1) of Inter-RAT/Inter-system HO (NR to LTE) according to operation example 1.
  • FIG. 5 shows a sequence example (part 2) of Inter-RAT/Inter-system HO (NR to LTE) according to operation example 1.
  • the following operations may be performed regarding the SPID or RFSP index.
  • the gNB 100B may convert the RFSP index to a SPID and generate the SPID of the UE. For example, the gNB 100B may use the Source eNB to Target eNB Transparent Container included in Handover required to send the generated SPID to the HO target eNB (see FIG. 4).
  • SPID and RFSP index have the same format (INTEGER (1..256)), and no special processing is required to convert from RFSP index to SPID.
  • the gNB100B may be interpreted as generating a SPID set to the same value (INTEGER) as the value of the RFSP index.
  • the generated SPID is not necessarily included in the Source eNB to Target eNB Transparent Container, but may be included in other handover-related information elements (IEs) or messages.
  • the gNB 100B may transmit the generated SPID to other nodes in the network, or directly or indirectly to the target eNB.
  • ⁇ (ii) RFSP index may be added to Source eNB to Target eNB Transparent Container. If the gNB 100B has the RFSP index of the HO target UE, the RFSP index may be included in the Source eNB to Target eNB Transparent Container and transmitted to the target eNB (see FIG. 4). The Target eNB may recognize that the RFSP index and SPID are the same, or may read the value of the RFSP index as the value of the SPID (that is, may rewrite the RFSP index to the SPID and save it).
  • FIG. 8 shows a configuration example of a Source eNB to Target eNB Transparent Container according to Operation Example 1.
  • the Source eNB to Target eNB Transparent Container may include an RFSP index.
  • ⁇ (iii) AMF35 can send the RFSP index to MME25 using the Forward Relocation Request message, so “Subscriber Profile ID for RAT/Frequency priority” (SPID) is added to the Handover request sent from MME25 to the target eNB. You can.
  • SPID Subscriber Profile ID for RAT/Frequency priority
  • the SPID may be outside the Source to Target Transparent Container rather than inside the container.
  • FIG. 10 shows a configuration example of a handover request according to operation example 1.
  • the Handover request may include the SPID.
  • 3GPP TS29.274 stipulates that Forward Relocation Request may include Subscribed RFSP index and RFSP Index in Use as IEs. In this embodiment, an additional SPID may be added.
  • FIG. 6 shows a sequence example (part 1) of Inter-RAT/Inter-system HO (LTE to NR) according to operation example 2.
  • FIG. 7 shows a sequence example (part 2) of Inter-RAT/Inter-system HO (LTE to NR) according to operation example 2.
  • the eNB 100A may convert the SPID to an RFSP index and generate the RFSP index for the UE. For example, the eNB 100A may use the Source gNB to Target gNB Transparent Container included in Handover required to send the generated RFSP index to the HO destination target gNB (see FIG. 6).
  • SPID and RFSP index have the same format (INTEGER (1..256)), and no special processing is required to convert SPID to RFSP index.
  • the eNB 100A may be interpreted as generating an RFSP index set to the same value (INTEGER) as the SPID value.
  • the generated RFSP index is not necessarily included in the Source gNB to Target gNB Transparent Container, but may be included in other handover-related information elements (IEs) or messages.
  • the eNB 100A may transmit the generated RFSP index to other nodes in the network, or directly or indirectly to the target eNB.
  • a SPID may be added to the Source gNB to Target gNB Transparent Container. If the eNB 100A has the SPID of the HO target UE, the SPID may be included in the Source gNB to Target gNB Transparent Container and transmitted to the target gNB (see FIG. 6). The Target gNB may recognize that the SPID and RFSP index are the same, or may read the SPID value as the RFSP index value (that is, may rewrite the SPID to the RFSP index and store it).
  • FIG. 9 shows a configuration example of a Source gNB to Target gNB Transparent Container (Source NG-RAN Node to Target NG-RAN Node Transparent Container) according to Operation Example 2.
  • the Source gNB to Target gNB Transparent Container may include a SPID.
  • the RFSP index may be added to the Handover request sent from AMF35 to the target eNB.
  • the RFSP index may be outside the Source to Target Transparent Container rather than inside the container.
  • FIG. 11 shows a configuration example of a Handover request according to Operation Example 2.
  • the Handover request may include an RFSP index.
  • eNB For inter-system handover from eNB to NG-RAN node, if source eNB needs to send Subscriber Profile ID for RAT/Frequency priority IE to the target NG-RAN node, it shall rewrite the content of Subscriber Profile ID for RAT/Frequency priority IE to Index to RAT/Frequency Selection Priority IE and include it in the Source NG-RAN node to Target NG-RAN node Transparent Container IE, and the target NG-RAN node shall store it in the UE context.
  • eNB 100A and gNB 100B can inherit the contents of SPID or RFSP index in Inter-RAT/Inter-system HO. Therefore, it is possible to realize a system/RAT handover that reflects the frequency and/or RAT selection priority applied when the UE 200 performs handover.
  • the SPID and RFSP index indicate the selection priority of at least one of the radio access technology (RAT) or frequency used by the UE 200, but the selection priority can be defined in a broader sense. may be interpreted. For example, it may be anything that indicates the priority when selecting a radio resource (frequency, time, or space resource) to be used by the UE 200.
  • RAT may be read as a system such as LTE (4G) or NR (5G), or a RAN such as E-UTRAN or NG-RAN.
  • the words configure, activate, update, indicate, enable, specify, and select may be used interchangeably. good.
  • link, associate, correspond, and map may be used interchangeably; allocate, assign, and monitor.
  • map may also be read interchangeably.
  • each functional block may be realized using one physically or logically coupled device, or may be realized using two or more physically or logically separated devices directly or indirectly (e.g. , wired, wireless, etc.) and may be realized using a plurality of these devices.
  • the functional block may be realized by combining software with the one device or the plurality of devices.
  • Functions include judgment, decision, judgment, calculation, calculation, processing, derivation, investigation, exploration, confirmation, reception, transmission, output, access, resolution, selection, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, consideration, These include, but are not limited to, broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, and assigning. I can't do it.
  • a functional block (configuration unit) that performs transmission is called a transmitting unit or a transmitter. In either case, as described above, the implementation method is not particularly limited.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the device.
  • the device may be configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like.
  • the word “apparatus” can be read as a circuit, a device, a unit, etc.
  • the hardware configuration of the device may include one or more of the devices shown in the figure, or may not include some of the devices.
  • Each functional block of the device (see FIG. 2.3) is realized by any hardware element of the computer device or a combination of hardware elements.
  • each function in the device is performed by loading predetermined software (programs) onto hardware such as the processor 1001 and memory 1002, so that the processor 1001 performs calculations, controls communication by the communication device 1004, and controls the memory This is realized by controlling at least one of data reading and writing in the storage 1002 and the storage 1003.
  • predetermined software programs
  • the processor 1001 for example, operates an operating system to control the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic unit, registers, and the like.
  • CPU central processing unit
  • the processor 1001 reads programs (program codes), software modules, data, etc. from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • programs program codes
  • software modules software modules
  • data etc.
  • the various processes described above may be executed by one processor 1001, or may be executed by two or more processors 1001 simultaneously or sequentially.
  • Processor 1001 may be implemented by one or more chips. Note that the program may be transmitted from a network via a telecommunications line.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, and includes at least one of Read Only Memory (ROM), Erasable Programmable ROM (EPROM), Electrically Erasable Programmable ROM (EEPROM), Random Access Memory (RAM), etc. may be done.
  • Memory 1002 may be called a register, cache, main memory, or the like.
  • the memory 1002 can store programs (program codes), software modules, etc. that can execute a method according to an embodiment of the present disclosure.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium, such as an optical disk such as a Compact Disc ROM (CD-ROM), a hard disk drive, a flexible disk, a magneto-optical disk (such as a compact disk, a digital versatile disk, or a Blu-ray disk). (registered trademark disk), smart card, flash memory (eg, card, stick, key drive), floppy disk, magnetic strip, etc.
  • Storage 1003 may also be called auxiliary storage.
  • the above-mentioned recording medium may be, for example, a database including at least one of memory 1002 and storage 1003, a server, or other suitable medium.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission/reception device) for communicating between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also referred to as, for example, a network device, network controller, network card, communication module, etc.
  • the communication device 1004 includes, for example, a high frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc. to realize at least one of frequency division duplex (FDD) and time division duplex (TDD). It may be composed of.
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • the input device 1005 is an input device (eg, keyboard, mouse, microphone, switch, button, sensor, etc.) that accepts input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, an LED lamp, etc.) that performs output to the outside. Note that the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
  • each device such as the processor 1001 and the memory 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured using a single bus, or may be configured using different buses for each device.
  • the device includes hardware such as a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an application specific integrated circuit (ASIC), a programmable logic device (PLD), and a field programmable gate array (FPGA).
  • DSP digital signal processor
  • ASIC application specific integrated circuit
  • PLD programmable logic device
  • FPGA field programmable gate array
  • processor 1001 may be implemented using at least one of these hardwares.
  • information notification is not limited to the aspects/embodiments described in this disclosure, and may be performed using other methods.
  • information notification can be performed using physical layer signaling (e.g., Downlink Control Information (DCI), Uplink Control Information (UCI)), upper layer signaling (e.g., RRC signaling, Medium Access Control (MAC) signaling, broadcast information (Master Information Block (MIB), System Information Block (SIB)), other signals, or a combination thereof.
  • RRC signaling may also be referred to as RRC messages, such as RRC Connection Setup (RRC Connection Setup). ) message, RRC Connection Reconfiguration message, etc.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A LTE-Advanced
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4G 4th generation mobile communication system
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • Future Radio Access FAA
  • New Radio NR
  • W-CDMA registered trademark
  • GSM registered trademark
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access 2000
  • UMB Ultra Mobile Broadband
  • IEEE 802.11 Wi-Fi (registered trademark)
  • IEEE 802.16 WiMAX (registered trademark)
  • IEEE 802.20 Ultra-WideBand (UWB), Bluetooth (registered trademark), and other appropriate systems and next-generation systems enhanced based on these.
  • a combination of multiple systems for example, a combination of at least one of LTE and LTE-A with 5G
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • FPA Future Radio Access
  • NR New Radio
  • W-CDMA registered trademark
  • GSM registered trademark
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access 2000
  • UMB Ultra Mobile Broadband
  • IEEE 802.11 Wi
  • the specific operations performed by the base station in this disclosure may be performed by its upper node.
  • various operations performed for communication with a terminal are performed by the base station and other network nodes other than the base station (e.g., MME or It is clear that this can be done by at least one of the following: (conceivable, but not limited to) S-GW, etc.).
  • MME mobile phone
  • S-GW network node
  • Information, signals can be output from an upper layer (or lower layer) to a lower layer (or upper layer). It may be input/output via multiple network nodes.
  • the input/output information may be stored in a specific location (for example, memory) or may be managed using a management table. Information that is input and output may be overwritten, updated, or additionally written. The output information may be deleted. The input information may be sent to other devices.
  • Judgment may be made using a value expressed by 1 bit (0 or 1), a truth value (Boolean: true or false), or a comparison of numerical values (for example, a predetermined value). (comparison with a value).
  • notification of prescribed information is not limited to being done explicitly, but may also be done implicitly (for example, not notifying the prescribed information). Good too.
  • Software includes instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software modules, whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or by any other name. , should be broadly construed to mean an application, software application, software package, routine, subroutine, object, executable, thread of execution, procedure, function, etc.
  • software, instructions, information, etc. may be sent and received via a transmission medium.
  • a transmission medium For example, if the software uses wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, Digital Subscriber Line (DSL), etc.) and/or wireless technology (infrared, microwave, etc.) to When transmitted from a server or other remote source, these wired and/or wireless technologies are included within the definition of transmission medium.
  • wired technology coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, Digital Subscriber Line (DSL), etc.
  • wireless technology infrared, microwave, etc.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. may refer to voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, light fields or photons, or any of the foregoing. It may also be represented by a combination of
  • At least one of the channel and the symbol may be a signal.
  • the signal may be a message.
  • a component carrier may also be called a carrier frequency, cell, frequency carrier, etc.
  • system and “network” are used interchangeably.
  • radio resources may be indicated by an index.
  • base station BS
  • wireless base station fixed station
  • NodeB NodeB
  • eNodeB eNodeB
  • gNodeB gNodeB
  • a base station is sometimes referred to by terms such as macrocell, small cell, femtocell, and picocell.
  • a base station can accommodate one or more (eg, three) cells (also called sectors). If a base station accommodates multiple cells, the overall coverage area of the base station can be partitioned into multiple smaller areas, and each smaller area is divided into multiple subsystems (e.g., small indoor base stations (Remote Radio Communication services can also be provided by Head: RRH).
  • RRH Remote Radio Communication services
  • cell refers to part or all of the coverage area of a base station and/or base station subsystem that provides communication services in this coverage.
  • MS Mobile Station
  • UE User Equipment
  • a mobile station is defined by a person skilled in the art as a subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, wireless It may also be referred to as a terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other suitable terminology.
  • At least one of a base station and a mobile station may be called a transmitting device, a receiving device, a communication device, etc.
  • the base station and the mobile station may be a device mounted on a mobile body, the mobile body itself, or the like.
  • the moving object may be a vehicle (for example, a car, an airplane, etc.), an unmanned moving object (for example, a drone, a self-driving car, etc.), or a robot (manned or unmanned). ).
  • at least one of the base station and the mobile station includes devices that do not necessarily move during communication operations.
  • at least one of the base station and the mobile station may be an Internet of Things (IoT) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • the base station in the present disclosure may be read as a mobile station (user terminal, hereinafter the same).
  • communication between a base station and a mobile station is replaced with communication between multiple mobile stations (for example, it may be called Device-to-Device (D2D), Vehicle-to-Everything (V2X), etc.).
  • D2D Device-to-Device
  • V2X Vehicle-to-Everything
  • each aspect/embodiment of the present disclosure may be applied.
  • the mobile station may have the functions that the base station has.
  • words such as "up” and “down” may be replaced with words corresponding to inter-terminal communication (for example, "side”).
  • uplink channels, downlink channels, etc. may be replaced with side channels.
  • the mobile station in the present disclosure may be read as a base station.
  • the base station may have the functions that the mobile station has.
  • a radio frame may be composed of one or more frames in the time domain. Each frame or frames in the time domain may be called a subframe.
  • a subframe may further be composed of one or more slots in the time domain.
  • a subframe may have a fixed time length (eg, 1 ms) that does not depend on numerology.
  • the numerology may be a communication parameter applied to at least one of transmission and reception of a certain signal or channel.
  • Numerology includes, for example, subcarrier spacing (SCS), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (TTI), number of symbols per TTI, radio frame configuration, transmission and reception. It may also indicate at least one of a specific filtering process performed by the device in the frequency domain, a specific windowing process performed by the transceiver in the time domain, etc.
  • a slot may be composed of one or more symbols (Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbols, Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) symbols, etc.) in the time domain.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • a slot may be a unit of time based on numerology.
  • a slot may include multiple mini-slots. Each minislot may be made up of one or more symbols in the time domain. Furthermore, a mini-slot may also be called a sub-slot. A minislot may be made up of fewer symbols than a slot.
  • PDSCH (or PUSCH) transmitted in time units larger than minislots may be referred to as PDSCH (or PUSCH) mapping type A.
  • PDSCH (or PUSCH) transmitted using minislots may be referred to as PDSCH (or PUSCH) mapping type B.
  • Radio frames, subframes, slots, minislots, and symbols all represent time units when transmitting signals. Other names may be used for the radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol.
  • one subframe may be called a transmission time interval (TTI)
  • TTI transmission time interval
  • multiple consecutive subframes may be called a TTI
  • one slot or minislot may be called a TTI.
  • at least one of the subframe and TTI may be a subframe (1ms) in existing LTE, a period shorter than 1ms (for example, 1-13 symbols), or a period longer than 1ms. It may be.
  • the unit representing TTI may be called a slot, minislot, etc. instead of a subframe.
  • TTI refers to, for example, the minimum time unit for scheduling in wireless communication.
  • a base station performs scheduling to allocate radio resources (frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used by each user terminal) to each user terminal on a TTI basis.
  • radio resources frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used by each user terminal
  • TTI is not limited to this.
  • the TTI may be a unit of transmission time such as a channel-coded data packet (transport block), a code block, or a codeword, or may be a unit of processing such as scheduling or link adaptation. Note that when a TTI is given, the time interval (for example, the number of symbols) to which transport blocks, code blocks, code words, etc. are actually mapped may be shorter than the TTI.
  • one slot or one minislot is called a TTI
  • one or more TTIs may be the minimum time unit for scheduling.
  • the number of slots (minislot number) that constitutes the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI with a time length of 1 ms may be called a normal TTI (TTI in LTE Rel. 8-12), normal TTI, long TTI, normal subframe, normal subframe, long subframe, slot, etc.
  • TTI that is shorter than the normal TTI may be referred to as a shortened TTI, short TTI, partial or fractional TTI, shortened subframe, short subframe, minislot, subslot, slot, etc.
  • long TTI e.g., normal TTI, subframe, etc.
  • short TTI e.g., shortened TTI, etc.
  • TTI with a time length of less than the long TTI and 1ms. It may also be read as a TTI having a TTI length of the above length.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and frequency domain, and may include one or more continuous subcarriers in the frequency domain.
  • the number of subcarriers included in an RB may be the same regardless of the new merology, and may be 12, for example.
  • the number of subcarriers included in an RB may be determined based on newerology.
  • the time domain of an RB may include one or more symbols and may be one slot, one minislot, one subframe, or one TTI in length.
  • One TTI, one subframe, etc. may each be composed of one or more resource blocks.
  • one or more RBs are classified into physical resource blocks (Physical RBs: PRBs), sub-carrier groups (Sub-Carrier Groups: SCGs), resource element groups (Resource Element Groups: REGs), PRB pairs, RB pairs, etc. May be called.
  • a resource block may be configured by one or more resource elements (RE).
  • RE resource elements
  • 1 RE may be a radio resource region of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • Bandwidth Part (also called partial bandwidth, etc.) refers to a subset of contiguous common resource blocks for a certain numerology in a certain carrier. good.
  • the common RB may be specified by an RB index based on a common reference point of the carrier.
  • PRBs may be defined in a BWP and numbered within that BWP.
  • BWP may include BWP for UL (UL BWP) and BWP for DL (DL BWP).
  • BWP may include BWP for UL (UL BWP) and BWP for DL (DL BWP).
  • One or more BWPs may be configured within one carrier for the UE.
  • At least one of the configured BWPs may be active, and the UE may not expect to transmit or receive a given signal/channel outside the active BWP.
  • “cell”, “carrier”, etc. in the present disclosure may be replaced with "BWP”.
  • radio frames, subframes, slots, minislots, symbols, etc. described above are merely examples.
  • the number of subframes included in a radio frame, the number of slots per subframe or radio frame, the number of minislots included in a slot, the number of symbols and RBs included in a slot or minislot, the number of symbols included in an RB The number of subcarriers, the number of symbols within a TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP) length, and other configurations can be changed in various ways.
  • connection refers to any connection or coupling, direct or indirect, between two or more elements and to each other. It can include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “coupled.”
  • the bonds or connections between elements may be physical, logical, or a combination thereof. For example, "connection” may be replaced with "access.”
  • two elements may include one or more electrical wires, cables, and/or printed electrical connections, as well as in the radio frequency domain, as some non-limiting and non-inclusive examples. , electromagnetic energy having wavelengths in the microwave and optical (both visible and non-visible) ranges, and the like.
  • the reference signal can also be abbreviated as Reference Signal (RS), and may be called a pilot depending on the applied standard.
  • RS Reference Signal
  • the phrase “based on” does not mean “based solely on” unless explicitly stated otherwise. In other words, the phrase “based on” means both “based only on” and “based at least on.”
  • any reference to elements using the designations "first,” “second,” etc. does not generally limit the amount or order of those elements. These designations may be used in this disclosure as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, reference to a first and second element does not imply that only two elements may be employed therein or that the first element must precede the second element in any way.
  • determining may encompass a wide variety of operations.
  • “Judgment” and “decision” include, for example, judging, calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up, search, and inquiry. (e.g., searching in a table, database, or other data structure), and regarding an ascertaining as a “judgment” or “decision.”
  • judgment and “decision” refer to receiving (e.g., receiving information), transmitting (e.g., sending information), input, output, and access.
  • (accessing) may include considering something as a “judgment” or “decision.”
  • judgment and “decision” refer to resolving, selecting, choosing, establishing, comparing, etc. as “judgment” and “decision”. may be included.
  • judgment and “decision” may include regarding some action as having been “judged” or “determined.”
  • judgment (decision) may be read as “assuming", “expecting", “considering”, etc.
  • a and B are different may mean “A and B are different from each other.” Note that the term may also mean that "A and B are each different from C”. Terms such as “separate” and “coupled” may also be interpreted similarly to “different.”
  • FIG. 13 shows an example of the configuration of the vehicle 2001.
  • the vehicle 2001 includes a drive unit 2002, a steering unit 2003, an accelerator pedal 2004, a brake pedal 2005, a shift lever 2006, left and right front wheels 2007, left and right rear wheels 2008, an axle 2009, an electronic control unit 2010, Equipped with various sensors 2021 to 2029, an information service section 2012, and a communication module 2013.
  • the drive unit 2002 includes, for example, an engine, a motor, or a hybrid of an engine and a motor.
  • the steering unit 2003 includes at least a steering wheel (also referred to as a steering wheel), and is configured to steer at least one of the front wheels and the rear wheels based on the operation of the steering wheel operated by the user.
  • the electronic control unit 2010 includes a microprocessor 2031, memory (ROM, RAM) 2032, and communication port (IO port) 2033. Signals from various sensors 2021 to 2027 provided in the vehicle are input to the electronic control unit 2010.
  • the electronic control unit 2010 may also be called an ECU (Electronic Control Unit).
  • Signals from various sensors 2021 to 2028 include current signals from current sensor 2021 that senses motor current, front and rear wheel rotation speed signals obtained by rotation speed sensor 2022, and front wheel rotation speed signals obtained by air pressure sensor 2023. and rear wheel air pressure signal, vehicle speed signal acquired by vehicle speed sensor 2024, acceleration signal acquired by acceleration sensor 2025, accelerator pedal depression amount signal acquired by accelerator pedal sensor 2029, and brake pedal sensor 2026. These include a brake pedal depression amount signal, a shift lever operation signal acquired by the shift lever sensor 2027, and a detection signal for detecting obstacles, vehicles, pedestrians, etc. acquired by the object detection sensor 2028.
  • the Information Services Department 2012 provides various devices such as car navigation systems, audio systems, speakers, televisions, and radios that provide various information such as driving information, traffic information, and entertainment information, as well as one or more devices that control these devices. It consists of an ECU.
  • the information service unit 2012 provides various multimedia information and multimedia services to the occupants of the vehicle 1 using information acquired from an external device via the communication module 2013 and the like.
  • the driving support system unit 2030 includes millimeter wave radar, LiDAR (Light Detection and Ranging), cameras, positioning locators (e.g. GNSS, etc.), map information (e.g. high definition (HD) maps, autonomous vehicle (AV) maps, etc.) ), gyro systems (e.g., IMU (Inertial Measurement Unit), INS (Inertial Navigation System), etc.), AI (Artificial Intelligence) chips, and AI processors that prevent accidents and reduce the driver's driving burden. It consists of various devices that provide functions for the purpose and one or more ECUs that control these devices. Further, the driving support system unit 2030 transmits and receives various information via the communication module 2013, and realizes a driving support function or an automatic driving function.
  • GPS Light Detection and Ranging
  • map information e.g. high definition (HD) maps, autonomous vehicle (AV) maps, etc.
  • gyro systems e.g., IMU (Inertial Measurement Unit), INS (Iner
  • the communication module 2013 can communicate with the microprocessor 2031 and the components of the vehicle 1 via the communication port.
  • the communication module 2013 communicates with the drive unit 2002, steering unit 2003, accelerator pedal 2004, brake pedal 2005, shift lever 2006, left and right front wheels 2007, left and right rear wheels 2008, which are included in the vehicle 2001, through the communication port 2033.
  • Data is transmitted and received between the axle 2009, the microprocessor 2031 and memory (ROM, RAM) 2032 in the electronic control unit 2010, and the sensors 2021 to 2028.
  • the communication module 2013 is a communication device that can be controlled by the microprocessor 2031 of the electronic control unit 2010 and can communicate with external devices. For example, various information is transmitted and received with an external device via wireless communication.
  • Communication module 2013 may be located either inside or outside electronic control unit 2010.
  • the external device may be, for example, a base station, a mobile station, or the like.
  • the communication module 2013 transmits the current signal from the current sensor input to the electronic control unit 2010 to an external device via wireless communication.
  • the communication module 2013 also receives the front wheel and rear wheel rotational speed signals acquired by the rotational speed sensor 2022, the front wheel and rear wheel air pressure signals acquired by the air pressure sensor 2023, and the vehicle speed sensor, which are input to the electronic control unit 2010.
  • the shift lever operation signal acquired by the sensor 2027, the detection signal for detecting obstacles, vehicles, pedestrians, etc. acquired by the object detection sensor 2028 are also transmitted to the external device via wireless communication.
  • the communication module 2013 receives various information (traffic information, signal information, inter-vehicle information, etc.) transmitted from external devices, and displays it on the information service section 2012 provided in the vehicle. Communication module 2013 also stores various information received from external devices into memory 2032 that can be used by microprocessor 2031. Based on the information stored in the memory 2032, the microprocessor 2031 controls the drive unit 2002, steering unit 2003, accelerator pedal 2004, brake pedal 2005, shift lever 2006, left and right front wheels 2007, and left and right rear wheels provided in the vehicle 2001. 2008, axle 2009, sensors 2021 to 2028, etc. may be controlled.
  • various information traffic information, signal information, inter-vehicle information, etc.
  • Wireless communication system 20 E-UTRAN 25 MME 30NGRAN 35AMF 100A eNB 100B gNB 110 Wireless communication unit 120 UE information management unit 130 Handover processing unit 140 Control unit 200 UE 210 Wireless communication unit 220 RRC processing unit 230 Handover execution unit 240 Control unit 1001 Processor 1002 Memory 1003 Storage 1004 Communication device 1005 Input device 1006 Output device 1007 Bus 2001 Vehicle 2002 Drive unit 2003 Steering unit 2004 Accelerator pedal 2005 Brake pedal 2006 shift lever 2007 Left and right front wheels 2008 Left and right rear wheels 2009 Axle 2010 Electronic control unit 2012 Information service department 2013 Communication module 2021 Current sensor 2022 Rotation speed sensor 2023 Air pressure sensor 2024 Vehicle speed sensor 2025 Acceleration sensor 2026 Brake pedal sensor 2027 Shift lever sensor 2028 Object detection sensor 2029 Accelerator pedal sensor 2030 Driving support system section 2031 Microprocessor 2032 Memory (ROM, RAM) 2033 communication port

Landscapes

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

Abstract

無線基地局は、端末の他のシステムまたは無線アクセス技術へのハンドオーバーを制御する。無線基地局は、端末が使用する無線アクセス技術または周波数の少なくとも何れかの選択優先度を示し、ハンドオーバー先で用いられるパラメータを含むメッセージをネットワーク内のノードに送信する。

Description

無線基地局及び無線通信方法
 本開示は、端末の他のシステムまたは無線アクセス技術へのハンドオーバーを実行する無線基地局及び無線通信方法に関する。
 3rd Generation Partnership Project(3GPP)は、Long Term Evolution(LTE)、及び5th generation mobile communication system(5G、New Radio(NR)またはNext Generation(NG)とも呼ばれる)を仕様化し、さらに、Beyond 5G、5G Evolution或いは6Gと呼ばれる次世代の仕様化も進めている。
 3GPPのRelease 15, 16では、端末(User Equipment, UE)がハンドオーバーする場合に適用される周波数及び/またはRATの選択優先度を示すパラメータが規定されている(非特許文献1及び非特許文献2)。
3GPP TS 36.413 V15.10.0, 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network E-UTRAN); S1 Application Protocol (S1AP) (Release 15)、3GPP、2020年9月 3GPP TS 38.413 V15.13.0; 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; NG-RAN; NG Application Protocol (NGAP) (Release 15)、3GPP、2021年10月
 しかしながら、システム間(LTEと5Gとの間)或いは無線アクセス技術(RAT)間のハンドオーバー(Inter-RAT/Inter-system HO)の場合、ハンドオーバー先では、上述した選択優先度を示すパラメータを認識することができず、適切な周波数及び/またはRATを選択しつつUEのハンドオーバーを実行することが難しい問題がある。
 そこで、以下の開示は、このような状況に鑑みてなされたものであり、UEがハンドオーバーする場合に適用される周波数及び/またはRATの選択優先度を反映したシステム/RAT間ハンドオーバーを実現し得る無線基地局及び無線通信方法の提供を目的とする。
 本開示の一態様は、端末(UE200)の他のシステムまたは無線アクセス技術へのハンドオーバーを制御する制御部(制御部140)と、前記端末が使用する無線アクセス技術または周波数の少なくとも何れかの選択優先度を示し、ハンドオーバー先で用いられるパラメータを含むメッセージをネットワーク内のノードに送信する送信部(ハンドオーバー処理部130)とを備える無線基地局(eNB100A, gNB100B)である。
 本開示の一態様は、端末(UE200)の他のシステムまたは無線アクセス技術へのハンドオーバーを制御する制御部(制御部140)と、前記端末が使用する無線アクセス技術または周波数の少なくとも何れかの選択優先度を示し、ハンドオーバー元で用いられるパラメータが追加されたメッセージをネットワーク内のノードに送信する送信部(ハンドオーバー処理部130)とを備える無線基地局(eNB100A, gNB100B)である。
 本開示の一態様は、端末(UE200)が使用する無線アクセス技術または周波数の少なくとも何れかの選択優先度を示し、ハンドオーバー先で用いられるパラメータが追加されたメッセージをネットワーク内のノードから受信する受信部(ハンドオーバー処理部130)と、前記選択優先度に基づいて前記端末の他のシステムまたは無線アクセス技術へのハンドオーバーを制御する制御部(制御部140)とを備える無線基地局(eNB100A, gNB100B)である。
 本開示の一態様は、端末の他のシステムまたは無線アクセス技術へのハンドオーバーを制御するステップと、前記端末が使用する無線アクセス技術または周波数の少なくとも何れかの選択優先度を示し、ハンドオーバー先で用いられるパラメータを含むメッセージをネットワーク内のノードに送信するステップとを含む無線通信方法である。
 本開示の一態様は、端末の他のシステムまたは無線アクセス技術へのハンドオーバーを制御するステップと、前記端末が使用する無線アクセス技術または周波数の少なくとも何れかの選択優先度を示し、ハンドオーバー元で用いられるパラメータが追加されたメッセージをネットワーク内のノードに送信するステップとを含む無線通信方法である。
 本開示の一態様は、端末が使用する無線アクセス技術または周波数の少なくとも何れかの選択優先度を示し、ハンドオーバー先で用いられるパラメータが追加されたメッセージをネットワーク内のノードから受信するステップと、前記選択優先度に基づいて前記端末の他のシステムまたは無線アクセス技術へのハンドオーバーを制御するステップとを含む無線通信方法である。
図1は、無線通信システム10の全体概略構成図である。 図2は、eNB100A及びgNB100Bの機能ブロック構成図である。 図3は、UE200の機能ブロック構成図である。 図4は、動作例1に係るInter-RAT/Inter-system HO(NR to LTE)のシーケンス例(その1)を示す図である。 図5は、動作例1に係るInter-RAT/Inter-system HO(NR to LTE)のシーケンス例(その2)を示す図である。 図6は、動作例2に係るInter-RAT/Inter-system HO(LTE to NR)のシーケンス例(その1)を示す図である。 図7は、動作例2に係るInter-RAT/Inter-system HO(LTE to NR)のシーケンス例(その2)を示す図である。 図8は、動作例1に係るSource eNB to Target eNB Transparent Containerの構成例を示す図である。 図9は、動作例2に係るSource gNB to Target gNB Transparent Container(Source NG-RAN Node to Target NG-RAN Node Transparent Container)の構成例を示す図である。 図10は、動作例1に係るHandover requestの構成例を示す図である。 図11は、動作例2に係るHandover requestの構成例を示すである。 図12は、eNB100A, gNB100B及びUE200のハードウェア構成の一例を示す図である。 図13は、車両2001の構成例を示す図である。
 以下、実施形態を図面に基づいて説明する。なお、同一の機能や構成には、同一または類似の符号を付して、その説明を適宜省略する。
 (1)無線通信システムの全体概略構成
 図1は、本実施形態に係る無線通信システム10の全体概略構成図である。無線通信システム10は、Long Term Evolution(LTE)及び5G New Radio(NR)に従った無線通信システムである。なお、LTEは4Gと呼ばれてもよいし、NRは、5Gと呼ばれてもよい。また、無線通信システム10は、Beyond 5G、5G Evolution或いは6Gと呼ばれる方式に従った無線通信システムでもよい。
 LTE及びNRは、無線アクセス技術(RAT)と解釈されてもよく、本実施形態では、LTEは、第1無線アクセス技術と呼ばれ、NRは、第2無線アクセス技術と呼ばれてもよい。
 無線通信システム10は、Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network 20(以下、E-UTRAN20)、及びNext Generation-Radio Access Network 30(以下、NG RAN30)を含む。また、無線通信システム10は、端末200(以下、UE200, User Equipment)を含む。
 E-UTRAN20は、LTEに従った無線基地局であるeNB100Aを含む。NG RAN30は、5G(NR)に従った無線基地局であるgNB100Bを含む。E-UTRAN20には、UE200の移動性(Mobility)を管理するMobility Management Entity 25(以下、MME25)が接続されてよい。また、NG RAN30には、UE200のアクセス及びモビリティの管理機能を提供するAccess and Mobility Management Function 35(以下、AMF35)が接続されてよい。
 なお、E-UTRAN20及びNG RAN30(eNB100AまたはgNB100Bでもよい)は、単にネットワークと呼ばれてもよい。
 MME25及び/またはAMF35は、コアネットワークに属すると解釈されてもよい。具体的には、MME25は、EPC(Evolved Packet Core)に属し、AMF35は、5GC(5G Core)に属してよい。
 また、eNB, gNB及びUEの数を含む無線通信システム10の具体的な構成は、図1に示した例に限定されない。
 eNB100A、gNB100B及びUE200は、複数のコンポーネントキャリア(CC)を用いるキャリアアグリゲーション(CA)、及び複数のNG-RAN NodeとUEとの間においてコンポーネントキャリアを同時送信するデュアルコネクティビティなどに対応することができる。
 eNB100A、gNB100B及びUE200は、無線ベアラ、具体的には、Signalling Radio Bearer(SRB)またはDRB Data Radio Bearer(DRB)を介して無線通信を実行する。
 本実施形態では、eNB100Aがマスターノード(MN)を構成し、gNB100Bがセカンダリーノード(SN)を構成するMulti-Radio Dual Connectivity(MR-DC)、具体的には、E-UTRA-NR Dual Connectivity(EN-DC)を実行してもよいし、gNB100BがMNを構成し、eNB100AがSNを構成するNR-E-UTRA Dual Connectivity(NE-DC)を実行してもよい。或いは、gNBがMN及びSNを構成する NR-NR Dual Connectivity(NR-DC)が実行されてもよい。
 このように、UE200は、eNB100AとgNB100Bとに接続するデュアルコネクティビティに対応している。
 例えば、eNB100Aは、マスターセルグループ(MCG)に含まれ、gNB100Bは、セカンダリーセルグループ(SCG)に含まれてよい。つまり、gNB100Bは、SCGに含まれるSNであってもよい。或いは、gNB100BがMCGに含まれ、eNB100AがSCGに含まれてもよい。
 eNB100A及びgNB100Bは、無線基地局或いはネットワーク装置と呼ばれてもよい。
 また、セカンダリーセル(SCell)には、Primary SCell(PSCell)が含まれてよい。PSCellは、セカンダリーセルの一種である。PSCellは、Primary SCell(セカンダリーセル)の意味であり、複数のSCellの何れかのSCellが相当すると解釈されてよい。なお、セカンダリーセルは、セカンダリーノード(SN)、セカンダリーセルグループ(SCG)と読み替えられてもよい。
 また、無線通信システム10では、UE200が使用する周波数またはRATの選択優先度を示すパラメータを用いてUE200がハンドオーバー(他セルへの遷移などと表現されてもよい)が実行されてよい。
 具体的には、LTEでは、Subscriber Profile ID for RAT/Frequency priority(SPID)が用いられ、5Gでは、index to RAT/Frequency Selection Priority(RFSP index)が用いられる。
 コアネットワークでは、例えば、E-UTRAN20での無線リソース管理をサポートするため、MME25は、RFSP indexをeNB100Aに提供してよい。RFSP indexは、特定の無線リソース管理(RRM)の戦略を適用するため、eNB100Aによってローカルに定義された設定にマッピングされてよい。RFSP indexは、UE200に固有であり、全ての無線ベアラに適用されてよい。
 RFSP indexは、E-UTRAN20において、例えば、アイドルモードのUE200の待ち受け(キャンプ)制御のためのセル再選択優先順位の決定、或いはアクティブモードのUE200を異なる周波数層またはRATにリダイレクトする決定などに利用されてよい。また、SPIDもNG RAN30において、同様の目的で利用されてよい。
 さらに、無線通信システム10では、UE200が使用する周波数またはRATの選択優先度(つまり、RFSP index及びSPID)の引き継ぎが、システム間(LTEと5Gとの間)或いは無線アクセス技術(RAT)間のハンドオーバー(Inter-RAT/Inter-system HO)にも適用されてよい。
 (2)無線通信システムの機能ブロック構成
 次に、無線通信システム10の機能ブロック構成について説明する。具体的には、eNB100A、gNB100B及びUE200の機能ブロック構成について説明する。
 (2.1)eNB100A及びgNB100B
 図2は、eNB100A及びgNB100Bの機能ブロック構成図である。図2に示すように、eNB100A及びgNB100Bは、無線通信部110、UE情報管理部120、ハンドオーバー処理部130及び制御部140を備える。
 無線通信部110は、所定の無線方式(LTEまたはNR)に従った下りリンク信号(DL信号)を送信する。また、無線通信部110は、所定の無線方式(LTEまたはNR)に従った上りリンク信号(UL信号)を受信する。
 UE情報管理部120は、UE200に関する情報を管理する。具体的には、UE情報管理部120は、UE200の無線通信に関する能力、及びUE200が利用可能なサービス、機能などをUE200毎に管理できる。
 特に、本実施形態では、UE情報管理部120は、UE200が使用する無線アクセス技術(RAT)または周波数(周波数帯、周波数レイヤ、バンドなどと読み替えられてもよい)の少なくとも何れかの選択優先度を管理できる。具体的には、UE情報管理部120は、UE200毎のSPID及び/またはRFSP indexを管理できる。
 ハンドオーバー処理部130は、UE200のハンドオーバーに関する処理を実行する。具体的には、ハンドオーバー処理部130は、UE200のシステム内(例えば、LTEまたは5G)におけるハンドオーバー、及びシステム/RAT間(例えば、LTEと5Gとの間)におけるハンドオーバー(Inter-RAT/Inter-system HO)に関する処理を実行する。
 特に、本実施形態では、ハンドオーバー処理部130は、選択優先度を示し、ハンドオーバー先で用いられるパラメータ(SPID及び/またはRFSP index)を含むメッセージをネットワーク内のノードに送信できる。本実施形態において、ハンドオーバー処理部130は、送信部を構成してよい。
 具体的には、ハンドオーバー処理部130は、SPID及び/またはRFSP indexを含むHandover requiredをMME25(eNB100Aの場合)またはAMF35(gNB100Bの場合)に送信できる。
 或いは、ハンドオーバー処理部130は、選択優先度を示し、ハンドオーバー元で用いられるパラメータ(SPIDまたはRFSP index)が追加されたメッセージをネットワーク内のノードに送信できる。具体的には、ハンドオーバー処理部130は、SPIDを含むHandover requiredをMME25(eNB100Aの場合)に送信、またはRFSP indexを含むHandover requiredをAMF35(gNB100Bの場合)に送信できる。
 また、ハンドオーバー処理部130は、選択優先度を示し、ハンドオーバー先で用いられるパラメータ(SPIDまたはRFSP index)が追加されたメッセージをネットワーク内のノードから受信できる。本実施形態において、ハンドオーバー処理部130は、受信部を構成してよい。
 具体的には、ハンドオーバー処理部130は、SPIDを含むHandover requestをMME25(eNB100Aの場合)から受信、またはRFSP indexを含むHandover requestをAMF35(gNB100Bの場合)から受信できる。
 また、ハンドオーバー処理部130は、ハンドオーバーに関する他のメッセージを送受信したり、当該メッセージに応じたRRCレイヤのメッセージ(例えば、RRC Reconfiguration、RRC Reconfiguration Complete)をUE200と送受信したりすることができる。
 制御部140は、eNB100A(gNB100B)を構成する各機能ブロックを制御する。特に、本実施形態では、制御部140は、UE200の他のシステムまたは無線アクセス技術へのハンドオーバー(Inter-RAT/Inter-system HO)を制御する。
 具体的には、制御部140は、選択優先度(SPIDまたはRFSP index)に基づいてUE200のInter-RAT/Inter-system HOを制御してよい。より具体的には、制御部140は、SPIDまたはRFSP indexによって示される周波数及び/またはRATの優先順位に基づいて、ハンドオーバーに必要な設定をハンドオーバー処理部130に指示できる。
 なお、本実施形態では、チャネルには、制御チャネルとデータチャネルとが含まれる。制御チャネルには、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、PUCCH(Physical Uplink Control Channel)、PRACH(Physical Random Access Channel)、及びPBCH(Physical Broadcast Channel)などが含まれる。
 また、データチャネルには、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)、及びPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)などが含まれる。
 なお、参照信号には、Demodulation reference signal(DMRS)、Sounding Reference Signal(SRS)、Phase Tracking Reference Signal (PTRS)、及びChannel State Information-Reference Signal(CSI-RS)などが含まれ、信号には、チャネル及び参照信号が含まれる。また、データとは、データチャネルを介して送信されるデータを意味してよい。
 (2.2)UE200
 図3は、UE200の機能ブロック構成図である。図3に示すように、UE200は、無線通信部210、RRC処理部220、ハンドオーバー実行部230及び制御部240を備える。
 無線通信部210は、LTEまたはNRに従った上りリンク信号(UL信号)を送信する。また、無線通信部210は、LTEまたはNRに従った下りリンク信号(DL信号)を受信する。つまり、UE200は、eNB100A(E-UTRAN20)及びgNB100B(NG RAN30)にアクセスすることができ、デュアルコネクティビティ(具体的には、EN-DC)に対応できる。
 RRC処理部220は、無線リソース制御レイヤ((RRC)における各種処理を実行する。具体的には、RRC処理部220は、無線リソース制御レイヤのメッセージを送受信できる。
 RRC処理部220は、RRC Reconfigurationをネットワーク、具体的には、E-UTRAN20(またはNG RAN30)から受信できる。また、RRC処理部220は、RRC Reconfigurationに対する応答であるRRC Reconfiguration Completeをネットワークに送信できる。
 ハンドオーバー実行部230は、UE200のハンドオーバーを実行する。具体的には、ハンドオーバー実行部230は、UE200のシステム内(例えば、LTEまたは5G)におけるハンドオーバー、及びシステム/RAT間(例えば、LTEと5Gとの間)におけるハンドオーバー(Inter-RAT/Inter-system HO)を実行する。
 特に、本実施形態では、ハンドオーバー実行部230は、SPIDまたはRFSP indexによって示される周波数及び/またはRATの優先順位に基づいて決定されたハンドオーバー先のセルへのハンドオーバーを実行できる。
 制御部240は、UE200を構成する各機能ブロックを制御する。特に、本実施形態では、制御部240は、UE200の他のシステムまたは無線アクセス技術へのハンドオーバー(Inter-RAT/Inter-system HO)を制御する。
 具体的には、制御部240は、eNB100AまたはgNB100Bから送信されたRRCレイヤのメッセージに基づいて、UE200のInter-RAT/Inter-system HOに必要な設定などをハンドオーバー実行部230に指示できる。上述したように、eNB100AまたはgNB100Bによって制御されるInter-RAT/Inter-system HOには、SPIDまたはRFSP indexによるによって示される周波数及び/またはRATの優先順位を反映することが可能である。
 (3)無線通信システムの動作
 次に、無線通信システム10の動作について説明する。具体的には、選択優先度(SPIDまたはRFSP index)の反映した(引き継いだ)Inter-RAT/Inter-system HOに関する動作について説明する。
 (3.1)前提及び課題
 現状の3GPPのRelease 15, 16の仕様では、コアネットワーク内、具体的には、EPCと5GCとの間では、選択優先度(SPIDまたはRFSP index)を引き継げることが規定されている。
 一方、UE200がInter-RAT/Inter-system HOを実行する(NRからLTE或いはLTEからNR)場合、SPID及びRFSP indexの内容を引き継げない問題がある。
 具体的には、NRからLTEへのHOの場合、gNBが、Source eNB to Target eNB Transparent Containerを介して、SPID for RAT/Frequency priorityをtarget eNBに送信するが、gNBは、SPIDを有していないため、SPIDを送信できない。
 また、LTEからNRへのHOの場合、eNBが、Source gNB to Target gNB Transparent Containerを介して、RFSP indexをtarget gNBに送信するが、eNBは、RFSP indexを有していないため、RFSP indexを送信できない。
 無線通信システム10では、gNBとeNBとがSPIDまたはRFSP indexを引き継ぎ、当該SPIDまたはRFSP indexによって示される周波数及び/またはRATの優先順位に基づいて、Inter-RAT/Inter-system HOを実行できる。以下、具体的な動作例について説明する。
 (3.2)動作例1
 本動作例では、NRからLTEへのInter-RAT/Inter-system HOについて説明する。図4は、動作例1に係るInter-RAT/Inter-system HO(NR to LTE)のシーケンス例(その1)を示す。図5は、動作例1に係るInter-RAT/Inter-system HO(NR to LTE)のシーケンス例(その2)を示す。
 図4または図5に示すように、SPIDまたはRFSP indexに関して、次のような動作が実行されてよい。
  ・(i)gNB100BがHO対象UEのRFSP indexを有している場合、gNB100Bは、RFSP indexをSPIDに変換し、当該UEのSPIDを生成してよい。例えば、gNB100Bは、Handover requiredに含まれるSource eNB to Target eNB Transparent Containerを用いて、生成したSPIDをHO先のtarget eNBに送信してよい(図4参照)。
 なお、SPIDとRFSP indexとは、同一フォーマット(INTEGER (1..256))であり、RFSP indexからSPIDへの変換には、特別な処理は不要である。gNB100Bは、RFSP indexの値と同一の値(INTEGER)が設定されたSPIDを生成すると解釈されてもよい。また、生成したSPIDは、必ずしもSource eNB to Target eNB Transparent Containerではなく、ハンドオーバー関連の他の情報要素(IE)またはメッセージに含まれるようにしてもよい。また、gNB100Bは、生成したSPIDをネットワーク内の他のノードに送信してもよいし、target eNBに直接的または間接的に送信してもよい。
  ・(ii)Source eNB to Target eNB Transparent ContainerにRFSP indexが追加されてもよい。gNB100BがHO対象UEのRFSP indexを有している場合、RFSP indexをSource eNB to Target eNB Transparent Containerに含め、target eNBに送信してよい(図4参照)。Target eNBは、RFSP indexとSPIDとが同一である認識、或いはRFSP indexの値をSPIDの値として読み替えてもよい(つまり、RFSP indexをSPIDに書き換えて保存してもよい)。
 図8は、動作例1に係るSource eNB to Target eNB Transparent Containerの構成例を示す。図8に示すように、Source eNB to Target eNB Transparent Containerには、RFSP indexが含まれてよい。
  ・(iii)AMF35は、Forward Relocation Request messageを用いてRFSP indexをMME25に送信できるため、MME25からtarget eNBに送信されるHandover requestに”Subscriber Profile ID for RAT/Frequency priority”(SPID)が追加されてもよい。SPIDは、Source to Target Transparent Container内ではなく、当該コンテナ外でもよい。
 図10は、動作例1に係るHandover requestの構成例を示す。図10に示すように、Handover requestには、SPIDが含まれてよい。
 なお、Forward Relocation Requestは、3GPP TS29.274において、Subscribed RFSP index及びRFSP Index in UseがIEとして含まれてよいことが規定されている。本実施形態では、さらにSPIDが追加されてよい。
 (3.3)動作例2
 本動作例では、LTEからNRへのInter-RAT/Inter-system HOについて説明する。図6は、動作例2に係るInter-RAT/Inter-system HO(LTE to NR)のシーケンス例(その1)を示す。図7は、動作例2に係るInter-RAT/Inter-system HO(LTE to NR)のシーケンス例(その2)を示す。
  ・(iv)eNB100AがHO対象UEのSPIDを有している場合、eNB100Aは、SPIDをRFSP indexに変換し、当該UEのRFSP indexを生成してよい。例えば、eNB100Aは、Handover requiredに含まれるSource gNB to Target gNB Transparent Containerを用いて、生成したRFSP indexをHO先のtarget gNBに送信してよい(図6参照)。
 なお、SPIDとRFSP indexとは、同一フォーマット(INTEGER (1..256))であり、SPIDからRFSP indexへの変換には、特別な処理は不要である。eNB100Aは、SPIDの値と同一の値(INTEGER)が設定されたRFSP indexを生成すると解釈されてもよい。また、生成したRFSP indexは、必ずしもSource gNB to Target gNB Transparent Containerではなく、ハンドオーバー関連の他の情報要素(IE)またはメッセージに含まれるようにしてもよい。また、eNB100Aは、生成したRFSP indexをネットワーク内の他のノードに送信してもよいし、target eNBに直接的または間接的に送信してもよい。
  ・(v)Source gNB to Target gNB Transparent ContainerにSPIDが追加されてもよい。eNB100AがHO対象UEのSPIDを有している場合、SPIDをSource gNB to Target gNB Transparent Containerに含め、target gNBに送信してよい(図6参照)。Target gNBは、SPIDとRFSP indexとが同一である認識、或いはSPIDの値をRFSP indexの値として読み替えてもよい(つまり、SPIDをRFSP indexに書き換えて保存してもよい)。
 図9は、動作例2に係るSource gNB to Target gNB Transparent Container(Source NG-RAN Node to Target NG-RAN Node Transparent Container)の構成例を示す。図9に示すように、Source gNB to Target gNB Transparent Containerには、SPIDが含まれてよい。
  ・(vi)MME25は、Forward Relocation Request messageを用いてRFSP indexをAMF35に送信できるため、AMF35からtarget eNBに送信されるHandover requestにRFSP indexが追加されてもよい。RFSP indexは、Source to Target Transparent Container内ではなく、当該コンテナ外でもよい。
 図11は、動作例2に係るHandover requestの構成例を示す。図11に示すように、Handover requestには、RFSP indexが含まれてよい。
 (3.4)3GPP仕様での規定例
 上述した動作例1及び動作例2の内容に関して、例えば、3GPP Release 15, 16の関連する仕様(TS)では、次のように表現されてもよい。
  ・LTE(TS 36.413)
 For inter-system handover from eNB to NG-RAN node, if source eNB needs to send Subscriber Profile ID for RAT/Frequency priority IE to the target NG-RAN node, it shall rewrite the content of Subscriber Profile ID for RAT/Frequency priority IE to Index to RAT/Frequency Selection Priority IE and include it in the Source NG-RAN node to Target NG-RAN node Transparent Container IE, and the target NG-RAN node shall store it in the UE context.
  ・NR(TS 38.413)
 For inter-system handover from NG-RAN node to eNB, if source NG-RAN node needs to send Index to RAT/Frequency Selection Priority IE to the target eNB, it shall rewrite the content of Index to RAT/Frequency Selection Priority IE to Subscriber Profile ID for RAT/Frequency priority IE and include it in the Source eNB to Target eNB Transparent Container IE, and the target eNB shall store it in the UE context.
 (4)作用・効果
 上述した実施形態によれば、以下の作用効果が得られる。具体的には、eNB100A及びgNB100Bは、Inter-RAT/Inter-system HOにおいて、SPIDまたはRFSP indexの内容を引き継ぐことができる。このため、UE200がハンドオーバーする場合に適用される周波数及び/またはRATの選択優先度を反映したシステム/RAT間ハンドオーバーを実現し得る。
 また、gNB100BがRFSP indexをSPIDに変換する場合(動作例1の(i))及びeNB100AがSPIDをRFSP indexに変換する場合(動作例2の(iv))、新たな情報要素の規定などは不要であり、3GPPへの仕様への影響を抑えつつ、上述した効果を奏し得る。
 (5)その他の実施形態
 以上、実施形態について説明したが、当該実施形態の記載に限定されるものではなく、種々の変形及び改良が可能であることは、当業者には自明である。
 例えば、上述した実施形態では、SPID及びRFSP indexは、UE200が使用する無線アクセス技術(RAT)または周波数の少なくとも何れかの選択優先度を示すものであったが、選択優先度は、さらに広義に解釈されてもよい。例えば、UE200が使用する無線リソース(周波数、時間または空間リソース)を選択する際の優先順位を示すものであればよい。また、RATは、LTE (4G), NR (5G)などのシステム、或いはE-UTRAN, NG-RANなどのRANなどに読み替えられてもよい。
 また、上述した記載において、設定(configure)、アクティブ化(activate)、更新(update)、指示(indicate)、有効化(enable)、指定(specify)、選択(select)、は互いに読み替えられてもよい。同様に、リンクする(link)、関連付ける(associate)、対応する(correspond)、マップする(map)、は互いに読み替えられてもよく、配置する(allocate)、割り当てる(assign)、モニタする(monitor)、マップする(map)、も互いに読み替えられてもよい。
 さらに、固有(specific)、個別(dedicated)、UE固有、UE個別、は互いに読み替えられてもよい。同様に、共通(common)、共有(shared)、グループ共通(group-common)、UE共通、UE共有、は互いに読み替えられてもよい。
 また、上述した実施形態の説明に用いたブロック構成図(図2,3)は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的または論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的または論理的に分離した2つ以上の装置を直接的または間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置または上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、見做し、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。例えば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)や送信機(transmitter)と呼称される。何れも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 さらに、上述したeNB100A, gNB100B及びUE200(当該装置)は、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図12は、当該装置のハードウェア構成の一例を示す図である。図12に示すように、当該装置は、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006及びバス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。当該装置のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つまたは複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 当該装置の各機能ブロック(図2.3参照)は、当該コンピュータ装置の何れかのハードウェア要素、または当該ハードウェア要素の組み合わせによって実現される。
 また、当該装置における各機能は、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインタフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU)によって構成されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。さらに、上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001によって実行されてもよいし、2つ以上のプロセッサ1001により同時または逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されてもよい。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Read Only Memory(ROM)、Erasable Programmable ROM(EPROM)、Electrically Erasable Programmable ROM(EEPROM)、Random Access Memory(RAM)などの少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施形態に係る方法を実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Compact Disc ROM(CD-ROM)などの光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップなどの少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。上述の記録媒体は、例えば、メモリ1002及びストレージ1003の少なくとも一方を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。
 通信装置1004は、例えば周波数分割複信(Frequency Division Duplex:FDD)及び時分割複信(Time Division Duplex:TDD)の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001及びメモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007で接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 さらに、当該装置は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(Digital Signal Processor:DSP)、Application Specific Integrated Circuit(ASIC)、Programmable Logic Device(PLD)、Field Programmable Gate Array(FPGA)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部または全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
 また、情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、Downlink Control Information(DCI)、Uplink Control Information(UCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、Medium Access Control(MAC)シグナリング、報知情報(Master Information Block(MIB)、System Information Block(SIB))、その他の信号またはこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、Long Term Evolution(LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4th generation mobile communication system(4G)、5th generation mobile communication system(5G)、Future Radio Access(FRA)、New Radio(NR)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、Ultra-WideBand(UWB)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及びこれらに基づいて拡張された次世代システムの少なくとも一つに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE及びLTE-Aの少なくとも一方と5Gとの組み合わせなど)適用されてもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本開示において基地局によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つまたは複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局及び基地局以外の他のネットワークノード(例えば、MMEまたはS-GWなどが考えられるが、これらに限られない)の少なくとも1つによって行われ得ることは明らかである。上記において基地局以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MME及びS-GW)であってもよい。
 情報、信号(情報等)は、上位レイヤ(または下位レイヤ)から下位レイヤ(または上位レイヤ)へ出力され得る。複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報は、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報は、上書き、更新、または追記され得る。出力された情報は削除されてもよい。入力された情報は他の装置へ送信されてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真偽値(Boolean:trueまたはfalse)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(Digital Subscriber Line:DSL)など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、または他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術の何れかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、またはこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一のまたは類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及びシンボルの少なくとも一方は信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、コンポーネントキャリア(Component Carrier:CC)は、キャリア周波数、セル、周波数キャリアなどと呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスによって指示されるものであってもよい。
 上述したパラメータに使用する名称はいかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式等は、本開示で明示的に開示したものと異なる場合もある。様々なチャネル(例えば、PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるため、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本開示においては、「基地局(Base Station:BS)」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(transmission point)」、「受信ポイント(reception point)、「送受信ポイント(transmission/reception point)」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つまたは複数(例えば、3つ)のセル(セクタとも呼ばれる)を収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(Remote Radio Head:RRH)によって通信サービスを提供することもできる。
 「セル」または「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局、及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部または全体を指す。
 本開示においては、「移動局(Mobile Station:MS)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(User Equipment:UE)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、またはいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型または無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのInternet of Things(IoT)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、移動局(ユーザ端末、以下同)として読み替えてもよい。例えば、基地局及び移動局間の通信を、複数の移動局間の通信(例えば、Device-to-Device(D2D)、Vehicle-to-Everything(V2X)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、基地局が有する機能を移動局が有する構成としてもよい。また、「上り」及び「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示における移動局は、基地局として読み替えてもよい。この場合、移動局が有する機能を基地局が有する構成としてもよい。
無線フレームは時間領域において1つまたは複数のフレームによって構成されてもよい。時間領域において1つまたは複数の各フレームはサブフレームと呼ばれてもよい。サブフレームはさらに時間領域において1つまたは複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ニューメロロジーは、ある信号またはチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing:SCS)、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(Transmission Time Interval:TTI)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つまたは複数のシンボル(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM))シンボル、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)シンボルなど)で構成されてもよい。スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つまたは複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(またはPUSCH)は、PDSCH(またはPUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(またはPUSCH)は、PDSCH(またはPUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、何れも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。
 例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロットまたは1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロットまたは1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロットまたは1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partialまたはfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(RB)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つまたは複数個の連続した副搬送波(subcarrier)を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
 また、RBの時間領域は、1つまたは複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム、または1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つまたは複数のリソースブロックで構成されてもよい。
 なお、1つまたは複数のRBは、物理リソースブロック(Physical RB:PRB)、サブキャリアグループ(Sub-Carrier Group:SCG)、リソースエレメントグループ(Resource Element Group:REG)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つまたは複数のリソースエレメント(Resource Element:RE)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(Bandwidth Part:BWP)(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL用のBWP(UL BWP)と、DL用のBWP(DL BWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つまたは複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレームまたは無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロットまたはミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(Cyclic Prefix:CP)長などの構成は、様々に変更することができる。
 「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、またはこれらのあらゆる変形は、2またはそれ以上の要素間の直接的または間接的なあらゆる接続または結合を意味し、互いに「接続」または「結合」された2つの要素間に1またはそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合または接続は、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或いはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。本開示で使用する場合、2つの要素は、1またはそれ以上の電線、ケーブル及びプリント電気接続の少なくとも一つを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」または「結合」されると考えることができる。
 参照信号は、Reference Signal(RS)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)と呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」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」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 上記の各装置の構成における「手段」を、「部」、「回路」、「デバイス」等に置き換えてもよい。
 本開示において使用する「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、それらの要素の量または順序を全般的に限定しない。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において使用され得る。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、または何らかの形で第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、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「または(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 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、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 本開示で使用する「判断(determining)」、「決定(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。「判断」、「決定」は、例えば、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 図13は、車両2001の構成例を示す。図13に示すように、車両2001は、駆動部2002、操舵部2003、アクセルペダル2004、ブレーキペダル2005、シフトレバー2006、左右の前輪2007、左右の後輪2008、車軸2009、電子制御部2010、各種センサ2021~2029、情報サービス部2012と通信モジュール2013を備える。
 駆動部2002は、例えば、エンジン、モータ、エンジンとモータのハイブリッドで構成される。
操舵部2003は、少なくともステアリングホイール(ハンドルとも呼ぶ)を含み、ユーザによって操作されるステアリングホイールの操作に基づいて前輪及び後輪の少なくとも一方を操舵するように構成される。
電子制御部2010は、マイクロプロセッサ2031、メモリ(ROM、RAM)2032、通信ポート(IOポート)2033で構成される。電子制御部2010には、車両に備えられた各種センサ2021~2027からの信号が入力される。電子制御部2010は、ECU(Electronic Control Unit)と呼んでもよい。
 各種センサ2021~2028からの信号としては、モータの電流をセンシングする電流センサ2021からの電流信号、回転数センサ2022によって取得された前輪や後輪の回転数信号、空気圧センサ2023によって取得された前輪や後輪の空気圧信号、車速センサ2024によって取得された車速信号、加速度センサ2025によって取得された加速度信号、アクセルペダルセンサ2029によって取得されたアクセルペダルの踏み込み量信号、ブレーキペダルセンサ2026によって取得されたブレーキペダルの踏み込み量信号、シフトレバーセンサ2027によって取得されたシフトレバーの操作信号、物体検知センサ2028によって取得された障害物、車両、歩行者などを検出するための検出信号などがある。
 情報サービス部2012は、カーナビゲーションシステム、オーディオシステム、スピーカ、テレビ、ラジオといった、運転情報、交通情報、エンターテイメント情報等の各種情報を提供するための各種機器と、これらの機器を制御する1つ以上のECUとから構成される。情報サービス部2012は、外部装置から通信モジュール2013等を介して取得した情報を利用して、車両1の乗員に各種マルチメディア情報及びマルチメディアサービスを提供する。
 運転支援システム部2030は、ミリ波レーダ、LiDAR(Light Detection and Ranging)、カメラ、測位ロケータ(例えば、GNSSなど)、地図情報(例えば、高精細(HD)マップ、自動運転車(AV)マップなど)、ジャイロシステム(例えば、IMU(Inertial Measurement Unit)、INS(Inertial Navigation System)など)、AI(Artificial Intelligence)チップ、AIプロセッサといった、事故を未然に防止したりドライバの運転負荷を軽減したりするための機能を提供するための各種機器と、これらの機器を制御する1つ以上のECUとから構成される。また、運転支援システム部2030は、通信モジュール2013を介して各種情報を送受信し、運転支援機能または自動運転機能を実現する。
 通信モジュール2013は通信ポートを介して、マイクロプロセッサ2031及び車両1の構成要素と通信することができる。例えば、通信モジュール2013は通信ポート2033を介して、車両2001に備えられた駆動部2002、操舵部2003、アクセルペダル2004、ブレーキペダル2005、シフトレバー2006、左右の前輪2007、左右の後輪2008、車軸2009、電子制御部2010内のマイクロプロセッサ2031及びメモリ(ROM、RAM)2032、センサ2021~2028との間でデータを送受信する。
 通信モジュール2013は、電子制御部2010のマイクロプロセッサ2031によって制御可能であり、外部装置と通信を行うことが可能な通信デバイスである。例えば、外部装置との間で無線通信を介して各種情報の送受信を行う。通信モジュール2013は、電子制御部2010の内部と外部のどちらにあってもよい。外部装置は、例えば、基地局、移動局等であってもよい。
 通信モジュール2013は、電子制御部2010に入力された電流センサからの電流信号を、無線通信を介して外部装置へ送信する。また、通信モジュール2013は、電子制御部2010に入力された、回転数センサ2022によって取得された前輪や後輪の回転数信号、空気圧センサ2023によって取得された前輪や後輪の空気圧信号、車速センサ2024によって取得された車速信号、加速度センサ2025によって取得された加速度信号、アクセルペダルセンサ2029によって取得されたアクセルペダルの踏み込み量信号、ブレーキペダルセンサ2026によって取得されたブレーキペダルの踏み込み量信号、シフトレバーセンサ2027によって取得されたシフトレバーの操作信号、物体検知センサ2028によって取得された障害物、車両、歩行者などを検出するための検出信号などについても無線通信を介して外部装置へ送信する。
 通信モジュール2013は、外部装置から送信されてきた種々の情報(交通情報、信号情報、車間情報など)を受信し、車両に備えられた情報サービス部2012へ表示する。また、通信モジュール2013は、外部装置から受信した種々の情報をマイクロプロセッサ2031によって利用可能なメモリ2032へ記憶する。メモリ2032に記憶された情報に基づいて、マイクロプロセッサ2031が車両2001に備えられた駆動部2002、操舵部2003、アクセルペダル2004、ブレーキペダル2005、シフトレバー2006、左右の前輪2007、左右の後輪2008、車軸2009、センサ2021~2028などの制御を行ってもよい。
 以上、本開示について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示が本開示中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本開示は、請求の範囲の記載により定まる本開示の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とするものであり、本開示に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
 10 無線通信システム
 20 E-UTRAN
 25 MME
 30 NG RAN
 35 AMF
 100A eNB
 100B gNB
 110 無線通信部
 120 UE情報管理部
 130 ハンドオーバー処理部
 140 制御部
 200 UE
 210 無線通信部
 220 RRC処理部
 230 ハンドオーバー実行部
 240 制御部
 1001 プロセッサ
 1002 メモリ
 1003 ストレージ
 1004 通信装置
 1005 入力装置
 1006 出力装置
 1007 バス
 2001 車両
 2002 駆動部
 2003 操舵部
 2004 アクセルペダル
 2005 ブレーキペダル
 2006 シフトレバー
 2007 左右の前輪
 2008 左右の後輪
 2009 車軸
 2010 電子制御部
 2012 情報サービス部
 2013 通信モジュール
 2021 電流センサ
 2022 回転数センサ
 2023 空気圧センサ
 2024 車速センサ
 2025 加速度センサ
 2026 ブレーキペダルセンサ
 2027 シフトレバーセンサ
 2028 物体検出センサ
 2029 アクセルペダルセンサ
 2030 運転支援システム部
 2031 マイクロプロセッサ
 2032 メモリ(ROM, RAM)
 2033 通信ポート

Claims (6)

  1.  端末の他のシステムまたは無線アクセス技術へのハンドオーバーを制御する制御部と、
     前記端末が使用する無線アクセス技術または周波数の少なくとも何れかの選択優先度を示し、ハンドオーバー先で用いられるパラメータを含むメッセージをネットワーク内のノードに送信する送信部と
    を備える無線基地局。
  2.  端末の他のシステムまたは無線アクセス技術へのハンドオーバーを制御する制御部と、
     前記端末が使用する無線アクセス技術または周波数の少なくとも何れかの選択優先度を示し、ハンドオーバー元で用いられるパラメータが追加されたメッセージをネットワーク内のノードに送信する送信部と
    を備える無線基地局。
  3.  端末が使用する無線アクセス技術または周波数の少なくとも何れかの選択優先度を示し、ハンドオーバー先で用いられるパラメータが追加されたメッセージをネットワーク内のノードから受信する受信部と、
     前記選択優先度に基づいて前記端末の他のシステムまたは無線アクセス技術へのハンドオーバーを制御する制御部と
    を備える無線基地局。
  4.  端末の他のシステムまたは無線アクセス技術へのハンドオーバーを制御するステップと、
     前記端末が使用する無線アクセス技術または周波数の少なくとも何れかの選択優先度を示し、ハンドオーバー先で用いられるパラメータを含むメッセージをネットワーク内のノードに送信するステップと
    を含む無線通信方法。
  5.  端末の他のシステムまたは無線アクセス技術へのハンドオーバーを制御するステップと、
     前記端末が使用する無線アクセス技術または周波数の少なくとも何れかの選択優先度を示し、ハンドオーバー元で用いられるパラメータが追加されたメッセージをネットワーク内のノードに送信するステップと
    を含む無線通信方法。
  6.  端末が使用する無線アクセス技術または周波数の少なくとも何れかの選択優先度を示し、ハンドオーバー先で用いられるパラメータが追加されたメッセージをネットワーク内のノードから受信するステップと、
     前記選択優先度に基づいて前記端末の他のシステムまたは無線アクセス技術へのハンドオーバーを制御するステップと
    を含む無線通信方法。
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